地铁6号线综合规划方案解析

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1、 广州地铁六号线综合解决方案广州地铁六号线规划方案目 录1工程概述52组网方案72.1接入方案72.2站点设置方案72.2.1功率容量预算72.2.2移动覆盖站点方案92.2.3联通覆盖站点方案102.2.4电信覆盖站点方案112.3设备指标122.3.1主设备指标122.4机房指标152.4.1机房高度面积152.4.2机房荷载162.4.3机房改造要求162.4.4机房照明162.4.5机房环境172.4.6机房防火172.4.7机房防水172.4.8机房密封172.4.9机房温湿度182.4.10机房空调183业务解决方案183.1无线覆盖方案183.1.1无线覆盖框架183.1.2切换

2、带设置203.1.3站点设置223.2覆盖设计指标233.2.1GSM移动覆盖指标233.2.2TD-LTE覆盖指标243.2.3CDMA2000覆盖指标253.2.4CDMA2000 EV-DO设计指标263.2.5GSM900M联通指标273.3无源器件指标284干扰分析284.1 地铁六号线二期通信系统基本概况284.2 系统间干扰的分类294.3 系统间干扰隔离度计算304.3.1系统间干扰的隔离原则304.3.2 杂散隔离度计算分析314.3.3 互调隔离度计算分析324.3.4 阻塞隔离度计算324.4计算结果334.4.1 民用通信系统间干扰计算334.4.2 民用通信系统间隔离

3、措施354.4.3 民用通信系统与专用通信系统间干扰分析354.4.4 专用通信系统干扰民用通信系统的隔离措施374.4.5 WLAN与TD-LTE通信系统间干扰分析394.5结论与建议43图 目 录图 11 广州地铁6号线一期位置图5图 24 联通站点配置11图 25 电信站点配置12图 26 BBU设备14图 31地铁综合解决方案总体概括图19图 32 隧道覆盖接入示意图19图 33隧道覆盖20图 34 隧道切换区域21图 35 隧道与室外高架站切换区域21图 36 地铁6号线1期站点设置122图 37 地铁6号线1期站点设置222表 目 录表 21 话务估算8表 22 话务容量规划8表

4、23 移动站点配置9表 24移动主设备指标12表 25 联通主设备指标12表 26 电信主设备指标113表 27 电信主设备指标2141 工程概述广州地铁六号线全长24.3KM,设22座车站,平均站间距1104.5m,最大站间距2214.06m,最小站间距630.98m。地下里程21.2公里,高架线长2.9公里。各站为:浔峰岗、横沙、沙贝、河沙、坦尾、如意坊、黄沙、文化公园、一德路、海珠广场、北京路、越秀南、东湖、东山口、区庄、黄花岗、沙河顶(水荫路)、沙河、天平架、燕塘、天河客运站、长湴(元岗)。广州地铁6号线信号覆盖工程是首次由广东移动通信有限公司广州分公司承建,考虑到这项工程是属于3大运

5、营商共建共享的工程。通过上下行信号分路的POI多系统接入模式。该系统接入移动GSM900、移动TD-LTE、联通GSM900、联通WCDMA、电信cdma2000,800MHz共5个系统,采用POI合路。对于地铁专用系统Tetra、WLAN和调频广播共3个系统,采用空间隔离方式。图 11 广州地铁6号线一期位置图广州地铁6号线2期工程(长湴香雪)全长17.6公里,设车站10个,2期全部为地下线,设车站10个。各站为:华南植物园、龙洞、柯木塱、高塘石、黄陂、香山路、科学城东、暹岗、萝岗、香雪。总投资91.26亿元,使用6节直线电机列车,运行计划2014年建成通车。广州地铁6号线2期信号覆盖工程由

6、广东移动通信有限公司广州分公司承建,考虑到这项工程是属于3大运营商共建共享的工程。通过上下行信号分路的POI多系统接入模式。该系统接入移动GSM900、移动TD-LTE、联通GSM900、联通WCDMA、电信cdma2000,800MHz共5个系统,采用POI合路。对于地铁专用系统Tetra、WLAN和调频广播共3个系统,采用空间隔离方式。图 12 广州地铁6号线二期位置图2 组网方案2.1 接入方案2.2 站点设置方案2.2.1 功率容量预算2.2.1.1 链路预算对于地铁覆盖系统中,系统输出功率受限于地铁隧道中泄漏电缆的功率。按照系统附加损耗(取21dB)包括: 车体影响5dB; 人流密度

7、4dB; 漏缆耦合损耗24米远点4dB; 系统余量8dB。1) 对于CDMA2000(1X+EV-DO) 系统95%漏泄电缆耦合损耗73dB;满足覆盖场强大于-85dBm时,漏泄电缆末端所需最小功率为X:则有:X(7321)-85dBm; X 9dBm。由于CDMA系统采用软切换技术,因此可不计信号重叠距离。2) 对于GSM900 系统99%漏泄电缆耦合损耗70dB;满足覆盖场强大于-85dBm时,漏泄电缆末端所需最小功率为X:则有:X(7021)-85dBm; X 6dBm。3)2000MHz 系统(W+TD-LTE系统)95%漏泄电缆耦合损耗65dB;漏缆耦合损耗95概率增加到99时5dB

8、;满足覆盖场强大于-85dBm时,漏泄电缆末端所需最小功率为X:则有:X(6521+5)-85dBm; X 6dBm。POI插入损耗 5.5dB;POI输出口至漏缆间的路由损耗 = 1.2dB;漏泄电缆百米传输损耗5.81dB;在漏泄电缆中传输距离为D:3.321859则有:(32-6.7)(D5.81)= 6dBm; D330m2.2.1.2 容量预算依据地铁2号线的容量,分别涉及到换乘站点热点区域和一般站点区域的话务量来估算。原CELLID基站名载波TCH话务量数据流量半速率话务GIVDEBD地铁二延线白云公园N1217.4315.32 0GIVDEGD地铁二延线萧岗N1215.6610.

9、84 0GIVDEHD地铁二延线黄边N1213.156.50 0GIVDEJD地铁二延线会江N84.863.00 0GIVDELD地铁二延线洛溪N1213.989.65 0GIVDEPD地铁二延线南浦N88.0116.21 0GIVDESD地铁二延线石壁N103.522.09 0GIVDEWD地铁二延线白云文化广场N1214.6912.82 0GIVDEXD地铁二延线江夏N1216.057.40 0GIVDEZD地铁二延线南洲N1013.4610.25 0GIVDNZD地铁二延线广州南站N188.213.48 0GIVDRCD地铁二延线昌岗N1656.346.53 0.84GIVDRDD地铁二

10、延线东晓南路N1220.1717.96 0GIVDRFD地铁二延线飞翔公园N1221.5616.84 0GIVDRHD地铁二延线嘉禾望岗N127.544.15 0GIVDRJD地铁二延线江泰路N1223.9226.97 0GIVGY2D地铁二线公园前849.7745.04 44.07GIVGY2S地铁二线公园前858.9255.43 57.61GIVHC2D地铁二线火车站1490.7677.14 88.02GIVHZ2D地铁二线海珠广场1281.9690.65 75.96GIVJN2D地铁二线纪念堂1258.3868.13 24.52GIVJX2D地铁二线江南西1254.5373.61 20.

11、01GIVSE2D地铁二线市二宫1263.9366.52 32.34GIVSY2D地铁二线三元里1261.5348.69 25.99GIVYX2D地铁二线越秀公园1252.3672.39 19.88GIWCG2D地铁二线赤岗924.5550.12 1.98GIWKC2D地铁二线客村1265.1896.59 35.26GIWLJ2D地铁二线鹭江1252.1989.67 18.75GIWMD2D地铁二线磨碟沙616.3139.53 4.24GIWPZ2D地铁二线琶洲1218.0336.37 0GIWWS2D地铁二线万胜围67.8125.40 0GIWXD2D地铁二线新港东1110.2839.03

12、0GIWXG2D地铁二线晓港1238.163.32 9.7GIWZD2D地铁二线中大1251.8694.94 21.011114.961342.59 480.18表 21 话务估算容量规划-其他基本条件总客流量中移动/联通/电信用户比50/30/20%平均每用户在地铁两站间停留时长(分钟)10(综合考虑用户进站、出站、站内停留、地铁开动和停靠时间)单载扇话务量(Elr),1X/WCDMA/GSM/TD18/v12.2kbps,15.9/2.935/15忙时平均每用户话务量(Elr)0.025表 22 话务容量规划计算公式:两站台间载扇数=客流量*用户比例*平均每用户话务量*(每用户在两站间停留

13、时长/60)2.2.2 移动覆盖站点方案对于移动GSM900M和TD-LTE接入广州地铁6号线1期与2期的综合接入系统,受限于GSM900 RBS6201的容量限制,拟定在6号线1期与2期每个地铁站点机房配置RBS6201,对于地铁站间距较长的隧道由于链路衰减,需要根据实际预算来增加光纤拉远RRU来增补隧道的覆盖。站点站点类型常态载波配置峰值载波配置地铁六号线长湴(元岗) 普通站814地铁六号线东湖 普通站814地铁六号线沙河 普通站1014地铁六号线沙河顶 普通站1014地铁六号线天河客运站 枢纽站,与三号线换乘1836地铁六号线天平架 普通站1014地铁六号线燕塘 换乘站,与三号线换乘1214地铁六号

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