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1、 中国移动GSM网络室内分布系统站点工程PAGE PAGE 19目 录 TOC o 1-1 h z t 标题 2,2,标题 3,3 HYPERLINK l _Toc257566101 一、设计说明 PAGEREF _Toc257566101 h 1 HYPERLINK l _Toc257566102 1、概述 PAGEREF _Toc257566102 h 1 HYPERLINK l _Toc257566103 1.1设计依据 PAGEREF _Toc257566103 h 1 HYPERLINK l _Toc257566104 1.2 设计分工 PAGEREF _Toc257566104 h

2、 2 HYPERLINK l _Toc257566105 1.3 工程概况 PAGEREF _Toc257566105 h 2 HYPERLINK l _Toc257566106 1.4 站点基础信息 PAGEREF _Toc257566106 h 3 HYPERLINK l _Toc257566107 2、设计主要内容 PAGEREF _Toc257566107 h 5 HYPERLINK l _Toc257566108 2.1、设计原则 PAGEREF _Toc257566108 h 5 HYPERLINK l _Toc257566109 2.2、设计技术指标 PAGEREF _Toc25

3、7566109 h 5 HYPERLINK l _Toc257566110 4、信号分布系统链路计算 PAGEREF _Toc257566110 h 6 HYPERLINK l _Toc257566111 5、容量以及选取信源的依据 PAGEREF _Toc257566111 h 8 HYPERLINK l _Toc257566112 5.1、信源选取 PAGEREF _Toc257566112 h 8 HYPERLINK l _Toc257566113 5.2、容量分析 PAGEREF _Toc257566113 h 8 HYPERLINK l _Toc257566114 6、主要设备安装

4、PAGEREF _Toc257566114 h 9 HYPERLINK l _Toc257566115 6.1馈线的布放和安装 PAGEREF _Toc257566115 h 9 HYPERLINK l _Toc257566116 6.2 电源系统 PAGEREF _Toc257566116 h 10 HYPERLINK l _Toc257566117 6.3 接地系统 PAGEREF _Toc257566117 h 10 HYPERLINK l _Toc257566118 7、分布系统设计 PAGEREF _Toc257566118 h 10 HYPERLINK l _Toc25756611

5、9 7.1、合路思路 PAGEREF _Toc257566119 h 10 HYPERLINK l _Toc257566120 7.2、覆盖方式 PAGEREF _Toc257566120 h 11 HYPERLINK l _Toc257566121 7.3、天线口功率分配 PAGEREF _Toc257566121 h 11 HYPERLINK l _Toc257566122 7.4、泄漏分析 PAGEREF _Toc257566122 h 11 HYPERLINK l _Toc257566123 7.5、干扰分析 PAGEREF _Toc257566123 h 13 HYPERLINK l

6、 _Toc257566124 7.6、切换分析 PAGEREF _Toc257566124 h 16 HYPERLINK l _Toc257566125 7.7、WLAN系统兼容性分析 PAGEREF _Toc257566125 h 16 HYPERLINK l _Toc257566126 7.8、电磁辐射防护分析 PAGEREF _Toc257566126 h 17 HYPERLINK l _Toc257566127 8、工程材料安装清单 PAGEREF _Toc257566127 h 17 HYPERLINK l _Toc257566128 9、其它问题说明 PAGEREF _Toc257

7、566128 h 17 HYPERLINK l _Toc257566129 10、预算编制 PAGEREF _Toc257566129 h 18 HYPERLINK l _Toc257566130 10.1 预算编制依据 PAGEREF _Toc257566130 h 18 HYPERLINK l _Toc257566131 10.2 预算编制说明 PAGEREF _Toc257566131 h 19 HYPERLINK l _Toc257566132 10.3 工程预算额 PAGEREF _Toc257566132 h 19 HYPERLINK l _Toc257566133 10.4 投资

8、分析 PAGEREF _Toc257566133 h 20 HYPERLINK l _Toc257566134 10.5 预算其他问题说明 PAGEREF _Toc257566134 h 20 HYPERLINK l _Toc257566135 二、预算表格 PAGEREF _Toc257566135 h 20 HYPERLINK l _Toc257566136 详见附件核价表 PAGEREF _Toc257566136 h 20 HYPERLINK l _Toc257566137 三 、设计图纸 PAGEREF _Toc257566137 h 20一、设计说明1、概述随着移动通信建设步伐的不

9、断加快、移动用户的飞速发展,在大中城市的室外地区已经基本可以做到无缝覆盖。为了提高网络质量、提高用户满意度、增加话务量,室内覆盖越来越成为网络优化的重点。特别是随着移动通信的普及,移动用户在室内使用手机的机会日益增加,迫切要求提供更好的室内移动通信环境,正是在这种背景之下室内覆盖系统产生了。本设计为中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司GSM室内分布系统设备安装工程吴江震泽富景花园小区单项工程一阶段设计。1.1设计依据(1)江苏移动通信有限责任公司和江苏省邮电建设工程有限公司的工程设计协议书;(2)原邮电部900MHzTDMA数字公用陆地蜂窝移动通信网路技术体制(T2019-95)及900MH

10、zTDMA数字移动通信工程设计暂行规定(部内标准);(3)国家无线电管理委员会国无管(1990)11号“关于调整900MHz频段的函;(4)邮电部颁发900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法(YD/T883-1999)。国标环境电磁波卫生标准(GB9175-88)、微波辐射作业卫生标准(GB10436-98)、电磁辐射防护规定(GB8702-88);(5)原邮电部标准YD/T952-1998 900MHz直放站技术要求及测量办法;(6)中华人民共和国建设部关于发布“工程建设标准强制性条文(信息工程部分)的通知。(7)设计人员现场勘察资料和建设单位

11、提供的有关资料。(8)相关设备和器件技术手册。1.2 设计分工本册设备安装设计为苏州地区共计1个站点的GSM室内分布系统设备安装工程设计。新增设备与材料在设计中计列。GSM室内分布系统设备厂家与施工单位负责安装及施工督导工作。GSM室内分布系统设备的调测由施工单位负责。本设计以本次新装微蜂窝为界;与电源专业以用户电源输出插座为界。1.3 工程概况为了改善用户通话质量和数据业务的需求,增强市场竞争能力,中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司决定在吴江震泽富景花园小区安装无线分布系统,以优化网络,改善无线市话网络的覆盖效果,提高服务质量。本工程为吴江震泽富景花园小区GSM室内分布系统设备安装工程,

12、工程量为安装宏蜂窝一台。吴江震泽富景花园小区位于吴江震泽镇东富路1号(E:120.51025,N:30.90921),项目用地面积5万平方米,总建筑面积为17万平米,为新建住宅小区,地上11层和18层,电梯共20部。由于吴江震泽富景花园小区属于高档住宅,手机用户量大,且区域内信号较差,为解决吴江震泽富景花园小区室内信号盲区、弱信号和高层“乒乓”效应,苏州移动现对吴江震泽富景花园小区进行全覆盖,以实现网络优化,改善小区内的信号覆盖效果,提高移动公司的服务质量。本方案以宏蜂窝为信号源,以有源天馈系统分布方式进行信号覆盖的室内系统分布。宏蜂窝以及光纤直放站近端机安装在地下人防车库南面配电间。1.4

13、站点基础信息表一、吴江震泽富景花园小区站点信息表站点名称吴江震泽富景花园小区站点地址吴江震泽镇东富路1号经纬度E:120.51025,N:30.90921基本环境小区附近无较高楼宇、无高架或需要预覆盖的邻小区。楼层高度11,18电梯数量20部需求来源预覆盖总面积约140000平米覆盖面积约140000平米覆盖范围全覆盖表二、吴江震泽富景花园小区系统信息表系统标准GSM(900MHZ/1800MHZ)覆盖情况覆盖范围全覆盖覆盖总面积约140000平米覆盖方式无源分布系统主机信源信源类型GSM(1800MHZ/1800MHZ)宏蜂窝基站类型输出功率宏蜂窝输出功率43dBm(900MHZ)/41 d

14、Bm(1800MHZ)机房位置地下人防车库南面配电间楼层覆盖方式宽频吸顶天线电梯覆盖方式电梯井内安装对数周期天线,4层1副进行覆盖,采用高层小区信号与2G系统相同备注表三、2G室内覆盖场强及通话测试表(开通前)测试点位置CIDBCCHLevelQuality通话质量B1F6067156-1025差3F过道6067156-693一般7F过道6067156-783一般11F过道6067156-934差测试人: 秦立伟 测试设备:SAGEM OT7602、设计主要内容2.1、设计原则保证此系统能达到优良的覆盖效果,同时尽可能的降低工程成本,使系统性价比达到最高;充分利用宏蜂窝基站信号,合理布置室内直

15、放机,尽量减少噪声的积累;考虑到环保问题,适当增加天线,降低天线口输出功率,达到良好覆盖;综合考虑天线的数量、位置和输出功率,以及所覆盖的范围,保证信号的均匀分布;结合各楼层的结构情况、功用、装潢,合理布置天馈线系统;兼顾到将来的扩容,留有一定的功率余量。2.2、设计技术指标(1)移动有户忙时话务量为0.02Erl。(2)无线信道的呼损率: 话音信道(TCH)呼损低于2% 控制信道(SDCCH)呼损低于0.1%(3)干扰保护比: 同频道干扰保护比: C/I9dB (开跳频)C/I12dB (不开跳频)邻频道干扰保护比: 200KHz邻频道干扰保护比 C/I-6dB 400KHz邻频道干扰保护比

16、 C/I-38dB (4)无线覆盖率内可接通率:要求在无线覆盖区域内95%的位置可接入网络。(5)无线覆盖边缘场强:室外-85dBm。(6)在基站接受端位置收到的上行噪声电平小于-120dBm。(7)根据国家环境电磁波卫生标准,室内天线的发射功率15dBm/CH。(8)室内覆盖站与周围小区之间有良好的无间断切换。(9)室内覆盖区误码率(Rxqual)等级3以下的地方占98%以上。4、信号分布系统链路计算传播模型取定无线电波室内传播模型采用Keean-Motley模型(适用于900MHZ和2GHZ室内环境) Lindoor= Lr+kF(k)+PF(p)+W+ Ld其中,Lr为路径损耗Lr=20

17、lgd+20lgf-28d是到天线的距离(米);f是频率(MHZ);k是直达波穿透的楼层数;F是楼层衰减因子(dB);P是直达波穿透的墙壁数;W是墙壁衰减因子(dB);Ld是多径损耗因子(dB);边缘场强 = 天线出口功率-自由空间传播损耗-衰落余量其中衰落余量包含阴影衰落余量、穿透损耗等。由于室内环境的多样性,一般而言,进行实际模型测试是比较准确的。本报告衰落余量均根据模测经验值计取。表一、 各区域边缘场强分析平层电梯井道地下停车场天线覆盖半径10m10m15m衰落余量30dB35dB35dB天线出口功率310310312边缘场强 -85dBm-78dBm -90dBm-83dBm -93.

18、5dBm-84.5dBm要求边缘场强 -80dBm -85dBm -85dBm根据上表可知当天线出口功率大于8dBm时可以满足平层边缘场强=-80dBm以及电梯井道边缘场强=-85dBm的设计要求;当天线出口功率大于11dBm时可以满足地下停车场边缘场强=-85dBm的设计要求。5、容量以及选取信源的依据5.1、信源选取本方案采用了宏蜂窝的方式,以下将根据实际容量以及话务量进行分析。5.2、容量分析网络容量分析对于网络的建设有非常重要的意义,但在实际容量分析过程中我们发现,通常当尚未达到理论能承载的话务量,即按照小区的载波数在一定的呼损条件下(通常取2%)查爱尔兰B表得到的小区能承载的话务量,

19、网络就已经出现拥塞,导致设计的网络容量无法满足实际的话务需求。通过大量实际经验我们总结出不同载波配置下不同的信道利用率,详细见下表:载频配置与信道利用率对应表载波数TCH数量2阻塞率对应的话务量实际信道利用率实际承载最佳话务量172.9447.4%1.392148.252.9%4.3432214.959.8%8.9143021.9362.0%13.6053728.2563.7%18.0064535.6176.1%27.1075343.0677.8%33.5086049.6478.7%39.0796756.2875.0%42.21107563.976.3%48.76118371.5781.2%5

20、8.11129179.2783.8%66.43每个用户的业务量定义为峰值小时期间的某一给定时刻,每一给定用户进行通话的平均概率,其单位是爱尔兰。移动通信网络设计中所采用的值为0.025ERL/用户,中国原邮电部规定的是0.01-0.03之间,现取0.02。话务量(单位:ERL)=面积75%1/5090%70%0.02(75%为实用面积的比率;1/50为人员与使用面积的比率;90%为手机的拥有率;70%为移动手机的拥有率;0.02 Erl为人均话务量)根据以上提供的公式可以计算出总话务量,然后根据上表可以推断出信源的选用以及建议载波数配置。6、主要设备安装6.1馈线的布放和安装GSM主设备以及相

21、关馈线等均安装在室内,由于均为有源设备,在施工时要求有良好的供电接地措施,不得在潮湿拥挤的空间安装设备。馈线的布放要求整齐、美观、不得有交叉、扭曲、裂损的情况。弯曲半径应符合馈线的技术指标。馈线应用扎带、馈线座或走线梯、馈线夹加以固定,固定的间距如下表:7/8线径馈线水平走线1.0米1.5米垂直走线0.8米1.0米基站的馈线采用7/8”同轴电缆,同轴电缆与天线和设备的连接处采用1/2”软馈线连接,以满足同轴电缆转弯曲率半径的要求。7/8”同轴电缆和1/2”软馈线的曲率半径分别为250mm和120mm。馈线每隔1米须加固一次,转弯处应适当增加加固点。设计中提供的各站馈线长度仅供参考,施工中应根据

22、现场的具体测量数据剪裁下料。6.2 电源系统各站点室内分布系统有源设备安装均使用220V+20%,50HZ+10%交流电源。交流容量应满足本次工程的需求,容量不够时需安装不低于10A的熔丝,各站如条件允许应配有不间断电源,以便在断电情况下可继续供电。6.3 接地系统分布系统的前端或有源器件加装馈线接地件,接地件应与大楼地网良好相连。要求接地线的弯曲角度大于90度,曲率半径大于130mm,接地电阻小于5。室内分布系统有源设备机身需作良好接地,室内馈线应在信号源设备射频输出口外作良好接地。7、分布系统设计7.1、合路思路所有新建GSM站点覆盖系统均采用2G/3G共用天馈的方式进行覆盖。在功率的合理

23、分配上要充分考虑3G系统的分配,必要时可以根据3G系统对主干进行调整。7.2、覆盖方式本次方案设计采用无源分布系统进行覆盖,系统的天馈部分全部采用无源器件。2G设备安装位置如下:序号主设备名称安装位置覆盖区域1宏蜂窝地下人防车库南面配电间覆盖人防车库及5#电梯,地下自行车库2光纤直放站近端机地下人防车库南面配电间3光纤直放站远端机11#二单元电梯机房覆盖1#电梯及地下自行车库4光纤直放站远端机22#二单元电梯机房覆盖2#电梯及地下自行车库5光纤直放站远端机33#二单元电梯机房覆盖3#电梯及地下自行车库6光纤直放站远端机44#二单元电梯机房覆盖4#电梯及地下自行车库供电方式为.7.3、天线口功率

24、分配根据系统原理图,可以看到该室内覆盖系统天线口功率在XXdBm XXdBm之间,均满足设计要求。天线口功率参见附表4:天线口功率分配表。7.4、泄漏分析本工程是多系统合路的建设方案,天线的布放需要配合3G “高密度、低功率”的思路结合现场勘查和模测结果设计。在方案设计将天线定义成了三种类型,对泄漏敏感的天线、对泄漏一般敏感的天线,和对泄漏不敏感天线。1F-2F靠近窗户的天线对泄漏敏感,因此,在方案设计中用耦合器的耦合端接1F-2F层的平层输入,通过耦合端的耦合度控制1F-2F层的泄漏问题。对于1F-2F层外墙是玻璃等轻型材料,天线口功率通过严格的模测,保证覆盖区边缘恰好达到覆盖要求,同时采用

25、,如定向天线覆盖、合理利用建筑物隔挡天线的辐射功率等措施保证室内分布系统的泄漏指标达到网络建设要求。最有可能泄露的就是1层电梯厅的天线ANT1-1F和地下室入口天线ANT4-B1F,ANT1-1F天线口功率为0.8dBm,该天线距离门口约10米此天线至室外的理论路径损耗:Lr=20log20+20log2200-28=64.8 dB根据要求室内基站下行信号泄漏到室外10米处的场强应不高于-90dBm到达室外10米处的场强为:0.8+3-64.8-30= -91-90ANT4-B1F天线口功率为-1dBm,该天线距离门口约6米此天线至室外的理论路径损耗:Lr=20log16+20log2200-

26、28=62.9 dB根据要求室内基站下行信号泄漏到室外10米处的场强应不高于-90dBm到达室外10米处的场强为:-1+3-62.9-30= -90.1-90以上结果可以看出本方案对于泄露控制符合要求。7.5、干扰分析2G/3G共用一个分布系统,相互之间会产生干扰。各系统的有源设备在发射有用信号的同时,在它的工作频带外还会产生杂散、谐波、互调等无用信号,这些信号落到其他系统的工作频带内,就会对其他系统形成干扰。由于谐波、互调信号较小,因此,我们主要分析杂散发射引起的干扰,并通过增加两系统间的隔离度来进行干扰协调。两系统的工作频段分别如下:GSM系统:上行885MHz909MHz,下行930MH

27、z954MHz;DCS系统:上行1710MHz1755MHz,下行1805MHz1850MHz。GSM(DCS)对TD-SCDMA的干扰分析因为GSM/DCS发射机的杂散输出:-30dBm/2MHz(即-33dBm/1.6MHz),TD-SCDMA噪声系数:NF=5dB,可以推出GSM(DCS)与TD-SCDMA系统合路器隔离度:-33-(-113+5-10)=85dB。所以当工作在1885MHz1920的TD-SCDMA系统和工作在DCS1800系统合路覆盖时,DCS1800杂散发射会影响TD-SCDMA系统,必须采取措施,通过频率规划或外加滤波器等措施进行限制,此部分可在合路时另作要求。再

28、看下DCS1800对TD-SCDMA阻塞干扰分析,见下表:DCS的发射功率TD-SCDMA基站的阻塞特性消除DCS基站对TD-SCDMA基站的阻塞干扰需要的最小隔离度43dBm16dBm43dBm-(16dBm)27dB根据上表可得出,27dB隔离度的合路器很容易实现,因此DCS对TD-SCDMA的阻塞干扰可以很好的抑制。TD-SCDMA工作频段:(1)核心频段A:1880MHz-1920MHz该频段离DCS1800MHz很接近,需要重点考虑干扰情况;(2)核心频段B:2010MHz-2025MHz该频段离900MHz和1800MHz都很远,相互之间的干扰可以采用高隔离度的合路器,很好控制;(

29、3)补充频段:2300MHz-2400MHz 该频段离900MHz和1800MHz都很远,相互之间的干扰可以采用高隔离度的合路器,很好控制。TD-SCDMA系统工作信道带宽为1.6MHz(TD-SCDMA系统速率取(1280KHZ bit/s),因此TD-SCDMA系统工作信道带宽内总的热噪声功率:Pn1 = -174 dBm+10lg(1.28106Hz)= -113dBm;GSM(DCS1800)系统工作信道带宽为200KHz,因此GSM(DCS1800)系统工作信道带宽内总的热噪声功率:Pn2 = -174 dBm+10lg(20010Hz)= -121 dBm TD-SCDMA对GSM

30、(DCS)的干扰分析根据如上分析,GSM900MHz离TD-SCDMA系统可能使用的几个频段都相隔达到1000MHz左右,相互之间的干扰可以采用高隔离度的合路器,很好控制。主要考虑TD-SCDMA系统和DCS1800两个系统之间的相互干扰协调。TD-SCDMA的杂散发射指标(3GPP),如下表:被干扰系统GSMDCS工作频段(MHz)上行频段885-9151710-1755下行频段930-9601805-1850工作带宽(MHz)0.20.2杂散值(测试带宽)-98-98测试带宽(MHz)0.10.1杂散指标(换算)-94.99 -94.99 杂散指标(取整)-95-95根据电磁兼容的推算方法

31、,也就是干扰信号到达被干扰系统的干扰电平要比被干扰系统的底噪低10dB,根据上表,TD-SCDMA发射机的杂散输出: -98dBm/100kHz(即-95dBm/200kHz),DCS噪声系数为NF=5dB,可以推出TD-SCDMA与DCS共用室内分布系统时要求的隔离度为:-95-(-121+5-10)=31dB。而TD-SCDMA对DCS的阻塞干扰可见下表:TD-SCDMA的发射功率DCS基站的阻塞特性消除TD-SCDMA基站对DCS基站的阻塞干扰需要的最小隔离度33dBm0dBm33dBm-(0dBm)33dB根据如上分析,33dB隔离度的合路器很容易实现,因此TD-SCDMA对DCS的阻

32、塞干扰可以很好的抑制。本系统所选用的合路器能提供GSM、TD-SCDMA以及WCDMA的隔离度均在80dB以上,所以对于合路系统建设的室内分布系统而言,完全能满足隔离度要求。7.6、切换分析主要有高低层切换,进出电梯切换,室内小区与室外大网的切换等等,根据实际覆盖区域来简要分析。7.7、WLAN系统兼容性分析WLAN是一个DSSS系统,为了降低多个接入点引入的相互干扰,该标准将同时传输的信号分配到三个不同的频带,每个频带22MHz,其数据传输速率是可变的,从最低的1Mb/s到最高的11Mb/s,因此,该系统的扩频增益GP也是可变的,从13dB3dB。而GSM系统无论是900MHz或者是1800

33、MHz频段都采用TDMA制式,其载频传输方式是一种时分的突发脉冲,功率电平相对较高。这两个系统在室内信号分布系统内合路建设时,相互间存在较大的保护频段,且其工作频率间也不存在邻道、互调及谐波干扰。TD-SCDMA的主频段与WLAN的频段相互间也存在较大的保护频段,系统间的干扰隔离可以通过器件隔离度满足。考虑到本期工程建设工艺要求和施工进度要求的特殊性,网络信号覆盖质量,采用末端合路的方式;本方案设计与TD-SCDMA系统共用光纤资源,将各覆盖端的AP与各机房的交换机互联,从而实现WLAN 2.4G频段与其他频段射频信号共用天馈进行覆盖。与此同时,从器件选择上考虑:1)本方案中的无源器件、有源器

34、件工作频段均为8002500MHz;2)本方案中所有天线选用工作频段为8002500MHz的全向吸顶天线和工作频段为8002500MHz的定向吸顶天线。再结合干扰分析中提到的合路器要求(隔离度为80dB)因此本方案能够同时满足GSM、TD、WLAN三套系统的需求。7.8、电磁辐射防护分析本工程天线口最强信号电平15dBm(0.035W),设人员活动范围为距天线1米以外,则最强功率密度0.0025W/m2,其电磁辐射满足公众照射防护要求,符合国家规定的电磁辐射标准。8、工程材料安装清单GSM材料:序号设备名称型号单位数量1宏蜂窝(GSM1800)台12光纤直放近端机AC3080-F近端台13光纤直放远端机(10W)AC3080-F远端(10W)台49、其它问题说明(1) 本工程设备安装严格按照厂家提供的设备安装所规定的要求进行,要求施工企业资质必须符合原邮电部有关规定。(2) 由于还有其他工程同时或交叉施工,为确保人身及通信安全,请建设单位、施工单位在设备通电前,通知电力室的相关技术人

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