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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)006-106-021 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。

接收机灵敏度衰减定义为:其中:经计算可得到表1数据,在接收机灵敏度不同衰减值时的接收机灵敏度。

LTE多系统互调干扰解决方案

LTE多系统互调干扰解决方案

GSM+LTE1.8-CDMA=WCDMA上行,如图2所示。

合路器输出端口接负载后,干扰消除,说明合路器符合要求,如图3所示。

第一级耦合器接负载后干扰信号依然存在,说明耦合器存在故障,需更换,如图4所示。

天馈线支路上干扰排查步骤可重复上面步骤,通过对比测试图可判断支路上器件或接头是否存在干扰。

定位故障节点后,通过更换相关器件或规划馈线接头的施工工艺解决干扰问题。

图1 解决多系统互调干扰的关键点
图3 测试图2(合路器输出端口接负载)图2 测试图1(断开WCDMA信源接入频谱仪)
图4 测试图3(第一级耦合器接负载)
5 小结
互调干扰是多系统合路室内分布系统的常见干扰,解决互调干扰问题,将对室分共建共享起到很大的推进作。

移动通信室内分布系统共建共享分析

移动通信室内分布系统共建共享分析

移动通信室内分布系统共建共享分析目前国内三家运营商独立运营,多制式并存的格局,造成了通信基础设施的重复建设,资源浪费。

为提高投资利用率,共建共享是必然发展趋势。

本文着重分析了室内分布系统共建共享所面临的干扰问题,找到兼容办法,搭建室内多系统工程的建设模式。

移动通信室内分布共建干扰前言:移动通信的共建共享是将基站、天线、网络等电信基础设施进行整合运营的一种模式,可实现资源节约、保护环境等目标,在国外已经过多年经营,得到广泛实施。

我国移动通信共建共享的起步较晚,20__年工信部与国务院国有资产监督委员会联合发文《关于推进电信基础设施共享的紧急通知》,确定了由政府引导的共建共享推进思路。

但是,真正大规模实施还是近两年的事。

原因是多方面的,主要由我国的通信网络格局所致,一方面移动、联通、电信三大运营商各自采用的是三种不同制式的网络,各有利弊,技术上融合难度较大;另一方面,三家运营商业务发展不均,一旦资源共享必将会损伤利益,尤其20__年2月三大运营商均获取4G牌照后,竞争愈加激烈,我国的移动通信共建共享推进阻力较大。

此种情况之下,工信部再次强势介入,责令运营商强制共建共享,要求室外基站选址不得重复建设,已建成的基站以租赁方式分享给其他运营商;在室分建设上也逐步推行共建共享。

20__年7月8日,国资委批准成立了中国铁塔通信有限公司,以最大限度地实现通信资源统一规划布局,这是我国在通信基础设施共建共享方面向前迈出的一大步,开始向第三方承建,运营商租赁的模式探索,此种情况下,克服技术瓶颈,搭建合理有效的共建共享模式就非常重要了。

一、室内分布系统的概念目前,我国三大运营商移动用户有50%的语音话务量、70%的数据业务量是发生在室内的,所以用户的室内业务需求是运营商所必须着重考虑的。

室内建筑材料、装饰装潢材料的无线信号的衰减和屏蔽作用,导致室内空间存在弱覆盖区域甚至盲区;同时,在大型商业中心、大型场馆、车站等人群汇集区域,人口密度大,话务量高,易导致出现无线信道拥塞,通话质量差、数据传输慢等影响移动用户使用感知的情况。

高铁隧道覆盖中的_POI_泄漏电缆_解决方案_黄国晖

高铁隧道覆盖中的_POI_泄漏电缆_解决方案_黄国晖

表 1 各类车厢穿透损耗(dB)
车型
普通车厢
T 型列车 12
K 型列车 13
庞巴迪列车 24
CRH2 列车 12
CRH3 列车 20
CRH5 列车 24
卧铺车厢 综合考虑衰减值
12
14
14
24
12
20
24

高速铁路开通后,表 1 中列出的各型列车都有 可能投入运行,同时由于铁路线一般呈狭长分布,因 此天线一般也近似与铁路线平行,同时高速列车屏 蔽效果比较好,所以穿透损耗比较大。在计算时应该 根据实际使用的车型进行取数,本文中采用平均值
16dB 进行计算。 1.1.3 多普勒频移
高速运行的列车和固定基站之间,由于相对速 度过高,会产生多普勒频移效应(见图 2),随着车速 的不断提高,多普勒频移的影响也越来越明显,在高 铁覆盖中需要重点考虑,多普勒频移的存在,导致基 站和手机的相干解调性能降低。直接影响到小区选 择、小区重选、切换等性能。
P
产品与解决方案
PRODUCTS AND SOLUTIONS
散射波 直射波
接收台 反射波
发射台
图 1 隧道内无线传播环境示意图
高速铁路隧道一般来说比较狭窄,特别是当列 车经过时,被列车填充后所剩余的空间很小,这时无 线传播与没有列车通过时差别较大,复杂的无线环 境使得多隧道高铁隧道内应考虑比普通高铁更行为 有效的覆盖方案。
在切换区大小不变的前提下,速度越快的终端 穿过切换区的时间越小。因此,当终端的移动速度足 够快以至于穿过切换区的时间小于系统处理软切换 的最小时延,此时会导致掉话的产生,因此在进行覆 盖规划时应注重切换区的设置。
为了避免反复切换,各个系统大多采用了同小 区组网的方式(cdma 2000 中称为同 PN 组网),以扩 大单个小区的覆盖范围,减少切换次数。 1.2 隧道内覆盖解决方案 1.2.1 常规覆盖手段

多网融合室内分布系统新建方案

多网融合室内分布系统新建方案

多网融合室内分布系统新建方案肖寒春;刘立兵;唐心佩;彭先武【摘要】本文分析了室内网络共建共享发展趋势,简要介绍了室内分布系统组成与发展现况,详细论述了基于大型室内环境的POI无源室分系统和基于小型室内环境的BBU+pRRU室分系统,提出建网策略并总结方案设计难点,给出改进措施,最后展示了BBU+pRRU室分案例,提出未来室分系统设计建议,为室分共建共享的推进提供了重要参考.【期刊名称】《电信工程技术与标准化》【年(卷),期】2016(029)002【总页数】6页(P74-79)【关键词】室内分布系统;共建共享;POI;BBU+pRRU【作者】肖寒春;刘立兵;唐心佩;彭先武【作者单位】重庆邮电大学,重庆400065;重庆邮电大学,重庆400065;重庆邮电大学,重庆400065;重庆邮电大学,重庆400065【正文语种】中文【中图分类】TN929.5随着4G网络的建设及中国铁塔公司的成立,为了避免过多的重复建设节省投资,室内分布系统共建共享越来越紧迫和重要了。

多网融合室内分布系统是在同一个建筑物内采用多系统合路共用室内天馈分布系统实现信号覆盖,实现了多频段、多信号合路功能,可以避兔资源过多浪费、降低施工难度、缩短建设周期、改善天面资源,提高室内通信质量,是一种实现室内多网络信号兼容覆盖行之有效的解决方案。

1.1 室内分布系统组成与分类室内分布系统是在无线网络信号难以直接穿透进入的较为封闭的大厦楼宇等场所,通过分布式的射频有线延伸系统实现无线信号增强覆盖技术,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。

包含信源和信号分布系统两部分,信源有宏基站、微蜂窝基站、分布式基站、射频直放站、光纤直放站及BBU+RRU等,室内分布系统主要由有源设备、无源设备、天线、线缆等组成,主要技术方案包括无源分布系统、有源分布系统、光纤分布系统、Small Cell分布系统等。

1.2 室内场景分类综合考虑室内环境复杂度及用户对数据与话音业务的需求可将室内环境分为8类:(1)交通枢纽:机场、车站、地铁、隧道、口岸;(2)大型场馆:会展会议中心、体育场馆;(3)公共场所:公共图书馆、博物馆、歌剧院;(4)写字楼和酒店:写字楼、酒店、政府机关、医院;(5)商场超市:购物中心、大型超市;(6)大型园区:工业园区、景区、高校;(7)住宅小区:别墅、多层、高层、城中村;(8)休闲场所:独立休闲场所、沿街商铺。

室内分布系统建设指导意见

室内分布系统建设指导意见

室内分布系统建设指导意见为做好新建室内分布系统建设管理,推进标准化建设,总部针对室内分布系统分场景建设及工程管理制定指导意见如下:一、项目实施范围各省分公司要聚焦重点室分场景承接电信运营企业的建设需求,承接范围应严格按照《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》(工信部联通〔2014〕586号)中明确的室分建设场景,重点关注其中站点规模大、三家共享的项目。

1. 以地铁、机场、车站、码头等公共交通类重点场所、大型场馆、党政机关等建筑楼宇类重点场所的共享建设为重点,多业主共同使用的商住楼中城市地标性建筑、四星级以上宾馆酒店、甲级写字楼优先考虑。

2.大型商场(超市、聚类市场)、三甲医院、餐饮娱乐场所、高校校园、重要隧道等已确定三方均有建设需求或两家以上运营企业有建设需求,另一家有潜在共享需求的站点可考虑承接。

3.除以上场景外,其他场景一般不主动建设,如开发商(业主)提供配套资金,且满足三家共享需求,视具体情况考虑建设。

二、实施要求1. 分工界面:根据工信部和国资委[2014]586号文件,铁塔公司与各电信运营企业的分工界面以POI输入端口为界。

实际施工过程中,为便于统一协调,应与各电信运营企业就工程内容具体协商。

(1)信源、GPS及其连接器件、GPS馈线由各电信运营企业提供,铁塔公司统一组织实施。

信源至大楼外传输接入点的管道及光缆由电信运营企业自行负责。

(2)BBU与RRU之间的光纤、光缆可由铁塔公司代为布放,光纤、光缆及辅助材料由电信运营企业提供。

(3)地铁、高铁隧道内光缆、泄露电缆由铁塔公司统一规划、统一实施。

2. 造价控制:在保证设备、材料质量的前提下,严格控制无源室内分布系统建设成本,原则上新建单平米成本(不含信源)不超过现有三家电信运营企业共建的成本上限,室内分布系统双缆方案造价(含电源配套建设,不含机房、协调费和钢管等非常规材料费用)不超过总部现行指导价。

3. 覆盖需求:覆盖场强应满足《通信室内分布系统施工及验收规范》(中国铁塔〔2015〕10号)各项要求,并根据覆盖场强进行链路预算;对于各系统的信噪比和业务能力等指标,需配合各运营企业,结合室内外基站进行优化。

无线网络室内分布系统多网合一思路探讨

无线网络室内分布系统多网合一思路探讨

研究与探讨562012年第16期责任编辑:袁婷 *****************无线网络室内分布系统【摘要】文章主要探讨了无线网络室内分布系统多网合一发展趋势的设计思路,并指出多网合一存在的问题,以及针对这些问题提出了相应的解决思路和建议的设计理念。

【关键词】无线网络 多网合一 室内分布 POI收稿日期:2012-07-041 引言室内分布系统是在无线网络信号难以直接穿透进入的较为封闭的大厦楼宇等场所,通过分布式的射频有线延伸系统(包括干线放大器等有源器件以及功分器、合路器、耦合器、电桥、天线和馈线等无源器件两部分)实现无线信号延伸的无线网络增强覆盖技术。

通信技术的高速发展促使移动运营商提供越来越丰富多彩的高速宽带业务,并将其网络建设重点由室外广泛覆盖转移到室内重点覆盖。

而常规的各个运营商单独建设其室内天馈线分布系统方式,势必导致在一些重点建筑物中建设多套天馈线系统,既浪费投资又影响建筑物内的美观,可通过建设多系统合路室内天馈线分布系统来解决这一问题。

多系统多运营商合路室内覆盖是目前业界较为成熟、可靠、先进的方案,在全球的商用网中得到广泛应用。

越来越多的无线通信系统导致多次施工,对楼宇弱井布局、空间预留要求越来越高,众多天线点难以做到室内美观、整洁和统一,多网合一是室内覆盖的必然趋势。

2 多系统合路的室内分布系统优点多系统合路的室内分布系统具有以下比较明显的优点:(1)多网合一可以有效节省投资。

合路后共用天馈能省去一些馈线和天线的费用,结构相对清晰,易于维研究与探讨572012年第16期责任编辑:袁婷 *****************护;减少多运营商网络的重复建设投资;简洁美观,更易与建筑设计相协调。

如广州西塔的4家商家(电信、移动、联通、业主)布放天线均在3000副以上(每个房间一副天线),以每副天线平均800元的造价计算,多网合一可以减少6000副天线(3000×4-3000×2,采用收发分缆方式合路),经济效益节省480万(800×6000)。

5G无源室分产品及应用原则

5G无源室分产品及应用原则

5G无源室分产品及应用原则中国铁塔无源室内分布系统系列产品标准3.0版本已经编制完成并发布,其中包含POI、无源器件、天线、馈线及配件、漏泄电缆及配件、增强型连接器等全系列5G无源室分产品标准,支持800-3700MHz,2G/3G/4G/5G各系统均可引入,供无源室分系统部署使用,相关标准全景图如下:图15G无源室分产品标准全景图1.1 5G POI设备1.1.1 设备类型(1)标准化产品中国铁塔已制定12频普通型、12频透传型、3频型、2.6GHz扩展型4款标准化POI 产品,详见Q/ZTT 3001-2019《无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求(V3.0)》。

表1POI设备类型序号产品类型产品规格应用场景1 12频普通POI 支持三家运营商2/3/4/5G共享新建楼宇室分或隧道室分项目2 12频透传POI 支持三家运营商2/3/4/5G共享,800/900MHz透传隧道室分,节省低频段信源数量3 3频POI 支持三家运营商5G系统共享已有4G覆盖的存量室分4 2.6GHz扩展POI 支持移动5G接入存量室分存量室分馈入移动5G系统1.1.2 设备应用(1)标准12频普通POI可满足三家运营商2G/3G/4G/5G共享需求,其中移动2.6GHz端口可支持中国移动4G和5G NR160MHz全带宽,电信/电信联通1.8GHz端口、电信/电信联通2.1GHz端口、电信/联通3.5GHz端口均支持电信、联通两家运营商在1.8GHz、2.1GHz、3.5GHz频段内做设备共享接入使用。

(2)12频透传型POI用于地铁、高铁隧道漏缆覆盖场景,解决高低频信源覆盖距离差异问题,800MHz、900MHz信号以透传方式通过该POI,以此为运营商减少800MHz、900MHz的低频信源数量,有效节约主设备投资。

(3)3频POI可用于5G改造场景,当站点已部署2G/3G/4G室分系统,需叠加一套新的5G无源分布系统时,该POI可用于三家运营商5G信源设备的合路使用。

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上下行分缆(两套分布系统)
为保证各网络制式间系统隔离度需采用双路天馈布放方案,建议采用分合路平台(POI)将各运营商的多种无线信号进行分合路,使用同一套天馈系统进行全覆盖。

考虑到站点引入网络制式众多,几种不同制式及频段的信号之间易产生不同形式的干扰,故建议建设两路分布系统,即采用上、下行分缆独立覆盖的方式,以增加各系统间的隔离及LTE MIMO。

原则上优选单极化天线,两个单极化天线间距应保证不低于4λ(约为0.6米),在有条件的场景尽量采用10λ以上间距(约为1.5米)
POI定义
多系统合路平台(POI)是在多系统共享分布链路中,将多路移动信号下行合路输出,接收上行信号分路输出至相应接收机的一种设备,根据应用场景不同选取任意两个频段或多个特定频段进行合路和分路,完成若干系统的分布共用,达到充分利用资源、节省投资的目的。

其主要作用是提供不同系统间的隔离和分合路,解决系统之间的发射干扰和防止接收路径引入的阻塞,并可有效改善信源的传输互调指标。

BTS T/RX
POI
T/RX
T/RX
在上下行分缆的情况下,空间隔离统一默认为30dB。

表4 抑制杂散干扰的隔离度(9dB)
CDMA800 GSM900 TD-SCDMA WCDMA 干扰系统
被干扰系统
CDMA800
GSM900 TD-SCDMA WCDMA
CDMA800 / 87 90 90 GSM900 59 / 90 90 TD-SCDMA 80 81 / 86 WCDMA
83
81 81

表5 抑制阻塞干扰的隔离度
CDMA800 GSM900 TD-SCDMA WCDMA
CDMA800 / 46 59 59 GSM900 56 / 35 35 TD-SCDMA 59 29 / 83 WCDMA
27
60
58

现网天馈线可能存在的问题
目前室分所用无源器件频段为800-2500M ,但目前运营商部分LTE 频段为2600M
干扰系统
被干扰系统
被干扰系统
干扰系统。

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