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1
DAS多通道联合收发技术
中兴通讯-广州移动
方案原理
单极化吸顶天线
DAS多通道联合收发技术 方案原理
室分双极化吸顶天线 双流
室分
网络
室分单流 多通道联合
室分
网络 收发算法
RRU
四流室分网络
RRU
BBU
网络结构不变
RRU
双流室分网络
BBU
4G存在双路平衡性要求,错层双流或并柜得话双流、4流效果恶化,影响严重用户感知;
4G虽然可以并柜但受限于终端支持,目前前市面上支持1T4R的4G终端占比较低。
2
快速部署成本最低
5G创新算法——多通道联合收发技术,系统不受多路平衡性影响,实现多流效果;
5G终端2T4R均支持,可以快速提升室分用户感知;
? ZTE All rights reserved不改变传统室分网络结构,快速实现单路DAS双流、双路
? ZTE All rights reserved
DAS多通道联合收发技术 组网方案及对比方案原理
DAS多通道联合收发技术 组网方案及对比
方案原理
场景1 同楼层-双流并柜四流组网
场景2 跨楼层-双流并柜四流组网
双极化吸顶天线四流室分网络两通道RRUBBU15G 四流 + 反开
双极化吸顶天线
四流室分网络
两通道RRU
BBU
1
新增RRU,适用于大话务场景
双极化吸顶天线四流室分网络两通道RRUBBU25G 四流 + 反开
双极化吸顶天线
四流室分网络
两通道RRU
BBU
2
双极化吸顶天线四流室分网络两通道RRU
双极化吸顶天线
四流室分网络
两通道RRU
BBU
场景4 跨楼层-交叉单流实现双流组网
单极化吸顶天线双流室分网络两通道RRUBBU5G 四流 + 反开
单极化吸顶天线
双流室分网络
两通道RRU
BBU
跨楼层场景中,5G效果最佳无需改变现网结构
5G 双流 + 反开4G 单流
效果好于单流,弱于5G双流DAS 无需改变现网结构
? ZTE All rights reserved3
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3
1、DAS同楼层 双流并柜四流测试结果
1、DAS同楼层 双流并柜四流
测试结果
11%56%65%
11%
56%
65%
23%
37%
持平
并柜实施后对覆盖和速率均有明显改善:
定点测试下行速率四流较双流近点提升了65%、中点提升56%、远点提升11%;
定点测试上行速率四流较双流中点提升37%、远点提升23%,近点基本持平;
并柜后speedtest测速最佳达到725Mbps,换算为100MHz带宽小区约为1.2Gbps。
备注:测试采用NR 60M组网配置
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4
并柜实施后对覆盖和速率均有明显改善:DT
并柜实施后对覆盖和速率均有明显改善:
DT测试下行速率四流较双流提升幅度约35%,上行提升约27%;
并柜后SSB-RSRP整体上有约2dB的提升,其中DT测试平均提升约3.28dB,定点测试近、中、远点分别提升
2.78dB、1.89dB、2.84dB;
备注:测试采用NR 60M组网配置
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5
35%27%
35%
27%
2.78 dB
3.28 dB
1.89 dB
2.84 dB
2、DAS跨楼层 双流并柜四流测试结果
2、DAS跨楼层 双流并柜四流
测试结果
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6
38.86% 24.53% 32.33%15.67% 22.09%16.88%24.95%7.9%
38.86% 24.53% 32.33%15.67% 22.09%16.88%24.95%7.9%
2.84% 12.24% 18.22%6.83% 3.51% 14.96%21.28%2.14%
上下楼层双路天馈并柜四流后,性能有明显提升,其中6楼(下一楼层)的效果更为明显:
上下楼层双路天馈并柜四流后,性能有明显提升,其中6楼(下一楼层)的效果更为明显:
六楼近点CQT下行速率提升38.86%,整体拉下行网速率提升15.67%,上行在中、远点效果较好,提升约18%,整体SSB-RSRP提升约1.5~3dB;
7楼(上一楼层)的效果提升相对6楼较低,但下行近点仍有22%的提升;
上一楼层的效果较下一楼层效果偏低的原因主要考虑为下楼层背面信号穿透至楼上偏弱.
备注:测试采用NR 60M组网配置
3、DAS跨楼层 交叉双流并柜四流测试结果
3、DAS跨楼层 交叉双流并柜四流
测试结果
交叉并柜四流后,性能有明显提升,其中6楼(下一楼层)的效果更为明
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