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第5章多系统共存设计;5.1多系统共站独立分布系统
在移动通信发展的早期,每一个移动通信运营商都独立建设室内分布系统,由于各种原因,有时一个运营商在一个物业内也可能建设两套独立的室内分布系统(如2G和3G),因此在一个物业内就可能出现多系统共站独立分布系统的现象。
多系统共站独立分布系统通常是由不同运营商或同一运营商在不同时间独立设计建设的,好处是各系统相互独立,资产分割管理清楚,但存在如下主要缺点:;(1)没有设计协同,系统间干扰协调没有最优化。
(2)天线最优点位有限,先占先得,不同系统间天线间距很难保障,空间隔离度达不到要求。
(3)密集的天线布放影响物业美观。
(4)馈线布放带来巨大挑战,施工难度增加。
(5)投资浪费。
显然,多系统共站独立分布系统的建设方式是弊大于利的。因此当前在新建的移动通信室内分布系统中,已经很少采用这种建设方式了,特别是同一个运营商应绝对避免这种情况的出现。;5.2多系统共分布系统
当前在建筑物内部存在多运营商、多频段、多制式通信系统重叠覆盖的需求,特别是飞机场、地铁、会展中心、体育场馆等业务高发区,但建筑内的空间资源有限,不可能允许同时引入多套分布系统,所以需要将多种移动通信系统信号引入到一套信号综合分布系统中,也即多系统共分布系统。
多系统共分布系统目前主要有两种基本方式:合路器方式和POI方式。;在室内覆盖系统中,多系统合路共分布系统将避免错综复杂的走线和在天花板上安装多个全向天线,避免电梯井道内布放多个板状天线、多根同轴电缆;在地铁隧道覆盖系统中,多系统信号合路可以共用一根泄漏电缆进行传输、覆盖,显著地减小了运营商的投资,降低了施工难度。
要兼容这些不同的通信系统,器件需满足很高的要求,比如无源器件一般要求频率满足800~2500MHz,合路器的选择需满足系统间干扰隔离指标要求等。图5.1是室内覆盖常用宽频天线在900MHz和2100MHz呈现出的不同的方向图。它表明在不同频率上工作的不同系统,即使天线输入功率相同,由于空间路径损耗不同和方向图的变化,该天线的覆盖效果对应于不同的系统是不同的。因此在多系统共分布系统中天线的点位需要统一布设,目前普遍采用多天线、小功率方式来建设。;图5.1常见室内天线在不同频率下的方向图;5.2.1合路器方式
合路器是多系统共用分布系统中最重要的器件,它的作用是将多个不同频段的移动通信系统的无线信号按一定规则组合合路成一路信号,并输出至共用的天馈线分布系统。
依据需要合路的通信系统数量、工作频段差异和合路器的性能,可以采用一级合路设计(见图5.2)或分级合路设计(见图5.3)。;图5.2一级合路设计;图5.3分级合路设计;随着移动通信系统的不断增多,以及共建共享的要求,更多的通信系统需要合路,特别是对后级合路器的带宽、选频性能、频带隔离、功率容限等提出了更高的要求,如果继续采用合路器多级合路方式设计,必然造成信号在总体上插损增加、通带和带外抑制性能下降,POI的出现较好地解决了上述问题。;5.2.2POI方式
多系统接入平台(POI,pointofinterface)的作用是将各路通信制式系统的下行信号通过独立的端口接入POI,经POI混合后输出到分布系统中,同时也将来自分布系统混合的各通信制式系统上行信号经POI分离后,再分别送到通信制式系统端口。POI是各通信系统的汇集点,见图5.4。;图5.4POI合路方式;POI多系统接入平台,通过对多频段、多制式无线通信系统的接入及透明传输,实现了多网络共用一套覆盖天馈系统,其最重要的作用在于满足覆盖效果的同时,节省了运营商的投资,避免重复建设。
依据POI连接的天馈分布系统的上下行信号是否为独立通道,可将POI分布系统分成两类:上下行合一式POI系统和上下行独立式POI系统。;图5.4所示为上下行合一式POI系统,这种分布系统的上下行信号通过同一套天馈分布系统,无法避免在高功率下多种系统间的相互干扰,所以只能支持有限的几种系统的合路,适用于普通中、小规模建筑的室内覆盖等项目。上下行合一式POI系统是现有单一信号室内分布系统升级时多系统合路的首选方式。在设计上下行合一式POI系统前,首先需要根据信源计算是否存在上下行互调干扰,如果存在,则不能采用上下行合一式POI系统。
上下行独立式POI系统见图5.5,这种分布系统的上下行信号通过相互独立的两套天馈分布系统分别传送,大大减少了收、发信号间的互调干扰和杂散干扰,所以上下行独立式POI系统适合于大范围室内覆盖系统使用,如城市地下铁路、飞机场航站楼、大型会展中心、大型商务商业中心等城市大型建筑室内覆盖项目。图5.6所示为
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