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正文內(nèi)容

智能微小區(qū)系統(tǒng)室內(nèi)外gsmtd覆蓋設(shè)計畢業(yè)論文(編輯修改稿)

2025-07-20 02:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 42 新增TDSCDMA主干線圖43 原有設(shè)備和GSM主干線方案四:新建TDSCDMA獨立主路由,增加TD干放等有源設(shè)備的解決方案利用原有線路、設(shè)備無法滿足TDSCDMA的信號覆蓋。為了保證GSM和TDSCDMA信號的均勻分布,采取新建TDSCDMA主干線,將TDSCDMA、GSM在支路合路,完成信號覆蓋。同時需要更換支持TDSCDMA頻段的無源器件。如圖44:圖44 新建TDSCDMA增加TD干放方案五:新建TDSCDMA獨立主路由,采用多個RRU的解決方案。利用原有線路、設(shè)備無法滿足TDSCDMA的信號覆蓋。為了保證GSM和TDSCDMA信號的均勻分布,可采取新建TDSCDMA主干線,充分利用BBU可以靈活連接多個RRU,RRU可以盡量靠近目的覆蓋區(qū)安裝的優(yōu)勢,將TDSCDMA、GSM在支路合路,完成信號覆蓋。同時需要更換支持TDSCDMA頻段的無源器件。如圖45:圖45 新建TDSCDMA采用多個RRU 覆蓋方式通過上述方案的討論,對室內(nèi)系統(tǒng)的選取可根據(jù)實際室內(nèi)覆蓋區(qū)域的具體情況,來選擇何種方式更好的作為信號源。對于樓層采用吸頂天線進行覆蓋;電梯分為手扶式電梯和箱體電梯,手扶電梯可用吸頂天線進行覆蓋,箱體電梯則需用板狀的定向天線或具有高增益、定向性好的八木天線,商場內(nèi)屬于開闊的地帶,故也采用吸頂天線進行覆蓋即可。 天線覆蓋距離的確定在可視環(huán)境,單天線情況下,如商場、超市、停車場、機場等,覆蓋半徑取10~16米。在多隔斷,單天線的情況下,如賓館、居民樓、娛樂場所等,覆蓋半徑取6~10米。第五章 專題分析 室外覆蓋分析 隔離度考慮采用的智能微小區(qū)系統(tǒng)是用移頻和光纖方式解決時,則不用考慮施主天線與重發(fā)天線之間的隔離度。 下行覆蓋預(yù)測分析智能微小區(qū)系統(tǒng)設(shè)置功放輸出電平功率為43dBm,板狀天線增益按最小增益12dBi,假使覆蓋距離最遠為2Km半徑區(qū)域計算,預(yù)計覆蓋區(qū)地形對信號衰落的附加損耗15dB,設(shè)備至重發(fā)天線的饋線與接頭衰耗為2dB。由:Pr = PtLb + Gt–Ls FAN式中:Pr~接收場強 Pt~天線有效輻射功率 Lb~饋線、接頭衰耗 Gt~天線增益 Ls~傳輸損耗 FAN~環(huán)境損耗附加值 根據(jù)電磁波Okumura無線傳播模型:Ls(市區(qū))=++()lgDa(hm)以上公式中D為傳播距離,f為電磁波頻率,hb為天線高度,hm為移動臺高度。其中a(hm)=( hm)178。 (大城市);根據(jù)現(xiàn)場情況可知f:935954MHz() hb為20m, ,;代入上式可得:Ls(市區(qū))=++()() = 則:Pr(dBm) = PtLb + Gt–Ls + GrFAN =432++015 =按照此預(yù)測覆蓋區(qū)信號場強能達到預(yù)期要求。 設(shè)備下行增益的確定系統(tǒng)近端機天線口輸出信號電平為39dBm,(=+20 lg1800+20 ),相關(guān)饋線接頭損耗為2dB,遠近端鏈路天線增益均為12dBi,則:遠端機接收信號電平=近端機輸出信號電平+近端鏈路天線增益-空間傳輸損耗-饋線接頭損耗+遠端鏈路天線增益=39+12-97-2+12=44dBm遠端機理想工作增益 = 遠端機額定輸出電平 – 遠端機接收信號電平= 43-(44)=87dB初設(shè)增益 = MIN(理想工作增益(1~3)dB)= 85dB本方案完全滿足系統(tǒng)最大增益的支持。 設(shè)備上行增益的確定(1)遠端機到施主基站的傳輸損耗=基站輸出功率–遠端機接收信號電平= 43dBm (44dBm)= 87dB (2)施主基站口噪聲電平 =遠端機上行噪聲電平 – 遠端機到施主基站的傳輸損耗技術(shù)指標要求施主基站端口的噪聲電平≤120 dBm所以遠端機上行輸出噪聲電平≤120dBm + 87dB = 33dBm(3)由:遠端機上行噪聲電平 = 120dBm + 遠端機上行噪聲系數(shù) + 遠端機上行增益得出:遠端機上行增益 = 遠端機上行噪聲電平 + 120dBm – 遠端機上行噪聲系數(shù)= 33dBm + 120dBm 5dB = 82dB 確定設(shè)備上行最大工作增益為:82dB由上下行平衡原則,確定設(shè)備上行工作增益為:實際增益 = MIN(上行最大工作增益,下行實際增益 – (2~5)dB)=80dB 本設(shè)置完全滿足系統(tǒng)最大增益的支持。 系統(tǒng)上行噪聲電平分析智能微小區(qū)數(shù)字覆蓋系統(tǒng)的近端機與遠端機之間屬于內(nèi)部傳輸方式,故系統(tǒng)可等效為一臺無線設(shè)備情況,即下圖虛框內(nèi)的設(shè)備可視為一臺設(shè)備情況,具體等效圖,如圖51:圖51 近端機與遠端機等效圖則該系統(tǒng)的上行噪聲可簡化為一臺設(shè)備的上行噪聲,具體分析如下:Pt為基站輸出信號功率Pr為數(shù)字系統(tǒng)的輸入信號功率Po為數(shù)字系統(tǒng)的輸出信號功率G上為數(shù)字系統(tǒng)的上行增益(G上=近端上行增益+遠端上行增益鏈路傳輸損耗)G下為數(shù)字系統(tǒng)的下行增益(G下=近端下行增益+遠端下行增益鏈路傳輸損耗)Nr為數(shù)字系統(tǒng)的上行噪聲系數(shù)(數(shù)字系統(tǒng)的噪聲系數(shù)為5dB)則數(shù)字系統(tǒng)到達基站的上行噪聲電平N為:N=121dBm+Nr+G上因此滿足系統(tǒng)上行噪聲電平不影響基站的條件就是N121dbm,即G上Nr=5dB近端機上行增益+遠端機上行增益鏈路傳輸損耗5dB由于Pt+ G下=Po,結(jié)合以上可得:近端下行增益+遠端下行增益近端上行增益遠端上行增益PoPt+5dB則只要上式成立既可以滿足系統(tǒng)到基站的上行噪聲要求。結(jié)合現(xiàn)實情況在系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試過程中,數(shù)字遠端機Po均調(diào)試為37dBm左右,基站的輸出Pt為43dBm,并且根據(jù)系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)可以得出,數(shù)字機下行增益較上行增益大5dB,故53743+5,因此能夠滿足系統(tǒng)的上行噪聲要求。 系統(tǒng)與周邊基站的切換分析對于選用原覆蓋信號作為信源的覆蓋系統(tǒng),不存在信號切換,故不用參考該分析。非切換區(qū)非切換區(qū)切換區(qū)用戶移動方向85dBm覆蓋場強用戶移動方向?qū)㈦x開小區(qū)信號強度將進入小區(qū)信號強度在該段覆蓋區(qū)信號采用的是不同小區(qū)的信號,故用戶在通過該段區(qū)域時就會存在相關(guān)切換,為了保證切換的正常完成,在系統(tǒng)設(shè)計時就要考慮足夠的切換區(qū)域。根據(jù)相關(guān)的切換測試發(fā)現(xiàn),對于基于電平強度的切換方式下,切換區(qū)應(yīng)滿足5秒切換的最差要求,而用戶的最高速度為80km/h(除高鐵以外),在5秒鐘內(nèi)將行進111米,考慮到切換的雙向性,所以我們要保證切換區(qū)長度超過200米,并且通過ALCATEL A9155 V6模型可以算出,當傳播距離增大100米時,路徑損耗只增大了5dB,仍不會導(dǎo)致在移動臺為切換完成時就產(chǎn)生掉話。因此在高速鐵路的覆蓋中,切換交叉信號電平平均大于-85dBm,可保證整個系統(tǒng)的越區(qū)切換要求,具體的模型如圖52:圖52 越區(qū)切換模型設(shè)計方案的具體切換分析如下:根據(jù)現(xiàn)今建網(wǎng)情況,由于遠端機多覆蓋小區(qū)或者建筑較密集區(qū)域,導(dǎo)致遠端機滿足覆蓋要求的覆蓋距離為400m左右,結(jié)合室外宏基站覆蓋分析可知,室外基站的覆蓋距離均在600米以上,因此400m+600m,從而保證了數(shù)字系統(tǒng)遠端機與周邊基站之間的正常切換。 遠近分析 (1)直放站發(fā)射功率為40W (2)本工程覆蓋區(qū)域內(nèi)手機最強接收電平為45dBm則此時鏈路損耗為46(45)=91dB達到基站理想上行電平為123dBm此時需要手機發(fā)射功率為123+91=32dBm而最差的商用手機發(fā)射功率范圍為50~+21dBm,說明該手機還在功控范圍之內(nèi),不會產(chǎn)生遠近效應(yīng)。 時延分析從施主基站到最遠的移頻設(shè)備距離假定為3Km(實際更小),1800M無線信號的時延為 10μS(=3Km/(3108m/s)106),數(shù)字移頻直放站時延為5μS ,GSM數(shù)字移動通信采用TDMA時分多址技術(shù),每載頻分為8個信道分時共用,即每載頻8個時隙。時隙之間的保護間隔很小,
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