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GSMWCDMAWLAN三网合一系统的设计.docx

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一、WCDMA、GSM、WLAN三网合一系统的设计
1信源部分
1.1信源的分类
在设计室内分布系统时,我们首先要确定各网络所使用的信源设备的类型、容量和功率大小,通常室内分布系统的信源分为以下几种(GSM&WCDMA):
A、直放站:按功率大小可以分为0.05W、0.5W、2W、5W、10W、20W;
按传输类型可以分为无线、光纤和移频;
B、微蜂窝:功率一般为2W;
按传输类型可以分为光纤、微波;
C、宏蜂窝:功率一般为20W(WCDMA系统中指最大输出功率);
WLAN系统的信源比较特殊,一般都是AP接入,如功率需要增大可使用功率放大器,一般功率有0.5W、2W、5W之分。
关于室内分布系统信源的选取,GSM、WLAN系统的信源我们在此不加详述,WCDMA系统信源的选取原则详见第6章。
1.2合路器件的选取
在任何一个合路系统中,我们必须使用合适的合路器件将不同系统信源设备的信源合路至同一个天馈线系统当中去。
一般合路器件有两大类:3dB电桥和合路器。它们的技术指标对比如下:
合路器件类型插损隔离度成本备注3dB电桥大于3dB30dB左右低很少采用合路器小于1dB至少60dB高应用较广通过上表中的技术指标对比,如无特殊情况,我们一般采用合路器来作为多系统接入的合路器件。在GSM&WCDMA&WLAN三网合一室内分布系统中,通常采用的合路器有以下几种(G指GSM900;D指GSM1800;W指WCDMA;L指WLAN):
产品型号端口一端口二端口三CM-GWNN00GSM900MHzWCDMA2000MHzCM-DWNN00GSM1800MHzWCDMA2000MHzCM-GWLNN00GSM900MHz
WCDMA2000MHzWLAN2400MHzCM-DWLNN00GSM1800MHz
WCDMA2000MHzWLAN2400MHzCM-GWLNN01GSM900MHzWCDMA2000MHzWLAN2400MHzCM-DWLNN01GSM1800MHzWCDMA2000MHzWLAN2400MHz在设计室内分布系统时,我们需根据实际需要合理选用以上合路器。
1.3信源的合路基本结构
根据以往设计合路系统的经验,总结出以下两种合路基本结构:
A、二合一结构
GSM信源
WCDMA信源
WLAN信源
WLAN信源


B、三合一结构
GSM信源
WLAN信源
WCDMA信源

在设计合路系统中,一般情况:WLAN网络信号只对会议室、大堂、咖啡厅等进行选择性覆盖而不是完全覆盖故采用A方式合路。但在WLAN网络信号需对整个建筑覆盖时采使用B方式合路。在工程中还需根据有源设备安装地点和覆盖楼层分布的具体情况合理考虑以上两种合路结构的组合。要做到即节约成本,又能达到最佳覆盖效果。
2分布系统部分
2.1无源器件的选取
在三网合一室内分布系统中,无源器件的选取尤为重要:
根据工作频率范围、驻波比选取合适的室内吸顶天线及壁挂天线:
工作频率范围包含885~2500MHz;
在全频段内驻波比≤1.8。
根据工作频率范围、驻波比、插损选取合适的功分器、耦合器
工作频率范围包含885~2500MHz;
在全频段内驻波比≤1.3;
插损≤0.1dB(不包含分配比)。
2.2天线的分布
根据建筑物的结构选取天线的分布密度:
建筑物内部结构简单且地域空旷,如地下室、停车场、机场、大型超市,可采用分布密度较小的天线进行覆盖;建筑物内部结构复杂且隔墙较多,如卡拉OK包厢、密集型写字楼,可采用分布密度较大的天线进行覆盖。
2.3天线端口的设计输入功率
根据WCDMA和GSM信号传播模型确定天线的两系统功率分配:
WCDMA信号比GSM900/1800信号自由空间衰耗大7dB/1dB,一般区域边缘场强要求WCDMA导频功率≥-90dBm、GSM功率≥-85dBm。故如WCDMA与GSM900共用天线,则WCDMA天线端口导频功率比GSM900天线端口功率高2dB;如WCDMA与GSM1800共用天线,则WCDMA天线端口导频功率比GSM1800天线端口功率低4dB。
按照以上规律设计室内天线端口的输入功率,基本可以保持相同的覆盖面积。
二、WCDMA、GSM、WLAN三网合一系统的技术分析
1可行性分析
通过成都万年大厦的GSM&WCDMA&WLAN三网合一室内分布系统试点的建设和测试,并对其测试结果加以分析总结,得出最终结论:GSM&WCDMA&WLAN三系统共用室内分布系统的解决方案是完全可行的。共用室内分布系统的关键要点在于:
A、合路器件的选取时注意隔离度的要求;
B、三系统各自的有源设备的杂散发射指标,包含直放站、功率直放机、微蜂窝和宏蜂窝,必须严格符合各自的协议标准;
C、室内分布系统中所使用的无源器件(天线、馈线、功分器、耦合器等)必须
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