XX区域多网基站共址方案
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XX区支持5G基站规划建设实施方案为支持全市5G基站规划建设,按照《市人民政府办公厅关于印发5G基站规划建设实施方案的通知》、市推进5G基站规划建设工作领导小组办公室《关于交办全市5G基站规划建设工作推进会议议定事项的通知》、市网信办等六部门《关于优化全市通信基站报建审批服务的指导意见》的要求,特制定本方案。
一、工作目标坚持信息基础设施的战略性公共基础设施地位,充分发挥企业需求全量统筹和建设主体作用,合理统筹利用市政公共资源,加快5G网络部署,推动5G与产业融合发展,确保5G基站规划建设工作在我区顺利推进,完成我区宏、微基站建设目标。
2018年底开展5G网络实质性试点工作,2019年面向XX军运会提供5G网络商用,2020年建成覆盖全区的5G网络并全面商用。
二、主要任务(一)完善配套建设专项规划根据全市5G基站规划,进一步优化完善区级建设方案。
在新建区属市政项目时,同步落实5G基站站址及配套设施建设方案,5G基站空间布局。
(责任单位:中国铁塔XX分公司、区经信局、区规土分局、区建设局)(二)全面开放市政公共资源1. 开放机关办公楼宇资源。
全区各级机关、团体和国有企事业单位要带头开放本单位办公楼宇,为5G基站和网络建设提供所需的楼顶屋面、竖井和电力供给等资源,除法律另有规定外,不得收取任何费用,不得无故推诿阻拦。
(责任单位:区人民政府各部门,各街道办事处)2. 开放市政公共资源。
在不影响城市景观、不妨碍市政公共资源使用的前提下,开放城市道路、绿化带、公共绿地、公园广场、路灯杆、电力杆、交通信号杆、视频监控杆等场所和设施,用于独立式或附着式5G基站建设。
在城市道路、绿化带、公共绿地、公园广场等区域建设符合规划布点独立式基站的,区相关部门按照《关于优化全市通信基站报建审批服务的指导意见》执行;涉及附着式基站的,城市道路路灯杆由区建设局牵头协调;专业化住宅小区路灯杆由区房管局、各街道牵头协调;公安视频监控杆、交通信号杆、视频监控杆由区公安分局牵头协调;电力杆由铁塔公司与国网XX供电公司负责协调。
XX多网基站共址方案1.各系统之间的干扰分析1.1.需考虑的干扰类型由于各系统需要共址建设,为了保证各系统间不至于互相影响,需要对各系统间的干扰情况进行分析。
从形成机理的角度,系统之间的干扰可以分为杂散辐射、接收机互调干扰和阻塞干扰(由于一般系统之间的间隔频率可以大约工作带宽数倍,所以系统间一般不容易出现邻频干扰)。
1)杂散辐射(Spuriousemissions)由于发射机中的功放、混频、滤波等器件工作特性非理想,会在工作带宽以外较宽的范围内产生辐射信号分量(不包括带外辐射规定的频段),包括电子热运动产生的热噪声、各种谐波分量、寄生辐射、频率转换产物以及发射机互调等°3GPP将该部分信号通归为杂散辐射,因为其分布带宽很广,也有文献称为宽带噪声(WidebandNoise)。
邻频干扰和杂散辐射不同,邻频干扰中所考虑的干扰发射机泄漏信号指的是:被干扰接收机所处频段距离干扰发射机工作频段较近,但尚未达到杂散辐射的规定频段的情况;根据3GPPTS25.105,杂散辐射适用于指配带宽以外、有效工作带宽2.5倍以上的频段;当两系统的工作频段相差带宽2.5倍以上时,滤波器非理想性将主要表现为杂散干扰。
2)接收机互调干扰包括多干扰源形成的互调、发射分量与干扰源形成的互调(TxIMD)、交叉调制(XMD)干扰3种。
多干扰源形成的互调是由于被干扰系统接收机的射频器件非线性,在两个以上干扰信号分量的强度比较高时,所产生的互调产物。
发射分量与干扰源形成的互调是由于双工器滤波特性不理想,所引起的被干扰系统发射分量泄漏到接收端,从而与干扰源在非线性器件上形成互调。
交叉调制也是由于接收机非线性引起的,在非线性的接收器件上,被干扰系统的调幅发射信号,与靠近接收频段的窄带干扰信号相混合,将产生交叉调制。
3)阻塞干扰阻塞干扰并不是落在被干扰系统接收带宽内的,但由于干扰信号功率太强,而将接收机的低噪声放大器(LNA)推向饱和区,使其不能正常工作。
2023年基站选址方案与措施2023年,随着5G网络建设的推进,基站选址成为一个至关重要的问题。
基站选址的合理与否,直接关系到5G网络的覆盖范围和质量。
下面将提出2023年基站选址方案与措施,以保证5G网络的高效建设。
一、基站选址方案:1. 综合考虑地理条件:首先,在基站选址时应充分考虑地理条件,包括地形、地势、地貌等方面的因素。
选择地势较高、视野开阔的区域,可以提高无线信号的传输质量,避免信号干扰和遮挡。
2. 确定人口密度大的区域:其次,基站选址应考虑人口密度大的区域,这样可以确保基站的利用率和覆盖面积较大。
在城市中心和人口集中的区域建设基站,可以保证5G网络的稳定覆盖,满足用户高速、稳定的上网需求。
3. 考虑未来发展规划:此外,基站选址还需要考虑未来的发展规划。
根据城市规划和产业发展趋势,选择未来可能出现人口密集区的位置,以避免基站建设后面临人口集中而基站不够用的问题。
4. 考虑环保因素:最后,基站选址还应考虑环保因素。
选择空旷的区域,避免对生态环境的破坏。
同时,在基站建设中注意降低辐射水平,减少对周围居民和环境的影响。
二、基站选址措施:1. 做好调研与评估:在选址过程中,需要进行充分的调研与评估。
通过收集相关资料,获得基站建设所需的详细信息,包括地理位置、地质条件、人口分布等。
同时,还需要评估选址的可行性和优劣势,综合考虑各项因素做出决策。
2. 制定选址标准:为了保证选址的科学性和规范性,需要制定相应的选址标准。
标准应包括人口密度、地势条件、未来发展规划、环保要求等方面的要求,以确保选址的科学性和合理性。
3. 合理利用已有基础设施:在选址时,可以充分考虑已有的基础设施,如电力、网络等,以减少资源浪费和建设成本。
选址时要尽量选择已有的电力设施覆盖较好的区域,以方便基站建设和维护。
4. 与相关部门合作:基站选址是一个涉及多个方面的复杂问题,需要与相关部门密切合作。
与城市规划部门、电力部门、通信部门等进行沟通与协调,共同制定选址方案,并互相提供必要的支持和帮助。
三网合一基站施工方案1. 简介为了满足人们对通信服务的不断增长需求,基站建设已经成为城市和农村发展的关键要素。
为了提高基站的效率和性能,三网合一基站施工方案应运而生。
在此文档中,我们将讨论三网合一基站的设计和施工方案。
2. 概述三网合一基站指的是将移动通信、联通通信和电信通信三大运营商的基站设备合并在一起,通过共享设备和资源,提高基站效益和覆盖范围。
这种技术可以减少基站的占地面积、减轻环境压力,降低建设和运营成本。
3. 施工准备3.1. 地点选择选择合适的地点进行基站建设是至关重要的。
地点应具备以下特点: - 交通便捷 - 无影响基站性能的地形地貌 - 合适的地形高度3.2. 人员组织和培训为了确保施工过程顺利进行,需要组织专业的人员团队。
团队应包括以下角色:- 项目经理 - 工程师和技术人员 - 安全卫生人员3.3. 工程设备准备为了顺利进行基站施工,需要准备必要的工程设备,例如: - 车辆(用于运输设备和人员) - 施工工具(例如吊装设备、电缆设备)4. 基站施工流程4.1. 地质勘察和设计在施工开始之前,需要进行详细的地质勘察,并根据勘察结果设计基站布局和设备安装方案。
这一步骤的主要目标是确保基站的稳定性和安全性。
4.2. 基础工程施工基础工程施工是基站建设的重要一步。
这包括以下步骤: - 地基平整和清理 -基坑开挖和土方工程 - 混凝土浇筑4.3. 钢塔安装钢塔是支撑基站设备和天线的重要组成部分。
钢塔安装包括以下步骤: - 确定钢塔安装位置 - 安装基础部分 - 安装钢塔主体和天线支架4.4. 设备安装和调试设备安装和调试是基站建设的关键步骤。
这包括以下步骤: - 安装电缆和天线 - 连接设备并进行测试和调试 - 安装辅助设备(例如电源供应)4.5. 网络连接和优化在设备安装完成之后,需要进行网络连接和优化。
- 连接三大运营商的网络 - 进行信号覆盖测试和优化5. 施工质量控制5.1. 工程验收在基站施工完成后,需要进行工程验收。
基站一体化建设方案咱来聊聊基站一体化建设这个事儿哈。
一、为啥要搞基站一体化建设呢?你想啊,现在这社会,大家都离不开手机,刷视频、玩游戏、打电话,到处都需要网络信号。
可是呢,基站要是一个个单独搞,那可老麻烦了。
又占地方,成本还高。
就像你盖房子,如果能把各种功能都集成到一个房子里,是不是就省事儿多了?基站一体化建设就有点这个意思。
它能把好多设备、功能都整合到一起,就像一个超级大礼包一样。
这样一来,能让基站建设速度加快,还能降低成本,就像咱们买东西团购似的,更划算。
二、基站一体化建设的主要内容有啥呢?1. 设备集成。
首先是通信设备。
把那些发射信号的、接收信号的设备都整合到一个紧凑的机柜里。
以前这些设备可能分散在好几个地方,就像一群小伙伴到处乱跑,现在把它们都集合起来,管理起来方便多了。
电源设备也不能少。
就像给基站这个大机器喂饭一样,电源得稳定可靠。
一体化建设把电源管理系统也塞进去,这样就能保证基站一直有能量干活。
而且电源设备还得智能一点,比如说可以自动调整功率,用电高峰的时候多给点电,用电低谷的时候就省着点,就像我们人一样,知道什么时候该干活用力,什么时候可以休息省点力气。
还有散热设备。
基站那些设备工作起来可热了,就像人跑步跑久了会出汗一样。
一体化建设要给它安排个好的散热系统,像大风扇啊或者特殊的散热管道之类的,让基站的设备能在一个舒适的温度下工作,不至于因为太热而罢工。
2. 场地规划。
找地方建基站可是个技术活。
要选那种既能覆盖到需要信号的地方,又不会太占地方的位置。
比如说可以找一些楼顶啊,或者是那种已经有一些基础建筑设施的地方,把基站一体化设备放上去。
就像搭积木一样,在现有的基础上把基站这个“大积木”搭好。
而且场地周围的环境也要考虑好,不能有太多干扰源,像那些大型的电磁干扰设备可不能离基站太近,不然基站信号就会乱套了。
还要考虑空间利用。
既然是一体化建设,就要把空间利用到极致。
设备怎么摆放最合理,既能方便维护人员检修,又能节省空间,这都是要琢磨的事儿。
多运营商电信基础设施共享建设方案目前,无论是在城市还是乡村,无论是在发达国家还是发展中国家,电信基础设施共享建设方案已成为促进信息通信业发展、推进数字经济建设的重要举措。
针对多运营商电信基础设施共享建设方案,以下是一种可行的方案:首先,建立多运营商电信基础设施共享平台。
在城市和农村地区分别建立多运营商电信基础设施共享平台,作为运营商之间协商、共享资源的平台。
这个平台可以以政府或第三方企业为中心,集中管理和调度各运营商的设施和资源。
平台可以提供统一的接口和标准,方便运营商之间进行资源共享和协同运营。
其次,促进多运营商之间的积极互动。
政府可以采取激励措施,鼓励多运营商之间积极互动和资源共享,例如给予经济补贴或减免一定的税费。
同时,政府也可以要求运营商在一定区域内,必须进行资源共享和合作,以达到优化网络资源利用、提高服务质量和覆盖面的目标。
再次,加强信息安全管理。
共享建设会导致多运营商之间的网络互联和资源共享,因此在共享建设过程中,对信息安全的管理和保护至关重要。
政府应制定相关政策和法规,要求运营商在共享建设中遵守严格的信息安全管理措施,确保用户数据的安全和隐私不受侵犯。
最后,推动深度合作与研发创新。
政府可以促进多运营商之间的深度合作,包括合作进行研发创新,共同应对新的技术挑战和市场竞争。
政府可以提供资金支持、科研项目、政策指导等方面的帮助,推动多运营商在新技术和服务方面的创新,提高整个行业的竞争力和创新能力。
综上所述,多运营商电信基础设施共享建设方案具有积极意义,能够促进电信业的发展和数字经济的建设。
政府、运营商和相关利益方需共同努力,加强协调和合作,推动电信基础设施共享建设方案的实施,不断提升全社会的信息通信和数字化水平。
基站建设方案范文随着移动通信技术的飞速发展和人们对无线通信的需求不断增加,基站建设成为了越来越重要的任务。
在这篇文章中,我们将提出一个基站建设方案,以满足人们对无线通信的需求,同时降低成本并减少对环境的影响。
1.基站选址:在确定基站建设方案时,选址是非常重要的。
我们需要考虑到以下几个因素:-人口密度:基站应建设在人口密集的地区,以满足大量用户的需求。
-地理位置:基站应建设在地势开阔、覆盖范围广阔的区域,以便信号传播更远。
-供电条件:选址时应考虑到供电条件,以确保基站能够稳定运行。
2.基站布局:为了提高基站的覆盖范围和信号质量,我们建议采用以下布局方案:-三角形布局:将基站设置成三角形,每个角点设置一个天线,以覆盖更广阔的区域。
-高架布局:基站应设置在较高的位置,以便信号能够更好地传播,同时减少对周围环境的干扰。
3.能源供应:为了确保基站能够稳定运行,我们建议采用以下能源供应方案:-太阳能电池板:在基站的屋顶上安装太阳能电池板,以便利用太阳能提供一部分能源供应。
-风力发电机:在基站的周围设置风力发电机,以便利用风能提供一部分能源供应。
-储能设备:为了应对无风无日的情况,我们建议在基站附近安装储能设备,以便在需要时释放能源。
4.环境保护和美化:基站建设不仅应满足通信需求,还应尽可能减少对环境的影响。
我们建议采取以下措施:-绿化:在基站周围种植树木和花草,以改善周围环境的美观度,减少对视觉的干扰。
-消音设备:在基站设备上安装消音装置,以减少对周围居民的噪音干扰。
-辐射防护:采用辐射防护措施,确保基站的辐射水平符合相关标准。
5.安全保障:基站建设需要考虑到安全问题,我们建议采取以下措施:-门禁系统:在基站周围设置门禁系统,以确保未经授权的人员无法进入基站区域。
-安防摄像头:在基站区域安装安防摄像头,以便监控基站运行情况,防止破坏和盗窃行为发生。
综上所述,以上基站建设方案旨在满足无线通信需求的同时,降低成本和对环境的影响。
基站选址方案与措施基站选址是指在一个地区内选择合适的位置建立基站,以提供无线信号覆盖和通信服务。
基站选址的合理性直接关系到通信网络的投资效益和服务质量,因此需要综合考虑多种因素。
下面将从地理环境、规划法规、建设费用、技术要求等方面介绍基站选址的方案与措施。
一、地理环境1. 高地势:基站应建立在地势较高的位置,这样可以有效提高信号覆盖范围和通信质量,减少盲区和薄弱信号区域。
2. 平坦开阔地区:避免选择有遮挡物的地方,例如高楼大厦、山体、大型设施等,以确保信号的传播和覆盖质量。
3. 交通便利区域:基站的选址应考虑到交通便利性,以便后续设备的维护和管理。
二、规划法规1. 城市规划:基站选址需要符合当地城市规划的要求,遵循相应的规章制度,确保基站的选址与城市发展和景观相协调。
2. 法律法规:需要遵守相关的法律和法规,例如环境保护、建筑安全等,避免基站建设对环境和人民生活带来不良影响。
3. 社会反响:在基站选址之前,需要进行充分的沟通和征求周边居民的意见,避免由于基站建设引起社会反响和争议。
三、建设费用1. 土地租赁:基站建设需要占用一定的土地空间,因此需要选择租赁成本低、地价相对稳定的区域,以降低建设费用。
2. 基站设备:在基站选址之前,需要对周边的通信设施和网络结构进行分析和评估,以确定基站设备的种类和数量,确保建设费用的合理性。
3. 建筑费用:基站建设涉及到建筑物的修建和改造,需要考虑建筑费用,包括材料、工人工资、施工管理等。
四、技术要求1. 光线和电力供应:基站选址时需要考虑电力供应和通信光纤的覆盖情况,确保基站设备正常运行和数据传输的畅通。
2. 工程施工:基站建设需要进行工程施工,需要考虑人员数量和时间进度,以确保施工的顺利进行。
3. 合理布局:在选址方案中需要合理布局基站,将基站间的距离控制在一定的范围内,以确保信号的传输延迟和通信质量。
以上是基站选址方案与措施的一些主要内容,通过对地理环境、规划法规、建设费用和技术要求的综合考虑,可以确定一个合理的基站选址方案,从而提高通信网络的投资效益和服务质量。
XX多网基站共址方案
1.各系统之间的干扰分析
1.1.需考虑的干扰类型
由于各系统需要共址建设,为了保证各系统间不至于互相影响,需要对各系统间的干扰情况进行分析。
从形成机理的角度,系统之间的干扰可以分为杂散辐射、接收机互调干扰和阻塞干扰(由于一般系统之间的间隔频率可以大约工作带宽数倍,所以系统间一般不容易出现邻频干扰)。
1)杂散辐射(Spurious emissions)
由于发射机中的功放、混频、滤波等器件工作特性非理想,会在工作带宽以外较宽的范围内产生辐射信号分量(不包括带外辐射规定的频段),包括电子热运动产生的热噪声、各种谐波分量、寄生辐射、频率转换产物以及发射机互调等。
3GPP将该部分信号通归为杂散辐射,因为其分布带宽很广,也有文献称为宽带噪声(Wideband Noise)。
邻频干扰和杂散辐射不同,邻频干扰中所考虑的干扰发射机泄漏信号指的是:被干扰接收机所处频段距离干扰发射机工作频段较近,但尚未达到杂散辐射的规定频段的情况;根据3GPP TS25.105,杂散辐射适用于指配带宽以外、有效工作带宽2.5倍以上的频段;当两系统的工作频段相差带宽2.5倍以上时,滤波器非理想性将主要表现为杂散干扰。
2)接收机互调干扰
包括多干扰源形成的互调、发射分量与干扰源形成的互调(TxIMD)、交叉调制(XMD)干扰3种。
多干扰源形成的互调是由于被干扰系统接收机的射频器件非线性,在两个以上干扰信号分量的强度比较高时,所产生的互调产物。
发射分量与干扰源形成的互调是由于双工器滤波特性不理想,所引起的被干扰系统发射分量泄漏到接收端,从而与干扰源在非线性器件上形成互调。
交叉调制也是由于接收机非线性引起的,在非线性的接收器件上,被干扰系统的调幅发射信号,与靠近接收频段的窄带干扰信号相混合,将产生交叉调制。
3)阻塞干扰
阻塞干扰并不是落在被干扰系统接收带宽内的,但由于干扰信号功率太强,而将接收机的低噪声放大器(LNA)推向饱和区,使其不能正常工作。
被干扰系统可允许的阻塞干
扰功率一般要求低于LNA的1dB压缩点10dB。
由于互调干扰主要出现在:有两个以上不同的频率作用于非线性电路或器件时,将由这两个频率互相调制而产生新的频率,若这个新频率正好落于某一个信道而为工作于该信道的接收机所接收时,此时所构成的接收机的干扰。
本次共址建设的多个系统只是共用铁塔、机房等公共设施,收发信机间并不共用电路或器件,所以不会直接共同作用在非线性器件上,间接落在某系统非线性器件上的不同频率分量一般强度不高,产生的新频率分量较微弱。
而且,互调干扰产物与各频率分配有关,可以通过频率规划(所分配频段内的频率调整),避免互调产物落在被干扰系统工作频点上。
所以,本方案可以不考虑互调干扰,重点分析杂散干扰和阻塞干扰,并且按照两者中受限的一种,分析共址时的干扰抑制方案;由于基站发射功率大、接收灵敏度高,所以本例中多系统共址时主要考虑基站与基站之间的干扰。
1.2.各系统间的隔离度分析
为了避免异系统间干扰影响通信质量,一般要求不同系统的收发天线之间的耦合损耗大于发生会产生系统间干扰的最小门限,该耦合损耗就是隔离度。
考虑到不同型号、厂家、批次的设备在干扰抑制指标和滤波性能上可能存在的差异,在规划中主要按照体制标准所要求的规范值核算隔离度要求,以保证达到标准要求的设备都可以满足设计场景下的共址。
按照ETSI(GSM)、3GPP2(CDMA)、3GPP(WCDMA)以及STD28(PHS)标准中的要求,目前各主要通信系统有关杂散干扰抑制和灵敏度的参数指标(频率范围,输出功率,灵敏度等)如下:
注:GSM系统的杂散要求指标是按照我国原邮电部行业标准YDT883-1999取定的(高于ETSI标准)。
按照以上的指标,可以对不同系统之间的隔离度要求进行计算;以下主要分析联通GSM900、GSM1800和3G(WCDMA)系统基站与其他系统之间的隔离度要求。
1)联通GSM900基站与其他系统基站之间的隔离度要求
分别核算联通GSM900基站对其他系统的杂散干扰隔离度要求和阻塞干扰隔离度要求,以及其他系统基站对联通GSM900基站的杂散干扰隔离度要求和阻塞干扰隔离度要求,得到隔离度结果如下表。
按照上述核算结果,联通GSM900与CDMA800、WCDMA系统间是受制于CDMA、WCDMA 对GSM900的干扰,联通GSM900与TD-SCDMA、移动DCS1800系统间受制于GSM900的干扰。
其中,CDMA800与GSM900基站之间的隔离度要求最高,达到68dB;其他隔离度要求不高。
2)联通DCS1800基站与其他系统基站之间的隔离度要求
分别核算联通GSM900基站对其他系统的杂散干扰隔离度要求和阻塞干扰隔离度要求,以及其他系统基站对联通GSM900基站的杂散干扰、阻塞干扰隔离度要求,结果如下表。
按照上述核算结果,联通DCS1800与CDMA800、WCDMA系统间是受制于CDMA、WCDMA 对DCS1800的干扰,联通DCS1800与TD-SCDMA、移动GSM900的系统间干扰为其他系统受制于DCS1800的干扰。
其中,CDMA800与DCS1800基站之间的隔离度要求最高,达到68dB;其他隔离度要求不高。
3)联通3G(WCDMA)对其他系统的干扰
联通有可能在明年部署3G系统,且选择在1920-1980MHz/2110-2170MHz部署WCDMA 系统的可能性较大。
以下按照该情况考虑与其他系统之间的杂散和阻塞干扰。
按照上述核算结果,除了与CDMA800系统间是受制于CDMA对WCDMA的干扰以外,其他的均为其他系统受制于WCDMA的干扰。
其中,CDMA800与WCDMA基站之间的隔离度要求最高,达到70dB;其他隔离度要求不高。
1.3.各系统间的隔离距离要求
为了实现上述的系统间隔离度,一般可以采用以下途径:
1) 不同系统天线之间保持一定的距离,实现空间上的隔离;
2)不同系统天线之间增加隔离物,增加天线之间的隔离;
3)如果是杂散干扰受限,则在产生干扰的系统发射机侧增加滤波器减少杂散损耗,
降低隔离度要求;
4)如果是阻塞干扰受限,则在被干扰的系统接收机侧增加滤波器降低隔离度要求。
由于增加滤波器会导致发射或接收性能下降,而且增加了故障点、增大了系统建设成本,所以在可以通过隔离距离实现时,一般应优先考虑空间隔离距离实现隔离度。
天线空间隔离是使干扰系统的发射天线与被干扰系统的接收天线保持一定的物理空间距离(角度),从而使得发射天线的电波经空间衰减后到达接收天线端的电平强度小于系统间隔离的要求。
根据工程施工的实际环境,可以利用铁塔或天面的不同平台或不同位置进行天线的空间隔离,具体可以采用水平隔离、垂直隔离、混合隔离的方式。
下图是采用天线空间隔离的示意图。
水平隔离垂直隔离组合隔离
图2 天线空间隔离示意图
下表为对应的隔离距离计算公式。
表5 干扰空间隔离公式
其中,Tx G 和Rx G 均指干扰系统发射天线与被干扰系统接收天线连线方向上的增益,取值与收发天线型号和相互位置有关,若收发天线处于同一水平面,如两天线主瓣相对,则收发天线间相对增益为两天线最大辐射方向增益之和,如两天线主瓣相背,则为后瓣增益之和,如主瓣呈120度角,则介于两者之间;若两天线不在同一水平面,其天线增益需同时考虑方位角和倾角,一般需参考天线指标或通过测试确定。
在本例场景中,各系统将共址安装在同一铁塔上,则各系统天线间将通过垂直隔离距离满足隔离度。
按照3.2节分析得到的隔离度,利用上式计算得到联通各系统与其他系统间的垂直隔离距离如下表:
根据以上核算结果:
1)联通GSM900/GSM1800基站天线应距离移动GSM900和移动GSM1800天线0.5m、0.8m 以上,距离TD-SCDMA天线1.1米以上,距离CDMA天线3.3米以上。
2)联通WCDMA基站天线应距离移动GSM900和移动GSM1800天线1m、1.7m以上,距离TD-SCDMA天线2.3米以上,距离CDMA天线3.7米以上。
需要说明的是,以上CDMA与联通GSM900系统间的隔离距离是按照联通909MHz起点计算的,当CDMA与移动GSM900系统共址时,由于从890MHz开始,隔离度要求提高88dB,则CDMA与移动GSM900的天线垂直隔离距离要求达到11米。
考虑以上的隔离要求,建议铁塔改造按照3米一个平台进行设计,除了重点考虑将CDMA与移动GSM900分开设置在间隔3个以上的平台外,其他系统一般可以满足隔离要求(WCDMA系统需要和TD-SCDMA系统间隔1个平台)。
以上的隔离距离核算都是按照各系统分别使用天线考虑的;如果要节省天线安装位置,可以采用多频段天线,此时要求系统共用天线前采用多频段合路器实现以上的隔离度。
考虑到多频段天线不利于各系统分别调整方向角和下倾,不利于运行维护和优化,因此建议尽可能不要多系统共用天线。