WCDMA室内覆盖系统改造的工程实施
随着3G网络建设进程日益推进,运营商对原有2G室内覆盖系统的改造也变得紧迫,本文主要分析了将原有GSM室内分布系统改造为支持WCDMA的室内分布系统工程实施步骤。
目前,WCDMA室内覆盖改造基本步骤已经基本明确,其具体步骤如下。
1.确定边缘场强取值。
因80%以上的WCDMA会与现有的2G共站建设,密集城区1800MHz和3G频段覆盖效果可比拟,因此可通过在室内锁定1800MHz频段做Walkman测试,根据现网室外1800MHz基站在室内的信号情况以及各种业务对Ec/Io的要求确定WCDMA边缘场强。
通常要保证室内WCDMA边缘导频功率强度≥-90dBm,电梯≥-95dBm,对于一些高层写字楼、酒店等场合,如果室外基站到达室内的1800MHz信号较强,容易造成导频污染,这种情况要提高边缘场强值,比如提高到-85dBm。
2.设无源器件和天馈线保持不变,计算WCDMA的边缘场强。在原系统测试GSM900的边缘场强,测试或计算GSM900的天线口功率。理论上引入WCDMA信号后,根据馈线的损耗不同,计算出WCDMA的天线口功率,按WCDMA比GSM传播损耗大10dB推算WCDMA的边缘场强。
WCDMA边缘场强=GSM边缘场强-10-(GSM天线口功率-WCDMA天线口功率)。
3.更换馈线或调整器件。如果上一步计算出WCDMA场强达不到要求,尝试更换馈线或调整器件,增大天线口功率,重新计算边缘场强。
4.增加天线密度或更换馈线及器件。如果以上两步仍未能保证WCDMA的边缘场强,则考虑加密天线,并配合调整馈线和器件,争取达到WCDMA覆盖要求。
5.增加有源设备。无源器件的整改都无法达到WCDMA的覆盖要求,则考虑加入干放,补偿馈线损耗,增强天线口功率,力求满足WCDMA的边缘场强要求。
6.验证对原系统的影响。以上改造通常对GSM900MHz的信号都是减少损耗,对GSM900的覆盖不会有不良影响,如果还有Wi-Fi等系统则要验证对原系统的影响。
WCDMA室内覆盖改造几种典型思路
3G改造的目的是将3G信号引入原GSM覆盖系统中,使系统具有良好的兼容性和灵活的可扩展性。即在正常实现GSM业务的前提下,同时兼容WCDMA系统,实现多系统共用。
下面针对不同的系统作相应的分析,并总结出相应的改造措施。
1.引入WCDMA信号,无源不变。
对于原GSM分布系统只作小范围覆盖的无源分布系统,如电梯、停车场等覆盖,且所有无源器件的工作频段都能支持885MHz到2.2GHz频率工作,对此类型系统通常采用较为简单的合路方式,即把GSM和WCDMA信号分别放大后合路即可。
2.引入WCDMA信号,增加天线覆盖。
对于原GSM分布系统作较大范围或较密集区域覆盖的无源分布系统,如酒店、写字楼等覆盖,且所有无源器件的工作频段能支持885MHz和2.2GHz频率工作,对此类型系统通常也采用较为简单的合路方式,即在GSM信源处将WCDMA信源进行合路即可,同时在原系统上增加天线对覆盖区进行覆盖。
3.引入WCDMA信号,更换馈线,天线不变。
根据馈线损耗对比表1中数据可知WCDMA信号在不同线径的传输损耗相差较大,对于较长的馈线,用大线径更换掉小线径的馈线,在天线口可获得较大的功率,从而达到WCDMA的覆盖要求。
表1 馈线传输损耗对比表(100m衰耗)
在3G分布系统中一般不采用8D和10D馈线,对原GSM系统进行3G改造建议馈线改造按以下要求。
(1)原有GSM分布系统平层馈线中长度超过5m的8D/10D馈线均需更换为1/2馈线,主干馈线中不使用8D/10D馈线。
(2)原有GSM分布系统平层馈线中长度超过50m的1/2馈线均需更换为7/8馈线,主干馈线中长度超过30m的1/2馈线均需更换为7/8馈线。
4.引入WCDMA信号,更换天馈线。
对于早期的GSM室内分布系统中,所使用的无源器件(功分器、耦合器、天线)的工作频率范围多数为890~960MHz或890~2000MHz,不能支持WCDMA的工作频率1920~2170MHz。所使用的馈线也很多采用8D、10D馈线,所以在该类型GSM系统的改造时需要对原天馈线系统中的无源器件和馈线进行更换。根据省联通建议更换器件应考虑到WLAN系统的接入,故更换后的无源器件要求满足885~2500MHz的工作频率范围,更换的馈线要求满足上一点的馈线更换原则。
另在进行更换天馈线时,在保证3G覆盖效果的同时,最好使天线的增益和天线口功率与更换前保持一致,从而不会影响原GSM的覆盖效果。
对于一些特殊区域的覆盖如电梯等区域的单频器件,有时也必须从改造成本和工程量考虑,以决定采用更换单频器件或增加3G器件进行覆盖的方法。
5.引入WCDMA信号,增加有源设备,无源不变。
对于原GSM分布系统为较大范围覆盖的大型分布系统,如酒店、写字楼、车站、机尝住宅区等区域的覆盖,通