戴方
【摘要】 伴隨4G網絡的普及,無線業務類型的多樣化,針對無線網絡的深度覆蓋的質量給出更好的標準。本文給出MDAS在4G深度覆蓋中的應用,分析了MDAS和現有分布裝置的特點,給出MDAS的實際覆蓋策略,并且進行案例數學驗證。
【關鍵詞】 無線 4G網絡 MDAS 深度覆蓋 分布裝置
一、引言
伴隨移動通訊組網模式的進展,組網的類型逐漸由戶外的宏站為主要模式的廣域覆蓋轉換為分布模式的室內覆蓋類型。此外由于3G網絡向4G網絡的變換無線頻率等級逐漸升高,在室內的業務需求以及覆蓋不夠的問題凸顯的狀況之下,分布模式的主要特點和優越性就能夠體現。但由于饋線為主要特點的傳送介質和露天模式下的安裝方法的現有排布狀況,常出現分布系統的安裝難題。本文給出一種新式的光纖模式的分布系統,該數字化分布系統(MDAS)和現有方式相比,具有很多優點,因而值得推廣。
二、MDAS概述
1、 MDAS組成。MDAS主要選取多種業務的接入模式(MAU),多種業務的拓展單元(MEU)和多種業務的遠程通信單元(MRU)構建,選取MAU把4G的信號給入,并且采用信號處理模塊轉換為光信號模式,進而選取光纖傳送到MEU之中,該模塊能夠同時給入WLAN以及寬帶信息,并且選取光線以及網線傳送給MRU,并且采用MRU給出信息的擴大部分。MDAS的主要特性為,傳送的數字信息和射頻的頻率并不相關,并且能夠在單鏈路之上實現LTE的MIMO性能和網絡的協同覆蓋模式。此外,MEU具備遠程電源以及POE給電的性能,進而能夠處理獲取電量的不足。根據各路廠家的生產效能的區別,根據不同各廠家產品性能的不同,MAU最大可支持128個MRU。
2、MDAS和現有分布裝置比較?;贛DAS的網絡構架模式,選取光纖意見統一化方法實現信號的涵蓋。MDAS和現有分布裝置比較具備以下特點:1)處理物業的調整以及獲取地址的難點,MDAS選取網絡傳送的模式,并不需要放置反饋線路,能夠合理采用樓棟的現有資源,并且減弱針對樓宇的損壞;2)設計簡約,能夠減少組網的時間。傳統模式需要構建繁雜的雙通道模式,并且需要調節天線的方位和反饋線路的安置特點。而MDAS則無需進行損失考量。3)能夠實現遠程以及靈活性給電,處理給電的問題。此外將控制軟件安裝在智能終端之中,能夠隨時獲取電量。
三、MDAS的實際覆蓋策略
1、低層樓宇。針對密集模式的住宅,主要針對城中村或者低層的樓棟等模塊,這些部分的樓層構建比較集中,樓高大約在二十米左右,但人口眾多,并且各種應用功能完備。選取MDAS實現低層住戶的信息覆蓋時,需要將MAU和MEU采用光纖模式銜接,并其將MEU選取網絡互聯裝置連接到MRU之上,該方式布線模式簡約,并且施工快捷,物業調整便捷。
2、中高層建筑。選取MDAS實現中高層的樓宇信息涵蓋時,MRU主要選取天線以及外接天線,并且誒采取室內外的協調涵蓋模式。首先實現室內外的協同涵蓋,進而選取集成的天線模式MRU,將電梯模塊設定一個MRU,并且將其裝設在電梯頂部。最后實現入戶涵蓋的模式,將MRU放置在房間之中,實現多種信息的深度覆蓋,處理乒乓效應以及導頻問題。
四、方案論證
4.1 有用功率分析
假定4G裝置的上下行鏈路進行互聯,并且上下行的路徑以及損失整體類似,若手機到天線的功率損耗為98dB,而天線口徑的增益大約是2 dB,則邊緣部分涵蓋導頻部分為-85 dB。該方位的UE發射功率為:
Tx->-101-2+98=-5dB (4.1)
4.2 上行涵蓋區間解析
針對現有的戶外分布裝置的策略,選取4G的信源為20W,其下行的導出功率結果為33 dB,天線口部分的功率為13 dB。本文設定天線口部分的導頻功率為13 dB,基站部分以及天線部分的損傷為20 dB,其中4G信源的RRU裝置的噪聲系數為5 dB,因而在裝置上的鏈路等效噪聲系數為:
NF=33-13+5=25dB (4.2)
4.3 建筑施工時期解析
現有的分布模式主要選取天線以及視頻電纜的模式,該模式的業主采納程度較低,并且給入大量接口以及無緣器件,使其性能很難保障,并且其工期較長,采用MDAS的模式實現扁平化構建,選取網絡以及光線構建星式鏈路。整體裝置體積比較小,質量較輕,此外遠距離的射頻模塊能夠實現遠程給電模式。此外光線以及網線的內徑比較小,弱軟程度較好,并且其彎曲的半徑較小。場上的纜線布置操作難度系數較低,并且工程的隱蔽效果較好,能夠實現室內外的一體化操作。
結束語:伴隨4G網絡的無線網絡應用壓力,本文給出MDAS在4G深度覆蓋中的應用,分析了MDAS和現有分布裝置的特點,給出MDAS的實際覆蓋策略,并且進行案例數學驗證。實驗表明,本文方法具有高效,高質量的特點。
參 考 文 獻
[1] 韓斌杰. GSM原理及其網絡優化[M]. 北京: 機械工業出版社, 2015:18-25.
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