华为WLANAP应用场景大全.ppt
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1、,Maximize your network value,WLAN AP应用场景大全,Page 2,WLAN 网络规划WLAN的室内分布场景WLAN的室内放装场景WLAN的室外覆盖场景WLAN网络工堪,Page 3,多样化的应用场景,WLAN的应用场景总体上分为:室分系统、室内放装、室外覆盖,Page 4,WLAN 网络规划,WLAN无线局域网的网络规划主要包含以下方面:频率规划覆盖规划链路预算容量规划,Page 5,频率规划,频率资源有限,可以配合空间交错实现频率再用,从而增加网络容量。同信道干扰在无线通信组网中是主要的干扰源,频率规划应做到同频最小化重叠。为保证频道之间不相互干扰,2.4G
2、频段要求两个频道的中心频率间隔不能低于25 MHz,推荐1、6、11三个信道交错使用。5.8G频段的信道采用20M间隔的非重叠信道,采用149、153、157、164、165信道。,1,11,11,6,1,11,1,Page 6,注:日本采用2.471GHz2.497GHz,不在13信道内。中国、北美选择1、6、11信道作为非重叠信道;欧洲选择1、7、13信道作为非重叠信道;,频率规划2.4G信道划分,Page 7,频率规划5G信道划分,注:中心频率=5000+5*Nch;中国标准在UNII高频段基础上延伸至5.850GHz;提供5个非重叠信道。,Page 8,频率规划HT40模式,HT40模
3、式的2.4G信道划分:欧洲地区采用19或513;美国采用17或511;2.4G频段只能有一个非重叠HT40频带,如采用HT40模式,AP间干扰不可避免。,HT40模式的5G信道划分:,Page 9,覆盖规划,仿真工具:理想的覆盖规划应结合仿真工具,遗憾的是目前缺少成熟的规划工具可以精确的预测出覆盖的情况。我司GTS总部才有一套WLAN室内仿真工具,实际应用更多采用计算与工堪结合方式。信号传播模型相对简单,WLAN领域缺少成熟的信道衰落模型,在实际应用的各种场景需要进行适当的修正、调整以便更准确的进行覆盖预测。我司U-NET工具可以作为室外信道衰落的参考。覆盖范围:AP的覆盖范围大小取决于AP发
4、送功率、天线增益、天线指向性、接收灵敏度、穿透损耗、信噪比等因素相关。距离AP较近,STA信号强度质量好,获得的无线连接速率越高;在同样的发射功率和获得同样连接速率的情况下2.4GHz 和5GHz频段的覆盖范围有一些差别,5GHz覆盖范围小于2.4GHz;覆盖质量与周边信噪比相关,信噪比大于28dB比较理想,工堪是需测定周边的干扰源;覆盖范围与信号的穿透能力相关,需根据安装环境统一规划链路预算,避免AP天线与覆盖区域之间有较大的损耗阻隔。,Page 10,覆盖规划,拓扑结构:根据建筑的情况确定使用的产品方案,主要方案:室内放装AP,室内AP+DAS覆盖,室外AP+网桥,室外AP+光缆等。还需要
5、确定能否共享存在的室内分布系统,以及共享的方案。并且根据建筑的情况设计室分系统的拓扑、路由等。根据建筑的面积、用途、结构特点,确定信号源的选取和具体的覆盖方案。确定AP数量和安装位置以及功分器、合路器、天线的射频器件选用。绘制WLAN室分系统的系统原理图(拓扑图),基于建筑的图纸、墙体结构基础做出。设计与勘测:覆盖设计与站址勘测过程是紧密关联的。在网络规划过程中,覆盖预测通常并不是一次就可以达到网络规划目标,需要进行若干次的反复调整。需结合现场测试获得基础数据,不可纸上谈兵。,Page 11,链路预算,WLAN链路预算一般经过以下步骤:确定边缘场强确定空间传播损耗、电缆损耗、墙体等阻隔损耗根据
6、公式计算覆盖距离,判定是否满足覆盖要求。边缘场强:边缘场强电平结合接收灵敏度和边缘带宽需求确定,一般选择-75dbm以上;空间传播损耗公式:对于室内覆盖场景,可选择自由空间衰落公式;对于室外产距离覆盖场景,可选择COTS231-HATA模型;,Page 12,链路预算自由空间损耗,室内信号模型符合自由空间损耗模型,具体公式如下:20logf20logd28(f:MHz;d:m)20logf20logd32.4(f:MHz;d:km)20logf20logd92.4(f:GHz;d:km),距离增加一倍,衰减增加6dB,Page 13,链路预算馈线损耗,Page 14,链路预算穿透损耗,室内环境
7、中多径效应影响非常明显,室内放装型AP有效覆盖范围受到很大限制。由于WLAN信号的穿透性和衍射能力很差,一旦遇到障碍物,信号强度会严重衰减。2.4GHz微波对各种材质的穿透损耗的实测经验值:8mm木板:11.8dB38mm木板:1.53dB40mm门:23dB12mm玻璃:23dB250mm水泥墙:15dB28dB砖墙:8dB楼层阻挡:30dB以上电梯阻挡:2040dB,Page 15,链路预算器件损耗和接头损耗,RF射频器件都会有一定的插入损耗,如1、电缆连接器2、分功器3、耦合器4、合路器5、滤波器接头损耗一般在0.10.2dB,无源器件的具体插损可参考器件说明书。,Page 16,链路预
8、算功率预算与损耗,工程应用必须考虑功率预算:发送功率+Tx天线增益-路径损耗+Rx天线增益 边缘场强这些参数需要在工堪和工程设计方案中考虑,并计算覆盖距离。AP的发送功率:由AP自身决定;天线的发送增益:由天线参数决定;核算传播路径损耗:需要在工堪核实;包括空间损耗、电缆、阻隔等损耗。边缘场强:边缘场强的选取可参考接收灵敏度。一般WLAN设备在接收方向会内置低噪声放大器(LNA),可提升1015db的接收增益,用于提高接收灵敏度。因此设备的实际接收灵敏度往往优于标准要求。接收天线增益:我们无法确定每个终端的接收天线增益,一般为23dbi;,Page 17,容量规划,AP布放的数量决定系统容量:
9、根据用户数量决定AP数量;AP采用了CSMA(冲突检测载波侦听多路存取)协议,一个 AP可以接入很多用户,如果接入用户数目过多,会导致每个用户的性能下降,一般每个AP接入2030个用户为宜。当每AP用户数量超过AP容量限制时,需增加AP数量方式扩容。根据覆盖区域据定AP数量;当覆盖需求大于一个AP覆盖范围时,需增加多个AP增加覆盖面积,每个AP只覆盖指定的区域;室分系统可采用多天线方式扩展覆盖空间,但没有提高系统容量。根据带宽需求决定AP数量;当某个区域用户数较多,并对带宽有很大需求时,可增加AP数量进行流量分担均衡;同一区域的AP之间需采用非重叠信道覆盖。,Page 18,容量规划,如果楼层
10、布放3个AP,180个用户使用。则60用户共享1AP带宽,需要每AP发送功率50mw满足覆盖需求;如果楼层布放12个AP,180个用户使用。则15用户共享1AP带宽;需要每AP发送功率12.5mw;,6,1,11,1,1,6,6,11,11,11,11,1,6,1,6,Page 19,WLAN 网络规划WLAN的室内分布场景WLAN的室内放装场景WLAN的室外覆盖场景WLAN网络工堪,Page 20,WLAN的室内分布系统,WLAN信号可以通过合路器馈入原有2G/3G室内覆盖天馈系统,以实现多网共用室分系统。利用WLAN带宽优势,起到对3G数据业务的分流作用。实际应用中CDMA800、GSM9
11、00、GSM1800、DCS1800、CDMA1900、WCDMA、TD-SCDMA都可能与WLAN AP共室分系统。WLAN室内分布系统建设需综合考虑系统容量、信道分配、拓扑结构、功率预算、场强覆盖、干扰与隔离、馈电方式等方面因素。,Page 21,WLAN室分系统建网原则,WLAN的建设最好与2G/3G共用室内分布系统,以降低WLAN部署成本、站址获取难度。在2G/3G设计之初就应该考虑2G/3G功率预留、WLAN覆盖需求、接入方式、接入点等,避免在接入WLAN时进行改造。WLAN主要部署在室内热点区域,用于分担3G数据业务流量,降低3G网络扩容升级成本,例如星级酒店、商务中心、交通枢纽、
12、大型场馆、休闲娱乐、餐饮等场所。WLAN部署在室内时并非全覆盖,只是针对热点区域和有投资回报的区域。WLAN用户少,投资回报率低,除非业主强烈要求,可不做覆盖。需现场勘测确定WLAN的覆盖方式。不同场景的建筑结构、功能区分布、覆盖需求、宽带资源、无线环境(包括现有2G/3G无线环境及其他运营商的WLAN网络)等情况不一样,WLAN的部署情况会有很大区别。,Page 22,室分系统合路方式二级合路方式,2G RRU,耦合器,耦合器,耦合器,合路器,耦合器,耦合器,天线,合路器,耦合器,耦合器,天线,合路器,耦合器,耦合器,天线,3G RRU,合路器,AP,AP,AP,按楼层覆盖,系统容量高,适用
13、多数应用场景,Page 23,室分系统合路方式独立主干、末端合路,AP,耦合器,耦合器,天线,AP,耦合器,耦合器,天线,AP,合路器,天线,AP,3G RRU,2G RRU,按区域覆盖,系统容量低,Page 24,室分系统合路方式一级干放合路,2G RRU,耦合器,耦合器,耦合器,耦合器,天线,耦合器,耦合器,天线,3G RRU,3频合路器,AP,干放,按大楼覆盖,系统容量低,耦合器,耦合器,耦合器,天线,Page 25,室分系统合路方式优缺点对比分析,二级合路方式优点系统容量大,适合用户密度高的应用场景,各AP信道灵活分配,利于控制同频干扰控制;信号覆盖良好,可按需要的楼层分配;缺点多一级
14、合路,多一级插损,对2G、3G RRU输出带来额外损耗;增加了多个合路器成本;独立主干、末端合路优点单级末端合路,对2G、3G信号的插损小;成本低,分配灵活;缺点系统容量低;只适合局部区域覆盖,Page 26,室分系统合路方式优缺点对比分析(续),一级干放合路优点网络结构简单,施工方便;覆盖范围广,综合成本低;缺点系统容量低,不能按容量扩容升级;放大器引入噪声,放大后的信噪比差,导致信号失真、劣化;干放增益越高,引入噪声越大,容易干扰RRU。单点故障影响范围大;信道分配不灵活,抗同频干扰能力差;,不推荐一级干放合路,Page 27,WLAN室分系统应用场景分析普通场景,普通场景:写字楼、商业楼
15、、办公楼层、酒店、医院、宿舍楼层等建筑内覆盖。普通场景天馈系统通常采取链型分布,天线沿走廊分布。AP在合路器安置在末端。按照常规的方式,WLAN AP安装在各个楼层弱电井,与弱电井主干出来的2G/3G平层信号进行二级合路。二级合路会带来插损(合路器、射频线缆、连接器),因此要求2G/3G RRU在方案设计时需要为WLAN合入预留12dB功率。如果系统带宽容量需求较大,同一楼层可布放2个或多个AP,当存在多个AP时,需做好信道规划,AP布放间距尽可能远。当同一楼层存在多运营商室分系统时,在保证信号覆盖的前提下,天线布放间距尽可能交错,AP布放间距尽可能隔离。频道采用非重叠交错。同频干扰不可避免时
16、,需提升发送功率。,Page 28,WLAN室分系统应用场景分析普通场景,Page 29,WLAN室分系统应用场景分析大型场馆类,大型商场、会展中心,由于每一层的面积很大,需要用到更多天线。应避免从2G/3G合路器出来后一路耦合到底的链行方式组网,而采取树形组网的方式,在合路器之后将2G/3G信号分成功率大小合适的节点后,再接各个天线。链行组网的缺点是:由于场景大,每层天线过多,如20个以上,则需要3个以上的WLAN AP。而2G/3G只有一个主干节点,合路之后会造成WLAN功率低,需整改。树形组网的好处是:将2G/3G按合适的功率(1618dBm左右)分成多个主干节点,然后合路WLAN,可以
17、保证合入时WLAN信号比3G高810dB左右,按照3G 低层03dBm的天线口功率设计,WLAN天线口功率可以达到813dBm左右。面积大而空旷,遮挡少的场景,可适当提高发送功率方式减少天线数量。,Page 30,WLAN室分系统应用场景分析大型场馆类,大型也可以采用水平分为不同的区域,用不同的RRU垂直覆盖方式,这种方式与普通场景类似。,Page 31,WLAN室分系统应用场景分析低层密集场景,当站点楼层较低,且各个楼层都需要覆盖WLAN时,不适宜采取传统的2级合路的方式,而是改为2G、3G独立主干,到平层弱电井后和WLAN直接末端合路的方式。通过增加少量馈线、功分耦合器件方式来节省1级合路
18、器。相比于传统的2级合路方式,对于低层密集场景,2G、3G独立主干末端合路的方式优点:少用1级合路器,2G/3G功率损耗就少2dB,在相同的覆盖水平下,相当于2G/3G主设备输出功率可以小2dB,即输出功率减少37%,节能37%。少用1级合路器,减少故障点和干扰。合路器是室内分布系统最大的故障点和干扰点,合路器性能不好会直接造成各种内部干扰,影响2G/3G/WLAN网络的性能。,Page 32,WLAN室分系统建设关键点低层密集场景,Page 33,室分系统的安装场景分析,室内分布系统包括:信号源(AP、RRU)、合路器(双频、三频)、天馈分布系统(耦合器、分功器、室分天线)三个部分。AP、R
19、RU一般在建筑弱电井内挂壁安装;最常见的合路方式为二级合路,即2G/3G合路后,在各楼层通过功率分配器件把主干信号耦合出,再合入AP信号。合路后的支路延伸到楼层天馈系统,完成特定楼层的覆盖。,Page 34,室分系统的安装场景分析(续),WLAN室分系统优选POE供电方式;在不超过100米网线的前提下,可以采用POE交换机供电方式;可配合外接AC/DC适配器备份。大于100米场景可考虑光电转换器扩展距离;采用POE适配器或AC/DC适配器供电;在高楼层室分应用中(25层以上),为避免出现超过100米网线的情况,建议POE交换机安装在大楼中间楼成,从中间向上、下布防放网线。对于楼层比较高的站点,
20、如果AP分布较为分散,需要在2G/3G设计时至少将一台RRU放置在中间楼层弱电井。好处是:2G/3G功率分配平均、节省,馈线损耗小;WLAN交换机放置在中间RRU所在电井,便于统一取电、维护;,Page 35,室分系统的工程建议,建网前需工堪,确定覆盖区域、合路方式、天馈功率分配和拓扑、AP数量和系统容量、信号衰减与强度、干扰与隔离等因素。室分系统通常采用2级合路方式,即在2G/3G合路后在支路再次与WLAN合路。每个WLAN设备安装在各楼层弱电井中,只对某层或某几层进行信号覆盖。旧的室分系统耦合器、天线不一定能支持到2.4G频段,这种场景需要整改才能支持WLAN室分。新建的室分系统无源器件需
21、支持8002500M频段,驻波比1.3。室分电缆通常选用1/2或7/8电缆。考虑信号衰减1/2电缆如果用在干路上需小于30m;用在支路上需小于50m;否则改用7/8电缆。,Page 36,室分系统的工程建议,选择耦合器、功分器、电缆长度时,需要满足覆盖区域信号功率要求,WLAN信号在天线端的输出功率的要求在812dBm范围内,每天线覆盖半径在1015米。WLAN信号覆盖建议边缘场强大于-75dBm。对于11bg有1824M的连接速率;对于11n HT20模式有19.528.9M的连接速率;对于11n HT40模式有2745M的连接速率;,Page 37,室分系统的工程建议,在2G/3G室内覆盖
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