室内分布系统方案的技术审核及案例分析.ppt
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1、室内分布系统方案设计、审核及关键技术问题分析,广东省电信有限公司微波通信局宋子容2006年2月,目录,全省PHS室内分布系统2005年达标率比较室内分布系统中的几个基本问题方案设计及审核中的关键点典型案例分析系统整改,一、全省PHS室分系统2005年达标率比较,二、室内分布系统中的几个基本问题,话统指标定义话务指标分别反映的问题覆盖对象的选择话务量的预测,二、室内分布系统中的几个基本问题,话统指标定义,二、室内分布系统中的几个基本问题,KPI考核指标和工程验收指标标准KPI考核指标标准掉话率2%;呼叫成功率90%;干扰规避率15;工程验收指标标准掉话率1.5%;TCH建链成功率90%;干扰规避
2、率15;LCCH再建链请求率15%;切入成功率90%;,二、室内分布系统中的几个基本问题,话务指标分别反映的问题综合质量指标掉话率不同步(其它指标也会变坏)存在弱覆盖区或盲区干扰严重,二、室内分布系统中的几个基本问题,话务指标分别反映的问题干扰指标LCCH再建链请求率干放的交调、杂散、临道功率控制不合格干放处于非线性区(其它指标也会变差)外泄严重,室外的下行干扰严重上下行不平衡同步不好呼叫成功率TCH建链成功率影响LCCH再建链请求率的因素也有可能影响TCH建链成功率,若 LCCH再建链请求率和TCH建链成功率都差,则反映出干扰水平已经非常严重,表现出较难起呼,最主要须检查干放的性能和工作点;
3、,二、室内分布系统中的几个基本问题,话务指标分别反映的问题干扰指标干扰规避率干放的交调、杂散、临道功率控制不合格干放处于非线性区(其它指标也会变差)外泄严重,室外的上行干扰严重(目前,90%以上的TCH切换是由基站发起的)同步不好切入成功率切入成功率差,一般TCH建链成功率也会较差,都是反应CCSETUP与CCCONNET间出现的问题同步不好会导致切入成功率下降,二、室内分布系统中的几个基本问题(续),覆盖对象的选择可以不做室内分布系统的楼宇70%以上区域室内场强40dbuv的楼宇,只需要针对弱覆盖区和盲区做覆盖,如电梯;楼体厚度25米,外墙以玻璃为主,内部结构比较简单的写字楼、宾馆的客房部等
4、,采用外围定向的方式就能覆盖;必须做室内分布系统的楼宇满足规范条件通过室外不能解决室内覆盖的楼宇,如大型商业城、超市、商场、大型餐饮娱乐场所等周边话务密集、干扰水平严重,需要通过室内分布系统来吸收室内话务的楼宇如广州电脑城等须要提前为3G的覆盖做准备的重点楼宇,二、室内分布系统中的几个基本问题(续),话务量的预测话务量的预测决定网络的规模,影响整个工程的投资用户数的估计需要有依据,写字楼、办公大楼等可以预估工作人员数,商场、餐饮娱乐场所等须预估人流量;每用户erl数,需要根据不同的本地网平均每用户erl数进行预测;基站数的确定,除了考虑是否主控外,还需考虑基站重叠带来的信道数的增加,目前普遍预
5、估话务量偏大,造成室内分布系统基站普遍较空闲。空闲基站:单站0.5erl 组控3erl,二、室内分布系统中的几个基本问题(续),确定建设目标:直接决定投资经济效益,三、方案设计与审核中的关键点,电磁环境测试数据的应用模拟点测及天线覆盖半径的确定上下行平衡问题干放的输入输出功率的考虑干放的使用原则链路预算中的余量问题基站资源的有效利用,3.1 电测数据的应用,确定已覆盖区域、弱覆盖区域、盲区确定室外干扰水平根据各区不同覆盖水平,确定不同楼层的边缘场强理论边缘场强=外泄场强指标+10米损耗+外墙穿透损耗电测到的边缘场强前5层平均值两者比较其大小,若相当,则按理论计算设计没有问题,若后者前者较多,理
6、论边缘场强不可用,外泄难控制,需采取特别的覆盖策略,3.1 电测数据的应用(续),室外信号特别强和覆盖层数特别多的区域的解决办法需重点考虑,有相应的措施,不能强行采取提高天线口输出功率来压制室外信号建议:对高话务区域,采用无源分布系统进行分区域覆盖若话务不高区域,对室外信号特别强的区域不需要再做室内覆盖,对覆盖层数特别多的区域,可以采用定向在室内从外向内打的方式进行覆盖,3.2 模拟点测及天线覆盖半径的确定,存在的问题目前部分集成商没有做模拟电测室内空间段的损耗都是按自由空间损耗+阻挡损耗+预估功率储备进行计算的,实际上开阔空间如大型商业城和较多隔断的写字楼、酒店等的传播模型是不同的,需分别对
7、待天线的覆盖半径的确定采用小信号、多天线的方式组网建议天线口输出控制在712dBuv范围场强的分布尽可能均匀不同的阻挡、天线口的输出的不同可以通过天线的覆盖半径来调节天线的覆盖半径的确定目前天线的覆盖半径基本上都设计为512米,即天线口间距在1024米之间,覆盖半径逐渐在变小。,3.3 上下行平衡问题,上下行平衡的意义“天馈系统的互易性,上下行链路的损耗是相同的”=上下行平衡?上下行平衡的意义上行最大损耗=手机发射功率-CS接收灵敏度-系统储备下行最大损耗=基站发射功率-手机接收灵敏度-系统储备系统的最大损耗MIN(上行最大损耗,下行最大损耗),当系统损耗系统最大损耗,则系统上下行是平衡的上下
8、行系统储备一般设为一致上下行空间段损耗、天线增益和线路、器件的损耗是一致的差异:发射功率、接收灵敏度和干放的上下行增益,3.3 上下行平衡问题(续),干放上下行增益设置为相同,上下行是否平衡?基站下行链路最大允许损耗为(未考虑系统储备):CS17基站 36dBm-(-97dBm)=133dBCS28基站 30dBm-(-97dBm)=127dB+6CS-M/S基站 36dBm-(-97dBm)=133dB基站上行链路最大允许损耗为(未考虑系统储备):CS17基站 19dBm-(-102dBm)=121dB+6CS28基站 19dBm-(-106dBm)=125dB+6CS-M/S基站 19dB
9、m-(-106dBm)=125dB+9,结论:基站本身是不平衡,3.3 上下行平衡问题(续),基站的不平衡导致基站是上行受限上行的覆盖半径比下行小上行的空间段损耗比下行小上行的系统余量比下行小,3.3 上下行平衡问题(续),上下行平衡以UT的CS-M为例假设天线口功率为10dBm,手机收到的边缘电平为36dBuv上行增益=下行增益上下行系统余量差上下行最大损耗差上下行平衡的条件是系统余量必须达到上行要求的最小余量,3.3 上下行平衡问题(续),边缘场强为36dBuv的上行系统余量是否能达到上行系统正常解调的要求?解决办法:提高边缘场强将边缘场强设置到4446dBuv,增大810dB的系统余量;
10、提高干放的上行增益,使上行增益下行增益。但上行增益的提升是由限制的,3.3 上下行平衡问题(续),干放噪声系数和上行增益的关系,(1)干放对基站的噪声抬升N基站白噪声=kTW=10logkT+10logBW=-174dBm(mw/Hz)+10logBW(Hz)(dB)=-120dBmN干放注入噪声=(kTW+NFa,i+Gi Li)当Gi=Li NFa,i 时,线路损耗Li:包括干放到基站的馈线及合路器损耗;N干放注入噪声=kTW=N基站白噪声,则CS输入口收到的噪声为N基站白噪声+3dB即当上行增益越小,干放注入基站的噪声越小,对基站的底噪抬升越小。,3.3 上下行平衡问题(续),干放噪声系
11、数和上行增益的关系,(2)干放对“基站+干放”的系统噪声抬升基站+干放组成的系统等效于2个串联放大器组成的系统,其系统噪声系数:NFNF干放+LiNF基站/G干放当G干放=Li 时,NFNF干放+NF基站=NF基站+3dBG干放越大或馈线损耗越小系统的噪声系数越小(3)二者的平衡对室内分布系统,考虑到干放的覆盖区域的系统噪声系数越小,干放覆盖区域的接收灵敏度越高,相同功率的预算其覆盖面积越大,则需要增大上行G干放或减小馈线损耗,由于需要充分利用下行干放的增益,因此干放到基站间的馈线损耗是较大的,则需要较大的上行增益。但是越大的上行增益,干放注入基站的噪声越大,基站本身的覆盖范围会减小,因此需要
12、对上行增益和下行增益之间有一个权衡。,3.3上下行平衡问题(续),噪声系数对基站接收灵敏度的影响基站的静态接收灵敏度的计算公式如下:S=-174+NF+10BW+S/N 其中:NF为噪声系数,BW为PHS载波有效带宽,288Khz,S/N 为信噪比目前基站厂家可以做到的S/N为11db,NF为23db,,3.3上下行平衡问题(续),噪声系数对基站接收灵敏度的影响当基站接进无源分布系统后其接收灵敏度变为如下图A、B两个覆盖区域,其覆盖区域的接收灵敏度SA=SB=-120+NF+Li+S/N=-120+3+3+11=-103dBm即:A、B两个区域的接收灵敏度下降了3个dB,相应的覆盖面积也减半,
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