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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * Page * 天馈策略 天线方案 馈线 合路器 优劣分析 TD-LTE与TD-SCDMA 共天线 共馈线 需要 1) 节省天线安装空间,降低租赁成本 2)可能需更换天线,对现网影响较大 3)工程实施中,下倾角的选择是难点 TD-LTE采用独立天线 独立馈线 无 1) 独立的RF优化带来最佳的网络性能 2) 可以采用波长最匹配的天线间距 3) 对现网影响最小 天线方案考虑纬度 异系统干扰隔离度 天线安装空间可获得性与租赁成本 天线硬件成本 多系统独立RF优化的重要程度 RF优化的便利性(远端电调) 水平波瓣宽度:65度 vs. 90度 8根垂直极化 vs. 4对双极化 多频段天线的天线间距 控制信道发送方案 天线参数选择 Page * 时隙配比策略与特殊时隙的应用 TD-LTE独立建网 时隙配比需考虑网络业务的上下行比例 据某些运营商统计,3G的无线数据业务下行与上行的比例约为4 : 1 ~ 4.5:1 TD-LTE下行与上行的频谱效率比约为:1.5:1 ~2:1 则理想的时隙配比为:2 : 1 ~ 3 : 1 对于新建D频段、E频段的室外宏站和室内分布系统原则上建议全部采用DL:UL为2:2的时隙配置。但设备需要具备时隙调整的能力,便于根据业务变化灵活调整。 对于利用现网设备升级的F频段、E频段室外宏站和室内分布系统,为避免TD-SCDMA和TD-LTE交叉时隙干扰,TD-LTE采用DL:UL为3:1的时隙配置。 与TDS-CDMA共存 时隙配比策略:根据上下行业务流量和异系统干扰决定 特殊时隙的应用:根据小区半径、小区用户数、下行吞吐率综合决定 首先确定GP:小区半径是决定条件。 其次确定UpPTS:小区用户数决定。用户数少时为1,用户数多时为2,用户数多时小区半径小。 最后确定DwPTS:上述参数确定后,取值唯一。 密集城区/城区典型配置:10:2 :2 广覆盖典型配置:3:9 :2 配置短RACH降低碰撞概率 Page * TDL采用F和E/D频段组网配合方案 频段 目前使用制式 未来演进制式 说明 1880~1920(F频段) TD-SCDMA TD-SCDMA 连续覆盖 部分 Refarming LTE 连续覆盖 2010~2025(A频段) TD-SCDMA TD-SCDMA 连续覆盖 E TD-SCDMA TD-SCDMA 热区/热点/室内覆盖 LTE D TD-LTE LTE 热区/热点/室内覆盖 快速建网 保护投资 TDL/TDS同覆盖 现网平滑升级支持TDS/TDL共模工作,可在最短时间(约1个月)完成TDL初期部署 现有TDS设备重用,节省设备和网建投资 充分利用现有站址资源,实现与TDS相同的室外连续覆盖 F频段设备支持T/L共模,F频段Refarming到TD-LTE的优势 频段 目前使用制式 未来演进制式 说明 1800 GSM FDD LTE Refarming 连续覆盖 2.5G/2.6G FDD LTE FDD LTE 热区、热点覆盖 借鉴业界双频段LTE组网思路,低频段用于连续覆盖,高频段用于热点和室内覆盖 Page * F频段逐步向TDL演进 F频段TDL-TDS覆盖满足同覆盖要求,见覆盖部分胶片 在与TDS同覆盖半径情况下,TDS边缘业务CS64K,TDL边缘业务速率500k F频段TDL/TDS在时隙同步情况下,可以共存,见干扰分析部分胶片。 F频段LTE经过合理设计隔离度可以与其它系统共存(分析见下页) 华为TD-SCDMA RRU设备已经支持LTE演进 华为RRU支持 2* 6.144G双光口+载波压缩方案,完全满足 TDS+TDL IQ数据带宽要求 RRU工作带宽达30MHz,满足双模和共模要求,确保平滑升级到LTE FAE或FA天线完全直接重用,不需要更换天馈系统 TD-S单模工作 F频段 A频段 软件升级 F+A频段(0~18c) TD-S+TD-LTE共模 F频段TD-LTE (20M) F+A频段TDS (0~9c) D频率组网:因地制宜使用8T8R/2T2R 覆盖能力 网优难度 建设难度 适用场合 2.6G 8T8R 强 大 大 城区、农村 2.6G 2T2R 弱 小 较大 热区,密集城区 说明 上行边缘速率256Kbps,TDL 2.6G 8T8R可以和TDS同覆盖 2T2R 可以采用电调天线,网络优化难度大幅下降 现网天面资源紧张,8T8R需要考虑和TDS共天馈,2T2R需要考虑和GSM共天馈 根据覆盖情况、工程施工难度等多维度场景信息选择8T8R、2T2R 考虑二: 覆盖范围、 边缘用户速率 考虑一: 馈线布放、天面安装等工程施工及维护复杂度 8T8RVS2T
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