直放站优化
直放站优化1.直放站的安装直放站作为一种移动通信实现无线覆盖的辅助技术手段,常用来解决基站难以覆盖的盲区或将基站信号进行延伸。
由于直放站具有投资成本较低,安装灵活简便,可以迅速扩大无线覆盖的特点,在网络建设中,适当地引入直放站,采取以基站为主、直放站做适当补充的混合组网式是有意义的。
一个直放站能否发挥作用,直放站安装地点的选择和调试的好坏非常重要,直放站要取得良好的效果,可以认为选址的选择和现场调试好坏占50%,直放站自身性能占50%。
直放站技术相对较简单,价格便宜,如果不重视现场选点和安装,性能再好的直放站也很难发挥作用,如果直放站自激,将适得其反,使直放站成为网络隐患,严重影响原有网络的性能。
我认为直放站的工程安装应注意下面几点。
1.1严格选择直放站的安装地点选址的好坏对直放站的性能发挥起着举足轻重的作用。
不能用户讲信号不好,就随便安装直放站,条件不具备时,不要勉强。
如:导频PN较为混乱的地区、空中接收信号电平值小于-90dBm、隔离度达不到要求、网络产生干扰时都不适宜安装直放站。
1.1.1接收信号场强的要求a.测试手机在欲安装施主基站的位置显示的信号((导频信道)大于-85dBm.,且信号稳定b.设置增益=直放站最大输出功率-手机接受信号-天线增益-7dB安装调试中直放站的增益和输出功率需要留有一定的储备余量。
所以在调试时直放站的增益和输出功率需要留有5到7dB左右的余量。
增益余量不足会引发直放站自激,功率余量不足使直放站过载,通信话音质量都会明显下降甚至引起系统瘫痪。
1.1.2是否满足安装条件a.有无安装位置(施主天线和业务天线的位置、直放站的放置位置)b.附近有无电源(220VAC或24/48VDC)c.有无接地网、接地电阻是否合格d.业务天线的安装位置的高度是否够高(一般要求为制高点,和欲覆盖地区之间没有明显的阻挡)e.考虑设备的安全问题1.1.3保证天线的隔离度a. 施主天线与业务天线的夹角尽量大于90度b. 施主天线和业务天线的正面避免有反射物c. 施主天线和业务天线之间最好有阻挡物如果地形条件受限制,无法进行较好的隔离,可以考虑采用人为增加隔离度:在施主天线和业务天线之间人为架设金属隔离网、隔离墙等。
d. 确保不对同址和邻近GSM基站产生干扰干扰是一个相互作用的问题,由于CDMA系统是一个扩频系统,所以抗干扰能力很强,一般情况下GSM系统对其干扰很小,所以问题主要集中在CDMA系统对GSM系统的干扰上。
CDMA系统的880MHz与GSM 系统的890MHz频点最为接近,也最具有代表性。
产生干扰的原因就是同址站之间的隔离度不够。
根据GSM技术体制,GSM接收机的灵敏度为-104dBm,信噪比9dB。
为了克服干扰我们有三条隔离准则需要遵守:1. 被干扰基站从干扰基站接收到的寄生辐射信号强度应比它的接收噪声限低10dB;2. 在被干扰基站生成的三阶互调干扰(IMP3)电平应比接收机噪声限低10dB;3. 受干扰站从干扰站接收到的总载波功率应比接收机的1dB压缩点低5dB。
根据以上条件,计算隔离距离:* CDMA直放站的频带外杂散:37-65=-28(dBm/30KHz)* GSM系统能允许的最大杂散干扰:-104-9-10=-123(dBm)* CDMA直放站信号在890MHz处的电平强度(已经过双工滤波器):-28-60=-88(dBm)* 隔离余量:-88+10lg(200/30)-(-123)=43(dB)根据垂直隔离公式:Iso=28.0+40lg10(d/λ),则垂直隔离距离为d=2.4m。
根据水平隔离公式:Iso=22+20lg10(d/λ)+(GREPEATER TX+GGSM RX),则水平隔离距离为:d=11m。
e.保证接收信号无导频污染目前有的地市联通CDMA使用的频点相对固定,如果接收信号导频污染,那么经过直放站放大以后的信号仍不能改变,通话质量严重下降。
所以在选择站点时,尽量避开这些区域或者利用有利地形和遮挡物避开其中一些导频信号,使接收信号尽可能纯净。
另外选择方向性更好的天线精确对准施主基站,可以达到良好的效果。
1.1.4基站的方位图和与直放站设计有关的基站参数加入直放站的基站,其相应的扇区PN搜索窗口应加大。
在基站控制器(BSC)设置时,有一个参数是控制扇区PN搜索窗口的大小的,平时这一参数是由扇区的覆盖半径决定。
加入直放站后,该扇区的电波传播延时有所扩大;相应的扇区导频搜索窗口应由扇区的覆盖半径、直放站覆盖距离和直放站自身延时共同决定。
提供四个搜索窗口的宽度,可以避免因为窗口太小而引起的覆盖区边缘不能实现通信的问题。
1.1.5业务天线方向直放站站址应避免施主天线与重发天线方向夹角小于90度的情况,尤其是两天线方向相同的情况。
两天线的辐射场图重叠,隔离度很难达到要求。
馈线问题。
1.2.在施工还应该注意的问题我们知道任何一种物质的传递,都需要另一种物质为媒介。
而当直放站接收到基站信号前后都有一段信号的传递,而馈线正是这段信号的媒介传递物,我们知道任何一种型号的馈线对信号都有一定的衰落,而且随着馈线的加长信号的衰落就越大,也就是说馈线越长信号的衰减就越大。
因此,有时直放站开通后,输出信号太弱,导致覆盖面积减小。
这时不防看看你的馈线是否太长。
1.2.1接头问题信号不稳定,时强时弱当直放站开通后在路测过程中发现信号时强时弱,很不稳定,这时不防查看您的馈线接头是否做的规范,馈线接头与直放站主机,天线是否连接好。
1.2.2BCCH的选择与输出功率当输出功率稳定且较好,但不能通话时,检查基站是否开了调频,通话质量不好,且易掉话时,检查放大信号是否为同一小区。
1.2.3天线问题当在测试过程中发现目标区域信号信号太差,或位置偏移时应当调整定向天线的方向性。
当覆盖距离较近时,应当使直放站的输出功率减小或调整天线的机械下倾角。
2.在设计上直放站用于室内覆盖的探讨2.1无线信号在室内的传输这是一个极其复杂的过程,室内覆盖路径损耗参考的经验公式(以G网数据为例): L=C1M+20Lgd(米)+0.3d+∑LiL为路径传输损耗C1M为相距1米的两副天线的耦合衰减d为手机天线和室内业务天线之间的最远距离∑Li 为路径损耗附加值,一般取20dB厚玻璃:8dB/隔墙:5-15dB/预制板:20-30dB/天花板:5-10dB/轿车:10-20dB 由于,目前各个联通分公司对室内分布系统的要求各不相同。
2.2天线分配情况由于要求在楼层内的信号全覆盖,所有角落信号电平优于-75dBm(包括楼层的边缘地带、洗手间、消防步行梯等);对于C网信号,因为室外基站的信号到达楼内电平很高,通过增加数面天线,强行压过室外信号。
需要说明的是:CDMA800信号的频率较低,对墙体的穿透能力强(相对于DCS1800信号),同时,外界的C网信号进入到楼内的信号也很强,而C网信号的切换又不能通过门限电平加以控制,所以,楼层内的分布天线要尽量安装于楼层内的边缘地带。
2.3曾经出现的问题分析手机不能正常接通,接通率很低;导致此现象的原因有以下几个方面:a、基站收/发信机自身的背景噪声较大,无法正常接收来自大楼内的上行信号;b、要有效地控制有源放大设备的背景噪声、避免设备的系统时延参数线性叠加;c、如果是利用光纤方式引入信号,就必须严格地计算从基站到大厦的光纤长度,而光信号在光纤内传输的距离应按照实际传输距离/光纤长度为3:2估算,如果估算误差太大,在基站正常的码片搜索窗时间内,就无法进行正常的接续;d、如果C网直放站(宽频)输出功率的标称值10W(实际为包络功率即总功率),在正常核算信号电平时,应该按单频功率输出33dBm左右进行分配。
2.4 有源设备的噪声、时延在设计方案时,严格地控制设备的信号输入电平及其增益80~90dBm指标,确保了设备本身的噪声电平最大值(≤5dBm)、甚至≤3dBm;需要阐明的是:如果背景噪声太高,会造成许多负面的影响:室内分布系统运行质量的指标严重恶化,同时,也会影响了相对应的基站,背景噪声电平极大地增加,严重时,可能导致基站无法正常的接收来自大楼的室内信号;另一负面影响是,背景噪声太大,有可能降低基站的有效覆盖半径减小。
2.5地下停车场的覆盖由于在大厦内工作人员专车较多,而大楼有3层地下停车场,停车位很多,因此,停车场的信号覆盖质量尤其重要。
地下1、2、3层的所有角落进行了多次测量(电性能,平面尺寸等),对设计方案又更进一步优化,最后在仅增加了一部份无源器件的前提下,使问题迎刃而解。
需要说明的是:2.6手机状况目前,在社会上相当数量的用户使用的手机,从价格上来讲是比较高档,但是其接收灵敏度并不太好,况且部分领导专车对信号的屏蔽作用又比较强,致使车内/外的信号电平差高达20dBm,尤其是从地上→地下1、2、3层的转弯道信号就更差,几乎是盲区,无法保证开车时的正常通话;正是由于地下停车场的结构比较复杂,所以要合理地分布天线,尤其是对车道的转弯处进行有效地覆盖。
2.7覆盖死角针对于消防步行梯的过道/地下停车场的转弯道等地方,用传统的全向/定向天线覆盖有一定的技术和施工难度(若要满足技术指标,就会导致成本的增加),是否可以考虑用泄露电缆的方式进行覆盖?当然,这其中涉及到许多方面,如:技术的可行性;泄露电缆的布放(可以在大楼施工期间,建议运营商同步进行)。
2.8新增项目目前,联通公司对室内覆盖系统的要求已经增加了一些新的内容:特殊大楼内,要求超过100%的信号覆盖质量;大楼内的洗手间及消防步行梯的过道(男士吸烟处);地下停车场的转弯道、地下与地上的无缝隙切换(因为,现在的移动网络优化并不完善);对大楼的成本投资有性能/价格比的要求,而对一些特殊的大楼,从原则上讲,并无价格的严格界限,而更多的是技术上的超标要求。
从整体来看,新的技术要求是,从一开始的补盲(回收话务量)过渡到现在的提高网络服务质量、无缝隙切换甚至延伸到大楼内的每一个角落,这一更高标准的要求。
2.9对于运营商特别指定的物业例如:要求在大楼内的移动用户必须使用室内分布系统的信号,则楼层内的天线尽量安放于楼层内的边缘地带;反之,若是一般的物业,大楼内的信号分布天线尽量安放于过道的交叉口。
2.10电梯覆盖电梯内的信号覆盖,可以有以下几种方法:天线分布的位置沿着同一方向分布(电梯内可以布置馈线并安装天线);从二端向中间覆盖(覆盖效果较好);从中间向二端覆盖;(电梯井的中间部位有进线孔,施工方便、设计方案简单,并且能有效地降低成本)。
如果电梯内不允许安装馈线及天线,可在每一层的电梯口处用全向天线覆盖(效果类同于,但是,总体方案造价高)2.11测试注意点技术人员在站点测试时,要注意:了解大楼的总高度;清楚地下停车场的车道转弯处的技术要求/以及走线的详细路线图;楼层内平时人员长去的地方:休息间/洗手间/消防步行梯(男士抽烟),在分布天线时,尽量向这些区域靠近。
浅谈GSM-R系统网络优化方法
浅谈GSM-R系统网络优化方法作者:陈小友来源:《中国新通信》 2017年第18期随着我国高铁建设的发展,GSM-R 系统逐渐广泛应用于高铁通信中。
GSM-R 是铁路专用数字移动通信系统,这种系统与传统的GSM 相比,增加了铁路运输智能调度管理的功能,直接参与列车控制。
GSM-R 网络优化包括覆盖优化、切换优化、QoS 优化、干扰排查、直放站优化、隧道优化等。
一、GSM-R 系统网络结构GSM-R 系统包括基站控制器(BSC)、分组控制单元(PCU)、编译码和速率适配单元(TRAU)、基站(BTS)、直放站等。
针对时速250KM/ 小时以下铁路,根据铁路沿线车站分布和场强覆盖的需要,GSM-R 系统一般采用普通单网覆盖的建设方案: 即沿铁路线非隧道区段设置基站,在隧道区段设置直放站+ 漏缆方式进行连续覆盖。
基站间距约为5-6km,区间基站采用O2,枢纽采用O3 站型。
基站采用传输系统提供的2M 环通道与BSC 相连,按3 - 5 个基站环形组网。
区间及隧道覆盖场强必须保证最小接入电平和高速列车的有效切换,小区重叠区域有两次切换机会,两次切换时间约8 ~ 10S。
如图1 所示:二、GSM-R 网络优化方法1、覆盖优化。
覆盖优化是最基础优化,涉及天馈方位角调整、下倾角调整,天馈检查、驻波比检查、功率调整、基站主设备连接器件调整等,整个优化过程需要多次测试、逐步排查,循环校正。
覆盖优化流程如图2 所示。
2、切换优化。
GSM-R 的覆盖目标是铁路沿线,由于铁路覆盖是线性的,切换目标单一,而用户数量的相对稳定和用户迁徙的可预测性,保证了容量数据的准确,基本也不会产生拥塞导致的切换失败。
GSM-R 的切换失败大多由于弱覆盖或者重叠覆盖区长度不够或者干扰所导致。
弱覆盖的问题较容易判断,通过路测观察下行电平强度,或信令跟踪上报测量电平强度就可判断是否属于弱覆盖。
需注意的是,由于GSM-R 频段独立,无线环境比较干净,因此服务小区的信号电平高于-92dBm 的基础上留一点工程余量,就能保证切换成功。
直放站系列培训教程
直放站系列培训教程直放站(Landing Page)是指通过点击广告等方式进入的网页,用于引导访问者进行特定的行动或转化。
直放站的设计和优化可以直接影响用户转化率和广告效果,因此,掌握直放站的设计原则和优化技巧是广告从业人员的必备能力。
本文将为大家介绍直放站的设计原则、优化技巧以及常见错误,并提供一些实用的培训教程,帮助大家提升直放站的转化效果。
一、直放站设计原则1.简洁明了:直放站应该简洁明了,突出主要信息,便于访问者快速获取关键信息并进行行动。
2.与广告一致:直放站的设计和广告应保持一致,包括颜色、创意、文案等,以保证访问者的流畅体验。
3.重点突出:在直放站中,重要的信息和行动按钮应该被放置在容易被访问者注意到的位置,例如页面上方、屏幕中央等。
4.手机优先:由于移动设备的使用量不断增加,直放站的设计应以手机用户为主,保证在小屏幕上的良好视觉效果和用户体验。
二、直放站优化技巧1.追踪数据:通过工具如谷歌分析等,追踪直放站的数据,包括访问量、转化率、访问路径等,以便优化和改进直放站的设计。
2.A/B测试:采用A/B测试的方法,对直放站的不同版本进行比较,找出最优的设计和布局。
3. 清晰的CTA按钮:CTA(Call-to-Action)按钮是直放站的重要组成部分,应该采用醒目的颜色、清晰的文字,吸引访问者进行行动。
4.高质量的内容:在直放站中提供高质量的内容,例如产品说明、案例分析等,增强访问者的信任感和转化意愿。
5.快速加载速度:直放站的加载速度直接影响用户体验和转化率,应该尽量减少页面元素和优化页面代码,提高加载速度。
6.移动友好:由于移动设备的普及,直放站的设计应该适应各种屏幕尺寸和操作习惯,保证在移动设备上的友好体验。
三、常见错误1.过多的内容:直放站的目的是引导用户进行特定的转化,过多的内容会分散用户的注意力,降低转化率。
2.不清晰的CTA按钮:CTA按钮应该清晰明了,让用户一目了然地知道应该点击哪里进行转化。
直放站原理、维护资料
参数调整
根据网络实际情况,调整直放站 的各项参数,如增益、均衡等, 以优化信号传输性能。
干扰抑制
采取有效措施抑制干扰信号,如 加装滤波器、调整天线方向等, 以提高直放站抗干扰能力。
设备优化建议
设备选型
根据实际需求和场景特点,选择合适的直放站设备型 号,确保满足覆盖和容量需求。
成功案例二
案例名称
某山区高速公路直放站部署
案例描述
在山区高速公路上,由于地形复杂,信号覆盖较差。通过部署直放 站,实现了信号的有效覆盖,保障了高速公路上车辆的通讯需求。
成功原因
根据实际地形和信号情况,定制了专门的直放站设备,并采用了适当 的信号传输方式,确保了信号的稳定传输。
失败案例一
案例名称
某火车站直放站部署
常通讯。
失败原因
在规划阶段没有充分考虑周边环境和用户需求,同时缺乏有效 的干扰抑制措施,导致直放站运行时产生了负面影响。Biblioteka THANKS感谢观看
室内型直放站设备具有安装方便、信 号质量稳定等优点,但需要注意防尘 和散热问题。
室内型直放站设备包括信号源、耦合 器、直放站主机等。
直放站设备配件
直放站设备配件包括电源适配器、连接线、固定件等。
电源适配器用于提供稳定的供电电源;连接线用于连接各个设备;固定件用于将直 放站设备固定在相应位置。
直放站设备配件的质量直接影响设备的性能和使用寿命,因此需要选择质量可靠的 产品。
定期维护保养
月度检查
每月对直放站进行一次全 面检查,包括设备连接、 电缆状况、防雷接地等, 确保设备安全可靠。
性能测试
CDMA直放站优化探讨
来 讲 , 引起 上行覆 盖半 径减小 ; 基站 覆盖 区的用 会 对
户来 讲 , 机 的发射 功率会 相应 增大 , 手 或者 处在小 区 边缘 的用 户发 生单 通 或上 行 话音 质 量 下 降 、 话 等 掉
声 系数 ; 为 直放 站 增 益 ;帆 为 有 效 路 径损 耗 ; C 三 为基站接 收机 噪声 系数 。 为 了衡 量基 站 接 收端 的噪 声 电平 变 化量 , 人 引
参 数 噪 声 注 入 裕 量 Ⅳ , n l l( n ) 基 站接 埘 N ̄ Og P. = √ . 。
式 ( )2 中 :T为热 噪声 密度 , 波尔 兹 曼常 数 , 1 () k k为
为 环 境温 度 ; 系统 信 道带 宽 ; 曰为 ‰
为 直放 站噪
1 直放 站 引入 的 干扰 分 析 【 2 】
11 直放站 引入的上行底部噪声干扰分析 -
上行 底部 噪声是 指空 间的 白噪声和 直放站 的噪
敏 度 降低 。 而影 响所 有处 于 本基 站 覆盖 区的用 户 从 ( 影响 直放站覆 盖 区的用 户 ) 不 。从 下面 的计 算分 析
可 以进一 步分 析此种 噪声 的影响 。
直放 站作用 于基 站接收 前端 的热 噪声 电平 为
尸 他+ 唧 G甲 - 帆 () 1
使 用进行 深入 的分析 。 综合评估 直放 站使用 的优 、 缺
点。 同时加 强直放 站设 备 的监控 和维 护力度 , 使其 发 挥最 大 的效 益 , 确保 网络高水 平 的通 信质量 , 提升 网
络竞 争能力 。
基站接 收前端 的等效 热 噪声 电平 为
P .kB F . ,= T + , a a () 2
5g直放站原理
5G直放站原理解析1. 5G网络概述5G是第五代移动通信技术的简称,是对目前主流的4G技术的升级和演进。
与4G相比,5G在数据传输速率、网络容量、延迟、连接密度和能效等方面有了显著的提升,可以支持更多的用户和设备,为人们带来更快的网络体验和更广泛的应用场景。
5G网络由多个组成部分构成,其中之一就是直放站(Base Station),也被称为基站或基站设备。
直放站是5G网络的关键组成部分,负责与终端设备进行通信,并将数据传输到核心网中。
直放站的性能和部署方式对5G网络的覆盖范围、容量和速率等方面有重要影响。
2. 直放站的基本原理直放站是5G网络中与终端设备进行无线通信的关键设备,其基本原理涉及到信号的传输和接收、调制解调和多天线技术等方面。
2.1 信号传输和接收直放站通过天线将无线信号传输到终端设备,并接收终端设备发送的信号。
在5G网络中,直放站使用的是毫米波频段的信号,频率范围在30GHz至300GHz之间。
相比于4G网络中使用的低频信号,毫米波信号具有更高的传输速率和更大的带宽,但其传输距离较短,受到障碍物的影响较大。
因此,5G网络需要部署更多的直放站来提供更好的覆盖范围。
2.2 调制解调直放站在传输和接收信号时,需要对信号进行调制和解调。
调制是将数字信号转换为模拟信号,而解调则是将模拟信号转换为数字信号。
在5G网络中,直放站使用的调制技术主要有正交频分复用(OFDM)和正交频分多址(OFDMA)。
OFDM是一种将高速数据流分成多个低速子流进行传输的技术。
在OFDM中,直放站将数据流分成多个子流,并将这些子流分配到不同的频率上进行传输。
这种技术可以提高信号的传输效率和抗干扰能力,同时也可以支持多用户的同时传输。
OFDMA是在OFDM的基础上发展而来的,它将每个子流进一步分成多个子载波进行传输。
这种技术可以更好地适应不同用户的需求,提高频谱的利用率。
2.3 多天线技术直放站在5G网络中使用了多天线技术,主要包括多输入多输出(MIMO)和波束赋形(Beamforming)。
CDMA网络中直放站情况下的搜索参数优化
电信工程技术与标准化 2 0 . 0 67
N SRC H W I
—
—
N决定 了邻小区搜索 窗 口的尺寸 , 相邻集
站的使用基本上不影响多径条件 , 所以S H— N— RC WI A
可以保持不变。
导频搜索窗的 中心设置在 目标导 频相对于激活集 中参考 导频到达时刻的 P N码偏 置处 。如:参考导频 为P 4 , N 2
地形和建筑物的反射所造成的 多路径延迟的可接受度 。
扑结构 ,增加 了传播 的多径、导频污染等问题 。因此 , 必须有效地 对直放站 进行优 化 ,使其更 好地为 网络 服 务。 而在直放站优 化中搜索 参数 的修改是个难 点。引入
直放站后 , 由于信号 传播 时延 增加 , 需要更改手机和基
SR CH
—
WI — 设 置得过大会使得移动台搜索速度放慢 NN
L l L 2
导 致误 帧率和掉 话率 的上升 , 将其设置得过小会导致切
换 不能正常发生 和掉话 的产生 。
1 3剩余导频集搜索窗 口 ( R H WI— . S C — N R) 剩余集 搜索的是 不在激活集 、候选集 、相 邻集 中 的 、P N为 P L T I I O ~NC倍数的导频 ,窗 口中心设置与
相邻集相同。 若该值太 低 ,剩 余集导频可能丢失 , 中断 次数会增加 , 因而影 响了系统的性 能 , 但这个影响经常 被忽略 ,因为剩余集导 频是很少被搜索的。 若该值太 高 ,移动 台可能获 得想要 的扇区之外 的其他扇 区的 多 径 ;另外 还增加 了切换 建立的延迟。
图 1 移 动台在直放站 与基站覆盖重 叠区内
增加导致基站发射 功率上升 、 系统容量的下降和掉话率
移动通信网络中直放站的工程应用及优化
移动通信网络中直放站的工程应用及优化摘要:通信是国家和地区经济发展的重要指标,对人类文明以及社会进步具有十分重要的积极影响。
但是,随着国内移动用户数量的突增,移动通信网络的建设及维护显得极为重要。
网络优化是移动通信网络建设中必不可少的环节,是网络通信质量改善的重要途径。
另外由于室外基站选址的困难及建设成本高涨,室内覆盖就成为移动通信网络中不可或缺的重要手段,消化了大量通信时长及数据流量。
本文就深入分析了三种主流直放站在室内分布系统覆盖工程中的设计特点,探讨了混合网络和覆盖网络的优化方法。
同时,通过以某大酒店网络设计方案为例,详细介绍了网络优化过程中需要注意的问题,旨在为领域工作者提供有价值的参考。
关键词:通信网络;直放站;工程应用;网络优化引言直放站作为无线网络室内分布系统覆盖的重要产品,是实现“小容量,大覆盖”目标的必要手段之一,因其具有中继无线信号、延伸无线覆盖区、覆盖特殊地形、调配业务、消除盲区、优化网络等作用,被广泛应用于移动通信网络中。
可在不增加基站数量的前提下保证网络覆盖,同时其造价远远低于有同样效果的微蜂窝系统。
但是,尽管直放站在网络优化覆盖等方面发挥了很大作用,同时也会对周围基站产生干扰,因此,在实际通信网络优化中,若直放站设置不合理,极有可能对移动通信网络形成极大负效果。
本文深入分析了混合网络和覆盖网络的优化方法,同时,以某大酒店网络设计方案为例对网络优化的方法和流程进行探讨,旨在为领域工作者提供有价值的参考。
1、直放站的工程设计针对三种主流直放站的工程设计进行探讨:1.1 无线同频直放站无线同频直放站因具有建站便捷、开通容易及建站成本低廉等特点,被广泛应用于室外覆盖、室内分布系统中。
但是,对同频直放站进行工程设计时,必须综合考虑信号源的选择以及收发天线的隔离度等影响。
1.2 光纤直放站光纤直放站的信号收发与传输过程全部采用光纤实现,这在根本上解决了信号源杂乱、传输不稳定等问题,并减小了传输途中地形影响,这极大方便实现了基站信号跳跃式的大范围覆盖。
直放站增益原理
直放站设计的原理与方法(网络转载,只供个人学习)直放站作为公司在网络优化方面的核心产品之一,其设计的重要性不言而喻。
直放站的设计包括很多方面,从核心的射频性能和监控参数,到产品的可靠性设计(EMC 设计、降额设计、热设计、软件可靠性和机械可靠性、环境可靠性等),再到产品的成本分析设计,无论哪一方面都将会影响到产品的市场竞争力。
在此,仅从其中最关键的一些因素上来分析直放站设计的原理与方法,以及在设计中需要特别注意的一些地方。
从在通信网络中所起的作用来看,直放站的主要功能就是放大从基站(下行)和移动台(上行)接收过来的有用信号,并将放大后的信号经天线(或其它耦合方式)发送出去。
通过这一方式提高系统基站的覆盖能力。
在这一放大过程中,要尽可能抑制随有用信号一起接收进来的干扰信号,同时也要避免产生新的干扰。
也就是说,直放站的放大必须是有带宽限制的,同时还要保证直放站的放大是线性的。
这是直放站很重要的两个特点。
带宽的限制主要由双工器和中频滤波器来实现,而线性的要求则对功率放大器的设计实现提出了很高的要求。
另外,在实际的工程运用中,还要保证直放站的引入不会给通信系统叠加更多的噪声。
这就产生了直放站另一类很重要的模块——低噪声放大器。
至此,可以看出直放站的基本模型中已经包含了四类核心模块:双工器(限制带宽)、低噪声放大器(限制噪声)、选频(带)模块(中频滤波)和线性功率放大器(线性放大)。
了解了直放站的基本组成,再来看影响和决定直放站性能的那些基本参量,就比较容易理解接受了。
以WCDMA 直放站为例,衡量直放站的无线指标主要有:标称最大输出功率;自动电平控制(ALC);增益(最大增益、增益调节范围、增益调节步长及误差);带内波动;噪声系数;频率误差及频率步进;传输时延;输入/输出驻波比;带外增益;杂散(频谱发射模板、杂散辐射);调制精度(误差矢量幅度EVM、峰值码域误差PCDE);输入互调;输出互调等。
下面先简单分析一下这些指标主要都跟哪些模块的哪些参数有关,然后再详细说明各个指标的设计方法以及它们之间的一些相互制衡的关系。
网络优化中常见直放站问题分析_实例与解决思路.
网络优化中常见直放站问题分析、实例与解决思路林燕波方凯武朱剑铭陈凯锐(中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司揭阳522031摘要在GSM蜂窝网络中,基站主要用作广域覆盖,而直放站用来作为覆盖手段的补充,实现小范围覆盖。
但是,直放站提升了GSM系统的底噪,增加系统干扰,影响了系统质量。
文章结合实际案例,对这类问题进行分析与探讨,并提出解决思路。
关键词直放站上下行不平衡网络优化直放站系统的引进,能快速灵活地解决大部分覆盖盲区或弱信号区域问题,且投资相对基站较小,因此作用很大。
然而,由于技术工艺限制、工程实施质量问题,或认识上的误区,直放站也给网络带来了负面影响,直接影响无线网络各项指标,成为网络优化人员“头痛”的问题之一。
总结日常网络优化工作中涉及直放站的问题,主要有:(1直放站上行底噪过高;(2直放站上下行不平衡;(3直放站造成下行质差;(4直放站信源选择不唯一性;(5部分直放站对Egsm频率使用的限制;(6直放站硬件问题。
本文分析直放站以上问题的机制原理,探讨其在STS统计中的表现,进一步探讨并提出解决问题的思路。
1问题分析及实例1.1直放站上行底噪过高直放站自身具有的底噪、天线隔离度不够引起自激或直放站硬件模块老化损坏等原因,都有可能造成对施主小区甚至相邻小区的上行干扰。
在网络优化分析中,可以直接从STS统计的ICM指标中IB1~IB5的数目分布分析。
1.1.1 直放站上行底噪过高,造成掉话率较高从STS统计分析:上行质差掉话(Qu、上行弱信号掉话(Su、突然掉话(Sud,数量增大。
如IB2、IB3的数量多,意味着干扰电平在-106~ -98dBm之间,按C/I≥-9dBm的要求,上行信号要确保Cup≥-95~-87,对应下行信号要在-89~-81以上,该小区所有上行达不到-95dBm的通话(甚至-87dBm的通话可能因上行质差而掉话(Qu;而上行信号小于-99dBm的通话,上行质差更会明显,故掉话则计入上行弱信号掉话(Su。
直放站在WCDMA网络优化中的应用分析
(. r utSho o 船 C i s Aae yo Si c , ei 009 Ci 1 Ga ae c lft hn e cdm cne B i g 10 3 , hn d o e f e s j n a;
摘 要 就 目前 运营商及设备 厂商 较关注的直放 站对 WC M D A网络容量 、 盖 、 覆 干扰 及应用场 景等几 个方面做 丁 洋细 的
论 述 和 分 析 。给 出 了 一些 直放 站 在 WC MA网 络 中 的 应 用 原 则 及 使 用 场 合 。 对 实 际 的 WC M 系统 网络 规 划 设 计 及 网 络 优 D D A
维普资讯
信 息 系统 与 网络
直 放 站在 WC MA 网络 优 化 中的应 用 分 析 D
杨 学才 , 邱 毅
(. 1 中国科 学院研 究生院 , 北京 10 3 ;2 北 电通讯 工程 有 限公 司, 京 107 ) 009 . 北 008
的 Rr wP相 对静 态 噪声 上升 N i re则 上行 容量 oe i , s s ( 资源 ) 消耗 叩 , 它们 之 间的关 系如 下 :
Nos ie
—
直放 站 的引入 对施 主小 区上行 的影 响主要 体现
及 运 营商 的特别 关 注。
是 不 同的。 因此 , 文所 提 到 的“ 本 对容 量 的影 响 ” 是
指 对用 户消耗 容量 程度 的影 响。
小 区 的上 行容 量 是 一个 相 对 的概 念 , 假设 小 区
1 直 放 站 的应 用分 析
1 1 直放站 对施 主小 区上行 的 影响 .
2. r lC mmu i t n n i eigD B in 0 0 8, hn Not o e nc i sE gn r A, eig 10 7 C ia) ao e n j
