关于通信RRU的疑难解答
- 格式:doc
- 大小:38.50 KB
- 文档页数:3
⼀⽂读懂:⽆线通信RRU关键技术RRU单元作为⽆线通信的最后⼀环、最关键设备,犹如空中的⼀座桥,为⽤户的信息交流提供稳定可靠的通道,保证了信息的精准、实时送达。
RRU将⼀组组基带数字信号,通过复杂、精巧的电路变换,转化成⽆线电波,通过天线发射出去;同时,接收⽤户终端发送的信息,传送到核⼼⽹完成信息交互。
RRU都有哪些关键技术?影响RRU性能的关键指标有哪些?本⽂对此进⾏分析。
典型的RRU内部⼀般由4个部分组成:电源单元、收发信单元、功放单元、滤波器单元(见图1)。
外部接⼝有:电源输⼊端⼝、光纤输⼊/输出端⼝、天馈接⼝、电调和⼲接点接⼝等。
各部分分别提供供电、收发信号处理、功率放⼤、发射和接收滤波等关键功能。
对于RRU性能评判的维度较多,体积/重量、整机输出功率、整机通道数量、整机能耗⽐、整机射频指标都是评价维度的可选项,只有满⾜客户需求的RRU,才是好产品。
当客户需求的侧重点不⼀样时,会选择不同的维度。
对于⼀个RRU,在相同功率等级、通道数⼀样的前提下,其关键技术决定了其核⼼的竞争⼒:整机能耗⽐、射频指标。
RRU的能耗就是输出的功率和输⼊的总功率⽐值,该指标体现了RRU的关键技术:CFR算法、TRX硬件设计能⼒、功放设计能⼒。
在输⼊功率⼀定的条件下,RRU整机的能耗⽐越⾼,说明整机的热耗相对较⼩,RRU⽤较⼩的散热齿即可完成散热,保障温升可靠性要求;同样这些技术的应⽤使得整机⼩型化成为可能。
在RRU系统中,为了降低整机能耗,PA(功率放⼤器)是重要的部件,其功耗占整机功耗的65%以上。
PA效率的变化,对整机的热耗、功耗影响⾮常⼤,提升PA效率成为PA设计的关键技术。
PA效率提升针对ZTE RRU的PA模块,我们不断优化多路Doherty技术,单频段PA的效率可达50%以上,多频段PA的效率可达45%以上,⽬前在成熟度、规模应⽤上⾛在业界前列。
在⽆线通信系统中,⼀个重要的指标是EVM(Error Vector Magnitude),特别是在普遍使⽤⾼阶调制⽅式的4G、5G通信系统中。
RRU电力解决方案一、背景介绍随着通信技术的不断发展,无线网络的覆盖范围不断扩大,对于无线基站的电力供应需求也越来越高。
RRU(Remote Radio Unit,远程射频单元)是无线通信系统中的重要组成部分,需要稳定可靠的电力供应来保证其正常工作。
因此,开发一种高效可靠的RRU电力解决方案对于提高无线通信系统的性能至关重要。
二、问题描述在无线通信系统中,RRU需要稳定的直流电源来驱动其工作。
然而,在一些偏远地区或者建设中的临时基站,电力供应不稳定,甚至无法接入电网,这给RRU的电力供应带来了挑战。
因此,需要设计一种解决方案,确保RRU能够在各种电力供应条件下正常工作。
三、解决方案为了解决RRU电力供应的问题,我们提出了以下解决方案:1. 太阳能供电系统针对无法接入电网的场景,我们可以采用太阳能供电系统来为RRU提供电力。
该系统由太阳能电池板、电池组和逆变器组成。
太阳能电池板将太阳能转化为电能,并储存在电池组中。
逆变器将电池组中的直流电转换为RRU所需的交流电。
这种解决方案具有环保、可再生的特点,适用于偏远地区或者临时基站。
2. 蓄电池备份系统针对电力供应不稳定的情况,我们可以设计一个蓄电池备份系统来保证RRU的连续供电。
该系统由一组蓄电池和充电器组成。
当电力供应不稳定或中断时,蓄电池将提供电力给RRU,保证其正常工作。
充电器则负责对蓄电池进行充电,以备下次使用。
这种解决方案可靠性高,适用于电力供应不稳定的场景。
3. 电网接入系统对于已接入电网的基站,我们可以设计一个电网接入系统来为RRU提供电力。
该系统由电源适配器和稳压器组成。
电源适配器将电网电压转换为RRU所需的直流电,并通过稳压器保持输出电压的稳定性。
这种解决方案简单方便,适用于已有电网供应的场景。
四、解决方案的优势我们的RRU电力解决方案具有以下优势:1. 稳定可靠:不论是太阳能供电系统、蓄电池备份系统还是电网接入系统,都能为RRU提供稳定可靠的电力供应,确保其正常工作。
RRU电力解决方案引言概述:随着无线通信技术的不断发展,无线基站的电力供应问题成为了一个重要的关注点。
RRU(Remote Radio Unit)作为无线基站的重要组成部分,其电力解决方案对于基站的稳定运行至关重要。
本文将详细介绍RRU电力解决方案的相关内容。
一、电力需求分析1.1 功率需求:RRU的功率需求与其通信技术有关,不同的通信技术对电力的需求不同。
例如,4G通信技术相对于3G通信技术来说,功率需求更高。
1.2 电压需求:RRU的电压需求通常为直流电压,一般为48V。
这是因为直流电压在传输过程中能够更好地保持稳定性。
1.3 电流需求:RRU的电流需求与其功率需求有关,一般情况下,功率越大,电流需求越高。
二、电力供应方案2.1 电力接入方式:RRU的电力供应可以通过交流电源或直流电源来实现。
交流电源需要通过变压器将交流电转换为直流电,而直流电源则可以直接供应电力。
2.2 电池备份:为了保证RRU在停电情况下能够继续正常运行,电池备份是必不可少的。
电池备份可以保证RRU在断电时能够继续供应电力,确保通信系统的连续性。
2.3 能量管理系统:为了提高能源利用效率和降低能源消耗,能量管理系统可以对RRU的电力供应进行智能化管理。
通过对电力需求进行实时监测和调整,能够最大程度地减少能源浪费。
三、电力传输方案3.1 电缆传输:电力可以通过电缆进行传输,常见的有铜缆和光缆两种。
铜缆传输简单可靠,但传输距离有限;光缆传输距离更远,但安装和维护成本较高。
3.2 无线传输:电力也可以通过无线方式进行传输,例如利用微波或激光技术进行传输。
无线传输可以克服传输距离限制,但对于传输质量和稳定性有一定要求。
3.3 太阳能供电:在一些无法接入电网的地区,太阳能供电是一种可行的解决方案。
利用太阳能电池板将太阳能转换为电能,为RRU提供稳定的电力。
四、电力管理方案4.1 远程监控:通过远程监控系统,可以实时监测RRU的电力供应情况,包括电压、电流、功率等参数。
外场RRU典型故障现象及简易分析方法(0309合成版)RRU通道故障:发射通道故障、接收通道故障、检测通道故障、校准线缆接错,驻波比告警等等。
A,告警处理具体方式1.1驻波比告警分析:可能外部射频线缆连接不良,线缆断开,或者线缆质量存在问题。
解决方法:1)如果只是某些通道出现驻波告警,重新连接故障通道的线缆或者更换该通道射频线缆(可能是天线故障,需要通过交叉判断定位是跳线故障、还是天线故障、还是RRU内部故障);2)如果8个通道同时出现驻波告警,请重新连接校正通道的线缆或者更换校正通道射频线缆;3)如果以上步骤没有解决问题,可能内部线缆出现问题,请更换R08i整机。
1.2下行通道增益过低告警分析:下行天线校正时,如果通道异常,(记得下行导频功率和配置功率不得大于3db),会上报此告警解决方法:1)检查R08i上是否还有驻波比告警,如果同时出现驻波比告警则有可能该通道线缆连接不好导致。
如果8个通道同时出现增益过低告警,则需检查校正天线的线缆连接。
线缆重新连接好后,可以手动做一次天线校正,看是否能恢复。
2)如果步骤1不行,重启R08i;3)如果步骤2不行,请更换R08i整机。
1.3接收通道增益过高或过低告警分析:接收通道增益过高或者过低是由天线校正上报的,ShowAcSubFn命令中上行子帧幅度低于2000,则上报接收通道增益过低告警;如果超过35000,则上报接收通道增益过高告警。
解决方法:1)检查R08i上是否还有驻波比告警,如果同时出现驻波比告警则有可能该通道线缆连接不好导致。
如果8个通道同时出现增益过低告警,则需检查校正天线的线缆连接。
线缆重新连接好后,可以手动做一次天线校正,看是否能恢复。
2)如果步骤1不行,重启R08i;3)如果步骤2不行,请更换R08i整机。
1.4下行输出欠/过功率告警分析:RRU建有小区后(对RRU而言是指载波处于有效(Valid)状态),每隔一定时间进行一次DWPTS功率检测(仅对主载波,辅载波无DWPTS信号)。
中兴RRU故障排查指导⼿册RRU故障排查指导⼿册1.RRU断链排查⽅法:⾸先判断RRU是否存在“不上电”的情况。
其次,区分是底层链路不通,还是上层不通。
如果某光⼝只存在BBU-RRU断链告警,则属于上层不通,重点考虑RRU与BBU版本不匹配,或后台IQ光⼝复位、或掉电重启。
如果某光⼝还存在光⼝故障(LOP/LOS/LOF告警),则需要通过做环逐段定位,或通过光功率计测算光功率。
●排查“RRU不上电”问题故障类型:RRU不上电主要现象:1、后台表现为“BBU-RRU通讯链路断”;2、前台查看RRU所有的指⽰灯不亮.排查步骤: 1、检查室内防雷箱是否跳闸?是,排查第2步;否,排查第5步。
2、R8928断开RRU供电电源线缆;检查室内防雷箱是否跳闸?是,排查第3步;否,排查第4步。
3、排查是否室内防雷箱故障;R8928排查室内防雷箱⾄RRU处电源线是否短路。
4、R8928排查RRU短路问题(使⽤万⽤表测量RRU两个供电管脚,确认短路,更换RRU设备)5、检查室内防雷箱供电是否在正常的范围内:-36V⾄-57V?是,排查第7步;否,排查第6步。
6、检查室内供电是否异常?带载能⼒是否异常(可以断开别的扇区设备,观察故障扇区带载能⼒是否恢复)?室内防雷箱是否异常?异常的给予解决或更换。
7、R8928测量RRU电源插座处电压是否在正常的范围内:-36V⾄-57V?是,排查第9步;否,排查第8步。
8、R8928检查电源是否过长?线直径是否过细?电源线是否有断路的情况?9、R8928 RRU处电源正常,但是RRU指⽰灯全部不亮,RRU⽆法启动,则更换RRU设备。
●有光⼝故障告警(LOP,LOS,LOF)做环排查⽅法注意:由于RRU型号、BBU型号相对较多;⼀定要保证RRU的光模块与和它相连接的BBU 的光模块速率匹配!——作环判断光模块时,要留意这个问题。
排查⽅法简述:1,先检查整机是否上电(如电源闸是否合上,观察电源指⽰灯是否亮)2,BBU 侧光⼝做⾃环(判断BBU光模块和光接⼝板是否故障)3,远端向BBU做⾃环(判断光纤是否故障)4,向RRU做⾃环5,检查光模块使⽤的是否6G光模块排查⽅法详述:1,检查是否上电,如电源闸是否合上,观察电源指⽰灯是否亮。
➢单板通讯链路断(RRU)处理指导1.故障现象描述RRU存在单板通讯链路断告警,该小区退服,影响业务2.故障分析排查思路RRU通讯链路断的原因是RRU掉电,或者与BBU传输光纤断,或者RRU重启,或者RRU软件跑死或BBU和RRU之间的光模块速率不一致导致3.故障排查步骤步骤1、如果是RRU通讯链路断,检查是否有BBU-RRU传输光口相关的告警,如果有,先处理相关告警;如果没有,则进入步骤3。
步骤3、检查RRU是否上电,如果没有,则给RRU上电;如果已经上电,复位RRU。
如果仍有告警,则进入步骤4。
步骤4、检查RRU光纤连接情况,如果错误,改正后观察。
如果光纤连接正确,仍有告警,则进入步骤5。
步骤5、检查BBU、RRU的光模块型号是否正确、是否损坏。
如果光模块型号错误或者损坏,或者实际的光模块和配置的不一致,则需要更换光模块。
如果仍然不行,则进入步骤6。
步骤6、检查数据配置,主要检查:接口板BPL或UBPM板接口协议类型,光口速率,接口板和RRU侧协议类型和光口速率保持一致,后台配置的光口速率和前台保持一致。
BPL侧光口速率和光模块协议类型:RRU侧光口速率和光模块协议类型:步骤7、如果经以上核对光路和后台数据都无误,故障未恢复,需检查RRU版本信息,如果版本不是501版本,需手动DLV升级RRU版本登陆RRU,检查版本过程如下:telnet 192.254.1.16# routeKernel IP routing tableDestination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 200.254.0.53 192.254.11.16 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 200.254.0.52 192.254.10.16 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 200.51.0.1 192.254.9.16 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 200.254.0.51 192.254.9.16 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 200.53.1.31 192.254.11.16 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 200.52.0.1 192.254.10.16 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 200.53.0.1 192.254.11.16 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 10.1.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0ipoa_linux196.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0 192.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0 default 10.1.37.8 0.0.0.0 UG 0 0 0ipoa_linux# telnet 200.51.0.1(51号RRU登陆ip)Entering character modeEscape character is '^]'.BusyBox_ZTE V3.06.20_P1 (2013-01-10 16:38:45 ) built-in shell (ash)Enter 'help' for a list of built-in commands.# ushell-> Please input password!->***-> Login success!!ushell tool menu:------------------------------------------------------------------------------'ps' or 'PS' list process run on the board'pr xxx' or 'PR xxx' take over xxx process printf info'npr xxx' or 'NPR xxx' not take over xxx process printf info'db xxx' or 'DB xxx' debug xxx process printf info'ndb xxx' or 'NDB xxx' not debug xxx process printf info'pad xxx' or 'PAD xxx' debug and take over xxx process printf info'npad xxx' or 'NPAD xxx'not debug and take over xxx process printf info'pall' or 'PALL' display current debug and take over info'ncheck' or 'NCHECK' Do not check another ushell exist'check' or 'CHECK' Do check another ushell exist'Q' or 'q' cancel all process debug and printf info'exit' or 'EXIT' cancel ushellxxx is process id you want to debug or take over printf info ------------------------------------------------------------------------------$$psPID USER VSZ STAT COMMAND1 root 560 S init2 root 0 SW [softirq-high/0]3 root 0 SW [softirq-timer/0]4 root 0 SW [softirq-net-tx/]5 root 0 SW [softirq-net-rx/]6 root 0 SW [softirq-block/0]7 root 0 SW [softirq-tasklet]8 root 0 SW [softirq-sched/0]9 root 0 SW [softirq-rcu/0]10 root 0 SW [watchdog/0]11 root 0 DW [chkeventd/0]12 root 0 SW< [events/0]13 root 0 SW< [khelper]14 root 0 SW< [kthread]15 root 0 SW< [kblockd/0]16 root 0 SW [pdflush]17 root 0 SW [pdflush]18 root 0 SW< [kswapd0]19 root 0 SW< [aio/0]20 root 0 SW [mtdblockd]40 root 556 R telnetd -l /bin/sh -t 5 -c 442 root 564 S inetd52 root 450m S /version/MGR.EXE59 root 564 S -/bin/ash121 root 560 S /bin/sh122 root 9200 S ushell124 root 556 S sh -c ps125 root 560 R ps$$pad 52(MRG进程编号)[52]ushell enter print modushell enter debug mod$$LI[52][ begin to excel fun:LI ]$$SVI======== Software Version Info ======== HARDTYPE:10 082114R8928FAHARDV :10HW02C/B TYPE SOFTV SIZE TIME(GMT+8)C CPU : V330501B11 3934147 2013-01-29 10:58:52B CPU : MRUAV330a5 4970548 2012-12-21 10:50:34C FPGA : V330501B11 7865663 2013-01-29 13:52:13 B FPGA : V3.30.500L.b 7839361 2012-12-21 09:02:34不同RRU通过连接RRU网口升级版本指导手册4.故障排查总结此故障常见原因如下:1、先排查BBU和RRU之间的光路故障;2、确保光路正常后后排查后台数据配置;3、经以上排查故障未恢复,核对RRU版本,DLV升级RRU版本一、RRU接收光口无光1故障现象描述RRU上报接收光口无光,同时上报小区退服告警,影响业务2故障分析排查思路RRU光口接收光纤没有接触好或者光模块损坏3故障排查步骤1.BBU侧交叉正常小区和故障小区的光纤,如果故障跟着光纤走说明BBU侧正常,故障在光纤或者RRU侧;2. 强制复位RRU;3. 检查本端与对端的光纤是否插好,光纤插头是否干净;4. 拔插单板相应光模块;5. 更换单板相应光模块;6. 检查光纤,用光功率计检测接收光功率,是否大于-18dbm。
关于RRU调测故障分析和解决意见1.进入现场,首先查看RRU是否上电。
若没有上电,查看RRU电源插头是否连接至电源处,同时检查电源处是否有电。
2.电源问题解决完毕,打开RRU电源盖,摁下上下两个红色按钮,RRU加电完毕。
3.RRU加电之后,等待2-3分钟,设备完全启动,观察RRU设备指示灯。
4.RRU设备指示灯分左右两列,上下三行。
RUN:运行指示灯ALAM:告警指示灯ACT:执行灯,是否激活。
VSWR:驻波告警灯CPR-W:本端光口灯CPR-E:集联光口灯正常状态下:RUN灯绿灯慢闪(1s/次)、ACT灯绿灯常亮、CPR-W灯绿灯常亮。
解决故障需要的设备和材料:光功率器、十字螺丝刀、单模光模块、尾纤、OTD。
(其中我们需要的工具为最基本的十字螺丝刀,)故障现象一:ACT红灯常亮、CPR-W红灯常亮分析:光路存在问题解决方案:1‘从RRU尾纤摸至光纤集线盒端口,(RRU尾纤一般连至1、2端口,具体连接端口以实际规划为准),调换收发,若问题为收发颠倒,问题可以解决。
2‘若调换收发不能解决光路问题,初步定位1、2端口(以1、2为例)无光信号。
用光功率器测试集线盒的各个端口,是否有光信号。
若3、4端口有光信号且是此RRU规划端口,连接尾纤至3、4,解决问题。
若各个端口均无信号,现场有条件的话可用OTD进行故障定位,解决光交或BBU端口的光路问题,一般情况为光交和BBU未跳纤或端口跳错。
问题查出之后,等待光路人员解决。
光路正确之后再进行RRU调测。
故障现象二:ACT红灯常亮、CPR-E红灯常亮分析:光模块位置插错解决方案:用螺丝刀打开光模块处遮板,调换光模块至正确位置。
(CPR-W:本端光口、CPR-E:集联光口)故障现象三:ACT红灯常亮、CPR-E红灯闪烁分析:光衰耗过大解决方案:用光功率器分别在集线盒端口和尾纤处测试光衰耗。
集线盒端口处光衰耗过大,光纤问题;尾纤处光衰耗过大,推断光模块或尾纤存在问题,设备问题可能性小,但不排除。
华为基站主设备RRU功能介绍和故障处理方法接着昨天没有说完的,昨天讲了BBU,那今天就讲RRU。
RRU, 射频拉远单元RRU(Radio Remote Unit)带来了一种新型的分布式网络覆盖模式,它将大容量宏蜂窝基站集中放置在可获得的中心机房内,基带部分集中处理,采用光纤将基站中的射频模块拉到远端射频单元,分置于网络规划所确定的站点上,从而节省了常规解决方案所需要的大量机房;同时通过采用大容量宏基站支持大量的光纤拉远,可实现容量与覆盖之间的转化。
RRU,说白了就是个信号发大器,只是传输和解码比较特别。
上次已经说到过BBU,今天我在说一次,BBU全称Building Base band Unit ,中文名:基带处理单元。
RRU(射频拉远单元)和BBU (基带处理单元)之间需要用光纤连接。
一个BBU可以支持多个RRU。
采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。
BBU+RRU模式图样如下:1、 RRU :射频拉远单元1.它负责完成对来自天线的上行射频信号的放大、解调,通过Ir链路将IQ数据传送给BBU,并将来自BBU的下行IQ数据进行调制、放大,通过天线发送出去。
2.RRU从供电方式上分:交流供电和直流供电。
3.RRU从工作模式上分:可分支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模RRU和仅支持TD-SCDMA或TD-LTE一种制式的单模RRU 。
1、 DRRU3158-fa1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。
2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE 两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:18载波3.TDS-L双模:20M+9载波4.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1910MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)。
2、 DRRU3158i-fa1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。
问题一:一个方案内对RRU使用数量是否有要求?
无限制,只对BBU下连接的RRU数有要求。
问题二:一台BBU是否有要求最多可带几台RRU?是否需预留扩容空间?LTE室分系统目前采用LBBPd板,D板下支持RRU数&小区合并规格如下:
● 1*20M下,单块LBBPd板最多支持6个RRU;2*20M下,单块LBBPd板
最多支持3个RRU
●最大支持6个RRU合并为一个小区,不支持跨单板合并小区,单块LBBPd
板最大支持3个小区,
●单个BBU最大支持3块LBBPd板,
◆1*20M下最大可支持3*6=18个RRU,3*3=9个小区
◆2*20M下最大可支持3*3=9个RRU,3*3=9个小区
否需要预留扩容空间由运营商根据自身发展确定。
问题三:关于RRU功率问题,RRU功率是否为可调控?调控范围是多少?室分RRU(3152-e)功率设置范围为【1.5W至40W】:对应后台RS功率调整,范围【1dBm至15.2dBm】。
问题四:天线口功率取值区间为多少?(现暂定为-15dBm至-20dBm)
是否允许使用外放天线,如果使用其功率要求多少?
一般场景下TD-LTE天线口功率不高于15dBm,(对应RS功率-16dBm),对于大型会展中心等场景,天线口功率还可适当酌情提高,可使用外放天线,但应满足国家对于电磁辐射防护的规定。
问题五:天线密度问题,设计LTE时,天线布放规范需落实,当天线口功率为设计规范取值时,其覆盖范围是多少?
在可视环境,如商场、超市、停车场、机场等情况下,覆盖半径取10~16米;在多隔断,如宾馆、居民楼、娱乐场所等情况下,覆盖半径取6~10米。
问题六:现LTE方案均未做模测,需尽快落实是否需要模测,如需模测又如何模测,模测数据要求为多少?
模测是指模型校正测试吗?目前室分一般不用做仿真,也就不需要做模型校正测试。
设计LTE时是否需要考虑信号外泄问题?
目前室内外是异频组网,外泄对宏站不会产生较大影响,但外泄从规划方案上还是要严格控制,需要考虑。
室内覆盖信号应尽可能少地泄漏到室外,要求室外10米处应满足RSRP≤-110dBm或室内小区外泄的RSRP比室外主小区RSRP低10dB。
问题七:现有方案中部分方案要求地下室及电梯为单流覆盖,楼层为双流覆盖,此类方案现存在一个问题需核实:地下室及电梯单流天馈与楼层的双流天馈同一RRU,地下室与电梯馈线从楼层双流的其中一路中耦合或功分出来,是否合理?可以
问题八:部分方案设计LTE双流覆盖时,将GSM系统同时合路进LTE的两路系统中,是否需要要求其取消其中一路合路?
GSM室分RRU只有一路,如果要合进LTE2路,没有任何益处。
比如要在GSM RRU 处进行功分的情况,不建议这么做。
问题九:由于WLAN与LTE频段相隔较近,网上有资料显示WLAN与LTE天线要间隔1.5m,现网中有WLAN与LTE共天线存在的方案,此类方案中WLAN 与LTE隔离度问题有无保证?
共天线对合路器隔离度要求如下:。