室内覆盖总结

上传人:油条 文档编号:1270743 上传时间:2017-06-04 格式:PPT 页数:29 大小:3MB
返回 下载 相关 举报
室内覆盖总结_第1页
第1页 / 共29页
室内覆盖总结_第2页
第2页 / 共29页
室内覆盖总结_第3页
第3页 / 共29页
室内覆盖总结_第4页
第4页 / 共29页
室内覆盖总结_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

《室内覆盖总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《室内覆盖总结(29页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、3G现场试验总结报告,室内覆盖,室内覆盖测试总结,汇报提纲,测试场景介绍 3G/2G共用分布系统可行性分析 室内外同异频策略分析 结论及建议,测试场景介绍,大楼,紫竹院大楼,测试场景介绍,天河娱乐城,东方丝绸大厦,3G信号馈入原有2G分布系统对2G频谱没有干扰!共用分布系统2G对3G侧频谱基本没有干扰!,没有馈入3G时2G侧频谱,馈入3G后2G侧频谱,3G/2G共用分布系统可行性分析,共用分布系统彼此间的影响,没有打开2G时3G侧频谱,打开2G后3G侧频谱,注:上图为菜市口枢纽楼测试结果,3G/2G共用分布系统可行性分析,室内分布系统改造前后对GSM的影响,dbm,RxLevel分布图,RxQ

2、ual分布图,上图为天河娱乐城一楼、三楼在改造前后GSM信号质量的情况。分析表明,天河娱乐城在改造前后,GSM信号质量总体变化不大。,以广东试验为例:,天河娱乐城覆盖总体比较结果及分析,天线的位置,3G信号合路后B3的GSM覆盖的情况,3G信号合路后B3的WCDMA覆盖的情况,平均RSCP为-86.49dBm,Ec/Io-4,平均RxLevel为-69.79dBm,B3的面积大约是6000平方米在改造后,GSM EIRP在B3天线大约是11dBm,而WCDMA EIRP在天线估算大约是4.5dBm (CPICH功率设计为33dBm),3G/2G共用分布系统可行性分析,室内分布系统改造后WCDM

3、A覆盖与GSM覆盖的比较,WCDMA的平均RSCP大约为-96dBm,最弱为-103dBm,3G/2G共用分布系统可行性分析,室内分布系统改造WCDMA覆盖与GSM覆盖的比较,Keenan-Motley传播模型仿真结果,在天河城地下三层,由于基站到地下三层的距离较远,所经过的馈线较长,3G信号衰减大,所以WCDMA的覆盖不理想,在南侧平均RSCP为96dbm,最弱为103dbm。但是由于地下停车场封闭性好,来自外界干扰小,因此仍然能够发起话务。话音的BLER全部小于2,其中99%的BLER小于1。,从这案例的结果以及天河城其它楼层的分析数据表明,WCDMA比GSM900在室内空中路径损耗平均高

4、大约10dB,根据Keenan-Motley传播模型的仿真结果,WCDMA室内环境传播损耗较大,一般比GSM900的损耗大89dB,与测试结果相近。,共用分布系统3G典型业务测试效果表现良好!,3G/2G共用分布系统可行性分析,共用分布系统3G典型业务表现,*:接入成功率低是因为网络侧接收不到UE上发的消息所致注:上图为大楼典型地点测试结果,测试环境,3G/2G共用分布系统可行性分析,室内分布系统改造费用,以广东试验为例:费用均不含主设备,天河娱乐城原有天线不支持2GHz频段,因此天线(包括37个全向吸顶天线、1个定向天线、12个八木天线)全部更换,3G干放所需要的费用在改造中占比例相当高,-

5、新增将3G信号引入室内分布式系统的合路器、功分器-改造更换原有不支持3G频率范围的器件,如耦合器等,共用室内分布式系统主要器件需求,器件的使用可以共用的器件有馈线、泄漏电缆、转接头、负载等可能更换的器件有功分器、耦合器、天线等需要新增的器件有合路设备、滤波器等干扰的考虑如果GSM系统使用干放,应选用具有足够隔离度的合路设备或增加滤波器以减少干扰;试验表明,只要元器件满足隔离度要求,系统相互间频谱干扰可以忽略覆盖的考虑在3G/2G共用室内分布系统时,一般需要增加一定数量的天线点以满足3G覆盖要求如果3G的覆盖指标与2G相同(指Ec值/信号强度),则要求在天线口的3G导频功率比GSM大约10个dB

6、 3G典型业务测试效果表现良好,3G/2G共用分布系统可行性分析,总结,WCDMA与GSM共用室内分布系统可行!,软切换/硬切换覆盖方面对室内覆盖的影响对室外覆盖的影响同频时室内外干扰容量方面对室内容量的影响对室外容量的影响,室内外同异频策略分析,主要考虑因素,室内外同异频策略分析,软切换多用户同时切换结果,优化后,切换成功率高,天河娱乐城,东方丝绸大厦,室内外同异频策略分析,软切换优化楼道与电梯之间,问题描述:从楼道进入电梯,因为覆盖电梯的小区信号较弱,手机还没来及切换,电梯门就关闭,容易发生掉话的情况。由电梯进入楼道,由于电梯内楼道的信号较弱,在电梯门打开时,如果不能及时将楼道小区加入激活

7、集,会导致Ec/Io急剧恶化,引起掉话。,在天河娱乐城一搂,在电梯门开前,SC261 (电梯信号)RSCP为-85dBm,EcNo比为-6dB,而SC262(楼道信号)并未有测出。在电梯门开时, SC261RSCP不变,EcNo比为-8dB,而SC262RSCP为-86dBm, EcNo比为-9dB。在电梯门完全开后, SC261RSCP不变,EcNo比为-16dB,而SC262RSCP为-69dBm, EcNo比为-6dB。,解决措施:调整小区的1a事件和1b事件的切换门限和触发时间。,问题描述:由于大厅内信号存在很多镜像反射,使得切换区的信号飘忽,并且大厅内行人的移动也会带来信号的跃变。大

8、厅内存在乒乓切换。解决措施:将滤波因子从优化前的2调整到优化后的4。结果分析:滤波因子调整后,大厅内的乒乓切换现象消除。,室内外同异频策略分析,软切换优化大厅内,软切换结论:更软/软切换的切换区在室内环境应该设计在无线环境比较稳定的地方。由于开关电梯会使信号强度发生突变(1020dB),因此在室内覆盖设计时,要避免将更软、软切换发生在进出电梯处。中兴、华为和Motorola可以针对小区调整切换参数,改善室内覆盖切换性能。爱立信由于切换参数是RNC级,进行室内优化时灵活性较差。,硬切换测试结果,采用硬切换策略切换失败原因分析,硬切换成功率比软切换低,从掉话原因看,有相当部分由于手机物理信道重配失

9、败造成的,这与手机和系统对压缩模式参数的支持以及手机测量能力有关系。从目前的测试情况看,硬切换存在较多问题,目前的测试结果不太理想,需要继续深入研究分析。,室内外同异频策略分析,硬切换策略,室内外同异频策略分析,室内外异频下的室内Ec/Io,室内外同频下的室内Ec/Io,室内外同频下,室内某些区域信号的Ec/Io存在明显变差。注:上图为19层(顶层)的测试情况,室内外同异频覆盖测试,对室内覆盖影响,室内外同异频策略分析,室内外异频时室外小区的Ec/Io,室内外同频时室外小区的Ec/Io,与室内外异频相比,同频时室外小区的Ec/Io有所变差,但影响范围较小。,室内外同异频覆盖测试,对室外覆盖的影

10、响,室内外同异频策略分析,干扰测试,下行室内对室外干扰测试结果,上图是在丝绸大酒店门外5米处移动测试结果的统计值表,室外宏小区是羊城晚报基站的420小区。结果显示室内信号在室外的Ec/Io很差,与室外小区的Ec/Io值差别很大。,测试结果分析:,室内小区对室外小区只产生轻微干扰,室内外同异频策略分析,下行室外对室内干扰测试结果,干扰测试,在楼道移动测试的数据表明:楼道内室外小区的Ec/Io值99在-19dB以下,室内小区的Ec/Io值99在-10dB之间,室外对室内楼道只是轻微干扰。室外小区对中低楼层房间靠近窗口的区域以及大堂靠近门口的区域造成较大的干扰。,测试结果分析:,室外420小区对大堂

11、票务中心和1510房间造成严重干扰,室外420小区对1503房,433小区对1510房间造成一般干扰,室内外同异频策略分析,461/463/464为室内小区,其余为室外小区,室内小区下行加载50 室外小区下行加载50 室内测试路线选择时, 尽量经历所有房间和靠 近窗户的区域 室内外同频情况下,室 内小区与室外小区配置 邻区,室外测试路线,容量测试预置条件,室内外同异频策略分析,室内小区与室外异频时,空中接口容量比同频时大,在用户处于窗边的概率比较大的情况下,AMR容量提高可达到93。,室内外同异频容量测试,对室内容量影响,室内外同频配置邻区情况下,软切换开销比室内外异频要大,将消耗更多的硬件资

12、源,降低可用的硬件容量。注:室内外异频的情况下,软切换开销是由于室内各小区间存在切换导致,空中接口容量,硬件资源,室内外同异频策略分析,在不考虑软切换开销影响的情况下,当室内外同异频时,室外容量差别不明显。,室内外同异频容量测试,对室外容量的影响,室内外同异频策略分析,1、试验数据表明:室内小区的容量都大于室外小区的容量,和理论相符;2、在不考虑软切换开销的情况下,无论同异频策略,室内小区对室外小区的容量、覆盖影响都不明显3、室外小区对室内小区的影响和同、异频策略相关; 控制室外小区对室内小区的干扰是室内覆盖的重点,室内外同异频测试小结,室内外同异频策略分析,容量测试小结,高层(53层)收到2

13、7个室外小区信号,干扰非常严重,没有主导频,中层(5-14层)收到7个室外小区的信号,结论及建议,采用同频建设室内分布系统,香港经验:当室内边界区的RSCP高于室外小区的RSCP的1SD 约4dBm时,可以采用室内外同频进行组网;建议进一步测试和验证,室内基站的RSCP设计:RSCP=1SD+4dBm76dBm,同频适合室内外干扰较小的场景,1SD=Mean+Std Dev,结论和建议,采用异频建设室内分布系统,底层(低层)同频,高层异频,室内外完全异频,异频适合室外无线环境复杂,室内外隔离较差的情况,低层(如:低于周围建筑物的平均高度)可以采用同频进行组网,高层(如:高于周围平均建筑物的高度

14、)采用异频组网,且高层小区只定义和低层小区的邻区关系,同异频组网策略未来的网络室内外同、异的情况可能会同时存在,室内室外小区间的干扰对系统容量及网络质量有影响,应将室外室内进行整体统一规划为宜当室内边界区的RSCP高于室外小区的RSCP的1SD 45dBm,可以采用室内外同频进行组网;当室内外采用异频进行组网时,可有两种方式:底层(低层)同频,高层异频;室内外完全异频。覆盖策略的选取与楼宇的具体结构及周边无线环境密切相关,需进行周密的实地勘测,因地制宜决定覆盖方案,提供多业务服务,规划要满足不同业务的需求共室内分布系统的问题WCDMA与GSM室内覆盖共分布系统可行;在3G/2G共用室内分布系统时,一般需要增加一定数量的天线点以满足3G覆盖要求如果3G的覆盖指标与2G相同(指Ec值/信号强度),则要求在天线口的3G导频功率比GSM大约10个dB,结论和建议,设计流程测量或预测室外宏蜂窝基站对室内的干扰,决定室内基站的RSCP设计需求测量现有的GSM900室内分布系统的覆盖水平,可以预测WCDMA的覆盖能力业务覆盖和容量WCDMA的设计与GSM的设计不同成本及投资效益设计选择:主动或被动站型选择用合适的器件可以节约成本从长远来看,容量设计可以节省成本,结论和建议,如何建设一个好的室内分布系统,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 其它相关文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号