室内分布系统介绍及各器件参数

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室内分布系统介绍及各器件参数

室内分布系统介绍及各器件参数

12.室内分布系统分类(按信源提取方式划分)
以基站为信号源的室内覆盖系统
耦合器
宏蜂窝 功分器
天线
以无线直放站为信号源的室内覆盖系统
以光纤直放站为信号源的室内覆盖系统
用耦合器从附近基站耦合部分信号通过光纤传送到欲覆盖区的光纤直放站
BTS 光纤直放站
以耦合基站信号并经过干线放大器为信号源的室内覆盖系统
1.39 4.34 8.91
4
5 6 7 8 9 10 11
30
37 45 53 60 67 75 83
21.93
28.25 35.61 43.06 49.64 56.28 63.9 71.57
62.0%
63.7% 76.1% 77.8% 78.7% 75.0% 76.3% 81.2%
13.60
18.00 27.10 33.50 39.07 42.21 48.76 58.11
10.室内覆盖工程的分类
从分布类型分:
无源天馈信号分布系统
有源天馈信号分布系统
光纤信号分布系统 漏缆信号分布系统
从信号源来分
以基站(含微蜂窝)为信号源的室内覆盖系统 以直放站为信号源的室内覆盖系统 以微蜂窝为信号源的室内覆盖系统
11.室内分布系统分类(按系统划分)
Pico Access(RRU级联)组网方案,BBU为基带池设备,提供室内所需的容量资源,可放置在任意地方的机房,一般 放在大楼布线机房,便于连接光纤资源。P Bridge分为楼道集线器和楼层集线器两种。楼道P Bridge完成楼层P Bridge 的汇聚,一般也放在大楼布线机房,与BBU和楼层P Bridge之间采用光纤连接;楼层P Bridge实现楼层RRU的汇聚和管 理,一般放在楼层布线机房,与RRU之间采用双绞线或光纤连接。Pico RRU为射频远端,实现最终的网络覆盖,一般 每个Pico RRU覆盖一层或一层的部分区域。

室内分布系统设备与器件介绍.

室内分布系统设备与器件介绍.

室内分布系统设备与器件介绍
一、室内分布系统组成
室内分布系统主要由信源设备和分布系统两部分组成,参考图1:
图1:室内分布系统组成
其中信源设备一般指无线基站设备(BBU+RRU,可能还有GPS天线及配套的电源设备(电表、开关盒等,通常采用挂墙的方式安装,参考图2:
图2:信源设备挂墙安装实例图
分布系统部分则一般由馈线(1/2馈线和7/8馈线、功率分配器件(功分器和耦合器及室内天线等组成,参考图3和图4:
图3:馈线、功分器、耦合器
图4:室内天线
二、常用设备与器件尺寸规格
1、信源设备尺寸规格:
(1BBU :
(2RRU :
(3GPS 天线:(用于TD-SCDMA 或CDMA 系统 天线体积:φ110×113(mm^3 天线重量: 1.2Kg (含安装管和夹具 天线安装管:φ28×300
GPS 天线外形 GPS 天线安装实例 2、馈线尺寸规格:
3、功分器尺寸规格
二功分器尺寸:235.2×60.2×25mm (长×宽×深 (三功分器和四功分器尺寸与二功分器类似
4、耦合器尺寸规格
尺寸:154×43×20mm (长×宽×深5、常用室内天线尺寸规格(1室内吸顶天线
(2室内壁挂天线
【说明】:以上尺寸规格仅供参考,具体数值取决于实际使用设备或器件的型号。

室内分布系统设备与器件介绍

室内分布系统设备与器件介绍

室内分布系统设备与器件介绍
一、室内分布系统组成
室内分布系统主要由信源设备和分布系统两部分组成,参考图1:
图1:室内分布系统组成
其中信源设备一般指无线基站设备(BBU+RRU,可能还有GPS天线)及配套的电源设备(电表、开关盒)等,通常采用挂墙的方式安装,参考图2:
图2:信源设备挂墙安装实例图
分布系统部分则一般由馈线(1/2馈线和7/8馈线)、功率分配器件(功分器和耦合器)及室内天线等组成,参考图3和图4:
图3:馈线、功分器、耦合器
图4:室内天线
二、常用设备与器件尺寸规格
1、信源设备尺寸规格:
(1)BBU :
(2)RRU :
(3)GPS 天线:(用于TD-SCDMA 或CDMA 系统) 天线体积:φ110×113(mm^3)
天线重量: 1.2Kg (含安装管和夹具) 天线安装管:φ28×300
GPS 天线外形 GPS 天线安装实例 2、馈线尺寸规格:
3、功分器尺寸规格
二功分器尺寸:235.2×60.2×25mm (长×宽×深) (三功分器和四功分器尺寸与二功分器类似)
4、耦合器尺寸规格
尺寸:154×43×20mm (长×宽×深)
5、常用室内天线尺寸规格
(1)室内吸顶天线
(2)室内壁挂天线
【说明】:以上尺寸规格仅供参考,具体数值取决于实际使用设备或器件的型号。

室内分布系统介绍

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。

室内分布系统简介

室内分布系统简介

室内分布系统简介室内分布系统是将信号源信号均匀地分布在建筑物内部的每个地方,以实现室内覆盖。

这种方式可以彻底解决室内覆盖的问题,但设计较复杂,而且采用的结构不同成本亦不同。

按传输介质分为:电分布系统和光纤分布系统耦合器:是一种非等功率分配的功率分配器件信源:宏蜂窝基站(含BBU+RRU)、微蜂窝基站、直放站等。

计算方法:方向性=隔离度-耦合度(例如6dB的隔离度是38dB,耦合度实测是.5dB,则方向性=隔离度-耦合度=38-.5=35dB。

馈线:测量主机上行噪声电平P NO,根据RX,基站发射功率P C(CDMA:33dBm,GSM:40dBm),基站天线增益一般取14dBi,因从基站到施主天线之间的上、下行空间损耗L P基本相同,即L P=(P C+14)-RX,由此计算到达基站端的噪声L NT=P NO-L P,为使得到达基站端的噪声不高于-120dBm。

干扰基站的原因:上行输出噪声干扰,.放大器线性不好,下行交调产物串入上行干扰基站,收发天线隔离不够,系统自激GSM中跳频可分为基带跳频和射频跳频两种。

其采取跳频的原因是因为它可以起到(频率分集)和(抗干扰)的作用●对于WCDMA系统,话音业务的比特速率为12Kbps,则其处理增益为。

(25dB)●WCDMA采用的多址接入方式为。

(DS-CDMA)●WCDMA系统是(干扰)受限系统●WCDMA系统中,下行扩频因子的取值范围为__4-512___。

●WCDMA下行方向共有多少个主扰码?(,512)●WCDMA系统,下行扰码共有8192个,其中可以分为_512___个的扰码集,每个扰码集中包括1个主扰码和_15___个的从扰码;这些扰码集又可以分成_64___个扰码组,每个扰码组中有_8___个主扰码。

●重发天线与施主天线间的隔离度:15dB●光纤直放站的下行输入值范围为:(10dBm~-10dBm)●光纤直放站的增益可调范围是(0dB~26dB)●干线放大器的增益可调范围是:(0dB~22dB)●光纤直放站的光收功率范围为:(0dBm~-10dBm)●无线直放站的下行输入值范围是:(-45dBm~-60dBm)●在光纤直放站系统中,上下行增益分别是由:(上行低噪放控制、下行功放控制)●干线放大器的下行输入值范围是:(5dBm~-10dBm)●在开通CDMA无线直放站时,基站接收到的上行底噪要求小于(-120dBm)●WCDMA系统的空中接口带宽为(5MHz)直放站的带内平坦度(峰峰值)小于3db、100mW等于20dbm●直放站三阶互调指标的测试,在2f1-f2处测量和在2f2-f1处测量●1/2普通馈线100米线损为:7dB●在GSM900工作频段中,1/2的馈线每米损耗值为(0.07dbm) 0.04●1/2“普通阻燃馈线的静态弯曲半径为70mm。

室内分布系统简介(电信、联通、移动集合版)

室内分布系统简介(电信、联通、移动集合版)

宏蜂窝/微蜂窝接入方式

直放站系统是将空闲小区的信号引到室内,实现话务分担,其基本 功能就是一个射频信号功率增强器。可以很快解决信号弱和盲区问 题,直放站以其具有投资小、安装方便、快捷、灵活、简易的特点 成为解决小容量室内分布系统的重要方式。缺点是需要进行预先频 率规划,且通过定向天线难以获得单一纯净的信号,系统的话音质 量相对蜂窝系统较差,易造成对其他基站的干扰,不利于网络管理。 但在移动通信中仍扮演着重要的角色。
室外天线常用的有分全向和定向两种,外形有以下几种 :
空调型
路灯型
草坪灯型
蘑菇型
广告牌型
射灯型
石头型
仿真树型
室外天线的安装要求: 有需要室外布放天线时,需与业主确定室外美化天线的型号。 安装于楼顶的室外定向天线美化方式有空调、射灯等;安装于地 面的室外全向天线美化方式有路灯、草坪灯等;室外定向美化方 式有广告牌等。如业主有其他要求,结合小区环境另行订做。主 设备需装室外的,须与业主确定室外机柜的位置。

室内分布与WLAN共建时,一般采用的是 合路的方式,AP根据覆盖范围的大小确定 放置的位置,有的放置于弱电进内,有的 放置于平层挂墙。如无弱电井时一般选择 楼梯间挂墙放置主设备,线通过穿墙走至 其他需覆盖的楼层。
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室分与WLAN共建时有以下几点情况: 1.先确定此站点有没有做室内分布覆 盖,如果已做,就在室分的方案上面进 行合路的方式覆盖。 2.如确定没有做室内分布覆盖的站点则 需了解要覆盖的场所有没有满足于室内 覆盖的条件,如不满足室内覆盖的条件 则需要考虑室外覆盖的条件。一般采用

� � �
需要建设室内分布的场景:
室内盲区; 话务量高的大型室内场所; 车站、机场、地铁、隧道、商场、体育馆、购物中心、 会展中心等重点保证场合; 大型高层建筑、写字楼、宾馆、公寓、大型小区、高校 及产业园区等宏基站无法深入的室内、室外场所。

室内分布

室内分布

室内分布复习1.室分系统组成1信号源2 信号分布系统2.器件认知有源:信号源,干放无源:功分器耦合器电桥合路器负载馈线转接头天线3.有源器件与无源器件区别4.基站信源无线制式wlan 基站非基站ap 直放站5.直放站工作指标、性能指标工作指标:(做得到)最大输出功率、额定增益、工作频段、工作带宽;性能指标:(做的好)杂散辐射水平、互调抑制比、带外抑制度、噪声系数。

6.无线接入点Ap功能接入中继桥接7.信源输出功率信号传送器件:功分器均分分配损耗二公分2db 10lgx 插入损耗;耦合器不均分耦合损耗耦合度插入损耗线损计算:输入信号功率—馈线损耗—接头—器件损耗—分配损耗db dbm dbd dbi天线增益dbw dbc与载波功率相比信源属性覆盖特性、容量特性、配套特性(供电要求、传输要求、安装要求等)8.功分器与耦合器异同功分器区分、分配损耗10lgx;耦合器不区分、分配损耗、插入损耗、耦合度。

9.电桥可来做合路器10.馈线损耗相关因素11.天线工作原理性能指标机械指标、电气指标、工程参数波瓣宽度塔下黑原因垂直波瓣过窄垂直波瓣极化方向12.天线选用适应场景的特点全向吸顶天线在室内的房间中心使用;壁挂式板状天线定向天线在矩形环境的墙面挂装;高增益定向天线和泄露电缆一般应用在电梯井、隧道、地铁等狭长的封闭空间。

八木天线适合只有一个系统的环境使用;如果多系统合路,需要使用宽频高增益定向天线,如宽频对数周期天线。

13.全向天线与定向天线的区别全向天线水平方向上、是360°;定向天线朝一个方向集中发射14.室内覆盖勘测目的给规划设计提供现实的依据,同时为建设施工提供必要的参考。

勘测工作主要为两个方面:一是施工条件勘测;二是无线环境勘测15.室内分布系统规划设计覆盖方面的设计;容量方面的设计;邻区,频率,扰码规划设计;切换设计。

16.室内无线传播模型自由空间传播模型、Keenan—Motley 室内传播模型、ITU—R P.1238室内传播模型、衰减因子传播模型17.室内覆盖的链路预算第一段是从信源发射端口到天线口;第二段是室内无线环境;第三段是无线电波在终端的接收和发送46页计算64页衰减因子模型公式含义L(d)=L(do)+10nsflg(d/do)+αd+FAF式中 L(do)是发射机到参考距离do的路径损耗;nsf表示同层路径损耗的指数值,对于不同类型的覆盖区域nsf 有所不同;d是收发之间的距离(m);do是参考距离(m)一般取经验值1m;α表示信道衰减指数,典型办公环境取值为0.2;FAF是楼层衰减因子,它与楼层数和建筑物类型有关。

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。

1射频电缆1.1射频电缆射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在100MHz~3000MHz之间。

我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D、7D、8D、10D、12D这几种,其特点比较柔软,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。

皱纹铜管外导体射频同轴电缆如 1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号源的传输。

超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。

图1-1 编织外导体射频同轴电缆图1-2 皱纹铜管外导体射频同轴电缆表1-1 射频电缆参数的比较(典型值)规格5D 7D 8D 10D 1/2” 7/8 超柔百米损耗(800MHZ) 19.0dB13.0 12.9 10.2 6.8 3.8 10.9 百米损耗(900MHZ) 20.4dB14.3 13.8 11.0 7.2 4.1 11.2 百米损耗(1800MHZ) 29.7 21.1 20.8 16.8 10.6 6.1 16.5 30dB损耗线长(900MHZ)米150 210 215 260 450 730 255 每百米重量(KG) 8 11.5 14. 18 25 57 21 导线护套外径(mm) 7.5 9.8 10.4 13.2 15.8 28 14.7 特性阻抗(欧姆) 50 50 50 50 50 50 50 驻波比(<2000MHz) ≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20相对传输速度88% 88% 88% 88% 88% 88% 81% 最小弯曲半径(mm) 70 100 110 140 200 280 352功分器2.1产品介绍功率分配器(简称功分器),功分器的主要功能是将信号平均分配到多条支路,常用的功分器有二功分、三功分和四功分。

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耦 合 器 技 术 指 标
dbm与W的转换 dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值), 计算公式为:10log(功率值/1mw)。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记“1个基准”和“2个原则”: 30dBm=1W “2个原则” 1)+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+3dBm=1W×2=2W 27dBm=30dBm-3dBm=1W×1/2=0.5W 2)+10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10 举例:40dBm=30dBm+10dBm=1W×10=10Wwww 20dBm=30dBm-10dBm=1W×0.1=0.1W 以上可以简单的记作:30是基准,等于1W整,互换不算难,口算可完成。加3乘 以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个 基准”和“2个原则”转换为W。: 例1:44dBm=?W 44dBm=30dBm+10dBm+10dBm-3dBm-3dBm | =1W×10×10×1/2×1/2 =25W 例2:32dBm=?W 32dBm=30dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm-10dBm =1W×2×2×2×2×0.1=1.6W
无源天馈信 号分布系统
有源天馈信 号分布系统
使用小直径同轴电缆作为信 号传输路径,利用多个小功 率放大器对线路损耗进行补 偿,再经天线对对室内各区 域进行覆盖,从而克服了无 源天馈分布系统布线困难、 覆盖范围受馈线损耗限制的 问题。
主要用于布线 困难、对信号 质量要求较高 的重要场所, 如政府机关大 楼。
BTS
13.信号分布系统分类比较
直放站种类 作用 信号源通过耦合器、功分器 等无源器件进行分路,经由 馈线将信号尽可能平均地分 配到每一付分散安装在建筑 物各个区域的低功率天线 上,从而实现室内信号的均 匀分布,解决室内信号覆盖 差的问题。 特点 应用范围 1、 系统由馈线、 室内天线、 功分、 耦合等无源器件组成, 主要用于布放 造价较低。 较容易、中小 2、 系统引入噪声低。 规模的建筑 3、 设计较复杂, 需要考虑馈线和无源器件的损耗和能量 物,如商场、 分布问题。 写字楼等。若 4、 工程布放馈线难度较大。 要用于大规模 5、 每天线口输出功率较难做到一致, 信号覆盖均匀程度 的建筑物内, 一般。 需使用干线放 6、 可用干线放大器补偿线路的损耗以扩大覆盖范围。 大器。 1、所有器件包括在线放大器、各类功分、耦合器、天线 等均需提供电源,所以称为有源天线分布系统,造价 较高。 2、系统引入噪声和干扰较大。 3、工程设计主要考虑噪声和干扰的问题。 4、工程施工较方便。 5、通过控制各在线放大器的增益可使每天线口输出功 率达到一致,信号覆盖较均匀。
14. 安 装 图 与 系 统 图
安 装 示 意 图
系 统 原 理 图
电 梯 安 装 图
15.室内分布系统覆盖的不同环境
典型建筑物
裙楼:覆盖、容量问题,同时注意控制信号外泄以及与室外基站的平滑切换。
标准层:盲弱区覆盖和干扰问题,需要在室内形成主导信号。 地下层:建筑物地面以下部分,包括地下室、地下停车场等,通常为信号盲区,室内分 布系统主要解决覆盖问题。
1、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成 功的方案,室内分布系统其原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号 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。
2、为什么要建设室内分布系统
室内移动通信环境有太多需要完善的地方: 覆盖方面:由于室内的复杂结构,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衰耗,形成了移动信号的弱场强区甚至盲区,致使大 楼的地下室一、二层场强较弱,甚至存在一些盲区。由于室内的覆盖不好, 容易出现手机掉网的现象,造成寻呼无响应,用户不在服务区现象。 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,并出现断音、掉话现象。 容量方面:建筑物诸如大型购物商场、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。
2、多网合一可以有效解决物业谈判难的问题。由于多运营商在同个建筑 内建设多套分布系统,将给业主带来重复的谈点问题。。 3、技术发展的需要,如今多路合路器的成本已经降下来,中等规模的楼 宇使用多路合路器将越来越普遍,这在一定程度上也推动了多网合一覆 盖的发展。
室内分布系统的发展趋势
优点: 1、节省投资; 2、有效解决物 业问题。
种类
概述
特点 1、 系统主机单元和远端单元均有光端机的功 能,造价较贵。 2、 系统引入噪声较大。 3、 工程设计简单,无需计算馈线损耗,主要考 虑上行噪声电平的问题。 4、 工程施工方便。 5、 覆盖范围较大。 1、系统主要由泄漏电缆、功分耦合器件组成, 造价很高。 2、系统引入噪声和干扰少。 3、工程设计主要考虑泄漏电缆的线路损耗和耦 合损耗问题以及采用何种布线方式最节省漏 缆数量。 4、一般采用线径较粗的漏缆,施工难度较大, 但可布放于天花上或地板上。 5、信号覆盖很均匀。
开阔型建筑
通常采用室外基站与室内分布相结合进行覆盖,同时可采用光纤分布与射频分布相结合 的覆盖方式。
狭长型建筑
如地铁、隧道、高层电梯等,此种环境通常采用定向天线或泄露电缆进行覆盖。
16.室内分布系统的发展趋势
随着我国法律法规以及运营商之间沟通机制的不断完善,室内分布系统将朝着多 网合一(合路)的趋势发展: 1、多网合一可以有效节省投资。合路后共用天馈节省了重复建设信号分 布系统的费用。
5. 室 内 分 布 系 统 简 化 结 构 图
6.室分系统常用器件
系统除信号源外主要由耦合器、功率分配器、合路器、室内天线、馈线等无源器件和电 缆、天线组成。
美化天线简介
7. 2G室内分布信号源引入及分布类型
8.3G室内分布信号源引入及分布类型
9.实现室内覆盖的方法
RRU接入方式 以BBU+RRU的方式进行射频拉远,为室内分布系统提供信源,BBU与RRU之间通过光纤连接, 不同运营商安装方法有所不同,例如电信的BBU安装在基站,RRU安装于覆盖场所;移动的 BBU与RRU大多数安装在覆盖场所。 微蜂窝有线接入方式 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。 宏蜂窝接入方式
10.室内覆盖工程的分类
从分布类型分:
无源天馈信号分布系统
有源天馈信号分布系统
光纤信号分布系统 漏缆信号分布系统
从信号源来分
以基站(含微蜂窝)为信号源的室内覆盖系统 以直放站为信号源的室内覆盖系统 以微蜂窝为信号源的室内覆盖系统
11.室内分布系统分类(按系统划分)
Pico Access(RRU级联)组网方案,BBU为基带池设备,提供室内所需的容量资源,可放置在任意地方的机房,一般 放在大楼布线机房,便于连接光纤资源。P Bridge分为楼道集线器和楼层集线器两种。楼道P Bridge完成楼层P Bridge 的汇聚,一般也放在大楼布线机房,与BBU和楼层P Bridge之间采用光纤连接;楼层P Bridge实现楼层RRU的汇聚和管 理,一般放在楼层布线机房,与RRU之间采用双绞线或光纤连接。Pico RRU为射频远端,实现最终的网络覆盖,一般 每个Pico RRU覆盖一层或一层的部分区域。
12.室内分布系统分类(按信源提取方式划分)
以基站为信号源的室内覆盖系统
耦合器
宏蜂窝 功分器
天线
以无线直放站为Leabharlann 号源的室内覆盖系统以光纤直放站为信号源的室内覆盖系统
用耦合器从附近基站耦合部分信号通过光纤传送到欲覆盖区的光纤直放站
BTS 光纤直放站
以耦合基站信号并经过干线放大器为信号源的室内覆盖系统
室内盲区
新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等。 室外盲区 公路隧道、下沉式隧道、铁路隧道、地铁等。 话务量高的大型室内场所
车站、机场、商场、体育馆、购物中心等,增加微蜂窝建立分层结构。
发生频繁切换的室内场所 高层建筑的顶部,收到多个基站的功率近似的信号。
4.室内分布系统结构
室内分布系统组成
室内分布系统示意图
室内分布系统介绍
目录
第一部分:室内分布系统总体介绍 第二部分:室内分布系统常用器件介绍
第三部分:室内分布系统工程设计流程
第一部分:室内分布系统总体介绍
1.什么是室内分布系统 2.为什么要建设室内分布系统 3.什么地区需要室内覆盖? 4.室内分布系统结构 5.室内分布系统简化结构图 6.室分系统常用器件 7. 2G室内分布信号源引入及分布类型 8. 3G室内分布信号源引入及分布类型 9.实现室内覆盖的方法 10.室内覆盖工程的分类 11.室内分布系统分类(按系统划分) 12.室内分布系统分类(按信源提取方式划分) 13.信号分布系统分类比较 14.安装图与系统图 15.室内分布系统覆盖的不同环境 16.室内分布系统的发展趋势
1.39 4.34 8.91
4
5 6 7 8 9 10 11
30
37 45 53 60 67 75 83
21.93
28.25 35.61 43.06 49.64 56.28 63.9 71.57
62.0%
63.7% 76.1% 77.8% 78.7% 75.0% 76.3% 81.2%
13.60
18.00 27.10 33.50 39.07 42.21 48.76 58.11
是以室外宏蜂窝作为室内覆盖系统的信号源。适用于高话务量和较大面积的室内覆盖
盲区,在大型酒店、写字楼等使用较多。 直放站(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。 其他 基站直接耦合
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