电信FDD-LTE室内覆盖建设规划改造方案

合集下载

fdd-lte室分深度覆盖及4g网络优化设计

fdd-lte室分深度覆盖及4g网络优化设计

2020年第1期信息与电脑China Computer & Communication网络与通信技术FDD-LTE 室分深度覆盖及4G 网络优化设计冯国刚(中国电信股份有限公司唐山分公司,河北 唐山 063000)摘 要:随着现代化社会经济技术的快速发展,FDD-LTE 室分系统建设对于4G 网络通信建设具有重要作用,能够保证室内网络的有效通信。

基于此,笔者利用FDD-LTE 室分系统结构,研究FDD-LTE 室内系统的架构方案,并和实际工作相结合,研究FDD-LTE 室内系统的优化策略。

实验表明,本设计有效降低了通信控制损耗,使网络穿透性能增强。

关键词:4G 网络;网络优化;FDD-LTE 室分深度中图分类号:TN929.5 文献标识码:A 文章编号:1003-9767(2020)01-190-02FDD-LTE Room Depth Coverage and 4G Network Optimization DesignFeng Guogang(China Telecom Corporation Tangshan Branch, Tangshan Hebei 063000, China)Abstract: With the rapid development of modern socio-economic technology, the construction of FDD-LTE room sub-systemshas played an important role in the construction of 4G network communications, and can ensure the effective communication of indoor networks. Based on this, the author uses the FDD-LTE room sub-system structure to study the architecture of the FDD-LTE indoorsystem and combines it with actual work to study the optimization strategy of the FDD-LTE indoor system. Experiments show that thisdesign effectively reduces the communication control loss and enhances the network penetration performance.Key words: 4G network; network optimization; FDD-LTE chamber depthO 引言在现代社会不断发展过程中,移动网络技术的手段与规模逐渐无法满足用户需求。

lte对室内覆盖网络建设方案探讨

lte对室内覆盖网络建设方案探讨

LTE对室内覆盖网络建设方案探讨赖晓斌 北京中网华通设计咨询有限公司第一设计院【摘 要】4G时代——LTE网络即将到来,LTE网络也将为用户提供更高速的网络体验,未来的4G通信可实现真正意义上的沟通自由,将彻底改变人们的生活方式和社会形态。

在3G时代的重要标志之一是人们对于无线室内环境的高速要求,随着目前3G移动网络的迅速发展,室内覆盖的好坏直接影响到3G系统的网络质量,实现高质量的室内覆盖已越来越重要。

面对未来室内的LTE网络,如何建设优质的LTE室内覆盖,实现室内用户高速的网络体验将成为一个重要课题,LTE网络给室内覆盖也提出诸多网络建设要求。

【关键词】LTE数据业务;MIMO技术;多进多出;双通道;双极化天线1.引言随着城市发展越来越快,高层楼宇数量如雨后春笋般快速增长,城市楼宇移动信号遮挡越来越严重,高档写字楼、酒店、大型城市综合体的楼宇楼层都较高,用户大多为VIP客户,对上网质量要求较高。

2G、3G时代存在的同样问题是高层深度覆盖不足,信号质量较差,数据业务容量不够,2G、3G主要通过室外基站覆盖室内和室内分布系统两种方案来解决。

4G时代为了实现LTE 网络高质量数据业务,满足用户日益增加的网络质量需求,LTE采用先进的MIMO技术,利用多天线系统的空间信道特性,能同时传输多个数据流,从而有效提高数据速率和频谱效率。

在LTE中由于快衰落、空间损耗等问题,使MIMO的室内覆盖很难通过室外基站实现。

因此,室内LTE网络必须采用室内分布系统来进行覆盖。

2.LTE室内覆盖方案分析及解决方案建议2.1 LTE室内覆盖建设问题与难点(1)与2G、3G室内覆盖相比,由于MIMO技术的引入使得LTE的室内覆盖发生变化,信源都需采用双通道进行传输,基站辅助设备也需采用相应的解决方案来继续保持LTE中MIMO特性;MIMO采用多通道传输,在实际工程中可能存在多根电缆安装受限问题。

图1 MIMO技术定义(2)MIMO的室内覆盖很难通过室外基站实施。

--LTE FDD居民小区深度覆盖建议指导

--LTE FDD居民小区深度覆盖建议指导
高层小区 商住一体小区
城中村、 老旧小区
首选方案 备选方案
板状,排气管 天线覆盖
射灯天线
小微基站
小灵通利旧、 灯杆站、监控 杆站、
小区路面分布
室分系统
3
居民小区覆盖规划
居民区 规划规范
天线端口 输入功率
垂直 入射角
水平 掠射角
楼高 楼宽
天线 选型
• 设计功率不低于7dBm • 单RRU最多功分4副天线
LTE FDD 特殊场景覆盖规划与设计系列
LTE FDD 居民小区深度覆盖建议指导
通信规划设计院 室分中心 查昊 zhahao@
2016年07月21日
目录
1 概述 2 各类居民小区场景分析和规划 3 居民小区覆盖关注点 4 典型方案
不同场景覆盖方案建议
大型别墅区 多层、小高层
RSRP -103.45 -108.64
盲区 -10517 -108.25
盲区 -86.17 -98.62 -83.15 -99.68 -92.17 -76.62
18
SINR 3.14 1.22 盲区 2.14 1.14 盲区 13.64 15.22 16.15 8.28 10.78 15.22
DL 2.98 1.39 盲区 2.08 1.68 盲区 33.78 32.39 35.08 24.27 29.32 33.35
典型案例
雅居乐
➢ 建设背景:南通雅居乐(N:31.934496/ E:120.971626)位于南通市开发区 林翠路西复兴路南,雅居乐一期已经建好的楼宇共5栋楼,3栋34层, 其他两栋分别为31层及33层,为高档小区,后期入住率较高。
➢ 方案思路:南通雅居乐为建筑物较高的高档住宅小区,户型大,采用 室外滴灌进行覆盖时,天线选型采用单端口宽频射灯天线与双端口射 灯天线相结合的方式进行覆盖,L网室外天馈使用双端口射灯天线, 滴灌点覆盖方采用楼与楼互打方式,通过天线定向照射的方式进行深 度覆盖,楼顶滴灌L网的信源配置同一个PCI,楼宇电梯从室外滴灌信 源处耦合信号进行覆盖,地下停车库单独放置信源进行覆盖。

LTE室分整改开展模式建议方案及经验分享

LTE室分整改开展模式建议方案及经验分享

LTE 室分整改开展模式建议方案及经验分享一、LTE 室分概述此次交流主要着眼于研究已经建成的LTE 室分网络存在的性能问题,给出室分网络建设优化的建议,供即将开展的大规模LTE 室分网络建设借鉴。

我公司首先对可能存在的问题做理论分析,其次是在现网存在的室分问题做的排查,最后根据排查问题的经验,给出建设建议。

1、多系统室分规划基本原理(一)LTE 室内覆盖,一般和GSM\WCDMA\WLAN 系统合路,需考虑同步覆盖:例如LTE 和WCDMA 合路共用天馈分布系统,两者边缘覆盖场景同时满足规范要求。

同步覆盖性能良好:同时满足两者边缘覆盖指标,设备功率利用率好 同步覆盖性能不好:某一系统边缘覆盖指标差,边缘用户业务性能差;或某一个系统边缘覆盖指标过强,设备功率利用率差! 2、多系统室分规划基本原理(二)频段差异导致信号在馈线传输损耗、空间传播和遮挡损耗不一致, 将影响两者同步覆盖性能,也将影响LTE 室分覆盖建设方案。

馈线损耗(每百米)G :U EU E= 基站输出功率-天线口功率= 自由空间损耗+ 遮挡损耗3、新建组网方案(1)、新建SISO模式主要用于用户少、容量要求低的场景,如小型楼宇、停车场等,建议新建单路DAS实现LTE SISO 。

组网注意事项:a)、信源功率是否足够;b)、上下行时隙配比;c)、若室内有其他系统,注意TD-LTE天线点位需要足各系统干扰抑制的隔离度,特别是与WLAN的干扰。

(2)、新建MIMO模式主要用于用户多、容量要求高、施工容易等场景,如大型商务楼宇、大型商场、机场、地铁等,采用两个单极化全向吸顶天线或双极化全向吸顶天线(3)、“2G/3G单DAS→ LTE单DAS”改造方案已有室分系统中存在许多比较陈旧的楼宇,系统改造已经非常困难,或者物业不允许再对楼宇进行改造,这种情况占90%以上,LTE引入只能利用现有的单路室分系统。

LTE根据现有DAS系统的设计可以选择在主干或者平层跟现有系统进行合路。

FDD-LTE特殊场景规划与优化指导书

FDD-LTE特殊场景规划与优化指导书

FDD-LTE特殊场景规划与优化指导书目录FDD-LTE特殊场景规划与优化指导书 (2)一、大型场馆FDD-LTE室内覆盖实施方案 (2)1.1场景特点 (2)1.2指标设计要求 (2)1.3话务容量规划 (3)1.4大型场馆FDD-LTE室内覆盖实施方案 (3)1.5常见大型场馆FDD-LTE室内覆盖实施方案 (6)二、隧道场景FDD-LTE室内覆盖实施方案 (20)2.1场景特点 (20)2.2隧道覆盖解决方案 (20)2.3切换问题分析 (23)三、弱覆盖优化 (28)3.1弱覆盖的定义 (28)3.2弱覆盖的判断方法 (28)3.3弱覆盖的原因分析及解决方案 (30)四、越区覆盖优化 (30)4.1越区覆盖的定义 (30)4.2越区覆盖的判断 (30)4.3越区覆盖的解决方法 (31)五、导频污染优化 (32)5.1导频污染的定义 (32)5.2导频污染判断 (32)5.3导频污染的优化解决方案 (33)FDD-LTE特殊场景规划与优化指导书【摘要】在FDD-LTE现网网建设中,大型场馆、隧道、地铁以及高层覆盖等特殊场景,由于这些场馆空间结构与普通覆盖场景截然不同,同时由于场景的话务容量特殊,给网络规划建设带来了较大的困难,使得FDD-LTE室内覆盖实施方案与普通的室内覆盖不同。

同时日常优化过程中也会遇到各种不同的覆盖场景,需要针对性的优化措施。

【关键字】大型场馆隧道弱覆盖越区覆盖导频污染【业务类别】建设方案指标定义优化方法一、大型场馆FDD-LTE室内覆盖实施方案1.1场景特点大型场馆建筑特点上有很多相似之处,一般具备以下场景特点:(1)室内无线传播条件比较理想,信号为视距传输,能量以直达径为主;(2)室内开阔场景下多小区信号覆盖难以控制,导致同频干扰严重;(3)在话务模型上,用户的话务主要以事件为触发点,平时几乎没有话务量,但是有展览、会议、赛事举行的时候,话务量会出现高峰,所以容量估算应该以话务峰值时估算;(4)大型场景中的各个特别功能区业务量需求不同,在规划评估时需要特别区别考虑,如:新闻中心会有大量的大数据业务容量需求、观看席集中区会有大量多用户规模容量需求等。

LTE室内外一体化规划和优化思路

LTE室内外一体化规划和优化思路

LTE室内外一体化规划与优化LTE 室内外一体化规划 LTE 室内外一体化优化LTE 室内网络面临的挑战 LTE 室内外一体化的含义1 2 3 4 5系统GSM WCDMA LTE 业务话音为主数据为主,加话音高速数据为主特点›对干扰容忍度相应高›频率多›对干扰敏感›功率意味着容量›软切换›小区内干扰›对干扰敏感,尤其同频组网时›小区间干扰设计›天线间距通常较随意、间距较大›天线点的发射功率很大›大规模应用有源设备(干放和各类直放站)›多天线,小功率›降低系统内干扰›室内覆盖均匀›高效利用基站功率›降低系统内干扰›重视与室外网络互相影响›继承WCDMA的设计方法,实现均匀覆盖›重视小区间干扰›重视与室外网络互相影响话音覆盖应用覆盖不同系统室内覆盖网络的特点数据业务的性能在无线侧主要取决于SINR 。

SINR 的高低取决于网络中的干扰情况。

SINR 是LTE 网络性能的决定因素。

数据SINRLTE 网络主要承载高速数据业务。

业务SINR 直接影响LTE 室分网络性能系统业务的特点对室内覆盖的影响吞吐率与SINR ,RSRP 的关系›信号强度低,SINR 增加,吞吐率增加›信号强度高,SINR 低,吞吐率很低扩大规模试验网实测数据吞吐率与RSRP ,SINR 的关系高SINR 是LTE 网络设计优化的不懈追求LTE 小区内用户间不存在干扰。

干扰来源主要包括LTE 小区间干扰和不同无线系统间的干扰。

来自同频的LTE 小区间的干扰。

干扰小区间 干扰2G 、3G 、WLAN 和LTE 共存,产生互相干扰系统间 干扰目前室内外采用异频,所以重点是室内小区间的同频干扰同频干扰多系统合路,系统间存在杂散干扰、互调干扰、阻塞干扰杂散互调干扰解决干扰问题是LTE 室分的重点干扰特点对室内覆盖的影响MIMO 技术特点对室内覆盖的影响MIMOMIMO 和SIMO 是LTE 网络的特点,室分LTE 需加以考虑。

涉及到数据速率需求,此外要考虑建设成本、物业进入、施工难度、工程质量等,MIMO 和SIMO 的选择比较重要。

电信FDDLTE深度覆盖分析及产品解决方案详解资料

电信FDDLTE深度覆盖分析及产品解决方案详解资料
低层等场景。覆盖范围大于瓦级小站。 • 室外覆盖或容量等场景,也可用于室外覆盖室内。 • 用于解决点状或线状区域的覆盖或容量。
室分 RRH + 外接天线
• 高密度业务区域或重点保障区域 • 已有室分或能建室分 • 比较灵活,适用于多种场景。 • 和小站、天线一体化RRH比起来实施较为复杂,安装的便捷型和隐藏性等方面
略差。
实际应用中,必须根据现场情况确定所采用的产品和解决方案。
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL9-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT © 20112 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
内容
Item A | LTE网络是一张异构网络 Item B | FDDLTE现网相关产品简介 Item C | 相关产品在不同场景中的应用分析 Item D | 典型场景的解决方案实测分析
LTE FDD 远端射频单元 RRH2x60-1845
• RRH 2x60-1845是阿朗专为中国电信量身定制的2T4R产品 • 工作频带为1735-1780/1830-1875MHz
产品特点 支持1800 MHZ (3GPP BAND 3) IBW 45MHz 室外型Remote Radio Head 2×60W 功率输出 支持MIMO 2x2 4Rx 分集接收
-91.5
4.8
12.8
0.0 室外Leabharlann 室内低矮宏站、宏站搬迁、站间距大、楼宇阻挡、大型居民区内部建不成宏站等因素都减少了 LOS态(宏站高于建筑物平均高度5~10米才能有效覆盖)
COPYRIGHT © 2015 ALCATEL7-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT © 20112 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

最新(完美版)LTE室内覆盖设计指导书

最新(完美版)LTE室内覆盖设计指导书

资料编码产品名称使用对象内部工程师产品版本编写部门无线综合勘察设计院资料版本初版LTE室内覆盖设计指导书(资料版本:V1.0)目录一. 概述 (1)1.定义/术语 (1)2.LTE简介 (1)3.LTE网络设计参数 (1)3.1 频率参数 (1)3.2 覆盖参数 (1)4.BBU部署原则 (2)二. LTE网络设计 (4)1.网络结构拓扑图......................... 错误!未定义书签。

2.主设备设计概述 (4)三. LTE室内覆盖查勘内容 (12)1.LTE室内覆盖查勘流程 (12)2.LTE室内覆盖楼宇基础信息 (12)2.1 LTE室内覆盖楼宇基础信息 (12)2.2 XX机房 (12)2.3 机房查勘 (20)2.4 光缆查勘 (21)2.5 电源查勘 (23)2.6 机房设备排列及基本要求 (25)一. 概述1. 定义/术语BBU Base Band Unit 基带处理单元RRU Radio Remote Unit 射频拉远模块BTS Base Transceiver Station 基站MIMO Multiple Input Multiple Output 多入多出SISO single input single output2. LTE简介LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP组织制定的UMTS技术标准的长期演进。

LTE系统引入了OFDM和多天线MIMO等关键传输技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(峰值速率能够达到上行50Mbit/s,下行100Mbit/s),并支持多种带宽分配:1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz等,频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖显著提升。

LTE 无线网络架构更加扁平化,减小了系统时延,降低了建网成本和维护成本。

LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。

FDD-LTE已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G标准。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
封闭会议室场景 开阔办公区场景 走廊多小区场景
单通道室分 双通道室分
多个场景多UE条件下 ,双通道室分下行平均 吞吐量为单通道室分的 1.6倍,双通道室分具 有明显的性能优势
FDD-LTE室内覆盖建设方案
新建室分场景建设方式
GSM/DCS/TD-S/WLAN信源 功分器 耦合器 合路器 耦合器 功分器 单极化吸顶天线方案 (初期方案)
天馈系统设计
室内分布系统天线、馈线及所有无源器件工作频率范围要求为 800~2500MHz 。 天线覆盖半径参考建议为:在半开放环境,单天线情况下,如商场、超市、 停车场、机场等,覆盖半径取10~16米;在较封闭环境,单天线的情况下 ,如宾馆、居民楼、娱乐场所等,覆盖半径取6~10米 。 一般场景下天线口功率建议设置为10dBm-15dBm。对于体育场馆、空旷 展览中心、会场等特殊场景,天线口功率还可适当酌情提高,但应满足国家 对于电磁辐射防护的规定 。
BBU
对机房及弱电井内RRU的2个通道进 行校准的方法
FDD-LTE室内覆盖建设方案
收、发分缆室分系统FDD-LTE改造
多运营商共建共享室内分布系统,为避免各合路系统之间干扰,发射和接收采
POI将各基站不同频率的信号 用各自独立的天馈系统。 FDD-LTE双通道信号在POI后级合路分别馈入上、下 合路后,送至天馈分布系统
FDD-LTE室内覆盖建设原则
FDD-LTE室内覆盖建设方案
室外宏基站覆盖室内
室外站覆盖室内的信号特征:
1~2层易出现弱覆盖 4~8层覆盖较好,信号质量较好 高层信号杂乱,干扰较大
FDD-LTE室外覆盖拟采用2.6GHz频段,频率较高,覆盖效果不如 GSM、WCDMA。
FDD-LTE室内覆盖建设方案
中移动计划2011年6月完成FDD-LTE多城市百站建设,形成规模化试验 网。 2011年9月完成试验网测试。 2011年底逐步进入商用阶段。
FDD-LTE建设规划
中国移动四网协调发展总体定位。
GSM、WCDMA、LTE、WLAN具备不同的覆盖能力和业务场景,将长期共存:
2G:主要承载话音、短信业务等基础业务;GPRS/EDGE承载低速率、数据量小 的数据业务; WCDMA主要承载手机终端的话音和中低速移动数据业务; WLAN主要承载PC、智能手机及第三方WiFi终端的高速互联网数据业务; FDD-LTE主要承载中高速数据业务,并具备承载话音业务功能。
室内分布系统覆盖室内
采用分布式基站(BBU+RRU)实现室内场景覆盖。 高话务场景的室内覆盖可优先考虑采用大容量BBU配置,并通过使 用多个RRU实现大容量覆盖。 对于室外宏基站附近区域具有话务需求的楼宇,可将室外宏基站的容 量通过RRU引入室内,从而实现室内外协同覆盖。 基于分布式基站的室内覆盖系统包括单通道室分、双通道室分。
移动 GSM 行天馈完成覆盖。 移动 TD-SCDMA 联通 GSM 联通 WCDMA 电信 CDMA800 电信 CDMA2000
RX TX
POI 下行
合路器 TX
POI 上行
合路器 RX
TD-LTE RRU
原分布系统 新增设备 BBU
目录
FDD-LTE建设规划 FDD-LTE室内覆盖建设方案
FDD-LTE室内覆盖建设原则
面向FDD-LTE的室内分布系统建设总体策略
新建室分场景:尽可能建设双路室分系统,减少后续扩容投资 改造场景:有效保护已有投资,最小化对现有室分系统的改造和影响
对于有条件的楼宇进行改造满足双通道室分要求 对于单路室分系统未来综合考虑载频和工程改造成本并选择合理的扩容 方案
50 40 30 20 10 0
通道电平差
采取新建支路增加衰减器的方法,并在工程验收中增加通道电平匹配测 TD-LTE RRU
仿真解调能力下 测试解调能力下降
其他信源
异(试 dB)
降(dB)
(dB)
链路1 A B 合路器
0 1 2 3 5 9
0 0.02 0.18 0.41 1.01 2.01
0 0.013 0.016 0.019 0.6 2.11
天线尺寸 φ200mm*125mm 天线重量 0.6g 安装方式 吸顶 天线罩材 ABS
FDD-LTE室内覆盖建设方案
双极化室内覆盖支持双通道的LTE主设备
GSM、EGSM、DCS、TD-SCDMA(单通道设备)
TD-LTE 双通道设备
垂直极化
水平极化
FDD-LTE室内覆盖建设方案
改造室分场景建设方式
新增设备 TD-LTE RRU 并具备新增两路天馈线条件的场景应用 耦合器 功分器
耦合器
功分器 单极化吸 顶天线 单极化吸 顶天线
BBU
TD-LTE终端 TD-LTE终端
TD-LTE终端
FDD-LTE室内覆盖建设方案
双通道室分的通道不平衡问题
随着两路功率不平衡的加剧,系统性能成下降趋势 从系统性能和工程实施角度考虑,通道功率差异应在5dB以内,工程上可
小区2
TD-LTE BBU
每个室内覆盖点都需要通过一根双极化天线或者两个物理位置不同的普通单 极化吸顶天线进行发射和接收,形成2*2MIMO组网。 该方案有完整的MIMO特性,用户峰值速率和系统容量获得提升。
双通道可更好满足室内对业务速率的需求,缺点是工程复杂度较高。
FDD-LTE室内覆盖建设方案
FDD-LTE室内覆盖建设方案
单通道室内分布系统
馈线 垂直极 化天线 耦合器 楼层4
TD-LTE RRU
功 分 器
小区1
楼层3
光纤 馈线 垂直极 化天线 耦合器 楼层2
TD-LTE RRU
功 分 器
小区2
楼层1
TD-LTE BBU
每个室内覆盖点只需要一条射频传输链路和一根吸顶天线进行发射和接收。
FDD-LTE室内覆盖建设原则
小区规划
封闭性较好的室内场景可采用同频组网,借助建筑物的楼板、墙体等自然屏 障产生的穿透损耗形成小区间的隔离, FDD-LTE室内覆盖信源为单小区配 置,载波带宽为20MHz 。 空旷或封闭性较差的室内环境,必须严格控制不同小区之间的覆盖区域,并 通过不同小区之间采用2个10M频点异频组网等手段,保证覆盖系统达到性 能指标要求 。 小区数量应均衡覆盖和容量,并结合不同厂家的产品性能及RRU数量综合确 定,从而避免后期容量增加对现网室内覆盖系统做大的调整 。
FDD-LTE室内覆盖建设原则
频率配置
室外:D频段,2570-2620MHz 室内:E频段,2350-2370 MHz
室内覆盖与室外覆盖应采用异频组网方式。室内小区可以根据场景特 点采用同频或异频组网 。
信源选取
室内覆盖信源采用BBU+RRU分布式基站,双通道RRU输出功率不 低于2*20W。
TD-LTE RRU
单极化吸 顶天线
单极化吸 顶天线
BBU GSM/DCS/TD-S/WLAN信源 功分器 耦合器 合路器 耦合器 功分器 双极化吸 顶天线 双极化吸 顶天线 双极化吸顶天线方案 (成熟方案)
TD-LTE RRU
BBU
FDD-LTE室内覆盖建设方案
室内分布双极化吸顶天线
产品指标: 频段:800MHz-2690MHz(垂直极化) 1880MHz-2400MHz (水平极化) 产品特点: 驻波比: < 1.5 支持双通道RRU;为LTE 隔离度: < -25dB 的室内分布组网,带来了 增益: > 2dBi ;> 4dBi 更多的可选方案。 水平面方向图不圆度:<2dB 交叉极化比:<-10dB (360度范围内) 垂直面方向图波瓣宽度:<90度 天线尺寸 φ200mm*125mm 天线重量 0.6g 安装方式 吸顶 天线罩材 ABS
FDD-LTE室内覆盖建设原则
切换规划
切换区域应综合考虑切换时间要求及小区间干扰水平等因素设定。 室内覆盖系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物的入口处。 电梯的小区划分:建议将电梯与低层划分为同一小区,电梯厅尽量使 用与电梯同小区信号覆盖,确保电梯与平层之间的切换在电梯厅内 发生 。
FDD-LTE室内覆盖建设原则
通常一个楼层只使用RRU的一个通道。 本方案适合规模较小的对数据需求不高的场景或难于进行室分改造的场景。
FDD-LTE室内覆盖建设方案
双通道室内分布系统
功 分 器 馈线 垂直极 化天线 耦合器 楼层4
TD-LTE RRU
功 分 器 楼层3
小区1
光纤 功 分 器 楼层2
TD-LTE RRU
功 分 器 楼层1
GSM/DCS基站 TD-SCDMA RRU 合路器
功分器 耦合器 与TD-S共用设备 新增设备 单极化吸 顶天线 单极化吸 顶天线
BBU TD-LTE RRU
TD-SCDMA终端 GSM终端 TD-LTE终端
FDD-LTE室内覆盖建设方案
部分利旧方式:一路新建,一路合路(推荐采用)
FDD-LTE一路室分与其他系统(如GSM、DCS、WCDMA等)共用,另一路室分 主要为LTE(或LTE与802.11n)使用。共用的一路室分按照FDD-LTE系统性能需 求进行规划和建设,另外一路也应通过馈线(型号及路由)、无源器件(如 功分器和耦合器等)的选择确保FDD-LTE系统在不同MIMO通道中的功率平衡。
FDD-LTE室内覆盖建设方案
室内分布双极化壁挂天线
产品指标: 频段:2300MHz-2690MHz(45度双极化) 驻波比: < 1.5 隔离度: < -25dB 增益: > 6dBi 水平面方向图波瓣宽度:80度 交叉极化比:<-15dB (轴向) 前后比: > 15dB 产品特点: 支持双通道RRU;为LTE 的室内分布组网,带来了 更多的可选方案。
相关文档
最新文档