多系统合路平台POI概述
多系统合路平台(POI)应用
[摘要]本文对多系统合路平台(POI)的设计原理及作用进行了阐述,并以地铁多系统接入具体案例来说明。
一、概述
我国现有的移动通信网络有中国移动的GSM900/DCS1800,中国联通的GSM900/ DCS1800和CDMA800,中国电信、网通的PHS,WLAN,数字集群及其他通信系统。在不久的将来会存在WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 3G系统。室外场所网络信号可以通过各自的基站进行覆盖,室内信号可以通过传统的室内覆盖系统来解决。然而各运营商分别建设自己的覆盖系统所带来的重复建设等问题越来越突出。针对这样的问题,我们提出了多系统合路平台(POI)的解决方案。
POI(POINT OF INTERFACE),即多系统合路平台。主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施内,如大型展馆、地铁、火车站、机场、政府办公机关等场所。该POI产品实现了多频段、多信号合路功能,避免了室内分布系统建设的重复投资,是一种实现多网络信号兼容覆盖行之有效的手段。
二、POI介绍
作为连接信源和分布系统的桥梁,POI的主要作用在于对CDMA、GSM、DCS、PHS、WLAN、3G及集群等系统的下行信号进行合路,同时对各系统的上行信号进行分路,并尽可能抑制掉各频带间的无用干扰成分。
国人通信自主研发的POI系统特点:模块化设计,扩容性好;满足不同系统/频段的个性需求;系统具有整体监控功能,维护方便;信号合路损耗小;功率容量大;三阶互调性能好;可以预留端口,方面升级。
根据系统隔离度要求不同,通常POI可以有两种设计方案,系统信号分离方案和上/下行分离方案。
方案一:系统信号分离方案
从基站来的各系统双工信号各通过一个端口接入POI,设备天馈侧一个端口接出。下行信号体现为多路合一路进行信号下行覆盖,用户终端来的上行信号则是通过原通道反向传输,为一路信号分为多路分别回到各自的系统完成系统的上下行通信。
以下是某系统信号分离方案内部示意图:
方案二:上/下行信号分离方案
从基站来的各制式(频分双工)系统分上下行两个端口接入POI,通过设备后两个端口接出。下行信号体现为多路合一路从Tx口输出进行信号下行覆盖,用户终端来的上行信号则是通过另外一路Rx上行通道反向传输,然后分路回到各自的通信系统。
以下是某上/下行信号分离方案内部示意图:
两种POI方案优缺点比较:
三、方案应用
以某地铁为例我们阐述POI设计过程中需要考虑的问题。
1、方案接入系统要求:
地铁分为站间隧道及车站两部份区域,其中站间隧道需要覆盖的通信系统有联通CDMA和GSM900,移动GSM900,3G系统,公安消防数字集群等12个系统。车站需要覆盖上述通信系统外还有中国移动DCS1800中国网通PHS,WLAN,数字电视及调频广播系统。另外系统要预留TD-SCDMA和CDMA2000端口。
POI作为无线通信分布系统的前端设备,是整个分布系统的关键设备,为确保系统的可靠性及各项指标的高性能,我们着重考虑以下几个重点环节:
1) POI设备为不同网络系统提供系统接口,接口指标满足网络运行要求。POI处理800~2500MHz带宽内信号,为3G、WLAN等系统做预留。POI天馈系统端,通过低频接入器把公安消防集群系统及FM广播融合;
2) 由于车站和隧道区间需要覆盖的信号有所差异,所以POI设备天馈端设计两路通道,一路输出到车站分布系统,一路输出到隧道分布系统;
3) 由于接入的通信系统较多,有些系统间或一个系统内部上下行频率非常靠近,采用系统信号分离方案进行覆盖时容易出现干扰,如中国联通的CDMA下行对中国移动的GSM的上行的信号的干扰等。
为了保证良好的覆盖效果,采用上/下行信号分离的设计方案。POI系统天馈侧有两对上行/下行端口分别覆盖车站和隧道区间;信源侧预留有数字电视、3G和WLAN三个端口。
2、POI构成原理图
POI系统内部结构图(上行)略。
应客户要求POI设备里面上、下行部分都包含了中国网通的PHS系统。
4、FM、公安消防系统的引入方式及系统扩容
(1)、对于隧道区间部分,考虑到信号的覆盖质量,本工程采用宽频带同轴漏泄电缆进行信号覆盖。考虑到频率原因,调频FM和公安、消防集群系统不直接接入POI系统。为共享资源,在POI天馈侧添加低频接入器。把低频的调频FM和公安消防数字集群系统直接引入覆盖系统,完成信号覆盖需求。
(2)、系统扩容分析
系统设计时按单扇区设计,如上述原理图所示。当系统需要扩容时,GSM900有两种方法,一是在原小区中直接增加载频板,另一种是增加载频板后分裂成几个小区,将车站的前后方分成一个小区,站台站厅为一个小区。CDMA系统建议采用采取增加PN的方式后分裂成几个小区,同时也是将站台和隧道分成几个小区;DCS1800系统建议直接增加载频板即可;PHS采用组控技术,如原来采用1C3T,利用两个1C3T的通过主控技术,升级成1C7T实现扩容。
5、监控系统组成
监控系统由监控中心、监控中心操作终端、便携维护操作终端、各POI监控单元,直放站/干放(具备本地及远程监控能力)以及SDH-AN传输网络组成。
监控中心可以对POI进行实时监测。在系统需要扩容时可以将扩容设备直接接入监控中心进行监
监控系统原理
POI内部配有监控单元,监控单元可以完成对POI的各种工作数据的采集,可以实现本地及远程的监控,监控单元配备多种监控专用接口,通过SDH-AN网络将设备的信息传回到监控中心。
另外我公司也可以提供远程无线方式实现对设备的远程监控,例如使用短信、拨号等多种方式实现对设备的远程监控;
POI监控单元结构及监控方式如下图所示:
结束语:POI的广泛应用可以避免各运营商信号分布系统重复建设造成的资源浪费,大大降低了系统的维护成本。因此POI不但具有一定的经济意义,而且具有深远的社会意义。但POI是一个复杂的系统,不同的应用场所对POI要求可能不一样,需要根据具体情况来设计。
集约化室内覆盖多系统间干扰问题和组网方式研究分析[论文]
集约化室内覆盖多系统间干扰问题和组网方式的研究分析
摘 要:从集约化室内覆盖多系统间的干扰分析出发,得出一系列多系统共存时抑制干扰需要的隔离度要求。并对收发合缆和收发分缆、一级合路和多级合路的组网方式进行对比,得到实现集约化无线室内覆盖的理论基础。
关键词:室内覆盖 集约化 干扰分析 组网方式
中图分类号:tn915 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2013)006-106-02
1 引言
近年来,无线新技术快速发展,室内分布系统需要接入的无线系统类型也在不断增加,在一些大型的公众建筑物,比如机场、火车站、地铁、地标性建筑、运动场馆等,不同运营商共建共享室分系统成为一种趋势,而在建设过程中,多系统间的干扰问题一直存在。
共建共享即集约化建设,又称poi(point of interface)多系统接入方式,通过多系统合路平台实现多制式、多频段的通信系统共用室分系统。集约化分布系统的推进和实施,对室分系统行业的发展,有诸多重要意义。
2 干扰分析
集约化分布系统首先要解决的是不同系统在同一套天馈线系统中的干扰问题。系统间的干扰从机理上主要分为以下的三类:
(1)热噪声的增加;
(2)发射杂散的干扰,分为同频干扰,临频干扰和互调干扰,其它系统的下行信号造成本系统频带内的噪声功率提高,从而降低系统灵敏度;
(3)接收机阻塞,其它系统的下行信号功率较强,虽在本系统的频带外,但降低了接收机灵敏度。
下文对这几种干扰信号分别进行阐述。
2.1 热噪声的增加
任何一个发射机即使未加调制信号,其输出的信号除了主载波之外,还会伴有带外噪声,噪声的频谱可以延续得非常宽,此类噪声称之为宽带噪声,它随着频率的升高而逐步降低。任何一个系统的发信宽带噪声输出必然会影响其他系统的接收性能,对于3g 系而言,所有信号均以伪随机码呈现,因此,可将发信机噪声的影响,归结为宽带增加的允许值。根据接收机灵敏度的衰减程度来计算各个系统的最大干扰容限。
POI合路器测试参数指标
邦讯技术股份有限公司
单下行、单上行POI合路器参数指标:
6频POI信源端端口要求
序号 端口定义 类型 传输方式 数目 频段(MHz) 插损(含分配) 隔离度 驻波比 带外抑制 带内波动 功率
1 移动/联通GSM900 DIN-F/N-F Duplex 1 889-915/934-960
2 移动TD-LTE(E频段) DIN-F/N-F Duplex 1 2320-2370
3 电信CDMA800 DIN-F/N-F Duplex 1 820-835/865-880
4 电信LTE
FDD2.1G DIN-F/N-F Duplex 1 1920-1940/2110-2130
5 联通GSM1800/LTE
FDD1.8G DIN-F/N-F Duplex 1 1735-1765/1830-1860
6 联通WCDMA2100 DIN-F/N-F Duplex 1 1940-1980/2130-2170
8频POI信源端端口要求
序号 端口定义 类型 传输方式 数目 频段(MHz) 插损(含分配) 隔离度 驻波比 带外抑制 带内波动 功率
1 移动/联通GSM900 DIN-F/N-F Duplex 1 889-915/934-960
2 移动TD-LTE(F频段) DIN-F/N-F Duplex 1 1885-1915
3 移动TD-LTE(E频段) DIN-F/N-F Duplex 1 2320-2370
4 电信CDMA800 DIN-F/N-F Duplex 1 820-835/865-880
5 电信LTE
FDD1.8G DIN-F/N-F Duplex 1 1765-1785/1860-1880
6 电信LTE
FDD2.1G DIN-F/N-F Duplex 1 1920-1940/2110-2130
POI合路器测试参数指标 2
POI合路器测试参数指标
1.频率范围:POI合路器的频率范围是指合路器可以操作的频率范围,通常以最小和最大工作频率来表示。测试时需确认合路器是否能够满足实际应用的频率要求。
2.插入损耗:插入损耗是指信号通过合路器时的损耗程度,通常以分贝为单位表示。插入损耗越小,合路器的性能越好。测试时需测量合路器在不同频率下的插入损耗,并检查其是否符合规定要求。
3.隔离度:隔离度是指合路器不同端口之间的信号隔离程度,通常以分贝为单位表示。隔离度越高,不同信号之间的干扰越小。测试时需测量合路器的隔离度,并检查其是否符合规定要求。
4. VSWR:VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)是指合路器在不匹配负载条件下的反射损耗。VSWR值越小,表示合路器的匹配性能越好。测试时需测量合路器在不同频率下的VSWR,并检查其是否在规定范围内。
5.相位平衡:相位平衡是指合路器不同输出端口之间的相位差,通常以度数表示。测试时需测量合路器的相位平衡,并检查其是否符合规定要求。
6.功率容量:功率容量是指合路器可以承受的最大功率。测试时需在规定功率范围内对合路器进行功率测试,并检查其是否能够稳定工作。
7.热稳定性:热稳定性是指合路器在不同温度条件下的性能表现,包括插入损耗、VSWR等参数。测试时需要在不同温度条件下对合路器进行性能测试,并检查其是否受到温度影响。 8.阻抗匹配:阻抗匹配是指合路器与外部设备之间的阻抗匹配程度,通常以阻抗值表示。测试时需要测试合路器与外部设备之间的阻抗匹配情况,并进行调整优化。
总之,对POI合路器进行测试时,需要综合考虑以上多个参数指标,以确保合路器能够稳定可靠地工作。通过合理的测试方案和方法,可以及时发现问题并对合路器进行调整和改进,提高设备的性能和稳定性。
小型化POI组件设计
小型化POI组件设计
作者:李惊生 容荣 欧阳兆桉
来源:《现代信息科技》2022年第07期
摘 要:采用多系统接入平台(POI)实现多运营商多制式系统接入是当前主流的室内分布式系统方案之一。小型化POI设计的关键问题是谐振器及其组成的滤波器设计。文章提出了一种基于多模谐振技术的滤波器模块设计方案,具体为利用单个同轴谐振腔中前N个谐振模式的激励和耦合,实现N阶的带通滤波器设计。相比相同阶数的传统滤波器,所提的方案需要的腔体数量明显降低,从而有效减少了所设计的滤波器体积。在单腔六模的情况下,仿真验证的滤波器体积为传统6阶滤波器的22%,并且带外抑制达到94 dB。
关键词:滤波器;POI;多模谐振
中图分类号:TN713 文献标识码:A文章编号:2096-4706(2022)07-0046-04
Design on Miniaturized POI Component LI Jingsheng1, RONG Rong1, OUYANG Zhaoan2
(1.Guangzhou GCI Science and Technology Co., Ltd., Guangzhou 510310, China;
2.Faculty of Science and Technology, University of Macau, Macau 519000, China)
Abstract: Using multi system access platform (POI) to realize multi operator and multi
system access is one of the current mainstream indoor distributed system solutions. The key problem
铁塔公司室分多系统合路建设策略分析
2017
年第8
期
信息通信 2017
(总第 176
期) INFORMATION & COMMUNICATIONS (Sum. No 176)
铁塔公司室分多系统合路建设策略分析
李卓,王佳,柴跃林,于良
(
中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司,黑龙江哈尔滨150000)
摘要:基于铁塔公司承建的多运营商多制式多系统共址室分工程,需要打破传统室分建设思路和方式,从合理利用资源、
节省投资、建网速度快、方便扩容、维护简便、规避协调等角度分析,通过多系统接入平台POI
进行合路,既满足现有各运
营商需求,同时又预留未来各运营商的接入需求,具有一定的前瞻性和可扩展性,文章就基于POI
合路器浅谈铁塔公司
室分多系统合路方案策略。
关键词:铁塔公司;室内分布系统;POI
策略分析
中图分类号:TN
929.5 文献标识码:A
文章编号
:1673-1131(2017)08-0218-02
〇引言
铁塔公司承接室分建设工程,为满足多家运营商不同需
求,以精准建设,快速投产,快速见效的原则进行建设;以覆盖
效果良好,各系统指标良好,系统稳定,客户满意的原则进行
建设;以节省建设成本、减少资源浪费的原则进行建设;以系
统可扩展以及后期维护升级便捷的原则进行建设。
在满足各系统的设计指标,包括干扰、容量、场强等覆盖
指标的前提下,同时分布系统建设应考虑多系统间的干扰,以
及多系统合路器的干扰抑制指标等。
1室内覆盖简介
1.1铁塔公司与运营商分工界面
室内分布系统方案的选取有别于各运营商自行建设方案,
铁塔公司应分析楼宇建设用途、信号穿损插值、施工难易程度
等因素,结合测试评估软件等手段制定建设方案,同时,方案
还应综合考虑经济性、灵活性、可扩展性,综合权衡系统性能
和整体指标。划分好分工界面,POI
前端的主设备(BBU、RRU
等)由各家运营商负责,铁塔公司负责所有的配套建设,包括
POI
、分布系统、电源、光缆、接地等。
1.2室内覆盖测试
(完整)多系统合路系统分析
(完整)多系统合路系统分析
1 多系统合路系统分析
1.1 多系统合路类型
单个运营商多网合路系统,如:GSM/TD-SCDMA/WLAN,一般新建室内覆盖站点和原GSM室内覆盖站点改造需要考虑的共站的互干扰情况。因为这类系统所需要接入的系统相对较少,互干扰情况相对简单,可以采用多网合路器直接进行合路。
多个运营商多网合路系统,如:GSM/CDMA/PHS/WCDMA/TD-SCDMA/WLAN,特殊建设的室内覆盖站点如:会馆、地铁、机场等室内覆盖的重点和热点区域,由于环境限制,众多室内覆盖系统一并建设难以解决天线间互相干扰与有效覆盖等问题,同时这类系统所需要接入的系统相对较多,各系统间的互干扰比较复杂,可以采用多网合路器或者是POI系统进行合路。
1.2 多系统合路互干扰分析
多网合路系统共用基于系统间互干扰理论分析以及验证,干扰分为干扰源产生加性噪声干扰、引起被干扰接收机的阻塞和互调干扰。解决干扰的措施是降低干扰源的功率、采用隔离的方法。常用的隔离方法是空间隔离和增加滤波器隔离.系统应用中,采用MCI(POI)平台进行合路,达到多系统间隔离度的目的。MCI(POI)由电桥和合路器组成,电桥进行制式系统的合路,合路器进行异系统的合路.
1.2.1 互干扰的类型
下图为接收机原理图。
图1 接收机原理图
系统干扰的总体理解就是干扰源对被干扰接收机产生的干扰。干扰从理论上来讲大致可以分为四类:
加性噪声干扰:干扰源在被干扰接收机工作频段产生的噪声,包括干扰源的杂散、噪底、发射互调产物等,使被干扰接收机的信噪比恶化。
交调干扰:当多个强信号同时进入接收机时,在接收机前端非线性电路作用下产生交调产物,交调产物频率落入接收机有用频带内造成的干扰,称为接收机交调干扰。交调干扰主要由三阶交调引起。
阻塞干扰:接收微弱的有用信号时,带外的强信号同时进入接收机引起饱和失真所造成的干扰,称为阻塞干扰。
移动通信网络规划:5G有源、无源室分对比
移动通信网络规划:5G有源、无源室分对比
在当今数字化高速发展的时代,移动通信网络成为了人们生活和工作中不可或缺的一部分。5G 技术的出现,更是带来了前所未有的高速率、低延迟和大容量连接的体验。而在 5G 网络的建设中,室内覆盖是一个至关重要的环节,其中有源室分和无源室分是两种常见的解决方案。接下来,让我们深入对比一下这两种技术,看看它们在 5G 移动通信网络规划中的各自特点和优势。
首先,我们来了解一下无源室分。无源室分系统主要由馈线、功分器、耦合器和天线等无源器件组成。它的工作原理相对简单,就是将基站发射的信号通过这些无源器件进行分配和传输,从而实现室内区域的信号覆盖。
无源室分的一个显著优点是成本相对较低。由于其主要由无源器件构成,不需要额外的电源供应和复杂的控制设备,因此在初期建设成本上具有一定的优势。而且,无源室分系统的稳定性较高,因为无源器件通常故障率较低,不需要频繁维护和更换。
然而,无源室分也存在一些局限性。由于信号在传输过程中会有一定的损耗,尤其是在高频段的 5G 信号,这可能导致覆盖范围有限,特别是在大型复杂的室内场景中,可能会出现信号覆盖不均匀的情况。而且,无源室分系统的容量相对较小,难以满足高容量需求的场景,如大型商场、会议厅等人流密集的区域。 接下来,我们看看有源室分。有源室分系统则是由有源器件,如
RRU(射频拉远单元)、POI(多系统合路平台)和天线等组成。有源室分能够对信号进行放大和补偿,从而有效地解决了 5G 高频信号在传输过程中的损耗问题,大大提高了覆盖范围和覆盖质量。
有源室分的容量较大,可以支持更多的用户同时接入,满足高容量需求的场景。同时,有源室分系统具有更好的灵活性和可扩展性。通过软件配置,可以方便地调整系统的参数和覆盖范围,适应不同的室内环境和业务需求。
不过,有源室分也并非完美无缺。其建设成本相对较高,不仅有源器件本身价格较高,而且还需要配套的电源供应和散热设备。此外,有源室分系统的能耗相对较大,运营成本也会相应增加。而且,有源室分系统的复杂度较高,对安装和维护人员的技术要求也更高。
联通与电信室内分布系统共享解决方案
32运
营
与
应
用DOI:10.3969/j.issn.1006-6403.2017.04.007
联通与电信室内分布系统共享解决方案
翁璐璐
无线工程师,供职于广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院,主要从事无线
网络规划、设计、优化相关工作。[翁璐璐]
针对运营商之间存在的共享需求,结合不同网络特点及干扰分析给出不同的共享
方案,并对解决方案进行分析说明,结合不同场景给出共享建设方式的建议。
关键词:
室内分布系统 共享 解决方案
1 引言
2016年中国联通与中国电信共同签署
“资源共建共
享客户服务提质
”的战略合作协议
,在网络建设方面
,两
家电信企业在4G基站
、室内分布系统和传输资源建设方
面将进行深入全面的合作
。
室内分布系统是解决室内网络弱覆盖的重要手段
,其
对改善室内网络覆盖
,分担人流密集场所的网络负荷具有
显著的作用
。根据中国联通和中国电信的无线网络规划目
标显示
,双方均有大量的室内分布系统建设需求
,双方在
室内分布建设方面进行全面合作
,可以减少双方独立新建
的规模
,有效的降低网络建设投资
。
2 正文2.1 室内分布系统共享面临的问题
2.1.1邻频系统隔离
中国联通现网室内分布系统运行的主要有
DCS1800
、LTE和WCDMA
,中国电信运行的室分网
络主要有CDMA和LTE
,双方网络共享室分引入系统
多
,各系统频谱资源紧张
,各制式的频谱相互拥挤不
可避免
。
中国联通与中国电信网络共享中包含以下3组邻频
系统
:
联通LTE1.8和电信LTE1.8
:1745-1765
(上行
)
/1840-1860(下行)和1765-1780
(上行
)/1860-1875
(下
行
)系统合路
联通LTE/DCS1.8和电信LTE1.8
: 1735-1765
(上行
)摘要
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33运
营
与
应
用
2017.04·广东通信技术/1830-1860(下行)和1765-1780
(上行
)/1860-1875
POI合路器测试参数指标 3
POI合路器测试参数指标
1. 插入损耗(Insertion Loss):指的是信号从输入端口到输出端口经过合路器时的信号损耗。通常用分贝(dB)为单位表示,插入损耗越低表示合路器的性能越好。
2. 回波损耗(Return Loss):指的是从输出端口反射回来的信号与输入端口信号的衰减比。回波损耗越小表示合路器的性能越好,表示输出端口的反射程度较低。
3. 隔离度(Isolation):指的是输出端口之间的互相影响程度。隔离度越大表示输出端口间的相互干扰越小,性能越好。
4. VSWR(Voltage Standing Wave Ratio):指的是在合路器工作频率范围内输入端口的驻波比。驻波比是衡量合路器输入端口与信号源之间匹配程度的指标,VSWR越接近1表示匹配程度越好。
5. 带宽(Bandwidth):指的是合路器能够工作的频率范围。带宽越宽表示合路器能够适应更广泛的频率范围,通常用衰减值在-3 dB范围内表示。
6. 耐压(Power Handling):指的是合路器能够承受的最大功率。耐压值越大表示合路器能够承受更大的输入功率,通常用瓦特(W)为单位表示。
在进行POI合路器的测试时,需要使用专业仪器进行测试,如网络分析仪、功率计、信号源等。通过测试参数指标的评估,可以判断合路器的质量、性能和适用场景,从而选择合适的合路器满足需求。
无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法(中国铁塔试行)
无源分布系统
多系统接入平台(POI)技术要求和测试方法
I 目 录
1 规范性引用文件 ........................................................................................................................ 1
2 定义 ........................................................................................................................................... 1
3 范围 ........................................................................................................................................... 1
4 设备类型和组网框图 ................................................................................................................ 2
4.1 设备类型 ................................................................................................................................. 2
4.2 组网框图 ................................................................................................................................. 3
