楊非
(河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 河南 鄭州 450008)
移動網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多年的高速發(fā)展,目前對道路、普通樓宇的覆蓋效果已較為理想。但隨著城市的快速發(fā)展,高層樓宇的室內(nèi)覆蓋問題日益突出。
在傳統(tǒng)的組網(wǎng)方式中,城市地區(qū)基站天線高度一般在30 m左右,而高層建筑高度往往在60 m以上。由于高層樓宇樓層高度基本都在20~30層之間,且較為密集。一方面高層接收到的信號沒有遮擋,另一方面信號強度多在-65~-50 dbm之間,大量的CQT測試和現(xiàn)場DT發(fā)現(xiàn)建筑物高層信號雜亂,切換頻繁,乒乓效應(yīng)、孤島效應(yīng)嚴重,在一些超高層地區(qū)也會出現(xiàn)無覆蓋的情況。同時由于高層樓宇的密集分布,對信號的互相阻擋增加了新的陰影區(qū)域,造成部分樓宇側(cè)面樓層或底層信號較弱。在高層建筑和地下室等地方,多采用室內(nèi)分布系統(tǒng)覆蓋[1]。
高層樓宇的覆蓋一般采用室外覆蓋室內(nèi)、高層樓宇建設(shè)分布系統(tǒng)兩種方法。
對于高層樓宇室內(nèi)覆蓋可以根據(jù)周邊建筑物的情況,結(jié)合高層樓宇本身的建筑特型,采用板狀天線進行室外覆蓋室內(nèi)的覆蓋方式。在這種情況下,對室外天線的角度、類型、與需要覆蓋樓宇的距離、天線的安裝位置、天線功率等進行仔細慎重的考慮,既要解決高層樓宇的覆蓋,又避免對其他基站造成干擾。
1.1.1 覆蓋場強
通常,從室外往室內(nèi)覆蓋會經(jīng)過空間損耗、玻璃窗損耗、信號折射損耗、墻體損耗等,因此建立一個場強估算式子:
其中:RXL為接受電平,Pi為信號源輸出功率,Gant為天線增益,Lk為空間損耗,Lb為玻璃損耗,Lz為折射損耗,Lq為墻體損耗。
圖1 室外覆蓋室內(nèi)示意圖Fig.1 Coverage of signals in out-door area
1)自由空間損耗
對移動通信而言,當(dāng)電波傳輸距離很小且為直射波,例如在室內(nèi)環(huán)境下,其傳輸損耗非常接近自由空間的損耗情況[2],其計算公式為:
式中d為傳輸距離,單位為m,f為電波頻率,單位為Hz,c 為光速。
用對數(shù)表示為:
代入上式可得不同距離的損耗,單位為dB。
2)穿透損耗表
表2 穿透損耗表Tab.2 Penetrating loss of buildings
3)信號折射損耗
信號折射損耗=靠窗邊的場強-里面的場強(無其他物體阻擋的情況下)一般折射損耗為5~20 dB。
1.1.2 天線角度
室外天線覆蓋室內(nèi)時,需要合理規(guī)劃天線的方向角和上仰角或下傾角,使被覆蓋區(qū)域基本在覆蓋天線主瓣方向上,以保證覆蓋區(qū)域內(nèi)的場強足夠強,同時盡量較少外泄。天線方向可以選擇從低往高或從高向低外射。本文主要介紹天線方向從低往高外射。
室外覆蓋天線的水平方向角要根據(jù)覆蓋區(qū)域確定,保證覆蓋天線的主瓣主要投射在覆蓋樓宇上。
1.2.1 室內(nèi)分布系統(tǒng)介紹
室內(nèi)分布系統(tǒng)是移動通信網(wǎng)絡(luò)在建筑物內(nèi)部的延伸,是提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度、吸收室內(nèi)話務(wù)和提高通信質(zhì)量的有效手段,同時也是提高網(wǎng)絡(luò)容量的有效解決方案[3]。利用室內(nèi)天線將基站的信號均勻分布到室內(nèi)每個角落,從而保證室內(nèi)區(qū)域擁有理想的信號覆蓋,可以較為全面地改善建筑物內(nèi)的通話質(zhì)量,提高移動電話接通率,同時,使用微蜂窩、BBU+RRU可以分擔(dān)室外宏蜂窩話務(wù),擴大網(wǎng)絡(luò)容量,從整體上提高移動網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)水平。
1.2.2 通過室內(nèi)分布進行全覆蓋的樓宇
一般在高層寫字樓、商場等,采用建設(shè)分布系統(tǒng)對高層樓宇進行全面覆蓋。
1)覆蓋方式 采用BBU+RRU做為信源,無源分布系統(tǒng)進行覆蓋。
2)天線安裝位置 天線安裝位置是讓信號在室內(nèi)盡量均勻的分布[4]。
1.2.3 通過室內(nèi)建設(shè)分布系統(tǒng),室外板狀天線進行覆蓋的樓宇
對于部分樓宇,比如住宅樓等采用樓層區(qū)域、電梯、地下室等區(qū)域采用室內(nèi)分布系統(tǒng)完成覆蓋。和室外自下而上覆蓋高層的天線采用同一信源,配合室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)既增加了信號覆蓋,同時減少了住宅樓用戶不必要的切換和重選。
1)分布系統(tǒng) 在樓層公共區(qū)域安裝全向吸頂天線,滿足對公共區(qū)域的覆蓋。
2)室外板狀天線的覆蓋 室外增加自下而上覆蓋高層的天線,減少住宅用戶的切換。
3)開通前后的測試結(jié)果對比
①開通前
圖2、圖3、表3是一個室內(nèi)建設(shè)分布系統(tǒng)、室外采用射燈天線覆蓋的高層住宅樓,開通前后的測試結(jié)果對比。
開通前 BCCH:92;RxLevel:-70 dBm 以上的占 25.5%,-80~-70 dBm之間的占 31.4%,-95~-80 dBm之間的占39.2%,-95 dBm 以下的占 3.9%;RxQual:0~3 級的占 68.5%,4、5級的占 15.1%,6、7級的占 16.4%。
②開通后
開 通 后 BCCH:75;RxLevel: -70 dBm 以 上 的 占99.4%,-80~70dBm之間的占 0.6%,-95~80dBm 之間的沒有,-95 dBm 以下的沒有;RxQual:0~3 級的占 98.7%,4、5 級的占0.6%,6、7級的占 0.6%,結(jié)果如圖 4、圖 5、表 4所示。
從開通前后的測試結(jié)果,可以看出通過室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)對室分覆蓋場強的改善。
1.3.1 技術(shù)介紹
對于通過室內(nèi)分布進行全面覆蓋的樓宇,引入2個小區(qū)為信源[5],采用分層小區(qū)是解決高層建筑物的一種較為有成效的方式。分層小區(qū)解決方案的思路如下:分層在技術(shù)層面講就是將一棟樓內(nèi)的不同樓層分為不同的小區(qū)覆蓋,小區(qū)間鄰區(qū)關(guān)系設(shè)置小區(qū)A設(shè)置為底層樓層覆蓋與周邊大網(wǎng)基站小區(qū)為雙向鄰區(qū),小區(qū)B為高層小區(qū)覆蓋與小區(qū)A設(shè)置雙向鄰區(qū),與其他小區(qū)無鄰區(qū)關(guān)系。
1.3.2 測試結(jié)果
1)在下層小區(qū)測試結(jié)果
在1F測試結(jié)果:無論是分層小區(qū)還是不分層的小區(qū),在下層都與周邊的基站存在切換關(guān)系,如圖6所示,其中BCCH=0和BCCH=124都為室內(nèi)分布的所用頻點,都與周邊的基站存在鄰區(qū)關(guān)系。
圖2 開通前覆蓋強度測試圖Fig.2 Coverage testing before operation
圖3 開通前覆蓋強度分析圖Fig.3 Coverage analysis before operation
表3 開通前覆蓋場強統(tǒng)計分析表Tab.3 Statistics of field strength before operation
圖4 開通后覆蓋強度測試圖Fig.4 Coverage testing after operation
2)在高層小區(qū)測試結(jié)果
分層小區(qū)在高層小區(qū)只與低層小區(qū)存在切換關(guān)系,從而不會產(chǎn)生乒乓效應(yīng);而不分層小區(qū)在高層,靠近窗邊容易切換到較強室外信號上,如圖7所示:BCCH=1021小區(qū)為樓宇的上層小區(qū)。BCCH=671的小區(qū)是大網(wǎng)小區(qū)信號,已切換到室外信號上。
分層小區(qū)覆蓋建筑高層CELL2區(qū)域需要良好的覆蓋效果,完成樓內(nèi)全面覆蓋,否側(cè)會出現(xiàn)弱覆蓋區(qū)域。
圖5 開通后覆蓋強度分析圖Fig.5 Coverage analysis after operation
表4 開通后覆蓋場強統(tǒng)計分析表Tab.4 Statistics of field strength after operation
圖6 在1F測試結(jié)果Fig.6 Testing results in the ground floor
高層樓宇室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不僅是衡量網(wǎng)絡(luò)性能的重要指標(biāo),同時與用戶的感知度密切相關(guān)。本文結(jié)合相關(guān)高層樓宇網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋經(jīng)驗,提出采用板狀天線建設(shè)室外覆蓋室內(nèi)、高層樓宇建設(shè)分布系統(tǒng)的方法。只有結(jié)合自身的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特點和建設(shè)模式因地制宜,選擇合適自身的建設(shè)模式,才能進一步有效提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和客戶體驗[6],增強競爭力。
圖7 在19F測試結(jié)果Fig.7 Testing results in the 19th floor
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