无线室分系统建设标准

无线室分系统建设标准
无线室分系统(Distributed Antenna System,简称DAS)是一种利
用分布式的室内天线网络来增强信号覆盖范围,提供可靠无线信号的技术
系统。

在无线室分系统建设中,需要遵循一定的标准和规范,以确保系统
的可靠性和稳定性。

下面将介绍一些无线室分系统建设的标准。

首先,无线室分系统的建设需要遵循国家和地方相关法律法规的规定。

在建设过程中,需要进行必要的申请手续,并获得相关部门的批准。

此外,还需要遵守电磁辐射的标准,在室内天线布置和功率控制方面需要符合相
关规定,确保对人体安全无害。

其次,无线室分系统的设计应符合相关标准。

在设计过程中,需要考
虑到室内空间的布局和结构,进行合理的信号覆盖规划。

室内天线的布置
应尽量均匀,覆盖范围要满足需求,并保证信号的强度和质量。

同时,信
号的频率、功率和调制方式等参数也需要符合相关标准。

第三,无线室分系统的建设需要使用符合标准要求的设备和材料。

室
内天线、功分器、连接器等设备的参数和性能应满足相关标准,确保系统
的稳定性和可靠性。

同时,使用的电缆和光纤等传输介质也需要符合相关
标准,并按照规范进行安装和连接。

此外,无线室分系统建设还需要进行必要的测试和调试工作。

在系统
建设完成后,需要进行信号覆盖测试和网络性能测试,确保系统的参数和
性能符合设计要求。

同时,还需要进行干扰测试和频率协调,避免与其他
无线系统发生干扰。

在调试过程中,还应根据测试结果对系统进行调整和
优化,以获得最佳的信号覆盖效果。

最后,无线室分系统的建设要进行必要的文档记录和管理。

建设过程中的设计文件、施工图纸、测试记录等应进行归档和保存,作为日后运维和维护的依据。

同时,应建立完善的系统管理和运维机制,确保系统的长期稳定运行。

总结起来,无线室分系统的建设需要遵循相关法律法规的规定,符合设计和性能标准,使用合格的设备和材料,经过测试和调试,进行文档记录和管理。

这些标准和规范的遵循,能够确保无线室分系统的可靠性和稳定性,提供良好的无线信号覆盖。

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室分工程方案

室分工程方案

室分工程方案一、引言室分工程是指在室内建筑物中为了满足移动通信网络信号覆盖需求而进行的无线覆盖工程,也是移动通信网络建设的重要组成部分。

室分工程的目的是提高建筑物内的通信信号覆盖质量和容量,以满足人们在室内的通信需求。

因此,合理的室分工程设计和实施对于保障室内通信信号的顺畅传输至关重要。

本文旨在针对室分工程的设计和实施过程,结合实际案例和技术要求,提出一种全面的室分工程方案,以期为相关单位的工程建设提供参考和指导。

二、室分工程设计原则和要求室分工程的设计原则和要求主要包括以下几个方面:1. 依据用户需求,对室内通信信号覆盖区域进行调研和分析,了解用户通信需求和环境特点。

2. 充分考虑室内建筑物的结构特点和使用情况,根据建筑布局和空间结构确定合理的信号分布方案。

3. 选择合适的室分设备和技术方案,确保设备的稳定性和可靠性,同时尽量节约成本。

4. 保证设计方案的可行性和有效性,包括充分考虑设备的安装和维护需求,确保后期运维便捷。

5. 符合国家有关通信设备的规定和标准,确保工程的可持续发展和规范运行。

三、室分工程方案设计步骤1. 调研分析阶段在室分工程方案设计的初期阶段,需要对室内通信信号覆盖区域进行调研和分析,同时了解用户需求和环境特点。

调研分析的具体步骤包括:(1)收集相关资料和数据,包括建筑结构图、使用情况、人流量等;(2)对现有室内通信信号覆盖进行评估和测试,了解信号强度和覆盖范围;(3)分析用户通信需求和使用习惯,了解用户对通信信号的要求和期望。

2. 设计方案阶段基于调研分析的结果,设计方案阶段是室分工程方案设计的重要环节,主要包括以下几个步骤:(1)确定室内信号覆盖区域和主要覆盖点,根据建筑结构和使用情况确定信号分布方案;(2)选择合适的室分设备和技术方案,根据信号覆盖范围和建筑结构确定设备的布局和部署方式;(3)进行信号覆盖仿真和优化,保证信号的覆盖范围和质量满足用户需求;(4)编制详细的工程设计方案和设备配置表,确保设计方案的可行性和有效性。

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。

室分设计要求

室分设计要求

室分设计要求1.1 室分器件使用原则优先选用基站信源+无源分布系统,合理选择信源设备,根据小区最大容量设计分布系统,保证系统的稳定性和可扩展性。

无源分布系统一二级主干的无源器件应采用高性能无源器件,确保系统的稳定可靠;天线、无源器件均采用兼容GSM/TD/WLAN/LTE的宽频设备可承载大功率的器件,兼容后续网络发展需要。

信源发射功率要求按照标称功率进行设计,不允许降低信源发射功率设计,特殊情况下可以适当使用负载,充分利用信源功率,将功率合理分配至覆盖区域。

RBS6601设备按标称功率设计时如果末端天线口功率过大,可以适当改用RBS2308设备作为信源,不允许使用衰减器。

馈线在功率足够的前提下尽量使用1/2馈线;主干路由必须使用7/8馈线,分支路由超过30米使用7/8馈线。

需参考《中国移动无源器件技术规范》和省公司对无源器件的整治要求,对器件使用明确要求。

1.以主设备(宏基站、微蜂窝和分布式基站)为信源的纯无源室内分布系统,通过FAS干扰分析软件确定无源互调干扰后,带测互调仪现场测试定位干扰源器件(五阶互调抑制比在-110dBm以上可判断有互调干扰)。

2.VIP站点出现明显干扰,而且有施工条件的,成批更换器件彻底消除无源器件隐患。

3.高配置系统(4载波以上)站点,为保障用户良好感知,应该使用高性能无源器件。

4.基站输出端器件一律采用DIN型接头,减少跳线多次转接带来差的互调影响;主干(7/8″馈线)一级器件用DIN型高性能无源器件,只在分支(1/2″馈线)二、三级器件用普通N型器件。

5.注入器件功率≥36dBm(单系统总功率)的无源器件替换成高性能的无源器件。

1.2 各类室分器件编号要求与损耗值规定1.2.1 器件编号与标注要求1.2.2 无源器件编号与标注无源器件编号采用按楼层编号的方式,编号格式为XXXX M-N F,其中XXXX为器件代码;M与N为阿拉伯数字,M表示器件的编号,不同楼层的器件数字编号均从1开始;N表示所在楼层,如果是地下楼层,则在楼层数字编号前加字母B,如B3F表示负三楼。

室分建设标准_2012

室分建设标准_2012

室内分布建设标准一、场景选取来自各运营商的需求;二、性能指标在信源参数满足设计要求的情况下,我方将满足以下性能指标:1、2G制式无线覆盖边缘场强:GSM(DCS):室内覆盖系统的场强要高于室内的室外信号场强,能保证95%(主要活动区域)以上设计区域边缘场强≥-80dBm,电梯、地下等其它区域边缘场强≥-85dBm;CDMA:室内覆盖系统的场强要高于室内的室外信号场强,能保证95%(主要活动区域)以上设计区域边缘场强≥-85dBm,电梯、地下等其它区域边缘场强≥-90dBm;注解:干扰保护比:GSM(DCS):同频道载干比C/I≥12dB(无跳频);CDMA:Ec/Io≥-12dB,激活导频不超过3个;2、3G制式无线覆盖边缘场强:TD-SCDMA普通建筑物:边缘P_CCPCH RSCP功率≥-80dBm;地下室、电梯等封闭场景:边缘P_CCPCH RSCP功率≥-85dBm;WCDMA主建筑物地上楼层、电梯、公共卫生间:导频功率≥-80dBm;地下室(带公共活动区的区域)、停车场:导频功率≥-83dBm;地下室(非活动区):导频功率≥-86dBm;干扰保护比:TD-SCDMA普通建筑物:C/I≥0dB,地下室、电梯等封闭场景:C/I≥-3dB;WCDMA设计覆盖区域:导频Ec/Io≥-8dB;3、4G制式无线覆盖边缘场强:保证95%以上设计区域边缘场强RSRP≥-105dBm;SINR参考要求:单路室分,SINR≥3dB;双路室分,SINR≥6dB;4、现场测试时,可触摸到的天线点位下一米接收功率:2G ≥-50dBm,3G ≥-60dBm,4G ≥-70dBm。

5、系统整体性能驻波比值在规定值(≤1.5)以内,符合验收规范。

三、主设备安装环境根据现场条件,我方将提供以下3中设备安装环境:1、标准化机房机房密封性良好,室内温度、湿度均保持在规定范围内;符合防火防盗要求。

地面、墙面平整、光洁、无裂缝、不掉灰,无渗水现象或潜在渗水隐患;室内以及周围无杂物,无易燃、易爆物品。

室分三网合一设计原则-09.03.10

室分三网合一设计原则-09.03.10

室分三网合一(GSM、TD-SCDMA、WLAN)设计原则一、引言室内分布覆盖主要是指在室外宏基站无法穿透的楼宇内通过分布式天线系统实现的室内覆盖。

室内分布系统与室外分布系统构成统一的无线覆盖网络。

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,室内分布覆盖产品包括信源和用于信号放大和信号分配的有源和无源器件以及天馈设备。

二、三网合一的必要性现在中国移动室内覆盖主要有三个系统:GSM、TD-SCDMA、WLAN。

移动通信决胜的战场在于室内。

据2G历史数据统计分析,室内的覆盖面积只占移动通信覆盖的区域总面积的20%左右,用于解决室内覆盖的基站数量只占总基站数的25%左右,但在室内却产生了所有覆盖区域的业务量的70%。

据专家分析,室内用户分布密度一般大于室外用户两倍以上,高价值商务客户主要集中在室内,室内静止用户更有可能使用移动通信丰富多彩的数据业务,而根据预测,90%以上的3G数据业务会发生在室内。

可以说,保证网络良好的室内覆盖,是提高服务等级、发展客户的关键,是决定3G成败的重要因素。

在TD-SCDMA及WLAN网络的建设中,室内深度覆盖对网络性能和用户感受有着非常重要的影响。

目前中国移动GSM网络的室内深度覆盖已经比较完善,所以TD-SCDMA及WLAN室内分布系统建设,需要架构在GSM分布系统的基础上,主要采用共室内分布系统的模式。

由于三个网络工作在不同的频段,共用分布系统需要对原有室内分布系统进行改造.因此进行三网合一的改造是非常必要的。

三、各种相关文件标准(1) 《中国移动WLAN设备规范》(2) 《中国移动无线局域网工程总体建设方案》(3) 《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网工程设计规范》(YD5104-2005);(4) 中国移动通信企业标准《900/1800MHz GSM数字移动通信网话路网技术体制》(QB-TZ-004-2003)(5)《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》(YD 5120-2005);(6) 原邮电部《900/1800MHz TDMA数字移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法》(YD/T883-1999)。

LTE室分设计规范指导意见

LTE室分设计规范指导意见

LTE室分设计规范指导意见一、无线指标要求①LTE的边缘场强要求,天线口供功率要求参考意见:室内RSRP边缘场强>-105dBm(通用标准);天线口功率-10dBm左右,上下偏差5dBm,;整体SINR≥1dB,高标准应满足≥5dB②室内分布系统的外泄要求:室内覆盖信号应尽可能少地泄露到室外,要求室外10米处应满足RSRP≤-115dBm或室内小区外泄的RSRP比室外主小区RSRP底10dB。

(室内比室外弱在10米处>10dBm,或室内电平<-100dBm)③链路平衡度对于LTE双通道建设方式,应保证LTE两条链路功率平衡,链路不平衡(功率差)不超过3dB;两个单极化天线间距保证不低于0.6米(4倍波长),在有条件的场景应尽量采用1.5米(10倍波长)以上间距,以保证LTEMIMO性能。

二、信源选取与设备性能介绍室内分布系统信源选取时,应主要根据物业点区域的业务需求、资源需求、无线环境情况和所选室内分布系统类型确定。

①LTE室内分布系统采用分布式基站(BBU-RRU)作为信源1)LTE室内分布系统基站原则上采用O1配置,对于多校区覆盖要求场景,可根据覆盖和容量需求采用S11或者S111等配置的基站2)RRU可根据应用场景选取单通到RRU或多通道RRUA,对于双通道室内分布系统,应采用多通道RRU,并将RRU的多个通道覆盖相同区域,市县LTE系统MIMO功能B,对于单通室内分布系统,可采用勇单通道RRU或者多通道RRU进行覆盖,选择双通道RRU时,可根据设备能力,将RRU的两个通道分别覆盖不用区域(需设备支持该功能)或封闭一个端口做单通道使用备注:单通设备接口:1个TX/RX接口,1个RX接口(类W网RRU)。

双通设备接口:2个TX/RX。

②LTE RRU以20W的带宽计算,室分设计时设备参考信号接收功率(RSRP)单路为12.2dBm,双路为15.2dBm,如果带宽的RRU规格有变,设备的RSRP相应变化,目前海南带宽取定为20M(备注:设备功率输出说明:LTE 20M带宽有100 RB(Resource Block)物理层数据传输的资源分配频域最小单位,每个RB 有12个连续子载波(Subcarrier),所以20M带宽共有1200个子载波;LTE设备输出功率为RSRP,每个RE子载波上的RS(参考信号)计算方式是:20W设备功率20W=43dBm,共有1200个RE,那么一个RE上的功率就是:43dBm - 10log10(1200) = 12.2 dBm)三、器件选取①天线天线工作频率范围要求为800MHZ-2500MHZ,对于双极化天线,要求至少1个极化方向支持800MHZ-2500MHZ,另一个极化方向支持频段包括1710MHZ-2500MHZ②馈线原则15~20米馈线上采用7/8馈线,小于15米馈线选用1/2馈线,(馈线选取应参考天线口输出功率做适当调整)主干线原则采用7/8馈线③功分器和耦合器根据工作频段范围、驻波比、损耗要求选取核实的功分器、耦合器、要求工作频段范围为800MHZ-2500MHZ④合路器GSM WCMDA和LTE系统的合路器隔离度要求大于80dB⑤3dB电桥3dB电桥用于LTE和DCS1800系统的同频合路,要求1710MHZ-1880MHZ频段范围内的隔离度为30dB四、方案整改说明LTE改造工程基本在原有天馈系统进行简单合路,合路之后会影响原有网络的覆盖质量(电平),可以通过整改主干优化原网络覆盖质量。

室分设计新规范

室分设计新规范1、CDMA信源(微站、RRU)导频功率都按33dBm/载波,直放站、干放按13dB回退/两载波,16dB回退/四载波(天河珠江新城)天线口功率控制在0-5dBm,特殊情况可适当放大2-3dBm,如电梯、板状天线覆盖会议室等信源(微站、RRU)都需加装3dB电桥,电桥差损按3.2-3.3dB计算。

方案要附加摸测图,标准层做一个摸测,非标准层单独做,每一层选一、两个场景做摸测,接收点选取5个点做测试信源需求表里加上工程造价等信息(有新模板)2、800M集群网微站总功率44dBm,回退3dB,一个800M(微站、RRU)配2个C网RRU800M直放站\干放有5W,10W,功率回退3-6 dB天线口功率控制在0-5dBm,与CDMA合路的系统,天线可以适当加大天线密度双网功率都要列出来在系统图上,摸测用900M信源来做,可以与CDMA一致,800M(微站、RRU)后加3dB电桥,光纤、直放站后是单路输出直放站后直接加一个干放可以在同一个井管安装3、各类损耗的确定室内无线传播模型相对于室外无线传播模型来说,种类相对较少,目前的室内传播模型有Keenan-Motley模型、ITU-R P.1238 模型、对数距离路径损耗模型、衰减因子模型等。

对数距离路径损耗模型偏差较大,很少使用,其他三个模型在实际工作中都有采用。

在本项目中,建议采用目前使用较多的Keenan-Motley模型和衰减因子传播模型,预测方法分别如下: Keenan-Motley模型Lindoor= Lr+k×F(k)+P×F(p)+W+ Ld其中,Lr为路径损耗Lr=20lgd+20lgf-28d是到天线的距离(米);f是频率(MHZ);k是直达波穿透的楼层数;F是楼层衰减因子(dB);P是直达波穿透的墙壁数;W是墙壁衰减因子(dB);Ld是多径损耗因子(dB)。

表4.2-1 GSM信号的可视空间传播损耗:表4.2-2 TD-SCDMA信号的可视空间传播损耗:衰落余量参考表表4.2-3衰减因子传播模型计算路径损耗的公式如下:PathLoss(dB)=PL(d0)+10*n*Log(d/d0)+R其中:PL(d0):距天线1米处的路径衰减:2025MHz时的典型值为38.5dB;d为传播距离;n为衰减因子。

室内分布系统建设指导意见

室内分布系统建设指导意见为做好新建室内分布系统建设管理,推进标准化建设,总部针对室内分布系统分场景建设及工程管理制定指导意见如下:一、项目实施范围各省分公司要聚焦重点室分场景承接电信运营企业的建设需求,承接范围应严格按照《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》(工信部联通〔2014〕586号)中明确的室分建设场景,重点关注其中站点规模大、三家共享的项目。

1. 以地铁、机场、车站、码头等公共交通类重点场所、大型场馆、党政机关等建筑楼宇类重点场所的共享建设为重点,多业主共同使用的商住楼中城市地标性建筑、四星级以上宾馆酒店、甲级写字楼优先考虑。

2.大型商场(超市、聚类市场)、三甲医院、餐饮娱乐场所、高校校园、重要隧道等已确定三方均有建设需求或两家以上运营企业有建设需求,另一家有潜在共享需求的站点可考虑承接。

3.除以上场景外,其他场景一般不主动建设,如开发商(业主)提供配套资金,且满足三家共享需求,视具体情况考虑建设。

二、实施要求1. 分工界面:根据工信部和国资委[2014]586号文件,铁塔公司与各电信运营企业的分工界面以POI输入端口为界。

实际施工过程中,为便于统一协调,应与各电信运营企业就工程内容具体协商。

(1)信源、GPS及其连接器件、GPS馈线由各电信运营企业提供,铁塔公司统一组织实施。

信源至大楼外传输接入点的管道及光缆由电信运营企业自行负责。

(2)BBU与RRU之间的光纤、光缆可由铁塔公司代为布放,光纤、光缆及辅助材料由电信运营企业提供。

(3)地铁、高铁隧道内光缆、泄露电缆由铁塔公司统一规划、统一实施。

2. 造价控制:在保证设备、材料质量的前提下,严格控制无源室内分布系统建设成本,原则上新建单平米成本(不含信源)不超过现有三家电信运营企业共建的成本上限,室内分布系统双缆方案造价(含电源配套建设,不含机房、协调费和钢管等非常规材料费用)不超过总部现行指导价。

3. 覆盖需求:覆盖场强应满足《通信室内分布系统施工及验收规范》(中国铁塔〔2015〕10号)各项要求,并根据覆盖场强进行链路预算;对于各系统的信噪比和业务能力等指标,需配合各运营企业,结合室内外基站进行优化。

5g室分标准

5g室分标准5G室分标准是指在5G网络室内分布系统中的一系列规范和指南,用于保证室内5G信号的覆盖和质量。

它主要包括系统架构、频谱规划、天线设计、设备安装和性能要求等方面的内容。

本文将详细介绍5G室分标准的相关内容。

首先,5G室分标准的系统架构主要包括基站系统、传输系统和信号分布系统。

基站系统通常由室外基站设备和室内分布基站设备组成,用于提供5G信号覆盖。

传输系统通过光纤或无线链路将信号从基站传输到室分设备。

信号分布系统则负责将信号分发到室内各个角落,这包括室内天线、分配器、放大器等设备。

其次,5G室分标准的频谱规划是指在5G室内系统中使用的频段规划。

根据不同的频段,室分设备的设计和参数设置会有所不同。

一般来说,频段越高,传输距离越短,但容量越大。

因此,在室分系统设计中需要充分考虑室内空间和用户需求,选择合适的频段进行规划。

第三,5G室分标准对于天线设计提出了一系列的要求。

首先,天线的工作频段应与室分系统的频段相匹配,以确保信号的正常传输。

其次,天线的增益和波束宽度需要根据室内环境和用户密度进行调整,以实现最佳的信号覆盖。

此外,天线的安装高度、方向和倾角等参数也需要根据具体情况进行调整,以确保信号的良好传播。

另外,5G室分标准还对设备安装进行了详细的规定。

它包括设备的安装位置、固定方式、电源需求和防雷要求等方面的内容。

在安装过程中,需要遵循相关的安装规程,保证设备的安全和稳定运行。

此外,设备之间的连接和布线也需要符合标准要求,以减少信号损耗和干扰。

最后,5G室分标准对于室内信号质量和覆盖范围提出了一些性能要求。

它需要保证室内各个区域的信号质量均匀和稳定,以满足用户对高速、低时延的需求。

同时,它还要求室内信号的覆盖范围能够覆盖到每个角落,包括楼梯间、电梯井等难以覆盖的区域。

综上所述,5G室分标准是保证室内5G信号覆盖和质量的重要指导文件。

它涵盖了系统架构、频谱规划、天线设计、设备安装和性能要求等方面的内容。

4G、5G室分施工规范


1.5施工馈线、接头规范
➢ 馈线、接头规范: 馈线接头: 馈线的内芯不得留有任何遗留物。接头必须紧固无松动、无划伤、无露铜、线接头时,控制好连接接头的力量和连接接头的扭矩(一般扭矩为25~30N.m)。 针对室外布线需增加防水部分,对于馈线头包扎要求:在各处接头处先裹上3层电气绝缘胶带,再缠上3层防水胶带(裹时拉
1.7 室分性能问题集锦(二)
2、天线遗漏未安装,馈线已布放到位,但是天线未安装
3、地面天线未按照设计施工,间距较近达不到预估效果
4、走廊天线未过墙,导致信号弱
5、室外防水做工不到位,导致器件进水,影响信号输出
施工时及施工完成后,完成以上三个注意事项,性能验收将会得到很大的提升。
1.7室分性能问题集锦(一)
在日常室分性能验收中,发现很多低级问题导致验收不通过,如:天线未安装、接头未拧紧松动、馈线未接、未按照 方案施工等。 ➢ 以下为验收中遇到的典型问题:
1、天线布放位置不合理,包括俯角过大过小、天线倾斜、太高、太低等,都会影响信号覆盖,甚至信号无法打出
规避措施:进场施工前必须对目标场景的施工条件进行严格的检查,确保原设计方案与现场环境的一致性,并充分考虑预期环境 变化对设计方案产生的影响(如勘察阶段是未装修毛坯房,未来将会进行精装修,导致实际工作环境信号传播特性有较大改变),对方 案进行合理设计。如遇到目标场景环境变化导致原设计施工图不合理的情况,必须及时向监理反映,由监理与工程管理人员进行沟通 ,并通知设计单位对原设计方案进行变更。 建设施工不规范(进场施工阶段)。
3、互调干扰:无源互调是射频信号路径中两个或多个射频信号,因各种无源器件 (例如天线、电缆或连接器) 的非线性特性引 起的混频干扰信号,在大功率、多信道系统中,铁磁材料、异种金属焊接点、金属氧化物接点、和松散的射频连接器都会产生信号 的混频,其最终结果就是PIM(Passive Intermodulation)干扰信号 ➢ 规避方案
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