传统室分项目
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作者:instrument-448
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发布时间: 2291天前
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商业建筑人流量较大,人员比较集中,话务量较高,建筑内隔断较多,屏蔽性强,造成室内通话效果差、掉话率高,网络问题比较突出。解决商业建筑的无线网络覆盖,能显著提升客户的感知度和满意度,增加用户的忠诚度。
1、商业建筑覆盖解决方案
商业建筑人流量较大,人员比较集中,话务量较高,建筑内隔断较多,屏蔽性强,造成室内通话效果差、掉话率高,网络问题比较突出。解决商业建筑的无线网络覆盖,能显著提升客户的感知度和满意度,增加用户的忠诚度。
解决方案:信源RRU+无源分布系统
案例:
上海世贸商城
工程概述:世贸商城位于长宁区延安西路2299号,是一集大型商业、会展、国际甲级商业楼宇中心。世贸商城以其独特的设计和优越的位置成为上海西区的重要商业枢纽。它是一座拥有地下两层,地上十一层裙楼和三十一层塔楼的大型商业,办公综合建筑,这其中包括大型停车库,商业会展,写字楼等多种设施。建筑总面积为280000平米。
系统覆盖方式: 采用TD-LTE的BBU+RRU为信源,采用单路天线模式
2、高档小区室分覆盖解决方案
高档小区绿化率高,一般面积较大且楼宇分散,高度不一,高层与低层楼房并存,建筑物对信号衰减严重,尤其低层信号较差,电梯、地下停车场为盲区;需要运用各种覆盖手段做小区的深度覆盖。
高档小区覆盖的难点分析:(1)密集市区居民区楼体多而密集,别墅小区楼体多而分散,难以做到全覆盖和无缝覆盖;(2)外观要求较高需伪装天线和美化天线;(3)布线困难(包括射频电缆、光缆、电源线等);(4)业主协调困难,电磁辐射问题、用电问题、电梯施工费用协商问题等。
解决方案:信源RRU+光纤分布系统+美化天线
案例:
杭州金色黎明小区
工程概述:杭州金色黎明小区位于杭州市江干区明石路南都路交叉口。金色黎明小区共10幢楼,地上16层,地下1层。总建筑面积约150000平米、地下室50000平米,共有46部电梯。
系统覆盖方式: 采用TD-LTE的BBU+RRU为信源,采用单路天线模式
3、大型场馆室分覆盖解决方案
大型场馆一般都是所在城市的标志性建筑,知名度极高,移动业务需求多样化,需重点解决。
大型场馆面积巨大,室内区域容易形成信号弱区和盲区;由于其本身及周围建筑物的遮挡,大型场馆的内部信号往往强度偏弱,话音质量下降,网络质量较差。话务分布时段很不平均,平时只有工作人员,话务量较少,在有赛事、有展会时出现突发性高话务量。因此在大型场馆网络设计时,需要综合考虑网络容量、话务调度、网络质量等稳定性等多种因素。
大型场馆的网络建设,对于容量要求极高;大型场馆的覆盖方案中,需要充分利用多通道算法的优势,上行方向,用户分散在多个通道隔离干扰;下行方向,每个用户的信号只在上行归属的通道下发射,不会影响其他通道用户信号,有效降低了用户间的干扰,切换区或信号弱区可在归属通道和次强通道均进行信号收发分集。
解决方案:信源RRU+光纤分布系统
案例:
上海体育场
工程概述:上海体育场又称“上海八万人体育场”,位于上海4号线和内环高架路交汇处,是1997年中国第八届全国运动会的主会场,同时也是2008年奥运会的足球比赛场地、中超球队上海上港足球俱乐部的主场。上海体育场是目前我国规模较大、设施较为先进的大型室外体育场和上海的标志性建筑之一,建筑面积达17万平方米。
4、交通枢纽室分覆盖解决方案
交通枢纽场景类型较多,根据交通工具的不同可分为机场、火车站、汽车站、码头。
交通枢纽人流量大,可产生的话务量非常可观;由于交通枢纽的环境特殊,候车大厅,商业层、站台层、到达层、办公区、联络通道都是移动信号覆盖的盲区。
交通枢纽方案设计时要考虑施工现场的实际情况,交建筑物内部环境复杂、吊顶较高,都不利于现场的施工。交通枢纽覆盖方案设计过程中应该考虑如下各点:多系统之间的网间干扰,切换区域设定和切换重叠区预算,系统分区,系统容量预算,系统扩容,站台站厅交界处覆盖,系统监控等方面。
解决方案:信源RRU+无源分布系统
案例:
上海虹桥火车站
工程概述:上海虹桥站,隶属于上海铁路局,紧邻上海虹桥国际机场, 2010年7月1日启用。上海虹桥站北端引接京沪高速铁路、沪汉蓉高速铁路,南端与沪昆高速铁路接轨,是上海虹桥综合交通枢纽的组成部分,是华东地区最重要的、规模最大的铁路客运枢纽,站房总建筑面积约23万平方米,其中铁路站房约10万平方米,雨棚面积约11万平方米。
系统覆盖方式: 采用TD-LTE的BBU+RRU为信源
5、地铁覆盖解决方案
地铁轨道交通多为密闭环境,轨道交通站台站厅、区间隧道内各种无线信号几乎均为盲区;无线信号在隧道场景中传播容易产生快衰落,地铁列车车体,站台两侧安全屏蔽门会对无线信号产生严重的屏蔽
地铁是人们出行的首选交通工具,客流量大,人员集中,可产生的话务量高;用户需求除了语音业务还有高速数据需求。
地铁覆盖方案设计过程中应该考虑如下各点:多系统之间的网间干扰,切换区域设定和切换重叠区预算,隧道区间链路预算,泄漏电缆开断点设置,系统分区,系统容量预算,系统扩容,换乘车站交界处覆盖,系统监控等方面。其中隧道区间链路预算和切换控制尤为重要,它直接影响各系统的覆盖效果和泄漏电缆开断的合理性,直接影响整个无线系统的可靠性和稳定性等因素。
地铁覆盖系统中存在如下切换:乘客出入地铁站点切换,站厅与站台两个小区之间的切换,不同站厅两个小区之间的切换,隧道区间两个小区之间的切换,列车出入隧道口时与室外小区的切换。
解决方案:信源RRU+POI+天馈系统/泄露电缆
案例:北京地铁10号线新建4G网络设备安装工程:
工程概述:北京地铁10号线,是北京的第二条环形地铁线路,大致在三环路外、四环路内敷设,部分与北京三环重叠,为北京地铁系统中客流量最大的线路。
系统覆盖方式: 站厅、站台TD-LTE采用:RRU+POI+天馈系统;隧道TD-LTE采用:RRU+POI+泄露电缆