海洋超远覆盖解决方案.doc

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1、海洋超远覆盖解决方案RF优化保证天线挂高无线视距与发射台的高度和接收台的高度的关系式如下:因此,超远覆盖主要的传播路径还是在视距范围内,视距受到基站高度的影响最大,规划中需要视覆盖距离的需求选择合适的天线挂高。假设UE的高度=5米,可知不同的天线挂高的情况下,其视距覆盖距离(A段距离和B段距离)如下表所示:表1不同基站天线挂高下的视距传播距离基站天线挂高(米)A段距离(公里)B段距离(公里)A+B的距离(公里)10041.29.250.515050.59.259.720058.39.267.525065.29

2、.274.430071.49.280.635077.19.286.440082.59.291.745087.59.296.750092.29.2101.455096.79.2105.9600101.09.2110.2650105.19.2114.3700109.19.2118.3基站天线挂高和视距距离如下图示:图1不同基站天线挂高的视距传播距离站址位置选择超远覆盖站点通常建在地势较高的位置,这样在获得足够的超远覆盖效果的同时也使扇区后面由于天线后瓣、旁瓣所带来的干扰增加。为了减小超远站点对于已有网络的干扰影响

3、,网络规划中就需尽量将信号限制在超远站点需要覆盖的区域(如海洋覆盖中将信号限制在海面),保持网络原有的覆盖性能。因此在选择超远覆盖站点时应该利用一些天然的屏障,如高山站点将天线架设在靠海一侧的斜坡上,距离山顶有一定的高度,这样山体能形成对后波瓣自然的遮挡,减少对后面的影响。同时在站点位置选择时,尽量将站点设置在海岸线的突出部分,如半岛的顶头位置等,减少对两边的影响。同时天线的方向角时应尽量与海岸线垂直。下图是一个典型的海洋覆盖场景示意图:图2海洋覆盖场景示例天线选择系统间天线隔离WCDMA和其它系统之间存在工

4、程隔离距离不足的情况。为保证WCDMA和其它系统之间的干扰满足要求,WCDMA和其它系统的隔离度、工程隔离距离需满足下表:表2WCDMA和其它系统的隔离度、工程隔离距离表系统内天线隔离通常同一扇区的不同天线之间要求的工程隔离多采用水平隔离,隔离距离在10到20倍的波长。对于WCDMA,上行1950M,波长为0.15米。因此要求1.5到3米的水平隔离距离。而在超远覆盖中,适当加大水平隔离距离,可降低信号的相关性,保持信号的稳定性,因此建议水平隔离距离4米。为了海域超远覆盖达到较好效果,建议对天面不符合施工、隔离

5、等要求的进行整改。天线极化方式天线辐射的电磁波的电场方向就是天线的极化方向。基站天线通常使用线极化天线。以大地为基准面,电场矢量垂直于地面为垂直极化(VP),平行于地面为水平极化(HP)。在双极化天线中,通常使用+45°和-45°正交双极化。海域超远覆盖中,基站数目较少,每个基站覆盖半径较大,采用空间分集可以增强基站接收效果,因此建议采用空间分集的垂直极化单极化天线。由于海洋超远覆盖使用多天线接收,考虑到天面有限,如在4天线接收时,可使用+45°和-45°正交双极化天线共2副。天线水平波瓣角在超远覆盖中,选择

6、水平波束窄且增益大的天线可以有效的将信号限制在期望的覆盖范围内,避免信号泄露到陆地网络中形成干扰。以水平波瓣角65度和105的天线进行对比,可知:1.两种天线的增益相差很小,但65度天线的信号明显比105度天线更加集中。2.采用65度天线能有效的抑制海洋覆盖对陆地网络的干扰,较少对陆地网络的导频污染、越区覆盖和不必要的切换区。因此,规划中应该尽量选用水平波瓣角较小的天线,海洋超远覆盖天线以水平波瓣角65度和33度的天线为主。如果确实覆盖开阔海域,可考虑选用水平波瓣宽度为90°或105°的天线。天线前后抑制比天

7、线方向图中,前后瓣功率之比称为前后比。根据前面的分析,天线后瓣泄露的信号能量也是造成干扰的重要因素。因此超远覆盖站点在选择天线时,宜选用较大前后抑制比天线,天线前后比一般应大于30dB,以减小天线后瓣对周围站点的干扰。旁瓣抑制和零点填充旁瓣抑制:是指减少第一上旁瓣能量。上旁瓣不仅浪费了天线辐射的能量,而且会对相邻小区形成干扰,所以上旁瓣应该尽量抑制,尤其是能量较大的第一上旁瓣。一般天线上旁瓣抑制在14~16dBc,做得较好的天线上旁瓣抑制可以达到17dBc。零点填充:是指在天线的垂直面内,下旁瓣第一零点采用波

8、束赋形设计加以填充,以改善对基站近区的覆盖,减少近区覆盖死区和盲点。通常零点深度相对于主波束大于-20dB即表示天线有零点填充。由于海洋覆盖站点较高,如果需要覆盖近海或沿海区域,为了减少对相邻小区的干扰,减少出现“灯下黑”的可能,建议选择具有第一上旁瓣抑制和第一下零点填充较好的天线,控制覆盖区。下倾角设置海洋覆盖中,为了让覆盖尽量远,可以设置天线下倾角为0度。基带合并MRRU技术基带合并MRRU技术

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