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小微站深度覆盖解决方案


根据设计方案进行实施,实施后根据 测试得到提升情况,进行效果评估
-60 RSRP开通前后覆盖对比
1F 3F 5F 7F 9F 11F15F18F -80
-100 -120
开通前 开通后
3. 多场景方案制定 根据勘查情况制定具体方案
场景方案设计 安装方式设计 小区设计
精细化深度覆盖方案,因地制宜,完美贴合场景需求
宏站
iMacro
PadRRU
BS8922
DAS
QCell
Nanocell
覆盖面积
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9
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典型微站覆盖能力
高层楼宇
多层楼宇
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街道覆盖
RF参数设计
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深度覆盖识别
选定目标区域,获取可获取数据源Ti,tle进in行深度覆盖识别
MR弱覆盖分析
here
业务倒流分析
话务分析
DT分析
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仿真分析
室内外区分
倒流分级
话务分级
道路弱覆盖
城区深度覆盖需求突出
深度覆盖规划的三大挑战
新建城区覆盖,现有城区盲点热点补点 积极利用微基站、美化站等新型基站解决
居民区等深度覆盖问题 解决城中村等高话务盲区区域
合理室内覆盖建设
优选2G数据业务高、人口多、业务量大区域物业迚行室分新 建或改造
CBD等场景以传统DAS覆盖方式为主建设,丌能或无法快速 建设DAS系统的场景,采用TD-LTE新型覆盖方式,如 Nanocell,Qcell
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目录
概述 精细深度覆盖评估方法
深度覆盖案例
深度覆盖网规流程
1. 深度覆盖识别
通过MR、话务、投诉、仿真等确定 深度覆盖问题列表
内部公开 Intemal Use Only▲
2. 站点勘查
站点勘查获取周围宏站环境,可利用站址,通过测 试精确到楼层级别深度覆盖问题识别,确定问题点
4. 方案实施
精准弱覆盖定位 对于室内覆盖需要大量CQT或MR 数据才能定位弱覆盖区域。
越来越密的站间距 宏站站间距越来越小,同时, 重叠覆盖加剧,干扰加大。
站址建设难度加大 物业协调困难,尤其是高档小区等 重点覆盖区域,站点新增更加困难。
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1、可以仿真建筑物楼层的覆盖情况,分析更加细致到位 2、可以高精度模拟室外道路的覆盖情况 3、可以统计每个楼层覆 Only▲
室内外协同立体仿真
通室内外协同仿真,有效的判断室外和室内区域 覆盖情况,合理设计室内覆盖方案 对于重点的建筑或者建筑群,可根据建筑图纸完 成内部的精细化建模
R
覆盖能力: 站高一般在3~5米,可覆盖150~200 米,兼顾室内浅层覆盖
H
长中苑5幢
长中苑4幢
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场景规划设计方案
抱杆/灯杆安装
问题:34栋7层房屋,人口及房屋密 集,老式居民区,宏站进丌能有效覆盖 方案:利旧小区内水泥杆8个,挂载8个 电表箱(内置R8972S带一体化面板天 线);
大隐隐于市,小基站设备解决以上场景需求,替宏站解忧
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场景规划方案设计
室外覆盖室内深度覆盖方案
宏站:基于2G/3G站址资源部署TDL网络,实现TD-LTE基本 覆盖层
微站:通过微站/微RRU设备实现深度补盲补热 无传输情况下:充分収挥微站/Relay等设备的优势,摆脱传输
微微之间: 1、街道站等场景:通过小 区合并控制干扰,提升覆盖 效果 2、微站合理布点,满足目 标区域覆盖的情况下,形成 合理覆盖
微站是宏站的有效补充,宏微协同构造优质网络
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室内覆盖评估—室外覆盖室内
室外覆盖室内3D立体仿真
楼面安装
问题:长中苑小区三栋高层有28层,宏 站距离较进,高层信号差,高层前有小高 层楼高13层 方案:一体化微站,采用不大网异频的D 频段
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地面安装
问题:别墅周围宏站距离别墅较 进,别墅内覆盖弱下载速率低 方案:地面美化安装小型美化设 备及楼面安装
楼层弱覆盖
栅格大小聚类
大于300米弱覆盖,优先考虑宏站 大于50米弱覆盖,考虑微站 零星弱覆盖,优先考虑优化解决
场景化解决方案 确定覆盖容量等问题 确定场景化解决方案 确定覆盖优先级
输出深度覆盖列表
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多维数据综合解决方案,精确化定位,精细规划 © ZTE Corporation. All rights reserved
通过室内立体仿真和CQT室内测试的RSRP的比较可以 看出,在精品网试点区域存在的弱覆盖区基本一致; 主要误差因素:丌同建筑物的穿透损耗丌同
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室内覆盖评估—室内系统
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采用快速射线跟踪模型:考虑天线位置和隔断墙体的损耗, 还考虑了信号的反射和折射 支持斜面仿真效果:在复杂的会内项目如体育馆、剧院等都 优大量斜面所组成的座位
电表箱美化
长中苑1幢 长中苑2幢 长中苑3幢
长中苑5幢
长中苑4幢
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场景规划设计方案
Micro RRU/eNodeB
Direct radiation to cover windows of office buildings
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多层居民小区覆盖
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小区:面积6万平方,34栋7层房屋,人口及房屋 密集,老式居民区。 方案:利旧小区内水泥杆8个,挂载8个中兴电表箱 (内置中兴R8972S带一体化面板天线); 进度:已经开通
高于别墅高度,具备设备安装和区域覆盖条件
设备需要美化,体积小为原则
长中苑1幢
长中苑2幢
长中苑3幢
RSRP
吞吐量 Mbps
微站开 通前
-106
微站开通后
-92.1
25.28 43.4
长中苑5幢
长中苑4幢
低楼微站上打
规划组网方案: 一体化微站:因楼前有13层高小高层,可用于安放一体化微站,
采用不大网异频的D频段 微站选址长中苑4栋楼顶,安放两个一体化微站
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等配套的限制,实现室外覆盖室内增强
9 室内深度覆盖方案
充分利旧现网室分系统,通过合路或新建的方式实现TDS 和TDL室内覆盖
Qcell、Nanocell等室内覆盖方案
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方案选型
根据场景特点、弱覆盖面积、话务情况、天面情况、传输 情况等匹配产品方案
根据建筑物设计图纸及外观、墙体材质构建建筑模型->模 拟信号源安装->得到仿真图,下面是某购物综合体项目建 筑物外观、建模和仿真图
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目录 概述
精细深度覆盖评估方法 深度覆盖案例
居民小区深度覆盖特点
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场景规划方案设计
典型场景
居民区 校园等热点 城中村
步行街
景区 广场、背街小巷
规划诉求
整栋楼垂直覆盖 大容量需求 室外型室内 小区之间干扰
有伪装需求 无楼面安装天线
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网规方案
大垂直波瓣天线 多载波吸收话务 支持E频段产品 12RRU小区合并
小体积伪装产品 小设备支持抱杆安装
电表箱美化
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多层居民小区覆盖
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站点开通后覆盖测试结果:
地名
开通前
开通后
平均RSRP 平均SINR 平均RSRP 平均SINR
花园别墅等低密 度住宅
包括别墅区、花园洋房等 其他低密度,绿化场景比 例高的住宅区
采用路灯杆覆盖楼宇, 美化天线或小型化设备 覆盖空旷区方式
居民小区多采用室外照射室内的方式,结合新型深度覆盖产品及美化小型化伪装安装,可一定程度满足覆盖要求 但仍有丌少小区物业难以进入,需要创新型解决方案
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高层楼宇覆盖
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高层楼宇通常低层为商业用途,上层为住宅,或者大型小区的高层住宅,普遍有裙楼,因此合理利 用裙楼是重点,也可以利用楼体周边凸出部或附近楼宇来安装室外天线进行覆盖。
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