第一章:室内分布系统基础知识
室内分布系统基础知识

8. TD室内覆盖方案介绍
8. TD室内覆盖方案介绍 2.0GHz频段电磁波传播损耗参考取值表(材料)
材料类型 损耗
普通砖混隔墙(< 30 cm)
混凝土墙体 混凝土楼板
10~15dB
20~30dB 25~30dB
天花板管道
电梯箱体轿顶 人体 木质家具 玻璃
1~8dB
30dB 3dB 3~6dB 0 dB
L1 1 LC
2
2.移动通信频段介绍 *GSM900系统概况
• • 是2G数字蜂窝系统。 工作频率900MHz(上行890—915MHz,下行935 — 960 MHz,共25MHz 宽),载波间隔200 kHz,双工间隔45MHz。载波频率=890/935+0.2载频 号(MHZ)。 • • • • • 中国移动:上行890—909MHz,下行935—954 MHz。(19MHZ宽) 中国联通:上行909—915MHZ,下行954—960 MHZ。(6MHZ宽) 采用GMSK调制技术,占有200kHz带宽,调制传输速率270.83 kbps。 采用RPE-LTP话音编码技术,话音速率为13 kbps。 多址技术:FDMA(载波间隔200kHz划分小区)和TDMA(每载波8个时 分信道)混合多址技术。
3
基础知识
室内分布概述及分类
应用举例
1.基本物理量、基本概念的介绍 功率/电平
• • 功率——理论上定义为做功的速率。单位为 mW、W(瓦)、kW等。 电平——功率的另一种表示。单位为dBm(取1mW为基准值,以分贝表示 的绝对功率电平)。 • 换算公式:电平(dBm)=10lg(功率mW1mW) 。如 5W10lg5000=37dBm; 10W10lg10000=40dBm.(功率增倍,电平增加3dB) • 输出功率——指放大器的功率输出能力。常以功率或电平表示。
室内分布系统介绍

室内分布系统概述
➢ 为什么要建室内分布系统
室内移动通信环境有太多需要完善的地方; 覆盖方面,由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线
电波较大的传输损耗,形成了移动信号的弱场强甚至盲区; 容量方面,建筑物例如大型购物商场、会议中心,由于移动
电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线 信道发生拥塞现象; 质量方面,建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小 区信号不稳定,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并 出现掉话现象。
室内分布系统常用器件——天线
3、直放站天线: 提供用于CDMA800、GSM900/1800波段的
多种定向天线,可按需选择高增益(14~20dBi) 和中等增益(10~12dBi)、高前后比(>35dBi)、 灵活的天线形式,以满足直放站通信的不同要求。
室内分布系统常用器件——天线
4、特殊覆盖天线: 提供用于满足诸如高速公路和铁路、城市街
824~960/1710~1880 1710~1880
增益(dBi)
8.5
7.8
9.8
水平方向角(°)
85
90
90
驻波比
<1.5
最大输入功率(W )
100
室外天线
定向板状天线
ODP-030/V18-NG
ODP-090/V14-NG
ODP-085/V11-NG
室外天线
定向板状天线
项目
型号 ODP-
室内分布系统介绍
目录
1 室内分布系统概述 2 室内分布系统的组成 3 室内分布系统常用器件 4 室内覆盖链路损耗理论分析
室内分布系统概述
➢ 什么是室内分布系统
室内分布系统是针对室内用户群,用于改善建筑物内移 动通信环境的一种解决方案。
第一章:室内分布系统基础知识

作用 借助宽带资源灵活回传, 主要在热点场景提供移动业务 是蜂窝网在室内覆盖的补充
特点 功率小(200mW左右) 体积小,重量轻 利用固网资源 覆盖半径一般为5-20米
二. 室分系统的组成与分类
信源设备--无线直放站
无线 直放站
宏基站
主要指标
输出功率、增益、噪声系数、互调、杂散、 时延、EVM等
作用 信号中继,放大基站信号 快速覆盖容量小的信号 弱区或盲区 为室分系统引入信源
特点 易于选址、方便安装 投资较少、建设周期
二. 室分系统的组成与分类
信源设备--光纤直放站
远端机
近端机 光纤直放站
远端机2
接核心网
基站控制 器
基站 近端机
远端机1
主要指标
输出功率、增益、噪声系数、互调、杂散、 时延、EVM等
一. 室内分布系统简介
室内分布系统的作用
➢ 消除信号盲区
➢ 改善信号弱区
室
➢ 吸纳话务量
内
分
布
系
统
目录
一
室内分布系统简介
二
室分系统组成与分类
三
室分网络形态介绍
二. 室分系统的组成与分类
室内分布系统组成
WLAN AP
2G信源
Hale Waihona Puke 3G信源 LTE信源WLAN 合路器
多频合路器
功分器
耦合器
室分定向天线 室分吸顶天线
接入网元
RRU
信
BBU
源 宏基站 微蜂窝 分布式基站
设
企业级
备
家庭级 SmallCell
直放站
合
合
路
路 器
设
电桥
室内分布系统基础知识

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特点 能新增的话务容量大,扩容方便;输出 功率较高; 室内宏蜂窝 需要传输资源; 对电源要求高,对机房环境要求 高;建设周期长,建设成本高; 能新增话务容量,容量相对较小; 室内微蜂窝 需要传输光纤资源; 对电 源 要求不 高, 对 机房 环境 要求不 高;
应用场景 适用于高话务量、覆盖区域大、 基站选址容易的高档写字楼、大 型商场、星级酒店等重要场所;
3、 有源器件
室内分布系统中对于较大型的建筑覆盖,需增加干线放大器,以补偿信号 在传输过程中的损耗。 干线放大器的主要技术指标: (以 CDMA 为例)
测试项目 频率范围 标称最大输出功率 0.5W 1W 指标要求 前向:CDMA:870MHz~880MHz 反向:CDMA:825MHz~835MHz
1、 为蜂窝室内分布系统和直放站室内分 布系统: (1)蜂窝室内分布系统是指以室内微蜂窝或附近宏蜂窝作为室内覆盖系 统的信号源,即有线接入方式。蜂窝系统优点是信号稳定、可靠,通信质量好; 缺点是建设周期较长, 一次性投资大, 还需支付传输线路的租赁等其他费用。 通 常是应用在话务量较高的大型写字楼、商场等地区。蜂窝系统又分为宏蜂窝引 入系统和微蜂窝信源系统。 (2)直放站室内分布系统是指在室外站存在富余容量的情况下,通过直 放站 (Repeater) 将室外信号引入室内的覆盖盲区。 直放站系统优点是节省投资、 安装方便快捷;缺点是通过定向天线难以取得单一纯净的信号(要求是不能低 于-65dBm) ,系统的话音质量相对蜂窝系统较差,且易造成对其他基站的干扰。 直放站对移动网络的影响: — 掉话率增高,特别是质差断线。 — 通话质量差,误码率高,通话时断时续。 — 信噪比降低,出现信号很强却打不了电话的情况。 造成基站 C/I 及附近基站 C/A 下降,有些是严重干扰,情况严重时会造成 基站长期闭塞。 通常使用在话务量较小,且施主小区载波数较少且不采用跳频技术,话务 量不高,面积不大的小型室内覆盖系统。 使用蜂窝作为信源和使用直放站作为信源效果对比如下:
室内分布系统基础培训

2、衰减器种类
衰减器的分类主要是根据衰减度的不同和功率容量的不同
三、室分无源器件及天线介绍-总结(1)
总的来说: ➢功分器是将一路信号输入,均分 分为两路及以上信号输出的器件。 ➢耦合器是将主干信号不均匀的分 配给支路信号的器件。 ➢合路器将几路不同频段信号的信 号功率进行合成输出的器件。 ➢电桥等同于同频合路器,用于同 频不同载波的合路。
三、室分无源器件及天线介绍-总结(2)
总的来说: ➢衰减器是用于调整电路中信号大 小,改善阻抗匹配,而负载是一种 衰减度无限大的衰减器。 ➢室分天线(室内):目前室分主 要使用全向吸顶、定向吸顶、定向 小板状。 ➢馈线(即同轴电缆):室分系统 用量最大,分为7/8和1/2型。
三、室分无源器件及天线介绍-总结(3)
➢信源部分:宏基站、微蜂窝、BBU+RRU、直放站
➢天馈部分:电桥、馈线、功分器、耦合器、天线等
按信源的类别来区分可分为三种:
➢ 信源(宏蜂窝/微蜂窝)+信号分布系统 ➢ 信源+直放站(干放)+信号分布系统 ➢ BBU+RRU作信源+信号分布系统
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一、室分基础知识 4、信源(宏蜂窝/微蜂窝)+信号分布系统
二、室分有源器件介绍-干放
2、干放实物图
说明:
1.电源 2.双工器
3.后备电池 4.一体化干放模块
5. 射频模块27V电源插座 6.SIM卡的位置输入
7.后备电池输入线
干线放大器接口图
二、室分有源器件介绍-BBU+RRU
1、BBU+RRU介绍
基带BBU(BuildingBasebandUnite室内基带处理单元)集中放置在机房, RRU(Radio Remote Unit射频拉远模块)可安装至楼层,BBU与RRU之间采用光纤 传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接至天线,即主干采用光纤,支 路采用同轴电缆。 ➢对于下行方向:光纤从BBU直接连到RRU,BBU和RRU之间传输的是基带数字 信号,这样基站可以控制某个用户的信号从指定的RRU通道发射出去,这样可以 大大降低对本小区其他通道上用户的干扰。 ➢对于上行方向:用户手机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤 传到基站,这样也可以大大降低不同通道上用户之间的干扰。
室内分布系统基础培训

容量提升
根据业务需求,合理规划载频资源配置,提高系 统容量。
干扰控制
识别并处理室内外干扰源,保障系统稳定运行。
常见问题排查与处理
故障定位
利用测试工具和设备,快速定位故障点,提高维修效率。
数据分析
通过对告警、性能等数据的分析,找出问题根源,制定针对性解决 方案。
03
市场挑战
在市场竞争日益激烈的情况下,室内分布系统需要不断创新和完善自身
功能和服务,以满足用户不断增长的需求和提高市场竞争力。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
供了可能。
物联网技术在室内分布系统中的应用
1 2 3
设备监控与管理
通过物联网技术,可以实现对室内分布系统中各 种设备的实时监控和远程管理,提高运维效率。
环境感知与调节
物联网技术可以感知室内环境的变化,并根据需 求自动调节室内分布系统的运行状态,提高能源 利用效率。
智能化服务
结合大数据和人工智能技术,物联网技术可以为 室内分布系统提供智能化服务,如人流分析、用 户行为预测等。
05 室内分布系统新技术应用 及发展趋势
5G技术在室内分布系统中的应用
高速数据传输
01
5G技术为室内分布系统提供了极高的数据传输速率,满足了大
量用户同时在线的高带宽需求。
低延迟特性
02
5G技术的低延迟特性使得室内分布系统能够实时响应各种业务
需求,提升用户体验。
大规模连接
03
5G技术支持大规模设备连接,为室内分布系统的物联网应用提
室内分布系统基础培训
目 录
• 室内分布系统概述 • 室内分布系统设计与规划 • 室内分布系统施工与安装 • 室内分布系统优化与维护 • 室内分布系统新技术应用及发展趋势
室内分布系统基本的介绍

室分系统项目介绍一、室分系统的定义、构成及作用1.1.室分系统定义室内分布系统〔下文简称为室分系统是指通过天馈系统的分布,将信号送达建筑物内的各个区域,以达到完善的信号覆盖,为室内用户提供良好的通信服务。
1.2.室分系统构成室分系统是由信号源、分布系统组成的。
信号源:是指馈入分布系统信号的设备,如宏基站、微基站、射频拉远单元,直放站等类型的设备,信号源馈入分布系统的信号都是射频信号。
分布系统:馈线,功分器〔多种规格,耦合器〔多种规格,室内天线等器件组成。
室分系统拓扑图:室分系统照片〔平层天馈系统室分系统照片〔主干天馈系统室分系统照片〔主设备1.3.室分系统的作用室分系统的作用就是将移动基站信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。
二、室分系统的现状及发展前景室内分布覆盖系统领域一直是运营商投资的一个重要部分。
从事无线通信的人都知道,无论是2G时代,3G时代,还是如火如荼的4G时代,即便是以后的5G时代,室分是必不可少的重头戏。
因此室分行业的前景也是相当乐观的,室分业务量也会在未来几年内出现大幅上升。
这是由以下几点决定的:1、城市的建设催生大量的室内区域,而用户大部分时间都是在室内。
据统计数据业务更是绝大部分发生在室内区域,随着全球变暖,空气质量恶化,用户要不在车里,要不在办公室,要不在家里。
很少有人在室外过多使用手机。
2、目前宏网选址困难,高楼大厦林立,一个优质的站址相当难取。
加上人们环保意识越来越全面,基站天线除了立在公共区域,CBD区域、高档社区、大型公共建筑不太可能建站,一是无法选取,二是影响建筑格局。
3、从2G时代统计,80%的室内区域依靠宏站覆盖。
但随着资费降低,用户攀升,话务量日益增长,宏站压力巨大,频率资源与爆发式的容量需求形成矛盾。
这将促使运营商加快室分建设,分担宏站压力。
相当部分的宏网投资将转向室分系统的投入。
而且3G频段高,损耗大,按照既有的2G基站布局叠加3G网络并不能吸收大部分的室内业务。
室内分布系统基本介绍

室分系统项目介绍一、室分系统的定义、构成及作用1.1.室分系统定义室内分布系统(下文简称为室分系统)是指通过天馈系统的分布,将信号送达建筑物内的各个区域,以达到完善的信号覆盖,为室内用户提供良好的通信服务。
1.2.室分系统构成室分系统是由信号源、分布系统组成的。
信号源:是指馈入分布系统信号的设备,如宏基站、微基站、射频拉远单元,直放站等类型的设备,信号源馈入分布系统的信号都是射频信号。
分布系统:馈线,功分器(多种规格),耦合器(多种规格),室内天线等器件组成。
室分系统拓扑图:层天馈系统)平室分系统照片(干天馈系统)室分系统照片(主设备)主室分系统照片(用统的系作1.3.室分就是将移动基站信号均匀分布在室内每个角落,室分系统的作用拥有理想的信号覆盖。
从而保证室内区域展前景发的现状及分二、室系统领域一直是运营商投资的一个重要部分。
从室内分布覆盖系统荼如3G 时代,还是如火时代,知道,无论是事无线通信的人都2G时代,室分是必不可少的重头戏。
因5G 时代,即便是以后的的4G也是相当乐观的,室分业务量也会在未来几年内此室分行业的前景是由以下几点决定的:出现大幅上升。
这、城市的建设催生大量的室内区域,而用户大部分时间都是在室内。
1据统计数据业务更是绝大部分发生在室内区域,随着全球变暖,空气质量恶化,用户要不在车里,要不在办公室,要不在家里。
很少有人在室外过多使用手机。
2、目前宏网选址困难,高楼大厦林立,一个优质的站址相当难取。
加上人们环保意识越来越全面,基站天线除了立在公共区域,CBD区域、高档社区、大型公共建筑不太可能建站,一是无法选取,二是影响建筑格局。
3、从2G 时代统计,80%的室内区域依靠宏站覆盖。
但随着资费降低,用户攀升,话务量日益增长,宏站压力巨大,频率资源与爆发式的容量需求形成矛盾。
这将促使运营商加快室分建设,分担宏站压力。
相当部分的宏网投资将转向室分系统的投入。
而且3G 频段高,损耗大,按照既有的2G 基站布局叠加3G 网络并不能吸收大部分的室内业务。
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主要指标
频段、插损、功率容量、互调、隔离度、驻波比等
200W以上) 互调特性好(-140dBc以下)
二. 室分系统的组成与分类
合路设备--POI系统
多系统 接入平台 (POI)
电信CDMA800 移动GSM900 联通GSM900 上行接收 移动TD-SCDMA 联通WCDMA 移动TD-LTE 联通LTE 电信LTE 预留端口
输入信号
直通端:15.2dBm
作用 将某一传输方向的信号按照 需 要耦合出一部分,实现信号功 率分配
输入端:17dBm
主线 主通道
副线 耦合端口
耦合端:11dBm
直通信号
特点 根据功率分配需要,可实现 6dB,10dB, 15dB, 20dB,30dB, 40dB 等不同耦合度功率输出 满足200W功率输入 反射互调-140dBc以下
TX 下行发射
主要指标
频段、插损、功率容量、互调、隔离度、驻波比
二. 室分系统的组成与分类
信号分配网络--功分器
(分配损耗+插损=3.3dB)
二功分
作用
将一路信号平均分配为
LTE1800 室分信源 DCS1800 室分信源 WCDMA 室分信源 功分输出:18.7dBm
多路输出 特点
补偿射频电缆传输损耗,扩大 信源基站覆盖范围 特点 方便安装 投资较少 建设周期短
干 放
主要指标
输出功率、增益、噪声系数、互调、杂散、 时延、EVM等
抬升基站底噪,不建议级联 使用
二. 室分系统的组成与分类
分布天线--室分天线
作用
无线信号的发射和接收
室分吸顶天线
特点 天线是无源器件, 不能 产生能量
主要指标
容量、功率、接收灵敏度、移动性、同步等
覆盖半径一般为5-20米
二. 室分系统的组成与分类
信源设备--无线直放站
无线 直放站
作用 信号中继,放大基站信号 快速覆盖容量小的信号 弱区或盲区 为室分系统引入信源
宏基站
主要指标
输出功率、增益、噪声系数、互调、杂散、 时延、EVM等
输入端:22dBm
功分输出:18.7dBm
可实现二功分、三功分、 四功分等
主要指标
频段、插损、功率容量、互调、驻波比等
满足200W功率输入
反射互调-140dBc以下
二. 室分系统的组成与分类
信号分配网络--耦合器
6dB耦合器
(直通端插损为1.8dB) LTE1800 室分信源 DCS1800 室分信源 WCDMA 室分信源
2000MHz 5.3dB 70dB
2400MHz 5.5dB 73dB
注:某厂家13/8”漏缆指标,耦合损耗(50%)为距电缆2m
主要指标
传输损耗、耦合损耗等
二. 室分系统的组成与分类
光纤分布系统
特点
三层架构(接入+扩展+远端) 小功率精确覆盖,效率高
多网融合,灵活配置
光纤/网线传输介质
射频分布系统--无源分布
系统特点
使用无源器件和射频电缆,可靠性高
多频合路器 2G信源 3G信源 LTE信源 耦合器 功分器 室分吸顶天线
馈线不同频段损耗不一,高频系统 覆盖弱,多网融合难
信号分配网络复杂,器件多,线缆长
难以支持LTE MIMO 信源至末端无法监控,系统质量难以
目 录
一 二 三
室内分布系统简介 室分系统组成与分类 室分网络形态介绍
一. 室内分布系统简介
室内分布系统产生的原因
室内覆盖: 结构复杂、信号弱,用户体验差
竞争激烈:市场份额、品牌效应
城市发展:高楼林立,覆盖环境和目标变化
业务量大:人流量大,话务繁忙
一. 室内分布系统简介
室内分布系统的定义
信源设备--分布式基站(RRU)
RRU BBU 分布式基站
接核心网 基站控制器 RRU
作用 将基站的基带和射频分开, 用光纤将射频单元拉远到 一定距离之外
BBU 基带单元
RRU(射频拉远单元)
特点 体积小、安装要求低 提供容量 投资适中
主要指标
载波容量、功率、接收灵敏度、杂散、互调等
二. 室分系统的组成与分类
室内分布系统组成
WLAN AP 2G信源 3G信源 LTE信源 多频合路器
室分吸顶天线 功分器 室分定向天线 耦合器
WLAN 合路器
接入网元
+ 信号分配网络
+ 分布天线
接 入 网元 :为室分提供信源及信源整合 信号分配网络:将信号按照设计要求进行传输和分配 分 布 天 线:对目标区域进行有效覆盖
室分定向天线
无源部分资产和质量难以全面监管, 质量难控制,施工及物业协调难
二. 室分系统的组成与分类
射频分布系统--主要设备和器件
接入网元
信
源 设 备 家庭级 SmallCell 合 路 合 路 器 电桥 POI 干放 直放站 宏基站 企业级 RRU BBU 微蜂窝 分布式基站 功分器 耦合器 室分定向天线 室分吸顶天线 泄漏 电缆
多频段 合路器
LTE1800 室分信源 DCS1800 室分信源 WCDMA 室分信源
作用 主要用于将不同频段(如 GSM和WCDMA)的信号 互不干扰地合成一路输出 以滤波多工方式工作 特点 损耗小(0.5dB以下) 频段间抑制度高(80dB以上) 功率容量大 (平均功率
二. 室分系统的组成与分类
分布天线--泄漏电缆
作用
漏缆槽孔
通道1
POI
通道0
具有射频信号传输及天线辐射 的双重功能,适合狭长区域场
泄漏电缆
隧道
景覆盖 特点 对现场条件要求高,安装 工艺复杂 信号覆盖分布均匀,频带宽 投资成本高
频段 百米损耗 耦合损耗
900MHz 2.7dB 64dB
室内分布系统是利用分配网络将信源的信号馈入室分天线,覆盖 目标区域,从而保证室内区域拥有良好的信号覆盖,满足通信要求。
一. 室内分布系统简介
室内分布系统的作用
消除信号盲区
改善信号弱区
吸纳话务量
室 内 分 布 系
统
目 录
一 二 三
室内分布系统简介 室分系统组成与分类 室分网络形态介绍
易协调、施工、建设周期短
全系统监控,资产可视化管理
二. 室分系统的组成与分类
光纤分布系统分类
信源接入 接入单元 (AU) 光纤 扩展单元 (EU) 光纤或网线 远端单元 (RU) 天线 一体化
光纤传输
射频信号
基带信号
网线传输 光纤传输
外接天线 基于AU和信源信号类型: 射频接口型 基带接口型 基于EU和RU的传输介质: 纯光纤分布系统 光纤+五类线分布 基于RU和天线链接形式: 天线一体化 外接天线
投资很高
二. 室分系统的组成与分类
信源设备--微蜂窝
作用 微型化的基站,所有设备浓
接核心网
微蜂窝
缩在小机箱内 提供容量 特点
基站控制器 微蜂窝
不需要机房 体积小,安装方便 扩容受限 维护不太方便
主要指标
载波容量、功率、接收灵敏度、杂散、互调等
二. 室分系统的组成与分类
室分定向天线
增益越高,尺寸越大 频率越高,尺寸越小
主要指标
频段、带宽、增益、驻波比、极化方式、方向图等
天线增益越高 ,波瓣越窄,
方向性越好,能量越集中
二. 室分系统的组成与分类
分布天线—联通新型全向天线
传统天线 新型天线
垂直面 测试图 (高频段)
水平面 测试图 (高频段) 高频段大角度增益提升:高频段+85°方向上(相对垂直面)明显提升约4dB; 高频段在+45° 方向上降低约4 dB;高频段将能量集中在+75°~+85。 高低频段大角度增益相当:低频和高频增益基本相当,利于室分2G、3G 及WLAN 协同设计; 天线不圆度指标提高:不圆度在1dB以内,主瓣方向各向一致性较好,能实现更均匀的覆盖。
二. 室分系统的组成与分类
室内分布系统分类
接入网元 信号分配网络
传输以射频电缆为主
分布天线
射频分布系统
传输以光纤为主
光纤分布系统
二. 室分系统的组成与分类
射频分布系统
接入网元 信号分配网络
射频电缆 无源器件
分布天线
无源分布系统 射频分布系统
Байду номын сангаас
射频 电缆
无源 有源设备 器件
有源分布系统
二. 室分系统的组成与分类
近端机
主要指标
输出功率、增益、噪声系数、互调、杂散、 时延、EVM等
二. 室分系统的组成与分类
信源设备--对比分析
信源 类型 宏基站 G: 12载波 容量 微蜂窝 RRU SmallCell G: 1载波(家庭级) 4载波(企业级) 无线直放站 光纤直放站
W: 4载波, 自身 自身 G:4载波 W: 4载波 可扩容 W: 1载波(家庭级) 不提供容量 不提供容量 L : 2载波 L : 2载波 L : 1载波 需专业 通信机房 无需机房,多制式接入时 需要多台设备安装位置 光纤或网线
室分定向天线
有效监控,资产无法实现显性化管理 现场施工质量难控制,物业协调困难
二. 室分系统的组成与分类
射频分布系统--有源分布
系统特点
耦合器 2G信源 3G信源 LTE信源 多频合路器 干放 功分器 室分吸顶天线
使用干放或直放站等大功率有源设备 补偿传输网络损耗,扩大覆盖范围 馈线不同其频段损耗不一,高频系统 覆盖难,多网融合难 信号分配网络复杂,器件多,线缆长 难以支持LTE MIMO