室分培训


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室内分布系统常用材料
无源器件—室内全向天线
• 室内吸顶天线必须具有结构轻巧、外型美观、安装 方便等优点。 电 气 性 能
频率范围(MHz) 电压驻波比 输入阻抗(Ω ) 增益(dBi) 方向图圆度 806~960;1710~2500 ≤1.5 50 824MHz~960MHz 2 1710MHz~2500MHz 5 ±2dB
频率范围(MHz)
电压驻波比 输入阻抗(Ω )
806~960 1710~2500
<1.5 50
增益(dBi)
极化形式 互调(dBm) 前后比(dB) 水平波瓣宽度 (°) 垂直波瓣宽度 (°) 功率容量(W) 接口形式
824MHz~960MHz 5 1710MHz~2500MHz 7
垂直 ≤-107 824MHz~960MHz 4 1710MHz~2500MHz 8 806MHz~960MHz 90~120 1710MHz~2500MHz 60~90
2. 有源布线系统
频段窄,多系统兼容困难; 需要供电,故障率高、有 噪声积累,造价高
造价高
3. 光纤布线系统
4. 泄漏电缆布线系统
Hale Waihona Puke 场强分布均匀,可控性高; 造价高,传输距离近。 频段宽,多系统兼容性好。
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室内分布系统信源选取
信源设备分类
爱立信2202、 2206等宏蜂 窝
爱立信2032、 2308、2111、 6601等微蜂 窝或光纤拉 远设备
隔离度(dB)
三阶互调(dBc) 功率容量(W) 阻抗(Ω ) 工作温度(oC) 接口 Page 17
室内分布系统常用材料
无源器件—合路器
• 合路器是一种把不同的输入信号结合,使得输出信号包含 所有输入信号频段的微波器件。合路器可用于不同系统的 信号合路,如GSM/PHS/DCS/WLAN/WCDMA等,这几种信 号可以根据实际的情况进行组合。 • 双频合路器 GSM/DCS 合路器 GSM/3G合路器 BTS/WLAN合路器 • 宽频合路器 GSM/DCS/3G 合路器 GSM/DCS/3G/WLAN合路器 Page 18
室内分布系统常用材料
无源器件—功分器
• 功分器是功率分配器的简称,它是一种将一路 输入信号能量分成两路或多路输出相等能量的 器件,也可将多路信号能量合成一路输出,此 时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之 间应保证一定的隔离度。
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室内分布系统常用材料
无源器件—功分器
800-2500频段功率分配器 型号 技术指标 二功分器 三功分器 四功分器 工作频率(MHz) 插入损耗(dB) 输入驻波比 带内平坦度(dB) 800-2500 ≤3.2 ≤1.25 ≤0.25 ≥22(微带) (腔体结构的功分器没有 隔离度的指标) ≤-142 50(微带), 200(腔体) 50 -30~+70 N-F 800-2500 ≤5.0 ≤1.25 ≤0.25 ≥22(微带) (腔体结构的功分器没有 隔离度的指标) ≤-142 50(微带), 200(腔体) 50 -30~+70 N-F 800-2500 ≤6.2 ≤1.25 ≤0.25 ≥22(微带) (腔体结构的功分器没有 隔离度的指标) ≤-142 50(微带), 200(腔体) 50 -30~+70 N-F
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室内分布系统常用材料
无源器件—天线
经过计算,驻波比对天线反射功率、所增大的馈线损耗与完全匹配(VSWR=1) 时相比,所减小的总辐射功率的关系如下: ⑴ VSRW=3.0时,天线反射25%的功率(1.25dB),馈线新增损耗0.9dB,与完全 匹配(VSRW=1)相比,功率多损失40%(2.15dB); ⑵ VSWR=1.5时,天线反射4%的功率(0.17dB),馈线新增损耗0.19dB,与完全 匹配(VSWR=1)相比,功率多损失8%(0.36dB); ⑶ VSWR=1.4时,天线反射2.8%的功率(0.12dB),馈线新增损耗0.09dB,与完 全匹配(VSWR=1)相比,功率多损失4.7%(0.21dB); ⑷ VSWR=1.3时,天线反射1.7%的功率(0.07dB),馈线新增损耗0.06dB,与完 全匹配(VSWR=1)相比,功率多损失2.9%(0.13dB)。
室内分布系统常用材料
无源器件—合路器
型号 技术指标 RD823-COM-52X2-1 RD828-COM-52X2-1 RD829-COM-52X2-1 频率范围(MHz) 插入损耗(dB) 885-2170/2410-2483.5 ≤0.75 885-954/1710-1825 ≤0.45 885-954/1920-2170 ≤0.45
驻波比
带内平坦度(dB) 隔离度(dB) 三阶互调(dBc) 功率容量(W) 特性阻抗(Ω ) 工作温度(oC) 接口 Page 19
≤1.27
≤0.5 ≥82 ≤-122 200 50 -30~+70 N-F
≤1.25
≤0.3 ≥82 ≤-122 200 50 -30~+70 N-F
≤1.25
≤0.4 ≥82 ≤-122 200 50 -30~+70 N-F
室内分布系统常用材料
无源器件—天线
• 方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣 称为主瓣,其余的瓣称为副瓣或旁瓣。 • 在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低 3 dB(功率密 度降低一半)的两点间的夹角定义为波瓣宽度(又称 波 束宽度 或 主瓣宽度 或 半功率角)。波瓣宽度越窄,方 向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。 • 前后瓣最大值之比称为前后比,记为 F / B 。前后比越 大,天线的后向辐射(或接收)越小。前后比F / B 的计 算十分简单--- F / B = 10 Lg {(前向功率密度) /( 后向 功率密度)}对天线的前后比F / B 有要求时,其典型值 为 (18 --- 30)dB,特殊情况下则要求达(35 --- 40) dB 。
室内分布系统简介
目
录
室内分布系统概述
室内分布系统信源选取
室内分布系统常用材料
室内分布系统验收规范及常见故障
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室内分布系统概述
• 室内覆盖是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动 通信环境的一种成功的方案,近几年在各家移动通信 运营商中得到了广泛应用。 • 室内覆盖系统为上述问题提供了较佳的解决方案。其 原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀 分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的 信号覆盖。
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室内分布系统概述
系统比较
使用基站
1. 是否增加容量 2. 信号质量 根据需要增加容量 好
使用直放站
不能增加容量 一般
3. 设臵优先级
4. 对网络的影响 5. 是否需要传输设备 6. 是否需要重新频率规划 7. 是否需要调整参数 8. 是否支持容量动态分配 9. 是否支持多运营商 10. 是否支持多频、多系统环境 11. 安装时间 12. 投资
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室内分布系统常用材料
无源器件—耦合器
耦合器是一个四端口的微波器件,将一路信号分 为不等的两路信号。耦合器有三个端子,分别为 输入、直通和耦合端。根据输入与耦合端的功率 差,分为5dB、6dB、7dB、10dB、15dB、20dB、 25dB、30dB等多种型号。 Page 14
室内分布系统常用材料
输出,避免干扰基站。
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室内分布系统常用材料
无源器件的分类
• 为了节约系统投入室内分布系统可以同时兼顾 多套移动通信系统,包括CDMA800、GSM900、 DCS1800、3G等多套系统。室内分布系统需要兼 顾多套系统时需要注意以下几点:
• 无源器件:无源器件选用宽频器件,频率范围 一般为800~2500MHz。 • 天线系统:室内分布系统天线系统选用宽频器 件,频率范围一般为800~2500MHz。
• 室内覆盖系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内 的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的 室内移动通信区域;同时,使用室内分布系统可以分 担室外宏站的话务,扩大网络整体容量,从根本上提 高移动网络的服务水平。
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室内分布系统概述
建设目的
• 解决弱覆盖地区:由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造 成了无线电波较大的传输衰耗,形成了移动信号的弱场强 区甚至盲区。 • 提高室内话务容量:建筑物诸如大型购物商场、会议中心, 由于移动电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户 需求,无线信道发生拥塞现象。 • 强化室内通话质量:建筑物高层空间极易存在无线频率干 扰,服务小区信号不稳定,出现乒乓切换效应,话音质量 难以保证,并出现掉话现象。
直放站: 无线直放站、 选频直放站、 移频直放站、 光纤直放站;
数字 光纤 直放 站
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室内分布系统信源选取
光纤直放站
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室内分布系统信源选取
光纤直放站工作带宽
GSM900光纤直放站(中国移动EGSM900) 工作频段可分为885-909 MHz / 930-954 MHz 。 DCS1800光纤直放站(中国移动DCS1800) 工作频段可分为 1710-1735 MHz /1805-1830MHz。
极化形式
互调(dBm) 水平波瓣宽度(°) 垂直波瓣宽度(°)
垂直
≤-107 360 824MHz~960MHz 85 1710MHz~2500MHz 40
功率容量 (W)
接口形式 雷电保护
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50
N-50 直流接地
室内分布系统常用材料
无源器件—定向吸顶天线
电 气 性 能
室内吸顶天线必 须具有结构轻巧、 外型美观、安装 方便等优点。
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室内分布系统信源选取
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室分培训课件-第4节室内分布系统设计

室分培训课件-第4节室内分布系统设计

1800M损耗(dB) 12~20 15~30 8~15 15~25 15~25
住宅 2.8
办公 室 3.0
商场 2.2
隔层损耗 金属玻璃幕墙
室内覆盖链路预算
链路预算
以办公室为例,穿一面砖墙覆盖,天线口导频功率0dBm,分析 边缘场强。
0dBm
?dBm
距离天线10米处 PL(d)=20*log(2100)+10*3.0*log(10)-28+10=78.6dB, 边缘场强=天线口功率-PL(d)-慢衰落余量 =0dBm-78.6dB-6dB=-84.6dBm
大型建筑物(60000m2以上)
RRU/宏基站
射频同轴/光纤分布
射频同轴/光纤分布 射频同轴(出入口) 泄漏电缆(隧道) 光纤RRU (站间) 射频同轴 泄漏电缆 光纤分布
超大型建筑物(150000 m2以上) 宏基站 狭长型建筑 地铁 RRU/宏基站/小基站
铁路、公路隧道
RRU/直放站/小基站
23
三、室内覆盖系统设计
室内覆盖系统设计总体原则和步骤 信源及分布系统方式选取 覆盖分区考虑 确定设备安装位置 天线布放 电梯覆盖考虑
走线问题
功率分配 系统切换设计
室外干扰及外泄控制
24
覆盖分区考虑
覆盖区容量预测 基站小区提供容量 覆盖区面积 单个小区覆盖面积
根据容量分区
根据覆盖分区
纵向分区
U N IV E R S IT Y
11
12
5
三类 区域
电梯
停车场
室内覆盖指标确定
GSM室内覆盖指标-建议值
序号 1 2 3 业务类型 数据/语音 数据/语音 语音 区域类型 一类区域 二类区域 三类区域 Rev ≥-85dBm ≥-90dBm ≥-95dBm C/I ≥12 ≥12 ≥12dB 说明 数据业务需求较多 少量数据业务需求 主要需求为语音电话

室分培训资料

室分培训资料

室分培训资料1.1质量控制:是检查施工单位在本项工程中投入的设备、车辆、人员,材料及主要设备的运行状况。

要做好检查记录,对发生的质量问题要有记载。

(1)、材料检查的内容:主设备、天线、馈线、走线架、馈线窗、室内电力箱体、直流电源线、交流电源线、信号线、空调、接地导线(2)、质量检查内容驻波比测试、开通基站记录、天溃安装工艺及实际使用数量、电缆的实际使用米数、走线架、馈线窗、室内电力箱体安装位置及工艺,线缆布放工艺、空调安装工艺及实际放置位置(六)影像资料规范要求影像资料是真实反映工程施工质量、工程施工中存在的问题的真实写照。

是监理工作的重要组成部分。

监理员早监理过程中应尽量从不同角度和不同部位细心观察,所拍得照片应确保清晰、准确反映工艺、质量现状。

具要求如下:四、室内分布工程监理工作要点(一)、主机安装1、主机安装场所应干燥、灰尘少且通风良好。

2、主机安装位置应便于馈线、电源线、地线的布线且便于日常维护。

3、主机尽量安装在室内。

安装主机的室内不得摆放易燃易爆品,室内温度、湿度不得超过主机温度、湿度范围。

4、主机壁挂式安装时,主机底部尽量距离地面1.5米,在机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部与其它原有壁挂设备底部或顶部保持同一水平线上。

5、主机室外安装时,必须选择防雨、防晒的场所,并且电源安装防水箱,电表、空开、插座必须安装在防水箱内专用位置固定,不得随意放在防水箱内。

合路单元、波分复用单元等不防水设备在室外安装时必须安装专用防水箱。

防水箱必须用固定卡件固定,不得用电话线、钢丝等软固定。

6、主机落地安装时,龙门架或L形架底座应与墙壁尽量保持0.8 米距离,在机房或交换机房等特殊专业设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。

室外楼顶L架方式安装主机时,安装避风处,尽量靠墙安装,禁止在楼顶打膨胀螺丝固定L架,以防止破坏楼顶防水。

7、主机挂架的安装位置应符合设计方案的要求,并且垂直、牢固。

联通培训知识点(室分+WLAN)

联通培训知识点(室分+WLAN)

室分培训知识点1、GSM/WCDMA室分系统的设计指标1.1 WCDMA室分系统(1)1.2 GSM室分系统(1)1)一般楼宇覆盖指标:①边缘场强:覆盖目标内的90%区域,手机接收场强应大于-80dBm;②电梯和地下层场强>-85dBm;③室外、室内切换无掉话,即覆盖建筑物内与建筑物外为不同主导小区时,覆盖建筑内和室外在走出覆盖建筑门口外,和从室外走入覆盖建筑屋门内,能够平滑切换,不可发生切换掉话或无法切换现象;④电梯外——电梯内切换无掉话,保证电梯内外为同一信源为主导信号;⑤质差(误码率等级)95%的点≤3,覆盖后质差不允许出现大于5的情况。

2)重要场所覆盖指标:(如四星级以上的酒店、高级写字楼、高尚住宅、商场、政府机关部门等)①覆盖场强:覆盖目标内的95%区域,手机接收场强应大于-80dBm;②楼梯场强>-85dBm;③电梯场强>-82dBm;④室外—室内切换无掉话;⑤电梯外——电梯内切换无掉话;质差(误码率等级)95%的点≤3,质差不允许出现5。

2、边缘场强预测的参考计算方法2.1 GSM1800场强预测按照国家《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)、《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88) 的规定,设计室内天线的发射功率电平小于15dBm/每载波。

本方案中室内天线最小馈口功率电平为:7F-ANT6/6.68dBm。

建筑物室内传播模式是受限的自由空间传播模式,表达式如下:PL(d)=PL (d0 ) +20log( )+βd + FAF (dB) (1)PL (d0 )=32.4+20 log (d0×0.001)+20 logf (dB)式(1)中d0为参考的近距离,单位m;f为工作频率,单位MHz);PL(d)——表示路径为d(m)总传输损耗值;PL (d0 )——表示近地参考距离(通常d0=1m)自由空间衰减值;β——表示路径损耗因子(0~1.6dB/m);(越开阔区域取值越小,实际运用中建议取值0.1~~0.5,建议机场、会议中心等取0.1,酒店,小开间办公楼取0.4,根据实际的密集情况确定。

室分基础知识培训

室分基础知识培训

室分基础知识培训目录1. 室分概述 (2)1.1 什么是室分? (2)1.2 室分的发展历史及现状 (5)1.3 室分分类与应用场景 (6)2. 室内分布网络技术 (8)2.1 物理层技术 (9)2.1.1 铜缆技术 (11)2.1.2 光纤技术 (12)2.1.3 无线网络技术 (13)2.2 数据链路层技术 (15)2.3 网络管理及安全技术 (16)3. 室分设计与规划 (18)3.1 需求分析与环境评估 (20)3.2 网络拓扑设计 (21)3.2.1 星型拓扑 (22)3.2.2 环型拓扑 (24)3.2.3 树形拓扑 (25)3.3 设备选型与配置 (26)3.4 成本控制与效益分析 (28)4. 室分设备 (28)4.1 交换机 (30)4.1.1 有线交换机 (31)4.1.2 无线交换机 (32)4.2 无线局域网 (34)4.3 中继器 (35)4.4 网络接口卡 (36)5. 室分故障诊断与维护 (38)5.1 常见故障现象 (39)5.2 故障排除方法 (40)5.3 日常维护保养 (40)6. 相关标准与规范 (41)1. 室分概述也称为室内分布,是指在办公楼、住宅、酒店等各种建筑室内环境中,将网络信号从局域网设备分发到各个房间、设备的综合解决方案。

生信服务公司也经常提供此类服务,以满足用户的各种网络需求,例如:接入网络:将网络信号从接入点分发到个人电脑、笔记本电脑、手机等终端设备。

便捷管理:简化网络管理,方便用户添加新的终端设备或更改网络配置。

网络终端设备:连接到网络的设备,例如个人电脑、笔记本电脑、手机等。

室分系统的设计和实施都需要考虑各种因素,例如建筑结构、用户需求、网络带宽、安全要求等。

1.1 什么是室分?室分系统(WiFi分布式室内信号系统)指通过部署专用的无线网络设备,对建筑物内外武装区网络信号的覆盖及优化。

室分系统在很大程度上满足了各种公众场所及室内热点区域对无线网络不断增长的需求,同时改善了多用户环境共享同一种资源带来的不平等现象。

室分培训教材-目前发现的最好的室分培训教程

室分培训教材-目前发现的最好的室分培训教程
399
民航机场
建筑面积×80%×50%×1/5
80
宾馆酒店
客房数×2×40%
8
娱乐场所
建筑面积×70%×1/3
233
地下停车场
建筑面积×50%×1/20
25
口 室分系统分区设置思路 分区的核心原则——根据建筑物内人员分布及人员流动情况,合理利用物理隔离,减少切换频次,并 设置足够的切换带。
垂直分区
室外30.30%
车站25.8%
住所25.1%
饭店6.1%
地下5.6%
办公室29.1%
细分
室内69.70%
4
Source: DoCoMo Engineering
Source: NTT DoCoMo
语音业务
数据业务
室外10%
室内90%
1.2 室分系统概述--重要性
70%室内
30%室外
70%的投诉是对室内覆盖的不满
2.2 室分系统设计要点—信号源设计
13
口 信源覆盖功率设计口 由于分布系统在馈线、器件上存在不同程度的损耗,造成室分基站真正通过天线发射出去的功率不 足2%(按33dB路径损耗考虑)。室分系统中大量使用RRU设备,也多是由于RRU设备输出功率不 足而被迫增加的。覆盖功率受限,同时也造成了室分信源平均设备利用率严重不足,远低于室外宏 站的平均水平。口 解决思路:》提高基站功率:根据设备情况,可采用更高功率的基站设备;》减少馈线损耗:更换损耗更低的馈线(1/2”换成7/8”);》信源位置优化:利用RRU的拉远性能,将RRU设备尽量靠近分布系统主干中心楼层;》信源设备后移:减少信源设备与天线之间的路径损耗(分布式RRU、微功率基站);》低 损耗 材 质:采用光纤等介质,减少馈线在主干路由的使用(光分布、lamp-site);》采用功放设备:在干扰可控的前提下,适量使用功放设备,扩展覆盖范围。

室分设计培训(入门)

室分设计培训(入门)

设计培训(入门)目录1、室分设计简介 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

2、各运营商采用的无线系统及频段............................................................... 错误!未定义书签。

3、电平的定义 .................................................................................................. 错误!未定义书签。

4、常用器件及馈线 .......................................................................................... 错误!未定义书签。

5、设计步骤 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。

1、室分设计简介大楼内的手机信号由于建筑物的阻挡,一般较差,室分工程(室内分布工程)即是将无线信源的功率通过在大楼内布放同轴电缆及器件,使功率相对均匀的传送到楼内安装的全向或定向天线处,使楼内手机信号增强。

由于天线的安装位置及出口电平,馈线的布放路由等有一定的要求,故需进行室分的设计。

2、各运营商采用的无线系统及频段虽然系统不同,但只需设计出一个系统的方案,其他系统的方案稍加修改即可完成。

3、电平的定义系统中的功率以DB作为单位。

功率和dB的关系应该如下:1.dB的引入是为了把乘除关系变换为加减,便于工程中的运算。

室分培训资料

检查电源电压、电流等是否正常,更换故 障电源等。
系统设置问题
检查系统设置是否正确,重新设置或调整 参数等。
数据传输问题
检查数据传输协议、端口设置等是否正确 ,重新配置或升级软件等。
05
室分系统的维护和管理
室分系统的维护项目
接收和检查设备
对接收到的室分系统设备进行检查 ,确保设备外观完好无损,正常工 作。
案例二
某高层住宅的室分系统优化。该住宅楼宇密集、钢筋混凝土 结构,导致信号难以穿透。通过分析该案例,讲解如何进行 室分系统的优化,提高信号覆盖和网络质量。
实战经验分享与总结
经验一
合理规划室分系统的布局。在项目初期,需要对场景进行充分调研,根据建筑结构和用户 需求制定合理的室分系统布局。
经验二
关注信号质量和干扰问题。在实际应用中,信号质量和干扰问题成为影响室分系统性能的 关键因素,需要定期检查和维护。
安装和调试
根据安装位置和环境,按照技术标 准对设备进行安装和调试。
检查信号覆盖
对室分系统的信号覆盖进行检查, 确保覆盖范围达到标准。
检查系统性能
对室分系统进行性能测试,确保系 统运行稳定。
室分系统的管理策略
设备管理
安全管理
建立设备档案,记录设备的安装位置、型号 、生产日期等信息,并定期进行设备巡检和 维护。
03
室分系统设计和优化
室分系统的设计原则
1 2
信号质量优先
在满足覆盖范围的前提下,应优先考虑信号质 量,确保用户通信的稳定性和可靠性。
兼容性和可扩展性
室分系统的设计应考虑与现有网络的兼容性, 同时具备可扩展性,以便未来升级和扩容。
3
经济性和可维护性
室分系统的设计应充分考虑成本效益和可维护 性,确保系统的长期稳定运行。

通信学习:新型室分内部培训材料


PRRU
无源器件 无源器件
电梯覆盖方案示意图
中兴Qcell设计规范
BBU
单L网使用时,从BBU LTE信道板连接 PB;C+L双模使用时,需在LTE BBU上 增加CDMA CC、CHV、CHD、PM3、 FS5板件,从BBU FS5板连接PB。C+L 双模使用时,需分别从BBU LTE CC板和 CDMA CC板上联IPRAN。
线缆为网线、光纤,易安装;末端设备为电信设备级,易 监控、易维护,可管可控 面向5G演进:微基站技术符合5G演进方向,具有更强生命 力。集团在微基站室内覆盖产品规范中已做出了向5G演进 的规划,如:预埋CAT6网线,支持3GHz以上高频演进以 及xTxR MIMO等。
2014年1月
四川电信立项开展微基站
室内覆盖技术研究
2014年4月
与中兴、华为确定组网架构、
设备参数和样机测试
2015年3月
开通首个C+L多频多模微基站 室内覆盖商用系统
2015年12月
电信集团集采,规模使用微基
站室内覆盖技术
新型室内覆盖能力优势
在四川电信已建室内覆盖系统中,分场景抽样实测统计结果如下:
1.4倍
分流能力更强
1.15~26倍
注 : 单 pRRU 覆 盖面积,考虑了 多 pRRU 时 20% 的重叠覆盖区。
注:考虑20%左 右的重叠覆盖区
新型室内覆盖系统容量能力 小区划分可根据用户情况进行灵活配置
目录
1 2 3 4 5
室分技术选择 新型室分介绍 新型室分设计思路 新型室分设计规范
造价分析
14
设计思路
高业务量高价值场景 采用CDMA 1X+L2.1G覆盖方式,分裂成多小区,解决容量问题。

工程方案设计培训资料(室分、直放站)

工程方案设计
根据不同环境,分布系统分为以下几大类: 楼宇覆盖 室内覆盖分布系统 电梯和地下覆盖
室内覆盖分布系统组成
无源部分: 微带耦合器:一种非等分功率器件,我公司常用的有 5dB 、 7dB、 10dB、 13dB、 15dB、 17dB、 20dB、 25dB、 30dB、35dB、 40dB、 45dB。
为什么需要室内覆盖?
利用室外基站覆盖容易信号不稳定,高大建筑物的低 层接收信号很差,因建筑结构易形成阴影区,中间层易形 成乒乓切换,高层可能因基站天线的高度限制而覆盖不 到,易形成孤岛效应,在人口密度大的地区易信道拥挤,手机上线困难,以上缺点严重限制了利用室外基站覆盖室内的效果,而这些问题都可以通过室内覆盖技术解决。
室内覆盖分布系统组成
有源部分(选频、选带、光纤、移频、干放): 将施主天线接收到的基站信号进行放大,作为 室内分布的信源通过无源部分将信号分配到各 个覆盖区域,在覆盖区域较大的情况下,在必 要的位置加装干线放大器,以增加和补偿射频 信号,以传送更远的距离,扩大覆盖范围。
室内覆盖分布系统应用范围
室内覆盖分布系统组成
根据使用器件的不同,室内覆盖分布系统可以分为有源部分和无源部分。 有源部分:主设备(选频、选带、光纤、移频)、 干线放大器 无源部分:耦合器、功分器、合路器、馈线、 施主天线、重发天线
光纤型系统组成: 由靠基站一侧的近端机(安装在基站机房内)和靠覆盖区一侧的远端机两部分组成。
室内覆盖分布系统分类
BTS
远端机1
远端机2
远端机3
远端机4
光近端机
光纤
光纤
光纤
光纤
光纤传输方式特点:
光纤传输方式的最大特点是施主基站信号通过光纤引入覆盖区,并通过光信号接收器和转换器,完成光电转换。其优点为:

室分集成质量培训


二、 LampSite-rHUB安装规范
⚫ 安装场景:RHUB安装在19英寸机架中
➢ RHUB可并排安装,无需预留1U空间(除RHUB3908外)
➢ 单RHUB安装空间要求
➢ 多RHUB堆叠安装空间要求
➢ 多RHUB并排安装空间要求
✓ 推荐无间距堆叠安装; ✓ 当RHUB为有间距安装时,注意事项:
错误
安装,未加装 挡风板,出风 口热气回流入 风口,影响散 热
错误Biblioteka 风口距其它箱走线不规范引
体太近,影响 散热
错误
起风口部分被 遮挡,影响散 热
错误
回到目 录
安装在宿舍门 口噪音敏感区 域,容易造成 噪音投诉
错误
出风口朝下安 装,热气上流, 影响散热
不推荐
三、LampSite-pRRU安装规范
⚫ 安装场景:规范安装示意图——新安装件
➢ RHUB电源线&地线布线要求
中国区 输入电压类型 220V AC单相
RHUB3908/RHUB3918/RHUB5920/RHUB5921/RH RHUB5923/RHUB5953/RHUB5961/RHUB5963/RH
UB5930
UB5965
用户界面交流空开/保险丝 (单个RHUB)
小于6A(最大不超过16A )
二、LampSite-rHUB安装常见工程质量问题
面板朝左/右安
典型安装示例
面板朝上安装,
装,有滴水、 建渣等从风口 进入设备损坏 风险
不推荐
有滴水、建渣、 等直接进入端 口损坏风险, 光纤弯折,未 保护
错误
出风口距走线 槽太近,影响 散热
入风口距离距 墙太近,影响 散热
错误
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