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室内信号覆盖技术及应用研究 第13页

更新时间:2014-6-29:  来源:毕业论文

室内信号覆盖技术及应用研究 第13页
2.TD-SCDMA室内分布系统特点
 TDD模式对发射端和接收端的隔离度、传输时延、上下行发射的定时、与室外基站的同步等方面要求高;
 直放站在放大转发上行信号过程中增加了信号的传输时延,对于网络质量产生、较大的负面影响,因此直放站的应用也受到限制;
 室内不使用智能天线,系统覆盖、容量和质量均受到影响;
 公共信道和业务信道的覆盖分开考虑;
 不同的时隙配置支持不对称数据业务;
 工作频段高,损耗大,信号室内传播能力差,深层覆盖难度大;
 对于有源设备系统的时延控制,一般要求小区路径的最大允许时延为75us;
 采用了上行同步技术,对直放站和干放的技术要求提高;
 大部分信源需要引入单独的GPS天线,并选择合适的安装位置和走线路由
TD-SCDMA室内分布系统设计指标技术指标
 覆盖电平,标准层、裙楼:目标覆盖区域内95%以上位置,前向接收功率≥-85dBm,Ec/Io≥-10dBm。地下层、电梯:目标覆盖区域内95%以上的位置,前向接收功率≥-90dBm,Ec/Io≥-9dBm。
 接通率,要求在目标区域内98%的位置,99%的时间,移动台可接入网络。
 掉话率,忙时话务统计:掉话率<1%(以蜂窝基站为信号源);掉话率<2%(以直放站为信号源)。
 切换成功率,室内外小区和室内各小区之间的切换成功率>94%。
 信号外泄,室内基站泄漏至室外10米处的信号强度应不高于-90dBm。
 上行噪声电平,在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-113dBm/1.25MHz。
4.2 多系统室内分布研究
1.多系统分布系统共享-功率匹配
功率匹配需综合考虑信号源输出功率差异,不同频段的信号在分布系统中的传输损耗差异,边缘覆盖场强的不同要求、不同频段的信号空间传播损耗差异等因素。
表4-1 功率匹配表
通信系统 CDMA GSM DCS1800 PHS TD-SCDMA WCDMA LAN
发射功率(dBm) 33 37 40 24 20 33 15
边缘信号电平(dBm) -85 -85 -85 -75 -85 -85 -75
最大允许路径
损耗(dB) 118 122 125 95 105 118 90
50米1/2``
支路损耗(dB) 3.23 3.38 5.05 5.5 5.65 5.75 6.75
30米1/2``
支路损耗(dB) 1.11 1.24 1.71 1.8 1.89 1.92 2.01
20米1/2``
支路损耗(dB) 69.6 71.6 82.6 83.1 84.6 85.2 89.3
剩余允许损耗(dB) 44.06 45.89 35.64 4.60 12.86 25.13 -8.06
在同一个分布系统中,把多个系统信号源直接耦合,不同系统得到的剩余允许损耗差异巨大。
在所有的系统中,CDMA800、GSM和DCS1800覆盖效果最好,WCDMA和TD-SCDMA效果次之,PHS和WLAN的覆盖效果最差。
在分布系统中,各系统的支路损耗在5dB左右,相差不大,因此共用分布系统支路的难度不大。
同时,各系统的干路损耗在2dB之内,似乎更适于共用。然而各个系统由于容量和功率匹配的需要,在干路上要做不同的处理方式,所以TD-SCDMA多系统共享分布系统时,干路很难共用,除非是小型分布系统。
从馈线损耗和自由空间损耗可以看出,在覆盖同样距离目标情况下,WCDMA总损耗比900MHz系统多9~11dB。所以,对于大的楼宇,WCDMA信号在传输和分配过程中,信号低到一定程度时需干线放大器对其放大。
WCDMA室内覆盖系统是和2G网络共用室内分布系统,则需用双频或多频合路器把信号分开(下行是分路,上行是合路),通过各自的放大器放大后,再通过双频或多频合路器合路。
  表4-2 不同频率空间损耗值表
d(m) 1 5 10 15 20 30 50 100
900MHz损耗(dB) 31.53 45.51 51.53 55.05 57.55 61.07 65.51 71.53
900MHz损耗(dB) 38.46 52.44 58.46 61.98 64.48 68.00 72.44 78.46
2.新建多系统共用室内分布
对于单通道而言,TD-SCDMA信号源可以直接与GSM等系统信源进入合路器,如果在干路功率不够,可以在合路后再分路单独使用干放来弥补;
WLAN覆盖效果最差,所以必须在进入平层前最后进行合路;
而对于多通道而言,合路方式比较灵活,建议采用二级合路的方式,即TD-SCDMA在与其它系统合路后才接入主干,根据需要,选择一定数量的通道来覆盖;
改造室内分布需要在现有室内分布拓扑的基础上考虑TD-SCDMA的信源设置、功率配置。其前提是充分利用原有的网络资源。

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