京信光纤分布系统MDAS介绍6-12

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网络产品应用介绍

网络产品应用介绍
TDD-LTE 1
TDD-LTE 2 FDD-LTE 1 FDD-LTE 2
WCDMA TDD-LTE 1 TDD-LTE 2
TDD-LTE 1 TDD-LTE 2
接入单元
……
扩展单元 扩展单元
扩展单元
……
扩展单元 扩展单元
扩展单元

端室
单 元

远型
端产
单品
元三
远级
端 单

元构
远端单元 远端单元
……
下行输入信号:不能太强也不能太弱,太强导致起控,太弱导致输出功率不足。 前端耦合器选用:从RRU耦合信号的耦合器需要选用高性能的无源器件,避免交调干扰。 与信源不能重叠覆盖:因为多径时延的问题,不能与信源基站重叠覆盖;应采用背向小区或独
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2.2 XRRU的应用指导
、高层住宅等
一体美化型
内置全向天线或定向天线 隐蔽性高,易于协调安装 主要用于空旷型室内场景
及室内外协同覆盖场景 适用场景:中低层住宅及
老小区、城中村、校园、 沿街商铺
工作制式:单运营商,联电共享 输出功率:500mW/2W 防护等级:IP65 供电形式:远程供电
工作制式:单运营商,联电共享 输出功率:500mW/2W 防护等级:IP65 供电形式:远程供电
区域 广 覆盖
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目录
CONTENT
01
02
无线优化产品应用指导 基站接入产品应用指导
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2.1 MDAS的应用指导
2.1.1 MDAS的产品介绍
外接天线型

光纤分布系统MDAS介绍-京信通信

光纤分布系统MDAS介绍-京信通信

光纤 MAU
MEU21
光纤
MEU28
3G-1
3G-1
馈线
光纤 复合光纤或网线
光纤
MEU31
光纤
MEU38
光纤
MEU31
光纤
MEU38
GSM 小区1 TD-SCDMA 小区1
馈线
光纤 复合光纤或网线 光纤 MEU41 光纤 MEU48
光纤
MEU41
光纤
MEU48
3G扩容
仅需增加扩容信源和接入控制单元,不改变原有传输链路
7
光纤分布系统(MDAS)系统监控
辽宁移动网管监控方式
MDAS支持网管监控,主要支持以太网传输、 E1传输、短信监控及GPRS监控。 目前辽宁直放站监控采用的是短信监控模式。在现有网管系统中加入相关协议既可 实现MDAS的有效监控。 监控中MAU/MEU/MRU全部可视化监控,可以远程进行MAU/MEU/MRU的查 询及参数调整。
铺。由于周边高楼较多,楼间距较小, 遮挡严重,基站覆盖效果较差;利用天 线一体化隐蔽优势,解决物业协调难题, 室外分布式布放,有效实现深度覆盖。
MRU隐蔽性较强
低层小区深度覆盖案例
某小区案例—LTE开通后覆盖效果
室外巷道
LTE RSRP
LTE SINR
室内楼梯间
LTE RSRP
LTE SINR
某校园案例—覆盖效果
在单通道,特殊子帧配置为10:2:2,第二 时隙切换点配置为2:2情况下,下载速率 达到约40Mbps,上传速率达到约
20Mbps,完全能够满足高速数据业务的
要求。
既有室分LTE改造解决方案
既有室分改造
MIMO1 MIMO2 MIMO1 MIMO2

MDAS多模数字光纤分布系统

MDAS多模数字光纤分布系统

MDAS多模数字光纤分布系统MDAS多模数字光纤分布系统可集成2G,3G和4G三种制式,由主单元(MU,Main Unit),扩展单元(EU,Extended Unit),远端单元(RU,Remote Unit)三部分组成,用于2G、3G和4G无线通信信号深度覆盖以及固网宽带信号的接入。

系统由主机单元从基站端耦合2G,3G和4G信号,采用数字传输方式,通过光纤传输到近端扩展单元,宽带信号在扩展单元处进行接入合路,然后通过千兆网口传输给多个覆盖的远端射频单元,远端射频单元对信号进行数字处理后,2G,3G和4G信号通过天线实现覆盖,同时4G使用双天线发射接收。

宽带信号再通过百兆网口实现宽带网络覆盖,或者在远端射频单元接入无线AP 实现WIFI覆盖。

◆主机单元(MU)安装于机房,将从2G、3G和4G双路基站耦合的信号接入,完成射频的变频、数字信号转换、转换为光信号,.具备4路射频输入、输出端口,4G按照3载波的方式进行设计,每个载波的带宽可以在5MH,10MHz,15MHz,20MHz中选择,而且中心频率可以在带内进行设置;.具有4个光口,可以星形连接4个扩展单元;.光模块最高速率支持6Gbps,满足4路射频输入/输出使用。

◆扩展单元(EU)一般安装于覆盖弱电井或配电箱,将从近端传输的信号转换为电信号,与ONU或交换机传输的宽带电信号融合,具有8个光口,一个跟上一级级联,一个和下一级级联,6个跟远端相连;预留1个千兆网口,提供WLAN透明的传输通道使用;提供远端覆盖单元复合光缆馈电,最大支持500米馈电;支持4级扩展单元级联;支持6路馈电,馈电电压为-53V。

◆远端射频单元(RU)远端射频单元设备可安装于内室或室外空间,具有防水功能;天线一体化型的设备内置有板状天线,无需外接天线;将扩展单元的信号解调放大,路射频输入/输出,其中4G采用三片数字芯片的方式支持3载波;支持复合光缆馈电;支持WLAN透明传输;远端覆盖单元和扩展单元之间采用6Gbps光模块进行传输;输出功率为23/27dBm。

MDAS技术简介

MDAS技术简介

MDAS1简介MDAS(Mutiservice Distributed Access System Solution),是一种多业务分布系统,可支持多家运营商,多制式, 多载波,并集成WLAN系统,一步解决语音及数据业务需求,与传统模拟分布系统相比,同时具备混合组网、时延补偿、自动载波跟踪、上行底噪低等特点;MDAS由接入单元(MAU)、扩展单元(MEU)和远端单元(MRU)组成。

MDAS中的数字化系统细分有CDMA系统、GSM/DCS/WCDMA双制式系统、GSM/DCS/TD‐SDMA双制式系统,在提供2G、3G移动通信服务的同时,集成 WLAN 系统,满足用户的高速率无线数据传输需求。

2多业务分布系统的主要类型全数字光纤多业务分布系统接入单元、扩展单元、远端单元都是使用光纤数字信号处理方式;全光纤多业务分布系统接入单元、扩展单元、远端单元都是使用光纤传输处理方式;数字光纤混合多业务分布系统接入单元、扩展单元使用数字信号处理,扩展单元与远端单元使用光纤传输处理方式;数字光纤五类线混合多业务分布系统接入单元、扩展单元使用数字信号处理,扩展单元与远端单元使用五类线传输处理方式;3基本工作原理下面以数字多业务分布系统为例:下行链路:接入单元将基站/RRU的信号接入到系统然后将信号进行数字处理打包,通过光纤传输至扩展单元;扩展单元将接入单元传输过来的信号进行处理后,通过光纤,传输到覆盖单元;覆盖单元将扩展单元传输的信号处理放大后,通过天线,传输给用户。

上行链路:覆盖单元接收到用户的信息后,通过覆盖单元信号处理后,通过光纤传输到扩展单元;扩展单元将所有覆盖单元传输的信号进行数字化处理打包后,通过光纤传输至接入单元;接入单元将扩展单元的数字信号打包还原后,传输回基站/RRU。

系统主要应用的技术有:射频变频技术、数模转换技术、数字化处理技术、光电转换技术、千兆/百兆以太网技术。

4MDAS解决方案特点网线/光纤传输介质,隐蔽施工,降低物业协调难度“小功率、多天线”方式实现定点/精确覆盖射频单元靠近用户端,改善系统信噪比,提升系统效率全网监控,提高维护及优化效率端到端设计,系统调整、调试、优化方便多业务解决方案降低多业务系统对无源器件的要求5系统组网组网能力:1台MAU可带4台MEU,1台MEU可级联8台,1台MEU可带8台MRU。

京信MDAS系统介绍.ppt

京信MDAS系统介绍.ppt
提高室内覆盖率和入户覆盖率的需求传统室分入户难度大深度覆盖严重不足3g时代问题更为突出
多业务数字分布式系统
MDAS:Mutiservice Digital Distributed Access System
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目录
一.背景 二.MDAS解决方案 三.MDAS应用场景 四.MDAS应用价值 五.MDAS应用案例
号区 3. 6~15层窗边信号较好,但信号质量较差,
走廊、电梯厅等基本为盲区 4. 16~24层有信号,但是经常掉话
某商住大楼-业务拓展
方案介绍:1台MAU、4台MEU、31台MRU(其中11台为
入户MRU),天线102副。
本站点解决了16~24层11户投诉,并通过解决投诉发展了宽带 用户9户,宽带渗透率提升13.2%。 每户包月费60元,每年增收:
传统室分网络优化难度大。
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目录
一.背景 二.MDAS解决方案 三.MDAS应用场景 四.MDAS应用价值 五.MDAS应用案例
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MDAS 解决方案
依托驻地网, 全业务分布式接入,室内精确覆盖.
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MDAS 产品介绍-拓扑图
系统组网能力:1台MAU-4台MEU(级联8台)-8台MRU, 即1台MAU带4*8*8=256台MRU
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MDAS 产品介绍-MRU
入户MRU
酒店
写字楼
住宅小区
写字楼
室分MRU
MRU特点:体积小、重量轻、外型美观。
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MDAS 产品特点

ADSS参数

ADSS参数
kN
6.4
10.0
12.8
15.6
18.8
20.8
22.8
10
极限运行张力UOS
kN
9.6
15.0
19.2
23.4
28.2
31.2
34.2
11
最小动态弯曲半径
mm
267
270
287
295
300
305
310
12
最小静态弯曲半径
mm
160
162
172
177
180
183
186
13
最大抗压强度 (长期)
N/10cm
100
200
300
400
500
600
700
1
光缆芯数
2~24
2
光缆直径
mm
10.7
10.8
11.0
11.3
11.6
11.8
12.0
3
光缆重量
kg/km
100
103
108
113
118
123
127
4
PE/AT外护套厚度
mm
标称1.7 平均≥1.6
5
标称抗拉强度(RTS)
kN
16.0
25.0
32.0
39.047.05来自.057.06
杨氏模量
kN/mm2
10.28
11.57
13.12
14.29
15.95
17.14
18.31
7
热膨胀系数
10-6/℃
12.38
10.89
8.06
6.65

光纤分布系统(MDAS)技术交流

光纤分布系统(MDAS)技术交流

Combo(MDAS)技术交流2016-8-24□ 2015年中移动集团对光纤分布系统集中采购情况中移动集团于2015年11月16日正式完成光纤分布系统的嘗欠Combo招标工作,共计入国9家单位,其中河北分配5家;招标赏物的名称.教星.主要技术参教以及交货时间和地点要求本次亲瓶光产分布系统主单元6种产品.15278个;扩展单元12种产品.65015个3远端单元2樹产品,31779乙上述需求量为本次采购预估量•或际采购量以订单为;隹。

光分布经历了从"2+3G"到"2 + 3+4G”到最终集采的"2+4G“,经过几年的发展,整个MDAS产业已经非常成熟, 集采之前已有十几个省份规模商用,本次集采也充分体现了集对光分布的认可。

/一. 传统分布系统面临的问题(光分产生背景)二. 光纤分布系统(MDAS)产品介绍Combo 三. 光纤分布系统(MDAS)覆盖能力分析I.光纤分布系统(MDAS)应用场景介绍五.分场景实际案例分析Combo现有室分LTE及四网协同面临的挑战f 业协调和施工雎度更大■双天馈施工环境要求高,天蝕以按需布放 ■网络升级需多次协调、多次建设□传统分布系统面临的问题ill难以满足各网最优性能 ■室内安装环境受限现有室分方式已为民众所熟知,协调、实施难度大.基础平台节点多,不同制式频段不同■□传统分布系统面临的问题现有室分LTE 及四网协同面临的挑成一LTE MIMO 技术的实现MIMO 要求双通道电平差值不大于3dB ,当通道电平差值大于5dB 时将影响sow 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00<ldB 56.78 55.20 35.96 3dB 56.7753.9132.51 5d«53.151________52,14 28.70 8dB52.16 50.9625.67<idB 1877 18.74 5.0€ 3dB 1871 18.54 3.网 SdB18 38 14 01 3.65 8dB17.0813.723.27■ <ld& ■ 3dB ■ 5cl8近点中点■ <idR ■3dB ■ SdB■ 8dB远点整体业务性能,尤其在远点,下行吞吐量下降20.2% ,上行吞吐量下降27.8%现有室分LTE 及四网协同面临的挑成一LTE MIMO 技术的实现□基于现有电鏡室分跋以保证MIMO 双路平衡® MIMO1 0 HIM02 O MIMO1 ® MIMO2 ® MIMO1 ® MIMO2® MINO10 MIII02 ® MIMO1 ® MIMO2 8 MIMOl ® MIMO2 ® MIMOl区 MIHO2® MIMOl 0 MIM02方案设计理想化VS实施问题客观化LTE 5皿MIMO2现有室分LTE 及四网协同面临的挑战一LTE 邻区干扰控制□邻区重叠降低速率LTE 干扰主要体现在小区间干扰,单位范围内小区数越多. 干扰越高、SINR 越差,数据速率受影响臨嚥和速率关系图PDSCH T heougbptit v». MNP—ev*70W ,MO (DMbO r O OO 45,000 40,000 3)000 30,000 7"MMl 20r 0O U1X000 10,000 5,000率。

京信-新型光纤分布综合解决方案

京信-新型光纤分布综合解决方案

周边基站无法覆盖,经测试,小区内高层住宅
和室外为弱信号,中低层室内信号为盲弱区, 通话质量较差,掉话率高,投诉较多。
5)案例与总结
案例—西安白庙村白云小区
覆盖方案分析:
无法建基站:网优规划在小区内新增一个基站,遭到周围 居民和物业的抵制,一直无法建设。 协调难度大:若新建小区同轴电缆系统,覆盖投资大,主 机多,设备大,物业难以协调,施工动作大,容易引起居
轮询效率高,轮询成功率高达99%以上,稳定可靠,建议优选!
4)应用事项
监控方案
GPRS无线监控
实现原理:
MAU集成了无线modem模块,modem拨号登录GPRS网络,通过internet或者APN 专网与网管中心实现以太网数据交互。这种方式设备必须实时登录GPRS网络,保证与 网管中心连接畅通。
2)产品概况
产品定义
英文名称 :Multiservice Digital Distributed Access System 中文名称:多业务数字分布系统 简称:MDAS
MDAS用于无线信号覆盖,支持有线宽带业务/WLAN接入;采用数字化技术,以光纤/
网线作为传输介质,“小功率、多天线”精确覆盖,充分吸收话务,提升数据流量。
利用天线一体化隐蔽优势,解决物业协调难题,
室外分布式布放,有效实现深度覆盖
3)产品技术方案
集中监控技术
采用HDLC协议,监控数据和 业务数据共帧传输
射频信息监控(80余项) 告警信息监控(30余项) 网管信息监控(30余项)
接入单元或任一扩展单元可对 系统内任一节点进行调测 全系统监控,直接监控至远端 单元
提高调试效率 降低管理、维护、优化难度
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京信光纤分布系统MDAS 京信光纤分布系统 MDAS介绍 介绍京信通信系统(中国)有限公司V .01 22 Mar 2013 (NDR)目录光纤分布系统(MDAS)产品介绍 光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)工程应用事项 工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案2光纤分布系统(MDAS)系统架构 三层架构  四网融合,灵活配置  光纤传输  小功率精确覆盖  多类型远端适应不同场景  全系统监控,资产可视化管理光纤分布系统(MDAS)性能参数 设备主要性能指标——机械特性分类 工作电源 MAU:DC48V或AC220V MEU:AC220V或DC380V MRU:DC48V(远程供电) DCS_MAU:约25W TD/LTE_MAU:约35W MEU(本机):15W ; MEU(POE供电一拖八远端):约415W ; MRU:最大45W DCS_MAU:440mm×360mm×88mm TD/LTE_MAU:435mm×315mm×90mm MEU:555mm×330mm×118mm MRU:386mm×148mm×121mm(全向双极化天线) 325mm×148mm×121mm(外接分布系统型,不带天线) DCS_MAU:约6.5kg; TD/LTE_MAU:约7.5kg; MEU:约9kg; MRU:约8kg 特性电源功耗外形尺寸(高×宽×深)重 量光纤分布系统(MDAS)特点 — 室分LTE MIMO的有效实现现有电缆室分架构光纤分布系统室分架构MIMO1 功率平衡 MIMO2天线贴近远端有效保证 LTE的MIMO性能 远端天线一体化设计, 没有链路损耗  双通道功率单独可调, 保证功率平衡光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低邻区干扰 降低邻区干扰 尽量降低小区间重叠覆盖度,采用室内外协同方式整体规划A B C D A B B C 采用小功率精确覆盖,结合远端 功率可调,减少小区重叠面积, 控制覆盖边界光纤分布系统(MDAS)特点 — 扩容升级方便不改变原有传输链路,仅需增加扩容信源和接入控制单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低无源互调干扰 大功率输入的无源互调: 输入功率为40dBm 小功率输入的无源互调: 输入功率为27dBm小功率输出,基本不使用无源器件,有效降低无源互调干扰光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度室内型扩展单元 室外型扩展单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 采用光纤/网线走线方式,减少对楼宇装修的破坏,隐蔽性强,方便物业协调现有分布设备安装现有同轴线缆安装现有分布天线安装MDAS设备安装MDAS光纤/网线安装MDAS美化天线光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 光纤直流远程供电  网线POE远程供电 集中取电、方便管理  降低取电难度和成本采用光纤远供和POE供电,有效降低施工和物业协调难度 集中供电,可靠稳定光纤分布系统(MDAS)特点 — 端到端设计无需链路预算双天馈系统图 现有双天馈系统图  链路预算复杂,功率误差 不易控制  设计余量受限,调整、调试、 优化空间有限MDAS系统图  端到端设计,无需链路预算  远端可调,系统调整、调试、 优化方便方案设计简单易行光纤分布系统(MDAS)特点 — 全系统监控,资产有效管理从信源接入至末端所 有节点全面监控,实 现全网资产和网络质 量的可视化管理目录光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS)产品介绍 介绍 光纤分布系统(MDAS)工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案14光纤分布系统工程管理界面信源室分系统 光纤分布系统与常规室内分布系统工程管理界面相同网管接入 实现网络拓扑各节点实时全监控MDAS方 案全网监控 监控能力有限,对网络拓扑的其它节点无法监控传 统 方 案监控盲区网管接入网管能直观展示MDAS的详细拓扑结构图,可视化管理,方便MDAS系统设备 的管理维护。

网管接入无线通信:短信方式、PS域方式有线通信(建议):以太网、E1传输方式网管接入MDAS监控通信建议:首选采用有线以太网传输监控方式。

实现原理: MAU集成了以太网通信功能,利用机房的IP网络资源(如IPRAN分组网 等),在网管中心传输机房和MAU所在机房分配以太网端口,通过配置传 输路由使两端实现以太网数据通信,即可实现MDAS系统的监控接入网管 中心。

网管接入网管北向接口网管中心应能通过北向接口程序把系统内各种数据(包括告警、配置、 性能信息)上传至上级综合网管,实现告警信息统一派单和资源信息共享。

Web Server表现层北向接口综合网管系统MQ & DB故障管理 性能管理 安全管理 配置管理 系统管理短信网关(CMPP)、以太网、GPRS等直放站、GRRU、MDAS等保证与信源设备连接的无源器件为高品质无源器件:由于普通无源器件功率容限较低、内部用材较差,长时间使用会导致互调指标恶化,影响光分布系统整体性能。

远端单元由扩展单元直接供电,扩展单元可以直接220V供电和通过近端单元直流远供电自适应,近端单元远供需要额外增加远供单元模块。

馈电光缆布放注意二次弯曲半径不小于60mm,且熔接方式建议采用热熔。

馈电光缆热熔连接处建议采用热缩管进行保护。

热缩管光终端盒远端单元主机包装箱内配置一对光模块用于连接远端单元和扩展单元。

单纤OUT1-+OUT2-+OUT3-+OUT4-+OUT5-+OUT6-+OUT7-+OUT8-+OP8OP7OP6OP5OP4OP3OP2OP1OP_OUT OP_IN DC 53V/OP OP EthernetEthernet安装方法:1)光纤安装:如图所示,将光纤OP IN、OP OUT、OP1~OP8从面板OP端口引出接至机箱外,注意用支架上的线扣固定网线(OP_IN和OP_OUT均可用来与上一级或下一级设备串联)。

2)电源线安装:如图所示,将电源线(2根)OUT1~OUT4、OUT5~OUT8从面板DC 53V/OP 端口引出接至机箱外,注意用扎带及走线架固定电源线。

E8E7E6E5E4E3E2E1MEU端口和接法注意设备的引入对基站灵敏度的影响,工程设计中应综合考虑;要求接入单元的驻波比小于1.5,避免驻波过大时长期使用导致设备内部功放模块的损毁;电源线必须保证为三芯,其中地线线芯及外壳必须接地; 确认设备采用的电源属于允许范围内; 不允许带电操作,以防电击;保证GSM 下行输入总功率为-12~-15dBm ,TD 下行输入导频功率为-18~-23dBm ,LTE 下行信号输入功率为-22~-25dBm ,从RRU 耦合的大功率器件建议用50dB 或者40dB 加10dB的衰减器;考虑到TD-SCDMA制式要求接收到两个相邻小区信号间的时延差小于12.5us,才能保证这两个相邻小区之间的正常切换。

目录⏹光纤分布系统介绍光纤分布系统(MDAS)产品介绍⏹光纤分布系统工程应用事项(MDAS)工程应用事项光纤分布系统(MDAS)⏹光纤分布系统(MDAS)分场景解决方案光纤分布系统(MDAS)分场景解决方案☐高层小区室内外协同解决方案☐低层小区深度覆盖解决方案☐商业街、商铺覆盖解决方案☐酒店、写字楼覆盖解决方案☐校园覆盖解决方案☐卖场、超市、批发市场解决方案☐LTE改造解决方案高层小区室内外协同解决方案室外-美化天线对打平层-放装型楼道安装电梯-随行传输⏹采用室内布放+室外渗透室内的方式,解决室内外深度覆盖⏹容量、信源、覆盖、切换统一规划,保证覆盖效果☐特点电梯随动光纤⏹某小区概况●某花园覆盖区域一共7栋住宅,最高26层,最低为11层,建筑面积70,000平方米●高端数据业务有需求●屏蔽严重,室内场强在-90dBm以下,存在严重脱网现象⏹现有室内分布方式难点●装修完毕,2G、3G及LTE多系统建设时,反复进场施工●物业协调难度大●工程建设难度大、工程建设周期长●建设成本高、运维难度大⏹解决方案:基于LTE的四网协同覆盖光纤分布系统解决方案高层小区室内外协同案例☐某小区案例—站点概况高层小区室内外协同案例 某小区案例—方案实施室外-楼顶射灯美化天线对打 电梯随行光缆覆盖平层-天花和弱电井安装远端单元地下停车场覆盖远端天花安装覆盖远端弱电井安装覆盖高层小区室内外协同案例 某小区案例—覆盖效果上传(Mbps)下载(Mbps)分类 近点 中点 远点 近点 中点 远点RRU MDAS系统9.619.244.70127.47111.8951.2411.2710.825.11124.56110.6472.65 MDAS系统与LTE信源速率基本相当  LTE室内RSRP平均场强为-70dBm,SINR良好低层小区深度覆盖解决方案 特点 利用天线一体化隐蔽优势,施 工隐蔽,解决物业协调难题  基本无需链路预算,设计简单、 施工快速  室外分布式布放,小功率多天线 的建设思路,有效实现深度覆盖低层小区深度覆盖案例 某小区案例—站点概况 某小区概况  某小区共有160多幢楼,高5-6层,约 5000人,建筑面积6万平方  周边高楼较多,楼间距较小,遮挡严重, 基站覆盖效果较差  物业协调困难  解决方案  利用天线一体化隐蔽优势,解决物业协 调难题  室外分布式布放,有效实现深度覆盖MDAS远端机商业街、商铺覆盖解决方案 特点 现有室外分布难以深度覆盖,室内分布 涉及物业多,难度极大  采用一体化远端,设备体积小,隐蔽性 好,易安装,有效实现商铺内深度覆盖商业街、商铺覆盖解决方案 某商业大街案例 概括 著名旅游景点,人流量巨大  步行街两侧均为2~3层仿古建筑,建筑墙 体较厚,建筑面积2万平米  低层商铺纵深较大,受建筑阻挡  室外街道为信号弱区,室内为信号盲区  现有室内分布方式难点  预留孔径有限,现有方式覆盖无法再打孔 走线  天馈系统影响建筑物整体美观  业主反感强烈  解决方案  基于LTE的MDAS四网协同覆盖解决方案  预留孔径满足光纤走线需求  远端一体化天线隐蔽方式易被业主接受商业街、商铺覆盖解决方案 某商业大街案例TD-LTE覆盖效 果  效果 RSRP与SINR均达到运营商LTE建网要求  MDAS与基站RRU的数据下载基本相当室外 RSRP室外 SINR 上下行时隙配比为2:2 特殊子帧配比为10:2:2室内 RSRP室内 SINR酒店、写字楼覆盖解决方案 特点 综合光分布和电缆方案的优点  平层电缆布放性能稳定  小功率分布降低无源互调干扰风险  远端安装灵活,降低施工难度MRU设备安 装于弱电井MRU设备安装 于楼层天花内酒店、写字楼覆盖解决方案 某大饭店案例 概括 酒店装修非常豪华,信号屏蔽较大  现有室分无法满足客房信号覆盖要求, 特别是套房  客户长期投诉,运营商一直想彻底改造 现有LTE电缆方式实现难点 天花和竖井空间有限  电缆太多无法改造  无法建TD-LTE网络覆盖酒店、写字楼覆盖解决方案 某大饭店案例 解决方案: 基于LTE的MDAS四网协同覆盖 解决方案  远端安装于楼层天花内,每台远 端外接4付双极化全向吸顶天线  远端贴近天线,馈线功率损耗小, 天线口功率平衡,易于安装  远端覆盖单元监控,可快速定位 设备及天馈系统故障,便于维护☐特点⏹高校人员密集,业务需求大,为运营商所重视⏹物业协调难度大,施工窗口期短⏹现有LTE方案实施难度大,周期长,难以满足校园场景建设需求校园覆盖解决方案校园覆盖案例RSRP SINR ☐某校园案例⏹概括●某学院,行政楼、第18和19栋宿舍楼,楼高5-6层,覆盖面积5.8万平方米●现有室分建设面临物业协调难题●利用MDAS的一体化隐蔽安装优势进行覆盖,完成2G、3G、LTE多网覆盖的建设⏹覆盖效果●LTE双通道,特殊子帧配置为10:2:2,第二时隙切换点配置为3:1●下载速率达到约95Mbps(平均),上传速率达到约9.68Mbps卖场、超市、批发市场覆盖解决方案☐特点⏹现有分布方式难以深度覆盖,施工难度极大⏹人流量大,数据业务需求高⏹天线一体化远端布放,快速实现深度覆盖卖场、超市、批发市场覆盖案例实施方案☐某超市案例⏹概括●高档卖场,共有三层,面积约为1.92万平米●一层为超市生活日用品,二、三层为高档卖场●平日超市人流量较大采用单LTE MIMO光纤分布系统:⏹光纤/网线布放,实施快⏹2G+3G覆盖不变⏹确保LTE MIMO性能LTE改造解决方案谢谢!。

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