文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍
室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍

在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。

1射频电缆

1.1射频电缆

射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在

100MHz~3000MHz之间。

我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D、7D、8D、10D、12D这几种,其特点比较柔软,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。皱纹铜管外导体射频同轴电缆

如 1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号

源的传输。超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗

称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。

图1-1 编织外导体射频同轴电缆图1-2 皱纹铜管外导体射频同轴电缆表1-1 射频电缆参数的比较(典型值)

规格5D 7D 8D 10D 1/2” 7/8 超柔百米损耗(800MHZ) 19.0dB13.0 12.9 10.2 6.8 3.8 10.9 百米损耗(900MHZ) 20.4dB14.3 13.8 11.0 7.2 4.1 11.2 百米损耗(1800MHZ) 29.7 21.1 20.8 16.8 10.6 6.1 16.5 30dB损耗线长(900MHZ)米150 210 215 260 450 730 255 每百米重量(KG) 8 11.5 14. 18 25 57 21 导线护套外径(mm) 7.5 9.8 10.4 13.2 15.8 28 14.7 特性阻抗(欧姆) 50 50 50 50 50 50 50 驻波比(<2000MHz) ≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20相对传输速度88% 88% 88% 88% 88% 88% 81% 最小弯曲半径(mm) 70 100 110 140 200 280 35

2功分器

2.1产品介绍

功率分配器(简称功分器),功分器的主要功能是将信号平均分配到多条支路,常用的功分器有二功分、三功分和四功分。使用功分器时,若某一输出口不接基站输出信号,则必须接匹配负载(即负载电阻),不应空载。

中兴室内覆盖系统使用两种类型的功分器:馈电式功分器和普通功分器。馈电式功分器可以向远端单元RU提供电源,用于有源智能室内覆盖系统ESU单元和末端RU单元之间,ESU通过同轴电缆和功分器向RU提供+27V直流电。

2.2配件外形

图2-1 二功分器图2-2三功分器

1/2馈线二功分器吸顶天线

图2-3 功分器在室内分布系统中

2.3技术指标(典型值)

表2-1 普通功分器技术指标(典型值)

参数指标备注

类型(普通功分器) 二工分器三工分器四工分器

接头N型母头

插入损耗≤0.4dB ≤0.5dB ≤0.6dB 不含分配损耗

dB 4.8dB 6dB

分配损耗 3

1:1:1:1

1:1:1

分配比 1:1

工作频段 800MHz~1900MHz

接口阻抗 50Ω

驻波比≤1.4 功率容量 30W

隔离度≥20dB

表2-2 馈电式功分器技术指标(典型值)

参数指标备注

类型(馈电式功分器) 二工分器三工分器四工分器

接头N型母头

插入损耗≤0.4dB ≤0.5dB ≤0.6dB 不含分配损耗

dB 4.8dB 6dB

分配损耗 3

1:1:1:1

1:1:1

分配比 1:1

工作频段 800MHz~1900MHz

接口阻抗 50Ω

驻波比≤1.4 功率容量 >3W(CW平均);>30W(峰值)

隔离度≥20dB 输出口能传输 DC~50MHz信号,50MHz信号插损≤3.5dB

功分口能传输DC电流 >2~3A/30VDC

合路口能传输DC电流 >8~10A/30VDC

3定向耦合器

3.1产品介绍

定向耦合器是一种低损耗器件,它接受一个输入信号而输出两个在理论上具有下列特性

的信号。

1.输出的幅度不相等。

主线输出端为较大的信号,基本上可以看做直通,耦合线输出端为较小的信号,耦合线上较小信号对主线信号幅度之比叫做“耦合度”,用dB表示。

耦合端口功率=输入功率-耦合度

例如一个10dB的定向耦合器,输入功率为30dBm(1W),那么它的输出端输出功率为30dBm,耦合端的输出功率为20dBm。表面上看好象违背了功率守恒的原则,实质上功率是守恒的。引起误解是由于功率瓦与分贝之间的换算有时不清晰所造成。

2.主线上的理论损耗决定于耦合线的信号电平,即决定于耦合度。

3.主线和耦合线之间高度隔离。

3.2 配件外形

图3-1 定向耦合器

1/2馈线二功分器耦合器吸顶天线

图 3-2 耦合器在室内分布系统

3.3技术指标

表3-1 定向耦合器技术指标(典型值)

参数指标备注

类型7dB 10dB 15dB 20dB 30dB

插入损耗(dB) ≤1.4 ≤0.9 ≤0.5 ≤0.4 ≤0.4

方向性(dB) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥15

耦合度(dB) 7 10 15 20 30

工作频段 800MHz~1900MHz

接口阻抗 50Ω

驻波比≤1.5 功率容量 30W 接口形式N—K 环境温度 -30~+55℃

相对湿度5~95% 体积(mm×mm×mm) 59×39×21

Kg

重量 0.05

功率容量≥3W(CW平均);≥30W(峰值) 馈电式耦合器

耦合口能传输 DC~50MHz信号,插损≤3.5dB(驻波不做要求)馈电式耦合器

耦合口能传输DC电流≥3A/30VDC 馈电式耦合器

直通口能传输DC电流≥8~10A/30VDC 馈电式耦合器

注:馈电式耦合器用于有源室内分布系统中,用于ESU单元和RU单元之间的连接,

ESU通过同轴电缆和馈电式耦合器向RU提供+27V直流电。

3.4定向耦合器主要应用

1.信号注入;

2.信号发生器的调整;

3.功率流动的监视;

4.测量入射功率和反射功率,以测定驻波比;

5.信号取样;定向耦合器(从基站引出下行信号,并将上行信号送入基站)

6.基站直接耦合,从基站的收、发端口用耦合器分配一定比例的信号,送入室内分布

系统进行信号分配。

4合路器

4.1产品介绍

合路器主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系统。在工程应用中,需要将

800MHZ的C网和900MHz的G网两种频率合路输出。采用合路器,可使一套室内分布系

统同时工作于CDMA频段和GSM频段。

4.2 配件外形

图4-1 合路器

G网干放

图4-2 合路器在室内分布系统中

4.3技术指标

表4-1 合路器技术指标(典型值)

参数指标备注

工作频段 800MHz~1900MHz

合路路数2~3

CDMA

通道 GSM

工作频率 825-880 MHz 909-960 MHz

插入损耗≤0.5dB

隔离度≥70dB

回波损耗≥20 dB

接口阻抗 50Ω

驻波比≤1.5

功率容量 30W

接口形式 N 型阴头 N-Female 环境温度 -30~+55

相对湿度

5~95%

5 电桥

5.1产品介绍

电桥常用来将两个无线载频合路后馈入天线或分布系统,通常为Rx 和Tx ,其LOAD 端接50Ω负载,信号合路后有3dB 损耗。在室内分布应用中,有时两个输出端口都要用到,这时就不需要负载,也无3dB 损耗。在设计时,我们特别注意了两输入端口的最大隔离度以满足互调的要求。

5.2配件外形

图5-1 电桥

图4-2 电桥在室内分布系统中

3dB 电桥

5.3技术指标

表5-1 电桥技术指标(典型值)

参数指标备注

工作频段 800~2500MHz

插入损耗<0.5dB

隔离度>25dB

互调损耗 -110dBm

回波损耗 20dB

接口阻抗 50Ω

驻波比≤1.3

功率容量 100W

接口形式N型阴头 N-Female

6天线

6.1室内分布常用的天线的种类

1.吸顶天线

特点:水平方向全向天线。

图6-1 吸顶天线

2.壁挂天线

适合覆盖长形走廊

图6-2 壁挂天线

3.八木天线

方向性较好,适用做施主天线,或电梯的覆盖。

图6-3 八木天线

4.抛物面天线

方向性好,增益高,对于信号源的选择性很强,适用做施主天线。

图6-4 抛物面天线

6.2各种天线的参数指标对比(典型值)

表6-1 室内分布天线技术指标(典型值)

天线类型 全向吸顶天线壁挂天线 八木天线 抛物面天线

频率范围 全频单频

增益 3dBi 7dBi 14dBi 25dBi

极化形式 垂直极化垂直或水平

VSWR ≤1.5≤1.4

前后比≥23dB≥18dB ≥30dB

最大输入功率 50W 200W 阻抗 50Ω

水平3dB带宽 360° 90°

35° 10° 垂直3dB带宽 90° 60°

用途 重发天线施主天线

6.3泄漏电缆

图 6-5 泄漏电缆

1.泄漏电缆工作原理

泄漏电缆是由同轴电缆上分装多路天线演变出来的连续天线。信号源通过泄漏电缆把信

号传送到建筑物内各个区域,同时通过泄漏电缆外导体上的一系列开口,在外导体上产生表

面电流,从而在电缆开口处横截面上形成电磁场,把信号沿电缆纵向均匀地发射出去和接收

回来。泄漏电缆适用于狭长型区域如地铁、隧道及高楼大厦的电梯。特别是在地铁及隧道里,

由于有弯道,加上车厢会阻挡电波传输,只有使用泄漏电缆才能保证传输不会中断。也可用

于对覆盖信号强度的均匀性和可控性要求较高的大楼。

2.泄漏电缆分布系统的工作原理

下行信号经室外定向天线接收,放大器放大,由泄漏电缆传输并同时向覆盖面反射;反

之,上行信号由泄漏电缆耦合接收、传输。

泄漏电缆微型室内信号放大器位置主要由传输长度确定,即一定强度的信号进入电缆

后,在一定覆盖场强的要求下能传输多长距离,或者说在传输电路什么位置上需加入放大器。

采用泄漏电缆方式的优点是场强均匀,并可根据设计有效地控制覆盖范围

3.系统特性

室内覆盖泄漏电缆分布系统所使用设备主要为泄漏电缆和功分器等无源器件,对于线路

损耗严重的系统还可以加装干线放大器。

耦合损耗:耦合损耗描述的是电缆外部因耦合产生且被外界天线接收能量大小的指标,

它定义为:特定距离下,被外界天线接收的能量与电缆中传输的能量之比。由于影响是相互

的,也可用类似的方法分析信号从外界天线向电缆的传输。

耦合损耗受电缆槽孔形式及外界环境对信号的干扰或反射影响。宽频范围内,辐射越强

意味着耦合损耗越低。

4.泄漏电缆分类

(1)分段泄漏型:电缆每隔一定距离在外导体预先开口,分段的距离使电缆的线路

损耗在某一频带内最小,并可随着电缆线路损耗的增加而增加开口数量即不断增加泄漏量,从而增加外输距离。使用分段漏泄型电缆的系统一个特点是漏泄部分长度占电缆总长度不到2%~3%,这样便减少了由于辐射引起的附加损耗。这些模式转换器有很低的插入损耗,通常只有0.3或0.2dB,因此使用这些模式转换器引起的同轴电缆纵向衰减增加很小。

表 6-2 分段泄漏型泄漏电缆

分段型泄漏型 1/2"泄漏电缆7/8"泄漏电缆

特点 线路损耗较大,较

易于布线

线路损耗小,布线困难

内导体外径 4.8 9

外导体外径 13.7 25 尺寸(mm)

绝缘套外径 16 28 特性阻抗(欧姆)50 50

工作频率范围 0到4GHz,最好在900到2000MHz双频段

驻波比 1.3 1.3 一次最小弯曲半径(mm)<125 <250 900MHz <68 <65 耦合损耗(dB)

1800MHz <70 <65

900MHz <8 <5 线路损耗

(dB/100m)1800MHz <12 <10 工作温度(度) -40到+85

是否具有防火功能 是是

(2) 放射型:电缆外导体预先等间隔开口,开口的间隔约等于1/2个工作频率波长,

而且信号辐射的方向与电缆轴心垂直,使得耦合损耗在某一频段内保持稳定,适用于800-

2200MHz频段。

表 6-3 放射型泄漏电缆

放射型泄漏电缆 7/8”泄漏电缆

特点 线路损耗小,布线困难

内导体外径 9

外导体外径 25

尺寸(mm)

绝缘套外径 28

特性阻抗(欧姆) 50

工作频率范围(GHz) 0到4GHz,最好在900到2000MHz双频段

驻波比 1.3

一次最小弯曲半径(mm) <250

900MHz <70 耦合损耗

(dB)*1800MHz <65

900MHz <4.5 线路损耗

(dB/100m)1800MHz <8 工作温度(度) -40到+85

是否具有防火功能 是

(3) 耦合型:在低损耗的电缆的介质与外导体上连串相同的开口或开槽,在GSM和DCS

频段性能良好,专门用于室内覆盖系统。

耦合损耗是信号由电缆离开到外部空间的接受天线之间的损耗,一般是以2米与电缆间的距

离损耗为准,以上指标为50%覆盖概率测得的耦合损耗。

表 6-4 耦合型泄漏电缆

耦合型泄漏电缆1/4“泄漏

电缆

1/2"漏电缆7/8"泄漏电缆

内导体外径 2.4 4.8 9

外导体外径 7.5 13.7 25 尺寸(mm)

绝缘套外径 9.7 16 28 特性阻抗(欧姆) 50 50 50 工作频率范围(GHz) 0到4GHz,最好在900到2000MHz双频段驻波比 1.3 1.3 1.3 一次最小弯曲半径(mm) <25<125<250

900MHz <69<70<62<75<62

耦合损耗

(dB)1800MHz <71<76<66<82<69

900MHz <23<10<18<5.5<8

线路损耗

(dB/100m)1800MHz <32<14<22<8<13工作温度(度) -125

是否具有防火功能 是

室内分布系统试题 答案

室内分布系统考试 单位_____________ 姓名______________ 一、选择题(每题1.5分,共30分) 1.以下器件中属于有源器件的是(C ) A.耦合器 B.功分器 C.干线放大器 D.合路器 2.在800-2500 MHz时,三功分器的最大插入损耗是多少? (B ) A.-≤3.2dB B.-≤3.3dB C.-≤5.3dB D.-≤6.6dB 3.在800-2500 MHz时,6dB耦合器直通端的最大插入损耗是多少?(B ) A.-≤2dB B.-≤1.8dB C.-≤1.4dB D.-≤0.8dB 4.在室内分布系统中,楼层的覆盖一般用什么类型的天线?(A ) A.全向吸顶天线 B.定向天线 C.八木天线 D.抛物面天线 5.在室内分布系统中,电梯的覆盖一般用什么类型的天线?(B ) A.全向吸顶天线 B.定向天线 C.八木天线 D.抛物面天线 6.在满足覆盖质量要求和投资预算的前提下,尽量减少干放的使用数量,干放不可串联使用,并联 使用时每个信号源单元所带干放不超过(C ) A.3台 B.4台 C.5台 D.6台 7.在1900 MHz时,1/2馈线每百米损耗为( C ) A. 6 dB B.7 dB C.11 dB D.12 dB 8.在地铁、隧道等一些陕长的环境中,一般采用什么电缆进行覆盖。(C )

A.1/2馈线 B.7/8馈线 C.泄漏电缆 D.1/2软馈线 9.目前建设的室内分布系统中,要求功分器、耦合器等无源器件支持频段范围为( A ) A.800—2500MHz B.800—2200MHz C.1710—2200MHz D.1710—2500MHz 10.室内分布系统布线要求中,驻波比应小于( A ) A. 1.5 B. 0.2 C. 14 D. 1.0 11.综合室内分布系统中,CDMA/3G/WLAN系统不可共用的器件是( A ) A.干线放大器 B.合路器 C.功分器 D.室内天线 12. 1 W等于多少dBm( C ) A.20dBm B.27dBm C.30dBm D.33dBm 13.以下设备标注中,哪个表示耦合器?( B ) A.PS n-mF B.T n-mF C.CB n-mF D.ANT n-mF 14.Sitemaster的主要作用是用于测试( C ) A.天线口功率B.光路时延C.驻波比D.直放站增益 15.话音质量等级(MOS)的主观判断分为几个等级( C ) A.2; B.4; C.5; D. 6 16.在室内分布系统中,要求信源和干放的输入输出及天线口功率与设计值误差在( B ) A.±1dB B.±2dB; C.±2.5dB; D.±3dB; 17.在室内分布系统中,要求有源设备接地地阻值为( B ) A.<3欧姆 B.<5欧姆 C.<10欧姆 D.<15欧姆 18.以下直放站中,哪种是需要在LOS(视线连接)条件应用的?( D ) A.同频直放站

室内分布系统的工作原理及技术要求

室内分布系统的工作原理及技术要求

一、室内分布系统原理 (1) 1.概述 (1) 2.室内分布系统组网 (2) 3.CDMA与GSM共用信号分布系统的组网 (9) 4.多系统共用信号分布系统组网 (11) 5.室内分布系统的监控 (1) 6.共用信号分布系统组网时系统间的干扰协调 (2) 二、室内分布系统的技术要求 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.系统技术指标 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.天馈线及无源器件技术指标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 三、室内分布系统的相关技术 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.室内分布系统的室内电磁传播模型 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.室内分布系统的噪声分析 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3、室内分布系统的上下行平衡 ......................................................................... 错误!未定义书签。 四、室内分布系统的工程建设 ............................................................................... 错误!未定义书签。 五、室内分布系统综合考评 ................................................................................... 错误!未定义书签。

中国移动室内分布系统安装技术规范

1、主机安装 1.1、主机安装位置要求 1.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 1.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.1.4主机尽量安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 1.1.5主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1米以上,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上; 1.1.6主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 1.1.7设备在条件允许的情况下尽量安装在室内。对于室外安装的主机,必须做好防雨、防水处理,以防止雨水溅湿机箱体底部,同时做好主设备的防晒、防破坏的措施;必须保证主设备便于调试、维护和散热需要; 1.2、主机的架设安装 1.2.1主机安装步骤参照使用说明书和设计方案进行; 1.2.2立式或挂式机柜的安装位置、排列顺序均应符合设计要求。机柜或机箱的安装必须垂直、牢固稳定,加固应符合设计的抗震要求; 1.2.3立式机柜与同列机架应成一条直线,无明显参差不齐,整列机架允许偏差为10mm;机柜的安装垂直度应满足上、下偏差不大于机柜高度的千分之一; 1.2.4挂式机柜的承载体必须坚固(如:建筑承重墙、柱等),具备长期稳定性;安装完毕后不得有影响美观的明显几何偏差。 1.2.5主机、分机的跳接馈线、电源线、地线均置于100X60mm的线槽内走线。1.2.6主机接地排安装于主机下方,距地面150mm-200mm紧靠垂直线槽水平固定; 1.2.7所有线头标签均距线槽10mm贴于馈线、地线、电源线上,标签字体朝上;1.2.8主机保护地、室内馈线接地,分别用16mm2地线引至主机下端接地排上,再用35mm2地线从接地排引至地网; 2、天线安装 2.1天线安装的位置,俯、仰角必须符合设计方案。 2.2天线的安装应美观、牢固,与周围墙体和天花板协调,并且不能损毁周围墙体、天花板和其它设施; 2.3安装时应带手套,禁止安装后天线上存在污迹; 2.4室内天线布放时尽量注意金属结构和墙体结构对信号的影响,选择合适的位置;2.5吸顶天线安装过程中应将天线保持与地面垂直; 2.6天线安装完毕后,应对每一处天线所处的位置做详细的标识; 3、附件(功分器、耦合器等)安装 3.1附件是指功分器、耦合器及配电箱、电表、电源插座、电源保护开关、接地排等。 3.2功分器等小无源射频器件尽量妥善安置在线槽或弱电井中,无线槽和弱电井时,要

室内分布系统

室内分布系统 室内分布系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案; 是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。 从工程角度看室分是由馈线链接有源设备与无源器件通过天馈线放射信号的系统。本文编者从工程角度分解室分的各部组成和故障排查。 一,无源器件。 无源器件主要包括:耦合器,功分器,3db电桥,合路器等等。 无源器件功率损耗算式为10lg (n )。 1,功分器 功分器定义:功率等分器件,根据功率分配规格分为二功分,三功分和四功分。 功分器技术参数:损耗为10lg(1/n),例如二功分损耗为10lg(1/2)=-3db,三功分损耗为10lg(1/3)=-4.8db,四功分损耗为10lg(1/4)=-6db。 功分器应用:一般应用于天线点位分路。 II

2,耦合器 耦合器定义: 不等分器件,直通口功率高,耦合口功率低。根据耦合口功率衰减分为 5db 耦合器、7db 耦合器、10db 耦合器等等。 耦合器参数: 耦合口损耗有明文标注, 直通口损耗可以计算, 以7db 耦合器为例,10lg( x ) =-7db ,x=1/5,则直通口功率分配为 4/5,损耗为 10lg (4/5)=-0.97db ; 10db 耦合器,10lg ( x ) =-10db ,吸 /10,直通口功率分配为 9/10,损耗为 10lg (9/10)=0.46db 。 耦合器应用:一般应用于室分主线,层级主线。 耦合馆号料合端口 3db 电桥定义:同频合路器,合路 BTS 基站载频不同功率发射口。 3db 电桥应用:是主设备和分布过度器件,随着主设备载频单元集成的不断加深, 作用不 断降低。 规格 2G 频率百米衰减 4G 频率百米衰减 二分之一电缆: 8dbm 左右 12dbm 左右 八分之七电缆 4dbm 左右 7.5dbm 左右 5,合路器 输入端口 直通信弓 4 3db 电桥 3,3db 电桥。

室内分布系统总体方案

内部 中国联通室内分布系统工程 总体方案 建设单位:中国联合通信有限公司 广州杰赛通信设计院 2001.4

目次 一. 概述 (1) 1. 项目背景与建设的必要性 (1) 2. 总体方案的研究范围 (1) 3. 简要结论 (1) 二. 工程建设的必要性 (2) 1. 移动网络发展的需要 (2) 2. 促进移动通信市场的发展 (3) 3. 直接经济效益 (3) 三. 建设目标 (4) 四. 总体要求 (5) 五. 项目实施管理方法 (6) 1.1. 项目实施方案 (6) 1.2. 本项目范围 (6) 1.3. 分公司上报要求 (7) 1.4. 建设模式与管理方法 (7) 六. 建设计划及工程进度 (7) 七. 建设规模与投资估算 (8) 1.1. 建设规模 (8) 1.2. 投资估算 (8) 八. 附表 (9)

九. 附件10

一.概述 1.项目背景与建设的必要性 中国联通经过六年的移动通信网络建设,目前已建成覆盖全国(除西藏以外)的GSM 数字移动通信网络,并正在进行覆盖全国的CDMA数字移动通信网络建设,随着市场的快速发展,逐渐成为我国第二大移动通信运营商,取得的市场份额,极大的促进了我国移动通信事业的发展与市场竞争体制的形成。 随着移动通信事业的深入发展和移动通信网络建设步伐的不断加快,移动电话在大型建筑物内、地下公共场所等室内区域使用的机会增加,而且,对通信质量要求更高的数据业务也将大部分集中在这些室内场所,这就迫切需要网络有良好的室内覆盖环境,以提高全网的总体质量,从而增强市场竞争力,进一步争取用户。但部分特殊场所仅通过基站从外部覆盖,无法达到满意的效果,只有通过室内分布系统的建设才能实现良好的室内覆盖。通过调查,中国移动从1997年开始进行室内分布系统的建设,目前在全国已建有大量的室内分布系统,较好的解决了星级酒店、高档写字楼、大型商场及其他重要公共场所等大型建筑物的室内覆盖,并在今年“3.15消费者权益日”提出网络已覆盖80%的三星级以上酒店和高档写字楼、重要公共场所的承诺,目前仍在继续这一方面工作。 在此情况下,为提高联通移动通信网的质量,增强市场竞争力,建设必要数量的室内分布系统改善大型建筑物和重要地下公共场所的室内覆盖势在必行。 2.总体方案的研究范围 本文件为中国联通移动通信网室内分布系统建设总体规划报告。 本报告包括的主要内容如下: 工程建设必要性 工程建设目标 总体要求 项目实施管理方法 建设计划及工程进度 3.简要结论

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范 1为保证室内分布系统工程的施工质量,明确工程质量监查的技术规范,特制定本施工规范。 2本规范既是进行工程管理与工程施工的技术指导标准,又是工程质量监理部门对室内覆盖工程进行质量检查的依据。 3为保证系统能够可靠运行,必须严格按照本规范及相关作业指导书进行施工。 1主机安装: 1.1 安装位置要求: 1.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 1.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.1.3所有用电设备不得安装在管井口下方,主设备上方安装有喷淋头的必须拆除。 1.1.4主设备上方有空调、供水等管路不能拆除时,需要做防水棚防止滴漏。 1.1.5主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.1.6机房内地线排必须安装合格母地线,母地线必须有良好可靠接地。地线排上所有地线要有标签。 1.1.7主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、 湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 1.1.8主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1米,在移动机房、交 换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在一水平线上; 1.1.9主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米, 在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 1.1.10主机安装在有防静电地板的房间内,应该先制作与防静电地板 等高的增高架,先将增高架牢固固定在地板下面,再将主机安装在增高架

上面。不允许直接安装在防静电地板上面,也不允许机架落地安装。 1.1.11微蜂窝机房内主机需加装空调挡板时,由分布厂商负责安装; 如微蜂窝机房内需做隔断,由负责安装主设备的施工单位负责,根据石棉瓦、门窗、面积等做预算,报给建设单位和监理方。 1.1.12主设备安装及传输、光缆安装在分布工程施工期限间优先进行, 室分厂家负责协调业主和各相关方面,按计划施工。机房必须安装电表,电表由安装主设备的施工单位负责。且电表安装位置要便于查看,所有联通设备不允许表外接电。 1.1.13 主机安装时工作人员应配戴干净手套,以保证设备表面的清洁。 1.1.14为避免重复计费,机房电表、电源线、地线排、地线不列入室 分材料,应在主机安装材料中计费。 1.1.15机房施工垃圾必须每日清理,保持机房整洁。 2 天线部分的安装 2.1 天线架安装: 2.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装 位置要符合设计方案; 2.2 天线安装: 2.2.1各类型天线安装详见天线安装使用说明书,天线选用依据设计方案; 2.2.2电梯内板状天线必须使用专用支架安装。发射方向必须垂直向下, 不得倾斜安装。 2.2.3电梯井道内轿厢与井壁间隙较小不能够安装板状天线时,需经监 理确认,报设计院变更设计,方可改装对数周期天线。 2.2.4电梯井道内馈线卡间距在1.5—2.0米之间,井道内所有器件安装 要牢固、可靠。 2.2.5所有天线必须牢固地安装在其支撑架上或建筑物天花板下,安装 位置符合设计方案; 2.2.6室内天线外露安装时,必须戴干净手套操作,保证天线美观且 不破坏整体 环境;天线暗装时,必须提前通知监理,以便到现场检查。

室内分布系统分场景覆盖设计规范(宾馆酒店篇)

内蒙古移动室内分布系统分场景设计规范 (宾馆酒店篇) 中国移动通信集团内蒙古有限公司 2009年09月

1.室内分布系统分场景方案概述 (3) 2.宾馆酒店 (4) 2.1场景描述 (4) 2.2分布系统类型选择 (4) 2.3建设方式及天线布点位置 (5) 2.3.1建设方式 (5) 2.3.2天线分布图 (6) 2.4室内外协同覆盖的考虑 (6) 2.4.1切换区设置 (6) 2.4.2泄漏控制 (7) 2.5信源选择及容量配置 (7) 2.5.1容量分析 (7) 2.5.2信源选择及功率设置 (7) 2.5.3增强性功能配置 (7) 2.6特别注意事项 (8)

1.室内分布系统分场景方案概述 基础网络建设是中国移动近年的工作重点。集团公司提出了“根据市场发展需要调整建设思路,提升网络质量,保障良好的客户感知”的目标,将采取“加大室内覆盖力度”等手段来保证网络质量。 由于室分系统设计的复杂度,针对地区目前的实际情况,通过模型化分类场景的分析,阐述不同场景的设计要点、工程实施和验收要点,为室分的设计人员、厂家及施工管理人员提供参考。 针对目前的楼宇结构情况,为实现分场景模型化研究,对室内分布场景进行划分如下:

2.宾馆酒店 2.1场景描述 酒店楼体为钢筋混凝土框架,墙体一般按照酒店的装修材质分为砖墙精装修、砖墙简装修两类。 砖墙精装修吸收电磁波能力强,损耗大;砖墙简装修损耗相对小。 根据宾馆场景的具体特点,对其进行二级分类如下: 对于酒店场景,通常话务量发生较大的区域为低层的大厅、咖啡厅、大型会议室、宴会厅、餐厅等场所;这些区域天线的布点可以相对密一点;对于标准层的客房一般话务量发生的时段通常都在晚上。可采取以下措施达到室内深度覆盖: 采用“小功率,多天线”的分布思路,信号只经过一次穿透覆盖室内,; 考虑天线进客房、会议室、老总办公室及纵深较大的办公区、餐厅包间、酒店内娱乐场所等重要区域;在标准层天线进客房一般为入户在窗边安装一副定向天线可满足本身及左右两边各一个房间的覆盖,这样一个天线就可以覆盖三个房间;对于老总办公室及总统套房、VIP客房这样的地方要一个房间一个天线,功率不需要太高,要重点保障!低层其它的功能区视具体楼宇的实际情况,根据隔断的多少及材质决定天线的布放情况。 2.2分布系统类型选择 GSM优先采用无源方案,如果楼宇规模很大,则建议使用微蜂窝+干放或是微蜂窝+光纤直放站的信源分布方式。

室内分布系统设计要求(全套)

室内覆盖系统设计要求(一)---总要求 1.室内覆盖系统设计均按GSM900和GSM1800双频共用系统设计。 2.室内覆盖系统的设计应充分利用信号源的功率资源,优先选择纯 无源方式;如因覆盖面积过大,必须采用有源馈电方式时,应尽量减少干线放大器的使用数量,以减少噪声的引入与积累,保障系统运行的稳定性;除原有光分布系统扩容工程外,原则上不采用光分布方式。 3.室内覆盖系统的设计,要仔细勘察楼宇的结构布局,了解该地点 的总体话务量及话务分布,按楼层,分区域对当前室内信号场强进行测试,尤其注意测量临窗等边缘地带的场强,并进行模拟发射测试,结合室内射频信号的传播特性及设计技术要求,综合考虑天线的型号、数量、位置和输出功率,以及所覆盖的范围,通过上下楼层天线的对称交叉布放,保证室内信号的均匀分布及边缘场强,使本系统达到良好的覆盖效果。同时,尽可能的降低工程成本,使系统性价比达到最高。 4.集成商应在与楼主签订协议后方能安排勘察,并提供该楼宇物业 或相关部门出具的建筑面积证明。 5.集成商在安排勘察前应确定室内覆盖系统信号源的安装机房,并 掌握此覆盖系统的信号源概况(包括设备类型、结构及传输方式等)。 6.集成商与设计所进行现场勘察时,应提供包括设计说明、系统图、 分布图、设备清单在内的全部设计草案。

7.设计所根据现场勘察情况,对集成商设计草案提出修改意见,并 填写基站要素表。 8.集成商在收到修改意见后三日内,将修改完毕的全套设计方案, 以书面及电子版形式,交至设计所,经设计所工程师确认无误后,签开工报告。 9.集成商在施工过程中,原则上严格按设计方案实施,如遇不可抗 力因素,应及时向设计所反馈修改方案,经设计所确认后,集成商方可按修改后方案进行施工。 10.设计所拥有本设计要求的解释权,并有权根据实际情况,对设计 要求进行变更。

室内分布系统施工规范报告

室内分布系统施工规范 一、有源设备 有源设备是指:分布式基站,射频拉远(GRRU)分布系统的主机单元、远端单元等设备。 1、安装位置要求 1.1安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安装位置应便于调测、维护和散热的需要; 1.2安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰; 1.3安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.4安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.5安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2、设备安装 2.1严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固平整,不松动; 2.2设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置; 2.3要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象; 2.4设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要30厘米以上; 2.5设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5米,联通/1.7米)在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保 持在同一水平线上; 2.6设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 2.7对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定; 3 接地要求 3.1对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于

16平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地; 3.2设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备直接绕接、驳接现象; 3.3每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 3.4设备接地不能接避雷地,要接保护地; 3.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,弯曲曲率半径大于130毫米; 3.6地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现象; 3.7加套白色PVC的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识别;3.8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4电源要求 4.1设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸到的位置; 4.2设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护; 4.3设备电源插座必须从空气开关盒内引出; 4.4设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接; 4.5电源线走线要固定,加套白色PVC的电源线走线要求与射频走线固定原则相同,走线外观要平直美观; 4.6连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起; 4.7电源线须作好标签识别; 4.8电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4.9连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全; 4.10交流220V供电电源线采用2.5mm2X3的橡胶皮包缆线; 二、天馈系统 1、天线

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍 在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。 1射频电缆 1.1射频电缆 射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在 100MHz~3000MHz之间。 我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D、7D、8D、10D、12D这几种,其特点比较柔软,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。皱纹铜管外导体射频同轴电缆 如 1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号 源的传输。超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗 称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。 图1-1 编织外导体射频同轴电缆图1-2 皱纹铜管外导体射频同轴电缆表1-1 射频电缆参数的比较(典型值) 规格5D 7D 8D 10D 1/2” 7/8 超柔百米损耗(800MHZ) 19.0dB13.0 12.9 10.2 6.8 3.8 10.9 百米损耗(900MHZ) 20.4dB14.3 13.8 11.0 7.2 4.1 11.2 百米损耗(1800MHZ) 29.7 21.1 20.8 16.8 10.6 6.1 16.5 30dB损耗线长(900MHZ)米150 210 215 260 450 730 255 每百米重量(KG) 8 11.5 14. 18 25 57 21 导线护套外径(mm) 7.5 9.8 10.4 13.2 15.8 28 14.7 特性阻抗(欧姆) 50 50 50 50 50 50 50 驻波比(<2000MHz) ≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20相对传输速度88% 88% 88% 88% 88% 88% 81% 最小弯曲半径(mm) 70 100 110 140 200 280 35

室内分布系统技术指导意见 附件10地铁隧道类场景

室内分布系统技术指导意见附件10地铁隧道类场景 (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) 1.1.1地铁特点 (1) 1.1.2隧道特点 (2) 1.2建筑物功能分区 (2) 2地铁覆盖技术要点 (3) 2.1覆盖设计 (3) 2.1.1地铁隧道覆盖设计 (3) 2.1.2地铁站台、站厅覆盖设计 (7) 2.2小区划分 (8) 2.3小区切换 (8) 2.3.1乘客出入地铁站的切换 (9) 2.3.2站厅与站台两小区之间的切换 (9) 2.3.3隧道两小区之间的切换 (9) 2.3.4列车出入隧道时与室外小区的切换 (10) 3隧道覆盖技术要点 (11) 3.1.1高铁隧道覆盖设计 (11) 3.1.2公路隧道覆盖设计 (11) 附录 A (资料性附录)地铁隧道高低频覆盖差异解决方案 (13) A.1透传POI的应用 (13) A.2透传POI的原理 (13)

1 场景概述 地铁隧道类场景分为地铁、高铁隧道和公路隧道三种场景。 1.1 建筑物特点 1.1.1 地铁特点 地铁主要是指城市地下轨道交通的场景,包括城市轻轨的地下部分。地铁是当前大型城市的首选公共交通工具,环境非常复杂,人流量非常密集。 (1)地铁一般包含站厅、站台、地下区间隧道等区域。 (2)地铁站厅连接地面及站台层,一般一个站会有多个出入口连接地面,站厅层为购票区域;站台层为旅客候车区,一般有侧式站台(分为单线轨道和双线轨道式)和岛式站台两类。 站台 图1单线轨道示意图 站台 站台 图2双线轨道示意图

站台 图3岛式站台示意图 地铁隧道分为上、下行两条线路,一般情况下,两条线路为单洞单轨隧道,隧道宽度约4.5米,高度约5米。 地铁站与站之间的距离在500米至3公里不等,市区的站间距较小,郊区的站间距较大。 地铁列车车厢宽度一般在3米左右,车厢玻璃车窗距离轨面的高度约为2.5米。 图4地铁场景示意图 1.1.2 隧道特点 隧道一般分为公路隧道和铁路隧道,公路隧道跨度较大,内部有多个车道。高铁隧道空间狭小,一般仅可通过一辆列车,且列车距离隧道壁较近,每隔一定距离(如500米)建有内陷设备洞,用于安放各种设备。 1.2 建筑物功能分区 地铁包括:站台、站厅和隧道。 隧道包括:公路隧道、高铁隧道。

中国移动室内分布系统技术规范

中国移动室内分布系统 技术规范 四川移动通信有限责任公司 2001年7月

目录 一、建设室内分布系统的必要性 (1) 二、中国移动室内覆盖目标要求 (1) 三、室内分布系统技术 (1) 1、室内分布系统的含义与作用 (1) 2、室内分布系统的信号源 (2) 2.1. 直放站 (2) 2.2. 宏蜂窝或微蜂窝 (3) 3、无源室内分布系统 (4) 3.2. 电缆式 (4) 3.2. 泄漏电缆式 (5) 3.3. 光纤式 (6) 4、有源室内分布系统 (7) 5、电梯覆盖的解决方案 (8) 四、900/1800M在室内分布系统中的应用 (10) 五、室内分布系统选型要求 (11) 1、厂商资质要求 (11) 2、各配件、器件、缆线技术指标 (11) 2.1. 无源天馈分布设备 (11) 2.2. 室内覆盖有源天线分布设备(系统指标) (14) 2.3. 干线放大器 (15) 3、具备或部分具备系统监控 (15) 4、设计施工能力 (16) 六、室内分布系统验收标准 (16) 1、安装工艺要求 (16) 1.1. 有源设备安装 (16) 1.2. 室内天线安装 (16) 1.3. 馈线及相关设施 (16) 1.4. 无源器件安装 (17) 1.5. 接地 (17) 1.6. 标签 (17) 2、网络质量要求 (18) 2.1. 覆盖达标 (18) 2.2. 质量标准 (18) 2.3. 网络运行指标 (18) 2.4. 监控系统 (19)

一、建设室内分布系统的必要性 随着我国经济的发展,人民生活水平的不断提高,移动通信事业得到了长足的进步。中国移动的GSM 蜂窝移动通信系统自1994年投入商业运行以来,一直以极高的速度发展。截至2000年底,全国GSM移动用户数量已突破6000万,网络规模容量及用户数已居世界第三位。与此相适应,中国移动的网络建设规模也在不断扩大,网络覆盖日益完善。 在此基础上,室内覆盖已成为今后网络覆盖的重点。完善室内覆盖,是为用户提供优质服务的需要,是竞争的需要。随着网络的发展,用户的要求也在不断提高,几年前用户满足于能够打电话,现在则要求随时随地可以通话,室内话务已占相当大的比重。在此情况下,必须加强室内覆盖,满足用户需求,提供优质服务。另外,竞争对手经过几年的发展,已具备相当规模,并且具有资费优势,与其相较,中国移动的核心竞争力在于网络质量,实现室内覆盖是体现差异,增强竞争力的重要手段。 室内分布系统是实现室内覆盖的主要方法,作好室内分布系统建设具有现实的重要意义。 二、中国移动室内覆盖目标要求 中国移动通信集团公司在2001年西安网络工作会议中对室内信号覆盖提出了明确的要求: “加强城市室内覆盖建设不仅是吸收话务量、提高通话质量的有力手段,还应该认识到,室内覆盖站址作为一种稀缺资源,及早抢占,将对企业的长远发展具有战略意义。各省要结合2-3年的无线网络规划,确定必须建设室内覆盖的建筑,力争在2001年完成建设。2001年要求以下重要场所实现覆盖(即室内面积95%以上信号强度大于-94db):移动用户在10万户以上城市的政府办公场所、新闻中心;飞机场候机楼、火车站候车厅;地铁;三星级以上酒店(北京、上海、广州为四星级)、高档商业办公楼、娱乐中心;营业面积超过2万平方米的大型商场;其他移动运营商有覆盖的场所;话务量大或用户投诉多的地方。” 三、室内分布系统技术 1、室内分布系统的含义与作用 室内分布系统是一套无线信号传播设备的总称,它利用电缆或光缆,辅以功分器、耦合器,将信号

室内分布系统技术指导意见附件1交通枢纽场景-精教材

室内分布系统技术指导意见附件1 交通枢纽场景 (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) 1.1.1机场特点 (1) 1.1.2客运站特点 (1) 1.2建筑物功能分区 (1) 2机场覆盖技术要点 (2) 2.1覆盖设计 (2) 2.1.1值机大堂覆盖设计 (2) 2.1.2候机厅覆盖设计 (2) 2.1.3 VIP休息室覆盖设计 (3) 2.1.4各候机岛通道覆盖设计 (3) 2.1.5到达大厅覆盖设计 (4) 2.1.6办公区覆盖设计 (4) 2.2小区划分 (5) 2.3小区切换 (6) 2.3.1大堂出入口切换 (6) 2.3.2地下停车场 (7) 3客运站覆盖技术要点 (7) 3.1覆盖设计 (7) 3.1.1火车站(高铁站)覆盖设计 (7) 3.1.2汽车站覆盖设计 (8) 3.2小区划分及切换 (9)

1 场景概述 交通枢纽一般包含机场、客运站等。 1.1 建筑物特点 1.1.1 机场特点 民航机场建筑结构主体以钢结构为主,用钢化玻璃与外部隔离,内部结构复杂,楼层内空旷,占地面积大;多采用玻璃幕墙、不锈钢铁皮屋顶。候机楼内的房间举架高、面积大、基本无阻挡,传播环境比较简单,信号视距传输。 图1机场场景示意图 1.1.2 客运站特点 客运站一般为城市运输交通中心,包括火车站(高铁站)、汽车站等。 1.2 建筑物功能分区 (1)机场按照功能分区一般可分为值机大堂、候机厅、VIP休息室、候机岛连廊、到达厅、办公区等。 (2)客运站按照功能分区一般可分为售票区、候车区、办公区。

室内分布系统工程施工组织设计

(三)室内分布系统工程施工组织设计公共部分 工程概况:见附件册具体标段 编制依据: ?中国移动通信集团四川有限公司的招标文件。 ?四川移动公司ISO9000标准化验收规范 ?四川移动公司室内覆盖工程安装实施细则和验收规范 ?四川移动直放站工程安装实施和验收规范 ?中移网[2000]605号《中国移动通信集团公司工程项目竣工验收暂行办法》 ?1997年10月颁发的中华人民共和国《邮电通信定员》劳动和劳动安全行业标准(LD/T102-1997) ?我单位的技术装备、人员素质及施工经验 根据工程规模指定详细的施工组织设计:见附件册具体标段 4.1 项目组织结构 4.1.1项目经理部的设置计划

4.1.2施工人员的构成与分工:见附件册具体标段 4.1.3项目人员岗位职责 1、项目部经理:负责项目的组织、计划安排、劳力组织调配、工期安排、施工质量控制、施工协调、生产安全、材料筹供等工作,全面实施项目管理。督促施工员、材料员、安全员、质检员、资料员认真履行岗位职责。安排好施工队的工作,随时调度平衡施工力量,保证工程进度。 2、市场谈楼人员:负责站点的选择;负责与移动的合同管理人员沟通合同签订方面的问题;负责移动与站点管理方的合作协议签订;负责施工中的协调等工作。 3、工程师:负责工程项目的现场管理、设计变更配合和现场技术指导工作;负责处理施工现场突发事件等工作。 4、施工队长:负责对工程项目的现场施工,保障按图施工和施工进度;负责施工质量,对施工材料、工具等进行保管和分配。 5、物流主管:负责对施工的物料、工具供应和管理 6、质量检测员:根据移动公司对工程质量的要求,检查工程施工质量是否达到标准;负责对材料(包括:馈线、器件等)和设备进入施工现场的检验;对施工机具、仪器仪表、工具等实施有效期、完好率的质量检(效)验。达不到质量标准的,不能使用,此项检查时,邀请安全员配合。 7、安全员:根据国家安全施工的相关规范,检查工程施工过程中安全措施是否到位,以保障安全生产;作好各施工队的安全岗位教育,认真组织开展安全活动,并做好记录,随时准备接受上级安全检查;检查督促施工人员遵守安全规定,在高空作业,爬杆、搬运等工作中,应正确使用防护用品和按规定穿戴防护用品;严格执行安全生产、生产安全、不安全不生产的施工原则,及时填写事故报告。 4.2 工程施工协调计划 见附件册具体标段 4.3 施工管理

室内分布系统新技术

室内分布系统新技术 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

室内分布系统新技术 王家旭 (辽宁邮电规划设计院有限公司 110179) 摘要:本文概述了无线室内分布系统覆盖对当代通信的重要性,并总结了当前室内分布系统覆盖工程中常见的一些问题,然后引申出当下较为热门的三种室内分布系统覆盖新技术:MDAS、Lampsite和Femtocell,并针对其技术特点进行了分析。 关键字:MDAS,Lampsite,Femtocell 前言 随着城市移动用户的飞速发展以及高层、大型建筑物的不断增加,系统容量和覆盖要求不断上升。这些建筑物规模大、质量好,对移动信号有很强的屏蔽作用,严重影响了手机的正常使用。另外,在有些建筑物内,虽然基站信号能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机接入困难。 为解决以上问题,业界引入了室内分布系统。室内分布系统的原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内各区域拥有理想的信号覆盖。 1室内分布系统现状 目前,室内分布系统最常用的方式就是馈线、功分器、耦合器加天线构成的分布系统。这种方式已应用多年,然而在实际应用中却有明显的几个缺点: 1.线路损耗大:传统室内分布系统使用大量的馈线,其损耗较大,绝大部分的功率浪费在馈线上,传输效率低。且存在部分器件质量不合格,影响室分覆盖效果; 2.分布系统施工困难:现有的馈线线径都比较粗,室内分布系统的天线也随着2G/3G/4G的升级越来越密集,在进行安装布线的时候,由于装修及楼体结构等原因施工难度大且有些情况会因天线过多等影响美观而造成业主不同意施工等情况; 3.系统噪声系数大:在一些大型室内分布系统中,往往需要很多个信号放大设备对信源进行放大处理进而保证每个天线的输出功率符合室内分布系统的覆盖要求,然而这些信号放大设备会对信源的底噪有明显的抬升,造成网络KPI指标的急剧下降; 4.管理优化难:室内分布系统无法在网管上进行实时监控,只能发现问题后去现场对链路逐一的测试排查。

室内分布系统基本的介绍

室分系统项目介绍 一、室分系统的定义、构成及作用 1.1.室分系统定义 室内分布系统(下文简称为室分系统)是指通过天馈系统的分布,将信号送达建筑物内的各个区域,以达到完善的信号覆盖,为室内用户提供良好的通信服务。 1.2.室分系统构成 室分系统是由信号源、分布系统组成的。 信号源:是指馈入分布系统信号的设备,如宏基站、微基站、射频拉远单元,直放站等类型的设备,信号源馈入分布系统的信号都是射频信号。 分布系统:馈线,功分器(多种规格),耦合器(多种规格),室内天线等器件组成。 室分系统拓扑图:

室分系统照片(平层天馈系统)

室分系统照片(主干天馈系统) 室分系统照片(主设备) 1.3.室分系统的作用 室分系统的作用就是将移动基站信号均匀分布在室内每个角落,

从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。 二、室分系统的现状及发展前景 室内分布覆盖系统领域一直是运营商投资的一个重要部分。从事无线通信的人都知道,无论是2G时代,3G时代,还是如火如荼的4G 时代,即便是以后的5G时代,室分是必不可少的重头戏。因此室分行业的前景也是相当乐观的,室分业务量也会在未来几年内出现大幅上升。这是由以下几点决定的: 1、城市的建设催生大量的室内区域,而用户大部分时间都是在室内。据统计数据业务更是绝大部分发生在室内区域,随着全球变暖,空气质量恶化,用户要不在车里,要不在办公室,要不在家里。很少有人在室外过多使用手机。 2、目前宏网选址困难,高楼大厦林立,一个优质的站址相当难取。加上人们环保意识越来越全面,基站天线除了立在公共区域,CBD区域、高档社区、大型公共建筑不太可能建站,一是无法选取,二是影响建筑格局。 3、从2G时代统计,80%的室内区域依靠宏站覆盖。但随着资费降低,用户攀升,话务量日益增长,宏站压力巨大,频率资源与爆发式的容量需求形成矛盾。这将促使运营商加快室分建设,分担宏站压力。相当部分的宏网投资将转向室分系统的投入。而且3G频段高,损耗大,按照既有的2G基站布局叠加3G网络并不能吸收大部分的室内业务。 4、从现网运营商统计数据看,超过60%的投诉为室内区域覆盖不足,超过70%的3G、4G投诉为室内体验感知较差,这主要集中在办公楼、

室内分布系统设计方案

室内分布系统设计方案 第一节概念 室内分布系统,也被称为室内覆盖系统(IDS)。此方案用于改善建筑物内用户组的移动通信环境,已被广泛应用,近年来在移动通信运营商。室内覆盖系统是利用移动基站信号通过室内分布系统均匀地分布在房间的每一个角落,从而确保室内面积有一个理想的信号覆盖范围,提高网络覆盖率,达到良好通话质量的目的的]1[。 室内分布系统主要由以下部分组成:信号源、分布系统两部分组成,如图1.1所示。 图1.1 室内分布系统的组成 第二节室内分布系统简介 一、室内分布系统的分类 根据传输介质的不同,分布系统可分为电分布系统和光纤分布系统。根据使用器件的不同,电分布系统又可分为无源分布系统、有源分布系统和泄漏电缆分布系统。 (一)电分布系统

通过馈线和功率分配器的信号源发送到天线,该信号通过天线又被发送到室内每个地方,根据信号衰减的程度时,可以增加干线放大器。室内分布系统主要由信号、干线放大器和无源器件,没有功率放大为无源分布系统,有功率放大的为有源分布。 无源电分布系统:无源电分布系统除信号源外,主要由耦合器、功率分配器、合路器、衰减器、负载、泄漏电缆、室内天线、馈线等无源器件组成。 无源室内分布系统由于信号功率不经过放大,信号源提供的功率有限,同时考虑到上行信号的传播,有效服务范围不可能无限大,一般可以覆盖十几层楼,建筑面积在8000~10000m2左右。 有源电分布系统:在服务区域较大的情况下,为了弥补分布系统中信号功率的衰减,保证末端天线口的功率,在必要的位置需进行功率放大,加装干线放大器或使用有源天线、变频器等有源器件增加功率。 干线放大器造成噪音,干线放大器的多级级联形成累积噪音影响系统的通信质量,所以在设计中一般不使用干线放大器的级联。干线放大器的补偿功率损耗是有限的,该系统可以实现的覆盖范围但还是有限制功率和上行链路的信号损失。 泄漏电缆分布系统:泄漏电缆分布系统是电分布系统的一种特殊形式,它将所提取的信源信号通过耦合器、功分器等无源器件进行分路后,送入泄漏电缆中。这种方式主要适用于地铁及隧道等狭长且有弯道的通道型室内区域。泄漏电缆室内分布系统安装方便,但造价高,对电缆的性能要求高,使用较少。 (二)光纤分布系统 由于电分布系统受到上行信号和功率损耗的限制,导致了服务区域的有限,在服务区域间隔距离远、需要大面积覆盖的情况下,使用光纤室内分布系统更为为有利。光纤室内分布系统由光电转换器和光纤组成,信号先由电光转换器转换成光信号在光纤中传输到覆盖端,再通过光电转换器转换成电信号,经过放大后送进天线。光纤的传输损耗小,不受电磁干扰,布线电缆方便,适合用于长距离的信号传输以及大型建筑物的室内覆盖,可是价格昂贵,维护难度比较大。在实际应用中,为节省成本,通常情况下以电分布系统为主,在距离远,覆盖面积大的情况下使用光纤系统组成混合室内分布系统使服务范围的扩大。

相关文档