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东莞大岭山天和百货分布系统与网络优化设计
一步明确,由于业务速率不一致,因此小区边缘所占RB数、SINR要求等也存在一定差异。
因为LTE主要采取多种多天线技术,就某种意义上来说会严重影响到信号覆盖,对此我们需要慎重考虑多天线技术选择、启模式等。依据相关研究资料显示当我们采取波束赋型之后可明显发现小区边缘频谱效率有一定程度的提高,换言之小区边缘频谱效率要求相同的条件下波束赋型覆盖范围相对较大。对TD-LTE进行覆盖规划时首要考虑问题就是链路预算假设,主要包含下述方面,即系统带宽、每小区用户数、天线模式等。
以此为前提对小区边缘用户保障速率进一步确定,从而对边缘用户RB数进行合理分配。此外还要对系统平均带宽开销进行确定从而计算出每个RB能够承载bit数、SINR等。TD-LTE的覆盖预测主要包含以下三个方面:首先是对RS 信号进行覆盖性能预测;其次是对上下行控制信道的覆盖性能进行预测;最后是要结合小区边缘业务速率来评定小区的有效覆盖范围。
3. LTE室内覆盖方案设计
随着移动通信网络建设步伐的日益加快,移动用户数量的飞速增加,在大中城市的室外地区基本可以做到无缝覆盖。未来必将有大量的数据业务发生在室内。据统计,室内吸收了近 70%的话务量。在 LTE 网络建设初期就应给予足够的重视,室内环境是运营商重点考虑的信号覆盖区域。
LTE 将部署在更高的频段,处在高频段的无线信号衰减快、穿透性差的特点将会影响到LTE 室内覆盖的质量。LTE 采用的 MIMO 技术能够提高系统的吞吐量和提升小区边缘用户的性能。因此,需要提出相应的室内覆盖解决方案。
LTE 有多种室内覆盖技术,其中包括由室外宏基站覆盖室内、家庭基站(Home base)、中继站(Relay)和室内分布系统等。室内分布系统建设可以为 LTE 开辟高质量的室内移动通信区域,分担室外小区的话务量,解决室内的信号盲区和弱覆盖区。因此室内分布系统设计是解决室内信号深度覆盖的重要方案。本章将对 LTE 室内覆盖进行研究。如无特别说明,本章提到的 LTE 专指 TDD 模
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式,即 TD-LTE。TD-LTE 作为我国第四代移动通信的自有技术,对于室内覆盖的建设应在网络建设初期就给予高度重视。
3.1 LTE 室内分布系统组成
LTE 的室内分布系统由两个部分组成。一部分是信号源,另一部分是分布系统。其原理就是利用分布系统将信号源的信号引入到室内,从而使信号均匀地覆盖到室内的各个角落。信号源即提供小区信号的设备,在室内分布系统的工程实施中可以是微蜂窝基站,也可以是射频拉远基站或直放站设备。分布系统是由一系列设备组成,有功分器、耦合器、合路器、天线等。在进行 LTE 室内分布系统设计时要合理选择这些设备,满足工程造价和覆盖要求。
3.1.1室内分布系统信号源
通常可以选作 LTE 室内分布系统信号源的包括宏基站、微蜂窝基站、直放站、室内基带处理单元(BBU)+射频拉远单元(RRU)四类。
(1)宏基站
宏基站覆盖面积大、扩容方便,质量好,但建设成本高,需要专用机房,安装条件比较苛刻。因此宏基站常应用于人流量大、话务量高的室内场景。
(2)微蜂窝基站
微蜂窝基站体积小、重量轻,安装灵活,建设成本较宏基站低,可以独立承载话务量,并且能够分担室外小区的话务量,但不利于加站扩容。因此微蜂窝基站常应用于中小规模楼宇。
(3)直放站
直放站建设成本低、安装方便快捷,可以快速地解决弱覆盖区域和覆盖盲区。但直放站信号源的话音质量相对较差,容易造成对周围基站的干扰,不会额外增加系统容量,覆盖面积小。因此直放站常应用于封闭性好的小规模室内环境。
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直放站的内部组成如下:
双工合路器
放低
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施主天线
大器 噪放
上 下
带带行 行
通通滤波滤波 低 噪放 放大器 双工合路器 业务天线
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光纤直放站应用图: 基 站
(4)BBU+RRU
RRU 能够提供类似微蜂窝基站的覆盖效果,避免了直放站的一些缺点,占用 BBU 一定的基带资源来提供容量服务。RRU 覆盖面积大,扩容方便,光纤铺设,损耗小,施工方便,质量好。缺点是 RRU 需要接电源,建设成本较高。因此对于高话务密度和大规模覆盖的场景且附近有施主基站,优先选用 RRU 作为信号源。
基站 数字中频信号
3.1.2 室内分布系统分布方式
根据信号传输介质的不同,LTE 室内分布系统的分布方式可以分为三大类。一类是同轴电缆分布方式。一类是光纤分布方式,另一类是泄漏电缆分布方式。
(1)同轴电缆分布方式
同轴电缆分布方式包括两种。一种是无源同轴电缆分布,另一种是有源同轴电缆分布。
无源同轴电缆分布是指利用功分器、耦合器等无源设备,将信号源发射的能量合理的进行分配。然后由同轴电缆及天线将能量均匀地分布到室内的各个角
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光纤直放站近端 光纤直放站
BBU RRU
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