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时间:2019-11-09
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1、WCDMA室内覆盖设计要点广州杰赛通信规划设计院2009年21WCDMA室内覆盖的方式2联通WCDMA室分指导意见要点3MCL问题分析内容4直放站、干放与RRU的干扰分析3内容第一部分WCDMA室内覆盖的方式4WCDMA室内覆盖的方式室外基站穿透方式:优点:单站覆盖整片区域,单楼的覆盖成本低缺点:穿透损耗大的楼宇覆盖效果差室内分布系统方式:优点:覆盖单个楼宇效果好;借分布式天馈系统可以绕过建筑物外墙、克服高穿透损耗缺点:按楼建设,成本高、物业协调困难两种主要覆盖方式的优缺点:5大量点测试得到建筑物穿透损耗分布存在拐点;门限以下建筑应通过室外方式覆盖WCDM
2、A室内覆盖的方式6WCDMA室内覆盖的方式WCDMA相比与GSM,室内穿透损耗高还是低?以往相关研究的结论并不一致:COST231清华的测试结果都是频段升高、穿透损耗增大TheMobileRadioPropagationChannel一书中测得频段升高、穿透损耗缩小数据源频段1频段2频段3频段4频段5TheMobileRadioPropagationChannel441.0MHz896.5MHz1400MHz10.28.75.9COST231finalreport900MHz1800MHz3-5dB5-7dBCharact-erisationofSigna
3、lPenetrationintoBuildingsforGSMandUMTS900MHz1800MHz2100MHz5.7dB7.6dB7.3dB清华论文-433MHz/900MHz楼内测试900MHz450MHz7WCDMA室内覆盖的方式WCDMA的室内穿透损耗该取多少?一般认为:频段升高,穿透能力增强绕射能力减弱门窗少且门窗面积较小的封闭性建筑,室内信号中穿透分量为主体,频率升高穿透损耗减小;对于门窗较大的建筑,室内信号中绕射分量为主体,频率升高穿透损耗增大——目前多为后者目前链路预算中采用的穿透损耗不大,主要为避免站距过密、干扰不容易控制:区域类型建
4、筑物穿透损耗密集市区20dB一般市区18dB近郊区15dB县城15dB农村10dB预计WCDMA室内分布系统的需求高于G网(室分数是现网的两倍?)8内容第二部分联通室分指导意见要点9室分指导意见总则名词术语总体要求室内分布系统设计信源和分布系统的选取分布系统设计原则及步骤覆盖区设计RRU的使用干放的使用多频段合路器馈线选取原则天线类型选取及布局频率的使用建议站点勘查和机房选择系统间干扰有源系统监控要求技术指标要求中继、接口要求供电系统防雷和接地附录A-E10漏缆的覆盖计算泄漏电缆:在同轴电缆的外导体上开切不同形式的槽孔,在向前传递信号的同时向四周进行信号的
5、辐射和接收;分为两种:耦合型——槽孔间距小于波长,漏泄无方向性,工作频带宽但衰减快辐射型——槽孔间距接近波长,漏泄同相叠加,工作频带窄但衰减慢关键指标:耦合损耗、传输衰减、频率范围、特性阻抗等例:假设RRU输出功率为40dBm,能否利用安德鲁11/4″的RCT6-CPUS-1型泄漏电缆(WCDMA频段传输衰减6.5dB/100m,耦合损耗62/69dB)覆盖1公里的地铁隧道(中部乘客距漏缆约4米)?答:主要计算末端可否达到覆盖要求;1)1公里处漏缆末端导频功率X=40dBm-10-10(百米)*6.5dB=-35dBm2)按照95%的可通率要求,1公里处、
6、距泄漏电缆2米处电平为:L=-35dBm–69dB=-104dBm3)中部乘客距离大约为4m,大于2m时计宽度因子α=20Log(4/2)=6dB4)考虑地铁车厢损耗6dB,则用户处的导频信号场强为:-104dBm–6dB–6dB=-116dBm结论:考虑干扰储备3dB,该值刚好满足WCDMA接收解调要求11内容第三部分MCL问题分析12WCDMA的MCLMCL(MinimumCoupleLoss):最小耦合损耗此处指基站至终端之间的最小耦合损耗原因:但终端的功率不能无限制的降低:3GPP25.101要求终端功率下限不低于-50dBmNodeBUE1UE2
7、为了避免远近效应,需要通过功率控制作用令各终端在接收机处的信号功率刚好满足解调要求13WCDMA的MCL室分的MCL是保证终端以最低发射功率、最靠近天线时,仍不至于在信源基站接收端功率过高、影响他人在基站接收端的信号功率=-50dBm-MCL基站接收端底部噪声=KTB+Nf,Nf为4dB时噪声为-104dBm室分指导意见建议MCL不小于65dB,则在基站接收端的信号功率不高于-115dBm,其对应的噪声抬高为:ROT=10log[(10-104/10+10-115/10)/10-104/10]=10log[1+10(-115+104)/10]=10log(
8、1+0.08)=0.33dB对底部噪声的抬高很底;且仅比接收灵敏度
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