LTE室内分布系统设计培训.ppt

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LTE室内分布系统设计培训课件

总体策略 新建室分场景:尽可能建设双路室分系统,减少后续扩容投资。 改造场景:有效保护已有投资,最小化对现有室分系统的改造和影响 1、对于有条件的楼宇进行改造满足双通道室分要求。 2、对于单路室分系统未来综合考虑载频和工程改造成本并选择合理的扩容方案。 多个场景多UE条件下,双通道室分下行平均吞吐量为单通道室分的1.6倍,双通道室分具有明显的性能优势。 双通道室分的通道不平衡问题 1、随着两路功率不平衡的加剧,系统性能成下降趋势。 2、从系统性能和工程实施角度考虑,通道功率差异应在5dB以内,工程上可采取新建支路增加衰减器的方法,并在工程验收中增加通道电平匹配测试。 收、发分缆室分系统TD-LTE改造 多运营商共建共享室内分布系统,为避免各合路系统之间干扰,发射和接收采用各自独立的天馈系统。TD-LTE双通道信号在POI后级合路分别馈人上、下行天馈完成覆盖。 1频率配置 室外:D频段,2570-2620MHz 室内:E频段,2350~2370MHz 室内覆盖与室外覆盖应采用异频组网方式。室内小区可以根据场景特点采用同频或异频组网。 2信源选取 室内覆盖信源采用BBU+RRU分布式基站,双通道RRU输出功率不低于2*20W。 3容量规划及扩容分析 在覆盖系统设计时,应保证系统的扩容能力。针对业务需求特别高的站点,在满足覆盖需求的情况下,可适当增加RRU的数量来满足今后业务扩容需求。当系统容量紧张时,尽量做到在不改变分布系统架构的情况下,通过空分复用、增加载波及小区分裂等方式,满足业务需求。 不改变室内分布系统,增加信源载波配置,简单的增加1个RRU可增加1个载频,小区吞吐量提高1倍,但无法提高单用户最大下行吞吐量。 通过将单通道室分改造成双通道室分,可提高小区下行吞吐量为原来的1.6倍,单用户最大下行吞吐量也可以提升。 对于不能建设双路天馈线系统的场景,应使用RRU的双通道分别覆盖不同区域,规划时保证RRU通道间的隔离度尽可能高,以利于后续MU-MIMO技术引入,提高单路天馈线系统的容量。 4小区规划 封闭性较好的室内场景可采用同频组网,借助建筑物的楼板、墙体等自然屏障产生的穿透损耗形成小区间的隔离,TD-LTE室内覆盖信源为单小区配置,载频宽度为20MHz。 空旷或封闭性较差的室内环境,必须严格控制不同小区之间的覆盖区域,并通过不同小区之间采用2个10M频点异频组网等手段,保证覆盖系统达到性能指标要求。 小区数量应均衡覆盖和容量,并结合不同厂家的产品性能及RRU数量综合确定,从而避免后期容量增加对现网室内覆盖系统做大的调整。 5切换规划 切换区域应综合考虑切换时间要求及小区间干扰水平等因数设定。 室内覆盖系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物的入口处。 电梯的小区划分:建议将电梯与低层划分为同一小区,电梯厅尽量使用与电梯同小区信号覆盖,确保电梯与平层之间的切换在电梯厅内发生。 室内分布系统天线、馈线及所有无源器件工作频段范围要求为800~2500MHz。 天线覆盖半径参考建议为:在半开放环境,单天线情况下,如商场、超市、停车场、机场等,覆盖半径取10~16米;在较封闭环境,单天线的情况下,如宾馆、居民楼、娱乐场所等,覆盖半径取6~10米。 一般场景下天线口功率建议设置为10dBm-15dBm。对于体育场馆、空旷展览中心、会场等特殊场景,天线口功率还可以适当提高,但是应满足国家对电磁辐射防护的规定。 采用MIMO天线方案时,对于单极化天线至少需要新增一路天线。为了保证MIMO性能,建议双天线保持一定的间距,以降低天线相关性,随着天线间距的变大,相关性有变小的趋势。 1、在办公室和会议室等较为封闭场景,天线相关性较小,建议布放天线间距小于4λ(0.5米)即可。 2、在狭长走廊场景,由于隧道效验的存在,天线相关性较大。建议布放天线间距大于6λ(0.75米),且尽量使天线的排列方向与走廊方向垂直,以降低天线相关性。 3、在会展中心等较为开阔场景,天线相关性较大,建议尽量采用10λ(1.25米)以上间距。 如果实际安装空间受限,双天线间距不应低于4λ(0.5米)。 边缘场强: 覆盖区域内满足RSRP(参考信号)-105dBm的概率大于90%。 承载速率: 1、小区吞吐量 在室内分布支持MIMO情况下,室内单小区采用20MHz组网时,要求单小区平均吞吐量满足DL 30Mbps/UL 8Mbps;采用单小区10MHz、双频点异频组网时,要求单小区平均吞吐量满足

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