无线网络规划流程与站址选择方法完整版_第1页
无线网络规划流程与站址选择方法完整版_第2页
无线网络规划流程与站址选择方法完整版_第3页
无线网络规划流程与站址选择方法完整版_第4页
无线网络规划流程与站址选择方法完整版_第5页
已阅读5页,还剩86页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

无线网络规划流程与站址选择方法主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路规划流程及关键指标覆盖、容量及参数规划网络规划目标需求分析网络规划工程建设网络优化网络规划目标是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的无线网络,并能适应未来网络发展和扩容的要求。质量成本覆盖容量可扩展性各方需求调研及分析无线环境分析及传播模型调校网络规模估算站点选择及调研方案调整仿真分析方案调整规划结果输出商业计划市场因素政策因素网络规划是一个逐步精确化的过程,从开始规模匡算到最后基站站址及配置确定。受政策环境、市场因素等多方面影响.网络规划过程无线网络规划流程:制式不同,流程基本相同理论作业—>实际作业规划重点覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证预规划详细规划不同制式网络规划的差异(举例)规划项目决定因素GSMTD-SCDMAR4TD-SCDMAHSDPATD-LTE覆盖规划干扰同邻频干扰同频内码间干扰、MAI干扰、交错时隙干扰同频内码间干扰、MAI干扰、交错时隙干扰子载波间干扰、邻小区干扰、异系统干扰影响因素与容量无关与干扰、容量存在一定关系与干扰、容量存在一定关系与边缘目标速率、干扰消除技术、资源分配、天线配置、特殊时隙配置等有关业务速率固定业务速率已知各种典型业务信道速率需确定覆盖边缘目标速率需确定覆盖边缘目标速率天线类型传统单/双计划天线智能天线智能天线多种天线技术,需确定天线配置信道配置固定配置确定的信道资源配置信道配置不确定需确定用户频率带宽资源业务解调门限固定门限确定的目标SINR需根据信道质量,确定调制编码方式,得到目标SINR需根据信道质量,确定调制编码方式,得到目标SINR容量规划影响因素硬容量,载波配置决定通常为硬容量,类似GSM载波配置用户分布情况、调度算法等用户分布情况,频率配置、时隙配置、调度算法、干扰抑制技术等承载方式固定固定随信道质量可变随信道质量可变天线技术传统单/双计划天线智能天线智能天线MIMO或BF等多种传输方式资源分配固定信道固定RU数固定RU数可变RB数功率控制不支持上、下行都支持仅上行支持,下行发射功率固定仅上行支持,下行发射功率固定AMC算法无不支持支持支持调度算法

无不支持支持支持干扰抑制技术支持支持支持支持频率带宽固定固定固定支持多种带宽参数规划码资源规划无扰码资源较多,但有严格分组要求扰码资源较多,但有严格分组要求PCI数量较为充足,但存在模3干扰,规划工作量较大频率规划频点较多,频点复用优化工作较为复杂当前9个频点,需优化,需与码规划、时隙比例规划结合当前9个频点,需优化,需与码规划、时隙比例规划结合同频组网,频率规划难度降低

在需求分析阶段,应该首先明确建网策略,提出相应的建网指标,并搜集到准确而丰富的现网基站数据、地理信息数据、业务需求数据,这些数据都是LTE无线网络规划的重要输入。

网络规模估算主要是通过覆盖和容量估算来确定网络建设的基本规模。综合了覆盖和容量估算的结果,就可以确定目标覆盖区域需要的网络规模。在站址规划阶段,主要工作是依据链路预算的建议值,结合目前网络站址资源情况,进行站址布局工作,并在确定站点初步布局后,结合现有资料或现场勘测来进行站点可用性分析,确定目前覆盖区域可用的共址站点和需新建的站点。得到初步的站址规划结果后,需要将站址规划方案输入到LTE规划仿真软件中进行覆盖及容量仿真分析,通过仿真分析输出结果,可以进一步评估目前规划方案是否可以满足覆盖及容量目标,如存在部分区域不能满足要求,则需要对规划方案进行调整修改,使得规划方案最终满足规划目标。在利用规划软件进行详细规划评估之后,可以输出详细的无线参数,这些参数最终将做为规划方案输出参数提交给后续的工程设计及优化使用。LTE无线网络规划流程网络规划关键指标——以LTE为例公共参考信号接收功率(RSRP)反映信号场强情况,综合考虑终端接收机灵敏度、穿透损耗、人体损耗、干扰余量等因素;公共参考信号信干噪比(RS-SINR)反映了用户信道环境,和用户速率存在一定相关性,RS-SINR值越高,传输效率就越高,规划时应保证RS-SINR达到基本接入要求,并尽量提高该指标;LTE规划指标体系主要包括覆盖和容量两大类指标:覆盖指标除关注场强指标RSRP外还应重点关注信干噪比RS-SINR指标容量指标应重点关注边缘用户速率以及小区平均吞吐量指标。规划指标体系RSRPRS-SINR边缘用户速率小区平均吞吐量边缘用户速率指标主要关注用户在信道环境差时的感受是否能够满足业务需求,目前通常定义为95%用户可达到的速率。小区平均吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的基站承载效率,是网络规划重要的容量评价指标。LTE网络规划关键指标RSRP边缘用户速率小区平均吞吐量覆盖规划场强值要求和每个系统的技术特点如接收机灵敏度、人体损耗、干扰余量、环境噪声余量、穿透损耗等因素有关,同时也和运营商对网络承载业务目标也相关。LTE按照高速数据业务需求进行规划,宏蜂窝基站覆盖室内场景主要满足一般建筑物墙体的穿透覆盖需求。在覆盖区域的边缘,要求用户的数据业务满足某一特定速率的要求,只要不超过LTE系统的实际峰值速率,LTE系统通过系统资源分配满足不同业务下的边缘速率要求。SINR和系统吞吐量之间有着紧密关系,且LTE网络和2G/3G相比对信号质量更为敏感,规划应从传统注重场强的思路向更注重信号质量转变。测试表明,50%加载情况下的SINR值和空载相比有明显下降,在规划时应该按照“以终为始”的原则,初期就应考虑到今后负荷达到50%的网络质量指标仍能满足要求。规模试验网外场测试结果:TD-LTE下行小区平均吞吐量加扰时可达26.8Mbps;上行小区平均吞吐量加扰时可达15.2Mbps。LTEFDD下行小区平均吞吐量加扰时可达33Mbps;上行小区平均吞吐量加扰时可达14Mbps。SINR主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路规划流程及关键指标覆盖、容量及参数规划覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证业务定位用户预测LTE速率需求分析覆盖场景RB及MCS选择SINR需求传播模型频率规划、干扰协调、天线方式链路预算规划站间距满足覆盖需求的站点数链路预算是覆盖规划中最关键的一环!覆盖规划流程链路预算方法系统参数及指标确定路径损耗计算小区半径平衡各项增益设定各项余量设定计算DL小区半径计算UL小区半径DL与UL覆盖半径的最小值!上行链路下行链路移动台基站馈线损耗天线增益路径损耗天线增益馈线损耗余量建筑余量:衰落

+穿透损耗+...覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证链路预算方法-以LTE为例LTE链路预算关键因素频段带宽和功率干扰和负荷MCS和RB数边缘速率其他不同频段传播模型存在差异,不同频段路径损耗不同当下行总功率相同时,带宽越大,总RB数越多,单个RB分配的功率越小,覆盖半径越小;当下行总功率相同时,带宽越大,下行吞吐量越高,相同覆盖距离,可以达到的下行边缘速率越大LTE本小区各个用户分配的RB不同,LTE基本不考虑本小区干扰,仅考虑邻区干扰本小区负荷越低,已占用的RB数越少,可分配的RB数越多,能达到的覆盖越远;而邻区负荷越高,干扰越大,覆盖半径越小网络负荷中期取50%RB数:RB表征其无线资源,采用越大的带宽,意味着更多的RB数和更高的速率。MCS:调制编码方案,LTE配置了0-28阶MCS,根据SINR的变化配置不同的MCS,提高频谱利用率。上行边缘速率是单用户边缘能达到的最大速率,但是在边缘可同时支持多个用户达到该速率下行边缘速率是指所有RB分配给一个边缘用户所能达到的最大速率,考虑多个用户时,边缘用户不能占用所有的RB资源,此时将不能达到该边缘速率要求噪声系数、天线增益、阴影衰落余量、馈线损耗、穿透损耗覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证链路预算方法-以LTE为例LTEFDD链路预算表(2.1GHz/15MHz/256kbpsUL/4MbpsDL/2X2MIMO)序号系统参数密集市区一般市区

备注1链路方向上行下行下行上行下行下行

2小区边缘用户速率(kbps)2561024409625610244096A

3使用带宽(KHz)7201800432072018004320D

4RB数4102441024E

5

基站和终端参数

6最大发射功率(dBm)234646234646F基站:46dBm,2x2,每路43dBm7发射天线增益(dBi)0181801818G

8噪声系数(dB)2.3772.377J

9接收基底噪声(dBm)-113.0-104.3-100.5-113.0-104.3-100.5KK10SINR(dB)-0.4-0.66.8-0.4-0.66.8L含MIMO增益、TTI绑定增益、IRC增益11接收机灵敏度(dBm)-113.4-104.9-93.74-113.4-104.9-93.74MM=K+L12增益

13接收天线增益18001800N

14损耗

15馈线和接头损耗2.32.32.32.32.32.3Q

16穿透损耗202020181818R

17余量

18面积覆盖率95.%95.%95%95.%95.%95.%

19阴影衰落标准差(dB)888888U

20阴影衰落余量(dB)8.38.38.38.38.38.3V

21干扰余量(dB)1.5331.533W

22最大路径损耗(dB)122.32135.34124.14124.32

137.34126.14

YY=H+P-M-T-X覆盖半径、站间距及小区面积关系小区覆盖半径R,站间距D=1.5R,单站覆盖面积S=1.949R2小区覆盖半径R,站间距D=1.732R,单站覆盖面积S=2.598R2三扇区定向站全向站覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证仿真案例覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证不同频段仿真情况

700MHz1900MHz2600MHz仿真区域面积(km2)63仿真站点数62230302小区半径(m)722375327平均站距(m)1083562491RSRP>-110dBm比例99.8%94.7%94.6%站点比例基准3.74.9700MHz仿真站点分布图1900MHz仿真站点分布图2600MHz仿真站点分布图通过仿真分析,同一片覆盖区域,1900MHz频段需要230个站点达到95%的覆盖率水平,2600MHz频段则需要302个站点,而700MHz频段只需要62个站点就可以达到99.8%的覆盖率,在站点需求方面远少于其他两个频段,且覆盖水平更高。频率差异,将导致建设方案存在巨大差异,并直接影响建设投资700MHz仿真站点分布图1900MHz仿真站点分布图2600MHz仿真站点分布图容量规划流程通过业务模型及用户行为分析,可以计算忙时单用户的平均上下行吞吐量将网络预测用户数乘以忙时单用户的平均上下行吞吐量,可以得到整网需求容量根据组网结构及系统配置分析,可计算出单基站可提供的容量用整网需求容量除以单站容量,可以得到容量规划站点数业务模型及需求分析每用户吞吐量整网需求容量组网结构及配置分析每基站容量容量规划站点数覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证影响LTE网络容量的主要因素网络容量业务模型系统带宽帧结构配置MIMO技术干扰消除技术调度算法业务模型指在通信过程中,各种业务在数据传输角度所表现出来的特征,包括忙时业务的次数、业务的渗透率、业务的前反向吞吐量、业务的市场等。系统带宽LTE支持支持1.4M,3M,5M,10M,15M和20M带宽。系统带宽与峰值速率成正比,由于调度增益的因素,用户吞吐量与接入用户数与系统与带宽的关系比正比再高些。帧结构配置上下行时隙配置直接与上下行吞吐量相关;由于特殊子帧的DwPTS也可以传输数据,因此特殊子帧配置也影响的系统容量。覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证站址规划流程及主要问题新建站址网络覆盖需求现网站址的拓扑结构站址的可用性利旧站址系统间干扰隔离保证天面资源的可用性机房资源的可用性配套资源的可用性覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证LTE网络的部署基于现网,现网的拓扑结构已经固定,在此情况下,LTE站点的规模需求和站址不仅仅取决于LTE本身的技术特征,更取决于现网的拓扑结构。以某城市密集城区为例,该区域现网平均站间距为506m。其中部分站间距较大,站间距较大的两个站间只需新建一个站即可超指标完成相应弱信号区域的覆盖。LTE可能的承载频率基本位于高频段(2GHz),覆盖差距不是很大,而且LTE覆盖距离对站址的影响不明显,因此,可以按照中间值法或最小值法,结合现网建设做好站址规划和储备。现网拓扑结构对LTE站址规划的影响参数规划频率规划频率规划的核心思想是频率复用,复用距离以内的小区使用不同频点,复用距离以外的小区可使用同频点。邻区规划保证在小区服务边界的终端能及时切换到信号最佳的邻小区,以保证通信质量和整个网络性能。使用规划软件进行邻区初步规划(需要数字地图文件和详细工程参数)。根据初步规划结果,结合各个基站的实际情况增删邻区和调整邻区优先级别。码资源规划LTE的码资源规划指PCI的规划。PCI规划有利于干扰随机化,优化信道时频位置,改善干扰状况。PCI规划要结合频率、RS位置、小区关系统一考虑跟踪区规划TA是UE漫游的最小单位。TA划分应利用用户的地理分布和行为无线网络规划阶段,对无线参数进行初步的规划,主要包括频率规划、邻区规划、码资源规划和跟踪区规划。.覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证规划软件仿真流程根据网络估算的结果,在规划软件中导入基站工程参数信息进行站点布置。输入传播模型参数、话务模型参数、业务参数、工程参数和基站设备的性能参数等进行仿真。根据仿真结果和基站地形调查,对基站及参数进行调整,使仿真结果达到规划的目标。对于初步仿真的结果分析,围绕是否满足覆盖、容量、质量目标来进行。公共信道覆盖预测蒙特卡洛仿真业务信道覆盖预测覆盖容量质量覆盖规划容量规划站址规划参数规划仿真验证主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路运营商规划思路运营商无线网发展趋势当前LTE牌照发放及频率安排情况TD牌照先行,FDD牌照在政策层面体现为分城市分批发放:2013年12月4日,工信部给三家运营商各发放1张TD-LTE牌照;中国移动:共130MHz,分别为1880-1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz;中国电信:共40MHz,分别2370-2390MHz、2635-2655MHz;中国联通:共40MHz,分别2300-2320MHz、2555-2575MHz;2014年7月-8月,工信部分两批给联通、电信共计40个城市发放LTEFDD牌照,初步明确两家在1.8GHz频段上的频率分配;中国联通:共10MHz,1755-1765MHz/1850-1860MHz;中国电信:共15MHz,

1765-1780MHz/1860-1875MHz;(后续待中国移动F频段后移5M后再扩展至20M带宽)中国移动网络规划思路网络规划总体原则GSM网络定位是高品质的语音承载和回落网络,应拾遗补缺、严控规模,保证4G回落性能并做好FDD-LTE演进准备。3G网络在4G规模运营后,不应再新增规模,以性能优化、提高承载效率为主要目标。4G网络是中国移动无线蜂窝网络的未来,是中国移动高带宽、高质量无线宽带业务的主要承载网络。WLAN业务,正被中国移动“边缘化”,继取消新建投资外,网络优化费用也被大幅削减。LTE网络规划要点:“做广、做深、做厚”规划初期,实现城区内TD-LTE网络连续覆盖,在加快完成黑点的规划建设的同时,根据网络指标分析对弱覆盖区域进行补点;规划中期后期,逐步实现重要高速公路、国道、省道和客运铁路连续覆盖。实现重要场景的全覆盖,现有室分系统的4G覆盖原则上在2014年底应达到3G的室内覆盖水平,在2015年中达到2G的室内覆盖水平。提前对网络扩容需求及其建设规模进行分析估算确定容量需求。规划期内,逐步实现城区内TD-LTEF+D双层连续覆盖,针对热点小区需开通多个D频段载波解决容量需求。中国联通网络规划思路网络定位及总体策略网络和市场联动,推进2G/3G用户向4G转网,2G用户向3G转网。3G网络加快农村广覆盖建设,建成完备的主力承载网;4G网络快速扩大覆盖广度,有重点的快速规模化发展;2G网络逐步作薄,择机退网。LTE网络发展思路在主城区、重点场景(校园、4A以上景点、高流量交通线等)基本实现连续覆盖,所有乡镇至少点覆盖,单站流量达到2GB以上的区域热点覆盖,在规划期内实现乡镇以上区域的连续覆盖以及行政村的热点覆盖。LTEFDD作为4G主力,覆盖保持一定的连续性;TD-LTE用于数据热点容量分流或宽带业务的补充,覆盖区域应局部连续。WCDMA网络发展思路停止城区室外覆盖的规模投资,继续完善商务楼宇(A、B类建筑物)的深度覆盖,采用U900等广覆盖技术完成农村规模建设,基本实现3G目标网。原则上停止3G网络扩容(对于FDD覆盖区域,优先通过市场手段引导3G用户向LTE迁移;对于无FDD覆盖的3G扩容需求区域,优先通过建设LTE来解决)。有条件的城市,利用现有GSM1800M网络,腾退900M频段,在城市深度弱覆盖区域部署U900。GSM网络发展思路:积极创造条件,作薄网络,择机安排退网中国电信网络规划思路网络规划总体原则维护1X网络网络良好性能,根据语音用户发展需求和网络负载情况,适度扩容。3G网络优化调整,不做规模扩容;承接4G回落需求,优化交叠覆盖边缘,确保LTE与3G网络的顺畅切换。推动LTE网络快速部署,灵活应用各类组网技术,提供网络良好覆盖,支持最佳业务体验。LTE网络规划要点室内覆盖优先使用2.1GHz频率,室外覆盖优先使用1.8GHz覆盖质量与C网覆盖质量可比。聚焦重点城市,室外室内协同,统一部署,综合宏站、微站和室分系统各种技术手段,围绕用户业务需求,针对性深度覆盖,确保用户体验优于同行。合理界定宏站站间距,根据LTE技术特点、频率特性和建设区域信号传播特性等因素,进行网络精细规划尽量减少目标覆盖区域内的盲区和弱覆盖区。借助CDMA网络运营经验,以用户投诉集中区域结合LTE业务需求场景,识别规划建设难点重点。室内外协同,充分利用现有CDMA/小灵通室内分布系统资源,直接合路LTE信源,快速部署,实现LTE室内覆盖的从无到有。宏微协同,应在室外广覆盖网络优化调整的基础上,宏微结合,实现室外盲区的补盲和住宅小区、城中村等楼内无室分系统的LTE信号的定向覆盖。主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路运营商规划思路运营商无线网发展趋势运营商频率资源分配情况运营商近期不同区域建设需求区域市区郊区/乡镇农村中国移动GSM900GSM900GSM900GSM1800GSM1800TD-LTETD-LTETD-LTE

中国联通WCDMAGSM900GSM900LTEFDDWCDMAWCDMATD-LTELTEFDDLTEFDD中国电信CDMACDMACDMALTEFDDLTEFDDLTEFDDTD-LTETD-LTE

根据各运营商当前的网络制式和发展规划,近期分场景的系统建设典型需求如下。从网络建设可能性分析,各运营商需要同时新建、且新建时三家都需要3个以上系统的站点比例不是很大,而且目前各运营商也有采用宽频天线或多频天线将系统合路方式进行网络建设。未来运营商网络发展趋势通过上述各运营商的无线网络发展思路来看,在未来3-5年内无线网络的发展将可能有以下趋势:网络制式逐渐趋同,4G均为两种制式,2G/3G网络作为互操作的过渡阶段将逐渐退网;高频段、新技术主要用于城市密集区域,提升网络容量;低频段主要用于底层网络,完善网络覆盖;TD2.6G/FDD2.1G/FDD1.8GUMTS900/LTE800/LTE700GSM900/CDMA800高速数据广覆盖数据语音覆盖主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路运营商现网站间距分析覆盖增强技术干扰隔离度分析需求合并及选择原则经过十多年的无线网络建设,目前各运营商的2G/3G网络建设较为完善,4G网络还处于建设初期;目前各运营商无线基站的站间距设置受以下因素的影响:网络结构,如分层网、宏微协调;区域划分,如密集市区、一般市区、郊区、农村、高速高铁等;规划要求,如覆盖率、边缘速率等;影响基站站间距的主要因素中国移动规划指标要求类型城市分类覆盖指标(95%概率)边缘用户下行平均速率指标(50%负载)(Mbps)RSRP门限(dBm)RS-SINR门限(dB)F频段D频段主城区一、二类-100-98-31三类-103-101-31一般城区县城城区一、二类三类-105-103-31区域定义及划分:主城区通常为城区内2G数据业务密度达到整个城区平均数据业务密度2倍以上的区域,并能够基本涵盖自动道路测试核心区域。主城区应严格控制在城市建成区范围内。原则上每个地级城市只划定1个主城区。一般城区范围通常包括地级城市主城区外围的城市建成区及正在建设的城市规划区域,通常地级城市一般城区与地级城市主城区相邻且形成相对连片的区域。县城城区则指县级行政单位所在地的集中连片区域,县城城区通常与地级城市一般城区通过交通联络线形成一定的相邻关系。根据城市发展规模及经济发展情况,划分为一、二、三类地市。中国联通规划指标要求网络制式区域类型公共参考信号信号覆盖场强

覆盖率小区边缘速率(Mbps)小区平均吞吐率(Mbps)RSRP(dbm)RS-SINR(dB)LTE-FDD密集城区≥-100≥-590%DL/UL:4/1DL/UL:35/25一般城区≥-100≥-590%DL/UL:4/1DL/UL:35/25旅游景区≥-105≥-590%DL/UL:4/1DL/UL:30/20机场高速、高铁(车内)≥-110≥-590%DL/UL:2/0.512DL/UL:25/15TD-LTE密集城区≥-105≥-590%DL/UL:1/0.128DL/UL:25/5一般城区≥-105≥-590%DL/UL:1/0.128DL/UL:25/5旅游景区≥-110≥-590%DL/UL:1/0.128DL/UL:20/5覆盖标准说明:表格中数据均为20MHz系统带宽,50%网络负荷情况下的标准;除高铁场景、机场高速外,RSRP和RS-SINR指室外测量值;分公司可根据用户感知、场景的重要程度以及后续网络调整、优化难度,适当提高LTE-FDD覆盖指标;TDLTE时隙配比与其他运营商保持一致,暂按DL:UL=3:1,特殊时隙10:2:2进行配置;中国电信规划指标要求网络覆盖指标LTEFDD覆盖门限RSRP≥-110dBm且RS-SINR≥-3dB覆盖率密集市区≥97%一般市区≥95%县城≥95%吞吐量用户可感知吞吐率下行≥4Mbps,上行≥256kbps覆盖标准说明:中国电信只对FDD连续覆盖给出了指标要求,TD-LTE仅用于数据热点区域的流量吸纳,与现有基站或小灵通基站共址建设。三家运营商站间距现状根据不同制式和不同频段无线网链路预算,典型站间距如下:实际现网由于在市区范围内以满足容量为主,因此站间距水平相比链路预算有所缩短,以广州的统计情况为例:各运营商区域划分存在一定差异;现网站间距水平更能综合体现不同区域中满足覆盖和容量的实际需求;各运营商站间距差异不大,但是应注意相近的站间距水平并不意味着网络结构也相近!主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路运营商现网站间距分析覆盖增强技术干扰隔离度分析需求合并及选址原则由于各运营商无线网络频段、制式不同,4G与2G/3G覆盖性能存在差异,LTE可能无法连续覆盖,因此需考虑覆盖增强技术或增加站点补盲;覆盖增强技术需求场景LTE覆盖盲区较小时使用覆盖增强技术增加Pico站调整网络结构LTE覆盖盲区较大时建议新建站点补盲原有站址LTE原有站址LTE覆盖范围差异较小LTE覆盖范围差异较大LTE原有站址原有站址覆盖增强技术覆盖增加技术包括工程实施和设备功能配置等多个方面,实际应用中应结合实际需求,以及和运营商加强沟通的前提下选择使用。以2.1GHzLTEFDD为例,采用以上多种手段,LTE链路预算增益提高约3-7dB,站间距增加20%-50%。选择类型技术方案增益(dB)工程实施增加天线挂高视场景提升覆盖效果设备配置RRU上塔减少馈线损耗(约2dB)设备配置高增益天线增益约1-2.5dB设备配置有源天线减少跳线损耗,增益约2.5dB设备配置增加基站发射功率发射功率从20W调至40W,增益3dB设备配置2T4R天线4路分集增益约2-3dB设备功能MIMO在解调门限中一并考虑设备功能IRC设备功能TTIbundling主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路运营商现网站间距分析覆盖增强技术干扰隔离度分析需求合并及选址原则干扰分析维度互调干扰当有多个不同频率的信号加到非线性器件上时,非线性变换将产生许多组合频率信号,其中一部分可能落到接收机带内,成为对有用信号的干扰,则为交调干扰。交调干扰产生于器件的非线性失真,非线性器件的输出频谱会包含比输入频谱更多的分量:

fIM

=m•f1+n•f2

m,n=0,±1,±2,±3,...杂散干扰包含谐波发射、寄生发射、互调产物及变频产物,但带外发射除外。当这种干扰信号电平超过被干扰系统的接收灵敏度一定比例时,会导致其接收机的接收灵敏度下降。阻塞干扰包含线性阻塞和饱和阻塞。饱和阻塞是由于进入接收机的干扰信号幅度过强,使链路中的有源器件饱和进入非线性区所引起的;线性阻塞与交调干扰类似,当干扰强信号进入接收机后,与其它信号一起作用于接收机链路上,产生的非线性信号将使接收机信噪比严重恶化。|m|+|n|为互调的阶数干扰隔离的分析依据原则1:被干扰接收机在设备机顶天线连接处接收到来自干扰发射机的杂散干扰电平需在接收机底噪以下。从干扰基站的天线连接处输出的杂散辐射经两个基站间一定的隔离而得到衰减,考虑一定恶化余量下,被干扰基站的天线连接处允许接收到的最大杂散干扰按以下公式进行计算:;

其中:

[dB]:系统间杂散干扰隔离度;

[dBm]:干扰系统发射机在被干扰系统频段内的杂散指标;

[dB]:带宽转换因子

[dB]:干扰系统的馈线损耗;

[dB]:被干扰系统的馈线损耗;

[dB]:被干扰系统在一定性能恶化余量下的干扰值;

[kHz]:干扰系统载波带宽;

[kHz]:被干扰系统载波带宽。分析维度及原则核算原则及方法以行标《电信基础设施共建共享技术要求第1部分:钢塔架》(YDT2164.1-2010)的要求为依据。干扰隔离的分析依据原则2:被干扰接收机滤波器衰减的全部干扰载波功率不超过接收机允许的抗阻塞干扰限值。其中:

[dB]:阻塞干扰隔离度;

[dBm]:干扰系统发射功率;

[dB]:干扰系统的馈线损耗;

[dB]:被干扰系统的馈线损耗;

[dBm]:阻塞干扰指标。原则3:由干扰发射机导致被干扰接收机产生的每个三阶交调(IMP)不超过接收机允许的互调干扰限值。在分析互调干扰隔离之前,需要先分析干扰和被干扰系统之间是否存在对性能指标影响的奇数和低阶互调。考虑互调互调干扰的天线隔离度计算公式如下:其中:

[dBm]:落入带内的互调信号功率;

[kHz]:干扰系统的载波带宽;

[kHz]:被干扰系统的载波带宽;

[dBm]:被干扰系统能容忍的干扰功率。分析维度及原则运营商网络制式及频段运营商无线制式采用频率情况中国移动GSM900889~909MHz(上行)/934~954MHz(下行)GSM18001710~1735MHz(上行)/1805~1830MHz(下行)TD-SCDMAA频段:2010~2025MHzF频段:1880~1920MHzE频段:2320~2370MHz(室内)TD-LTEF频段:1880~1920MHzE频段:2320~2370MHz(室内)D频段:2575-2615MHz中国联通GSM900909~915MHz(上行)/954~960MHz(下行)GSM18001735~1755MHz(上行)/1830~1850MHz(下行)WCDMA1940~1955MHz(上行)/2130~2145MHz(下行)TD-LTE2300-2320MHz(室内)、2555-2575MHzLTEFDD1755~1765MHz(上行)/1850~1860MHz(下行)中国电信CDMA825-835MHz(上行)/870-880MHz(下行)TD-LTE2370-2390MHz(室内)、2635-2655MHzLTEFDD1765~1780MHz(上行)/1860~1875MHz(下行)1920-1935MHz(上行)/2110-2125MHz(下行)系统间的最终干扰隔离度取杂散干扰、阻塞干扰、互调干扰三者中的最大值。系统间干扰隔离度要求隔离距离的计算方法其中::水平隔离时,发射天线与接收天线之间的隔离度要求;:发射天线与接收天线之间的水平距离;:接收频段范围内的无线电波长;:发射天线在干扰频率上的增益;:接收天线在干扰频率上的增益;:发射天线在两天线中心连线的角度方向上的副瓣电平(相对于主瓣方向,为负值);:接收天线在两天线中心连线的角度方向上的副瓣电平(相对于主瓣方向,为负值);:垂直隔离时,发射天线和接收天线之间的垂直隔离度;:发射天线与接收天线之间的垂直距离。水平隔离距离的计算:垂直隔离距离的计算:结果作为系统隔离的参考,由于存在设备指标差异,因此具体的隔离度要求应根据设备实际指标进行核算当前LTE建设普遍存在采用共址建设的方式,考虑天面空间资源有限性,建议优先选择垂直隔离的方式,垂直隔离距离在0.5m-1m以上隔离距离建议主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路运营商现网站间距分析覆盖增强技术干扰隔离度分析需求合并及选址原则需求整合总体原则铁塔公司在收到收集到运营商建设需求后,按照资源共享的原则要求,进行需求整合,总体原则如下:参照各运营商站址资源核查掌握的存量站址分布情况,资源的占用与空置情况,判断需求整合方式;如果新增的需求可通过存量站址资源满足的,协调相关运营商,尽可能地开放能力、共享使用;当一家或两家运营商在某位置区域提出新建需求时,应主动征求其它运营商的意见,最大可能实现共享;对两家或三家运营商在同一(或相近)位置区域同时提出建设需求时,应进行资源整合,实现共享。运营商需求整合流程总体思路:合理利用存量站址资源,满足客户需求综合多家客户需求,合理整合,减少站址资源浪费关注新兴城区发展趋势,掌握站址规划及选择主动权需求整合方法网络基础数据收集及整理存量站址是否满足网络结构要求站址需求收集及分析站址是否可用配套改造需求整合站址选择完成基站建设否否是是现网分析运营商现有网络的基础数据是需求整合方案合理性和准确性的基础,也是与运营商沟通协调的基础。现网分析站址合并沟通协调站址合并分析各方建设需求,最大限度做好存量资源的利用,合理选择基站站址。沟通协调需求整合工作是否有效,除开技术条件论证,与各运营商之间的沟通协调也是决定项目能否顺利推进的关键。现网分析现网分析运营商规划要求网络发展指导意见、各省细化规划要求;明确与规划相关的网络质量指标、配套设施要求,验收标准;

现网基站情况目标区域所属的区域划分类型,各运营商现网基站分布、网络结构、站间距要求;

其他辅助信息目标区域内相关的测试数据、用户投诉等可以用来辅助规划的信息;

覆盖区域可以按无线传播环境进行划分,可以划分为若干个不同的地形地貌。一般划分为密集市区、一般市区、郊区、乡镇和农村,以及山地、水面等其它特殊地形。站址选择是目标决定结果的实现过程。根据不同的覆盖区域类型,站址选择具有相应的要求。密集市区农村一般市区郊区、乡镇站址合并-确定覆盖区域类型站址合并-天线挂高要求不同区域类型的天线挂高及相关要求:一般在无线网络规划中,为保证不同区域内无线信号均匀覆盖和范围可控,原则上应控制天线挂高高度。区域类型天线挂高建筑物高度要求密集市区25-35米比周边建筑物高2-3层市区30-40米郊区/乡镇30-60米避免选择高于平均海拔高度100米以上的山地上,可根据地形选择周边小山丘,以实现对乡镇镇区及道路的覆盖农村/开阔地40-60米根据地形可选择覆盖区周边山地高铁/高速公路30-60米根据地形可选择道路周边山地站址合并-网络拓扑结构要求在进行站址合并方案论证时,应通过现网勘查和仿真分析等手段,研究论证合并方案与网络性能的关系,确保网络拓扑结构合理,建设完成后可以达到运营商的相关要求。站间距:基站站址在目标覆盖区内尽可能平均分布,尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4,密集区域偏差应小于站间距的1/8;基站尽量保证符合蜂窝结构,对个别极端的站址距离很近的站点(<250-350米)要进行排查筛选和详细论证。站高:站高>50米或站高>周边建筑物15米:谨慎,尽量避免选用站高>70米:不建议选取网络容量要求:基站选址尽量靠近业务量较高的区域,可以使得小区平均吞吐量更高,效率更高避免将小区边缘设置在业务密集区,良好的覆盖是有且仅有一个主覆盖小区d1d2d3站址选择区域孤立站址需求整合:容差合并以需求点位置为圆心,可容许偏差距离为半径做圆,重叠区域为站址选择区域成片站址需求整合:容差合并+最小站距先用容差合并的方法,确定可合并站址位置以可合并站址位置为基础,站距参考三家运营商需求最小值(站距最小值+偏差最小值),结合实际环境,确定站址选择区域.。合理安排天线挂高,弥补合并后站距差异要求。站址合并-两种场景的考虑不宜在大功率无线发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站和有电焊设备、X光设备或产生强脉冲干扰的热和机、高频炉的企业或医疗单位附近设站。站址应选择在地势平坦、地质良好的地段,应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡和有开采价值的矿区等区域。站址不应选在河边、湖边等易受洪水淹灌的地区。站址不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场,以及在生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工业、企业附近。不宜设置在生产过程中散发较多粉尘或有腐蚀性排放物的工业企业附近。当基站需要设置在飞机场附近时,其天线高度应符合机场净空高度要求,并且需经相关部门批准。高压线附近设站时,通信机房应保持20米以上的距离,铁塔离开高压线距离必须在自身塔高以上。站址选择应考虑城市规划及拆迁需求,且宜选择业主明确、产权合法的区域。并综合考虑后续设备安装及建设维护的便利性。站址选择原则沟通协调在无线基站规划和建设过程中,铁塔公司和运营商之间应建立良好的沟通协调机制,做好需求对接和确认。客户需求现网资料收集确定规划目标规划原则总体目标预规划调整方案勘察选点、谈判初步整合需求方案建议沟通方案调整确认站址合并案例该密集城区面积10.4平方公里,三家运营商现网站点分布图站址合并案例运营商现网站点数其中街站数2015年拟建站点数移动1364626电信54011联通71016对于在运营商新建站点需求在偏离1/4d之内,天线挂高差在8米之内的存量站点,直接利旧存量站址,不另外新建站址;对于偏离运营商新建站点需求距离在1/4d~1/2d之间有存量站点的,优先考虑改造利旧存量站点,若存量站点无法通过改造满足需求,则考虑新建站址;对于在距离运营商新建站点需求1/2d以内没有存量站点,匹配周边其他运营商的新建站点,在1/4d范围内的新建站点进行合并,新建共享;对于新建需求若没有找到匹配站点,则需要通报其他运营商,咨询是否有新建需求。当有新建需求则合并新建基站,若没有需求,则独立新建基站。站址合并案例运营商密集城区普通城区乡镇现网站距直接共享距离改造共享距离现网站距直接共享距离改造共享距离现网站距直接共享距离改造共享距离移动3281002005571503001266300500联通4091002006011503001382300500电信4721002005781503001382300500由于各运营商原来的网络结构布局不同,可能存在交错的现象,与本运营商站间距足够,但与其它运营商站间距较近,又没有近到可直接共享的程度可以将新建站点建设在与最近其它运营商站点的距离中间,建设完成后将原有这个站点共享过来,确保每个站点与周边站点的距离,在主城区站间距原则不小于200米、普通城区站间距不小于300米、乡村不小于500米站址合并案例站址合并案例直接利旧案例通过电信规划新建站点与存量基站匹配,有4个站点周边100米范围内有其他运营商站点可以利旧4个新规划站点直接利旧后,与周边现网站点站间距基本不变,不影响整体的网络拓扑结构,直接利旧方案为合理方案站址合并案例改造利旧案例该区域内电信有4个新规划站点与周边最近的存量站点相距超过100米,但控制在200米左右,其中两个规划新建站点与改造共享站点的站高相差8米以内,车陂车站南、另外两个规划新建站点与共享站点的挂高相差8米以上4个新规划站点改造共享后,与现网站点站间距基本合理,不影响整体的网络拓扑结构,通过合理调节站点工参,如扇区方向角、下倾角及天线挂高等,基本可以达到预期的覆盖效果站址合并案例新建共享案例对于最近存量站点的距离超过200米的新建站,需要考虑合并其他运营商的规划新建站点。发现有3个新建站点有新建共享的需求新建共享后,该区域移动2015年站点站间距基本合理,不影响整体的网络拓扑结构,基本可以达到预期的覆盖效果站址合并案例共享共建小结可直接共享改造合并站点新建共享合计新建站点44311主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路基站天面需求基站配套设施需求需求合并思路天面共享原则在与现有站址进行天面共享建设时,会存在天面狭窄,承重差,施工难度大,业主协调困难等难点。天面共享应遵从以下原则:满足系统间天线隔离度要求;满足天线工程安装要求(包括风阻、承重核实);优先利旧原有杆塔;为确保现网和新增4G系统覆盖性能,在满足工程实施的条件下可使用独立天馈系统;对于天面空间紧张的情况,应采用多频合路的天线进行建设。天面可用性分析共址建设分析条件主要有:天面空间(已有层数和剩余层数、增加层数可能性);承重、抗震、抗风;干扰和隔离度;天面高度、RRU上塔能力。共址建设分析条件主要有:楼面面积及空间(已有天面情况)业主协商能力;楼面高度及承重、抗震及抗风干扰和隔离度;共享共建情况。落地塔(杆)楼顶塔(杆)天面资源的可用性合路天线使用方案目前三大运营商各自有天线合路使用方案,铁塔公司在考虑天线方案时应积极了解现有天线产品类型,提供合路天线方案供客户选择。序号123建设条件天面条件具备,物业无问题无可利旧杆塔,且由于技术/物业问题无法新增天面重新布线有难度原系统天线独立多个系统合路方案新增独立天馈更换4端口双频天线更换三频天线原有系统和LTE合路共享馈线更换2端口双频天线示例适用宏站/分布式宏站/分布式宏站/分布式宏站/分布式三频天线原有系统2LTE原有系统1UUU双频天线原有系统LTE原有天线原有系统单频天线LTELTE原有系统双频天线UUUU主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路基站天面需求基站配套设施需求需求合并思路电源系统参考标准《通信电源设备安装设计规范》(GB50XXX-201X)(报批稿)《通信高压直流电源系统工程设计规范》(GB50XXX-201X)(报批稿)《通信电源设备安装工程设计规范》(YD/T5040-2005)

——目前通信电源设计的主要依据《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-2005)《通信电源设备安装工程施工监理暂行规定》(YD5126-2005)相关工程建设规范(部分)相关产品技术规范(部分)《

通信基站用交流配电防雷箱》(YD/T2060-2009)

《通信用高频开关整流器》(YD/T731-2008)《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》(YD/T799-2010)《通信系统用户外机柜一般要求》(YD/T1537-2006)《通信电源用阻燃耐火软电缆》(YD/T1173-2010)

……74开关电源设备配置原则1、机架容量:满配容量应按远期考虑。2、模块配置:按本期负荷配置,整流模块数按n+1冗余方式配置,目前常用的模块规格为30A和50A。3)直流配电单元:直流配电回路应满足无线、传输、监控等设备需求;应具备二次下电功能,以保障传输等重要设备;同时直流熔丝或断路器端子应可灵活扩容和不停电更换。蓄电池配置原则1、行业标准要求:

采用二类市电的基站,无线设备按1~3小时配置蓄电池;三类市电基站,无线设备按2~4小时配置蓄电池(基站供电类别一般为三类市电)2、部分省运营商要求:1)移动:市区基站≥3h;城郊及乡镇基站≥5h;农村及山区基站≥7h。还有些地区补充根据是否VIP基站、是否配有固定油机来进一步调整放电时间。2)电信:核心城区3小时,其他城区5小时,郊区乡镇7小时,山区10小时,如果面积或承重不满足,可适当减少容量。3)联通:根据基站位置、重要性等,后备时长要求3-7小时。3、基站常用电池配置:宏基站:200、300、500Ah/48V。室外站:100、150Ah/48V。一般每站配2组电池,少部分地区配1组(不推荐)交流设备配置原则1、各新建基站的交流供电系统建议就近引入较可靠的380V市电(距离较远时可采用10kV市电引入,在基站附近新建变压器),每站一般配置1个380V/100A或380V/63A挂墙式交流配电箱(容量应满足基站远期需求),输出分路及容量应满足开关电源、空调、照明、插座等的需求。2、配置1个浪涌保护器SPD(可内置在配电箱内,Imax根据基站位置和行标要求确定)。3、配置1个油机/市电转换屏,亦可于交流配电箱内设置移动油机/市电转换开关。空调配置参考标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)相关工程建设规范(部分)相关产品技术规范(部分)《

房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB12021.3-2010)

《通信机房用恒温恒湿空调系统》(YD/T2061-2009)《通信局站用智能新风节能系统》(YD/T1969-2009)《通信局(站)用智能热交换系统》(YD/T1968-2009)《中小型电信机房环境要求》(YD/T1712-2007)

……空调配置原则机房环境要求:保持温度恒定:10℃~30℃。保持湿度恒定:20%~85%(温度≤30℃,不得凝露)。空气洁净度:直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升;直径大于5μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。设备发热量估算:Qt=Q1+Q2Qt:总制冷量(kW)

Q1:室内设备负荷(=终端设备功率×同时利用系数,如0.8)

Q2:环境热负荷(=0.10kW/m2×机房面积)空调功率计算:按照能量守恒定律,制冷量=发热量,结合空调的工作原理,空调的功率可由下面公式算出:空调的功率P=能效比/制冷量=Qt/(2.5~3)(kW)=Qt/(2.5~3)/0.74(匹)动环监控配置参考标准《通信电源集中监控系统工程设计规范》(YD/T5027-2005)

《通信电源集中监控系统工程验收规范》(YD/T5058-2005)相关工程建设规范(部分)相关产品技术规范(部分)《

通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》(YD/T1363-2005)

第1部分:系统技术要求第2部分:互联协议第3部分:前端智能设备协议第4部分:测试方法《通信局(站)门禁集中监控管理系统》(YD/T1622-2007)《通信局(站)图像集中监控系统技术要求》(YD/T1623-2007)……防雷接地参考标准《通信局站防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011)《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)相关工程建设规范(部分)相关产品技术规范(部分)《

通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》(YD/T1429-2006)

《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》(YD/T944-2007)《通信局站低压配电系统SPD技术要求》(YD/T1235.1-2002)《通信局站低压配电系统SPD测试方法》(YD/T1235.2-2002)……主要内容2各运营商网络规划思路1无线网络规划一般流程3无线基站选址思路4无线基站配套建设思路基站天面需求基站配套设施需求需求合并思路根据征地、租赁情况、天面承重、建站区域、基站符合,灵活选择土建机房、自建彩钢板房、一体化机房等机房形式。土建机房与彩钢板房面积建议在15~20平米左右,预留机位6~10个。交流配电箱内包含了市电/油机转换开关、移动油机应急接口,浪涌保护器(SPD)及输入输出分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论