室内覆盖设计技术介绍
室内覆盖方案设计流程及典型场景覆盖思路简介

功率(W)
20W
5/8/10/40
10/20
2/5/10
优点
容量大、配置灵活提供容量吸收
、可靠性高、可随话务、对机房
时引入HSDPA
环境要求不高
提供容量吸收话务 、配置灵活
投资较少、建设周期短
缺点
投配资套高设,施机房需要容量扩展受限
对光纤传输 资源需求高, 投资略高
本身不提供容量, 本身不提供容量,设备引 对光纤传输资源需 起系统底噪抬升会影响
3
语音
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
4
室外10米外泄信号
室外10米处,室外最强小区的信号强度比室内外泄信 号强10dB
室内覆盖设计相关技术指标
GSM室内覆盖其他相关指标要求-建议值
➢ 参考GSM标准, WCDMA室内天线最大发射总功率≤+15dBm; 而导频功率一般配置为总功率的10%(-10dB; 因此,WCDMA室内天线最大发射导频功率≤+5dBm;
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖馈线、器件功率损耗技术指标
求高,需要监控 容量和质量,需要监控
高话务密度、大规中低话务密度 中低话务密度、中
适用场景 模建筑、重点保障、中小规模建 小规模建筑场景,
场景
筑场景
光纤传输到位
低话务密度、小规模建筑、边际网场景
室内覆盖设计概述
几种信号分布方式比较:
信号分布方式
优点
缺点
《2024年室内无线信号覆盖的研究与设计》范文

《室内无线信号覆盖的研究与设计》篇一一、引言随着无线通信技术的快速发展,人们对室内无线信号覆盖的需求日益增长。
然而,由于建筑物结构、材料以及设备布局等因素的影响,室内无线信号的覆盖往往存在诸多问题。
因此,对室内无线信号覆盖的研究与设计显得尤为重要。
本文旨在探讨室内无线信号覆盖的原理、方法及设计思路,为实际工程应用提供参考。
二、室内无线信号覆盖的现状与挑战当前,室内无线信号覆盖主要面临以下挑战:1. 建筑物结构与材料对信号的阻挡与衰减。
不同材质的建筑物对无线信号的传播产生不同的影响,如钢筋混凝土结构对信号的阻挡较强。
2. 设备布局与干扰。
设备布局不合理、电磁干扰等因素都会影响信号的传播质量。
3. 用户需求多样性。
不同区域的用户对无线信号的需求存在差异,如会议室需要更高的通信速度和稳定性,而休息区则更注重信号覆盖的广度。
三、室内无线信号覆盖原理与技术1. 无线信号传播原理。
无线信号通过电磁波传播,其传播速度、方向和强度受发射功率、传播介质、接收设备等因素影响。
2. 常用技术。
包括Wi-Fi、蓝牙、蜂窝移动通信等。
这些技术各有优缺点,适用于不同的场景和需求。
四、室内无线信号覆盖的设计思路1. 需求分析。
了解用户的实际需求,如覆盖区域、通信速度、稳定性等要求。
2. 环境勘测。
了解建筑物的结构、材料以及设备布局等情况,为设计提供依据。
3. 设备选型与布局。
根据需求和环境勘测结果,选择合适的无线设备,并合理布局,以确保信号覆盖的广度和质量。
4. 系统设计。
包括无线接入点设计、网络安全设计、信号调度与优化等方面,以确保系统的稳定性和安全性。
五、室内无线信号覆盖的优化策略1. 增加天线数量与功率。
通过增加天线数量和功率,提高信号的传播范围和强度。
2. 采用智能信号调度技术。
通过智能信号调度技术,根据用户需求和设备布局,动态调整信号的传播方向和强度,以实现更好的覆盖效果。
3. 采用MIMO技术。
多输入多输出(MIMO)技术可以有效地提高通信速度和稳定性,降低干扰和噪声的影响。
实例说明室内覆盖的设计方法

实例说明室内覆盖的设计方法摘要结合实际的无线网络建设中存在的室内覆盖问题,举实例说明室内覆盖的设计方法,并且对无线网络的覆盖要求和各项指标进行描述。
对实际的无线设计和建设工作有借鉴意义。
关键词实例;室内覆盖;设计;建设1室内覆盖系统覆盖效果要求信号分布:基本做到信号均匀分布,边缘场强一般大于-85dBm。
噪声电平:从基站接收端位置测试上行噪声电平,要求噪声电平均小于-120dBm。
天线输出功率:符合国家环境电磁波卫生标准,天线的发射功率10~15dBm/每载波之间。
每付天线可覆盖的区域面积在500~1000平方米左右。
各项指标:1)驻波比:①从基站信号引出处测试,前端未接任何有源器件或放大器,其驻波比要求小于1.3。
若测试口至末端天线数量小于5付时,驻波比应小于1.4。
若中间有放大器或有源器件,在放大器输入端处加一负载或天线,所有有源器件应改为负载或天线再进行驻波比测试。
②从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比应小于1.4,距离超过100米或所接天线超过10付时,驻波比应小于1.3。
③从放大器输出端测试至末端的驻波比,前端未接任何放大器或有源器件,其驻波比要求小于1.3;若从测试口分支计起,天线数量小于5付时,驻波比应小于1.4。
④对于双波段器件及天线,其驻波比指标可相应正增大0.05-0.1,但测试频率范围应为800-2000MHz。
2)通话质量:①要求在通话过程中话音清晰无噪声,无断续,无串音,无单通等现象。
②用TEMS进行误码率(RxQual)的测试,等级为3以下的测试点的数量应占95%以上。
③室内、室外之间的通话切换正常。
3)掉话率:要求通话测试过程中掉话率不得高于1%(包括室内外的切换),并且无线接通率达到90%(含)以上。
若信号源为直放站,则所转发基站的掉话率在设备安装后比设备安装前不应有所增大。
另外,设备安装后对原有网络运行不造成干扰。
2室内分布设计的步骤2.1现场勘察在进行设计之前,我们必须对要求进行室内覆盖的地方进行调查和了解以下内容:1)需要进行覆盖的原因:①话务过于繁忙;②覆盖盲区;③外部干扰严重,信号不稳定。
无线网络室内覆盖系统规划与部署技术

无线网络室内覆盖系统规划与部署技术随着无线通信技术的快速发展,无线网络已成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。
为了满足人们对高速、稳定的网络连接的需求,室内无线网络覆盖系统的规划与部署技术变得愈发重要。
本文将介绍无线网络室内覆盖系统规划与部署的一些关键技术。
一、需求分析在进行室内无线网络覆盖系统的规划与部署之前,我们首先需要进行需求分析。
这一步骤将帮助我们确定用户对网络覆盖的需求、优先级和特殊要求。
比如,某些场所可能需要提供较大的覆盖面积,而另一些场所则需要更高的网络速度和容量。
只有清楚了需求,我们才能选择合适的技术和设备。
二、频谱规划频谱规划是室内无线网络覆盖系统规划的关键一步。
根据应用的需求和环境情况,我们需要选择合适的频段进行覆盖。
同时,还需要考虑避免和其他无线设备的频段冲突。
近年来,2.4GHz和5GHz频段被广泛应用于室内无线网络,但随着无线设备的增多,这些频段已经变得较为拥挤。
因此,我们需要更加灵活地进行频谱规划,以提供更好的用户体验。
三、AP(接入点)布局AP布局是室内无线网络覆盖系统部署的重要环节。
合理的AP 布局可以有效地提高网络的覆盖范围和质量。
在进行AP布局时,我们需要考虑各个AP之间的干扰和重叠情况,以及用户的密度和流量需求。
通过使用无线网络规划工具,我们可以模拟不同的AP 布局方案,从而选择最佳的方案。
四、信号增强技术在一些复杂的室内环境中,例如大型办公楼、购物中心等,单纯的AP布局可能无法满足覆盖要求。
这时,我们需要借助于信号增强技术,如中继器、分布式天线系统等。
中继器可以将信号从一个位置传输到另一个位置,扩大信号的覆盖范围。
分布式天线系统则可以通过将天线分布在多个位置,提高信号的传输质量和容量。
五、信号优化与调整在室内无线网络的实际部署中,由于环境的复杂性和不可控性,往往会存在一些信号的弱点和死角。
为了优化网络的覆盖效果,我们需要进行信号优化与调整。
这包括调整AP的传输功率、优化信道选择、消除干扰源等。
{技术规范标准}网络室内覆盖系统技术规范

{技术规范标准}网络室内覆盖系统技术规范网络室内覆盖系统技术规范是确保室内网络覆盖质量的重要标准。
随着移动通信技术的发展和智能手机的普及,人们对室内网络覆盖的需求也越来越高。
室内网络覆盖系统技术规范的实施可以保证用户在室内任何角落都能够获得流畅的通信和网络体验,提高网络服务质量和用户满意度。
首先,网络室内覆盖系统技术规范对室内网络覆盖系统的设计和建设提出了明确的要求。
包括网络设备选型、布线、天线安装位置等方面的技术要求。
室内网络覆盖系统的设计需要考虑室内结构、面积、使用情况等因素,合理确定覆盖范围、信号强度和容量需求。
其次,技术规范对室内网络设备的配置和参数进行了规定。
室内网络设备是室内覆盖系统的核心组成部分,规定了设备的功率、频率、调制方式、信道等参数,以及设备的配置和互联方式。
通过合理的设备配置和参数调整,可以提高网络覆盖系统的传输速率和容量,降低通信功耗和网络故障率。
另外,技术规范还对室内网络覆盖系统的测试和调试进行了规定。
测试和调试是确保室内网络覆盖系统正常运行的重要环节。
规范了测试和调试的方法、工具和流程,包括信号强度测量、信号穿透测试、干扰分析等项目,确保网络覆盖系统的性能满足要求。
此外,技术规范还对室内网络覆盖系统的监测和维护提出了要求。
监测和维护是室内网络覆盖系统持续运行和提供良好服务的关键。
规定了监测的指标和方法,包括网络质量监测、故障诊断和容量管理等方面。
同时,规范了维护的方法和要求,包括设备巡检、故障排除、维修和升级等工作,确保室内网络覆盖系统的可靠性和稳定性。
总之,网络室内覆盖系统技术规范是实施室内网络覆盖系统设计、建设、测试、调试、监测和维护的重要依据。
它规定了室内网络覆盖系统的技术要求和操作指导,保证用户在室内获得良好的通信和网络体验,提高网络服务质量和用户满意度。
企业和服务提供商可以根据这些规范进行网络室内覆盖系统的规划和实施,从而提高竞争力和用户认可度。
室内分布系统覆盖建设方案技术综述

✓ 原始信号A、B、C,互调信号D ✓ D=x*A + y*B + z*C ✓ 互调阶次=|x ︱+|y ︱+ |z ︱,(包含AB,AC,BC三种场景下的“两两”互调。) ✓ 三阶互调:x=1,y=1,z=-1;或x=-1,y=-1,z=1; ✓ 五阶互调:x=2,y=2,z=-1;或x=-2,y=-2,z=1;x=1,y=1,z=-3;或x=-1,y=-1,z=3
移动TD1.9G上下行
1885
1915
干扰
电信2.1G 上行
1920 1940
10
互调干扰分析(1)
互调干扰的特点
互调干扰的强度与射频信号功率、材料品质、镀层的材质和厚度、表面的清洁度和光洁度、 接口的连接等因素密切相关,其强度无法理论计算。
互调信号频谱较原始信号一定展宽,展宽程度与互调阶次有关;偶数阶互调与自身的发射频 率及接收频带相距较远,奇数阶互调一般会落在发射频率附近。
序号
TX1
TX2
1
CM-G
CM-G
2
CM-G
CM-D
3
CM-G
CT-C
4
CM-G
CT-FD1.8
5
CM-G
CU-FD1.8
6
CM-D
CM-D
7
CM-D
CM-TDF
8
CM-D
CM-TDE
9
CM-D
CT-FD1.8
10
CM-D
CU-FD1.8
11
CM-TDF
CM-TDF
12
CM-TDF
CM-TDE
13
CM-TDF
展宽后的互调信号,功率集中在中心频点,离中心频点越远,能量越低。 互调信号的总能量与互调阶次有关,阶次越高,能量越低。 三阶互调干扰的危害最为严重。
室内覆盖施工方案

室内覆盖施工方案1. 引言室内覆盖施工是指为了满足室内通信需求,对建筑物内部进行无线信号覆盖的工程。
随着移动通信技术的不断发展,人们对室内通信质量的要求也越来越高。
本文将介绍室内覆盖施工的基本流程、常用技术和注意事项。
2. 室内覆盖施工流程室内覆盖施工的基本流程包括规划设计、材料采购、施工安装、测试调优等阶段。
2.1 规划设计在规划设计阶段,需要根据室内建筑的结构和使用情况,制定合理的信号覆盖方案。
主要包括以下几个步骤: - 室内建筑结构分析:对室内建筑的结构进行分析,确定信号覆盖的难点区域。
- 信号调查:对室内现有信号进行测试,了解各个区域的信号强度和覆盖范围。
- 方案设计:根据调查的结果,制定合理的信号覆盖方案,确定天线位置、传输线路等。
2.2 材料采购材料采购是室内覆盖施工的重要一环,主要包括天线、传输线路、信号放大器等设备的采购。
在采购过程中,需要考虑设备的品质和适用性,确保材料的质量达到要求。
2.3 施工安装施工安装阶段是室内覆盖施工的核心环节,主要包括以下几个步骤: - 天线安装:根据规划设计的方案,安装天线并调整其方向和角度,确保信号的覆盖范围最大化。
- 传输线路布设:将传输线路沿墙面或天花板埋设,并注意避开干扰源,减小信号损耗。
- 信号放大器安装:根据需要,安装适当数量的信号放大器,增强信号的传输能力。
- 接地保护:对设备进行接地保护,确保安全可靠。
2.4 测试调优施工结束后,需要进行测试调优,以确保室内覆盖效果符合要求。
主要包括以下几个步骤: - 信号扫描:使用专业的信号测试仪器,对室内各个区域进行信号扫描,获取信号强度和质量数据。
- 信号优化:根据扫描结果,对信号覆盖较差的区域进行优化,可能需要调整天线方向、增加信号放大器等。
- 通信测试:进行语音通话、数据传输等测试,检查通信质量是否满足要求。
- 优化调整:根据测试结果,对覆盖效果进行优化调整,直到达到规划设计的要求。
商厦室内覆盖系统设计方案

商厦室内覆盖系统设计方案一、方案介绍商厦的室内覆盖系统设计方案是为了提供一个更加优质、可靠的信号覆盖,以保证用户在商厦内使用手机、上网等需要信号支持的服务能够得到稳定、快速的响应,提升商厦服务质量和用户满意度。
在该方案中,主要是通过合理的技术手段来实现室内信号增强覆盖、信号整合以及信号分发的目的,来确保商厦内的用户都能够实现稳定、高速、高质量的服务。
二、方案设计商厦室内覆盖系统是由几个要素组成的:1. 无线分布系统这是整个方案中非常重要的一环,用于将信号传输到需要覆盖的区域,商厦内一般会配置各个楼层或楼区域的无线分布系统,如基站、天线、传输线、耦合器、放大器、分配器等。
2. 信号分发系统这是将信号从无线分布系统中接收到的并增强的信号分发到每个需要覆盖的用户手中的系统,一般会有信号分发器、信号放大器、功率放大器、滤波器、分配器等。
3. 信号捕捉系统为了实现将室外的信号实时捕捉进室内的要求,商厦需要相应的信号捕捉设备和设备设置,如天线、增益器、滤波器、放大器等,用于将室外信号捕捉到室内,并通过无线分布器进行信号增强和覆盖。
4. 网络设备无线分布系统和信号分发系统所涉及到的网络设备,如交换机、路由器、数据转换器等。
5. 终端设备商厦内的终端设备,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等计算机设备。
以上的整个系统是一个相互关联的整体,如果一环出现问题,将对全部环节造成很大的影响。
三、方案步骤1. 确定商厦室内具体情况,包括商厦的平面图、立体模型、楼层高度、区域划分、电器设备分布等信息。
2. 根据商厦内的情况,对信号的捕捉和分发进行计算,选用适当的设备、器材和技术手段。
3. 合理的选择或建立无线分配系统,使信号最大化地覆盖商厦内的每个区域。
4. 在整个系统运行前,需要进行一次较全面的测试,以保证系统的稳定、可靠和效果。
四、方案优势1. 商厦室内覆盖系统可以实现无限制的通讯和数据传输,解决了商厦内信号覆盖和信号障碍问题,路人、员工、客人都可以享受更加流畅的通讯服务。
- 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、"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、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)。
楼层穿透损耗系数取 Frequency 900MHz 住宅 - 办公室 9(1 floor) 19(2 floor) 24(3 floor) 15+4(n-1)
L f n
商场 -
1.8GHz
28
30
22
1.8-GMHz
4n
6+3(n-1)
15
典型场景天线覆盖半径
根据现网开通后测试,统计总结得到典型场景天线覆盖半径(工程经验总结)
前提:GSM天线口功率为10dBm左右,边缘场强≥-85dBm。 区域类型 KTV包房 酒店、宾馆、 餐饮包房 写字楼、超市 停车场/ 会议室/大厅 展厅 区域描述 墙壁较厚,门口 旁有卫生间 砖墙结构,门口 旁有卫生间 玻璃或货架间隔 大部分空旷, 中间有电梯厅、 柱子或其他机房 空旷,每层较高 天线类型 吸顶天线 吸顶天线 吸顶天线 3G天线覆盖半径 8~10米 10~12米 12~15米 半径15~20米 半径50米 共覆盖3层 2G天线覆盖半径 10~12米 12~15米 15~20米 半径25米 半径100米 共覆盖5层
室内覆盖设计技术
— 华为无线网规解决方案开发部
/立体覆盖组
交流提纲 室内覆盖设计依据 室内覆盖工程勘测 室内覆盖系统设计
2
室内覆盖设计依据
第二步: 天线口功 率确定
第四步:根据传播模型, 结合实际测试,得到各 种场景下天线覆盖半径, 指导工程建设。
TX/Rx
Node B
第三步: 分析传 播模型
第一步: 覆盖指 标确定
18
室内覆盖工程勘测
室内勘测需要工具及文件
GSM
GSM测试手机 模拟发射机
手提电脑(GSM测试软件) 模拟测试吸顶天线 数码相机
建筑物平面图
勘测记录表 GPS(带指南针) 卷尺或红外测距仪
19
室内覆盖工程勘测
建筑环境勘测
站点描述
覆盖站点的地理位置;
24
交流提纲 室内覆盖设计依据 室内覆盖工程勘测 室内覆盖系统设计
25
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
26
室内覆盖系统设计总体原则
“小功率、多天线” 滴灌覆盖原则
第一步:室内覆盖指标确定; 第二步:天线口功率确定; 第三步:分析传播模型; 第四步:根据传播模型,结合实际测试,得到各种场景下天线 覆盖半径,指导工程设计。
3
一、室内覆盖设计依据
室内覆盖指标确定 天线口功率规划 室内传播模型 典型场景天线覆盖半径
4
室内覆盖指标确定
GSM业务覆盖区域类型划分
21
室内覆盖工程勘测
电磁环境勘测
GSM电磁环境勘测内容: 覆盖区主要BCCH的接收电平值、BSIC、LAC、CI、C1及C2
参数、及通话等级;
统计接通率、掉话率、切换情况、电磁干扰区域等; 乒乓效应区域及BCCH的最大电平值; 相邻小区载频号、电平值; 盲区范围; 漫游信号区域及BCCH的最大电平值; 是否开跳频、跳频方式和基站小区名等; 根据现有无线环境判断是否存在各运营商系统之间的干扰。
业务拥塞率:通常情况下,要求小于2%;
硬切换成功率:通常情况下,要求大于95%。
7
一、室内覆盖设计依据
室内覆盖指标确定
天线口功率规划 室内传播模型 典型场景天线覆盖半径
8
天线口功率规划
电磁辐射要求
根据中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》(国标 GB8702-88),室先平层、后主干”
主干线上主要用耦合器, 主干线尽量采用 7/8馈线,
平层小于30米采用1/2馈线 平层主要用功分器
27
室内覆盖系统设计步骤
当勘测完成后,可以进行室内覆盖系统设计,步骤如下
信源和分布系统选取
覆盖分区 确定设备安装位置 系统切换设计 天线布放(平层) 走线问题 电梯覆盖 功率分配(主干)
吸顶天线 壁挂天线 壁挂板状天线 (朝电梯厅)
电梯
普通电梯
壁挂锥状天线 (朝上或下)
共覆盖5层
共覆盖7层
16
交流提纲 室内覆盖设计依据 室内覆盖工程勘测 室内覆盖系统设计
17
室内覆盖工程勘测
勘测前准备工作
确认勘测是否得到运营商和业主的许可; 了解勘测点周围基站分布情况、位置情况; 向用户、业主索取被测建筑的平面图以及相关地形、结构资 料,如业主最终无法提供,勘测人员必须绘制详尽的平面图 或立面图,或者用相机拍摄建筑物的消防走线图; 现场勘测前,要仔细研究被测建筑物图纸,尽量从图纸上搞 清建筑结构; 了解勘测点的覆盖要求,如覆盖范围及覆盖等级等。
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
31
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
对于LOS,模型所用的公式为:
PLLOS 20* log( f ) 20* log(d ) 28dB X (视距)
N :距离损耗系数 f :频率,单位MHz d :移动台与发射机之间的距离,单位为m L f n :楼层穿透损耗系数 X :慢衰落余量,取值与覆盖概率要求和室内慢衰落标准差有关。
项目 铁皮防火门 钢筋承重墙 普通砖墙 隔层损耗 金属玻璃幕墙
900M损耗(dB) 10~15 15~25 5~12 10~20 10~20
1800M损耗(dB) 12~20 15~30 8~15 15~25 15~25
13
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。
信源及分布系统方式选取
信源及分布系统方式选取建议
类型和面积 信源 分布系统 射频同轴
微型封闭建筑物(5000m2以下) 直放站
小型建筑物(5000~20000m2)
RRU/小基站
射频同轴
射频同轴
中型建筑物(20000~60000m2) RRU/宏基站
大型建筑物(60000m2以上)
RRU/宏基站
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
14
一、室内覆盖设计依据
室内覆盖指标确定
天线口功率规划 室内传播模型 典型场景天线覆盖半径
建筑楼宇高度、层数、建筑总面积;
需要覆盖区域面积描述; 对建筑物进行功能结构分割和描述; 要求提供建筑设计平面图。
20
室内覆盖工程勘测
建筑环境勘测 建筑物内部结构勘测
房屋内部环境和装修情况,初步确定天线覆盖半径和天线安装位置; 天花板上部结构,能否穿线缆,确定馈线布放路由; 弱电井位置和数量、走线位置的空余空间; 电梯间位置和数量,电梯间缆线进出口位置; 电梯间共井情况、停靠区间、通达楼层高度及用途; 机房位置或信源安装位置确定; 覆盖系统用电情况的调查; 大楼防雷接地、接地网电阻值、接地网位置图、接地点位置图。
n
d
X
n
f
:频率,单位MHz; :室内路径损耗因子; :移动台与天线之间的距离,单位为m ; :慢衰落余量,取值与覆盖概率要求和室内慢衰落标准差有关;
L f n Pi :P ,第i面隔墙的穿透损耗;n,隔墙数量; i
i 0
室内路径损耗因子 Frequenc y(GHz) 1.8GHz 住 宅 2.8 办公 室 3.0 商 场 2.2
W :墙壁数目。
P :墙壁损耗参考值;
12
室内分布系统传播模型
华为室内传播模型
华为以ITU模型、 Keenan-Motley模型为参考,结合大量的实践经验和数
据总结,提出华为室内覆盖传播模型:
PL(d ) 20* log( f ) 10* n * log(d ) 28dB Lf ( n )
7
8 9 10
普通酒店、旅馆、办公写字楼 中速业务区
二类 区域 娱乐、休闲、餐饮场所 大型、客流量大的商场、超市 普通住宅小区 低速业务区 三类 区域
11
12
电梯
停车场 5
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
9
一、室内覆盖设计依据
室内覆盖指标确定
天线口功率规划 室内传播模型 典型场景天线覆盖半径
10
室内分布系统传播模型
ITU-R P.1238室内传播模型
该模型把传播场景分为NLOS和LOS。对于NLOS,模型所用的公式为:
LID 20* log( f ) N * log(d ) L f ( n) 28dB X(非视距)
由于GSM主要提供语音和数据业务,不同的区域类型要求提供不同的 业务,不同的业务,其室内覆盖指标要求不一样,因此,要确定室内 覆盖指标,首先要划分不同的业务覆盖区域类型。