WCDMA与GSM共享室内分布系统设计

作者:马莲; 广东省电信规划设计院综合通信设计所
【摘要】文章首先对WCDMA与GSM共享室内分布系统的可行性进行了分析,然后提出了相关设计指标的建议值和典型的设计方案,对时下正热门的2G/3G共享室内分布系统的设计具有一定的参考意义 。
【要害词】GSMWCDMA共享室内分布系统
1; 引言
截至2005年8月底,我国移动用户数已达到3.73亿,占全球移动用户总数的20%以上 。与此同时,尽管中国3G牌照发放形式、数量和时间表仍然扑朔迷离,但是3G的脚步已越来越近却是勿庸置疑的 。
根据NTTDoCoMo3G运营统计数据:70%的话务发生在室内;且3G带来的高级业务也绝大多发生在室内 。所以3G室内覆盖将是3G运营商品牌形象的重要体现,同时也是3G运营商吸引用户的重要手段 。
GSM/WCDMA共享室内分布系统,作为一种既可以节省投资又能够快速建网的3G室内覆盖建设方法,时下正成为3G网络建设研究的一大热点 。
2; 可行性分析
多系统共享室内分布系统是指在2G、3G等多系统共存的室内覆盖中采用宽频合路器等手段来实现室内分布天馈部分的共享 。
2.1GSM/WCDMA共享室内分布系统存在的主要问题
引入合路器,以及共享天馈线系统会带来一些问题:
(1)无源器件问题
在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,所有无源器件工作频率必须要涵盖GSM和WCDMA工作频段 。
(2)有源器件问题
由于不同制式系统工作方式不同,且存在相互干扰的可能,因此有源器件部分无法共用 。在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,各系统间有源器件需相互独立 。
(3)功率损耗差异问题
在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,由于GSM、WCDMA工作频段不同,无论是在天馈线还是在自由空间传输时都存在功率传输损耗差异 。
(4)合路器插损问题
在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,由于系统合路时必须在天馈系统中插入双频或多频合路器,该器件接入将造成一定的信号功率的损耗 。
(5)系统间相互干扰问题
在多系统共享室内分布系统中,边带、杂散、互调等噪声都会引起多系统间的相互干扰 。同样,在GSM/WCDMA共享的室内分布系统中也必然存在相互的干扰,能否将干扰控制在一个可以接受的程度内从而使得各系统协调共存至关重要 。
2.2GSM/WCDMA共享室内分布系统的可行性分析
针对以上所述的问题,下面逐条进行可行性分析:
(1)无源器件问题
在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,GSM900使用的频段为上行890MHz~915MHz,下行935MHz~960MHz;GSM1800使用的频段为上行1710MHz~1785MHz,下行1805MHz~1880MHz;WCDMA使用的频段为上行1920MHz~1980MHz,下行2110MHz~2170MHz 。因此,系统所用室内天线及无源器件工作频带必须涵盖800MHz~2500MHz 。目前,大多数厂家都能提供 。已有GSM室内分布系统的无源器件假如不支持多系统的工作频带,在引入WCDMA系统时,必须对原有室内分布系统进行改造,将无源器件更换为宽频器件 。
(2)有源器件问题
在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,有源器件主要指的是干线放大器 。对于有源器件无法共用的问题,一般有两种方法来解决 。
第一种:通过增加多个宽频合路器(同时也可以做分路器)的方法规避,如图1所示:
图1; 增加合路器法规避有源器件的共用
这种方法首先使用宽频合路器把信号分开(对于下行是分路,对于上行是合路),通过各自的放大器进行信号放大,然后再通过宽频合路器进行合路(对于下行是合路,对于上行是分路),从而避免了有源器件的共用问题 。

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