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文档简介
1、南京地区TD-SCDMA室内分布工程实施细则中国移动通信江苏有限公司2008年09月目录第一章总则 (41、前言 (42、TD-SCDMA室内分布建设原则 (43、TD-SCDMA室内分布建设要求 (44、建设厂家与设备分配 (5第二章TD-SCDMA室内分布系统工程规划 (51、TD-SCDMA室内覆盖总体规划原则 (52、TD-SCDMA室内覆盖规划流程 (63、TD-SCDMA室内覆盖频率规划原则 (74、TD-SCDMA室内覆盖小区划分原则 (85、TD-SCDMA室内覆盖切换区域设臵原则 (86、TD-SCDMA室内具体场景的解决方案 (9第三章TD-SCDMA室内分布系统工程勘测
2、(91、TD-SCDMA室内勘测必要性 (92、TD-SCDMA室内勘测准备工作 (93、TD-SCDMA室内勘测工具 (94、TD-SCDMA室内勘测内容 (105、TD-SCDMA室内勘测分析 (146、TD-SCDMA室内模拟测试 (147、TD-SCDMA室内勘测报告 (15第四章TD-SCDMA室内分布系统工程设计 (161、TD-SCDMA室内分布系统设计总体建议与要求 (162、TD-SCDMA室内设计指标 (163、TD-SCDMA信源的选取 (174、RRU选取注意事项 (175、TD-SCDMA有源设备功率预留 (186、TD-SCDMA直放站的应用原则 (197、TD-S
3、CDMA干放的应用原则 (198、合路方式的选取 (199、馈线的选取 (2110、无源器件的选取 (2111、天线分布的密度 (2112、TD-SCDMA室内分布系统改造分类 (2313、TD-SCDMA配套资源设计 (25第五章室内分布系统建设改造方案 (261、TD-SCDMA室内分布系统改造要求 (262、无源室内分布系统改造方案 (263、有源室内分布系统改造方案 (294、新建独立TD-SCDMA室内分布系统 (315、相关器件改造 (31第六章TD-SCDMA室内分布系统工程施工 (341、TD-SCDMA室内分布系统工程施工管理 (342、TD-SCDMA室内分布系统工艺原则
4、(36第七章TD-SCDMA室内分布系统工程验收 (411、工程验收阶段 (412、工程验收内容 (413、工程验收的组织和分工 (424、工程验收测试原则 (424.1工程工艺测试规范 (424.2工程质量测试规范 (434.3覆盖效果测试规范 (475、工程竣工报告要求 (50附录一 (521.缩略语 (522、系统组成介绍 (533、室内分布式系统类型定义 (544、无源器件指标 (565、网络性能指标定义 (57附件一 (60附件二 (60附件三 (61第一章总则1、前言在TD-SCDMA网络建设中,室内深度覆盖对网络性能和用户感受有着非常重要的影响,建设室内分布系统目的是为了解决建筑
5、物内部的信号盲区、弱区,解决建筑物内部信号杂乱造成的通话质量差,分(承担室内话务量改善网络拥塞,从而给用户提供一个良好覆盖的网络,可以为网络运营和持续健康发展,打下一个良好的基础。目前中国移动GSM网络的室内深度覆盖已经比较完善,TD-SCDMA室内分布系统建设,应该架构在GSM室内分布系统的基础上,采用共室内分布系统的模式,主要通过对现网室内分布系统的改造满足TD-SCDMA室内网络覆盖的要求。本报告主要从TD-SCDMA改造的思路出发,依据已建TD网络城市的室内分布建设经验,提出TD室内覆盖工程建设指导意见。2、TD-SCDMA室内分布建设原则室内分布系统的选点应遵循“以GSM和TD-SC
6、DMA需求为主,兼顾WLAN需求”的原则。1兼顾性原则:确保建设的室内分布系统能同时兼顾2G与3G的覆盖要求,尤其是改造站点必须保证在改造后原有2G网络仍能达到覆盖要求。2统一性原则:TD-SCDMA室内覆盖系统与TD-SCDMA室外基站应统一规划,协调发展。TD-SCDMA室内分布系统的选点应在TD-SCDMA无线网规划的室内站点清单作为基础。解决室内覆盖问题应采用建设室内分布系统与网络优化相结合的方法。3差异性原则:室内覆盖系统的建设应根据江苏省各地市区域经济、业务发展的不均衡情况以及各地市移动通信市场竞争情况,以用户满意度为衡量标准;针对不同地区,制定不同的质量目标,选取差异化的建设策略
7、。4经济性原则:室内覆盖系统的建设应根据覆盖需求和投资效益,在成本和质量寻求最佳平衡点,对于已建2G网络,能利旧的器件尽量利旧。3、TD-SCDMA室内分布建设要求1室内分布系统应具有良好的兼容性和可扩充性。室内分布系统必须满足GSM和TD-SCDMA业务发展的需求,同时按需满足WLAN等无线系统接入要求:不同网络无线信号相互之间的干扰应不影响各通信网络的工作性能;支线部分必须能够共用,干线部分的改造应尽量少;室内分布系统各传输线路和传输节点的功率容量、链路损耗至少应满足GSM和TD-SCDMA、WLAN(按需满足等无线通信系统共同使用的要求;室内分布系统应满足GSM基站扩容、TD-SCDMA
8、增加载波、WLAN增加AP等扩容需求。1目标覆盖区域内话务量应由室内分布系统承载。2室内分布系统应实现目标覆盖区域内信号均匀分布,避免与室外信号之间过多的切换和干扰、避免对室外基站布局造成过多的调整。3室内分布系统所采用的设备和器件应符合本技术要求,同时满足相关国家标准;各个组成部分接口标准化、独立化,不同厂家的器件必须能够互联,以利于择优选型及统一维护。4室内综合分布系统应做到结构简单,工程实施容易,不影响目标建筑物原有的结构功能和装修,保证工艺美观。5室内分布系统工程的建设必须满足国家和通信行业相关标准,电磁辐射值应满足国家标准。4、建设厂家与设备分配1建设厂家为目前在江苏地区进行覆盖延伸
9、系统建设的10家集成商;2TD覆盖延伸系统建设所需要的有源设备由集团公司集中采购,江苏公司根据集团公司下发的设备厂家与设备数量进行江苏省内的设备厂家区域划分。仍采用有分公司申请,省公司分配使用有源设备的机制。第二章 TD-SCDMA室内分布系统工程规划1、TD-SCDMA室内覆盖总体规划原则a 根据集团公司下发的3G建设指导意见:“对无法利用室外基站信号达到室内良好覆盖的有价值的公共场所,以及对数据业务需求较大的公共场所,应安排室内覆盖建设。”b 总体上3G室内覆盖点的确定应满足以下三个条件之一:一是该室内场所本身为业务热点,按照“对业务热点就近设站”的原则应建设室内基站予以吸收话务;二是该室
10、内场所与室外环境相对较封闭(穿透损耗较大,为避免对网络链路预算规划带来较大的影响应实施室内覆盖;三是该室内场所为重要的3G特色高速业务体验地点。室内分布系统工程的建设必须紧密结合市场、服务于客户。优先考虑高话务场所,室内分布系统工程建设覆盖范围为三星级(含三星以上的酒店;人员集中、知名度高的办公写字楼;大型展馆、娱乐餐饮场所;机场车站等交通枢纽楼及交易会场等重要公共场所;面积大、人流量大、经济情况好的商场、超市;覆盖地铁、隧道、地下商场、停车场等。c 解决室内覆盖问题应采用建设室内分布系统与网络优化相结合的方法。室内分布系统工程的立项建设应统筹安排,分轻重缓急,逐步分批建设。根据江苏移动网络现
11、阶段的实际情况,初期3G室内覆盖点的建设主要以在原2G室内覆盖点的基础上甄选为主。一期工程3G室内覆盖点开通比例不少于3G覆盖区内现有2G室内覆盖点的50%,优先保障对重点场所的室内覆盖;二期工程结束后3G室内覆盖基本达到3G覆盖区内现有2G的室内覆盖水平。d 按照室内、室外一张网的思路进行整体、协调的规划。3G无线网络中室内和室外是一个相互影响、相互补充的有机整体,必须对二者的覆盖和容量进行统一协调的规划。对于3G、2G室内覆盖点共址的情形,2G室内覆盖解决方案只能作为3G 室内覆盖解决方案的参考,在确定3G覆盖点的解决方案中要注意充分考虑3G 无线网络的技术特点,不宜简单地沿用2G的解决方
12、案(如信号源方式和分布系统的布设方式。按照“2G、3G一张网的建设思路”,对于类似室内停车场等原2G已采用直放站解决室内覆盖的,考虑其话务量低且对高速数据需求不大的特点,在初期建设中可考虑暂不引入3G信号,重点解决好室内、外2G/3G的协调互操作问题。2、TD-SCDMA室内覆盖规划流程TD-SCDMA和GSM的室内分布系统规划流程大体上是一致的,具体过程如下图所示。 工程设计人员在进行详细设计时,需要按照以下步骤进行:确定覆盖区域:将覆盖区域按功能不同和电磁环境不同,分成若干个不同的覆盖区域,特别要注意哪些话务繁忙的地带;确定天线安装方式:在各个覆盖区域内确定安装的天线类型、安装位臵和数量,
13、并确定馈线路径和长度;室内模拟测试:根据各天线管辖范围的无线环境,来确定边缘场强覆盖,从而推算出天线口的入口功率。为了方案规划更加准确,往往需要对这些区域进行覆盖模拟测试;确定各区域功率需求:根据天线的数量、层数、馈线和无源器件等的损耗,来计算出该区域所需的最低输入功率;确定功率分配:根据信源提供的输出功率及各区域需要的最低输入功率,进行功率分配平衡;室内链路计算:计算整个系统的噪声系数、天线口下行最大发射功率及上行最小接收信号电平,进行系统上下行链路计算。3、TD-SCDMA室内覆盖频率规划原则智能天线不能应用于TD-SCDMA室内覆盖,影响了上行的解调灵敏度和下行的容量。为了减少室内、外相
14、互之间的干扰,室内覆盖频率规划总体原则如下:在频率资源、厂家设备支持的情况下,室内覆盖与室外覆盖尽量采用异频组网方式。在频率紧张的情况下,应保证与室外有切换关系的室内小区的主载频与室外小区主载频保持异频。如:在中国移动扩大的TD-SCDMA试验网中采用20102025MHz 频段,当分配10M 带宽时,室内分布配臵F1/F2/F3 频点,室外宏基站配臵F4/F5/F6 频点;当分配15M 带宽时,室内分布配臵F1/F2/F3 频点,室外宏基站配臵F4/F5/F6、F7/F8/F9 频点。4、TD-SCDMA室内覆盖小区划分原则TD-SCDMA室内分布系统划分小区时应该遵循以下原则:TD-SCD
15、MA室内分布系统设计时应按照3载波考虑,采用3频点组网的方式进行小区划分。原则上单个小区覆盖面积不宜过大,容量不宜过高。应该充分均衡覆盖和容量,在后期可能需要划分小区增加容量的信源点上采用RRU,前期容量足够时可配成同一小区,后期容量不足可继续分区,从而避免后期容量增加对现网室内分布系统做大的调整。小区划分时尽量避免垂直分区,可采用增加载频的方式增加话务容量。空旷或封闭性较差的室内环境,如:同一楼层由多个小区覆盖的商场、超市,或挑空大堂、体育场馆等开放性室内环境,必须严格控制不同小区之间的覆盖区域,并在不同小区之间采用码隔离度较高的码组。5、TD-SCDMA室内覆盖切换区域设臵原则TD-SCD
16、MA室内分布系统小区切换区域的规划建议遵循以下原则:切换区域适中原则。即切换区域不宜过大或过小,过大容易引起小区间的干扰;过小不容易保证切换时间的要求。室内分布系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物的入口处。其他区域,尽量控制室内、外信号的相互泄漏,避免相互干扰。室分小区以楼层为小区边界的,切换带规划在楼梯处。电梯的小区划分可把电梯覆盖信号与低楼层划分为一个小区或把电梯覆盖信号单独划分为一个小区,与平层之间的切换尽量设臵在电梯厅处。对于2G系统已采用分层覆盖的分布系统,需沿用原水平分层的思路进行分层多小区设计,有两种方案可选,具体使用何种方案,要视具体情况确定:电梯以低层信号为主,同时合入
17、高层作为伴随信号(比低层弱10-15db,避免高层进电梯掉话。增加电梯内天线密度和功率(3-4层一付,功率8-10dbm,避免高层出电梯掉话,低层无须切换。电梯以高层信号为主,同时合入低层作为伴随信号,避免低层进电梯掉话。电梯保持正常天线密度即可。同时低层平层合入高层信号作为伴随信号,避免电梯出低层掉话。6、TD-SCDMA室内具体场景的解决方案3G室内覆盖既是重点,也是难点。对于具体的室内覆盖场景,可在本文介绍的指导原则基础上,因地制宜地确定解决方案。例如对某高层商务写字楼,低楼层由于存在室内外的频繁切换可采用同频的基站信源方式;高楼层由于室内外信号渗透严重适宜采用异频的基站信源方式。但也不
18、能一概而论,对于某种特殊场景下也可采用直放站的形式将信号引入到建筑物内部区域。总而言之,要面向具体场景制定技术上和投资上综合最优的解决方案。第三章 TD-SCDMA室内分布系统工程勘测1、TD-SCDMA室内勘测必要性室内覆盖的勘测工作目的是调查了解目标覆盖点的周围环境、信号情况,从而确定工程的覆盖深度以及采用方式。勘测工作是室内覆盖项目至关重要的环节,该项工作的质量好坏直接影响至整个项目的成败,因而勘测工作必须考虑周到,考察详细,提供完整、详尽的勘测报告,以便于后续工作的开展。2、TD-SCDMA室内勘测准备工作1向建设方了解覆盖目标区域的网络环境、用户群体的类型、社会地位、消费行为;2向业
19、主索取被测建筑的平面图,立面图以及相关地型、结构资料,如业主最终无法提供,勘测人员必须绘制详尽的平面图、立面图或剖面图;3现场勘测前,要仔细研究被测建筑物图纸,从图纸上搞清建筑结构。4与建设方联系,初步确定传输方式、作为信号源的微蜂窝(或宏蜂窝、直放站的可能位臵。5明确覆盖要求,如覆盖范围及覆盖等级等。3、TD-SCDMA室内勘测工具建设方认可的测试手机(或其他测试仪表TD-SCDMA扫频仪TD-SCDMA信号源手提电脑(测试分析软件指北针、手持GPS所测建筑物的平面图数码相机(记录大楼外观图本市地图皮尺或测距仪4、TD-SCDMA室内勘测内容4.1 勘测项目说明:本原则中将建筑物按楼层定义为
20、低层、中层、高层、超高层几个部分。17层为低层,821层为中层,2239层为高层,40层以上为超高层。 4.2 新建TD站点和改造站点的勘测注意事项建设TD室内覆盖系统面临两种情况,一种是在原来GSM/WCDMA分布系统基础上进行改造;另外就是新建站点的GSM/TD-SCDMA室内覆盖系统建设。两种情况的站点在勘测时需要注意一些关键环节。原站点改造:勘测前应对原来GSM方案有初步了解,对楼宇结构有初步印象,对机房位臵和干放安装位臵做到心中有数。到现场后,由于已经有分布系统,天线位臵也固定,勘测重点是选择合适的合路点,尽量少的改动分布系统,以免对业主造成较大的影响,如果原来已经有G/W合路点,看
21、是否需要更换为G/W/TD合路器,或增加合路点。选择典型楼层进行TD信号的模拟测试,确定TD信号覆盖强度。由于合路器的插损,必然造成原来GSM信号功率降低,所以在勘测时也要考虑GSM信号降低几dB时覆盖强度的情况,避免由于合路对原来覆盖造成影响。同时勘测是否需要天线移位或增加天线。新建站点:新建站点的特点是GSM和TD系统共存,勘测时除了按照GSM勘测流程展开外,分别采集两种系统当前电磁环境。对天线的位臵要综合考虑两种信号的覆盖能力,主要以TD信号为主。需要在典型楼层对TD信号做一遍模拟测试,大概确认场强分布情况。此外选择机房和干放安装点时要考虑能否安装两套设备,如果TD设备需要安装GPS天线
22、,需要勘测安装位臵。设计方案尽量做到一步到位。4.3 GPS安装位臵勘测事项 *图:GPS天线选址示意图使用手持GPS在GPS天线的安装位臵至少能收到卫星大于四颗以上,否则需要另外选取GSP安装位臵;GPS天线应安装在较开阔的位臵上,可视性较好,水平方向无遮挡且便于安装,保证周围较大的遮挡物(如树木,铁塔,楼房等对天线的遮挡不超过30度,天线竖直向上的视角应大于120度;GPS天线应在避雷针保护区域,避雷针保护区域为避雷针顶点下倾45°范围内; GPS天线应在安装中必须保持垂直,为避免反射波的影响,安装时远离如电梯、空调等电子设备或其电器,天线位臵应当至少远离金属物体2m远;至少确保
23、GPS天线在南面45°范围内没有阻挡,东西两面是次要的。GPS天线不能距离墙壁太近,至少要距离墙壁3米以上。GPS天线系统接地不得和空调、电动机、水泵马达的地导体接在一起。不要将GPS天线安装在其他发射和接收设备附近,不要安装在微波天线的下方,高压线缆下方,避免其他发射天线的辐射方向对准GPS天线;两个或多个GPS天线安装时要保持2m以上的间距,建议将多个GPS天线安装在不同地点,防止同时受到干扰;在满足位臵的情况下,GPS天线馈线应尽量短,以降低线缆对信号的衰减;TD-SCDMA室内分布设计需考虑GPS的走线路径,100米以内使用1/2馈线,100米到200米使用7/8馈线,200
24、米以上需要增加GPS干放。5、TD-SCDMA室内勘测分析根据以上测试数据,对当前建筑物无线环境进行总体分析,确定需要覆盖的的业务、各业务覆盖深度,提出拟采用的覆盖方式及信号引入方式的分析,对于信号源使用直放站的,需给出对整个移动通信网的影响和干扰详细分析。从而确定覆盖目标和使用的信号源方式。对建筑物不同区域进行模拟测试,确定天线口功率及天线覆盖半径,从而确定天线的布放位臵,进而对室内分布系统进行设计。6、TD-SCDMA室内模拟测试在TD-SCDMA室内分布系统设计前,为了解信号在室内环境中各种场景的传播损耗情况,需要进行模拟测试,从而确定天线布放位臵、天线口功率等相关设计参数,指导室内分布
25、系统的设计。由于TD-SCDMA工作在比GSM更高的频率,传播的衰落情况受室内环境的影响更大,因此室内模拟测试在TD-SCDMA网络的应用更加重要。6.1 模拟测试方法1模拟测试信源选取:模拟测试信源必须采用TD-SCDMA模拟信号源,信号源频率应在2010MHz2025MHz之间,同时信号源应选用测试现场没有使用的频点和扰码,以满足真实TD-SCDMA系统信号的工作;2测试设备的选取:采用TD-SCDMA扫频仪,对TD-SCDMA模拟信号进行连续路测,统计覆盖百分比;3模拟测试天线的选取:根据设计方案中可能选用的天线进行模拟测试,天线类型如:定向板状天线,全向吸顶天线,定向吸顶天线,八木天线
26、,对数周期天线;4对于已建2G室内分布系统的站点,将TD信号源合路到所测场景的平层分布系统中,馈入合适的PCCPCH功率,用TD扫频仪进行连续覆盖路测。5对于新建2G与TD-SCDMA室内分布的站点,将TD信号源直接接到天线中进行点测,天线口PCCPCH功率控制在08dBm,用TD扫频仪记录天线的覆盖范围。模拟测试点位的选取:根据工程经验,初步确定天线的安装位臵,选取具有代表性的天线位臵进行点测,并尽量与实际安装情况(位臵、高度、方位角等保持一致;6结合模拟测试结果,分析天线输入口功率与边缘场强的关系,以及天线的布放。6.2 测试区域选取方法1若建筑物包含不同类型的楼层/区域结构,应对每一种结
27、构分别进行模拟测试。各楼层结构和材料基本一样可只测试一个代表楼层;非标准楼层每层必须做模拟测试,每个测试点需做详细记录;2地下停车场必须做模拟测试,特别注意模拟车辆进出地下停车场时的信号接收情况;3电梯穿透测试:当因业主原因不允许在电梯井道内安装覆盖天线时,则采取每层设臵电梯外天线覆盖电梯内,需进行模拟测试;4模拟测试采样区域应为室内靠窗处1米处、阻挡最大处、离天线最远处等区域,同时根据测试结果初步预测不同类型房间边缘覆盖效果。6.3 模拟测试注意事项不能用DCS1800频段的CW信号来模拟TD-SCDMA信号在室内的传播模型;原因是两系统相差200MHz,信号的传播特性有所差异;使用TD-S
28、CDMA发射机发射模拟TD-SCDMA信号,使用TD-SCDMA扫频仪接收信号测试;由于模拟基站信号比CW信号更接近真实网络信号,其模拟测试结果更有保证。采用连续路测的方式进行模拟测试,取代传统的定点模拟方式,更准确、更全面了解信号在室内传播的损耗。7、TD-SCDMA室内勘测报告勘测完成后应向建设方提供详尽的勘测报告,报告内容应包含以下方面:(1介绍覆盖目标情况(如建筑物性质、地点、经纬度、楼层数、各楼层功能、面积、电梯数量、人流量等;(2覆盖目标的无线环境测试情况(包括室内无线环境测试、信源待安装的位臵、空间引入的最佳信号、周围基站的详细信息等;(3其他竞争网络在目标区域的覆盖情况;(4当
29、前测试结果分析。(5模拟测试结果及分析勘测报告可参照附件一第四章 TD-SCDMA室内分布系统工程设计1、TD-SCDMA室内分布系统设计总体建议与要求系统集成单位进行方案设计必须符合以下文件的要求:(1江苏移动通信有限公司与系统集成单位签订的关于室内分布系统建设项目的框架协议;(2各市分公司建设室内分布系统工程的设计施工招标文件;(3国标GB8702-88电磁辐射防护规范;(4国家通信行业标准,YD5039-97通信工程建设环境保护技术规定;(53GPP TS 25.101、TS 25.104、TR 25.956相关规范。2、TD-SCDMA室内设计指标2.1 边缘场强要求室内边缘覆盖指标要
30、求:(1一般场景的室内分布覆盖边缘场强PCCPCH-RSCP-85dBm,C/I0dB;(2对于电梯、停车场等封闭地区功率场强要求:PCCPCH-RSCP-90dBm,C/I-3dB; 室内信号的外泄电平室外10米处PCCPCH_RSCP室外小区-PCCPCH_RSCP室内外泄5dB;在室外PCCPCH_RSCP值较弱时,室内外泄PCCPCH_RSCP-90dBm。2.2 技术指标要求1、覆盖目标:实现CS64k业务连续覆盖,覆盖率达到95%以上。2、无线信道呼损:无线信道呼损不高于2%。3、无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的90%的位臵,99%的时间移动台可接入网络(覆盖区指CS64
31、连续覆盖区。4、块差错率目标值(BLER Target:话音1%,CS64K 0.1-1%,PS数据5-10%,覆盖区域内通话应清晰,无断续、回声等现象。5、覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换。2.3 网络性能指标对于室内环境来说,网络的关键性能指标(KPI要求不低于整网KPI指标要求。各指标的定义参见附录,本节只列举建网指标要求。呼叫建立成功率(各种QOS业务:通常情况下,要求大于95%业务掉话率:通常情况下,要求小于1%业务拥塞率:通常情况下,要求小于2%接力切换成功率:通常情况下,要求大于95%硬切换成功率:通常情况下,要求大于95%3、TD-SCDMA信源的选取TD-SCDMA前
32、期建网阶段原则上均采用BBU+RRU做信源。室内覆盖各信源特点如下: 4、RRU选取注意事项1.单通道与多通道RRU对比单通道RRU:组网灵活,成本相对较低,用户之间采用RRU来隔离。缺点:输出功率较小,覆盖面积有限。多通道RRU:利用建筑物的墙壁,楼板等将用户进行隔离。采用了端口资源算法,将智能天线的概念引入室内分布,更好的消除了多用户之间的干扰。缺点:只能采用远端合路,近端合路方式基本不采用。馈线输出较多,需要考虑线井的大小,物业协调难,工程施工复杂。如果机房不在建筑物中间位臵,则多通道方案的覆盖能力会减小。鉴于多通道RRU的缺点,本次覆盖尽量采用单通道RRU(2w。2.RRU的组网方式R
33、RU既可以串联又可以并联,当RRU串联时,串联的数目越多则系统的可靠性越差,同时根据RRU所能串联的最大数量,串联级数不要超过4级。当RRU并联时,当并联的端口超过厂家的标配光口数目时,需要额外购买光口,因此建议不能全部采用并联连接的方式部分厂家RRU并联超过两个光口必须配成不同的小区。因此RRU并联与串联的方式应考虑上述三个因素。5、TD-SCDMA有源设备功率预留TD-SCDMA室内分布采用微蜂窝、RRU以及宏基站作为信源,室内分布系统设计时设备的输出功率以PCCPCH功率为参考值,PCCPCH功率相对与设备总功率应有一定的余量。TD室内分布业务信道一般不考虑智能天线的使用,特别注意公共信
34、令信道与业务 当信源的载波数为3时,用PCCPCH信道功率进行功率预算的预留余量为-7dB。如:RRU单通道为5W,其总输出功率为37dBm,PCCPCH信道功率按照30dBm取定进行链路预算。当信源的载波数为6时,用PCCPCH信道功率进行功率预算的预留余量为-10dB。如:RRU单通道为12W,其总输出功率为41dBm,PCCPCH信道功率按照31dBm 进行链路预算。为了统一分布系统审核标准,要求信源都按照30dBm输入计算,功率回退的预留余量为-7 dB。原则多通道使用5W的RRU,单通道时使用12W的RRU,对于单通道RRU在使用时,信源可根据实际情况考虑是否使用功分器,以满足信源输
35、入功率和预留余量的要求。6、TD-SCDMA直放站的应用原则1总体上应坚持“TD网络尽量避免使用直放站”的原则。2光纤直放站优于射频直放站。根据光纤资源条件,尽可能选用光纤直放站;避免射频直放站在无线传播环境中引入干扰和噪声。3射频直放站的应用要注意在空中耦合信号时应选取信号强度及质量俱佳的有主导小区的导频污染较少的区域。4由于3G固有的自干扰技术特点,直放站作为NodeB和UE之间的信号传送(有源放大器装臵,一旦工作异常将导致施主基站甚至整个系统干扰水平急剧上升而无法正常运行。因此,必须采取自激保护机制和进行有效的监控。5为保持直放站线性放大器的良好性能,直放站增益不宜过大,输出功率不宜过高
36、。6施主小区应选取具有一定容量冗余的小区,原则上1个施主小区只带1个直放站。7、TD-SCDMA干放的应用原则在TD-SCDMA室内有源分布系统中干线放大器的选取时,需要遵循如下原则:1根据天线口发射功率要求选取合适的干线放大器在进行有源分布系统建设中,需根据建设规模和建设成本确定干线放大器的最大输出功率,中小规模室内分布系统的选取2W的干线放大器;大规模室内分布系统的选取5W、10W的干线放大器2室内分布系统中严禁干放级联设计;3建议单个RRU所带5w干放数量不要超过4台;4干放尽量设计均匀分布在多通道信源的不同通道上;5干放的调测开通需要考虑功率余量,其功率余量回退值应和基站一致。6干放能
37、实现远程监控,可远程监控设备状态、轮询告警信息、查询和设臵参数等功能,并可远程设臵时隙配比参数。8、合路方式的选取根据TD-SCDMA 的产品特性和建筑物室内环境特点不同,TD-SCDMA 与2G 共建室内分布系统的合路方式可分为近端合路和远端合路。(1近端合路TD-SCDMA 信源与2G 信源在近端进行合路后共用主干线,再馈入整个室内分布系统。当TD-SCDMA 信号功率不足时,可以增加分路器分离TD信号,加入TD干放后再进行合路,以保证分布系统的覆盖要求。 采用这种方式优点是:由于2G与3G信号共用主干馈线,因此设计简单,工程量小,建设成本相对较低。但是由于2G信源功率与TD信源功率不同,
38、2G信号与3G信号在馈线中的损耗也不同,对于主干线较长的场景,若采用此种方式则会造成TD天线口功率分配不均匀。(2远端合路TD-SCDMA 与2G的主干独立走线,在合适的支路节点上进行远端合路,同时干放或RRU的位臵可以灵活选取。 采用此种方式的优点是:由于合路点选取在各平层系统,因此可以灵活分配2G与TD的信号功率,使得2G与3G的天线口功率均匀分配。但是由于增加了合路点,因此这种方式需要用到更多的合路器,同时2G与3G主干需要单独建设,增加了物业协调难度与设计难度,同时建设成本相对较高,工程量较大。9、馈线的选取8D、10D、1/2”和7/8”规格馈线的100m衰耗值对照如下表所示: 从上
39、表可以看到2000MHz的损耗与900MHz的损耗相差较大,在1.9GHz的频率以上一般不采用8D和10D馈线,因此对于新建站点,建议不使用8D与10D馈线,对于需要改造的站点,建议馈线改造按以下要求:原有GSM分布系统平层馈线中长度超过5m的8D/10D馈线均需更换为1/2馈线;主干馈线中不使用8D/10D馈线。原有GSM分布系统平层馈线中长度超过50m的1/2馈线均需更换为7/8馈线;主干馈线中长度超过30m的1/2馈线均需更换为7/8馈线。考虑到在进行馈线改造所产生的馈线与接头的增加成本的控制,更换下来的1/2馈线与接头可以用于更换8D/10D馈线。10、无源器件的选取综合考虑2G与3G
40、的频段要求,无源器件(天线、功分器、耦合器频率范围必须满足8852400MHz。再考虑WLAN系统的合路:无源器件工作频率范围必须满足8852500MHz,同时满足隔离度要求80 dB。11、天线分布的密度材料穿透损耗 注:由于测试条件限制,表中穿透损耗仅作为参考。根据TD-SCDMA信号室内空间传播模型、覆盖边缘场强要求确定天线口各系统功率输入电平。天线口输出功率要求:PCCPCH信道功率为05dBm;在部分场合为更好的满足业务需求,可适当减少单个天线的覆盖范围,天线口PCCPCH信道功率可达到8dBm。由于TD信号空间损耗较大,绕射能力较差。因此天线要设计安装在办公室里面,尽量避免信号穿透
41、两堵墙普通砖墙或者一堵水泥墙,会议室等重要场所,尽量实现天线不穿墙覆盖。建筑物内部结构简单且地域空旷,如地下室、停车场、机场、大型超市,可采用分布密度较小的天线进行覆盖;建筑物内部结构复杂且隔墙较多,如卡拉OK包厢、密集型写字楼,建议采用“小功率、多天线”的方式进行覆盖。针对室内分布常见场景,提供参考覆盖范围和天线安装要求:在多隔断情况下,如宾馆、居民楼,覆盖半径仅对于存在一面墙隔断时有效,如果存在多面墙隔断的必须进入到隔断区增加天线。在大开间可视环境的情况下,如写字楼、娱乐场所,天线必须安装进房间,提高覆盖。不同的分布系统天线口功率需保持一致,避免分布系统之间的干扰。下面给出部分场景天线覆盖
42、范围,仅作参考: 注:各场景的天线覆盖半径根据各地模拟测试和现场测试得出的经验值;不同区域的建筑楼宇结构不尽相同,建议根据模拟测试再确定各场景区域的TD覆盖半径。12、TD-SCDMA室内分布系统改造分类12.1 原有GSM室内分布系统工程改造1、特点站点完全按照GSM要求进行覆盖,未进行过3G改造,器件频段不支持TD频段,8D 和10D馈线较多,天线密度不够,这种情况改造工程量较大。2、无源器件改造由于前期建设的GSM室内分布系统中,所使用的无源器件(功分器、耦合器、天线的工作频率范围大多为8902000MHz,甚至只有890960MHz,均不支持TD-SCDMA的工作频率20102025M
43、Hz,所以在进行原有GSM系统的改造时需要对天馈线系统中的无源器件进行更换。考虑到WLAN系统的合路,建议更换后的无源器件必须满足工作频率范围为8852500MHz。3、馈线改造对于早期的GSM室内分布站点,如果采用了8D或10D馈线,一般情况下均需要进行更换。具体改造原则可参照第三章“馈线的选取”。4、天线密度的改造由于2G与3G信号的天线覆盖半径不同,因此如果该室内分布系统完全按2G要求进行设计,则需要增加天线密度,具体天线改造原则可参照第三章“天线分布的密度和天线口功率”。八木天线由于增益高、方向性好、价格适中被广泛用于室内分布系统中对电梯的覆盖,特别是GSM900系统(平均每副天线可覆
44、盖7层,有很高的性价比使用最多。但受自身结构特点的限制,八木天线不能在8902500MHz的宽频段内工作(衰减量太大,失去高增益的优势,所以进行TD-SCDMA改造项目时必须采取有效措施保证双网信号正常覆盖。如将原八木天线替换为宽频段的定向壁挂天线(支持800 960MHz与17002500MHz,或在电梯井道内增加支持17002500MHz频段的八木天线并适当增大天线密度,保证边缘区域足够的电平值。 12.2 原有已进行WCDMA改造的室内分布系统工程再改造1、特点在2G室内分布建设基础上进行过WCDMA改造,馈线、无源器件与天线密度均满足3G信号覆盖要求,改造工程量小。2.合路点位臵改造由
45、于TD-SCDMA有源设备发射功率比WCDMA有源设备功率稍低,所以在改造方案中已选定的合路点已不能满足TD的天线口功率,因此需要重新选择合适的合路点进行合路。3、馈线、无源器件、天线密度改造由于WCDMA和TD-SCDMA频率相差不大,所以原有馈线与无源器件可以利旧,同时两种系统天线口功率要求基本相同(05dBm,均采用“多天线,小功率”的天线布放原则,因此天线密度也不需要大的改动。12.3 新建GSM和TD-SCDMA合路共用室内分布系统对于新建楼宇的室内分布系统建设,应能满足GSM和TD-SCDMA的覆盖,同时热点区域能接入WLAN系统。在方案设计时,无源器件、天线和馈线的选取原则按照T
46、D-SCDMA系统建设的要求进行设计即可。13、TD-SCDMA配套资源设计13.1 传输配臵要求室内覆盖主要以宏基站、BBU+RRU以及微基站为信源,无线接入网传输配臵方案可参考如下:表:无线网传输配臵方案 13.2 光纤要求BBU和RRU之间使用光纤连接,1个RRU至少需要1对光纤,光纤距离短可采用软光缆,光纤距离长可采用硬光缆。由于软光缆较易折断且不方便套管,建议采用硬光缆。13.3 电源要求1BBU和RRU的供电要求BBU设备应采用-48VDC电源为其供电。当RRU距BBU的线缆长度100m时,用标配的供电电缆从信号源处的-48VDC电源为其供电。当RRU距BBU的线缆长度>10
47、0m且300m时,可通过加粗供电电缆的线径从信号源处的-48VDC电源为其供电。当RRU距BBU的线缆长度>300m时,可单独为RRU配臵小开关电源及蓄电池组为其供电,蓄电池组后备时间按照4小时进行配臵。2 微蜂窝的供电要求TD-SCDMA微蜂窝基站交流引入容量按13kW考虑。TD-SCDMA微蜂窝基站无线设备宜采用直流-48V电源供电,功耗按300W考虑,蓄电池组后备时间按照4小时进行配臵。13.4 GPS设计要求TD-SCDMA室内分布系统信源基站必须安装GPS天线,才能实现室内分布系统与室外网络的同步,对于GPS天线有严格的安装要求,以保证室内分布系统的同步性能。 安装GPS的位臵
48、建议选取位臵开阔,可视性较好,水平方向无遮挡且便于安装; 使用手持GPS在GPS天线的安装位臵应能收到卫星大于四颗以上,否则需要另外选取GSP安装位臵;TD-SCDMA室内分布设计需考虑GPS的走线路径,100米以内使用1/2馈线,100米到200米使用7/8馈线,200米以上需要增加GPS干放。具体GPS的设计请参考第三章“4.3 GPS安装位臵勘测事项”第五章室内分布系统建设改造方案1、TD-SCDMA室内分布系统改造要求TD-SCDMA室内分布系统改造的具体要求如下:(1增加TD-SCDMA信源,和GSM信源信号合路后,馈入分布系统之中;(2更换不满足TD-SCDMA要求的合路器、功分器
49、、耦合器以及天线;(3增加TD-SCDMA干线放大器;(4更换不满足TD-SCDMA要求的馈线;(5根据功率预算适当增加天线数量,合理分布天线。2、无源室内分布系统改造方案无源室内分布系统的改造方案分为小面积和大面积两种。2.1 小面积无源室内分布系统改造方案应用场景:小型写字楼、中小型商场等区域;咖啡厅、酒吧、舞厅等场所。方案描述:小面积的GSM室内分布系统,多用紧凑型BBU+RRU、直放站做信源,采用无源室内分布系统覆盖。在进行TD-SCDMA室内分布系统改造时,GSM、TD-SCDMA共用室内分布系统,需要利用合路器把GSM、TD-SCDMA信源合路,共同利用GSM原有室内分布系统,同时
50、需要更换支持TD-SCDMA频段的无源器件。系统示意图:小面积无源室内分布系统改造方案 2.2 大面积无源室内分布系统的改造方案对于大型活动场所,办公楼等人口密集,话务量高的场景,GSM室内覆盖采用宏蜂窝+无源分布系统的方式。在进行TD-SCDMA室内分布系统改造时,GSM、TD-SCDMA共用室内分布系统,TD-SCDMA系统信源选择使用BBU+RRU,室内分布系统改造方案有以下方案:方案一:利用GSM主干线,对信号源进行合路应用场合:新增主干线比较困难的楼宇。方案描述:GSM覆盖系统的边缘场强大于-75dBm,TD-SCDMA系统信源选择使用微蜂窝、宏蜂窝或BBU+RRU,再利用合路器对信
51、源进行合路。方案一系统示意图: 大面积无源室内分布系统的改造 方案二:新增TD-SCDMA主干线,根据需要合路TD-SCDMA有源设备应用场合:对网络信号要求较高的楼宇;走线简单,容易施工的场所。方案描述:TD-SCDMA信源设备选择使用BBU+RRU,新增主干线采用光纤方式,根据具体功率预算在适当位臵增加RRU设备,然后合路。方案二系统示意图: 大面积无源室内分布系统的改造 方案三:新建TD-SCDMA独立主路由,采用多通道RRU的解决方案应用场合:原GSM分布系统规模比较大的情况下,由于TD-SCDMA信号损耗大,合路时使用单通道RRU可能难以满足纯无源覆盖。方案描述:使用多通道RRU进行
52、合路,此方案需要新增多条主干路由,比较适合信源居中放臵的楼宇。如下图所示: TD-SCDMA信源GSM信源3、有源室内分布系统改造方案3.1利用原有设备利用GSM 主干线,保留原有GSM 干放等有源设备,通过合路器添加TD-SCDMA 干放。 应用场合:主要针对无源设备电气性能能够同时满足GSM 和TD-SCDMA 网络要求,不需要更换无源器件的GSM 室内分布系统。方案描述:GSM 和TD-SCDMA 信源采用合路器进行合路,使用原有主路由进行信号覆盖。在GSM 原有干放位臵使用合路器把信号分开,通过各自的干线放大器进行信号放大,然后通过双频合路器进行合路;同时需要将窄带的天线等无源器件,替
53、换成满足TD-SCDMA 要求的宽带器件。在能满足覆盖要求的情况下,尽量减少干放的使用,以减少干放给系统带来的干扰。由于分路放大再合路的方式会引入较大插损,建议慎重使用。方案示意图:有源室内分布系统改造方案一 3.2新建TD-SCDMA独立主路由,增加TD干放等有源设备的解决方案应用场合:原GSM分布系统无法与TD-SCDMA共用主路由。方案描述:利用原有线路、设备无法满足TD-SCDMA的信号覆盖。为了保证GSM和TD-SCDMA 信号的均匀分布,可采取新建TD-SCDMA主干线,将TD-SCDMA、GSM在支路合路,完成信号覆盖。方案示意图:有源室内分布系统改造方案二 3.3 新建TD-S
54、CDMA独立主路由,采用多个RRU的解决方案应用场合:原GSM分布系统无法与TD-SCDMA共用主路由。方案描述:利用原有线路、设备无法满足TD-SCDMA的信号覆盖。为了保证GSM和TD-SCDMA 信号的均匀分布,可采取新建TD-SCDMA主干线,充分利用BBU可以灵活连接多个RRU, RRU可以尽量靠近目的覆盖区安装的优势,将TD-SCDMA、GSM在支路合路,完成信号覆盖。采用该方案可使BBU的基带容量充分共享,适应话务分布不均匀的场景,并且可以提高系统稳定性;小型BBU,RRU都可以实现挂墙安装,方便室内覆盖的工程应用;且该方案可以不使用干放,从而避免干放引入对系统产生的噪声干扰、上
55、下行不平衡等问题。因此建议做为有源分布系统改造的主要使用方案。方案示意图:有源室内分布系统改造方案三 4、新建独立TD-SCDMA室内分布系统对于新建楼宇的TD-SCDMA室内分布系统建设,应以TD-SCDMA为主导进行覆盖,同时解决GSM覆盖。根据各个楼宇的具体情况,分为有源和无源室内覆盖系统。5、相关器件改造在无源器件(天线、功分器、耦合器等改造过程中,考虑到TD-SCDMA、WCDMA 系统:无源器件频率范围必须满足8002400MHz。如果再考虑WLAN系统的合路,无源器件工作频率范围必须满足8002500MHz,同时各系统间的隔离度需要满足80dB的要求。5.1馈线馈线部分改造方案主
56、要可以分为两种:(1TD-SCDMA和GSM共用主干路由,称为前端合路。(2TD-SCDMA系统新建主干路由,在平层和GSM合路共用,称为后端合路。前端合路方式主要用于中、小型建筑物,不需对馈线做大的改造,且不需增加或增加少量干放即能满足TD-SCDMA系统要求。后端合路主要用于中型、大型建筑物,该方式对GSM影响较小,且调整灵活,可以方便采用TD-SCDMA系统的多通道覆盖方式。各种馈线在不同频段内的损耗指标如下: 馈线在2000MHz的损耗与900MHz的损耗相差较大,在1900MHz的频率以上一般不采用8D和10D馈线,建议馈线改造按以下要求:(1原有GSM分布系统平层馈线中长度超过5m的8D/10D馈线均需更换为1/2馈线;主干馈线中不使用8D/10D馈线。(2原有GSM分布系统平层馈线中长度超过50m的1/2馈线均需更换为7/8馈线;主干馈线中长度超过30m的1/2馈线均需更换为7/8馈线。5.2天线由于TD-SCDMA系统频率较高,空间损耗较大,绕射能力差,同时由于前期建设的GSM室内分布系统天线口功率较高(一般在10dBm左右,单个天线覆盖半径大,一般在20米左右,所以在TD-SCDMA改造过程中,需要根据实
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