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    May 28

    byebye gcb~

    室内覆盖规划分为几个不同的阶段,首先要做的是找到想要覆盖的目标建筑物。需要室内覆盖的地方通常是覆盖差的大型建筑物,宾馆、写字楼、地下停车场等,还有话务量高的大型室内场所,如车站、机场、商场、体育馆购物中心等。在站点的初步勘察后进行站点的详细勘察,接着进行详细的设计,然后设备安装安装完成之后,无线网络规划人员还要进行测试和优化看是否达到预期要求。

    站点获得:客户需要

    客户如有需要可向10086投诉,由属地分公司上报给集客部等上级单位,再由这些上级单位报到计划部,通过它们下计划任务书给工程建设部。

    站点初步调查/预规划

    获得楼层布置和大楼的信息以及人员的分布情况;

    预先考察可能的天线布放位置,电缆布放,寻找BTS的最佳位置;

    做测试确定天线的最终安装位置;

    为每一个天线的安装位置照相存为资料。

    详细设计

    典型的室内应用在覆盖区域的95%内信号电平介于-80dBm和-85dBm之间,这就决定了在不同位置处的天线需要的EIRP(Effective Isotropic Radiated Power)值和BTS电缆天线的数量。

    路径损耗测试:为了确定该大楼的墙壁内部装饰物等物体的损耗,采用测试发射机在测试点发射GSM900信号,用SAGEM测试手机在楼层各点测量接收信号电平。

    表示了输出功率4W的BTS、5个天线的系统示意图在各位置的天线处计算得出的EIRP值。

      A1 A2 A3 A4 A5
    馈线总长(m) 25 35 40 105 120
    馈线总损耗 -2.7 -3.7 -4.2 -11.9 -13.7
    跳线损耗 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
    15db耦合器 -15.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
    10db耦合器 0 -10.4 -10.4 -0.4 -0.4
    对称功分器 0 -3 -3 -3 -3
    BTS输出功率dBm 36 36 36 36 36
    天线增益 2 2 2 2 2
    EIRP 19.7 20.3 19.8 22.1 20.3

    在做频率规划和参数设计时,可以利用测试手机频谱仪等测试设备来测试,选择接收到的外部信号中较弱,这对于选择BCCH信道的频率尤为重要。因为它要求的C/I值要比非BCCH的频率的C/I值高。

    优化和验收

    至少以下的一些工作要求检查:

    室内呼叫;
    小区选择和重选C1或C2准则;
    建筑物内部小区和建筑物外部的小区间的切换;
    检查信号强度做移动测试;
    检查通话质量必要时调整频率;
    从BSS话统中观察小区的话务依据测量数据和话统来最后确定参数。

    从OMC话统中可检查下面一些项目:

    平均占用时间和拥塞时间;
    切换成功率包括切入切出成功率;
    接收质量和呼叫成功率;
    掉话率。

    室内应用的设备类型

    室内覆盖系统主要由信号源和信号分布系统两部分组成。

    信号源

    室内覆盖使用的信号源可选择的有微蜂窝或直放站,对于小范围的室内覆盖可用直放站这种解决方案,成本便宜、安装快速;缺点是不能提供额外的容量。但使用直放站方式通话质量难于保证,控制不好会影响整网的质量。在室外站存在富余容量的情况下,通过直放站(Repeater)将室外信号引入室内的覆盖盲区。室内覆盖应用常用的解决方案是用微蜂窝,微蜂窝可应用于室内可安装在任何地方包括挂在墙上如BTS22C、BTS3001C,依据需要的容量依据于建筑物的大小安装方案成本,可以考虑使用宏蜂窝或几个微蜂窝。

    天线

    分布式天线系统中使用的天线一般增益较小,对波束的半功率宽度也没有具体要求。这是由室内覆盖的特点决定的。可选择的天线类型有多种如小的平板定向天线,全向吸顶天线,全向柱形天线。

    定向平板天线和全向吸顶天线通常被用于办公室、宾馆、居住楼、展览馆走廊。对于一般单根天线覆盖区域较小的场合建议使用双频段全向天线。如果是覆盖比较空旷的狭长区域则建议采用定向天线。全向柱形天线主要用于内部空间大的建筑,如体育馆、工业场馆、商场,对于居住楼和宾馆
    设计天线的安装位置是有较大困难的。除了复杂的楼层布局,视觉效果也是很重要的。有时由于布放电缆困难一些如吸顶天线的解决方案就不能用了。

    功分器

    在室内应用中功分器是经常使用的。使用功分器可以把一个信号源的信号分成多个分支并把信号分配给多个天线。功分器把信号分配进馈电电缆时会引入损耗损耗取决于分配的端口数。

    同轴电缆

    在分布式天线系统中要使用馈线把所有器件连接起来,对于干线要选用损耗较小的电缆如7/8"馈管,对于到天线的支线,为了便于安装和节约成本尽量使用1/2"跳线。这种办法就应用在下面的例子中了,在楼层间的长直电缆是粗的主干电缆,到各楼层的天线使用细的电缆来连接。

    如在电梯天井中的电缆长度超过100米时可使用4/5"馈线。假定馈线长度10米,1/2"跳线是最好的方案。因为它容易安装在电缆两端,不另外需要跳线。如果使用7/8"馈线,在电缆两端末端要加上两条跳线。从损耗看两者没有大的差别但成本和工作量反而提高了。

    1/2"跳线Loss =0.1*8=0.8dB
    7/8"馈线 + 2*短跳线Loss =0.1*4+2*0.3=1.0dB

    泄漏电缆

    作为系统的一部分,泄漏电缆在室内系统中也有相当的应用主要用于隧道和长的通道中的覆盖。一种优化的解决方案取决于环境和应用,因为在布放和隐藏方面的困难。有些地方不能安装泄漏电缆。可是却适合安装于商场,地下停车场和隧道。其主要有两个指标:耦合损耗(距离电缆一定远处)和纵向损耗(每距离的损耗)。在电缆的终端需要一个终端负载。与同轴馈电相比,泄漏电缆的设备成本和安装费用都较贵。

    光纤分布式天线系统

    一种克服长的馈线电缆损耗大的解决方案是使用光缆。这种应用可使分配的射频信号没有大的损耗。它的原理是在馈源(BST或直放站)和天线之间使用光纤。附属部件是需要电光-光电转换器件。

    光端主机(MU)被放置在BTS处,它把BTS的电信号转换成光信号。在这过程中信号也可以放大以消除在转换过程中信号的损失。光信号被分配到远端的天线处的远端光端机(RU)。

    RU放大光信号并转换为电信号。MU与RU是双向的电光电,通常MU能连接的RU的有一个最大数目,厂商能提供的最大数目是24。上海移动试用的上海欣民生产的MU只能连4个RU。

    对于每一个RU必须有两根光纤,一个用于上行一个用于下行。此外MU和RU的运行还需要有电源,由于MU的最大输入有一个限制,该值比BTS的最小输出要小,因此在BTS和MU之间的下行通路上需要一个衰减器(Attenuator 1 DL)来衰减信号。此外在上行方向的同一处也需要一个衰减器,以保护BTS不出现阻塞和降低输入的三阶互调产物。基本上在需要很长的电缆时光纤系统被建议使用。可能应用的地方如大的校园设施,公司的建筑。

    应用光纤的分布式天线图例

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