沾化基站载频
LTE FDD无线网建设规范(修改版)

LTE FDD无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD网络要用于构建4G主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE网络已经建成开通150万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM网络还存在一定差距。
900MHz频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G主力底层覆盖网络。
1800MHz LTE FDD频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE网络的重要容量补充手段。
(二)900MHz LTE FDD网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD网络不能简单继承原有GSM网络结构。
GSM网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD网络是同频网络,如果继承原有GSM网络结构,会导致严重的同频干扰。
同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。
LTE FDD目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。
另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD目标网规划,计划9月底完成。
在农村区域,由于900MHz频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz部署LTE FDD。
实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD终端普及度和CPE宽带接入需求的因素,合理部署。
900MHz LTE FDD基站与900MHz GSM基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD基站可与900MHz GSM基站1:1共址建设,解决广覆盖问题。
(三)1800MHz LTE FDD网络组网要求在高铁、地铁、高校等高流量场景,TD-LTE网络覆盖已经较为完善,目前突出的是容量问题,鉴于1800MHz的LTE FDD终端普及度高,应优先部署1800MHz LTE FDD用于容量补充。
GSM—R系统铁路无线网络频率规划方法研究及应用

GSM—R系统铁路无线网络频率规划方法研究及应用资源不足问题的存在,很大程度上制约了GSM-R系统功能的可行性。
因此,系统研究GSM-R系统频率的规划方法,对于满足铁路通信需求以及发展要求,具有重要意义。
为此,该文基于GSM-R系统的工作频段、频率分配和规划基本原则,分别就铁路无线网络的单网交织冗余覆盖网络、同站址无线双层网络、交织站址无线双层网络的组网方式的频率规划方法及应用展开研究,以期能够促进我国铁路无线网络的不断完善与优化。
1 GSM-R系统的工作频段GSM-R系统的工作频段定为900MHz。
其中由移动台发送,基站接收,处于885~889MHz之间的频率范围属于上行频率区间,反之,由基站发送,移动台接收,但处于930~934MHz之间的频率范围属于下行频率区间。
双工收发频率与相邻频道的间隔分别为45MHz和200kHz。
GSM-R系统的频率带宽只有4MHz。
按照等间隔频道的配置方法,可将其划分为21个载频。
频道序号依次从999到1019。
其中,序号为999和1019的频道作为隔离保护,不在实际可用频道范围内,因此,实际的可用频道数量仅有19个,频道序号依次从1000到1018表示。
2 GSM-R系统频率的分配和规划原则2.1 GSM-R系统频率的分配原则由于铁路线路平行交错、站点交叉穿行的地理特点,铁路通信极易发生因信号错乱引起的频道相互干扰问题,致使GSM-R系统发挥失常,铁路通信故障。
因此,为确保GSM-R系统正常发挥实效,就需要按照一定的原则进行频道分配,这不仅要考虑频道间的相互干扰问题,同时还要关注频道的载干比情况。
2.2 GSM-R系统频率的基本规划原则根据铁路网络分片布局的地理特点,在进行频率规划时,应本着相同频率的频点处于不同的基站;同片区内BCCH与TCH之间最好保持400k以上的频率间隔,且在未采取跳频情况下,TCH间的频率间隔最好也保持在400k以上;基站距离近要避免同频相对等原则。
一分钟了解工信部制定两频段IMT系统基站射频标准

一分钟了解工信部制定两频段IMT系统基站射频标
准
为保证我国1800兆赫兹(MHz)、2100MHz频段频分双工(FDD)方式和1900MHz频段时分双工(TDD)方式的国际移动通信系统(IMT)系统间的兼容共存,合理、有效地利用频率资源,工信部日前正式制定1800MHz
和1900MHz频段IMT系统基站射频技术指标及台站设置要求。
据悉,其适用范围为1800MHz和1900MHz频段IMT系统宏基站,即基站每通道的发射功率不小于5瓦特且总功率不小于20瓦特。
根据要求,上述频段FDD和TDD方式的IMT系统基站无用发射限值和基站接收机阻塞指标需分别符合相关要求:FDD方式的IMT系统工作频段为1805-1880MHz(基站发射)/1710-1785MHz(基站接收);TDD方式的IMT 系统工作频段1880-1920MHz;其他射频技术指标参照相关文件或行业标准。
同时台站设置要求:FDD和TDD方式的IMT系统基站间耦合损耗不小于50dB。
滨州广电10 G多业务传输环网建设方案

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不同的业务对承载网的要求不一样&从带宽,是否 出城域网,对 ?CN 的敏感程度以及对接入方式的要求 等方面来分析&如表 # 所示-
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滨州广电 #" 0多业务 传输环网建设方案
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表 #5承载网业务需求表
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顺应电子通信技术的发展趋势&本着先进,实用,节约 的原则选择合适的技术方案DC需求分析 !3#5业务需求
滨州广电的业务需求主要有如下 2 大类' ##$ 公共业务类''_,0电视直播,互动点播业务, 互联网接入,0C'_+ #!$ 集团客户类'0_(专网,专线接入,视频监控, 视讯会议+
5g 800m频段验收指标

5g 800m频段验收指标
5G 800M频段验收指标是指对5G网络在800MHz频段下的性能和质量进行评估和验证的标准。
在进行5G 800M频段的验收时,通常会关注以下几个方面的指标:
1. 覆盖范围,衡量5G网络在800MHz频段下的覆盖范围,包括城市、乡村、高速公路等不同区域的覆盖情况。
覆盖范围的广度和稳定性是评估指标之一。
2. 信号强度,评估5G网络在800MHz频段下的信号强度,包括室内和室外环境下的信号覆盖情况,以及信号强度的均衡性和稳定性。
3. 网络容量,考察5G网络在800MHz频段下的承载能力和网络容量,包括网络的数据传输速率、用户同时连接数量等指标。
4. 传输速率,评估5G网络在800MHz频段下的数据传输速率,包括下载速度、上传速度等,以及不同用户、不同地点下的传输速率表现。
5. 信号质量,关注5G网络在800MHz频段下的信号质量,包括信噪比、误码率等参数,以及不同地点、不同时间下的信号质量表现。
6. 干扰情况,评估5G网络在800MHz频段下的干扰情况,包括来自其他无线设备的干扰情况,以及网络在高负荷、高密度用户情况下的干扰抑制能力。
以上是对5G 800M频段验收指标的一般性描述,具体的验收指标可能会根据不同的运营商、地区和网络要求而有所不同。
针对不同的验收指标,相关部门会制定相应的测试方案和标准,以确保5G 网络在800MHz频段下的性能和质量达到规定的要求。
LTE基站传输带宽配置分析报告

LTE基站传输带宽配置分析报告LTE(Long Term Evolution)基站的传输带宽配置对网络性能和用户体验有着重要影响,因此对其进行配置分析是至关重要的。
本报告将通过分析LTE基站传输带宽配置的原则和方法,以及其对网络性能的影响,来指导合理的配置实践。
一、LTE基站传输带宽配置的原则及方法1.了解带宽配置的定义:LTE基站传输带宽配置是指将可用频谱资源分配给各个LTE基站,在带宽资源的限制下,合理配置每个基站的传输带宽。
2.确定基站的扇区数和资源需求:每个LTE基站一般由多个扇区组成,每个扇区对应一个传输带宽的配置。
在确定传输带宽配置前,需要根据基站所覆盖的区域大小和用户需求预估扇区数,并通过网络规划工具分析每个扇区的资源需求。
3.考虑频谱资源的分配:LTE基站的传输带宽配置需要考虑可用的频谱资源,并与其他频段实现协调。
通常,会根据网络规划工具的建议,将可用频段按照各个扇区的需求进行合理分配,以达到最优的资源利用效果。
4.考虑周边基站的影响:在进行传输带宽配置时,还需要考虑周边基站的配置情况,以避免频谱资源的冲突和干扰。
合理的传输带宽配置能够最大程度地减少频谱资源冲突和干扰,提高网络性能。
5.预估用户需求和网络容量:基于网络规划工具的分析结果和用户需求预估,可以得出每个基站传输带宽配置的参考值。
然后,根据实际情况进行调整和优化,以满足不同地区和用户的需求。
二、LTE基站传输带宽配置的影响1.覆盖范围和网络容量:传输带宽的配置直接影响基站的覆盖范围和网络容量。
适当增加传输带宽可以提高基站的覆盖范围,增加用户连接数和数据传输量,提高网络容量。
2.用户体验和速率:传输带宽配置也会影响用户的上网体验和数据传输速率。
合理增加传输带宽可以提高用户的平均速率和峰值速率,减少网络拥塞和数据传输延迟。
3.周边干扰和频谱资源利用率:传输带宽配置与周边基站的配置情况紧密相关。
合理的传输带宽配置能够减少周边基站的干扰,提高频谱资源的利用率,避免频谱资源的浪费。
rru9606技术参数

RRU9606是一款高性能的无线电接收机,具有高灵敏度、低噪声、宽频带等优点。
以下是RRU9606的主要技术参数:
频率范围:RRU9606可以覆盖多种不同的无线电频段,具体取决于应用需求。
其基本频率范围为30 MHz至1 GHz,但可以通过使用不同的滤波器或频率调整器来扩展其覆盖范围。
灵敏度:RRU9606具有极高的灵敏度,能够接收到微弱的无线电信号。
其灵敏度取决于频率、带宽和接收机的增益等参数。
一般来说,RRU9606可以在-130 dBm的信号强度下工作,但具体数值可能会因应用场景而异。
噪声系数:RRU9606具有较低的噪声系数,这意味着它产生的内部噪声非常低,可以更好地检测和处理微弱的无线电信号。
其噪声系数通常小于4 dB。
增益:RRU9606具有可调节的增益,可以根据应用需求进行设置。
这使得接收机能够在不同的信号强度下工作,并确保信号的稳定性。
增益范围通常为20 dB至40 dB。
动态范围:RRU9606具有较大的动态范围,可以在接收强信号的同时不失真地处理弱信号。
其动态范围通常大于80 dB。
接口:RRU9606提供多种不同的接口,包括SPI、I2C和并行接口等,以便与其他设备进行通信和控制。
工作温度范围:RRU9606可以在-40°C至+85°C的温度范围内工作,适用于各种恶劣的环境条件。
电源电压:RRU9606需要一个稳定的电源电压以保持其性能和稳定性。
其电源电压范围通常为3.3 V至5 V。
总之,RRU9606是一款高性能的无线电接收机,适用于各种需要高灵敏度、低噪声和宽频带的应用场景。
RFEHWSN中满足节点吞吐量需求的负载均衡基站部署方案

RFEHWSN中满足节点吞吐量需求的负载均衡基站部署方案周卫元;陈立建;徐欣晨;毛科技【摘要】射频能量捕获无线传感器网络可以通过不同物理环境和不同需要条件如时间、频率、能量源的发送能量功率等维度上进行充分的控制,稳定性较强,而其中的基站不仅具有较高的成本,而且其部署位置很大程度地决定节点的可达吞吐量.本文研究了在满足每个传感器节点的吞吐量不小于其吞吐量需求的条件下,均衡基站负载量,尤其是负载量最大的基站,提出了优化每个基站的负载量的方案.首先进行系统建模,然后提出了一种启发式部署算法,以达到负载均衡的目标.通过这些步骤优化部署,既满足了每个节点吞吐量限制,又让每个基站负载量尽可能小.仿真结果表明,通过节点的优化接入能够有效降低网络基站负载量方差,达到了负载均衡的效果.【期刊名称】《传感技术学报》【年(卷),期】2019(032)004【总页数】8页(P591-597,609)【关键词】RFEHWSN;基站部署;节点吞吐量;负载均衡;启发式部署算法【作者】周卫元;陈立建;徐欣晨;毛科技【作者单位】浙江广播电视大学萧山学院,杭州311200;浙江广播电视大学萧山学院,杭州311200;浙江工业大学计算机科学与技术学院,杭州310032;浙江工业大学计算机科学与技术学院,杭州310032;浙江工业大学计算机科学与技术学院,杭州310032【正文语种】中文【中图分类】TN911.2无线传感器网络WSN(Wireless Sensor Networks)是由传感器节点、汇聚节点(Sink node)和终端等3个部分组成的一种自组织网络,由于应用场合的特殊性,传感器节点一般由电池供电,电池更换比较困难或者花费代价比较高[1-2]。
所以直接能从环境中捕获能量的WSN被广泛的进行了研究与应用,能从环境中捕获的能量包括太阳能、热能、射频能量、振动能量、机械能等等[3-4]。
射频能量捕获无线传感器网络RFEHWSN(Radio Frequency Energy Harvesting Wireless Sensor Network)可以通过不同物理环境和不同需要条件如时间、频率、能量源的发送能量功率等维度上进行充分的控制,稳定性较强[5-6]。
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