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    TD-SCDMA高層建筑室內(nèi)分布系統(tǒng)優(yōu)化分析

    2015-03-01 06:45:46陳懋
    福建工程學(xué)院學(xué)報 2015年3期
    關(guān)鍵詞:基站天線功率

    陳懋

    (福州理工學(xué)院信息工程系,福建福州350506)

    TD-SCDMA高層建筑室內(nèi)分布系統(tǒng)優(yōu)化分析

    陳懋

    (福州理工學(xué)院信息工程系,福建福州350506)

    分析現(xiàn)有第三代移動通信系統(tǒng)TD-SCDMA的室內(nèi)分布存在的容量、覆蓋和質(zhì)量的問題,給出針對現(xiàn)有問題的改善方法。并通過具體案例進一步說明室內(nèi)分布系統(tǒng)的設(shè)計思路和優(yōu)化方法,實際測試的結(jié)果驗證了該方案在改善TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)性能上的正確性和可行性。

    移動通信;TD-SCDMA;高層建筑;室內(nèi)分布;系統(tǒng)優(yōu)化

    室內(nèi)分布系統(tǒng),作為第三代移動通信的重要組成部分,運營商已經(jīng)大范圍采用第三代移動通信技術(shù)來解決高端用戶密集地區(qū)的室內(nèi)覆蓋問題。這一技術(shù)有三個標(biāo)準:TD-SCDMA(中國)、WCDMA(歐洲)以及CDMA2000(美國)。室內(nèi)業(yè)務(wù)約占3G所有業(yè)務(wù)的七成,而室外業(yè)務(wù)(包括數(shù)據(jù)和語音)僅占大約三成,其性能的好壞會影響到客戶對網(wǎng)絡(luò)滿意度及運營商的收益[1]。從業(yè)務(wù)量的比例可以看到,僅靠室外宏蜂窩基站已無法滿足室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋、質(zhì)量和容量等要求。在高層建筑內(nèi)建設(shè)室內(nèi)分布系統(tǒng)可以使話務(wù)量得到大約1.4倍的提升。在用戶較為密集的區(qū)域,室內(nèi)分布系統(tǒng)還可以分散網(wǎng)絡(luò)壓力,減少室外基站的配置,降低室外的干擾水平,提高系統(tǒng)的容量,使室內(nèi)用戶對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的要求得到滿足,但其性能優(yōu)劣卻也直接影響到用戶對網(wǎng)絡(luò)的體驗,進而影響到運營商的收益,更是運營商要得到用戶認可或成功占領(lǐng)市場的重要條件[2-3]。

    因此,建設(shè)TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng),則必須要提出可行的、能夠滿足實際需要的室內(nèi)覆蓋設(shè)計方案;同時,在進行TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)方案設(shè)計時,還要考慮與現(xiàn)有的其他制式的室內(nèi)覆蓋合理共存的問題,使運營商能更快速、更經(jīng)濟地實現(xiàn)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)信號的室內(nèi)覆蓋,搶占客戶資源,提升品牌形象。

    1 室內(nèi)分布系統(tǒng)現(xiàn)有問題分析

    1.1 現(xiàn)有問題

    由于用戶數(shù)量的不斷增長和建筑物使用的建筑材料的特性等原因,單純依靠室外基站來實現(xiàn)信號覆蓋已無法滿足室內(nèi)用戶對網(wǎng)絡(luò)的容量、覆蓋及質(zhì)量的要求。

    1)網(wǎng)絡(luò)容量:在寫字樓、超市、會展中心等建筑內(nèi),用戶較為密集,對網(wǎng)絡(luò)的需求量較大并且集中在較小的區(qū)域內(nèi),就會導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)容量的不足。

    2)網(wǎng)絡(luò)覆蓋:3G網(wǎng)絡(luò)信號工作在超短波頻段,電波的饒射能力較差,穿透損耗又比較大。若是在地鐵站、電梯間或地下車庫等區(qū)域,3G網(wǎng)絡(luò)信號在室內(nèi)深度覆蓋時就會出現(xiàn)盲區(qū)或弱區(qū)。

    3)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量:頻率干擾或乒乓效應(yīng)都會影響室內(nèi)信號的穩(wěn)定性,嚴重時會發(fā)生掉話,通話質(zhì)量就無法得到保障。

    TD-SCDMA在建設(shè)網(wǎng)絡(luò)時,與其他制式的3G系統(tǒng)類似,都要面對室內(nèi)覆蓋的問題。受到建筑材料及自身工作頻段特性的制約,單純依靠在室外建設(shè)的宏蜂窩基站,室內(nèi)覆蓋無法得到有效保證,室內(nèi)盲區(qū)勢必要出現(xiàn),最好的解決辦法也是建設(shè)室內(nèi)分布系統(tǒng)。

    1.2 現(xiàn)有問題的改善方法

    由于上述問題的存在,運營商為了提高用戶滿意度,占領(lǐng)室內(nèi)市場,就可以考慮引入室內(nèi)分布系統(tǒng)。在各種實際場景中,常見的有:樓層高度比周圍的建筑高的、室內(nèi)縱深又較大的建筑物,地下室等室外基站的信號難以覆蓋到的地方,等等。具體情況分析如下:

    在被鋼筋水泥墻阻擋的地方,室外信號對室內(nèi)信號的影響不大,倘若是被玻璃阻擋,那么室外信號對在窗口位置附近的用戶就會有比較大的影響。同時,因為周邊有可能有多個室外基站,所以在室內(nèi)的窗口位置附近就容易出現(xiàn)“乒乓切換”,信號可能會頻繁切換,對此可以采取下列措施:

    1)在靠近室內(nèi)窗戶區(qū)域應(yīng)增加天線的數(shù)量,來增強室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信號的強度,讓其能重新成為主要的導(dǎo)頻信號;

    2)對室外基站進行優(yōu)化,以保證在靠近室內(nèi)窗戶的區(qū)域使用的是室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的信號。

    2 某高層建筑(酒店)TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)優(yōu)化分析

    2.1 設(shè)計對象簡介

    A酒店位于城市的主干道上,大樓分為南北樓各23層,其地下二層為配電機房和停車場,總建筑面積大約有11萬m2,大樓里共裝有12部電梯。酒店的人流量大,室內(nèi)話務(wù)量也相應(yīng)較大。同時,由于其地處主干道的鬧市區(qū),加強信號的室內(nèi)覆蓋也有助于提升運營商的品牌形象。因此,為了切實有效地提高室內(nèi)通信質(zhì)量,需在酒店內(nèi)部建設(shè)TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)。圖1為A酒店的實際地理位置。

    圖1 酒店的實際地理位置圖Fig.1 Actual geographical location of hotel A

    2.2 存在的問題及優(yōu)化思路

    某酒店在仍然使用原有GSM室內(nèi)分布系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,提出新的要求:使用TD-SCDMA系統(tǒng)對覆蓋進行改善,因此,一方面為了確保原有GSM網(wǎng)絡(luò)能繼續(xù)正常運行,另一方面為了給后續(xù)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化留下余地,本次方案設(shè)計的首要問題就是考慮2G與3G模式共存。基于此,本方案小區(qū)規(guī)劃時采用比較靈活的BBU+RRU(BBU:基帶處理單元,RRU:射頻拉遠模塊,以下皆使用英文簡寫)組網(wǎng)方式,多個RRU可以實現(xiàn)小區(qū)合并,也可將多個RRU分裂為多個小區(qū)。小區(qū)規(guī)劃有以下兩個原則:

    1)盡量減少小區(qū)數(shù),以滿足近期業(yè)務(wù)的需求為主:小區(qū)過多會增加切換的頻率,甚至?xí)敫蓴_,因此,在容量需求可以保證的前提下,應(yīng)盡量用最少的小區(qū)數(shù),以實現(xiàn)覆蓋;

    2)電梯分區(qū)與低樓層的小區(qū)盡量劃成同一小區(qū),功能相同的電梯劃為同一小區(qū)。

    由于增加了天線數(shù)量,所以還要考慮外泄控制問題。為實現(xiàn)精確控制泄漏電平的目的,在“多天線,小功率”原則上,就要對天線口功率進行有效控制并合理地選擇天線位置。這就要求室內(nèi)小區(qū)外泄的PCCPCH RSCP值低于室外主小區(qū),并且當(dāng)?shù)缆放c建筑物的距離小于10m時,將道路靠近建筑物的這一側(cè)設(shè)置為參考點,因此在室外10m處的PCCPCH RSCP值應(yīng)<-95 dBm。

    總體來說,優(yōu)化的思路有以下幾條:

    1)增加TD-SCDMA的信源,在與GSM的信源信號合路之后,饋入到分布系統(tǒng)中;

    2)更換不滿足TD-SCDMA需求的合路器、天線、功分器以及耦合器;

    3)增加TD-SCDMA的干線放大器;

    4)更換不滿足TD-SCDMA需求的饋線;

    5)根據(jù)預(yù)算功率,增加天線的數(shù)量,合理地布置天線。

    3 優(yōu)化結(jié)果分析

    3.1 業(yè)務(wù)量分析

    本工程案例中的業(yè)務(wù)類型均取決于前期測試時試驗網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)崿F(xiàn)的終端能力和業(yè)務(wù)類型,主要業(yè)務(wù)含括了話音、上網(wǎng)業(yè)務(wù)及可視電話,預(yù)計在將來還會有手機電視業(yè)務(wù)等。結(jié)合測試性質(zhì)作綜合考慮,普通用戶產(chǎn)生的流量會大大超過商業(yè)用戶。目前,TD-SCDMA在每小區(qū)里每載波能提供的話音信道有23個,如果選用HSDPA載波,那么其下行的流量能達到700 kbps左右(按3∶3配置時隙)。而時隙按3∶3配置的業(yè)務(wù)中,在同一載扇中僅能提供24個業(yè)務(wù)1的用戶(3×16 BRU每載扇/2 BRU,即24用戶/載扇),或是6個業(yè)務(wù)2的用戶,又或是6個業(yè)務(wù)3的用戶,又或是3個業(yè)務(wù)4的用戶。故若呼叫的阻塞率值為2%,那么1個小區(qū)中能支持的不同業(yè)務(wù)類型的等效愛爾蘭數(shù)就如表1所示。

    3.2 配置頻點和時隙

    由于可視電話和上網(wǎng)占用了較大了帶寬,因此在本工程案例中各扇區(qū)都配置3個頻點。在初期,按3∶3來配置上、下行的時隙;到后期,可以根據(jù)實際的容量及業(yè)務(wù)承載的屬性將時隙配置為2∶4或1∶5。

    3.3 掉話率和系統(tǒng)干擾分析

    本工程案列中,在對原有的室內(nèi)分布系統(tǒng)進

    表1 各業(yè)務(wù)類型的等效愛爾蘭數(shù)Tab.1 Equivalent Irish number of business types(unit:Erl)

    行勘察及測試后發(fā)現(xiàn),其切換區(qū)的設(shè)計存在問題,對掉話率造成了負面影響。因此,在建設(shè)TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)時,對切換區(qū)作了重新的規(guī)劃。

    3.3.1 電梯切換區(qū)規(guī)劃

    (1)保證在運行過程中,切換不會發(fā)生在同一電梯。

    (2)切換區(qū)域應(yīng)該設(shè)置在“電梯廳”,而不是電梯口;

    3.3.2 窗戶邊切換區(qū)規(guī)劃

    (1)“適當(dāng)靠近窗邊”是天線位置的原則,這樣做可以避免室內(nèi)和室外信號出現(xiàn)頻繁切換,使室內(nèi)在靠近窗戶處的信號達到最強;

    (2)在配置進行多個小區(qū)時,可選擇單向的鄰區(qū)策略對室外小區(qū)與室內(nèi)小區(qū)之間進行設(shè)計,當(dāng)然也可以不配置鄰區(qū);

    (3)應(yīng)調(diào)整小區(qū)中的重選和選擇2個參數(shù),以使室內(nèi)小區(qū)更易被室內(nèi)用戶選中。

    3.3.3 室內(nèi)進出口處切換區(qū)規(guī)劃

    切換帶的范圍為:出入口外不超過5m,同時應(yīng)避免落在馬路上。

    表2、3是TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)前后,測試指標(biāo)和實際統(tǒng)計指標(biāo)的切換掉話率和掉話數(shù)的比較。從表中數(shù)據(jù)可以看出,切換區(qū)的重新規(guī)劃,改善了掉話率和掉話次數(shù)的問題,說明本工程案例中采用的規(guī)劃方法是切實可行和有效的。

    表2 測試指標(biāo)的掉話率比較Tab.2 The drop rate comparison among test indicators

    表3 實際統(tǒng)計指標(biāo)的掉話率比較Tab.3 The drop rate com parison am ong actual statistical indicators

    同時,本工程案例為了避免外泄,要重點考慮B1F樓層的天線分布,根據(jù)模擬測試的結(jié)果,B1F樓層的天線外泄信號預(yù)計會低于-95 dBm(10m處的平均值),而室外基站的信號在-75 dBm左右,因此,外泄信號不會影響室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量。

    3.4 上、下行速率分析

    TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)前后測試指標(biāo)及實際統(tǒng)計指標(biāo)的上、下行速率比較,如表4、5所示。

    表4 測試指標(biāo)的上、下行速率比較Tab.4 The comparison of uplink rate and descending rate among test indicators

    表5 實際統(tǒng)計指標(biāo)的上、下行速率比較Tab.5 The comparison of uplink rate and descending rate among actual statistical indicators

    從表中數(shù)據(jù)可以看出,在建設(shè)TD-SCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng)時,通過對幾個關(guān)鍵指標(biāo)的重新核算和調(diào)整,上、下行速率較之前都有了顯著提升。同時,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性得到了較好的改善,滿足了用戶的需求。

    3.5 天線口功率預(yù)算分析

    應(yīng)遵循“多天線,小功率”的原則來設(shè)計TDSCDMA室內(nèi)分布系統(tǒng),實際條件允許時,天線口的功率建議要不大于10 dBm。

    天線口功率=主設(shè)備的輸出電平(或是干線放大器的放大電平)-耦合器的接入損耗-功分器的接入損耗-饋線損耗,本工程對上述公式各參數(shù)的具體取值如下:

    (1)工程使用的主設(shè)備為RRU,輸出功率為32 dBm。

    (2)采用了6、10、15和20 dB的全頻耦合器,其接入損耗分別為2、1.2、0.8和0.5 dB。

    (3)工程使用了全頻二功分器、全頻三功分器和全頻四功分器,它們的接入損耗分別為3.5、5.5和6.5 dB。

    (4)本工程使用的是1/2饋線和7/8饋線,其衰減值分別為0.12和0.08 dB/m。

    通過計算得出,在本工程中,各天線口的功率應(yīng)在2.4~12.5 dBm間,絕大多數(shù)小于10 dBm,綜合室內(nèi)場強的預(yù)測結(jié)論來看,各天線口的功率大小可以滿足室內(nèi)覆蓋的需求。

    4 結(jié)論

    室內(nèi)分布系統(tǒng)作為微蜂窩和室外基站的補充、延伸起到了十分重要的作用,不能簡單地使用直放站或基站來替代,是移動通信中不可或缺的重要組成部分。在上述設(shè)計方案中通過對實際工程案例的具體分析研究,驗證了設(shè)計方案的可行性,為運營商實現(xiàn)了實際信號覆蓋的要求。經(jīng)過驗收,該方案在話務(wù)量、系統(tǒng)掉話率及系統(tǒng)干擾和天線口功率幾方面都能夠達到預(yù)期的效果。

    由于設(shè)計、施工等原因,室內(nèi)覆蓋難免存在一些問題。為能保證提供高質(zhì)量的通信網(wǎng)絡(luò),方案設(shè)計時,設(shè)計人員要統(tǒng)籌考慮切換、覆蓋等一些關(guān)鍵技術(shù)問題;而到了施工階段,就應(yīng)該重點關(guān)注容易造成問題的關(guān)鍵設(shè)備及部件。并且,設(shè)計人員還需盡早介入到對室內(nèi)分布系統(tǒng)優(yōu)化測試的環(huán)節(jié)中,不要將優(yōu)化工作都堆積到后期才去解決。

    [1]陳濤,蘇玉珍.TD-SCDMA系統(tǒng)HSPA數(shù)據(jù)性能分析[J].中國新通信,2015,17(2):73-75.

    [2]張春旺,陳周天,于良,等.TD-SCDMA與WCDMA的比較分析[J].科技創(chuàng)新論壇,2015,8(2):230,271.

    [3]魏連甲.TD-SCDMA移動通信信道估計[J].滄州師范學(xué)院學(xué)報,2015,31(1):35-37.

    (責(zé)任編輯:肖錫湘)

    Optim ization analysis of TD-SCDMA indoor distribution system for high-rise buildings

    Chen Mao
    (Information Engineering Department,F(xiàn)uzhou Institute of Technology,F(xiàn)uzhou 350506,China)

    The capacity,coverage and quality problems in the indoor distribution of the third generation mobile communication system TD-SCDMA were analysed.Improvement ways of the problems were presented.The design guideline and optimizationmethod of the indoor distribution system were illustrated through a specific case.The validity and feasibility of the proposed method were confirmed through actual test results in the improved performance of TD-SCDMA indoor distribution system.

    mobile communication;TD-SCDMA;higth-rise building indoor distribution;system optimization

    TN92

    A

    1672-4348(2015)03-0235-04

    10.3969/j.issn.1672-4348.2015.03.006

    2015-04-18

    2012年福建省教育廳A類科技研究項目(JA12459)

    陳懋(1981-),男,福建福州人,講師,碩士,研究方向:通信與信息系統(tǒng)。

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