室内分布系统概述

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第一章:室内分布系统基础知识

第一章:室内分布系统基础知识

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

室内分布的各场景分析

室内分布的各场景分析
对于主阅览区周围的小型专业书籍阅览 室,可以采用全向吸顶天线进行覆盖。
2023/4/10
7.住宅小区场景
住宅小区种类多样,建筑物组合形式复杂,根据其特点大致可分为以下几种典型场景:多层 小区、高层小区、独立高层、城中村及别墅区场景。住宅小区的共同特点是物业协调困难, 一般难以做到天线入户覆盖。
2023/4/10
目录 CONTENT
01 室 内 分 布 系 统 介 绍 02 各 个 场 景 覆 盖 要 求 03 重 点 场 景 特 殊 案 例 04 总 结
二、各个场景覆盖要求
1.交通枢纽场景
交通枢纽一般包含机场、客运站等 场景特点:楼层内空旷,占地面积大, 基本无阻挡,传播环境比较简单。 机场大厅宜采用定向壁挂天线安装于顶 部钢架进行覆盖,覆盖范围20-35米。
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2.大型场馆场景
大型场馆主要是指承担重大体育赛事、 大型会务的大型体育场所、会展中心等 建筑体或建筑群: ——该类建筑单体建筑面积大,空间跨 度大。 ——主会场单层高度高,钢架结构为主 。 ——传播环境简单,信号视距传输,能 量以直达为主。 ——活动期间大量人流涌入会场,话务 具有突发性。
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对于密集型购物区,该类区域有玻璃、
ANT12-4F-南
木板或者石膏板等简易材料间隔,有一
定的损耗,采用全向吸顶天线进行覆盖
,天线宜安装在交叉路口处,可以辐射更
多范围。
对于开放型购物区,该类区域较为空旷
ANT13-4F-南
,仅有货架或娱乐机械等遮挡,采用全
向吸顶天线进行覆盖,天线布放于利于
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(4)泄漏电缆分布系统 信号源通过耦合器、功分器等无源器件进行分路后,送入泄漏电缆中, 从而在电缆开口处横截面上形成电磁场,这些开口就相当于一系列的 天线起到信号的发射和接收作用。在信号传输过程中,将信号均匀的 分布在所经过的区域,这种方式称为泄漏电缆分布系统。

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,而且采用的结构不成本亦不同。

按传输介质分为:电分布系统和光纤分布系统电分布系统分为:有源分布系统和五源分布系统,有源分布系统增加常见的器件有:干线放大器有源分布系统相对无源分布系统来说覆盖的范围更大,但是有源的系统维护的点要多维护起来要更加麻烦一些。

光纤分布系统:由于服务区域间隔比较远,需要覆盖区域面积大的情况下。

但是一般成本要高一些。

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。

宏蜂窝基站具有功率大的优点,对扩大覆盖范围较为有利,但投资较大,安装不便,需要的配套设施多,在室内分布系统服务区域内话务量不高的情况下会造成系统资源的浪费。

微蜂窝基站相比于宏蜂窝基站安装便利,投资较小,但输出功率略小。

在室内分布系统吸收的话务量未达到微蜂窝基站设计的话务量时仍会有话务资源的浪费。

RRU 相对于微蜂窝容量配置灵活,远端体积小,安装相对便利,但是需要宏基站的BBU 和光传输,有一定的限制条件。

直放站安装方便,投资最小,但有可能造成系统内与外界网络的干扰,同时在系统服务区域话务量较高时会增加施主基站小区的负担。

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。

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。

第一章:室内分布系统基础知识

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

➢ 吸纳话务量





目录

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
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

BBU
源 宏基站 微蜂窝 分布式基站

企业级

家庭级 SmallCell
直放站



路 器

电桥

1室内分布系统介绍

1室内分布系统介绍

成本低,设计方案灵活,易 于维护,可兼容多种移动通 覆盖范围受同轴电缆传输损耗的限制 信系统
传输损耗低(传输距离远),
易于设计和安装,信号传输 质量好,可兼容多种移动通
远端模块需要供电,造价高
信系统
场强分布均匀,可控性高; 频段宽,多系统兼容性好。
造价高,传输距离近,安装要求严格
室内分布系统概述
➢ 本节小结
信号源
➢ 宏蜂窝
特点:容量大,是网络的核心,需要机房,可靠性 好,维护比较方便;
覆盖能力:比较强,适用场合比较多; 容量:容量大,可支持的载扇数要比其它产品多; 组网要求:2M传输(可用微波或光纤); 缺点: 设备价格昂贵,需要机房,安装施工较麻
烦,不易搬迁,灵活性稍差。
信号源
信号源
➢ 微蜂窝
室内分布系统概述
➢ 什么地区需要建设室内分布系统
室内盲区
新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等
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
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。
室内分布系统概述
➢ 室内分布系统的作用
室内分布系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内 的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的 室内移动通信区域;
可分为:
包含有源设备的有源分布系统 只包含无源器件的无源分布系统
信号分布方式
➢ 按中继方式不同可分为:
无源分布方式 有源分布方式
➢ 按射频信号传输介质不同可分为:
同轴电缆分布方式 光纤分布方式 泄露电缆分布方式
信号分布方式
➢ 无源分布方式
信号源通过耦合器、功分器等无源器件进行分路,经由 馈线将信号分配到每一副分散安装在建筑物内各个区域 的低功率天线上,解决室内信号覆盖问题。

室分系统

室分系统

一.什么是室内分布系统?1.1室内分布是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种的解决方案,近几年在全国各地的移动通信运营商中得到了广泛应用。

1.2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。

1.3室内分布系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的室内移动通信区域,从整体上提高移动网络的服务水平。

随着城市里移动用户的飞速增加以及高层建筑越来越多,话务密度和覆盖要求也不断上升。

这些建筑物规模大、质量好,对移动电话信号有很强的屏蔽作用。

在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区; 在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用; 在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。

另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机上线困难。

特别是移动通信的网络覆盖、容量、质量是运营商获取竞争优势的关键因素。

网络覆盖、网络容量、网络质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有移动网络优化工作的主题。

室内覆盖系统正是在这种背景之下产生的。

总之,进行室内覆盖系统建设的直接理由是: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衰耗,形成了移动信号的弱场强区甚至盲区;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太,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。

室内分布系统主要有信号源和信号分布系统两部分组成直放站(信号源)无源天馈分布方式有源分布方式光线分布方式泄漏电缆分布方式(信号分布系统)例如:直放站做信号源通过直放站的施主天线直接从附近基站提取信号有耦合器从附近基站偶和部分信号通过光线传输到盲区内的直放站1. 无源天馈分布方式通过无源器件和天线、馈线,将信号传输和分配到室内所需环境,以得到良好的信号覆盖。

室内分布系统基本介绍

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: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。

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室内分布系统的概念
1、什么是室内分布系统
1. 针对的是室内用户群
室内覆盖是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信 环境的一种成功的方案,近几年在全国各地的移动通信运营商 中得到了广泛应用。 2. 建设在室内的分布式网络
室内覆盖系统的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。 3. 高质量的提高室内通话环境
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
传输衰耗,形成了移动信号的弱场强区甚至盲区;
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;
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。
b、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直放站
BTS 光纤直放站
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室内分布系统信源
3.直放站作信源接入信号分布系统
室内分布系统的组成
直放站作信源接入信号分布系统有以下应用方式:
c、用耦合器从附近基站耦合部分信号通过电缆传送到欲覆盖区的直放站
BTS
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室内分布系统的概念
3、室内分布系统的建设地区
1
2
室内盲区

新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等。
话务量高 的大型室 内场所 发生频繁 切换的室 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。
3

高层建筑的顶部,收到多个基站的功率近似的信号。
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室内分布系统信源
2.微蜂窝作信源接入信号分布系统
室内分布系统的组成
天线
微蜂窝功放
功分器
微 蜂 窝
耦合器
微蜂窝+功放接入信号分布系统示意图
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室内分布系统信源
室内分布系统的组成
3.直放站作信源接入信号分布系统
是利用施主天线空间耦合或利用耦合器件直接耦合
存在富余容量的基站信号,再利用直放站设备对接收 到的信号进行放大为信号分布系统提供信号源。 直放站以其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。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 信直放站中也扮演着重要的角色。
1.宏蜂窝作信源接入信号分布系统
室内分布系统的组成
耦合器
宏 蜂 窝
功分器
天线
宏蜂窝作信源接入信号分布系统示意图
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室内分布系统信源
室内分布系统的组成
2.微蜂窝作信源接入信号分布系统
是以微蜂窝基站作为信号分布系统的信号源。由于微蜂窝
本身功率较小,只适用于较小面积的室内覆盖,若要实现较 大区域的覆盖,就必须增加微蜂窝功放。与宏蜂窝相比微蜂 窝成本较低、对环境要求不高、施工方便等,所以微蜂窝作 信号源使用也较为广泛。
上行 POI
列车下行隧道
民用机房内
图例: 功分 器 信号下行泄漏电 缆 耦合 器 吸顶天 线 信号上行泄漏电 缆
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图2:系统原理示意图
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室内分布系统信号分布的基本方法
室内分布系统的组成
信号分布方式 1. 无源天馈分布方式
优点 成本低、无源器件,故障率低、无需
缺点 系统设计较为复杂、信号损耗较
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23
室内分布系统信源
3.直放站作信源接入信号分布系统
室内分布系统的组成
直放站作信源接入信号分布系统有以下应用方式:
a、通过直放站的施主天线直接从附近基站提取信号
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室内分布系统信源
3.直放站作信源接入信号分布系统
室内分布系统的组成
直放站作信源接入信号分布系统有以下应用方式:
泄漏电缆传播方式概述
信号源通过泄漏电缆传输信号,并通过电缆外导体的一系列开 口,在外导体上产生表面电流,从而在电缆开口处横截面上形 成电磁场,这些开口就相当于一系列的天线起到信号的发射和 接收作用。

泄漏电缆传播方式的使用场所
它适用于隧道、地铁、长廊等地形。
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室内分布系统信号分布的基本方法
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室内分布系统信源
3.直放站作信源接入信号分布系统
室内分布系统的组成
直放站放大设备,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。
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室内分布系统信源
室内分布系统的组成
4、怎么进行室内分布系统的信源的选取?
信 源 的 选 取
系统 容量
频率 资源
预期收益 投入成本
“dBc”也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全 一样,主要表征不同的载波间的相对功率;
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3
3、物体对无线电波的阻挡
室内分布系统的产生背景
物体阻挡/穿透损耗:
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4
4、室内分布系统的产生背景
室内分布系统的产生背景
一般情况下 室外手机信 号信号较好 解决室内手 机信号问题?
使用直放站
不能增加容量 一般 控制不好影响很大
4. 是否需要传输设备
5. 是否需要重新频率规划 6. 是否需要调整参数 7. 是否支持容量动态分配
需要
需要 需要 不支持(容量预分配)
不需要
不需要 支持 支持
8. 是否支持多运营商
9. 安装时间 10. 投资
不支持
较长 较多
支持
较短 较少
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2
2、dB和dBm的系列概念
室内分布系统的产生背景
dB(Decibel)是一个功率相对值的单 位,(dB)=10lg(Pa/Pb)=20lg(Va/Vb);
“dBm”或“dBuV”是表示功率绝对值的单位,这两个单位分 别是相对于功率“Pb=1mW”和电压“Vb=1uV”;
“dBi”和“dBd”是表示天线功率增益的量,两者都是一个相 对值,(dBi)=(dBd)+2.15;
2、以下提供工程设计中的经验值: a. 平均每用户忙时话务量:0.02Erl b. 用户呼损率: 2% c. 直放站覆盖区域的话务量不超过其施主 基站话务量的40%
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室内分布系统信源
室内分布系统信源选择的比较
室内分布系统的组成
使用基站
1. 是否增加容量 2. 信号质量 3. 对网络的影响 根据需要增加容量 好 小
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室内分布系统信号分布的基本方法
室内分布系统的组成
信号分布系统主要由信号分/合路器、功率分配 器件、馈线、室内天线等组成,是将基站或直放站 的信号均匀的覆盖到室内的每个角落。如下图:

BTS

干放
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室内分布系统信号分布的基本方法
室内分布系统的组成
1. 射频无源分布系统
无源系统的组成
室内手机信 号往往存在 盲区、不稳 定等问题
建设室 内分布 系统
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5
4、室内分布系统的产生背景
室内分布系统的产生背景
室内信号
室外信号
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6
内容提要
I. 室内分布系统的产生背景 II. 室内分布系统的概念 III.室内分布系统的组成
IV. 实现室内分布系统的方法
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室内分布系统的组成
分源宏 布接蜂 系入窝 统信作 号信
信号分布系统的信号源。 宏蜂窝作信号源容量大、 覆盖范围广、信号质量好、 容易实现无源分布、网络 优化简单,是室内分布系 统最好的接入方式。但宏 蜂窝成本较为昂贵,且需 有光纤传输通路,建设周 期长。
是以宏蜂窝基站作为
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室内分布系统信源
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32
室内分布系统信号分布的基本方法
室内分布系统的组成
耦合器
吸顶天线
信源
功分器 壁挂天线
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室内分布系统信号分布的基本方法
室内分布系统的组成
2. 射频有源分布系统
射频有源系统的组成
有源系统主要由干线放大器、功分器、耦合器、馈线、天线组成。
有源系统的应用场所
有源系统中的有源设备可以有效补偿信号在传输中的损耗,从而 延伸覆盖范围,受信号源输出功率影响较小。有源系统广泛应用 于各种大中型室内覆盖系统工程。
内容提要
I. 室内分布系统的产生背景
II. 室内分布系统的概念 III.室内分布系统的组成 IV. 实现室内分布系统的方法
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1
1、无线电波的传输方式

室内分布系统的产生背景
无线信号传播方式主要有:直射、反射、穿透以及绕射/衍射等; 在房间内部,天线不可见,无线电波主要通过穿透、衍射/绕射等方式传 播;
确定了室内分布系统的信源的接入方式和信号的分布 方式即完成室内分布系统的组网方案。
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室内分布系统的组成
室内覆盖系统主要由信号源和信号分布系统两部分组成
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室内分布系统信源
室内分布系统的组成
室内分布系统信源
宏蜂窝作信源接 入信号分布系统;
微蜂窝作信源接 入信号分布系统; 直放站作信源接 入信号分布系统
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