Page 45 - 网络电信2020年8月刊上
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             ≤65°、主波瓣方向无阻的原则进行天线选型;针对部分天线                        RRU+泄漏电缆满足隧道的网络覆盖需求 。
             隐蔽性需求高的区域,侧重于选取方柱型、排气管等美化天                              4、交通干道覆盖
             线;针对室外“宏站”无法满足覆盖需求的室外区域,可选取                             针对高速铁路、公路等交通干道场景,在无线传播时穿
             “滴灌站”配合RRU、瓦基“微站”等覆盖方式,基于10-20m                     透损耗较大、多普勒效应明显,诸如车速等条件均会对无线连
             的挂高将其安装在路灯杆等构筑物上,搭配10-15dBi的天线满                     接、切换、数据连接等产生影响,无法保障用户体验。在网络
             足覆盖需求。在室内覆盖方式设计上,采用以室分系统为主、                         覆盖规划设计上,应以用户体验为先导进行重叠区的设计,多
             以“微站”为辅的同频组网方式。在选址与设计环节,将“室                         小区“合并”方式削弱切换时延、信号抖动对网络造成的影
             分”天线安装在房间内,做好室内信号防干扰控制;针对室内                         响;在站间距规划设计上,宜将“最佳站轨距离”控制在250-
             建设难度大、容量需求不符的情况,可选取微RRU、微基站实                        350m范围内,在不考虑切换带的情况下其单站覆盖距离约为
             现对局部区域的网络覆盖;                                                                   1.4km;在组网策略的设计
             针对地下停车场、电梯等场                                                                   上,主要选取BBU/RRU级联方
             景,侧重于与建筑主体共用                                                                   式,配合PCI码简化切换关
             分布系统信源,满足网络覆                                                                   系、减少切换次数,使用户
                  [2]
             盖需求 。                                                                          仅在覆盖“高铁”扇区内进
                2、居民小区覆盖                                                                    行通信,提升5G网络的业务
                根据建筑物种类可将居                                                                  性能;此外,针对山区、峡
             民小区划分为多层小区、高                                                                   谷“宜建设”H杆,针对“高
             层小区与别墅等类型,其中                                                                   架”区域“宜建设”“三管
             别墅建筑物的层数多为2-3                                                                  塔”和单管塔,针对平原地
             层,呈规则化分布、密度较                                                                   区“宜建设”美化灯塔,针
             高,因此主要选取“宏站”+                                                                  对市区“宜设置”抱杆、美
             美化天线配合滴灌站点、地                                                                   化天线等,满足网络覆盖需
             面分布系统等方式在室外完                                                                   求。
             成部署,在条件允许的情况
             下可选取路灯、广告牌等进行网络覆盖;多层小区的建筑层数                             三、结论
             多为5-8层,主要选用“滴灌站”与室外“宏站”相结合的覆盖                           伴随5G全面商用化进程的不断发展,5G网络的应用场景、
             方式,利用室外站点满足室内及公共区域的网络覆盖需求,实                         覆盖区域将持续扩大,在网络覆盖方案设计时还需综合考量场
             现立体化覆盖。                                             址选择、覆盖范围、容量或干扰、投资成本等因素,采用先进
                3、地铁无线覆盖                                         技术手段、数字化管理模式与建设方法,满足不同场景及用户
                在地铁站台、站厅覆盖方案的设计上,现有DAS系统已无法                      对网络覆盖提出的要求,更好地推动5G通信建设与发展。
             支持5G频段的网络通信需求,采用4G网络叠加改造5G的方式面
             临网络恶化风险,采用提高信源功率的方式不具备良好的可操
             作性,采用新建无源分布系统的方式将造成较大损耗,因此当
             前推荐采用DAS+DIS混合组网方式,利用DIS实现对站台、站厅
             区域的网络覆盖。在地铁区间隧道的覆盖方式设计上,当前主                         参考文献
             要采用13/8"“漏缆”覆盖方式,无法支持5G网络下的3.5GHz频                  [1]  杨钊.5G网络应用场景及规划设计要素[J].数字技术与应用,2019
             段,对此拟选取“2发2收”设备与1-1/4"“漏缆”实现网络覆                          (4):24.
             盖需求,并针对原有开槽方法进行改进、提升缆线指标,以此                         [2]  李功,刘晓雷.微基站在5G网络中的应用探讨[J].通信与信息技
             优化覆盖效果;同时,还可选取可变耦合损耗“漏缆”或泄漏                              术,2019(02):24+42-44.
             型波导管技术进行部署,但受成本造价的影响对其商用化“推                         [3]  丁聪.5G通信技术应用场景和关键技术探讨[J].通讯世界,2019
             广”产生限制,因此仍推荐采用传统“漏缆”覆盖方式,利用                              (05):98-99.
















                                                       网络电信 二零二零年八月                                            65
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