铁塔室分设计及建筑施工守则(共27页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《铁塔室分设计及建筑施工守则(共27页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铁塔室分设计及建筑施工守则(共27页).doc(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上一. 现场查勘与方案设计1. 现场查勘查勘是指在方案设计之前,在现场对站点的建筑参数、所属地理区域及站点所处电磁环境进行实地调查。包括但不限于对站点的经纬度、人口流、建筑面积、单层面积、层高等进行记录,最终形成查勘记录(报告)。室分站点的查勘,重点关注以下三个方面:现场人文环境该信息主要是了解本次覆盖面向的人群及其网络行为,为后期设计提供容量估算依据。需采集的信息主要有:站点场景类型、人流量及活动时间、各运营商客户情况、运营商VIP分布情况(可选)等。现场自然环境该信息主要是为方案设计时,信源设备的布放,馈线的走线路由以及天线的点位间距等提供参考和依据。需采集的主要信
2、息有:站点的位置、建筑功能、占地面积、平面结构、电梯运行区间、线井分布情况、外墙和天花材料等。现场的电磁环境该信息主要是为方案设计提供网络侧的支撑数据。需采集的信息有:各运营商周边宏站分布情况、建筑周边及建筑内部各区域网络覆盖情况、网络质量指标情况,通常通过CQT测试得出。查勘完后,需形成勘测报告。2. 方案设计2.1 方案设计总原则在方案设计阶段,需充分考虑方案的合理性、经济性和一定的前瞻性,并注重共建室内分布系统建设方案的整体效益和系统性能的综合权衡。室内分布系统方案设计应当遵循以下三个方面的原则:合理性原则室内分布系统应综合考虑各系统对信号质量的要求,应更多地注重方案整体合理性和可实施性
3、。在对不同建设方案进行网络性能、可实施性、经济性充分比较的基础上确定合适的建设方案。经济性原则室内分布系统应在满足需求的前提下,选用经济成本低的方案。由于网络发展及未来频段划分的不确定性,对于新建系统合路器的选择应尽量贴近实际需求,避免为未划分的频段预留过多的端口而增加合路器件的复杂度,造成成本增加。前瞻性原则室内分布系统对于重点覆盖区域在建设方案设计中可适当进行必要的升级演进考虑,并在设备选型、链路预算、机房空间以及传输等方面进行必要的预留。另外,根据集团最新指示,多系统合路时,还应该注意一下几点: 原则上采用POI+无源分布系统的方式,有条件的分公司可根据场景需求及电信运营企业接受程度进行
4、光纤分布系统等有源分布系统的试点; 重大公用场所的室内分布系统原则上须采用收发分缆的双缆设计; 对于各电信运营企业引入系统小于等于6个,系统间干扰较小,可通过双缆设计实现LTEMIMO双通道; 对于各电信运营企业引入系统多于6个,系统间干扰复杂,此时建议通过定制高品质POI和高性能室分器件来实现复杂多系统的MIMO部署; 对于远期容量需求较小或各电信运营企业明确表示不部署MIMO双通道的场景,可采用单通道设计; 对于地下停车场、电梯、公路隧道等容量需求小,无需MIMO双通道的分场景,可考虑采用单缆或普通合路器方案。 对地铁隧道,一般采用POI+泄露电缆模式建设,对高速电梯也可采用此种模式;对于
5、铁路、公路隧道,根据具体的长度等实际情况选取覆盖方案。2.2 设计指标根据集团室分指导意见的要求,覆盖场强应满足通信室内分布系统施工验收规范的各项要求,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,需由各运营企业配合,结合室内外基站进行优化。参考目前省内三家运营商的室内分布系统设计规范,建议方案中覆盖场强要求不低于以下表格中的取值。表2.2-1各运营商网络设计指标序号电信运营企业网络制式参考指标覆盖电平(dBm)有效覆盖率1中国移动GSM900RxLev室内无线覆盖边缘场强:-75dBm;地下车库等封闭区域-85dBm95%2DCS1800RxLev室内无线覆盖边缘场强:-7
6、5dBm;地下车库等封闭区域-85dBm95%3TDDLTERSRP/RS-SINRRSRP-105dBm且RS-SINR6dB(一般区域)95%RSRP-95dBm且RS-SINR9dB(重点区域)4中国联通GSM900RxLev室内无线覆盖边缘场强:-75dBm;地下车库等封闭区域-85dBm95%5WCDMA2100RSCP高速数据密集区域-85dBm低速数据区域-90dBm语音电话区域95dBm95%6DCS1800RxLev室内无线覆盖边缘场强:-75dBm;地下车库等封闭区域-85dBm95%7FDDLTE(1.8G)(双通道)RSRP/SINR高标准区域:RSRP-100dBm且
7、SINR6dB一般标准区域:RSRP-105dBm且SINR4dB低标准区域:RSRP-110dBm且SINR2dB95%FDDLTE(1.8G)(单通道)RSRP/SINR高标准区域:RSRP-100dBm且SINR5dB一般标准区域:RSRP-105且SINR3dB低标准区域:RSRP-110且SINR1dB8中国电信CDMARxpower标准层:目标覆盖区域内95以上位置,前向接收功率-82dBm,Ec/Io-10dB;地下层、电梯:目标覆盖区域内95以上位置,前向接收功率-87dBm,Ec/Io-9dB95%9FDDLTERSRPRSRP-110dBm且SINR3dB95%注:上表结果
8、作为室内分布系统覆盖设计的参考,应根据建筑物内部不同的功能区、不同的用户需求等进行差异化的设计,如会议室、营业厅等区域覆盖电平可适当加强,电梯、地下停车场等区域覆盖电平可适当减弱。2.3 方案构成整套完整方案中,应包含以下几个部分:1.1.1 勘察报表1) 站点初勘报表2) 站点外观、内部照片1.1.2 项目建议书1) 站点项目建议书2) 各运营商需求订单确认表1.1.3 可行性研究1) 一阶段设计文件(包括系统需求、系统设计、干扰分析、投资估算等)1.1.4 施工图设计1) 站点设计方案(应包含站点环境,覆盖范围,天线覆盖方案等)2) 站点系统原理图a) 信源设备要标注编号、输出功率和安装位
9、置;b) 每个器件均需标注各端口中各个系统的输入功率,损耗,编号;c) 标注每段馈线的长度,损耗;d) 每副天线均需标注编号、各个系统的输出功率。3) 站点设备安装图a) 天线安装平面图要标明建筑物尺寸;b) 需标注每段馈线长度,且和原理图一致;c) 标注说明馈线断点的来去方向;d) 标注和原理图对应的每个天线和器件的编号;e) 需附上必要的安装说明。1.1.5 站点工程量及预算1) 各专业主材料清单2) 各专业站点工程预算表2.4 频段使用原则目前各运营商的移动通信系统及频率分配情况如下:表2.2-1运营商网络制式及频率鉴于各运营商的室分频段使用策略及多系统合路时各网络之间干扰的规避,并考虑
10、后期网络演进,铁塔集团公司在运营商已分配频段的基础上,进行了适当拓展和避让,各设计院设计方案及各运营商网优部门频率规划时,需参考如下表格中的频段:表2.2-2多系统合路时各运营商网络制式及频率序号网络制式带宽(MHz)下行(MHz)上行(MHz)1移动/联通GSM9002*26934-960889-9152移动GSM18002*251805-18301710-17353移动TD-LTE1.9G301885-19154移动TD-LTE2.3G502320-23705电信CDMA8002*15865-880820-8356电信LTEFDD1.8G2*201860-18801765-17857电信L
11、TEFDD2.1G2*202110-21301920-19408联通LTEFDD1.8G2*301830-18601735-17659联通WCDMA2.1G2*402130-21701940-198010移动TD-SCDMA2.0G152010-202511电信TD-LTE2.3G202370-239012联通TD-LTE2.3G202300-2320注:.表中标红部分为集团公司做了相应规避或拓展的频段;.WLAN主要在末端合路,上表不含WLAN系统;.综合各电信运营企业容量需求和系统干扰分析,一般场景下建议优先考虑采用移动GSM900(DCS1800)、TD-LTE2300;联通SDR(DC
12、S1800、FDD1800),联通WCDMA2100;电信CDMA800、FDD2100;如电信运营企业有其它需求,应沟通后予以满足。2.5 POI的选取原则综合三家运营商室分不同频段的建设需求,铁塔集团已经定义了两种类型的POI:9频POI、12频POI,该两款POI主要特点如下:e 上行下行通用(单缆、双缆建设场景通用):单缆建设时,使用1个POI,双缆建设时,使用2个POI(双缆建设时,上下行分开的分缆的网络需外置双工器);e 机架挂墙通用:即适合于机柜安装也适合于挂墙安装,无需再定制;e 室内室外通用e 双路输出设计,插入损耗小:该款POI为9进2出,每个输出口总体损耗5.5dB(3d
13、B分配损耗,2.5dB插入损耗)图2.5-1单缆组网方案注:黑色线条表示覆盖区域A天线,红色线条表示覆盖区域B天线图2.5-2双缆组网方案注:黑色线条表示覆盖区域A天线,红色线条表示覆盖区域B天线该两款POI详细参数介绍如下:1) 9频POI适用范围:三家运营商2G、3G、4G均部署,使用当前主流频段端口个数:9进2出每端口损耗:5.5dB三阶互调:PIM-150dBc序号网络制式带宽(MHz)下行(MHz)上行(MHz)1移动/联通GSM9002*26934-960889-9152移动GSM18002*251805-18301710-17353移动TD-LTE1.9G301885-19154
14、移动TD-LTE2.3G502320-23705电信CDMA8002*15865-880820-8356电信LTEFDD1.8G2*201860-18801765-17857电信LTEFDD2.1G2*202110-21301920-19408联通SDR1.8G2*301830-18601735-17659联通WCDMA2.1G2*402130-21701940-19802) 12型POI适用范围:三家运营商2G、3G、4G均部署,需预留多个频段端口个数:12进2出每端口损耗:5.5dB三阶互调:PIM-150dBc序号网络制式带宽(MHz)下行(MHz)上行(MHz)1移动/联通GSM900
15、2*26934-960889-9152移动GSM18002*251805-18301710-17353移动TD-LTE1.9G301885-19154移动TD-LTE2.3G502320-23705电信CDMA8002*15865-880820-8356电信LTEFDD1.8G2*201860-18801765-17857电信LTEFDD2.1G2*202110-21301920-19408联通LTEFDD1.8G2*301830-18601735-17659联通WCDMA2.1G2*402130-21701940-198010移动TD-SCDMA2.0G152010-202511电信TD-L
16、TE2.3G202370-239012联通TD-LTE2.3G202300-2320 POI使用拓展:POI是各种异频合路器和同频合路器的组合体,当频段比较多且接近时,POI内部末端合路器件一般为电桥,电桥为2个输出口,若在定制阶段只提一路输出需求,厂家会用假负载堵住一路。因此,为充分利用信源功率,建议选取POI时,均选取上下行模块均有两路输出的POI,方案设计时,亦采用同一个弱电井设置两个信源节点,均匀覆盖两个不同区域的设计思路。2.6 合路器的选取原则考虑到站点的投资效益,对于运营商明确表示无MIMO需求的站点,或者纯覆盖类(无容量考虑)的站点或站点局部(如站点的地下室、电梯等区域),除了
17、能用上面的POI使用单缆建设外,还可采取定制特殊合路器的方式合路。经过前期湖南省分公司与各大运营商的沟通与讨论,移动可能用于室分的系统有:GSM900/GSM1800/TDD-LTE2300;联通可能用于室分的系统有:SDR1800/WCDMA;电信可能用于室分的系统有CDMA800/LTE2100。所以,根据移动2G频段使用策略的不同,定义了二大类合路器,主要参数如下:1) 移动2G为900MHz合路器1:CDMA800/电信LTE2100/联通WCDMA合路器2:移动GSM900/联通SDR1800/移动TDD23002) 移动2G为1800MHz合路器1:联通SDR1800/电信LTE2
18、100/联通WCDMA合路器2:电信CDMA800/移动DCS1800/移动TDD2300当站点仅有两家运营商合路时,原运营商招标模型中,有现成的合路器可供选择,具体合路器选型查下表: 合路器使用拓展:对于容量不高,无MIMO需求的站点或者站点局部,可通过2种方法解决: .采用单缆建设,再使用集团研制的POI合路; .采用双缆建设,定制如上所示合路器。方案采用单缆的设计思路,由于同一套天馈通过的网络制式比较多,互调交调复杂,需配合高性能器件的使用;方案采用双缆设计,通过合理搭配来规避干扰网络,通常使用普通器件即可满足要求,实际工程应用时,应核算相关成本后选择;另外,由于移动TDD2300频段较
19、高,馈线传输损耗高,穿墙损耗大,室分设计时,LTE可能成为设计的瓶颈,若分公司无法通过提升设备功率来实现同步覆盖,可适当采用上面附件中的移动LTE专用合路器,在POI实现二级合路。2.7 器件选取原则 室内分布系统要求支持频段为800MHz-2500MHz,其中合路器/POI应根据具体设计要求确定各端口所需要支持的频段并适当为系统扩展预留,有源设备按具体设计要求确定所需要支持的频段;双极化天线要求至少一个端口支持频段为800MHz-2500MHz; 主干馈线优先采用7/8”馈线,平层超过20米的馈线原则上使用7/8”馈线,其他情况可使用1/2”馈线; 室分分布系统原则上使用无源分布系统进行覆盖
20、,不使用干放设备; 对于三家运营商共建的站点,原则上均使用高性能器件。目前集团定义的高性能器件分为两档:第一档500W-150dBc、第二档300W-140dBc。实际应用时,需要综合考虑系统性能与整体造价,两种高性能器件搭配使用。使用原则如下:以1800MHz频段为例,设备输出功率为43dBm,沿信号的传输方向,当器件的输入功率33dBm时,使用第一档高性能器件,当器件输入功率33dBm时,使用第二档的高性能器件,示例如下:2.8 小区划分与切换区规划小区划分原则1) 室分设计小区划分时,应综合考虑覆盖、容量、干扰、切换等因素;2) 对于独栋高层建筑,尽量采用垂直分区方式进行小区划分,对于平
21、层长度超过60m的独栋高楼,考虑到馈线的传输损耗,可根据现场情况,适当使用水平分区;3) 会展中心、体育场馆等场景,因容量需求高,必须采用水平分区方式满足容量;因空旷且封闭性较差,所以必须严格控制不同小区之间的覆盖区域,并将切换带设置在人员流动较少的区域,如无合适区域,应尽量将切换区域设置在与人流方向平行的方向;图1垂直分区图2水平分区切换带规划室分切换一般发生于车库出入口、大堂出入口、各楼层窗口,以及采用水平分区的小区交界处等区域切换带的规划需遵循以下原则:1) 小区间切换尽量设置在不同楼层之间;2) 当整站采用相同频点时,电梯与低层尽量采用同一小区信号覆盖;3) 小区切换区域尽量小,且设置
22、在业务量较小的地方或有阻隔的区域;4) 室内分布系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物的出入口处;5) 电梯的小区划分:将电梯与低层划分为同一小区,电梯厅尽量使用与电梯同小区信号覆盖,确保电梯与平层之间的切换在电梯厅内发生。当不同小区采用相同频点时,不同小区切换区域尽量设置在电梯厅;与平层采用异频时,不同小区切换区域设置在电梯内;6) 对于配置多个小区的分布系统,小区划分优选垂直分区,并将切换区设计在后楼梯、设备间等人流量小、话务需求小的区域。小区规划与切换带设置案例 当采用水平分区时,尽量采用物理阻挡物作为分区界限切换带 当切换带不可避免的设置在人流量较大区域时,应尽量让人流集散点有主导
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 铁塔 分设 建筑 施工 守则 27
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内