建德龙源御景园2G&3G室内覆盖

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1、.word格式,中国移动通信网 基站延伸覆盖系统 室内分布工程设计方案区域厂家卓越网编号建设期数站点属性网络类别信源载频配置机房内RRU数量机房外RRU数量天线数量后备电源模式建德银河2G和3GGSM900&TD-RRUBBU+RRU+GRRU室内分布大唐TD RRU7台华为2GRRU-2台 三维GRRU7台开关电源工程名称:建德龙源.御景园室内信号覆盖工程建设单位:浙江移动通信有限责任公司杭州分公司设计单位:杭州银河通信技术有限公司设计人员:李伟(15158198959)设计时间:2011年09月18日目 录一、概述41、工程概况4二、设计依据51、各种相关文件标准52、设计技术指标5三、设

2、计思路6四、方案分析71、话务量分析72、分区和扩容预案83、上行噪声分析84、切换分析85、外泄分析87、系统之间干扰分析98、覆盖效果分析109、模测分析11五、设备安装说明121、主机的安装122、天线的安装123、电缆的布放124、接头的装配135、电源的安装136、避雷措施137、接地说明138、标识说明13六、主机及器件技术指标15七、材料清单18八、系统报价20九、附件211系统原理图212设备安装图3后备电源拓扑图建德龙源.御景园 GSM/TD-SCDMA 项目勘测和审核表集成商:杭州银河通信技术有限公司 项目编号:工程名称:建德龙源.御景园室内覆盖系统 地址:新安江严州大道

3、楼宇性质: 高档住宅小区 测试时间:2011年5月26日 勘测人员:郑海龙楼宇层数: B2F-19F 经纬度:N: 2947800,E: 119.29900 地下室层数及面积:北区1-6#地下车库;4幢高层(11#12#13#14#)独立地下车库;共计约:32217.26平方米。覆盖面积: 约32217.26平方米 高度: 约90米 覆盖区域:建德龙源.御景园北区1-6#地下车库;4幢高层(11#12#13#14#)独立地下车库以及高层电梯;还有小区内排屋GSM部分:LAC: 22696 CID: BCCH: 系统类型:华为GSM-BBU1台+2台900-RRU;三维GRRU-LIM一台,三维

4、GRRU-RRH7台 信号源配置: S6/6 cell1-900: RRU1;CELL2-900: RRU2 (特划分两个扇区)基站位置:龙源.御景园小区内13幢风机房 传输类型:光纤接入设计边缘场强(dBm): -75dBm 天线总数:共279副(全向吸顶天线202副,定向吸顶天线25副,小板状天线48副,外挂板状2副)TD-SCDMA部分:信号源类型: 大唐1BBU+7RRU 信号源配置:单通道3载波(部分RRU需开到36dbm) 分区方式: 共小区 系统方式 : 信号源位置:龙源.御景园小区内13幢风机房 传输类型: 光纤接入 设计边缘场强(dBm): -80dBm 采用分布系统方式:纯

5、无源 射频放大 光纤 其它 有源器件数量:华为GSM-BBU1台+2台900-RRU;三维GRRU-LIM一台+三维GRRU-RRH7台 ;大唐1BBU+7RRU 安装位置: 分别安装在各楼层弱电间电梯覆盖方式:电梯井定向天线覆盖 电梯厅全向天线覆盖 其它 工程总造价: 元 设备费: 元 工程费: 元 工程建设其他费: 0.00元馈线供应商: 其它说明: 方案审核意见:一、 概述1、 工程概况建德龙源.御景园,位于建德市新安江严州大道旁,紧邻秀水华庭。房子小区中庭,紧邻小区绿化带,环境优雅。周边小区有半岛山庄、拉里维拉、秀水华庭等小区。周边配套有大润发、农贸中心、医院、轻少年活动中心等,小区内

6、设有会所、运动场等。龙源.御景园规划建设34幢、20幢排屋、4幢高层,同时配套建设一座园区会所及幼儿园.该园区有多个地下车库,多部电梯经现场测试为信号盲区,业主强烈要求尽快解决。结合现场测试情况,本次工程覆盖范围为:北区1#地下车库,北区2#地下车库,北区,3#地下车库,北区4#地下车库,北区5#地下车库,北区6#地下车库,4幢高层(11#12#13#14#)独立地下车库以及8部高层电梯;龙源.御景园小区排屋(矮楼群)。经测试,建德龙源.御景园内的移动信号场强差,通话质量也很差:信号场强-89dBm占20%,通话质量3占25%。地下室和电梯属于信号盲弱区。因此,考虑到建德龙源.御景园为高档住宅

7、小区为信号重点保障区域,建议对该小区进行移动信号全覆盖,2G采用BBU+RRU+GRRU+室内分布系统对建德龙源.御景园进行移动信号覆盖,3G采用BBU+RRU方式对建德龙源.御景园进行移动信号覆盖。主体建筑用途主体建筑层数(层)电梯数量(部)电梯停靠层数(层)1-10#住宅6F011#,住宅19F21F-19FB1F-19F12#住宅19F2B1F-19FB2F-19F13#住宅19F21F-19FB1F-19F14#住宅19F21F-19FB1F-19F15-34#住宅3F/地下室车库/园会所娱乐/总计34 幢住宅有高层建筑(指7楼以上)/幢81F-19FB1F19F B2F-19F主体建

8、筑情况表测试时间:2011.6.23测试人:郑海龙主体信号弱覆盖电梯信号盲区地下室信号盲区本公司建议对建德龙源.御景园的电梯、地下车库及排屋群进行覆盖,2G采用GSM900 BBU+RRU+GRRU进行覆盖;3G采用BBU+RRU并与2G合路的方式来覆盖。建德龙源.御景园全楼效果图:建德龙源.御景园GOOGLE地图截图建德龙源.御景园百度地图截图二、 设计依据1、各种相关文件标准1. 与浙江移动通信有限责任公司签定的关于室内覆盖系统建设项目的框架协议。2. 中华人民共和国国家标准电磁辐射防护规定、(国标GB8702-88)。3. 浙江移动室内分布系统3G改造指导意见(暂行)。4. 该站点勘测资

9、料及测试数据。2、设计技术指标1) 保证现有GSM网络边缘场强为-75dBm。2) Ec/Io12dB(50负载);3) 无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的95位置,99的时间移动台可接入网络;4) 无线覆盖边缘导频(CPICH)功率场强(50负载):一类区域(高速数据密集区域)导频功率85dBm;二类区域(低速数据、可视电话、语音电话等区域)导频功率90dBm;对于电梯、停车场等边缘地区覆盖导频(CPICH)功率场强要求:导频功率95dBm;其它自行车库、消防梯、平常用户活动极少区域的RSCP大于100dBm。5) 覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换;6) 通话效果:CS业务

10、BLER不高于1%;PS业务BLER不高于10%;覆盖区域内通话应清晰,无断续、回声等现象;7) 外泄要求:因本方案覆盖区域均位于红枫苑小区内,外泄问题暂不考虑;8) 室内天线最大发射总功率15dBm;9) 呼叫建立成功率(各种QOS业务):通常情况下,要求大于95%;10) 业务掉话率:通常情况下,要求小于1%;11) 业务拥塞率:通常情况下,要求小于2%;三、 设计思路1. 方案设计原则:根据省公司室内分布建设指导意见,按需分配功率满足不同覆盖区域的覆盖电平要求,楼层天线口功率按“倒梯形”分布、按需分配功率;2. 信源的确定:通过实地勘测,预计建德龙源.御景园将来存在一定数量的3G用户,并

11、根据话务统计分析,因此排屋2G采用华为BBU+RRU+室外板状天线进行覆盖;北区1-6#地下车库和4幢高层电梯及地下停车场采用GRRU+室内信号覆盖系统进行覆盖;3G采用BBU+RRU作为信号源;3. 切换分析:3G系统在分布系统内采用单一小区覆盖,不存在切换问题,分布系统与外网的切换在大网开通后配置相应的切换关系,我们在容易发生切换的进出口设有天线,保证切换有良好的切换区间,小区部分的切换与室外大网间的切换方式应该是一致的,GSM部分的切换在切换区有一定的切换区保证用户切换的成功性。4. 为了保证本次2G覆盖区域的网络质量2G采用华为1BBU+2RRU作为信源.为了保证切换的成功率特将2个R

12、RU划分为两个CELL。CELL1用来带室外板状天线覆盖排屋;CELL2用来GRRU耦合覆盖电梯及地下停车库。5. 外泄分析:2G/3G共用分布系统的整体设计原则是保证GSM、TD-SCDMA两种系统间有足够隔离度的前提下,将所有用于覆盖的信号全部合路送入一套分布系统中,所以建成后的覆盖系统中存在的室内外切换主要有;1) 出入覆盖区的手机用户终端GSM与TD-SCDMA进行的网间切换; 2) 出入小区的GSM/TD-SCDMA手机用户终端在小区内小区外GSM/TD-SCDMA网络发生的切换; 第1种切换属于硬切换,主要取决于移动手机用户所发生的业务类型和当前网络的繁忙情况,切换的成功率主要取决

13、主要设备的性能和RNC侧网络参数的设定;第2种切换属于小区间的正常切换,是同频软切换,只要参数设置正确,切换区设置合理,对网络信号质量不会有影响;6. 系统兼容性:所选天线、无源器件和馈线均适用于3G频段。本方案中的无源器件均采用腔体分配器件,工作频段为8002500MHz。室外天线均选用工作频段为8002500MHz的全向美化天线及定向美化天线7. 施工注意事项:本次施工注意安全,满足业主的施工进度要求。8. 区域覆盖:共采用202副全向吸顶天线,25室内定向吸顶天线 ,48小板状天线,2副室外板状天线用以覆盖地下停车库,排屋群和电梯。9. 电梯的覆盖:8部高层梯。10. 系统框图:见后。四、 方案分析1、话务量分析G网容量预测网络容量分析对于网络的建设有非常重要的意义,但在实际容量分析过程中我们发现,通常当尚未达到理论能承载的话务量,即按照小区的载波数在一定的呼损条件下(通常取2%)查爱尔兰B表得到的小区能承载的话务量,网络就已经出现拥塞,导致设计的网络容量无法满足实际的话务需求。通过大量实际经验我们总结出不同载波配置下不同的信道利用率,详细见下表:载频配置与信道利用率对应表载波数TCH数量2阻塞率对应的话务量实际信道利用率实际承载最佳话务

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