大厦GSM和TD-SCDMA双系统室内覆盖工程设计
[关键词:GSM,TD-SCDMA,室内覆盖工程] [热度 ]提示:此毕业设计论文完整版包含【开题报告,论文,CAD图纸】 作品编号:txgc0144,word全文:40页,合计:18000字 |
设计方案描述
本设计主要新建宏蜂窝主机“沙井凤凰L(6/0/0)”,对沙井凤凰大厦7栋楼,14部电梯进行覆盖,保证通话质量,所以有器件、天线均采用为支持1800M及3G频段。
GSM信源情况:以D栋15F新建移动机房作为GSM移动机房, 新建 “沙井凤凰L”作为信源,采用RBS2206机架,载波配置为:6/0/0。
覆盖范围:根据需求表的要求并经现场勘测,确定本工程覆盖为沙井凤凰所有楼层3~14F,14部电梯。
天线数量:全向吸顶天线292副,定向吸顶天线4副,定向壁挂天线70副。
安装情况:本次工程在D栋15F新建移动机房安装一台宏蜂窝RBS2206主机(GSM900),提供8路信号源,分别与DCS1800M提供的8路信号源合路,对沙井凤凰所有楼层3~14F,14部电梯进行覆盖。
施主天线安装位置分析
考虑到进行覆盖的区域是住宅楼,主要把天线安装在走廊,主要考虑用户对于放置在外面的天线会比较敏感,因此将施主天线放在走廊和房间天花板内,这样不但可以实现美观,同时能够优先考虑到覆盖房间和过道,方便进行安装布防,可以较好地实现合理覆盖。
干扰分析
GSM和TD-SCDMA的频率相差很大,GSM和TD-SCDMA之间不存在同频干扰分析,而且GSM和TD-SCDMA的多址方式不一样,不会造成多址间的干扰[8]。
覆盖区域场强预测分析
为了较为准确的获知楼内信号情况,为室内分布的顺利开通提供依据,解决楼内信号覆盖问题,我们在工程勘测时,进行模拟开通测试。
测试仪器及器件:频谱仪 、信号发生器、定向吸顶天线、全向吸顶天线 、1/2″馈线。
天线覆盖能力
由于GSM系统与3G系统的工作频段相差非常大,两系统共用分布系统时在馈线传输损耗、自由空间损耗方面存在着差异,下面对GSM信号与3G信号的差异作对比分析、GSM信号与3G信号天线口馈入功率的差异如表4-12。
表中内容说明对于原来GSM边缘信号场强在-75dBm以上区域,若不改变原来系统路由及天线分布,则须确保3G信号输入天线口功率大于原G网至少4dB以上才能保证3G信号覆盖,因此,采用天线分裂,以“多天线小功率”方式达到均匀覆盖的目的,改造后GSM900MHZ与3G共用一套天馈系统,天线覆盖半径及穿墙数量相同。
覆盖方案
本室内覆盖工程设计天线覆盖半径为8米;设计单路径信号穿墙数为1堵承重墙或2堵非承重墙;采用2G和3G一起布线,2G和3G共用天线,大楼天线采用全向吸顶天线的方式进行移动网络信号的覆盖,电梯采用板状天线的方式进行移动网络信号的覆盖。
提示:此毕业设计论文完整版包含【开题报告,论文,CAD图纸】 作品编号:txgc0144,word全文:40页,合计:18000字 |
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