3G室内分布系统规划设计及测试方法研究( 二 )


根据权威调查公司的影响力模型分析结果,对于新的移动通信产品,年轻人、白领商务人士对其它人群是否使用该产品的影响力最大 。对于新运营商,要扩大品牌效应,应有针对性地对年轻人、商务白领人士经常活动的场所优先覆盖 。优先覆盖的原则如下:
◆从建筑物的性质考虑:大型公共场所、重要办公楼优先 。
◆从话务量角度考虑:高业务量区域、人流量大的区域优先 。对拥有二代网络的运营商而言,应优先考虑2G/3G需求有交集的建筑 。可根据2G网络的话务量来分析3G的需求 。
◆从覆盖角度考虑:根据2G的经验,楼高15层以上、单层面积超过1200平方米、室内间隔较多的建筑物优先 。假如存在2G网络,且3G规划站址相同,可根据目前2G的覆盖情况较准确地猜测3G覆盖情况;也可根据室外基站规划仿真结果,对室外基站能否解决室内覆盖进行初步判定 。
3、设计方法
3.1设计标准的取定
设计标准的取定直接影响到器件选用、设计方法、天线密度、系统效果等因素 。下面从理论及实测两方面进行研究 。

;(1)理论分析
一般来说,以导频信号强度Ec作为WCDMA室内分布系统的覆盖衡量标准之一 。Ec的确定与业务要求、覆盖要求、Ec/Io要求以及Io相关 。
设:
室外基站在室内总信号强度RSSI’=Io-o(dBm),热噪声No(dBm),
室内基站导频信号强度RSCP=Ec-I(dBm),RSSI=Io-I(dBm),
那么,考虑室内室外信号综合因素后,
总Io=10log[10?(Io-o/10) 10?(Io-i/1O) 10?No](dBm) 。
设室内分布系统基站导频功率占室内总功率的10%,在50%负载情况下,
Io-I=Ec-i 7(dB)(因为50%负载,相当基站输出功率=导频信号 10-3dB)
此时,Io=10log[10?(Io-o/10) 10?((Ec-i 7)/10) 10?(-108 7)](dBm),
室内Ec/Io=Ec-i-Io=Ec-i-10log[10?(Io-o/10) 10?((Ec-i 7)/10) 10?(-101)](dB)
其中,No=-108 7=-101dBm,7为终端的噪声系数 。
根据上述公式,可以得出在室内系统信源导频边缘场强Ec-i确定时,室外底噪与Ec/Io的关系曲线图(如图1所示) 。
图1; 室外底噪与Ec/Io的关系曲线图(室内RSCP为-85dBm,50%加载)
可见,在室内覆盖边缘导频Ec-i一定的情况下,Ec/Io与室外基站的RSSI存在量化关系,反之也成立 。例如,当室外基站RSSI=-78dBm时,由图可得,假如要保证Ec/Io>-10dB,需要Ec-i>-85dBm 。
(2)某城市CDMA网络的测试数据
从上述分析可知,假如要确定室外基站在室内建筑物的准确Io,需给Ec预留恰当的余量,以保证Ec/Io,从而确定Ec的设计目标,这在室外网络未开通时非常要害 。
为了得到典型Io数据,选取某城市部分典型楼宇进行底噪现场测试,并对结果进行统计分析,如图2所示 。
图2; 建筑物室内的室外基站底噪测试图
从图2可知,底噪Io有90%的概率小于-78dBm 。又从图1可知,假如设定Ec>-85dBm,则有90%概率的区域可以保证Ec/Io>-10 。从3G实际测试结果可得:只要Ec/Io>-10,且RSCP>-90,则能够保证95%以上的概率业务速率>384kb/s 。从链路预算的角度分析,-85dBm的边缘场强可以保证384kb/s的业务速率要求 。综合考虑业务覆盖需求及Ec/Io要求的最大值,即可得到边缘场强覆盖标准 。
(3)设计标准
根据以上理论分析及实际测试的结果,对于WCDMA室内分布系统的设计目标,可按以下标准设计 。
◆电磁环境较差区域(RSSI>75dBm的区域)以及重点覆盖区域:要求导频信号强度≥-85dBm,导频Ec/Io≥-10dB 。
◆一般区域:要求导频信号强度≥-90dBm,导频Ec/Io≥-12dB 。

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