LTE新技术培训室内分布(正式版)专题培训课件.ppt
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1、1 课程概述ooLTE LTE 与与CDMA 800MCDMA 800M的的覆盖差异分析覆盖差异分析ooLTELTE室内分布系统组成室内分布系统组成ooLTELTE室内覆盖规划室内覆盖规划ooLTELTE新建新建室分和现网室分改造分析及思路室分和现网室分改造分析及思路课程目的课程内容本课程主要介绍了目前本课程主要介绍了目前LTELTE室内分布系统的建设模式室内分布系统的建设模式和规划方法,分析了不同建设方案的利弊,有重点和规划方法,分析了不同建设方案的利弊,有重点地提供了相关建设策略以供参考,重点以地提供了相关建设策略以供参考,重点以2.1GHz 2.1GHz FDD LTEFDD LTE为例
2、进行分析介绍,为例进行分析介绍,以下以下LTELTE除非特别说明,除非特别说明,均指均指2.1G FDD LTE2.1G FDD LTE系统系统。ooLTELTE共室内分布式系统隔离度分析共室内分布式系统隔离度分析2新建LTE网络需要考虑的问题3室内覆盖解决思路4LTE新建室分和现网室分改造分析及思路LTE室内覆盖规划LTE室内分布系统组成LTE 与CDMA 800M的覆盖差异分析26LTE共室内分布式系统隔离度分析315提纲LTE室内覆盖性能分析451.1 LTE室内分布系统的组成u 信号源u分布系统分布系统信号源通过耦合器、功分器等无源器件进行分路,经由馈线将信号尽可能平均地分配到每一付分
3、散安装在建筑物各个区域的低功率天线上,从而实现室内信号的均匀分布,解决室内信号覆盖差的问题 指馈入分布系统信号的设备,如宏基站、分布式基站、微基站、直放站、射频拉远单元等类型的设备,信号源馈入分布系统的信号都是射频信号6u单双极化天线体积、外形及内部结构对比1.1.1 LTE室分天线双极化吸顶天线双极化吸顶天线常规单极化常规单极化吸顶天线吸顶天线常规单极化灯常规单极化灯型吸顶天线型吸顶天线7功分器低损耗耦合器低损耗功分器1.1.2 LTE室分无源器件u无源器件:主要有功分器、耦合器、合路器、衰减器、负载、连接头等双频合路器电桥衰减器81.1.3 LTE室分馈线u目前使用的馈线均能满足LTE工作
4、频率要求91.1.4、C/L共用室分共用室分器件频段器件频段LTE与CDMA共用室内分布系统,需满足LTE频段要求按电信室分规范按电信室分规范,07,07年以后建设的室分系统大部分兼容年以后建设的室分系统大部分兼容800-2500MHz800-2500MHz频段,可满足频段,可满足2.1G,2.1G,1.8G 1.8G 频段频段LTELTE系统接入要求,不满足系统接入要求,不满足2.6G2.6G频段频段LTELTE系统接入要求。系统接入要求。器件频段支持800-2500MHz馈线/接头支持10-3000MHzu备注:中国移动TD-LTE采用E频段(2330-2370MHz)建设室内覆盖101.
5、2 LTE室分单通道模式u信源:由LTE信源和CDMA信源通过合路器馈入相同的分布系统;若有需要还可增加WiFi的相关信源馈入;但由于WiFiAP输出功率受限时,需在分布系统侧进行断点多信源合路连接;u分布系统:包含馈缆、功分器、耦合器和无源天线等器件,器件频段参数均需满足2.1GLTE频段要求;u单通道即为一套天馈分布系统,每个天线点采用1副单极化天线;111.3 LTE室分双通道模式u信源:由LTE信源和CDMA信源通过合路器馈入相同的分布系统;若有需要还可增加WiFi的相关信源馈入;但由于WiFiAP输出功率受限时,需在分布系统侧进行断点多信源合路连接;u分布系统:同样包含馈缆、功分器、
6、耦合器和无源天线等器件,器件频段参数均需满足2.1GLTE频段要求;u双通道目前主要通过两套天馈分布系统实现(支持MIMO技术),每个天线点可采用2副单极化天线或者使用1副双极化天线;121.4 采用移频的方式实现MIMOl改造或新建一路天馈系统,利用变频器将LTE其中一路信号调制至其它频点并与另一路信号合并,实现LTE两路信号在同一馈线中传输,再在天线端用逆变频器将LTE两路信号分开,实现MIMOl优点:支持22MIMO,容量大,仅需建设一路天馈系统l缺点:有源设备过多,取电困难,部分厂家的变频器和逆变频器需要用馈线馈电,对于旧天馈系统需替换所有功分、耦合等无源器件,工程复杂度高;目前广东电
7、信尚无试点,无法进行进一步的系统评估。变频器逆变频器13LTE新建室分和现网室分改造分析及思路LTE室内覆盖规划LTE室内分布系统组成LTE与CDMA 800M的覆盖差异分析16LTE共室内分布式系统隔离度分析325提纲LTE室内覆盖性能分析4142.0 2.0 全球全球LTELTE频谱一览频谱一览152.1 CDMA 800M与LTE频段差异CDMA2000 ULTDD1755FDDUL1785FDD185018801920FDDUL1935WCDMAUL19401955FDDUL1980201020251805GSMUL1710GSMDLFDDDLSCDMAMobilesatelliteT
8、DDsatellite2110CDMA2000 DLFDDDL2125WCDMADL21302145FDDDL2170220023002483.5250025702170Space research&operationMobilesatellite26202690TDD*2400ISM(WLAN,cordless,blue-tooth)SatelliteTDD2320237035003600450470Broadcast806TetraUL821 825890960CTCDMAUL885870880835840851GWCDMAULCTCDMADLGWCDMADLTetraDLEGSMULGS
9、MUL915930EGSMDLGSMDL935866698DigitalDividend1、FDD-LTE未分配频段:1800MHz带宽30M2、FDD-LTE未分配频段:2.1GHz带宽5M3、FDD-LTE未分配频段:2.1GHz带宽25M3G移动移动:1880-1920/2010-2025电信电信:1920-1935/2110-2125联通联通:1940-1955/2130-2145GSM 1800移动移动:1710-1735/1805-1830联通联通:1740-1755/1835-1850GSM 900移动移动:890-909/935-954联通联通:909-915/954-960铁
10、道铁道:885-889/930-934CDMA 800电信电信:825-835/870-880军队军队:835-840/880-885FDD,已分配FDD,已划分,未分配TDD,已分配Non-IMT频段分配给IMT,没有划分给TDD或FDD可能的LTE频段162.2 LTE 与CDMA 800M的传播差异uCDMA800:800MHzVsLTE2.1GHzu频段差异导致信号在馈线传输损耗、空间传播和遮挡损耗不一致,将影响两者同步覆盖性能,也将影响LTE室分覆盖建设方案u自由空间损耗根据Keenan-Motley模型进行计算:Lr=20lgd+20lgf-28d是到天线的距离(米)f是频率(MH
11、z)17LTE室内覆盖,需要和CDMA共用分布系统,需要考虑两者的同步覆盖目标覆盖区域内95以上位置:CDMA导频接收功率-82dBm目标覆盖区域内95以上位置:LTERSRP-105dBm2.3.1 LTE 与CDMA800M覆盖差异-(标准层-隔断型)CDMA输出功率=导频功率=单载波总功率*导频比例=20W*10%=33dBmLTE输出功率=LTE参考信号功率=总功率/RB数/12=40W/75RB/12=16dBmLTE受限受限182.3.2 LTE与CDMA800M覆盖分析-(标准层-开阔型)LTE受限受限LTE室内覆盖,需要和CDMA共用分布系统,需要考虑两者的同步覆盖目标覆盖区域
12、内95以上位置:CDMA导频接收功率-82dBm目标覆盖区域内95以上位置:LTERSRP-105dBmCDMA输出功率=导频功率=单载波总功率*导频比例=20W*10%=33dBmLTE输出功率=LTE参考信号功率=总功率/RB数/12=40W/75RB/12=16dBm192.3.3 LTE与CDMA800M覆盖分析-(地下层-开阔型)LTE受限受限LTE室内覆盖,需要和CDMA共用分布系统,需要考虑两者的同步覆盖目标覆盖区域内95以上位置:CDMA导频接收功率-87dBm目标覆盖区域内95以上位置:LTERSRP-110dBmCDMA输出功率=导频功率=单载波总功率*导频比例=20W*1
13、0%=33dBmLTE输出功率=LTE参考信号功率=总功率/RB数/12=40W/75RB/12=16dBm202.3.4 LTE天线口功率计算1)新建LTE室分系统分析对于LTE的天线口RSRP功率的制定,需要根据边缘覆盖场强要求,空间传播损耗来确定;其天线口总功率和LTE系统带宽有关。当边缘覆盖场强RSRP-105dBm;空间传播损耗为90dB(测试估算),天线口增益为2dBi时:此时LTE天线口EIRP功率=-105dBm+90dB-2dBi=-17dBm。RSRP为RE级别功率,一般为总功率的10*log(1/(子载波数量),若LTE系统配置15MHz,此时75RB/900个子载波。天
14、线口总功率为=天线口EIRP功率+10*log(子载波数量)=-17dBm+10*log(900)=-17+30=13dBm。综上所述,LTE天线口功率和边缘覆盖强度、空间传播损耗等有关。对于新建站点,建议边缘覆盖指标为-100dBm-110dBm,LTE天线口EIRP功率为-17-15dBm,天线口总功率为1315dBm。212.3.4 LTE天线口功率计算2)原CDMA系统LTE改造分析若室分站点按照CDMA800MHz,天线口功率一般为610dBm,天线增益为2dBi,若边缘1X_Ec场强若为-85dBm,此时800MHz频段的室内空间传播损耗值约=6+2-(-85)=93dB;若LTE
15、为2100MHz频段,其自由空间损耗比800MHz大8.3dB,墙体损耗大3dB,此时在原CDMA室分系统,其天线至室内边缘的LTE空间传播损耗=93dB+8.3dB+3dB=104.3dB,此时计算天线口EIRP功率=-104.3+(-105)0dBm(天线口总功率=30dBm);要达到边缘覆盖指标RSRP=-105dBm,要求天线口EIRP功率大于0dBm,天线口功率过大,LTE室分信号容易外泄到室外,和室外同频LTE小区造成干扰。222.4 LTE与CDMA800M覆盖分析结论u本节分别讨论标准层-开阔型、标准层隔断型和地下层开阔型等三种典型的场景,可以代表包括宾馆酒店、餐饮娱乐场所、办
16、公楼宇、校园、地下停车场等绝大部分的建筑物。u在信源设备直接合路的情况下,LTE 2.1G与CDMA800M未能实现同步覆盖,LTE 2.1G受限u对于此类场景,建议:原室分系统需要增加天线密度(LTE改造);提高天线口功率:增加LTE设备功率;新增信源,在主干断点合路(LTE改造)采用新建LTE室分天馈系统,改造后LTE室分天线满足“小功率、多天线”要求。23LTE新建室分和现网室分改造分析及思路LTE室内覆盖规划LTE室内分布系统组成CDMA 800M与LTE的覆盖差异分析15LTE共室内分布式系统隔离度分析632提纲LTE室内覆盖性能分析4243.1 LTE与其它公众通信系统干扰共存分析
17、uLTE与其它系统间的干扰隔离度理论分析分析共站建设场景下LTE-FDD与CDMA800、GSM900、GSM1800、WCDMA2.1G、TD-SCDMA(A、F、E频段),以及WLAN的干扰问题干扰分析方法:通过最小耦合损耗法(MinimumCouplingLoss,MCL)计算隔离度要求MCL(dB)=干扰基站发射功率(dBm)-被干扰站接收机接受的干扰功率(dBm)u在本次课程,以2.1GHz、CDMA800MHz进行分析LTE系统与其它系统间干扰隔离的可行性LTEeNodeB其它系统基站LTE分布系统插损其它分布系统插损干扰信号其它系统天线LTE天线LTE eNodeBLTE eNo
18、deB25在进行系统间的干扰分析时,主要应考虑邻频干扰、杂散干扰、阻塞干扰和互调干扰情况。3.1.1 LTE与其它系统共存干扰分析263.1.2 LTE与其它系统的干扰分析u邻频干扰LTE2.1G上行(19201935MHz)与TD-SCDMA的F频段(18801920MHz)相邻,目前工信部已展开相关研究,制定新规范PHS与LTE-FDD2.1G存在邻频干扰,根据3GPP协议无法共站u杂散干扰u阻塞干扰u互调干扰多系统合路时可能会产生互调干扰,互调干扰主要依靠合路器进行抑制,目前较好的合路器三阶互调抑制指标在-120-140dBc左右;根据互调干扰信号功率测试结果,互调信号比接收到的功率低1
19、50dBc,远低于杂散干扰、阻塞干扰,能满足互调干扰规避要求。注:CDMA对LTE2.1G杂散干扰隔离度计算依据如下1.“/”前的隔离度根据3GPP2C.S0010协议计算2.“/”后的隔离度根据对主要厂家CDMA设备调研杂散指标计算注:1、3GPP2没有规定CDMA的阻塞干扰指标,表中根据各厂商设备调研的阻塞指标计算2、WLAN协议规范无定义阻塞干扰指标,表中根据厂商提供阻塞指标计算273.1.3 LTE 现有系统的干扰隔离度要求u2.1GLTE与其它系统共站建设的系统间干扰隔离初步结论:经过调研,CDMA基站设备的干扰性能要高于3GPP2的指标,建议以目前CDMA800MHz主设备华为、中
20、兴、阿朗等主流厂商的干扰指标进行计算隔离要求暂不考虑邻频、互调干扰,主要考虑杂散和阻塞干扰的影响u2.1GLTE与其它系统的干扰隔离要求:备注:LTE与CDMA800MHz无线网络共建组网的工程隔离要求,后续的技术方案以上表的指标进行评估283.2 LTE与其他系统共建时干扰隔离分析LTEeNodeB其它系统NodeBLTE分布系统插损其它分布系统插损d其它系统天线LTE天线备注:由于无线传播环境的复杂性,馈缆损耗、阴影衰落、人体损耗等,实际工程实施时的天线隔离距离要求比上述理论计算值要宽松29当两系统分别建设室分系统时,需根据具体情况计算天线间距要求。如按照以下当两系统分别建设室分系统时,需
21、根据具体情况计算天线间距要求。如按照以下示例计算时,天线间距大约需要示例计算时,天线间距大约需要1米。米。LTEeNBWLANAP插损=43-10=33dB插损=27-10=17dBPo=43dBmPo=27dBm天线口10dBm1米米LTEeNBWLANAP插损=43-10=33dB插损=0dBPo=43dBmPo=20dBm天线口10dBm6米米当当LTE使用室分系统,而使用室分系统,而WLAN AP单独部署时单独部署时,天线间距要求较高,天线间距要求较高,按照以下示例计算间距约为按照以下示例计算间距约为6米。米。3.3 LTE室分系统与WLAN共建干扰分析30LTE新建室分和现网室分改造
22、分析及思路LTE室内覆盖规划LTE室内分布系统组成800M与LTE的覆盖差异分析16LTE共室内分布式系统隔离度分析32提纲LTE室内覆盖性能分析4531测试场景分为封闭区域和空旷区域两种测试场景。封闭测试区域选择为办公室环境,系统带宽为20MHz。空旷测试区域选择走廊等区域,小区为两个小区配置,每小区带宽为20MHz,相邻小区为同频组网。封闭区:近点:-70dBm左右、中点:-80-85dBm左右开阔区:近点:-70dBm左右、中点:-85-95dBm左右、远点:-95-110dBm左右4.1 LTE室分测试简介封闭场景测试(吞吐量单位:封闭场景测试(吞吐量单位:MbpsMbps )天线配置
23、下行近点吞吐量 下行中点吞吐量下行远点吞吐量单极化天线间距1.5m18.015.811.1双极化天线16.215.09.1不同场景下单通道和双通道的吞吐量情况(吞吐量单不同场景下单通道和双通道的吞吐量情况(吞吐量单位:位:MbpsMbps )测试场景单通道平均双通道平均走廊4.46.3会议室群(开门)4.98.3会议室群(关门)5.27.9大会议室4.37.9大办公室4.36.2开阔场景测试(吞吐量单位:开阔场景测试(吞吐量单位:MbpsMbps )天线配置近点吞吐量中点吞吐量远点吞吐量下行上行下行上行 下行 上行单极化天线间距0.3m15.112.310.25.96.33.7单极化天线间距0
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