5G室内分布覆盖无线网络规划设计方案
5G室分及重点项目建设方案

5G室分及重点项目建设方案5G室分是指将5G通信技术应用于室内覆盖场景,以提供高速、稳定和高质量的无线通信服务。
室分可以有效解决室内信号弱、覆盖不均匀等问题,提升用户的通信体验。
为了实施5G室分项目,我们需要制定详细的建设方案。
以下是一个可能的建设方案,其中包括室分系统选择、测试和调试、部署和优化等关键步骤。
1.项目准备阶段:在项目准备阶段,需要进行需求调研和分析,与运营商、建筑物所有者和相关部门进行沟通,确定项目的目标和要求。
同时,还需要对室内的结构和布线进行评估,以确定需要部署的设备和技术。
2.室分系统选择:在选择室分系统时,应综合考虑业务容量、频谱效率、网络性能和成本等因素。
可以选择基于小区内分频与共存技术(CID)的室分系统,以支持更多的用户和更高的速率。
此外,还可以考虑引入天线阵列(AAU)和基于网络的软件无线电(SDR)等技术,以提高系统的灵活性和可扩展性。
3.网络规划:在网络规划阶段,需要根据室内的结构和信号传播特点,确定天线位置、信道分配和功率设置等参数。
可以借助专业的仿真工具进行仿真和优化,以确保网络的覆盖率和信号质量。
4.设备采购和部署:在设备采购和部署阶段,需要选购合适的设备,并进行安装和调试。
可以考虑采购具有低延迟和高带宽的基站设备和天线,以满足5G的要求。
同时,还可以选择适合室内环境的天线布局和装置方式,例如天花板安装、墙壁安装或地板安装。
5.测试和调试:在设备部署完成后,需要进行测试和调试,以验证网络的性能和覆盖范围。
可以进行信号强度测试、速率测试和呼叫质量测试等,以评估网络的可用性和稳定性。
同时,还需进行连续优化,包括调整设备参数、改进天线布局和增加设备密度等,以提升系统性能。
6.网络优化和维护:在网络优化和维护阶段,需要定期监测和分析网络的性能指标,以识别和解决潜在问题。
可以使用监测系统和数据分析工具进行实时监控和故障诊断,以确保网络的稳定运行。
同时,还需要定期进行优化工作,如调整天线方向、加强隔离和优化无线资源等,以提升网络的容量和覆盖范围。
无线网络室内覆盖效果优化规划技术方案

无线网络室内覆盖效果优化规划技术方案在现代社会中,无线网络已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
然而,在室内环境中,由于障碍物和信号衰减等因素的影响,无线网络的覆盖效果往往无法令人满意。
因此,本文将介绍一种无线网络室内覆盖效果优化的技术方案。
一、现状分析在开始规划优化技术方案之前,首先需要对室内无线网络的现状进行分析。
这包括室内空间的布局、障碍物的类型和数量、信号覆盖区域的边界以及用户对网络覆盖的需求等方面。
二、覆盖需求评估在分析现状的基础上,我们需要评估用户对无线网络覆盖的需求。
这可以通过对用户分布和网络使用情况的调查来实现。
通过合理的问卷调查和数据分析,我们可以获得用户对无线网络的需求状况,从而为后续的优化方案提供指导。
三、信号优化策略基于对现状和用户需求的全面分析,我们可以制定一系列有效的信号优化策略。
以下是一些常用的信号优化策略:1.天线选型:根据室内空间的特点和用户需求,选择适合的天线类型。
常见的天线类型包括定向天线、室内天线、扇形天线等。
2.信号增益:通过安装信号增益设备,如功率放大器或分布式天线系统(DAS),来增强信号的传输能力。
3.干扰管理:通过监测和定位室内干扰源,采取相应的干扰消除措施,如频谱分析、信道设置等,以减少信号干扰对覆盖效果的影响。
4.信号覆盖优化:根据用户需求和传输信号的特性,合理规划信号覆盖区域,确保信号的质量和覆盖范围。
5.容量提升:根据网络使用情况和用户需求,通过增加网络带宽、减少设备负载等手段来提升网络的容量和性能。
四、实施方案在制定完信号优化策略之后,我们需要考虑如何实施这些方案。
以下是一些实施方案:1.实施时间计划:制定详细的实施时间计划,确保各项优化措施的有序进行,最大限度地减少对用户正常使用的影响。
2.设备选购与安装:根据信号优化策略,选购适当的设备,并进行安装调试,并确保设备的正常运行。
3.性能监测与调优:在实施过程中,持续进行性能监测,并针对性地进行调优,以确保优化方案的有效实施。
5G室内分布系统规划与设计

5G室内分布系统规划与设计随着5G技术的不断发展和推广,人们对于无线网络的需求越来越高。
然而,由于5G技术的特点,室内的分布系统规划与设计相比4G技术更为复杂。
本文将对5G室内分布系统的规划与设计进行详细介绍。
首先,在进行5G室内分布系统规划与设计之前,需要进行详尽的需求分析。
这包括对于室内人流量密集区域的覆盖需求、网络容量需求、网络速率需求等的分析。
根据不同场景和需求,确定适用于该场景的5G系统架构和设计方案。
其次,针对不同的室内场景进行分布系统设计。
在5G室内分布系统设计中,需要考虑到建筑物的结构、墙壁材料等因素。
同时,也需要进行无线信号覆盖范围的模拟和优化,以确保达到覆盖率和网络质量的要求。
为此,可以使用传统的射频覆盖仿真工具或者基于光线追踪的仿真方法进行室内分布系统设计。
然后,确定合适的天线布局和配置。
在5G室内分布系统中,天线的布局和配置对于信号的传播和覆盖范围具有重要的影响。
根据建筑物的结构和需求,选择合适的天线类型和数量,并进行布局和配置。
此外,还需要考虑天线的高度、方向和倾角等因素,以优化信号的覆盖范围和质量。
接下来,进行网络参数优化和调整。
在5G室内分布系统中,网络参数的优化和调整对于提高网络性能和用户体验非常重要。
这包括调整功率控制、负载均衡、QoS策略等网络参数,以优化信号质量、降低网络延迟和提高用户传输速率。
最后,进行实际的部署和调试。
在实际部署和调试过程中,需要根据设计方案进行天线的安装和设备的配置。
同时,还需要进行现场测试和调试,以验证设计方案的有效性和优化网络性能。
综上所述,5G室内分布系统的规划与设计是一个复杂而细致的过程。
通过需求分析、系统设计、天线布局、网络参数优化和部署调试等步骤的综合考虑和操作,可以实现高质量、高效率的室内5G网络分布系统。
室内覆盖方案

室内覆盖方案一、背景随着无线通信技术的飞速发展,人们对室内通信的需求越来越高。
而在室内环境中,信号覆盖常常受到各种因素的限制,导致用户体验下降。
因此,制定一个有效的室内覆盖方案显得至关重要。
二、现状分析在分析室内覆盖问题之前,我们先了解一下目前的现状。
根据市场调研数据显示,在一些大型商场、医院、大学等人员密集的场所,室内信号覆盖普遍存在问题。
用户在这些室内区域中,常常遇到通话质量差、网络速度慢、无法正常上网等问题,给用户带来了极大的困扰。
三、室内覆盖方案为了解决室内覆盖问题,我们提出以下室内覆盖方案:1. 网络规划首先,我们需要进行室内网络规划。
根据室内区域的大小、人群密度和需求量,合理划分覆盖区域。
通过对不同区域的需求分析,确定合适的网络设备布局和信号传输路径,确保覆盖效果达到最优。
2. 基站增设在覆盖区域内适当增设基站,以提供更稳定、更强大的信号支持。
同时,根据场所情况,合理选择不同频段的基站,避免频段干扰。
3. 室内天线布局室内天线布局是室内覆盖方案中不可忽视的一环。
通过精确计算和实测,合理布置室内天线,确保信号的均匀分布。
同时,在大堂、走廊等人员集中区域合理安装天线增益器,以加强信号覆盖能力。
4. 信号优化为了提升覆盖效果和用户体验,我们需要进行信号优化。
通过合理设置功率控制、功率平衡和干扰控制等参数,最大程度地提高信号的接收质量和传输速度。
5. 室内覆盖监测室内覆盖方案的实施后,我们需要进行持续的覆盖监测和优化。
通过定期的覆盖测试和信号采集,及时发现问题并进行调整,确保室内覆盖一直保持在最佳状态。
四、效果评估在实施室内覆盖方案后,我们需要对其效果进行评估。
通过对用户满意度、通信质量和网络速度等指标的测试和分析,评估方案的有效性,并在必要时进行改进。
五、总结和展望室内覆盖方案对于提高用户体验和满足室内通信需求起着至关重要的作用。
在未来,随着5G技术的广泛应用和室内覆盖需求的增加,我们需要不断创新和优化现有的覆盖方案,以满足用户的需求。
5g室内实施方案

5g室内实施方案5G室内实施方案随着5G技术的不断发展和普及,人们对于室内5G覆盖的需求也越来越迫切。
在实施5G室内覆盖时,需要考虑到建筑结构、用户密度、覆盖范围等因素,以确保用户在室内也能享受到高速稳定的5G 网络。
因此,本文将针对5G室内实施方案进行探讨,为相关从业者提供一些参考和指导。
首先,针对建筑结构的特点,我们需要对室内空间进行精确的测量和分析,确定建筑物的结构材料、墙体厚度、窗户材质等因素。
这些因素会影响5G信号的传播和穿透能力,从而影响网络覆盖的效果。
在实施过程中,可以采用射频仿真软件进行模拟分析,以确定最佳的天线布局和信号传输路径,提高室内覆盖的质量和稳定性。
其次,考虑到用户密度的不同,我们需要根据室内空间的使用情况和人流量来进行信号覆盖的规划。
例如,在大型商场、体育馆等场所,人员密集的情况下,需要增加天线数量和信号传输功率,以确保每个用户都能获得稳定的网络连接。
同时,还可以考虑采用小区分离技术,将室内空间划分为多个小区,分别进行信号覆盖,以提高网络容量和覆盖效果。
另外,针对室内覆盖范围的问题,我们需要考虑到不同建筑结构和空间布局的特点,采用不同的覆盖方案。
对于大型办公楼和购物中心等建筑,可以采用分布式天线系统(DAS)进行覆盖,通过光纤和分布式天线将信号覆盖到每个角落,提高覆盖的均匀性和稳定性。
而对于小型商铺和餐厅等场所,可以采用微基站或室内覆盖小区(IBS)进行覆盖,以满足小范围内的高密度用户需求。
最后,为了提高室内覆盖的效果和用户体验,我们还可以考虑引入智能网络优化技术,监测和调整网络参数,以适应不同时间段和人流量的变化。
同时,还可以结合物联网技术,实现智能化的室内网络管理和维护,提高网络的稳定性和可靠性。
总之,5G室内实施方案需要充分考虑建筑结构、用户密度、覆盖范围等因素,通过精确的规划和技术手段,确保室内网络覆盖的质量和稳定性。
希望本文能为相关从业者提供一些参考和指导,推动5G室内覆盖技术的发展和应用。
5g智慧wifi覆盖系统设计方案,1200字

5g智慧wifi覆盖系统设计方案设计方案:5G智慧WiFi覆盖系统1. 引言随着互联网的快速发展,人们对无线网络的需求越来越高。
5G智慧WiFi覆盖系统是一种通过5G网络技术,实现全面覆盖和智能管理的无线网络系统。
本文将介绍该系统的设计方案。
2. 系统架构5G智慧WiFi覆盖系统由三个主要组成部分构成:5G 基站、WiFi AP和中心控制器。
(1)5G基站:5G基站负责提供5G信号覆盖,将无线信号传输给用户设备。
基站的部署需要根据具体的场景需求进行规划,以确保信号覆盖的均匀和稳定。
(2)WiFi AP:WiFi AP是无线接入点,连接到5G 基站以接收5G信号,并将其转换为WiFi信号提供给用户设备。
WiFi AP的数量和布局应根据需要进行规划,以确保覆盖范围和信号质量。
(3)中心控制器:中心控制器是系统的核心,负责管理和控制5G基站和WiFi AP的运行。
中心控制器收集和分析系统中的各种数据信息,并根据需求进行智能调度和管理。
中心控制器还提供用户认证、数据加密和流量管理等功能。
3. 系统功能(1)全面覆盖:系统通过5G网络和WiFi技术实现全面覆盖,确保用户在任何时间和任何地点都能获得稳定和高速的无线网络连接。
(2)智能管理:中心控制器通过收集和分析数据信息,实现对系统的智能管理。
它可以根据网络负载情况进行智能调度,以提高网络的利用率和性能。
(3)安全保障:系统采用了多重安全机制保障用户数据的安全,包括用户认证、数据加密和流量管理等。
(4)流量控制:中心控制器可以根据不同用户和应用程序的需求,进行流量控制和优先级调度,以保障网络中关键应用的稳定和高效运行。
(5)用户管理:系统可以根据用户的身份和需求进行个性化管理,提供更好的用户体验。
4. 系统优势和应用场景(1)系统优势:5G智慧WiFi覆盖系统具有高速、稳定和智能的特点。
它能够满足用户对高速无线网络的需求,并通过智能管理提供更好的用户体验。
5G网络室内覆盖解决方案

为 了人们 日常 生活 中必 不 可少 的一 部分 。 人 们 的 沟 通 方 式 因 移 动 通 信 而 改 变 ,根 据
I MT . 2 0 2 0( 5 G) 推进组 预测 , 2 0 2 0年 相 比 2 0 1 0年 ,
求 的不 断增 加 ,S ma l l C e l l 设 备 会有 大 量 的 需 求 . 设 备价 格也 会 随着 规模 的增 长 而下 降 。
因此 , 要解 决室 内覆 盖 和容 量 问题 , 需 要综 合 考
5 G 室 内网络 设计 应 遵循 以下原 则 : a ) 灵 活 。不 局 限 于传统 组 网方 案 , 大 胆运用 新技 术 . 实 现基 于不 同场景 及条 件 的灵活 部署 。 b ) 智能 。 实现控 制 与承 载 资 源分 离 , 支 持控 制 面与用 户 面独立 扩展 和演进 , 基 于 集 中控制 功 能 ,实 现 多种 网络部 署场 景 下 网络智 能 优化 和高 效管 理 。 C ) 高效 。 综合 考虑 网络 部署 成本 和 运维 成本 。
全 球 移动 数 据 流量 的 增 长将 超 过 2 0 0倍 . 2 0 3 0年 增
长将 超过 万倍 . 而物 联 网终端 的规模 也将 在 2 0 2 0年 达 到 与人 口相 当 的量级 ,后 续将 进一 步发 展 到干 亿 级别。 爆 发式 的移 动数 据 流量增 长 、 多形 态新 业 务的 需 求 伴随着 移 动互联 网和物 联 网 的快速 增ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ长 . 为 5 G 应 用提 供 了广 阔 的空间 。
动性 场景 外 ,其余 大部 分 为室 内 网络 的需 求 。据 预 测, 7 0 %~ 8 0 %的 MB B( 移 动 宽带 业 务 ) 流 量 将 发 生 在室 内 , 重点 解决 室 内覆盖 和容 量 问题刻 不容缓 。
面向5G通信系统的无线网络设计

面向5G通信系统的无线网络设计随着信息社会的不断发展,智能手机、平板电脑、物联网等设备的普及,对于通信系统速度、质量、可靠性等方面的要求也越来越高。
5G通信系统的到来为无线网络设计带来了更多的挑战和机遇,设计者需要更加关注网络的延迟、容量和安全性等问题,本文将从无线网络设计的角度出发,探讨如何面向5G通信系统进行无线网络设计。
一、连接密度和通信容量的提高5G通信系统将提供更高的通信速度、更低的延迟和更可靠的连接,设计者可以从以下几个方面来提高系统的连接密度。
1、网络拓扑设计5G通信系统应当对较密集的用户群体进行优先的关注,采用分布式拓扑结构,从而使得更多的用户能够接入信号,提高系统的连接密度,从而提高网络的速度和质量。
2、大规模天线阵列在大规模天线阵列设计中,我们可以通过使用有向天线,或者多个小天线来增加网络覆盖面积,从而提高连接密度和通信容量。
3、智能型信号处理技术为了增加网络的连接密度和通信容量,设计者可以采用智能型信号处理技术,在带宽不足的情况下,可以将信号规模缩小,使得更多的客户能够接入信号。
二、网络安全性提高对于5G通信系统,网络安全性至关重要,设计者需要特别关注网络的加密和安全性方面,采用以下措施提高系统的安全性。
1、移动设备安全移动设备安全性是5G通信系统中关注的重点,设计者需要建立一套完整的体系,加强基于移动设备管理、身份验证、应用程序审核以及加密技术保护移动设备。
2、个人身份验证在5G通信系统中,每个用户都应该进行身份验证,采用插卡、指纹或者人脸识别等多种身份验证方式,提高网络的安全性。
3、加密通信加密通信是提高5G通信系统安全性的重要环节,除了HTTPS之外,还可以在网络层、传输层和链路层进行加密,确保数据的安全性。
三、网络的可靠性设计者需要关注网络的可靠性问题,采用以下措施来提高网络的可靠性。
1、3G或4G与5G协同运行在5G通信系统部署之前,设计者可以采用3G或4G与5G进行协同运行,从而确保网络的可靠性。
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5G室内分布覆盖无线 网络规划设计方案目录5G NR容量规划LampSiteNR产品与组网介绍5G NR链路预算5G NR室内仿真支持NR pRRU硬件配套关系pRRU5921介绍●整机规格:pRRU5921配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5921配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明pRRU5927介绍●●网线配套:pRRU5927配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5927配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明pRRU5931/32介绍●网线配套:pRRU5931/32配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5931/32配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明pRRU5935/36介绍●整机规格:●网线配套:pRRU5935/36配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5935/3配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明19B 版本NR 基本组网规格限制:1)一个RHUB 下pRRU 最多分裂为1个射频合路小区扇区设备组+2个载波透传小区;2)19B 宏微均不支持基带合路,即LampSite 当前仅支持射频合路;3)射频合路不能跨CPRI 链;4)射频合路pRRU 个数为16个;5)19B BBU-RHUB/RHUB-pRRU CPRI 速率为10.1G(联通还有9.8G), 1个100M 4T4R NR 小区3.2:1 需要6.3G ,此时1条CPRI 链仅能支持1个NR 小区;19B NR 基本组网能力介绍RHUB 级联场景一条链无法支持2个NR 小区NR 100M 4T4R CarrierRHUB1RHUB2NR 100M 4T4R CarrierCPRI 链1CPRI 链2RHUB1NR 100M 4T4R Carrier RHUB2CPRI 链pRRU射频合路RHUB1NR 100M 4T4R Carrier RHUB2RHUB3RHUB4CPRI 链射频合路不支持跨CPRI 链RHUB1CPRI 链1CPRI 链25G NR容量规划LampSiteNR产品与组网介绍5G NR链路预算5G NR室内仿真5G目标网要求:下行100Mbps使能8K视频VR,领先行业云端实时渲染VR要求下行速率至少大于100Mbps云端实时渲染VR实时内容生成预存储全景视频场景匹配解析动作指令实时视频无线网络云端用户端轻量化终端高清电视&云初期中后期720~1080P4K~8K>12K Cloud5G初期:重点瞄准大型场馆、校园、医院等流量高地5G目标网要求:初期5Mbps,中后期>10Mbps使能上行视频直播上行业务初期支持1K上行直播,未来拓展垂直行业5G初期商用建网:视频边缘速率要求初期:智能终端社交直播、监控摄像中后期:行业高清上传2K拍摄直播2~4K上行直播商用网络忙时流量(TB)增长预测2016202020242028下行流量上行流量5G下行流量增长早于上行流量增长:•2020:上下行流量比~1:205G初期:满足eMBB业务,UL:5Mbps* 5G成长期:2K UE普及,UL 10Mbps1080P:~4Mbps2K:~10Mbps4K:25Mbps@2D50Mbps@3D1080P监控直播Source:华为看网数据预测(*下行100Mbps对应上行ACK:1~2Mbps,上行1080P:3.5M~4Mbps)5G覆盖评估方法:回顾4G经验,以RSRP/SINR区分场景指导建网4G覆盖要求:综合考虑RSRP /SINR指标要求,区分场景指导室内建网4G体验要求:当RSRP≥-105dBm SINR≥6dB,DL速率可达20Mbps,UL>1Mbps 中移动:以丽江移动为例,2.3G E频段边缘覆盖RSRP -85dBm频段:2.3G E频段,1*20MHz带宽,平均站间距在20m左右DT路测:边缘5% RSRP :-85dBm,SINR 12dB,体验速率40Mbps;华为实际测试,SINR ≥6dB , 用户下行边缘速率可达20Mbps,UL>1Mbps建网初期:在2016年《中国移动室内覆盖建设指导意见》中,明确TD-LTE的覆盖指标要求:建网成熟期:以深圳移动为例,考虑基于MR的覆盖率来进行验收,指标要求为RSRP ≥-110dBm的MR比例≥90%;5G覆盖表征指标:建议兼顾考虑SSB/CSI RSRP和SINR定义5G将4G CRS RSRP测量拆分成SSB和CSI,而两者RSRP值可能存在偏差,因此建议5G覆盖指标兼顾考虑;SSB信号PDSCH信号1、SSB RSRP/SINR 体现广播信道的覆盖与可接入能力;2、CSI RSRP/SINR 体现业务信道的能力;3、参考4G覆盖评估方案,建议5G应该兼顾考虑SSB/CSI RSRP和SINR来定义各个场景的覆盖:5G链路预算中需要考虑的链路影响因素路径损耗(dB) =基站发射功率(dBm)-10×log10(子载波数) +基站天线增益(dBi)-基站馈线损耗(dB)-穿透损耗(dB) –人体遮挡损耗(dB) -干扰余量(dB)–慢衰落余量(dB)-人体损耗(dB)+UE天线增益(dB)-热噪声功率(dBm)-UE 噪声系数(dB)-解调门限SINR (dB)NR gNB TransmitPowergNB AntennaGainUE Antenna GainSlow fading marginInterference margin Cable LossPath LossUE reception sensitivity Antenna GainMargin LossPenetration LossFoliage LossBody LossBody Block Loss链路预算中,有两大类因素:▪确定性因素:一旦产品形态及场景确定了,相应的参数也就确定了,如:功率、天线增益、噪声系数、解调门限、穿透损耗、人体损耗等▪不确定性因素:链路预算还需要考虑一些不确定性因素影响,如,慢衰落余量、干扰余量,这些因素不是随时或随地都会发生,当作链路余量考虑:慢衰落余量信号强度中值随着距离变化会呈现慢速变化(遵从对数正态分布),与传播障碍物遮挡、季节更替、天气变化相关,慢衰落余量指的是为了保证长时间统计中达到一定电平覆盖概率而预留的余量干扰余量为了克服邻区及其他外界干扰导致的底噪抬升而预留的余量,其取值等于底噪抬升链路预算影响因素:5G和4G在基本概念上无差别典型的室内网络规划/链路预算流程•系统参数:工作频段、系统带宽、背景噪声•设备相关参数:发射功率、接收机灵敏度、噪声系数、天线增益、馈线损耗•环境相关参数:阴影衰落余量、穿透损耗•技术体制参数:干扰余量、解调门限•传播模型:3gpp 38.901 I2I_office NLOS模型所需pRRU数=规划面积/单站覆盖面积创建链路预算获得小区半径计算单站覆盖面积指定区域所需pRRU数量最大路径损耗最大小区半径最大站点覆盖面积建网需求分析5G链路预算影响因素:传播模型,参考协议Optional InH-NLOS模型定义无线传播模型,典型分成两类:统计或称经验传播模型,理论模型从室内3个不同传播模型NLOS空间传播损耗的差异来看:1、不同统计传播模型间,空间传播损耗存在一定差异2、4G/5G同点位覆盖对比时,需采用相同的传播模型;3、38.901最新定义的optional PL_InH-NLOS模型与4G ITU-RP .1238模型更为接近;5055606570758085909551015202530354045不同传输模型空间传播损耗差异2.3G 4G ITU-R.P 2.3G 5G InH_Off_NLOS 2.3G 5G_InH_Off_NLOS_OPT距离PL5G链路预算影响因素:空间传播模型根据实测结果校正酒店传播模型和穿透损耗校正办公楼传播模型和穿透损耗校正室内传模初期可以使用3GPP统计模型,后续随着交付项目增多使用校正后的传播模型。
5G 链路预算影响因素5:干扰余量,4G 参考实测DL 10~12/UL 3dB 都合理干扰余量(IM)是为了克服邻区干扰导致的噪声抬升而预留的余量;基于SINR计算原理,可以推导得出IM计算公式如下:在实际网络中,✓考虑到当前已经有大量的现网,5G低频建网主要也是基于LTE共点位建设,因此,可以基于实际LTE现网测试数据(或话统数据)统计来估算指定场景下不同频段的IM;✓汇总形成不同目标频段下典型ISD与IM的曲线现网测试数据收集统计SINR CDF 曲线确定覆盖边缘SINR计算邻区干扰电平I预测目标频段此场景I估算目标频段此场景干扰余量•场景•拉网测试数据(RSRP/SINR )DL 干扰余量•取CDF 曲线5%点做为边缘•边缘点SINR+/-0.5dB 内所有点S 平均•I=S/SINR-N•频段间链路增益差•I 要考虑负载差带来的增益或损失形成IM 基线•IM=(I+N )/N•不同场景数据分别估算现网话统数据收集统计忙时上行IOT 小区CDF 曲线确定此场景IOT预测目标频段此场景I估算目标频段此场景干扰余量UL 干扰余量形成IM 基线•分典型场景统计•可以取一周忙时平均(L.UL.Interference.Avg )计算邻区干扰电平I•取CDF 曲线95%点IOT•I=IOT-N•频段间链路增益差•I 要考虑负载差带来的增益或损失•IM=(I+N )/N•不同场景数据分别估算上行干扰余量UL IM✓UL IM= L.UL.Interference.Avg–上行底噪 现网统计:✓LampSite:抬升2.4dB;✓DAS :抬升1.1dB下行干扰余量DL IM:利用现网拉网路测数据结合公式获得: ✓IM(dB)= RSRP(dBm) –SINR (dB)-NoiseFloor(dB) ; 现网统计:✓统计中远点RSRP,计算DL IM得到平均值为9.14dB 。
外部干扰平均值9.14dB5G链路预算影响因素5:干扰余量,4G参考实测DL 10~12/UL 3dB都合理总结:根据4G现网实测,TD-LTE 2.3G频段干扰余量设置UL IM 3dB,DL IM 10~12dB较为合理5G链路预算影响因素6:根据95%区域覆盖,慢衰落余量取值8~9dB基本概念:(1)阴影衰落:由于建筑物、地形起伏或其他物体对电磁波的传输阻挡,造成电磁场阴影而引起接收信号场强波动,这种波动服从对数正态分布,称为阴影衰落。