高层导频污染--鲜京通信19页PPT_图文

高层导频污染优化 方案 技术经理版
广州鲜京通信设备有限公司 2019年3月

高层导频污染问题分类
一、无室分系统的优化:密集小区无法新建室分系统; 二、有室分系统的优化:调整室分系统功率增加覆盖,调整室外
宏站天馈尽量减少室内高层多路信号; 三、对室分系统改造:对室分系统进行硬件的改造,干放功率,
合路器,功分器,衰减器等; 四、异频组网:室分系统采用专门的频点,充分吸收话务量。
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高层覆盖的解决方案
? 用异频组网方式增加室分覆盖 ? 用特殊天线解决高层覆盖问题 ? 用垂直方向小区分裂手段解决高层覆盖问题 ? 射频拉远、BBU+RRU方式 ? 增加室外分布系统解决室内的覆盖深度 ? 室内分布系统天线外引 ? 切换参数优化 ? 系统参数优化
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增强室内覆盖的方法一:
? 增加室外宏基站增加深度覆盖
– 优点:直接,简单,覆盖面积大,既解决覆盖又解决 容量,可以对普通居民楼群深度覆盖
– 缺点:成本大(基站、传输等),对于高层办公楼和 地下楼层室内改善甚微,对网络优化也带来难度
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增强室内覆盖的方法二:
? 微蜂窝基站加室内分布系统
– 较直接,施工复杂,既解决覆盖又解决容量; – 成本大(基站、传输、室内分布系统等); – 干放系统质量要高,否则会对微蜂窝造成干扰 – 保证高层楼宇内信号的一致性,同时可以改善
地下覆盖; – 由于高层信号复杂难测,所以即使做了室内分
布系统,也要特别注意邻区关系和室内天线点 的科学分布; – 适用机场、会议中心、大型超市等,可以考虑 高层办公楼、大型酒店等场所。
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增强室内覆盖的方法三:
? 直放站加室内分布系统
– 直接,施工较复杂,可以解决覆盖问题; – 成本低(直放站、室内分布系统等); – 由于放大器的质量,可能导致自激; – 抬高施主基站的噪声基底,从而使其负荷上升,覆盖收
缩; – 很难从系统侧监控; – 适用饭店、地下场所、电梯等,可以考虑高层办公楼、
大型酒店等场所; – 建议采用光纤或变频直放站。
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增强室内覆盖的方法四:
? 在室内覆盖的大楼附近增设宏基站, 利用垂直波束较宽的天线进行覆盖
– 适合市区基站密度较密以及高楼大厦密集的区域,但存在室内分布 系统建设有难度的情况;
– 目前采用的天线垂直波束宽度为15度;较难适应高层建筑的覆盖 需要,可采用垂直波束宽度达到40~60度的天线;
– 覆盖目标为距宏基站较近的楼宇; – 另外需要选用可电调下倾角的天线,避免机械下倾角过大,造成
的旁瓣覆盖过远。
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增强室内覆盖的方法五:

? 采用splitter(功分)由宏基站的扇 区直接引出部分信号,作为室内分 布系统的输入

– 适合建筑物内已有宏基站的情况; – 直接从宏基站提取部分信号,提供室内分布系统;

Splitter

– 采用splitter可能导致宏基站功率的降低,从而一定 TR

程度的影响该基站的覆盖效果。

x

BTS

9

增强室内覆盖的方法六:
? 天线分裂,增加主打高层的 天线
– 针对密集高层建筑群,在特定扇区通过splitter 的 方式引入专门针对高层覆盖的第二副天线,在高 层区域创建主导信号;
– 第一副天线覆盖路面,第二副天线覆盖高层; – 建议用话务较低的小区天线进行分裂。
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天线使用:

水平波瓣和垂直波瓣互换

天线上倾

另外可以采用鞭状天线,挂壁天线,利用信号的传播特性,根据楼宇的 类型,加强楼宇高层的覆盖。
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系统参数优化高层导频污染:
一、调整室分系统导频信道功率,增加室分系统的覆盖,将与室外宏站 切换带抑制到窗外;
二、调整切换门限,T-ADD、T-COMP、T-DROP,避免频繁切换造成 的掉话;
三、采用动态软切换方式,开启动态软切换将减少与室外宏站软切换的 比率,降低导频污染;
四、将激活集最大分支数调整为6,增加软切换增益,改善EC/IO指标; 五、邻区优化,将高层出现强度较高的宏站PN在室内站点的邻区配置完
善,优先级合理,室外站在室内站的邻区配置完善,优先级合理, 降低掉话机率。
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CDMA网络中室内分布系统的设计原则:
? 来自室内分布系统的信号在室内提供足以通话的信号强度(足够的Ec/Io)并 成为主控信号,同时控制该信号在建筑物以外区域的泄漏,避免因此而造 成对室外网络性能的影响;
? 设计原则应不同的高度的楼层,有所不同。 – 低层(1、2层)设计应以防止室内信号外泄、将切换区域控制于室内 ,并提供可靠的室内外信号切换作为主要设计目标; – 中层设计应以室内信号占主导,且不过分泄漏造成邻近建筑物内的干 扰为前提; – 高层设计则应以室内信号占绝对主导为设计目标。
? 设计要求的基站输入功率以2W左右为宜,与DO共用室分系统需要改造为 5W. – 上下链路的平衡; – 大量实地测试的结果显示; – 室内基站信号主控与控制信号外泄这对矛盾之间较为理想的平衡点。
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室内信号的控制:
? 室内信号的控制主要依赖于室内分布系统在设计与实施时对于以 下各方面因素,正确和综合的应用: – 室内分布天线数量和位置的合理选定; – 室内分布天线类型的合理选择; – 专用基站输出功率的合理设定。
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CDMA室内覆盖系统主要的测试:
? 测试目的: – 验证专用基站的正常工作; – 验证室内分布系统的设计与实施满足最终覆盖要求; – 验证室内外信号的正常切换; – 验证室内外信号间不因相互影响,造成网络性能下降。
? 主要测试项目应包括: – 室内信号低层的射频外泄; – 建筑物主要出入口与外部宏蜂窝的正常切换; – 建筑物的室内覆盖情况。
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泄漏与交界区的控制:

设计原则应不同的高度的楼层,有所不同
低层覆盖区域控制
?低层(5层以下)设计 时应以防止室内信号外 泄、将切换区域控制于 楼内,并提供可靠的室 内外信号切换作为主要 设计目标。具体的做法 可多使用定向吸顶天线, 不要向外辐射,天线的 位置尽量靠里等。

室内信号电平

室外泄露区

<-90dBm

室内外信号切换区 -65~-80dBm

室内强信号区 -40~-65dBm

5米 10米

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泄漏与交界区的控制:

?中层设计应以室内信 号占主导,且不过分 泄漏造成邻近建筑物 内的干扰为前提。具 体的做法可采用小功 率,多天线的方式保 证均匀覆盖。

中层覆盖区域控制

室内信号电平 室外泄露区 <-80dBm 窗边保证信号区 -60~-75dBm 室内强信号区 -40~-60dBm

5米 20米
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泄漏与交界区的控制:

?高层设计则应以室 内信号占绝对主导为 设计目标,具体的做 法可将天线适当靠近 窗边,保证窗边的室 内信号足够强,压制 室外高层飘入的信号, 此点非常重要。

高层覆盖区域控制

室内信号电平 室外泄露区 <-80dBm 窗边保证信号区 -60~-75dBm 室内强信号区 -40~-60dBm

5米 5米 20米
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室分系统覆盖总结:

在CDMA网络引入EVDO以后,

传统的室内分布设计方法必须予

以变革,考虑到大幅降低建设成

本的需要,考虑到改善网络质量 高层

的需要,强烈建议采用以下方法



?原则上采用分布无源系统;

?在分布的设计上引入“结构”的设 中层

计模式;

?在信源上推荐采用支持射频拉远的

多频点信源,必要时引入多扇区信

源模式;

?为了降低功率需求,必要时引入室 低层

内覆盖专用频点 。

街道

高中低层信号泄露与切换控制剖面图

街道

室内强信号区 信号泄露区 室内外信号切换区
街道 街道

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