MDAS在4G深度覆盖中的应用

2016-08-12 02:15戴方
中国新通信 2016年13期
关键词:光纤天线功率

戴方

【摘要】 伴随4G网络的普及,无线业务类型的多样化,针对无线网络的深度覆盖的质量给出更好的标准。本文给出MDAS在4G深度覆盖中的应用,分析了MDAS和现有分布装置的特点,给出MDAS的实际覆盖策略,并且进行案例数学验证。

【关键词】 无线 4G网络 MDAS 深度覆盖 分布装置

一、引言

伴随移动通讯组网模式的进展,组网的类型逐渐由户外的宏站为主要模式的广域覆盖转换为分布模式的室内覆盖类型。此外由于3G网络向4G网络的变换无线频率等级逐渐升高,在室内的业务需求以及覆盖不够的问题凸显的状况之下,分布模式的主要特点和优越性就能够体现。但由于馈线为主要特点的传送介质和露天模式下的安装方法的现有排布状况,常出现分布系统的安装难题。本文给出一种新式的光纤模式的分布系统,该数字化分布系统(MDAS)和现有方式相比,具有很多优点,因而值得推广。

二、MDAS概述

1、 MDAS组成。MDAS主要选取多种业务的接入模式(MAU),多种业务的拓展单元(MEU)和多种业务的远程通信单元(MRU)构建,选取MAU把4G的信号給入,并且采用信号处理模块转换为光信号模式,进而选取光纤传送到MEU之中,该模块能够同时給入WLAN以及宽带信息,并且选取光线以及网线传送给MRU,并且采用MRU给出信息的扩大部分。MDAS的主要特性为,传送的数字信息和射频的频率并不相关,并且能够在单链路之上实现LTE的MIMO性能和网络的协同覆盖模式。此外,MEU具备远程电源以及POE给电的性能,进而能够处理获取电量的不足。根据各路厂家的生产效能的区别,根据不同各厂家产品性能的不同,MAU最大可支持128个MRU。

2、MDAS和现有分布装置比较。基于MDAS的网络构架模式,选取光纤意见统一化方法实现信号的涵盖。MDAS和现有分布装置比较具备以下特点:1)处理物业的调整以及获取地址的难点,MDAS选取网络传送的模式,并不需要放置反馈线路,能够合理采用楼栋的现有资源,并且减弱针对楼宇的损坏;2)设计简约,能够减少组网的时间。传统模式需要构建繁杂的双通道模式,并且需要调节天线的方位和反馈线路的安置特点。而MDAS则无需进行损失考量。3)能够实现远程以及灵活性给电,处理给电的问题。此外将控制软件安装在智能终端之中,能够随时获取电量。

三、MDAS的实际覆盖策略

1、低层楼宇。针对密集模式的住宅,主要针对城中村或者低层的楼栋等模块,这些部分的楼层构建比较集中,楼高大约在二十米左右,但人口众多,并且各种应用功能完备。选取MDAS实现低层住户的信息覆盖时,需要将MAU和MEU采用光纤模式衔接,并其将MEU选取网络互联装置连接到MRU之上,该方式布线模式简约,并且施工快捷,物业调整便捷。

2、中高层建筑。选取MDAS实现中高层的楼宇信息涵盖时,MRU主要选取天线以及外接天线,并且诶采取室内外的协调涵盖模式。首先实现室内外的协同涵盖,进而选取集成的天线模式MRU,将电梯模块设定一个MRU,并且将其装设在电梯顶部。最后实现入户涵盖的模式,将MRU放置在房间之中,实现多种信息的深度覆盖,处理乒乓效应以及导频问题。

四、方案论证

4.1 有用功率分析

假定4G装置的上下行链路进行互联,并且上下行的路径以及损失整体类似,若手机到天线的功率损耗为98dB,而天线口径的增益大约是2 dB,则边缘部分涵盖导频部分为-85 dB。该方位的UE发射功率为:

Tx->-101-2+98=-5dB (4.1)

4.2 上行涵盖区间解析

针对现有的户外分布装置的策略,选取4G的信源为20W,其下行的导出功率结果为33 dB,天线口部分的功率为13 dB。本文设定天线口部分的导频功率为13 dB,基站部分以及天线部分的损伤为20 dB,其中4G信源的RRU装置的噪声系数为5 dB,因而在装置上的链路等效噪声系数为:

NF=33-13+5=25dB (4.2)

4.3 建筑施工时期解析

现有的分布模式主要选取天线以及视频电缆的模式,该模式的业主采纳程度较低,并且給入大量接口以及无缘器件,使其性能很难保障,并且其工期较长,采用MDAS的模式实现扁平化构建,选取网络以及光线构建星式链路。整体装置体积比较小,质量较轻,此外远距离的射频模块能够实现远程给电模式。此外光线以及网线的内径比较小,弱软程度较好,并且其弯曲的半径较小。场上的缆线布置操作难度系数较低,并且工程的隐蔽效果较好,能够实现室内外的一体化操作。

结束语:伴随4G网络的无线网络应用压力,本文给出MDAS在4G深度覆盖中的应用,分析了MDAS和现有分布装置的特点,给出MDAS的实际覆盖策略,并且进行案例数学验证。实验表明,本文方法具有高效,高质量的特点。

参 考 文 献

[1] 韩斌杰. GSM原理及其网络优化[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015:18-25.

[2] 姜波. WCDMA关键技术详解[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2012:29-32.

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