直放站4-室内分布系统设计

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浅谈室内分布系统及RRU.直放站建设技术规范

浅谈室内分布系统及RRU.直放站建设技术规范

浅谈室内分布系统及RRU.直放站建设技术规范电信室内分布系统建设⽬录第⼀章系统要求第⼆章系统设计第三章设备安装第⼀节RRU设备第⼆节室内分布系统第四章系统整体测试第⼀节室外直放站系统整体测试第⼆节室内覆盖系统整体测试第⼀章系统要求室内分布系统及RRU/直放站建设必须达到以下要求:1、室内分布系统及RRU必须满⾜系统容量和呼损要求。

2、室内分布系统覆盖设计要求为98%以上区域不得低于-85dBm。

RRU系统覆盖设计要求为95%以上区域不得低于-75dBm。

3、室内分布系统及RRU/直放站建设中所选⽤的元器件必须是在省公司框架协议中确定的产品范围以内室内分布系统建设中覆盖⾯积1000平⽶以上的分布系统建设中必须采⽤1/2"以上馈线。

分布系统建设中各类型天线系统应能适应⽹络发展的需求,⼯作频段需达到2.5G。

4、⼲扰保护⽐:同频⼲扰保护⽐:C/I≥12dBm(不开调频),C/I≥9dBm(开调频)邻频⼲扰保护⽐:200KHZ邻频⼲扰保护⽐:C/I≥-6dBm5、在基站或微蜂窝接受端位置收到的上⾏噪声电平⼩于-120dBm。

6、室内天线的发射功率应⼩于15dBm/每载频即导频功率应⼩于5dBm/每载频。

7、主设备机房位置和⼲线放⼤器安装位置不应影响原有设备的摆放和机房环境,并要求为今后增加设备预留安装空间。

第⼆章系统设计第九条室内分布系统及RRU/直放站⼯程设计概述1、建筑物情况描述:(1)、建筑物基础信息描述包括建筑物的地理位置(含经纬度)、建筑物的⽤途、周边环境情况、建筑物的结构与楼层使⽤分配、建筑物的总⾯积、电梯数量与⽤途、⼈流量等基础信息。

(2)、建筑物当前信号覆盖情况简要描述。

(3)、进⾏覆盖的⽬的。

(4)、本次设计⽅案规模的简介含本次⼯程拟覆盖区域及⾯积,分布系统的类型,信号源的类型,⼯程预算投资总额。

2、⽅案设计依据。

3、⼚家现场勘察报告。

4、设计思路叙述。

(1)根据覆盖⽬标话务和周围⽹络情况选择信号源类型、分布系统类型。

第4章直放站和室内分布系统

第4章直放站和室内分布系统
– 一般常用自由空间损耗模型进行分析
该模型过于理想化
– 对该模型的修正(功率设计的修正)
采用点源进行现场模拟测试,确定输入的功率 测试中应注意最远点和阻挡最大处场强的测试 模拟测试中注意人流量、环境等因素对测试的影响 注意:任何一个设计参数发生变化都要重新测试
第4章直放站和室内分布系统
24
– 优化是一种辅助手段
第4章直放站和室内分布系统
33
3.常用器件简介
天线 无源器件
第4章直放站和室内分布系统
34
(1)天线
室内壁挂天线WH-085/V09-NG
电气性能指标
工作频率
880~960MHz
阻抗
50Ω
增益
8.5dBi
驻波比
≤1.5
极化方式
垂直极化
水平波束宽度
85°
垂直波束宽度
55°
驻波比
≤1.4:1极化方向垂源自极化或水平极化水平波瓣宽度
60°
垂直波瓣宽度
55°
功率
100W
接头类型
N型K头
机械性能
尺寸
700×100×180mm
重量
1.5kg
第4章直放站和室内分布系统
38
抛物面天线ORA-008/V21-NG
电气性能指标
阻抗
50Ω
频率
890~960MHz
增益
21dBi
前后比
>35dB
网络实际覆盖情况等因素确定覆盖区域 根据投资计划确定覆盖区域 从优化角度确定覆盖区域
第4章直放站和室内分布系统
14
例:大楼位于市区,周边基站较近,大楼多为玻璃 结构,窗边信号良好:
全覆盖?部分覆盖?

直放站及室内分布系统监控手册

直放站及室内分布系统监控手册

直放站及室内分布系统监控手册一、直放站及室内分布系统的原理介绍(一)、直放站与室内分布系统直放站是一种射频双向无线放大器,它放大基站的下行信号,同时也放大来自移动终端的上行信号。

它采用透明传输,不附加调制解调。

直放站分为室外直放站和室内直放站。

室外直放站它放大基站的信号,让无线信号能覆盖到室外更多更广的区域。

由于大楼、停车场、地下室等地信号较弱或存在盲区,为解决以上的室内覆盖问题,我们引入了室内分布系统。

根据信号源的不同,室内分布系统又分为基站(宏蜂窝和微蜂窝)室内分布系统和直放站室内分布系统。

直放站室内分布系统是利用室内天线分布系统将室内直放站的信号通过有线方式引入到室内的每一个区域,再通过小型天线将信号发送出去,从而达到消除室内覆盖盲区,抑制干扰的作用。

直放站室内分布系统主要由三部分组成:信号源设备(室内直放站);室内布线及其相关设备(同轴电缆、光缆、泄漏电缆、电端机、光端机等);功分器、耦合器、干线放大器、室内天线等设备。

(二)、直放站1、直放站设备原理框图直放站主要由施主天线、两组双工器、两组低噪放(LNA)模块、两组功放(PA)模块、重发天线、电源模块、监控模块、无线MODEM模块及外壳等组成。

不同类型的直放站是在此基础上,增加了相应的模块(如选频模块等)而组成的。

施主天线通过无线方式接收来自基站的信号。

光纤直放站与之区别的是在基站侧有个近端机,通过光纤的方式把信号传至远端机,以此来传输信号。

2、直放站的种类◇宽带直放站◇选频直放站◇移频直放站◇光纤直放站◇室内直放站3、各种直放站之间的比较(三)、室内分布系统1、室内分布系统框图。

直放站、室内分布系统的原理

直放站、室内分布系统的原理

直放站及室内分布系统的原理现代都市中建筑物越来越高、越来越多、越来越密集,移动通信的无线电信号在其间受到阻挡而衰减,再加上全封闭式的外装修,对无线电信号的屏蔽和衰减特别厉害,很难进行正常的通信。

怎样改善该类型覆盖区域的无线信号覆盖质量无疑成为城市网络覆盖中一个很重要的研究课题。

在现今的CDMA网络中,用于改善如上问题的技术方法主要有:引入直放站和采用室内分布系统。

1.直放站工作原理什么是直放站?直放站,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备,属于中继放大设备。

直放站的基本功能就是将入射信号放大后再转发出去,是一个射频信号功率增强器。

直放站在下行链路中,由施主天线在现有的覆盖区域中拾取信号,通过滤波器对所拾取的信号进行处理,将滤波后的信号经功放放大后再次发射到待覆盖区域。

在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,从而达到基站与手机的信号传递。

CDMA直放站应用于CDMA移动通信网络中,双向中继无线信号延伸无线覆盖区,实现对特殊地形的覆盖,消除覆盖盲区,调配小区业务,平衡各小区的话务量,在“导频污染”地区强化主导频等等,以达到低成本扩大无线网络覆盖范围、优化网络的目的。

CDMA移动通信中无线直放站主要由施主天线、重发天线、馈缆系统、直放主机、电源及保护系统以及防雷、避雷系统等部分组成。

如图1-1所示了CDMA移动通信直放站原理图。

图表1-1 CDMA移动通信无线直放站原理图1.1直放站常见分类根据使用场合及功能上的差异,通信系统常见的直放站类型主要有:无线同频直放站、光纤直放站和移频直放站(1)无线同频直放站下行从基站接收信号,经放大后向用户方向覆盖;上行从用户接收信号,经放大后发送给基站。

在上、下行回路中,各使用了多级滤波器,滤除带外噪声和杂散信号,提高上、下行信道之间的隔离度。

(2) 光纤直放站将收到的信号,变换成光信号,传输后又恢复成电信号再发出。

直放站及室内分布系统

直放站及室内分布系统

直放站及室内分布系统所谓直放站,就是同频双向放大的中继站,有称同频中继器,传输方式是透明传输。

功能是接收和转发基站(BS)与移动台(MS)之间的信号。

直放站的用途:1、安装简单,能快速扩大网络覆盖;、2、提高话务量,提高基站设备的利用率;3、盲区覆盖,改善现有的网络的覆盖质量;4、以较低成本扩大覆盖范围;5、话务分流。

目前直放站流行的方案:1、无线直放站2、光纤直放站3、微蜂窝外置功放4、室内分布系统5、微波直放站(现在还没有出现)无线直放站在至高点能接收到良好信号的村镇、小区、道路的地方,一般采用无线直放站;在收不到基站信号的村镇、小区以及道路的地方,一般采用光纤直放站;由于微蜂窝输出的功率较低,有时候为了提升微蜂窝输出功率,扩大微蜂窝覆盖范围,采用微蜂窝外置功放;有的建筑物内(如:地铁、商场、酒店),通话密度一般,建筑面积不大(一般的不超过15000平方)的时候,就采用室内分布系统;通话密度高,建筑面积较大的情况下,一般采用微蜂窝+光纤室内分布系统。

无线直放站实际意义如图所示,是移动基站的中继转发,空间无线耦合的工作方式,他包括:无线直放站、微蜂窝外置功放、太阳能供电系统的无线直放站,无线直放站的特点:采用空间信号直放方式;输入的信号与输出的信号频率相同,透明信道;转发天线一般采用定向天线,工程选点需考虑收发天线的隔离;无线直放站的输出功率一般在33~33dBm/CH;设备安装简单,投资少,见效快。

设备安装点能直接收到移动基站足够强的信号(一般的保证接收强度要大于-75dBm),能满足收发天线的隔离要求(隔离度要求大于放大器的增益)。

无线直放站的应用范围比较广泛,他能填补盲区,扩大覆盖。

应用与。

直放站、室内分布系统工程

直放站、室内分布系统工程

直放站、室内分布系统工程一、小区覆盖工程的基本流程小区覆盖工程与一般室内覆盖工程的流程相同,都要经过工程勘测、方案设计和工程实施这几个阶段。

与一般室内覆盖工程不同的是,小区覆盖工程通常规模较大,在当地局方和居民中的影响也比较大。

最重要的是,每个小区都有自己的特点,很难以一个固定的模式去套用每个小区覆盖工程,因此每个小区前期的勘测和方案设计过程都对整个工程的实施起着至关重要的作用。

根据现有小区覆盖的工程经验,小区覆盖工程的基本流程参见图1:图1从流程图中可以看出,沟通和交流在小区覆盖中非常重要。

沟通和交流的主要对象主要包括建设方和物业、业主方。

在接到工程或初步勘测以后,要与建设方沟通,了解工程的覆盖范围、目的,确定覆盖深度;工程进展的全过程都要与物业方沟通。

下面将对小区覆盖工程中的每个阶段进行详细介绍。

二、小区覆盖工程方案设计2.1 小区方案设计的基本思路吸取目前全国各地小区覆盖的工程经验,我们认为小区覆盖中应遵循以下三条基本原则:1.室内覆盖与室外天线相结合小区覆盖中,有很多待覆盖区如公共走道、私人房间等无法通过室内布线的方式来实现覆盖,只能通过室外的各种伪装隐蔽天线来实现。

但是室外天线对地下室和电梯等区域覆盖的意义不大,所以这些区域仍然只能采用室内覆盖的办法。

2.室外天线高低相结合采用室外天线覆盖板式住宅楼,当楼层高度不高时,通常在地面上安装垂直半功率角较大的定向平板天线配合一定的仰角就可以达到比较好的覆盖效果;但是,当楼层高度较高时,天线的垂直波瓣角和上倾角都不可能无限增大,这时需要采用分层覆盖的方法。

参见图2。

图2地面上的天线解决中低层信号问题,而在楼顶安装天线解决高层信号问题,当条件允许时,还可以在建筑物中部外墙上安装天线解决中层信号问题。

3.定向、全向天线相结合图3当小区建筑密度非常大时,采用定向天线不但数量多,而且效果也可能不理想。

这时如果采用定向天线可以提高功率利用率。

特别是对于庭院式结构(多个住宅楼或单元围成一圈,中间是花坛或绿地),在庭院中间安装全向天线可以覆盖大部分中低层房间,参见图3。

工程方案设计培训资料(室分、直放站)

工程方案设计培训资料(室分、直放站)
工程方案设计
根据不同环境,分布系统分为以下几大类: 楼宇覆盖 室内覆盖分布系统 电梯和地下覆盖
室内覆盖分布系统组成
无源部分: 微带耦合器:一种非等分功率器件,我公司常用的有 5dB 、 7dB、 10dB、 13dB、 15dB、 17dB、 20dB、 25dB、 30dB、35dB、 40dB、 45dB。
为什么需要室内覆盖?
利用室外基站覆盖容易信号不稳定,高大建筑物的低 层接收信号很差,因建筑结构易形成阴影区,中间层易形 成乒乓切换,高层可能因基站天线的高度限制而覆盖不 到,易形成孤岛效应,在人口密度大的地区易信道拥挤,手机上线困难,以上缺点严重限制了利用室外基站覆盖室内的效果,而这些问题都可以通过室内覆盖技术解决。
室内覆盖分布系统组成
有源部分(选频、选带、光纤、移频、干放): 将施主天线接收到的基站信号进行放大,作为 室内分布的信源通过无源部分将信号分配到各 个覆盖区域,在覆盖区域较大的情况下,在必 要的位置加装干线放大器,以增加和补偿射频 信号,以传送更远的距离,扩大覆盖范围。
室内覆盖分布系统应用范围
室内覆盖分布系统组成
根据使用器件的不同,室内覆盖分布系统可以分为有源部分和无源部分。 有源部分:主设备(选频、选带、光纤、移频)、 干线放大器 无源部分:耦合器、功分器、合路器、馈线、 施主天线、重发天线
光纤型系统组成: 由靠基站一侧的近端机(安装在基站机房内)和靠覆盖区一侧的远端机两部分组成。
室内覆盖分布系统分类
BTS
远端机1
远端机2
远端机3
远端机4
光近端机
光纤
光纤
光纤
光纤
光纤传输方式特点:
光纤传输方式的最大特点是施主基站信号通过光纤引入覆盖区,并通过光信号接收器和转换器,完成光电转换。其优点为:

直放站和室内分布系统(2017)

直放站和室内分布系统(2017)

直放站的分类及应用
室外无线宽带直放站 移动通信直放站主要由施主天线、重发天线、馈缆系统、直放主机、电
源及保护系统以及防雷、避雷系统等部分组成 。
施主天 线
双工滤波单元 LNA45 HC25
低噪 放
935-960MHz
选频单元
PA33 双工滤波单元
DOWN LINK
高功 放
P
覆盖天 线
MS
BS
高功 放
UP LINK
890-915MHz
低噪 放
P
选频单元
DC
电源模块
监控单元
稳压电源 AC220V
避雷器
PC接口
Note Book
AC220V
直放站的分类及应用
无线宽带直放站的特点:
➢空间信号直放方式,信道透明,需考虑收发天线的隔离 ➢设备安装简单,投资少、见效快,无需使用传输电路 ➢工作带宽较宽,不受施主小区的载波数,跳频方式和扩容限
直放站(Repeater) :一种利用射频放大的技术所构成的双 向放大器。直放站在网络优化中,弥补了基站覆盖不足的缺 陷,形成了新的覆盖手段。
采用直放站后,可以减少基站数量、降低建网成本
直放站介绍
施主天线
基站
基 站 合 路 器 耦合器
基站 设备
直接耦 合方式
空间(无线) 耦合方式
主机
用户天线 MS
直放站的分类及应用
光纤直放站:
CDMA系统中光纤长度不能超过15Km,光纤损耗不能超过7.5 dB
信号纯净、信道透明 覆盖距离远、选点方便 主机增益小、互调干扰小 无需考虑收发隔离度
工程造价高
乡镇
BS 近端机
光纤
远端机
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网络优化技术交流
电磁环境卫生标准
P G S ( W / cm ) 100 2 4 r
2
P—进入天线口允许最大功率,单位:W G—天线增益,单位:dB r—天线与被测点距离,单位:m
网络优化技术交流
天馈分布系统场强估算
10dBm 9.2 8.4 7.6 11.8 11 10.2 9.4 8.6 7.8 7 11. 2 10 8.8 7.6 11.4 8.7 7.5 7.5
1800M 900M
1/2电缆
1800M 900M
1/2超柔电缆
1800M 900M
7/8电缆
1800M
是否支持容量动态分配
是否支持多运营商 是否支持多频、多系统环境 安装时间
不支持(容量只能预分配)
不支持 不支持 较长
支持
支持 支持 较短
投资
较大
较少
网络优化技术交流
室内覆盖系统的组成
无源分布方式 有源分布方式 光纤分布方式 泄露电缆分布方式
直放站 微蜂窝 基站 信号源
信号分布系统
网络优化技术交流
网络优化技术交流
室内路径损耗传播公式
PL900(d)=31.5+10*n*lg d+FAF
• • • PL(d)为路径d的总损耗值(dB) d为路径(m) n为同层损耗因子(1.6~3.3)
n=2.0为室内结构简单近似于空间 n=2.6为室内结构一般复杂 n=3.0为室内结构较为复杂

FAF表示不同层路径损耗附加值(10~20dB)
网络优化技术交流
直放站无线接入方式
BS
中继 放大机
RS-2110
平面 天线
壁挂天线
二功分器 二功分器
吸顶天线
吸顶天线
网络优化技术交流
无线接入方式应注意的事项
1、中继器应有效好的频带选择性,较好的线性指标。 2、中继器的安装调试对上行信号、噪声应有严格的测算和 控制,以防干扰基站。
3、无线接入方式不能解决“乒乓效应”严重的高层建筑的覆盖。
网络优化技术交流
无源天馈分布系统
• 选取不同耦合比的耦合器、功分器,经由馈线将信号 送达建筑物内的各个区域。 • 通过天馈系统的分布,使信号得到均匀的覆盖。 • 适合于覆盖8,000~15,000m2左右的建筑。
网络优化技术交流
无源天馈分布系统一般方案
二功分器 耦合器 二功分器 RD-52NP-C0 耦合器 吸顶天线 吸顶天线 壁挂天线
A
网络优化技术交流
电磁环境卫生标准
一级标准内容是“为安全区,指在该环境电磁波强度下长期居住、 工作、生活的一切人群(包括婴儿、孕妇和老弱病残者),均不会受到 任何有害影响的区域,新建、改建或扩建电台、电视台和雷达站等发射 天线,在其居民覆盖区内,必须符合“一级标准”的要求。” 二级标准内容是“为中间区,指在该环境电磁波强度下长期居住、 工作和生活的一切人群(包括婴儿、孕妇和老弱病残者)可能引起潜在 性不良反应的区域,在此区域内可建造工厂和机关,但不许建造居民住 宅、学校、医院和疗养院等。已建造的必须采取适当的防护措施。” 对应容许场强分别为: 一级(安全区)<10μW/cm2 二级(中间区)<40μW/cm2
-20dB 30dBm 29.2 -20 28.4 -20 27.6 -20 26.8 -15 26 -15 25.2 -15 24.4 -15 23.6 -15 22.8 -15 22 -15 21.2 -10 20 -10 18.8 -10 17.6 -10 16.4 -5 13.7 -5 11.5
4、方案设计时预留足够的多路径衰落余量。 5、使用高增益的定向天线,保证有起主导作用的小区信号。
6、天线安装位置不能太高(8层以下),避免同频、邻频干扰。
网络优化技术交流
使用微蜂窝和直放站的比较
使用微蜂窝 是否增加容量 信号质量 设置优先级 对网络的影响 是否需要传输设备 是否需要重新频率规划 是否需要调整参数 根据需要增加容量 好 可以 小 需要 需要 需要 使用直放站 不能增加容量 一般 不可以 控制不好影响很大 不需要 不需要 支持
网络优化技术交流
设计步骤
• • • • 确定覆盖区域,明确覆盖目的 确定覆盖边缘场强及传播损耗 信源确定 信号分配计算及功率补偿方式
技术指标
• • • • 无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的95%位置, 99%的时间移动台可接入网络 无线覆盖边缘场强≥-85dBm 覆盖区域内手机接通率≥96%,通话质量等级优于3级 覆盖区误码率等级为3以内的区域占95%以上
网络优化技术交流
微蜂窝有线接入方式
改善高话务量地区的室内信号覆盖,微蜂窝是最佳解决方案。与直放站方式相 比,微蜂窝方式是更好的室内系统解决方案。微蜂窝方式的通话质量比直放站方式 要高出许多,对宏蜂窝无线指标的影响甚小,并且具有增加网络容量的效果。 但微蜂窝在室内使用时,受建筑物结构的影响,使其覆盖受到很大限制。对于 大型写字楼等,如何将信号最大限度、最均匀地分布到室内每一个地方,是网络优 化所要考虑的关键。且微蜂窝方式的弱点在于成本较为昂贵,需要进行频率规划, 需要增建传输系统,网络优化工作量大。因此,对直放站方式亦或微蜂窝方式的选 取,需要综合权衡移动网络和运营商的多方面因素才能定夺。
网络优化技术交流
天馈分布系统场强估算
40米
(1) 馈线损耗:1.13dB/10m40m=4.5dB (2) 天线口电平:7dBm- 4.5 = 2.5dBm (3) 30米自由空间损耗:LD= -63dB (4) 室内隔墙的损耗及多路径衰落余量: -20dB
40米
30米
(5) 距天线30米处(A点)手机接收电平: PR=2.5 -63 -20= -80.5dBm
O/E
光信号转换为射频信号,放
大后经室内信号分布系统至
用户手机。
网络优化技术交流
几种信号分布方式的比较
信号分布方式 无源分布方式 优点 成本低、无源器件,故障率低、无需供 电,安装方便、无噪声累积、宽频带 缺点 系统设计较为复杂
有源分布方式
设计简单,布线灵活,场强均匀
频段窄,多系统兼容困难;需要供 电,故障率高、有噪声积累,造价 高 造价高
网络优化技术交流
直放站无线接入方式(Repeater)
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。 利用微蜂窝解决室内问题也存在很大的局限性。建设微蜂窝的设备投入与 工程周期都较大,只适合在话务量集中的高档会议厅或商场使用。在这种情况 下,直放站(Repeater)以其灵活简易的特点成为解决简单问题的重要方式。 直放站不需要基站设备和传输设备,安装简便灵活,设备型号也丰富多样,在 移动通信中正扮演越来越重要的角色。 直放站的应用场合主要有以下几种: 扩大服务范围,消除覆盖盲区; 在郊区增强场强,扩大郊区站的覆盖; 沿高速公路架设,增强覆盖效率; 解决室内覆盖; 将空闲基站的信号引到繁忙基站的覆盖区内,实现疏忙。
光纤分布方式 泄露电缆分布方式
传输距离远,布线方便,性能和传输质 量好。 场强分布均匀;频段宽,多系统兼容性 好。
造价高,传输距离近。
网络优化技术交流
常用器件
1、耦合器
耦合器耦合口输出功率=输入功率-耦合度-插入损耗 耦合器输出口输出功率=输入功率-耦合损耗-插入损耗
器件名称
6dB耦合器(宽带) 10dB耦合器(宽带) 15dB耦合器(宽带) 20dB耦合器(宽带)
耦合器 RC-5PJ/PK/NK-XXC 吸顶天线 二功分器
BTS
耦合器
壁挂天线
网络优化技术交流
光纤信号分布系统
中继端机通过直接耦合或通
中继端 光发 覆盖端
下行
过天线接收基站信号,经放
大后转换成光信号,经过光 纤传输后送到覆盖端机;同 时,覆盖端机的光接收器将
光收
E/O 光纤
O/E
光收
上行
光发
E/O
-0.3dB
-0.3dB
-0.7dB
-2.2dB
-3.5dB
BTS
选取不同耦合比的耦合器、功分器, 经由馈线将信号送达建筑物内的各 个区域。通过天馈系统的分布,使 信号得到均匀的覆盖。
网络优化技术交流
覆盖方式
实现室内覆盖的技术方案可分为二种: 微蜂窝(或宏蜂窝)有线接入方式 是以室内微蜂窝系统作为室内覆盖系统的信号源,即有线接入方式。适用 于覆盖范围较大且话务量相对较高的建筑物内,在市区中心使用较多,解决覆 盖和容量问题。 直放站无线接入方式(Repeater) 是以室外宏蜂窝作为室内覆盖系统的信号源,即无线接入方式。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。适用于低话务量和较小面积的室内覆盖盲区。
耦合器 RC-5PJ/PK/NK-XXC
吸顶天线 二功分器
BTS
耦合器
壁挂天线
网络优化技术交流
有源分布方式
• 无源天馈分布系统适合于一个微蜂窝覆盖十几层楼左 右,建筑面积约8,000~15,000m2。若更大的建筑,一 般无源天馈系统很难满足覆盖需要。 • 对于较大型的建筑覆盖,需增加放大器(中继),以 补偿信号在传输过程中的损.8 10dBm 11.5dBm -10dB 0dBm 30dBm/CH
M-4000B/M-4180B
网络优化技术交流
干线放大器的应用
二功分器 耦合器 二功分器 RD-52NP-C0 耦合器 吸顶天线 吸顶天线 壁挂天线
干线放大器 M-4000B/M-4180B
网络优化技术交流
自由空间传播损耗
LP (dB) 32.44 20 lg d (km) 20 lg f (MHz)
对于900MHz系统而言
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