室内分布系统技术指导意见 附件7大型园区场景
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室内分布系统建设指导原则无线维护中心一、基本原则:建设室内分布系统是为了解决建筑物内部的信号盲区、弱覆盖区以及信号杂乱造成的通信质量差等问题,同时利用室内信源分担室内业务量改善网络拥塞。
从无线网络的整体看,室内分布系统定位为室外覆盖的延伸,对网络能力起补充增强作用。
因此无论从覆盖需求还是从投资方面考虑,既没有必要也不需要对所有的建筑物都通过室内分布系统实施全覆盖。
在站点选取上应关注以下三个方面:1、市场导向原则优先考虑人流量大、高话务场所,室内分布系统工程建设覆盖范围为三星级(含三星)以上的酒店;人员集中、知名度高的办公写字楼;大型展馆、娱乐餐饮场所;机场车站等交通枢纽楼及交易会场等重要公共场所;面积大、人流量大、经济情况好的商场、超市;覆盖地铁、隧道、地下商场、停车场等。
2、统一性原则室内分布系统建设应与室外网络统一规划,并与室外的网络优化相结合,实现整体网络性能的最优化。
在建设室内分布系统时要考虑室外信号的影响,同时也要考虑对室外干扰信号的抬升,避免与室外基站过多地切换,尽可能减少对室外基站造成的影响。
3、经济性原则室内分布系统工程的建设不仅要考虑提高网络质量和品牌形象,还要考虑投资效益,严格控制投资成本。
室内分布系统建设应依不同建筑物的重要性制定不同的服务等级,统筹安排,分轻重缓急,逐步分批建设。
二、覆盖功能定位:楼宇功能划分与业务覆盖需求:三、室内覆盖信源选取原则:主要以RRU和光纤直放站为主,部分纤路到达困难的可以考虑用无线直放站。
分布式基站RRU由于安装位置灵活,可以直接安装在最优位置,避免了长距离走线的功率损耗,并且能在分布系统设计中做到功率的最优分配,可以大大减少有源放大设备,降低分布系统的造价。
直放站信源安装方式接近分布式基站,具有同样的优点,但是一般直放站信源不建议在后级使用有源放大设备。
直放站信源在分布系统设计中同基站的最大区别是,由于直放站信源只是将室外宏站信号引入到室内进行补盲的覆盖,在分布系统设计中不用对室内外信号之间的切换、泄漏等问题进行考虑,天线点位和功率的设计更为灵活。
中国联通室内无线综合分布系统设计指导1总则1.1.1为了指导中国联通室内无线综合分布系统(以下简称室内分布系统)的工程设计,特制定本“指导意见”。
1.1.2本指导意见适用于中国联通新建室内分布系统和原GSM室内分布系统系统改造中GSM900/1800、3G(WCDMA)、WIFI共用室内分布系统的工程设计。
1.1.3设计应切合实际,兼顾技术先进性和经济合理性,应进行多种覆盖方案的技术、经济比较,降低工程造价,提高经济效益和社会效益。
1.1.4室内分布系统工程设计,除应符合本设计指导意见外,尚应符合国家现行标准、规范的有关规定;本设计指导意见与国家标准、规范相抵触时,应按国家标准、规范的规定办理。
1.1.5本设计指导意见未尽事宜参照相应国家标准或行业标准。
1.1.6在特殊条件下,执行本设计指导意见中的个别条款有困难时,设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。
2名词术语3G,3GMS(3rd Generation Mobile Communications System) 第三代移动通信系统3GPP(3rd Generation Partnership Project)第三代合作组织GSM 工作于900MHz频段的GSM900系统,以及工作于1800MHz 频段的GSM1800系统WCDMA:(Wideband Code Division Multiple Access)宽带码分多址CDMA 工作于800MHz频段的CDMA蜂窝移动通信系统GPS 全球定位系统WIFI 基于802.11b/g的无线局域网AP WIFI无线接入点ADSL 非对称数字用户环路EIRP 等效全向辐射功率ACLR: (Adjacent channel interference raion) 临信道泄漏比BER: (Bit error ratio) 误码率BLER: (Block error ration) 误块率BS:(Base Station)基站C/I 载干比CPICH(Common Pilot Channel) 公共导频信道CS(Circuit Switch):电路交换域Ec/Io 导频干扰功率比FDD: (Frequency Division Duplex) 频分双工Node B:UMTS 基站PS(Packet-Switched domain):分组交换域RNC:(Radio Network Controller) 无线网络控制器/基站控制器RRU 光纤拉远设备TCH:(Traffic CHannel)业务信道TCP/IP:(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)传输层控制协议/网间协议TDD: (Time Division Duplex) 时分双工TDMA:( Time Division Multiple Access) 时分多址UARFCN: (UTRA absolute radio frequency channel number) UTRA绝对无线频率信道号UE: (User Equipment) 用户设备,如WCDMA手机VSWR:(V oltage Standing Wave Ratio)电压驻波比RSCP:(receive signal code power)接收信号码片功率3总体要求3.1.1室内分布系统设计主要包括:信号源、多频段合路器、信号分布系统三个部分。
LTE室分设计规范指导意见一、无线指标要求①LTE的边缘场强要求,天线口供功率要求参考意见:室内RSRP边缘场强>-105dBm(通用标准);天线口功率-10dBm左右,上下偏差5dBm,;整体SINR≥1dB,高标准应满足≥5dB②室内分布系统的外泄要求:室内覆盖信号应尽可能少地泄露到室外,要求室外10米处应满足RSRP≤-115dBm或室内小区外泄的RSRP比室外主小区RSRP底10dB。
(室内比室外弱在10米处>10dBm,或室内电平<-100dBm)③链路平衡度对于LTE双通道建设方式,应保证LTE两条链路功率平衡,链路不平衡(功率差)不超过3dB;两个单极化天线间距保证不低于0.6米(4倍波长),在有条件的场景应尽量采用1.5米(10倍波长)以上间距,以保证LTEMIMO性能。
二、信源选取与设备性能介绍室内分布系统信源选取时,应主要根据物业点区域的业务需求、资源需求、无线环境情况和所选室内分布系统类型确定。
①LTE室内分布系统采用分布式基站(BBU-RRU)作为信源1)LTE室内分布系统基站原则上采用O1配置,对于多校区覆盖要求场景,可根据覆盖和容量需求采用S11或者S111等配置的基站2)RRU可根据应用场景选取单通到RRU或多通道RRUA,对于双通道室内分布系统,应采用多通道RRU,并将RRU的多个通道覆盖相同区域,市县LTE系统MIMO功能B,对于单通室内分布系统,可采用勇单通道RRU或者多通道RRU进行覆盖,选择双通道RRU时,可根据设备能力,将RRU的两个通道分别覆盖不用区域(需设备支持该功能)或封闭一个端口做单通道使用备注:单通设备接口:1个TX/RX接口,1个RX接口(类W网RRU)。
双通设备接口:2个TX/RX。
②LTE RRU以20W的带宽计算,室分设计时设备参考信号接收功率(RSRP)单路为12.2dBm,双路为15.2dBm,如果带宽的RRU规格有变,设备的RSRP相应变化,目前海南带宽取定为20M(备注:设备功率输出说明:LTE 20M带宽有100 RB(Resource Block)物理层数据传输的资源分配频域最小单位,每个RB 有12个连续子载波(Subcarrier),所以20M带宽共有1200个子载波;LTE设备输出功率为RSRP,每个RE子载波上的RS(参考信号)计算方式是:20W设备功率20W=43dBm,共有1200个RE,那么一个RE上的功率就是:43dBm - 10log10(1200) = 12.2 dBm)三、器件选取①天线天线工作频率范围要求为800MHZ-2500MHZ,对于双极化天线,要求至少1个极化方向支持800MHZ-2500MHZ,另一个极化方向支持频段包括1710MHZ-2500MHZ②馈线原则15~20米馈线上采用7/8馈线,小于15米馈线选用1/2馈线,(馈线选取应参考天线口输出功率做适当调整)主干线原则采用7/8馈线③功分器和耦合器根据工作频段范围、驻波比、损耗要求选取核实的功分器、耦合器、要求工作频段范围为800MHZ-2500MHZ④合路器GSM WCMDA和LTE系统的合路器隔离度要求大于80dB⑤3dB电桥3dB电桥用于LTE和DCS1800系统的同频合路,要求1710MHZ-1880MHZ频段范围内的隔离度为30dB四、方案整改说明LTE改造工程基本在原有天馈系统进行简单合路,合路之后会影响原有网络的覆盖质量(电平),可以通过整改主干优化原网络覆盖质量。
室内分布系统分场景建设指导手册一、前言:本丛书的编制目的,是通过标准化建设管理,做到高效率、低成本、高质量,实现中国铁塔“快速具备新建能力”的目标,打造技术最好、成本最低、项目管理能力最强、素质能力最高的专业队伍。
本手册介绍了大型场馆、交通枢纽、地铁、大型建筑物等场景的建设方案,明确了上述各场景建设的如下内容:✓各类场景的覆盖范围及目标;✓室内分布系统建设的方式;✓配套通用的建设模式;✓重点关注的内容。
本手册供建设维护序列人员参考使用,不作为设计单位设计、施工单位施工的依据。
建设维护部2014年11月I目录一、常用室内分布系统建设方式 (1)1.1室内分布系统主要器件 (1)1.2无源分布系统 (3)1.3有源分布系统 (4)1.4泄漏电缆分布系统 (5)二、室内分布系统场景建设方案 (6)2.1网络制式及频率 (6)2.2各通信系统间干扰分析 (7)2.3多系统共建典型方案 (9)2.4大型场馆 (11)2.4.1 场景特点及覆盖目标 (11)2.4.2 室内分布系统建设的方式 (12)2.4.3 配套通用的建设模式 (15)2.4.4 重点关注的内容 (16)2.5交通枢纽 (17)2.5.1 场景特点及覆盖目标 (17)2.5.2 室内分布系统建设的方式 (18)2.5.3 配套通用的建设模式 (22)II2.5.4 重点关注的内容 (23)2.6地铁 (24)2.6.1 场景特点及覆盖目标 (24)2.6.2 室内分布系统建设的方式 (25)2.6.3 配套通用的建设模式 (28)2.6.4 重点关注的内容 (29)2.7大型建筑物 (30)2.7.1 场景特点及覆盖目标 (30)2.7.2 主要的室分系统建设方式 (31)2.7.3 配套通用的建设模式 (35)2.7.4 重点关注的内容 (36)2.7.5 造价分析 (37)2.8典型案例 (38)2.8.1 项目概况 (38)2.8.2 组网方案 (40)2.8.3 小区划分 (41)2.8.4 干扰分析 (45)2.8.5 系统扩展性 (48)2.8.6 其它注意事项 (49)III一、常用室内分布系统建设方式1.1室内分布系统主要器件12W2、3、6、10、20dB50W21.2无源分布系统31.3有源分布系统+信号源信号源41.4泄漏电缆分布系统5二、室内分布系统场景建设方案2.1网络制式及频率62.2各通信系统间干扰分析(1)干扰分析干扰主要包括杂散干扰、互调干扰、阻塞干扰。
室内分布系统建设指导意见为做好新建室内分布系统建设管理,推进标准化建设,总部针对室内分布系统分场景建设及工程管理制定指导意见如下:一、项目实施范围各省分公司要聚焦重点室分场景承接电信运营企业的建设需求,承接范围应严格按照《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》(工信部联通〔2014〕586号)中明确的室分建设场景,重点关注其中站点规模大、三家共享的项目。
1. 以地铁、机场、车站、码头等公共交通类重点场所、大型场馆、党政机关等建筑楼宇类重点场所的共享建设为重点,多业主共同使用的商住楼中城市地标性建筑、四星级以上宾馆酒店、甲级写字楼优先考虑。
2.大型商场(超市、聚类市场)、三甲医院、餐饮娱乐场所、高校校园、重要隧道等已确定三方均有建设需求或两家以上运营企业有建设需求,另一家有潜在共享需求的站点可考虑承接。
3.除以上场景外,其他场景一般不主动建设,如开发商(业主)提供配套资金,且满足三家共享需求,视具体情况考虑建设。
二、实施要求1. 分工界面:根据工信部和国资委[2014]586号文件,铁塔公司与各电信运营企业的分工界面以POI输入端口为界。
实际施工过程中,为便于统一协调,应与各电信运营企业就工程内容具体协商。
(1)信源、GPS及其连接器件、GPS馈线由各电信运营企业提供,铁塔公司统一组织实施。
信源至大楼外传输接入点的管道及光缆由电信运营企业自行负责。
(2)BBU与RRU之间的光纤、光缆可由铁塔公司代为布放,光纤、光缆及辅助材料由电信运营企业提供。
(3)地铁、高铁隧道内光缆、泄露电缆由铁塔公司统一规划、统一实施。
2. 造价控制:在保证设备、材料质量的前提下,严格控制无源室内分布系统建设成本,原则上新建单平米成本(不含信源)不超过现有三家电信运营企业共建的成本上限,室内分布系统双缆方案造价(含电源配套建设,不含机房、协调费和钢管等非常规材料费用)不超过总部现行指导价。
3. 覆盖需求:覆盖场强应满足《通信室内分布系统施工及验收规范》(中国铁塔〔2015〕10号)各项要求,并根据覆盖场强进行链路预算;对于各系统的信噪比和业务能力等指标,需配合各运营企业,结合室内外基站进行优化。
室内分布系统分场景建设原则室内分布系统是指在建筑物内部设计和布置无线网络设备,以实现无线信号的全覆盖和信号质量的优化。
室内分布系统的建设原则主要包括场景需求分析、合理规划设计、适当的设备选择、细致的安装和调试等。
下面是室内分布系统分场景建设的原则。
一、办公场所1.场景需求分析:对于大型办公楼,需分析楼层情况、公共区域和办公室、大会议室等具体区域的信号覆盖需求和容量需求,确定分布系统的规模。
2.合理规划设计:根据楼层平面图、建筑结构和电力线路等因素,合理规划无线设备的布局位置,确保信号全覆盖同时避免信号干扰。
3.适当的设备选择:选择适合办公场所的室内分布系统设备,考虑设备的信号覆盖范围、容量、功耗等因素,满足高密度区域的网络需求。
4.细致的安装和调试:确保设备的正确安装和调试,对设备位置、天线方向、功率等参数进行调整和优化,保证系统的稳定和优质的信号覆盖。
二、商场和超市1.场景需求分析:考虑商场和超市的大面积布局和复杂环境,对不同区域的信号覆盖需求进行细致分析,包括进出口、中庭、走廊、购物区域等。
2.合理规划设计:根据商场和超市的平面图和结构特点,合理规划无线设备的布局位置,确保不同区域的信号全覆盖,并对高流量区域进行容量规划。
3.适当的设备选择:选择具备较高串扰隔离能力和载波能力的设备,考虑设备的信号穿透能力,满足大面积覆盖和高密度用户需求。
4.细致的安装和调试:由于商场和超市人流较多,安装和调试时需尽可能避免对顾客的干扰,安装设备时注意保护设备和配套线缆,尽量在非高峰时段进行调试。
三、医院和学校1.场景需求分析:医院和学校有很多房间和楼层,对信号覆盖和容量需求较大,在场景需求分析时需考虑覆盖不同楼层、病房和教室的需求。
2.合理规划设计:根据医院和学校的平面图和楼层规划,确定无线设备的位置,确保信号在不同楼层和病房、教室的全覆盖,在中央节点设置容量较大的设备。
3.适当的设备选择:选择支持多天线技术和高容量的设备,满足医院和学校大面积覆盖和高密度用户的需求。
室内分布系统分场景建设原则室内分布系统是一项关键的通信基础设施,可以实现室内环境中的无线信号覆盖。
为了确保高质量的通信服务,室内分布系统的建设需要遵循一些原则。
本文将介绍室内分布系统分场景建设的原则,旨在帮助您在不同的场景中有效地设计和部署室内分布系统。
一、场景一:商业办公楼商业办公楼是许多企业、机构和组织的核心工作地点。
在商业办公楼中,室内分布系统的设计应遵循以下原则:1. 覆盖全楼:确保整个办公楼内的信号覆盖,包括办公区域、会议室、楼梯间和电梯等。
2. 分级设计:根据楼层和区域的不同需求,采用合适的信号增强设备,确保各个区域的信号强度和质量。
3. 抗干扰性:商业办公楼周围可能存在其他无线设备和信号,应采用合适的技术手段,确保室内分布系统的信号不受外界干扰。
4. 管理和监控:商业办公楼分布系统应具备管理和监控功能,可以实时监测信号质量、设备状态等,以便及时维护和故障排除。
二、场景二:医院医院是严肃和复杂的场所,室内分布系统的建设需要考虑以下原则:1. 医疗区域覆盖:确保医疗办公室、手术室、病房等区域的信号覆盖,以保证医生、护士和患者在医疗过程中的通信和数据传输。
2. 抗干扰和安全性:医院内可能存在大量医疗设备和无线通信设备,室内分布系统的设计应采用抗干扰技术,同时保证通信安全和数据保密。
3. 紧急通信支持:在医院中,需要保证紧急通信的可靠性。
室内分布系统应具备紧急呼叫、短信和定位等功能,以便在紧急情况下能够快速响应和救援。
4. 电磁辐射控制:医院作为一个特殊场所,对电磁辐射控制有一定要求。
应合理设计室内分布系统,降低辐射水平,保护医护人员和患者的健康。
三、场景三:商场和会展中心商场和会展中心是人流量大、区域复杂的场所,为了保证良好的通信效果,室内分布系统的建设需要考虑以下原则:1. 区域分级:商场和会展中心通常拥有多个区域,每个区域需要不同的信号增强方案。
应根据不同区域的需求和特点,分级设计室内分布系统。
一、总则为加强通信网络设备维护管理及客户网络服务的质量,确保通信网络运行质量、降低运行维护成本,规范代维服务内容,保证外包服务正常有序开展,特制定本技术规范。
省分公司对代维采取垂直管理方式,要求各市州代维队伍建立统一的流程、工作机制、考核办法,加强管理人员的培训工作和队伍建设。
代维内容和考核工作围绕日常管理、周期巡检、隐患整治、故障抢修、资料管理、工程配合、业务配合和专项维护工作等代维作业内容展开,包括室分系统交维验收、资源管理、日常巡检、故障处理、物业管理、维护资源配置要求等,并根据中国铁塔维护相关规范最新版本做相应调整,确保全省代维工作内容统一,目标明确,职责分明。
二、适用范围2.1 室内分布系统2.1.1 无源分布系统包括分布系统设备及所有为客户设备提供电力的配套设施。
分布系统设备包括馈线、天线、漏缆、耦合器、功分器、合路器、电桥等器件、接头、双绞线、支架、辅材等。
2.1.2 有源分布系统的维护范围包括分布系统设备及所有为设备提供电力的配套设施。
分布系统设备包括光纤分布系统的AU、EU、RU及末端分布系统,微站型分布系统的RHub以及pRRU等。
2.1.3 隧道室分系统的维护范围为高铁红线区域内归属于铁塔公司的相关资产,主要包括室分主设备、隧道机房/洞室电源配套设施、泄漏电缆、光交箱、光缆线路(包含红线外引入部分)、洞口场坪抱杆等。
2.2 动力环境设备2.2.1 市电供电系统(铁塔公司产权的高压线路、变压器、低压供电线路、电表、避雷装置等)。
2.2.2 动力设备(含开关电源、直流远供、电池、逆变器、UPS、稳压器等)。
2.2.3 动环监控采集设备。
2.2.4 基站空调设备。
2.2.5 节能减排设备2.2.6 新能源等其他动力配套设备三、代维服务内容和要求3.1 巡检及基础测试3.1.1 具体内容代维人员对所维护的设施定期进行预防性巡视检查与操作,及时发现和处理站址设施隐患,保障安全、平稳运行。
室内分布系统技术指导意见附件3 公共场所场景(V1.0)中国铁塔股份有限公司2016年3月目次1场景概述 (1)1.1建筑物特点 (1)1.2建筑物功能分区 (1)2各功能分区覆盖技术要点 (1)2.1图书馆覆盖 (1)2.2博物馆覆盖 (2)2.3歌剧院覆盖 (3)2.4地下停车场覆盖 (4)3小区划分 (6)4小区切换 (6)4.1大堂出入口切换 (6)4.2停车场出入口切换 (7)1 场景概述公共场所主要包括图书馆、博物馆及歌剧院等。
1.1 建筑物特点(1)图书馆一般由多个阅览室组成,室内较为空旷,天花挑高一般在5米左右,层数较少,可容纳人员较多。
(2)博物馆是收藏、陈列、展览、研究、公共教育、文化交流于一体的综合性场所。
一般分为大型展览厅及中小型展览厅,大型展厅天花一般在5米左右,中小型展厅天花一般3米左右。
(3)歌剧院通常为椭圆形覆盖区,有舞台、观众席和办公区,多为钢筋混凝土结构,层数较少,可容纳人员较多。
图1图书馆、博物馆、歌剧院场景效果图1.2 建筑物功能分区(1)图书馆一般分为阅览区、休闲区及办公区。
(2)博物馆一般分为大型展区及中小型展览室。
(3)歌剧院一般分为舞台及观众席。
2 各功能分区覆盖技术要点2.1 图书馆覆盖大型图书馆阅览区通常为框架结构,由多根立柱支撑,较为空旷,书架高度通常在2米以内,整个空间成排摆放书架及少量桌椅。
高举架阅览区宜采用定向壁挂天线进行覆盖,覆盖范围宜20-30米。
根据安装环境不同,可将天线安装于四周向中央覆盖或安装于中央向四周进行覆盖,覆盖示意图如下:图2大型图书馆覆盖示意图对于主阅览区周围的小型专业书籍阅览室,可以采用全向吸顶天线进行覆盖,覆盖范围宜在15-20米。
图3阅览室覆盖示意图2.2 博物馆覆盖博物馆通常装修古朴,天花高度较高,走线难度较大,且多数业主不愿意因大范围施工导致装修损坏,宜采用定向壁挂天线进行覆盖,馈线沿墙布放,覆盖示意图如下:图4博物馆覆盖示意图对于小型主题展区,较为空旷,天花高度较低,宜采用全向吸顶天线进展厅的方式进行覆盖;若不具备入展厅条件,天线可布放在各展厅门口。
室内分布系统技术指导意见附件7 大型园区场景
(V1.0)
中国铁塔股份有限公司
2016年3月
目次
1场景概述 (1)
1.1建筑物特点 (1)
1.2建筑物功能分区 (1)
2工业园区覆盖技术要点 (1)
2.1各功能区覆盖技术要点 (1)
2.1.1厂房/仓库 (2)
2.1.2办公区 (3)
2.1.3宿舍楼 (3)
2.1.4电梯 (4)
2.2小区划分 (4)
2.3切换设置 (5)
3旅游景区覆盖技术要点 (5)
3.1各功能区覆盖技术要点 (6)
3.1.1餐饮场所 (6)
3.1.2步行购物街 (7)
3.2小区划分 (7)
3.3切换设置 (7)
4学校技术要点 (8)
4.1各功能区覆盖技术要点 (8)
4.1.1教学楼 (8)
4.1.2礼堂 (9)
4.1.3图书馆 (9)
4.1.4宿舍楼 (10)
4.1.5食堂 (10)
4.2小区划分 (10)
4.3切换设置 (11)
1 场景概述
1.1 建筑物特点
大型园区类型较多,建筑物根据功能不同包含工业园区、旅游景区、学校。
工业园区以厂房、仓库、办公区、宿舍楼、电梯为主,建筑物较矮,内部结构复杂,存在弱信号和容量不足的问题。
旅游景区以汽车道路、人行走道、餐饮场所、步行购物街、聚会场所为主,弯道较多,绿化和山体阻挡严重,存在弱盲覆盖和容量不足的问题。
学校以教学楼、食堂、宿舍楼、图书馆、礼堂为主,建筑物较矮,内部结构复杂,存在弱信号和容量不足的问题。
图1大型园区场景图
1.2 建筑物功能分区
(1)工业园区功能分区:厂房、仓库、办公区、宿舍楼、电梯。
(2)旅游景区功能分区:汽车道路、人行走道、餐饮场所、步行购物街、聚会场所。
(3)学校功能分区:教学楼、食堂、宿舍楼、图书馆、礼堂。
2 工业园区覆盖技术要点
2.1 各功能区覆盖技术要点
工业园区主要采取室内外协同覆盖、以外为主的覆盖策略。
优先采用室外宏站覆盖工业园室外区域及楼宇靠近窗边区域;采用室内分布系统覆盖厂房、仓库、办公区、宿舍楼及电梯等弱覆盖区或覆盖盲区。
图2工业园区室内外综合覆盖示意图
2.1.1 厂房/仓库
厂房/仓库层高为4-10米,比较空旷,根据业主的天线外观要求,采用对数周期天线或定向壁挂天线进行覆盖,单天线覆盖距离约为20-30米;根据电信企业要求,可适当降低网络覆盖指标,减少安装天线数量。
80
米
60
图3 厂房/仓库覆盖示意图
2.1.2 办公区
办公区层高3-5米,相对空旷,隔断为玻璃或石膏板间隔,损耗相对较小,一般采用全向吸顶天线覆盖,单天线覆盖范围(天线间距)为15-20米,有卫生间和楼梯间的地方需要加密天线。
0.5m
ANT57-1F
ANT58-1F
ANT59-1F
ANT60-1F
ANT62-1F
ANT65-1F
From:PS2-B1F 60米
30米
图4 办公区覆盖示意图
2.1.3 宿舍楼
宿舍楼层高3-4米,隔断较多,多为砖墙或混凝土墙阻挡,损耗较大,一般采用全向
吸顶天线安装在走廊覆盖,单天线覆盖范围为9-15米(单面3个房间)。
RRU
15dB 10dB
6dB 6dB
15dB10dB
6dB 30
米
40米
图5
宿舍楼覆盖示意图
2.1.4
电梯
工业园区内的电梯一般都比较低(6层以下),且多为货梯,在电梯井道安装对数周期
天线或定向壁挂天线进行电梯覆盖。
2.2 小区划分
根据容量配置小区的数量,一般一栋楼宇独立配置一个小区,在容量不大的区域可以共用一个小区。
图6工业园区小区划分示意图
2.3 切换设置
由于单栋楼宇内为同一个小区,因此切换只发生在楼宇的出入口,需在楼宇的出入口增加全向吸顶天线以保证正常切换。
图7工业园区小区切换示意图
3 旅游景区覆盖技术要点
旅游景区主要采取室内外协同覆盖、以外为主的覆盖策略。
优先采用室外宏站覆盖旅游景区室外区域及楼宇靠近窗边区域;采用室内分布系统覆盖餐饮场所和步行购物街弱覆盖区或覆盖盲区。
图8旅游景区室内外综合覆盖示意图
3.1 各功能区覆盖技术要点
3.1.1 餐饮场所
景区内餐饮场所相对空旷,一般采用定向壁挂天线或全向吸顶天线进行覆盖,单天线覆盖距离约为25-30米。
图9餐饮场所覆盖示意图
3.1.2 步行购物街
步行购物街一般为古城建筑,对环境保护要求较高,一般采用美化定制的天线(如:路灯天线等)由室外往室内进行覆盖,单天线覆盖间距约为20米,覆盖模型如下:
图10步行购物街覆盖示意图
3.2 小区划分
餐饮场所为独立的楼宇,一般规划为独立的小区;步行街则视话务量的需求进行平面划分小区。
图11步行购物街小区划分示意图
3.3 切换设置
切换带设置于两小区之间的道路,重叠区域要满足切换时间要求(如上图所示)。
4 学校技术要点
4.1 各功能区覆盖技术要点
学校园区主要采取室内外协同覆盖、以外为主的覆盖策略。
优先采用室外宏站覆盖学校园区室外区域及楼宇靠近窗边区域;采用室内分布系统覆盖教学楼、食堂、宿舍楼、图书馆及礼堂等弱覆盖区或覆盖盲区。
图12学校园区室内外综合覆盖示意图
4.1.1 教学楼
教室层高为4-6米,比较空旷,一般采用定向壁挂天线进行覆盖,单天线覆盖距离约为25-30米。
图13教学楼覆盖示意图
4.1.2 礼堂
礼堂层高为6-10米,比较空旷,一般采用定向壁挂天线进行覆盖,单天线覆盖距离约为25-30米。
图14礼堂覆盖示意图
4.1.3 图书馆
图书馆层高3-5米,相对空旷,隔断为玻璃或石膏板间隔,损耗相对较小,一般采
用全向吸顶天线覆盖,单天线覆盖范围15米,有卫生间和楼梯间的地方需要加密天线。
图15图书馆覆盖示意图
4.1.4 宿舍楼
宿舍楼与上述“工业园区2.1.3宿舍楼”一样,覆盖方式和覆盖模型可参考“2.1.3宿舍楼”。
4.1.5 食堂
食堂与上述“3.1.1餐饮场所”一样,覆盖方式和覆盖模型可参考“3.1.1餐饮场所”。
4.2 小区划分
(1)单栋楼宇规划为一个小区
根据话务量配置小区的数量,一般一栋楼宇独立配置一个小区,但由于教学区和宿舍区话务存在时间上的错开,因此相邻的教学楼和宿舍楼可以共用一个小区。
图16 单栋楼宇规划为一个小区示意图
(2)单栋宿舍楼规划多个小区
在某些宿舍楼人流较大,需要较多业务时,可以垂直分层为多个划分小区。
宿舍楼1F
宿舍楼2F 宿舍楼3F 宿舍楼4F 宿舍楼5F 宿舍楼6F 图17 单栋楼宇规划为多个小区示意图
4.3 切换设置
(1)单栋楼宇规划为一个小区
由于单栋楼宇内为同一个小区,因此切换只发生在楼宇的出入口,在楼宇的出入口增加全向吸顶天线以保证正常切换。
图18 单栋楼宇规划为一个小区切换示意图
(2)单栋宿舍楼规划多个小区时
单栋宿舍楼按楼层垂直划分多个小区时,切换带设置于上下楼的楼梯间,平层信号无法覆盖楼梯间时,可以在楼梯间增加全向吸顶天线以保证正常切换。
宿舍楼1F
宿舍楼2F 宿舍楼3F 宿舍楼4F 宿舍楼5F 宿舍楼6F 楼梯间楼梯间
图19 单栋楼宇规划为多个小区切换示意图。