WLAN室内覆盖设计方案
三室一厅wifi覆盖方案

三室一厅wifi覆盖方案随着科技的进步,互联网已经渗透到了我们生活的方方面面。
无论是个人使用还是企业办公,都离不开稳定的网络连接。
在日常生活中,三室一厅是一种常见的房屋格局。
为了满足家庭成员的上网需求,我们需要一个完善的三室一厅WiFi覆盖方案。
首先,要确定网络设备的放置位置。
一般来说,三室一厅的主要活动区域包括客厅和卧室,所以我们应该将无线路由器放置在客厅的中心位置。
这样可以使信号在整个房间范围内更好地覆盖。
此外,卧室也是一个重要的活动区域,所以在每个卧室里应该都安装一个信号增强器,以确保信号的稳定性和覆盖范围。
其次,选择合适的网络设备。
要想实现良好的WiFi覆盖,我们需要选择性能稳定、信号强度高的设备。
在选购路由器时,我们应该选择支持双频段(2.4GHz和5GHz)WiFi的设备。
2.4GHz频段的信号穿透力强,适合覆盖较大范围,而5GHz频段的信号速度更快,适合满足高速上网需求。
此外,还需要注意选择支持多用户多输入、多输出(MU-MIMO)技术的路由器,以提供更稳定和高效的网络连接。
然后,进行合理的网络配置。
路由器的账号和密码是网络安全的第一道防线,所以我们需要设置一个强密码来保护网络安全。
此外,还可以根据家庭成员的使用习惯,设置不同的账号和密码,以便进行管理和控制。
比如,可以为孩子设置一个限制上网时间的账号,以保障他们的学习和生活的平衡。
另外,可以利用网上的网络检测工具来测试WiFi覆盖的范围。
通过这些工具,我们可以了解到网络信号的强弱,从而有针对性地调整设备的放置位置。
此外,还可以根据测试结果,选择安装合适的信号增强器来增加信号的覆盖范围。
最后,应定期维护和更新网络设备。
网络设备的软件和固件可以影响网络的稳定性和安全性,所以我们需要定期检查并更新这些软件和固件。
此外,还需要定期清理设备周围的物品,以提供更好的信号传输环境。
综上所述,一个完善的三室一厅WiFi覆盖方案需要考虑到设备放置位置、选购合适的设备、合理的网络配置、定期的网络测试和维护等方面。
WLAN室内分布式系统室内覆盖方案[1]
![WLAN室内分布式系统室内覆盖方案[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ba8c5cd6360cba1aa911da05.png)
CDMA和WLAN共用室内覆盖系统实现室内覆盖一. CDMA/WLAN合路分析与元器件要求在进行双/三网合路之前,应确定原有CDMA覆盖系统中所有无源器件及天线的频段范围是否满足并网要求,现行各运营商系统的网络频段使用如表1所示。
表1 运营商网络频段表中国移动获得的频段是1880-1900MHz和2010-2025MHz,以及日后小灵通让出的1900MHz-1920MHz频段,其中核心频段55MHz资源,另外还2300至2400MHz的补充资源;中国电信和中国联通方面,中国电信获得1920-1935MHz和2110-2125MHz共30MHz频段,中国联通获1940-1955MHz和2130-2145MHz共30MHz频段。
与双/三网合路有关的元器件主要包括合路器、功分器、耦合器、天线等,另外影响合路效果的器件还有天馈线、馈线接头,相同的器件对不同频段射频信号通过造成的插损和线路损耗均不同,对于WLAN的2.4G高频信号造成的影响最大。
WLAN与CDMA共用天馈信号影响分析在WLAN与CDMA共用天馈室内覆盖应用中,通过双/三频合路器将信号合入一个天馈系统,合路器对不同系统的隔离可解决干扰问题。
1. 杂散干扰由于发射机中的功放、混频器和滤波器等器件的非线性,会在工作频带以外很宽的范围内产生辐射信号分量, 包括热噪声、谐波、寄生辐射、频率转换产物和互调产物等;当这些发射机产生的干扰信号落在被干扰系统接收机的工作带内时,抬高了接收机的噪底,从而减低了接收灵敏度。
杂散发射包括:谐波辐射、寄生辐射、互调产物和变频产物。
杂散发射指落到载波中心频率fc±250%信道带宽(CS)以外的带外辐射功率电平。
按照中国电信行业标准,杂散发射功率电平限值应(杂散发射功率电平/测试参考带宽BWr)在一般频段应符合表2规定,在特殊频段应符合表3要求。
表2 杂散发射电平限值(一般要求)测试参考带宽(BWr)内的杂散发射功率电平限值30-1000MHz ≤-36dBm/100kHz2.4-2.4835GHz ≤-33dBm/100kHz3.4-3.53GHz ≤-40dBm/1MHz5.725-5.85GHz ≤-40dBm/1MHz1-12.75GHz其它频段≤-30dBm/1MHz表3杂散发射电平限值(特殊频段内要求)测试参考带宽(BWr)内的杂散发射功率电平限值825-960MHz ≤-61dBm/100kHz1710-1880MHz ≤-61dBm/100kHz1893-1915MHz ≤-61dBm/100kHz1920-1980MHz ≤-66dBm/1MHz2110-2170MHz ≤-40dBm/1MHz由于CDMA2000频段与WLAN频段间隔更小,杂散干扰的影响更大,因此杂散干扰的分析主要是针对电信3G频段(2110~2125MHz)下行对WLAN上行的干扰和WLAN频段(2400~2483.5MHz)下行对3G频段(1920~1935MHz)上行的干扰。
wifi覆盖工程方案

wifi覆盖工程方案Wi-Fi覆盖工程方案一、需求分析随着无线网络的普及和发展,Wi-Fi覆盖工程成为了许多场所的重要需求。
我们将针对一个中等规模的办公楼进行Wi-Fi覆盖工程的方案设计。
二、网络拓扑结构设计为了实现办公楼内全面的Wi-Fi覆盖,我们采用了基于中央控制器的集中式网络拓扑结构。
具体方案如下:1. 主干网络设计办公楼的主干网络采用有线Ethernet连接,通过核心交换机将数据传输到各个楼层的宽带接入设备。
2. 楼层网络设计每个楼层设有一台楼层交换机,负责接收主干网络的数据,并通过无线控制器连接到Wi-Fi设备。
3. 无线网络设备布局在每个楼层的关键位置,我们将布置无线AP(接入点)设备,以确保覆盖范围的均匀性和信号强度的稳定性。
根据楼层面积和客户需求,预计每层楼需安装10~15台AP。
三、无线频道规划为了确保无线信号的稳定和避免频道干扰,我们进行了详细的频道规划。
1. 2.4GHz频段在2.4GHz频段,我们采用了非重叠的信道(1、6、11)来避免干扰。
每个AP设备将自动选择最佳信道。
同时,为了满足高密度用户需求,我们将通过信号功率调整来确保每个AP之间的信号覆盖范围重叠。
2. 5GHz频段在5GHz频段,我们将采用动态频道选择技术,根据实时网络负载和信号干扰情况自动选择最佳信道。
这将确保更高频段上的稳定性和可用性。
四、安全考虑为了保护Wi-Fi网络的安全性,我们将采取以下安全措施:1. WPA2-PSK加密Wi-Fi网络采用最新的WPA2-PSK加密算法,确保用户数据的机密性和完整性。
2. 用户认证为了控制网络访问权限,我们将设置用户认证系统。
用户需要输入独立的用户名和密码来访问Wi-Fi网络。
3. 隔离访问控制我们将为办公楼内的不同用户群体设立不同的访问权限,使得内部员工和访客之间的网络互通得以隔离。
五、监控与管理为了保证Wi-Fi网络的稳定和高效运行,我们将进行监控与管理。
1. 网络监控通过网络管理工具,我们将实时监控各个AP设备以及无线控制器的状态、网络吞吐量、信号强度等指标,及时发现并解决潜在问题。
无线覆盖解决方案

WLAN室内、室外无线信号覆盖解决方案依据WLAN 系统工程设计相关规范,WLAN无线信号覆盖分为室内覆盖和室外覆盖两种。
(一) 室内覆盖室内覆盖中室内分布型AP 设备和室内放装型AP 设备属于自治式组网方式,集中控制型AP 设备属于集中式组网方式。
1. 室内分布型AP 设备对于建筑面积较大、用户分布较广且已建有多系统合用的室内分布系统的场合,如大型办公楼、商住楼、酒店、宾馆、机场、车站等场景宜选用室内分布型AP 设备,该类型设备接入室内分布系统作为WLAN 系统的信号源,以实现对室内WLAN 信号的覆盖。
室内分布型AP应用场合示意图2. 室内放装型AP 设备对于建筑结构较简单、面积相对较小、用户相对集中的场合及对容量需求较大的区域,如小型会议室、酒吧、休闲中心等场景宜选用室内放装型AP 设备,该类型设备可根据不同环境灵活实施分布。
系统架构如下:室内放装型AP 应用场合示意图3. 集中控制型AP 设备(无线交换机)对于接入点多,用户量大,且用户分布较为集中的场合下,如学校、大型会展中心等大型场所,宜选用集中控制型AP设备组网(无线交换机组网方式)。
系统架构如下:集中控制型AP 应用场合示意图(二) 室外覆盖1. 设计原则(1) 室外空旷区域总体宜按照蜂窝网状布局执行,尽量提高频率复用效率,将信号均匀分布,控制每个AP 覆盖区域的重叠区域。
(2) AP(或天线)宜布放在高处,减少人员走动等环境变化对信号传播的影响,改善AP 的接收性能。
(3) 根据覆盖区业务需求和地貌,选择合适的天线类型。
(4) 天线安装位置需远离大功率电子设备,如: 如微波炉、监视器、电机等。
(5) 在选择天线布放位置时应注意规避可能影响无线射频信号传播的障碍物,如金属架、金属屏风等物体。
(6) 确定天线位置时应对要求覆盖的每一片区域的特点必须有清楚的了解。
(7) 了解在此区域的可能的用户的特点以及覆盖区域的建筑结构特点,确定AP(或天线)的安装位置。
运营商wlan网络室内覆盖解决方案分析

运营商WLAN网络室内覆盖现状
室内场景复杂
运营商WLAN网络在室内覆盖时 面临场景复杂的问题,包括大型 商场、写字楼、居民楼等不同场
景,覆盖难度较大。
信号穿透性差
无线信号在穿越建筑物时,容易受 到墙体、楼板等障碍物的阻挡,导 致信号衰减,影响覆盖范围和网络 质量。
用户密度高
在室内区域,用户密度通常较高, 对网络容量和速率要求较高,需要 更好的覆盖效果以满足用户需求。
THANKS
感谢观看
场景描述
北京某大型商场,人流量大,对网络需求较高。
解决方案
采用高密度部署方式,增加AP数量,并通过合理规划信道和功率, 实现网络的高效覆盖。
总结词
高密度部署,增加AP数量,合理规划信道和功率。
上海某地铁站室内覆盖解决方案
场景描述
上海某地铁站,人员密集,对网络需求高,且信号屏蔽严重。
解决方案
采用无线中继技术,扩大信号覆盖范围,同时优化AP位置和信道 分配。
。
解决方案的必要性
01
02
03
提高网络质量
通过解决覆盖不均和网络 质量差的问题,可以提高 网络质量,为用户提供更 好的上网体验。
降低运营成本
通过采用有效的解决方案 ,可以降低运营商的运营 成本,提高投资回报率。
提升竞争力
通过优化WLAN网络室内 覆盖,可以提高运营商的 服务质量和客户满意度, 提升竞争力。
运营商wlan网络室内 覆盖解决方案分析
汇报人: 2023-12-01
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目录
• 运营商WLAN网络室内覆盖现状及问题 • 运营商WLAN网络室内覆盖解决方案概
述 • 运营商WLAN网络室内覆盖解决方案比
全屋wifi覆盖方案

全屋wifi覆盖方案随着科技的发展,无线互联网已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
想象一下,当你回到家中想要上网使用设备时,无论是在客厅、卧室、甚至是花园里,都能够稳定地连接上快速的无线网络。
全屋wifi覆盖方案就是为了满足这个需求而设计的。
在制定全屋wifi覆盖方案时,首先需要考虑的是无线信号的覆盖范围。
全屋覆盖应该包括室内各个角落,甚至包括室外空间。
为了实现这一目标,可以采用以下方法:1. 路由器的位置选择:路由器是整个无线网络的核心设备,因此选择合适的位置至关重要。
最佳的位置应该是在居民区域的中心位置,使信号能够均匀地延伸到各个角落。
除此之外,避免将路由器放置在金属物体旁边或者在墙角或地下室等信号受限的位置。
2. 信号扩展设备的使用:如果您的住宅面积较大或有许多间隔墙阻挡了无线信号的传输,建议使用信号扩展设备,例如无线中继器或wifi信号放大器。
这些设备可以将原始信号放大并延伸到更远的距离,从而实现全屋信号覆盖。
3. 使用多个无线接入点:对于较大的住宅或需要更强的信号覆盖的区域,可以使用多个无线接入点。
无线接入点可以通过有线或无线方式与主路由器连接,然后将信号延伸到不同的区域。
这种方式可以有效地增加整个无线网络的容量和稳定性。
4. 选择适当的无线频段和频道:无线网络通常操作在2.4 GHz和5 GHz两个频段。
在选择频段时,应考虑到设备的兼容性、邻近无线网络的干扰等因素。
同时,在一个频段内选择适当的频道也很重要,以避免与其他无线网络冲突和干扰。
通过正确配置频段和频道,可以最大程度地优化无线信号的传输质量。
5. 安全设置:除了信号覆盖范围,也应该注意确保无线网络的安全性。
设置一个独特且强大的密码以防止未经授权的设备接入网络,并启用网络加密功能,例如WPA2。
此外,可以配置访客网络以便来访者能够连接网络,同时不会对主网络造成潜在的安全风险。
6. 定期维护和更新:即使已经实施了全屋wifi覆盖方案,也应该定期进行维护和更新。
三室一厅wifi覆盖方案

三室一厅wifi覆盖方案在当今信息化的时代,无线网络已经成为人们生活中必不可少的一部分。
特别是在三室一厅的房屋中,为了保证每个房间都能够稳定连接到WiFi网络,一个良好的WiFi覆盖方案显得尤为重要。
本文将介绍一个适用于三室一厅的WiFi覆盖方案,旨在解决房屋中WiFi信号弱或无法覆盖全屋的问题。
一、需求分析在开始设计WiFi覆盖方案之前,我们首先需要对需求进行充分的分析。
针对三室一厅的房屋,通常我们需要满足以下几个需求:1. 在任何一个房间内都能够稳定连接到WiFi网络;2. 保证网络速度快,满足家庭成员对高速稳定网络的需求;3. 避免信号干扰,保证网络的稳定性。
二、方案设计基于以上需求,我们可以采用以下方案来解决三室一厅WiFi覆盖问题:1. 路由器的位置选择将路由器放置于三室一厅正中心位置是一个不错的选择。
这样可以使WiFi信号能够在整个房屋内均匀分布,避免了信号的弱或者死角的问题。
2. 使用WiFi信号增强器为了保证每个房间都能够稳定连接到WiFi网络,我们可以在三室中使用WiFi信号增强器。
将信号增强器安装在中央位置的房间内,可以有效地扩大信号覆盖范围,使得每个房间内的WiFi信号都能够得到加强。
3. WiFi信号频段的选择在选择WiFi信号频段时,可以考虑使用双频段路由器。
双频段路由器可以同时提供2.4GHz和5GHz两个频段的WiFi信号,这样可以更好地适应不同的网络需求。
2.4GHz频段在穿墙能力方面较强,适合覆盖大范围;而5GHz频段具有较高的传输速度和较少的干扰,适合用于高速数据传输和网络游戏等需求。
4. WiFi信号加密设置为了保护网络安全,我们应该对WiFi信号进行加密设置,防止未经授权的用户连接到网络中。
采用WPA2加密方式是一个不错的选择,它能够提供更高的安全性和加密能力。
三、方案实施在实施方案时,我们需要根据具体情况进行一些操作,包括:1. 购买适合的路由器和WiFi信号增强器;2. 将路由器放置于适当的位置,确保信号能够覆盖整个房屋;3. 进入路由器管理界面,设置WiFi信号的名称和密码,并将WiFi 信号加密方式设置为WPA2;4. 根据需求使用5GHz频段或2.4GHz频段的WiFi信号,可以根据实际情况进行切换;5. 安装WiFi信号增强器,并根据需要进行设置。
三室一厅wifi覆盖方案

三室一厅wifi覆盖方案在现代社会,互联网成为了人们生活中不可或缺的一部分。
家庭中的网络连接更是日益重要,而三室一厅是大多数家庭的常见户型。
如何在这样的房屋布局中实现全面且稳定的wifi覆盖,成为了许多人关注的问题。
本文将介绍一些可行的三室一厅wifi覆盖方案,帮助解决这一难题。
首先,了解房屋结构是解决wifi覆盖问题的第一步。
三室一厅的房屋布局通常是起居室与卧室相连,且彼此之间的门常常是敞开的。
在这样的布局下,对wifi信号的覆盖要求相对较高。
为了实现全面覆盖,我们可以采用以下方案。
第一,合理布置无线路由器的位置。
将无线路由器放置在起居室与卧室的中央位置,能够更好地扩散信号。
这样能够保证整个三室一厅的区域都能接收到稳定的wifi信号,提高覆盖范围。
第二,增设wifi信号增强器。
信号增强器能够放大和延伸wifi信号,使其覆盖范围更广。
在卧室和起居室之间增设一个信号增强器,可以在一定程度上增强信号的强度,提高局域网中其他设备的连接速度。
第三,使用mesh网络系统。
Mesh网络是一种新兴的无线网络拓扑结构,通过多个节点之间的连接,实现了覆盖范围更广的无线网络。
在三室一厅中,设置多个mesh节点,可增加wifi信号的连续性和稳定性。
这种网络系统可以自动优化信号传输路径,有效缓解了信号干扰和传输延迟的问题。
除了以上的方案,还可以考虑以下几个因素来提高wifi覆盖的效果。
首先,选择合适的频段。
无线路由器通常支持2.4GHz和5GHz两个频段的信号传输。
在三室一厅中,选择5GHz频段能够获得更高的传输速度和更稳定的信号。
但需要注意的是,5GHz频段的传播距离相对较短,因此在布置时需考虑该频段的覆盖范围。
其次,避免信号干扰。
电磁设备、厨房电器和混凝土墙壁等都可能对wifi信号产生干扰。
在选择无线路由器的位置时,要尽量远离这些干扰源,从而减少信号受到的影响。
最后,定期优化和更新网络设备。
无线路由器的性能可能会随着时间的推移而下降,因此定期检查和更新设备是保持wifi覆盖效果良好的关键。
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WLAN室内覆盖系统建设方案1工程楼盘简介: (4)1.1楼盘信息 (4)1.1.3楼层概况: (4)1.1.4电梯数量: (4)1.1.5设备位置对照及IP信道规划: (4)2室内分布系统设计原则 (5)2.1设计依据 (5)2.2设计原则 (6)2.3设计要求 (6)3设计内容 (7)3.1原PHS室内分布设计情况 (7)3.1.1室内分布指标规范 (7)3.2LT C网信号测试情况 (9)3.3两网或者三网合一组网方式 (9)3.3.1合路方案: (9)3.3.2信源选择: (9)3.3.3路由方式: (9)3.3.4天线口功率确定 (15)4室内分布设计覆盖目标和指标要求 (16)4.1覆盖目标 (16)4.1.1PHS覆盖范围: (16)4.1.2WLAN覆盖范围: (17)4.2指标要求 (17)4.2.1PHS系统 (17)4.2.2WLAN系统 (17)4.2.3WLAN系统 (18)5室内分布设计安装以及供电要求 (18)5.1安装位置要求 (18)5.2设备安装 (18)5.3天线安装 (19)5.4馈线及相关设施 (19)5.5器件安装 (21)5.6电源安装 (21)5.7接地保护 (22)6系统原理图 (22)7附件 (22)1工程楼盘简介:1.1楼盘信息1.1.1地理位置:1.1.2建筑面积:1.1.3楼层概况:1.1.4电梯数量:无1.1.5设备位置对照及IP信道规划:2室内分布系统设计原则依据的规范《新疆电信室内分布设计,施工及元器件每层天线出口场强值,(PHS,WLAN)规范2.1设计依据中国电信集团公司关于无线局域网工程的相关规定中国电信集团公司新疆分公司的覆盖要求IEEE802.11系列标准国际以太网标准ISO/IEC 8802-3国际以太网标准ANSI X3T89.5 FDDI国际布线标准ISO/IEC 11801国家布线标准CECE89:97中国电信集团公司WLAN项目入围产品供应商设备技术指标中华人民共和国卫生部颁发的“环境电磁波卫生标准”现场勘察资料及测试数据2.2设计原则(1)、保证覆盖效果优良,同时尽可能的降低工程成本,使系统性价比达到最高;(2)、考虑到环保问题,适当增加天线,降低天线口输出功率,达到良好覆盖;(3)、综合考虑天线的数量、位置和输出功率,以及所覆盖的范围,保证信号的均匀分布;(4)、结合楼层的结构情况、功用、装潢,合理布置天馈线系统。
2.3设计要求(1)、室内分布系统的建设应充分考虑和3G 的同源覆盖问题;(2)、条件许可的情况下综合考虑室外覆盖建设要求;(3)、室内覆盖布线原则尽可能减少基站接入点;(4)、系统能够支持800~2500MHz频段的不同无线系统复用,各系统的性能指标应能满足验收要求;(5)、在是内覆盖分布系统中尽可能考虑容量、切换、同步、接通率和升级3G等问题。
a)容量:主要从用户量方面考虑,一般在应用室内覆盖分布系统中主要目的就是吸收话务量和改善通话效果;b)切换:主要从两个方面考虑,一是室内覆盖分布系统内基站间的切换,二是室内覆盖分布系统内基站与周边室外基站的切换;c)同步:主要考虑是室内覆盖分布系统内基站周边室外基站的同步;d)接通率:在室内覆盖分布系统中接通率可以涵盖上线时间、掉话率等;e)升级3G:应是真正意义上的PHS、WLAN、WLAN与3G共享室内覆盖分布系统。
3设计内容3.1原PHS室内分布设计情况无3.1.1室内分布指标规范3.1.1.1WLAN设计规范(1)对有业务需求的楼层和区域进行覆盖。
目标覆盖区域内95%以上的位置,接收信号电平≥-75dBm。
(2)目标覆盖区域95%以上位置,用户终端无线网卡接收到的下行信号C/I值应大于20dB。
(3) 在目标覆盖区域内,要求单用户接入时峰值数据传输速率不低于4Mbits/s,在多用户接入数据传输速率不低于100kbits/s。
并支持用户在覆盖区域内慢速移动。
在文件服务器上同时进行至少3个超过100MB文件的下载时,没有明显中断(软件中“已下载数据大小”指示值持续5秒不变化,即视为明显中断)。
(4)室内WLAN信号泄漏至室外10米处的信号强度应不高于-75dBm。
3.1.1.2PHS设计规范(1)目标覆盖区域95%以上的位置,接收信号电平≥36dBμV。
(2)室内覆盖的设计范围内95%以上的面积由室内分布系统有效覆盖。
当室外基站信号在室内大于46dBμV 且信号质量稳定,在保证通话质量的前提下允许部分区域使用室外信号;当室外信号在室内电平较高,但没有稳定的主导信号时,要求保证室内信号为第一场强。
(3)保证覆盖区域内信号强度均匀分布,目标覆盖区域95%的位置、95 %的时间移动台可以接入网络。
且进行拨打测试时MOS≥4 级(含4 级)测试点的数量应占95%。
(4) 室内切换掉话率<2%;室外-室内切换掉话率<2%;电梯外-电梯内切换掉话率<2%。
掉话率<1.5%。
(忙时)室内基站的同步率为100%。
室内基站下行信号泄漏至室外10 米处的场强应不高于36dBμV。
在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-120dBm/300kHz。
3.1.1.3WLAN设计规范(1)标准层、裙楼:目标覆盖区域内95%以上位置,前向接收功率≥-82dBm,Ec/Io≥-10dB;地下层、电梯:目标覆盖区域内95%以上位置,前向接收功率≥-87dBm,Ec/Io≥-9dB 并且主导频EC/Io值比其他导频EC/Io值大5dB以上.(2)95%的覆盖区域Ec/Io≥-12dB的激活导频数不超过3个;(3)要求在目标覆盖区域内的98%位置,99%的时间移动台可接入网络。
(4)忙时话务统计:掉话率<1%(以蜂窝基站为信号源);掉话率<2%(以直放站为信号源)(5)室内外小区和室内各小区之间的切换成功率>94%。
(6)室内基站泄漏至室外10米处的信号强度应不高于-90dBm。
(7)在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-113dBm/1.25MHz(8)95%的覆盖区域在拨打状态下要求FER小于等于1%;(9)平层天线口输出功率要求小于15dBm,电梯内天线口输出功率要求小20dBm;3.2LT C网信号测试情况●RSSI●Ec/Io●FER测试结果是:通话断续、话音质量差。
3.3两网或者三网合一组网方式3.3.1合路方案:无3.3.2信源选择:无3.3.3路由方式:见系统图3.3.3.1.基站到用户终端的链路预算和话务量分析3.3.3.1.1PHS略3.3.3.1.2WLAN容量WLAN信源容量WLAN系统是干扰受限系统, 可容纳的用户数并没有严格的限制, 它的容量取决于系统内用户的相互干扰。
由于所有的用户共用相同的频带, 且各用户的扩频码不完全正交, 故用户发射功率的大小将直接影响系统的总容量。
接收场强下面计算本方案中手机的接收场强。
假设WLAN800系统在考虑了电缆衰耗的情况下(800MHz信号在1/2”电缆中的传输损耗为7.5dB/100m),经多级功分器和耦合器后,到达每个天线口的最大输出功率为14dBm(考虑了接头衰耗),到达每个天线口的最小输出功率为8dBm(考虑了接头衰耗)。
由空间自由衰减计算公式Ls(dB)=32.45+20lgf(MHz)+20lgd(km)可计算得到800MHz信号在空间的衰减值,见下表:普通大楼建材和结构的平均信号损耗:距每个天线口1m处(近处)对应的最大场强为(此处考虑天线增益3dBi和天花板损耗5dB):P1m =8dBm+3dBi-30.45dB-5dB= -24.45dBm距每个天线口20m处(远处)对应的最小场强为(此处考虑天线增益3dBi和墙壁损耗20dB): P20m =8dBm+3dBi-56.53dB-20dB=-65.53dBm3.3.3.1.3WLAN对WLAN我们进行PHS&WLAN合路,在信源处加入一个合路器将合路的信号通过同一套天馈系统传输到整个建筑物中去。
在可行性方面,主要考虑系统间干扰问题,PHS和WLAN系统的接收灵敏度分别为-119dBm和-101dBm,在相互频段的杂散功率分别为-23dBm和-35dBm。
可知PHS信号通道对其他系统的通道隔离度:对WLAN:-23-(-101)=78dBWLAN信号通道对其他系统的通道隔离度:对PHS:-35-(-119)=84dB因此只要合路器的系统间隔离度在80dB左右即可保证系统的可用。
WLAN信源容量WLAN目前用于热点区域覆盖,按照AP本身的性能指标,单AP可支持70—80个用户同时接入,但考虑到外网连接带宽和用户体验满意度。
设计时以单AP所支持同时接入用户数不超过20人为标准。
系统吞吐量系统支持并发用户数每AP最佳并发接入用户数:60个设计覆盖区域网络AP数量:1个系统支持覆盖用户数共:60×1=60(个)故该热点系统支持最大的并发用户数为60。
无线覆盖边缘场强的取定本方案边缘场强根据AP及无线终端接收天线灵敏度确定,同时根据现场无线环境、干扰源情况、系统容量、数据流量、系统信噪比等因素,本系统设定边缘场强≥-80dBm。
覆盖范围预测由于高频无线电波室内传播受建筑物墙体等障碍物遮挡的影响,使信号造成散射、衰减和阴影效应。
根据无线电波室内传播模型, (只考虑本楼层墙体及障碍物损耗)则:P=Pt-PLPt表示AP天线发射功率PL=32.24+20lgD++20lgf+Lw式中PL表示空间损耗,用dB来显示;D表示收、发天线间距离,以Km为单位;f表示频率,用MHz为单位。
以AP1-1为例,其覆盖最远点约30米处场强P为:设Pt为17dBm,天线增益G为2dBi(内置天线),天花板衰减15dB,则:P=17+2-[32.24+20lg(30*10-3)+20lg2400+15]=-65.3dBm即满足覆盖要求。
上下行平衡分析AP本身噪声系数Nf=2则AP噪声电平Nbts=Nf+Nt= -119dB由于要求覆盖边缘场强为-80dBm,前向路径损耗为30+80=110dB,网卡最大发射功率为+20dBm,传到AP时的信号强度为20-110=-90dBm,载干比C/I=-90-(-119dB)=29,达到上下行平衡的要求。
选择AP设置点的原则1.尽量减少信道干扰2.加大信号覆盖范围3.提高无线覆盖质量4.满足重点区域的用户容量需求5.便于设备维护AP位置确定AP的定位需考虑以下几种情况:1.是否存在2.4GMHz以上高频干扰信号2.系统容量3.空间及其它介质(如墙体、桌子、窗户、夹板、玻璃等)损耗4.边缘场强5.建筑物天花、供电、走线路由(AP至交换机的五类线最大长度必须小于100米)等情况对周围环境、装修等整体美观的影响6.工作环境喧闹混乱程度7.模拟测试数据信道规划在信道配置方面,依据802.11标准及国家无委会对2.4G频段扩频设备的使用规定,该频段的工作频率带宽为83.5MHz,最多有13个信道可用,具体信道标号及其中心频率如下所示:在多个频道同时工作的情况下,为保证频道之间不相互干扰,要求两个频道的中心频率间隔不能低于25MHz,故同频道间必须两两隔离,DSSS技术最多可以提供3个不重叠的频道同时工作,应用中一般选择1,6,11三个频道进行频率规划。