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智能微小區(qū)系統(tǒng)室內外GSMTD覆蓋設計

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1、河南機電高等??茖W校畢業(yè)設計/論文 緒 論 在這個信息流通高度發(fā)達的時代,人與人之間的隨時隨地,高效地通信已成為現代通信領域發(fā)展的必然趨勢,所以傳統(tǒng)的電話已逐漸無法滿足這個分秒必爭的社會的需求。在過去的十幾年里,移動通信技術獲得了巨大的進步,從傳統(tǒng)的單基站大功率到蜂窩移動通信系統(tǒng),從本地覆蓋到區(qū)域、全國覆蓋,并實現了國內及國際漫游,從提供話音業(yè)務到提供高速數據的綜合業(yè)務,從模擬移動通信系統(tǒng)到數字移動通信系統(tǒng)……經過進一步的發(fā)展和演變,并隨著第三代移動通信技術(3G)的實現以及移動通信和互聯網的融合,未來移動通信將為無處不在的互聯網提供全方位的、無縫的移動性接入。正是移動通信技術令

2、人眩目的革新速度,推動著移動信息時代的發(fā)展,改善著人類社會活動的質量,最終實現“個人通信”即,人類對通信的最高理想,是具有完全個人化的、滿足全球連續(xù)覆蓋的、能提供高質量的寬帶綜合業(yè)務。個人通信應做到無論任何人(Whoever)在任何時候(Whenever)和任何地點(Wherever)都能和另一個人(Whomever)進行任何方式(Whatever)的通信。 2000年5月,國際電信聯盟正式公布第三代移動通信標準,我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標準,與歐洲WCDMA、美國CDMA2000成為3G時代最主流的三大技術之一。當前世界范圍內的焦點集中在第三代移動通信系統(tǒng)上,其目的在于要支持

3、大量各種類型的業(yè)務(話音、數據、圖像和多媒體業(yè)務),可工作在都市、鄉(xiāng)村、丘陵和山區(qū)地形,以及室內等任何無線環(huán)境,可在任何地方,任何時間向任何人提供個人通信業(yè)務。我國在過去的一年內,在工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、財政部的聯合整治和規(guī)范下于2008年12月31日,由國務院常務會議通過決議,同意啟動3G牌照發(fā)放工作。我國正式進入3G時代。 在現實通信覆蓋當中,由于無線電波傳輸的衰耗等特性及地形等影響,使得通信不能達到理想的無縫覆蓋,勢必在一些場合下進行單獨專項覆蓋,如鄉(xiāng)村、樓宇的高層區(qū)域、電梯、地下超市、地下停車場及一些偏遠山區(qū)等。為了更好實現個人通信及3G到來,室內與室外特殊區(qū)域的覆蓋勢在必行。

4、應運而生的智能微小區(qū)系統(tǒng)是一種可動態(tài)的、自主調配載頻資源的微小區(qū)覆蓋系統(tǒng),是新一代無線網絡優(yōu)化產品。其目的是提高無線網絡優(yōu)化設備對無線網絡的適應能力,通過以創(chuàng)立微小區(qū)方式,靈活調配各小區(qū)之間的載頻配置,最大程度的提高無線網絡資源的有效利用率,從而達到更好的覆蓋效果。 第一章 智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)工作原理及特點 1.1智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)工作原理 智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)是美國CSI公司歷時3年開發(fā)的新一代全數字化,射頻信號覆蓋系統(tǒng),開創(chuàng)性地將軟件無線電技術引入射頻信號放大、轉發(fā)等移動通信網絡優(yōu)化產品中。克服了傳統(tǒng)模擬射頻放大技術帶來的噪聲及信號失真等一系列問題,

5、將無線射頻處理技術推向新的技術高度。 智能微小區(qū)覆蓋系統(tǒng)是一種可動態(tài)并能自主調配載頻資源的微小區(qū)覆蓋系統(tǒng)(Intelligengt Microzone Wireless Coverage System),是新一代無線網絡優(yōu)化產品。其目的是提高無線網絡優(yōu)化設備對無線網絡的適應能力,以應對日益復雜的無線通信網絡環(huán)境,減少無線網絡優(yōu)化設備本身對網絡的干擾和影響,通過以創(chuàng)立微小區(qū)方式,靈活調配各小區(qū)之間的載頻配置,最大程度的提高了無線網絡資源的有效利用率。 系統(tǒng)在基于微小區(qū)調配理論和技術的基礎上衍生出適合不同環(huán)境的多系列相關設備,應用范圍廣泛靈活。從而可對不同環(huán)境進行針對性的覆蓋,來達到更好的覆蓋

6、效果。 CSI數字中頻GSM智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)工作原理: 以上行信號為例,頻率為890~915 MHz的射頻信號由天線接收至雙工耦合器,經濾波選頻后將通過低噪放大器進行放大處理。放大后的射頻信號被送入第一級混頻器:模擬混頻器?;祛l后的信號為70MHz中頻信號,它將作為數字處理的輸入信號進入高速數字處理部分。 70MHz的中頻信號經過帶通信道選擇濾波器后,將進入高速數字處理部分,首先是高速A/D轉換器。該系統(tǒng)采用的是AD公司生產的高分辨率、高采樣速率的ADC,不僅可獲得很高的信噪比及良好的線性特性,而且具有自動中頻增益調節(jié)功能,大大擴大了可處理的射頻信號幅度動態(tài)范圍。 ADC的輸出信

7、號為數字中頻信號,它將被送入智能微小區(qū)系統(tǒng)的核心部分:高速數字處理單元。此部分采用的是最新的數字變頻技術實現二次變頻的功能。變頻后的基帶信號將被送入FIR高階數字濾波單元。輸出的基帶數字信號經過數字上變頻后,經D/A處理變成模擬信號送入模擬上變頻單元,帶通濾波后經PA放大處理由雙工耦合器送入天線發(fā)射送出。 智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)工作原理圖,如圖1-1: 圖1-1 智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)工作原理圖 1.2 智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)特點和主要功能特點 1.2.1 系統(tǒng)特點 首先,智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)傳輸方式:近端機與遠端機之間有兩種傳輸方式:無線移頻傳輸、光纖傳輸。 其次

8、,無線移頻傳輸智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng),是將施主基站GSM900頻點在傳輸過程中移到GSM1800的頻段上,這樣最大限度的降低了傳輸過程中的載頻干擾,大幅度提高通話質量,提高設備可靠性,特別是在沒有光纖地區(qū),可以不受鋪設光纖困擾,使用更加廣泛。 第三,光纖傳輸智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng),采用單光纖傳輸,具有干擾小,傳輸距離長等特點,傳輸距離可達18km。可廣泛用于城市、村鎮(zhèn)、公路、小區(qū)等區(qū)域的覆蓋。 1.2.2 功能特點 第一,由于采用數字化射頻處理技術, 極大降低射頻信號在放大過程中由于噪聲及失真對系統(tǒng)的影響,提高再生信號的質量。 第二,媲美3G系統(tǒng)射頻技術特性, 通過采用數字化射

9、頻處理技術, ACPR, EVM等射頻特性指標完全滿足EDGE系統(tǒng)的要求,覆蓋區(qū)域內每時隙下載速率可達到37.5kbps。 第三,光纖傳輸方式支持鏈式,星型及鏈式+星型混合方式. 可根據實際應用,靈活配置使用. 星型連接最大支持4路, 鏈式方式最大支持每路4臺, 推薦使用每路<3臺。 第四,可選配雙電源自動熱備份單元. 當某一電源失效后, 另一電源自動接替工作, 提高系統(tǒng)工作可靠性。 第五,遠端機支持數字方式自動增益補償功能, 自動調整因傳輸路徑不同產生的損耗差異。

10、 第2章 室外與室內覆蓋分別的GSM環(huán)境概況 2.1 室外覆蓋的GSM環(huán)境 室外覆蓋區(qū)域的GSM環(huán)境隨著覆蓋區(qū)域自然地形、位置的不同而相應不同。有些地方屬于山區(qū)由于山體阻擋,使基站信號電平大大削弱,而使GSM環(huán)境變差,甚至出現盲區(qū)。有些地方是由于在郊區(qū)和農村地區(qū)有大量人口非密集區(qū)域的存在,這些地區(qū)一方面面積廣大,人員稀少;另一方面也存在一定的手機用戶,又由于周圍基站距離較遠且分散,密集的建立基站不僅成本高,而且也不能使資源得到合理利用,針對這幾種情況對該區(qū)域的覆蓋就需要智能微小區(qū)系統(tǒng)進行單獨專項覆蓋,從而達到合理的網絡覆蓋,使網絡更加優(yōu)化。 通常的室外覆蓋區(qū)大多是由于當

11、地自然環(huán)境的影響,以及基站距離該覆蓋區(qū)遠,導致基站信號到達該區(qū)域時經過各種衰減損耗,導致手機上線難,通話質量較差,易掉話。并且許多覆蓋區(qū)域手機用戶偏多,這樣就嚴重影響了移動用戶的通信暢通和通信質量。 因此,對室外進行覆蓋前期的勘測工作,一定要將當地的各種可能影響到覆蓋效果的因素充分考慮到。 2.2 室內覆蓋的GSM環(huán)境 微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)作為合理調配資源和解決復雜弱覆蓋問題的綜合設備系統(tǒng),在室內覆蓋問題上也提供了有效合理的解決方法。 由于室內覆蓋區(qū)域更加的復雜,微小區(qū)域較多,如:大型樓宇的中高層部分、電梯及地下商場等等建筑,由于建筑材料對信號電平的衰耗特性影響極大,造成信號電平

12、衰減極大,導致GSM環(huán)境極差,勢必影響樓宇用戶的正常使用,并且隨著3G時代的到來,室內3G的覆蓋也不言而喻,這就需要GSM與TD—SCDMA進行雙重覆蓋。針對室內覆蓋系統(tǒng),工程采用智能微小區(qū)系統(tǒng)(微蜂窩)+室內分布系統(tǒng)的綜合覆蓋方式,使微蜂窩基站信號得到很好的延伸覆蓋,達到良好的覆蓋目的。室內覆蓋系統(tǒng)工程設計中通過無源器件及饋線把信號合理地分配到目標覆蓋范圍。 2.3 覆蓋區(qū)代表性接收電平值CQT測試 由于信號電平在室內外都有相同的特性,對室外或室內進行勘測,根據當地具體情況將測試結果記錄到表2-1: 表2-1 接收電平值CQT 序號 測試地點 小區(qū)信息 接 通

13、 狀 態(tài) 未 接 通 BCCH CID RQ 覆蓋場強 dBm 正常 噪音 串話 回音 無話音 單通 掉話 信道忙 無信號 無聲音中斷 撥通后立即中斷 1 2.4 測試結論 測試情況及需解決的問題:針對室外情況,大多數覆蓋區(qū)都是由于自然山體或建筑物阻擋,并且所處地勢較低,從而出現的弱覆蓋?;拘盘柕竭_該區(qū)域時經過各種路徑的衰減,導致信號電平值較低,產生了弱覆蓋現象甚至盲區(qū)。對于室內覆蓋,則是由于大型樓宇的中高層超出基站的覆蓋能力,及建筑材料對信號的嚴重衰減,導致

14、室外信號到達室內很弱,使手機用戶無法正常通話。 2.5 覆蓋目的 經過測試可以看出:室外多數覆蓋區(qū)為典型的鄉(xiāng)區(qū)弱覆蓋問題,且存在弱覆蓋問題的區(qū)域地勢較低,不利于無線信號的覆蓋。 室內則是中高層樓宇、地下室及建筑材料等方面的影響,使得信號衰減嚴重或無法到達。 以上兩種覆蓋情況都嚴重影響了需覆蓋區(qū)域移動用戶的通話量。故需解決的問題是覆蓋區(qū)域的信號弱覆蓋及盲區(qū)問題。該方案設計的智能微小區(qū)系統(tǒng)目的就是為了解決所需覆蓋區(qū)域的信號弱覆蓋及盲區(qū)問題。 第三章 設計說明 3.1 設計依據 (1)郵電部《900MHz TDMA數字公用陸地蜂窩移動通信網技術體制》(T20

15、19-95) (2)《900MHz TDMA數字移動通信工程設計暫行規(guī)定》(部內標準) (3)SM 9 ETS 300 609-4(GSM 11.26)標準 (4)中華人民共和國衛(wèi)生部頒發(fā)“環(huán)境電磁波衛(wèi)生標準” (5)郵電部標準YD/T952-1998 900MHz 直放站技術要求及測量辦法 (6)設備和器件技術指標 (7)現場勘測資料及測試數據 3.2 設計技術指標 (1)移動用戶忙時話務量為0.025Erl。 (2)無線信道的呼損率,呼損率的產生:當多信道共用時,由于用戶數大于信道數,可能出現許多用戶同時要求通話而信道數不能滿足要求的情況,這時只能讓一部分用戶通

16、話,另一部分用戶不能通話,直到有空閑信道時再讓需要的用戶通話。因此一部分用戶雖然發(fā)出了呼叫,但因無信道而未能完成通話,這就稱作呼叫失敗,即發(fā)生了“呼損”。 (3)干擾保護比(C/I)就是接收到的希望信號電平與非希望信號電平的比值,此值與MS(移動用戶)的隨時位置有關。這是由于地形不規(guī)則性及本地散射體的形狀、類型及數量不同,以及其他一些因素如天線類型、方向性及高度,站址的標高及位置,當地的干擾源數目等所造成的。GSM規(guī)范中規(guī)定:同頻道干擾保護比:C/I≥9dB(開跳頻);C/I≥12dB(不開跳頻);鄰頻道干擾保護比:200KHz鄰頻道干擾保護比:C/I≥-6dB;400KHz鄰頻道干擾保護比

17、:C/I≥-38dB。 (4)無線覆蓋區(qū)內可接通率:要求在無線覆蓋區(qū)內的95%的位置,99%的時間移動臺可接入系統(tǒng)網絡。 (5)無線覆蓋邊緣場強:覆蓋區(qū)信號場強≥-85dBm。 (6)在宏蜂窩接收端位置收到的上行噪聲電平小于-120dBm。 (7)覆蓋區(qū)誤碼率(RxQual)等級3以下的地方占95%以上。 第四章 設計思路 4.1室外覆蓋設計思路 4.1.1 信源小區(qū)的選擇 室外智能微小區(qū)覆蓋系統(tǒng)所選基站需可視、同一LAC區(qū)。對于光纖智能微小區(qū)的天線安裝則不需與所選基站可視等要求。對于無線移頻智能微小區(qū),要求保證天線安裝位置與與所選基站可視等要求。實際中

18、智能微小區(qū)覆蓋系統(tǒng)的選擇需根據運營商要求,并結合現場勘測情況來確定采用何種方式的系統(tǒng)作為信源。 4.1.2 話務量估算 話務量是通信系統(tǒng)中衡量信道利用率的指標。話務量指在一特定時間內呼叫次數與每次呼叫平均占用時間的乘積。在移動電話系統(tǒng)中,話務量可分為流入話務量和完成話務量。流入話務量取決于單位時間內發(fā)生的平均呼叫次數與每次呼叫平均占用無線波道的時間,在系統(tǒng)流入的話務量中,完成接續(xù)的那部分話務量稱作完成話務量,未完成接續(xù)的那部分話務量稱做損失話務量,損失話務量與流入話務量之比稱為呼損率。 話務量的大小與用戶數量、用戶通信的頻繁程度、每次通信占用的時間長度以及觀測的時間長度(例如1分

19、鐘、1小時或是1晝夜等)有關。單位時間內通信的次數越多,每次通信占用的時間越長,觀測的時間越長,那么話務量就越大。由于通信次數、每次通信占用時間的長短等都是變化著的,所以話務量也是一個隨時間變化的量,即是一個“隨機變量”。 國際通用的話務量單位是原國際電報電話咨詢委員會(CCITT)建議使用的單位,叫做“愛爾蘭(Erl)”,是為了紀念話務理論的創(chuàng)始人A.K.Erlang而命名的。 話務量公式為:A=Cxt。A是話務量,單位為erl(愛爾蘭),C是呼叫次數,單位是個,t是每次呼叫平均占用時長,單位是小時。一般話務量又稱小時呼,統(tǒng)計的時間范圍是1個小時。 1愛爾蘭(Erl)就是一條電路可能處

20、理的最大話務量。如果觀測1個小時,這條電路被連續(xù)不斷地占用了1小時,話務量就是1愛爾蘭,也可以稱作“1小時呼”。 通俗的講,話務量就是一條電話線一個小時內被占用的時長。如果一條電話線被占用一個小時,話務量就是1愛爾蘭。 如果一條電話線被占用(統(tǒng)計)時長為0.5小時,話務量是0.5愛爾蘭。 本設計方案目的為解決覆蓋區(qū)的弱覆蓋及盲區(qū)等問題而設計。實際中根據話務量計算可知覆蓋區(qū)所需載頻數,一般情況下基站載頻數均能滿足話務量需求。否則建議基站進行擴容。 設系統(tǒng)在呼損率B=0.02;通過查愛爾蘭B表,可得出所需載頻數。如表4-1: 表4-1 愛爾蘭B表 載頻數 1 2 3 4 5

21、 6 7 8 ERL 2.28 8.2 14.9 21.9 29.2 36.2 44.0 51.53 4.1.3 覆蓋天線及智能微小區(qū)系統(tǒng)的選用 天線的選取要根據現場勘測結果分析,如:覆蓋區(qū)類型(公路、山區(qū))、形狀,及天線安裝位置,從而來決定覆蓋區(qū)所采用的是波瓣較小、增益大的室外定向天線或是增益大的室外全向天線。 根據現場勘測及接收電平測試來選取智能微小區(qū)系統(tǒng),并考慮現場電磁環(huán)境情況是否復雜,覆蓋距離是否較遠,同時保證覆蓋區(qū)信號純凈、切換正常等因素,從而決定采用無線還是光纖覆蓋系統(tǒng)方式來加強該覆蓋區(qū)的信號覆蓋。 4.2 室內覆蓋設計思路 進行T

22、D-SCDMA室內覆蓋應考慮是在GSM覆蓋基礎上的改造還是新建覆蓋, 若是在GSM覆蓋基礎上的改造,則在不影響2G現有網絡性能的情況下,同時也滿足TD-SCDMA網絡性能要求,將原有2G室內分布系統(tǒng)改造為GSM/TD-SCDMA共分布系統(tǒng)。新建覆蓋則要將TD-SCDMA和2G共分布起來,直接成為一個系統(tǒng)。以下按在原GSM覆蓋基礎上的改造覆蓋來設計。 4.2.1 TD-SCDMA覆蓋范圍及目標 (1)覆蓋范圍:對覆蓋區(qū)進行與GSM同樣的覆蓋范圍。 (2)覆蓋目標:實現CS64K連續(xù)覆蓋,解決信號弱區(qū)和盲區(qū),并吸納話務量。 (3)室內分布無線覆蓋邊緣場強PCCPCH RSCP>=-

23、85dBm,PCCPCH C/I>=-3dB。 (4)室內信號的外泄電平,在室外10米處PCCPCH RSCP≤-95dBm。 4.2.2 總體思路 TD-SCDMA室內分布系統(tǒng)的具體要求如下: (1)增加TD-SCDMA信源,和GSM信源信號合路后,饋入分布系統(tǒng)之中。 (2)更換不滿足TD-SCDMA要求的合路器、功分器、耦合器以及天線。 (3)增加TD-SCDMA干線放大器。 (4)更換不滿足TD-SCDMA要求的饋線。 (5)根據功率預算適當增加天線數量,合理分布天線。 方案一:利用GSM主干線,對信號源進行合路。 使用緊湊型BBU+RRU、直放站、微蜂窩和宏

24、蜂窩做信源,在進行TD-SCDMA室內分布系統(tǒng)改造時,GSM、TD-SCDMA共用室內分布系統(tǒng),需要利用合路器把GSM、TD-SCDMA信源合路,共同利用GSM原有室內分布系統(tǒng),同時需要更換支持TD-SCDMA頻段的無源器件。如圖4-1: 圖4-1 GSM主干線信號源合路 方案二:新增TD-SCDMA主干線,根據需要合路TD-SCDMA有源設備。 TD-SCDMA信源設備選擇使用BBU+RRU,新增TD-SCDMA主干線,根據具體功率預算在適當位置增加RRU設備,然后合路。同時需要更換支持TD-SCDMA頻段的無源器件。如圖4-2: 方案三:利用原有設備和GSM主干線,保留原有G

25、SM干放等有源設備,通過合路器添加TD-SCDMA干放。 GSM和TD-SCDMA信源采用合路器進行合路,使用原有主路由進行信號覆蓋。在GSM原有干放位置使用合路器把信號分開,通過各自的干線放大器進行信號放大,然后通過雙頻合路器進行合路;同時需要將窄帶的天線等無源器件,替換成滿足TD-SCDMA要求的寬帶器件。在能滿足覆蓋要求的情況下,盡量減少干放的使用,以減少干放給系統(tǒng)帶來的干擾。由于分路放大再合路的方式會引入較大插損,建議慎重使用。如圖4-3: 圖4-2 新增TD-SCDMA主干線 圖4-3 原有設備和GSM主干線 方案四:新建TD-SCDMA獨立主路由,增加TD干放等有源設備

26、的解決方案 利用原有線路、設備無法滿足TD-SCDMA的信號覆蓋。為了保證GSM和TD-SCDMA信號的均勻分布,采取新建TD-SCDMA主干線,將TD-SCDMA、GSM在支路合路,完成信號覆蓋。同時需要更換支持TD-SCDMA頻段的無源器件。如圖4-4: 圖4-4 新建TD-SCDMA增加TD干放 方案五:新建TD-SCDMA獨立主路由,采用多個RRU的解決方案。 利用原有線路、設備無法滿足TD-SCDMA的信號覆蓋。為了保證GSM和TD-SCDMA信號的均勻分布,可采取新建TD-SCDMA主干線,充分利用BBU可以靈活連接多個RRU,RRU可以盡量靠近目的覆蓋區(qū)安裝的優(yōu)勢,將T

27、D-SCDMA、GSM在支路合路,完成信號覆蓋。同時需要更換支持TD-SCDMA頻段的無源器件。如圖4-5: 圖4-5 新建TD-SCDMA采用多個RRU 4.2.3 覆蓋方式 通過上述方案的討論,對室內系統(tǒng)的選取可根據實際室內覆蓋區(qū)域的具體情況,來選擇何種方式更好的作為信號源。對于樓層采用吸頂天線進行覆蓋;電梯分為手扶式電梯和箱體電梯,手扶電梯可用吸頂天線進行覆蓋,箱體電梯則需用板狀的定向天線或具有高增益、定向性好的八木天線,商場內屬于開闊的地帶,故也采用吸頂天線進行覆蓋即可。 4.2.4 天線覆蓋距離的確定 在可視環(huán)境,單天線情況下,如商場、超市、停車場、機場等

28、,覆蓋半徑取10~16米。 在多隔斷,單天線的情況下,如賓館、居民樓、娛樂場所等,覆蓋半徑取6~10米。 第五章 專題分析 5.1 室外覆蓋分析 5.1.1 隔離度考慮 采用的智能微小區(qū)系統(tǒng)是用移頻和光纖方式解決時,則不用考慮施主天線與重發(fā)天線之間的隔離度。 5.1.2 下行覆蓋預測分析 智能微小區(qū)系統(tǒng)設置功放輸出電平功率為43dBm,板狀天線增益按最小增益12dBi,假使覆蓋距離最遠為2Km半徑區(qū)域計算,預計覆蓋區(qū)地形對信號衰落的附加損耗15dB,設備至重發(fā)天線的饋線與接頭衰耗為2dB。 由:Pr = P

29、t-Lb + Gt–Ls -FAN 式中:Pr~接收場強 Pt~天線有效輻射功率 Lb~饋線、接頭衰耗 Gt~天線增益 Ls~傳輸損耗 FAN~環(huán)境損耗附加值 根據電磁波Okumura無線傳播模型: Ls(市區(qū))=69.55+26.16lgf-13.82lghb+(44.9-6.55lghb)lgD-a(hm) 以上公式中D為傳播距離,f為電磁波頻率,hb為天線高度,hm為移動臺高度。其中a(hm)=3.2(lg11.75 hm)-4.97 (大城市);根據現場情況可知f:935-954MHz(取944.5MHz) h

30、b為20m,hm為1.65m ,D為0.3km;代入上式可得: Ls(市區(qū))=69.55+26.16lg944.5-13.82lg20+(44.9-6.55lg2000)lg0.3-a(1.65) =117.23dB 則:Pr(dBm) = Pt-Lb + Gt–Ls + Gr-FAN =43-2+12-117.23+0-15 =-79.23dBm 按照此預測覆蓋區(qū)信號場強能達到預期要求。 5.1.3 設備下行增益的確定 系統(tǒng)近端機天線口輸出信號電平為39dBm,1.5K

31、M的1800MHZ信號的空間傳輸損耗計算得出為97dB(=32.4+20 lg1800+20 lg1.5),相關饋線接頭損耗為2dB,遠近端鏈路天線增益均為12dBi,則: 遠端機接收信號電平=近端機輸出信號電平+近端鏈路天線增益-空間傳輸損耗-饋線接頭損耗+遠端鏈路天線增益 =39+12-97-2+12 =-44dBm 遠端機理想工作增益 = 遠端機額定輸出電平 – 遠端機接收信號電平 = 43-(-44) =87dB 初設增益 = MIN(理想工作增益-(1~3)dB) = 85dB 本方案完全滿足系統(tǒng)最大增益的支持。 5.1.4 設備上行增益的確定 (1)遠

32、端機到施主基站的傳輸損耗=基站輸出功率–遠端機接收信號電平 = 43dBm -(-44dBm)= 87dB (2)施主基站口噪聲電平 =遠端機上行噪聲電平 – 遠端機到施主基站的傳輸損耗 技術指標要求施主基站端口的噪聲電平≤-120 dBm 所以遠端機上行輸出噪聲電平≤-120dBm + 87dB = - 33dBm (3)由:遠端機上行噪聲電平 = -120dBm + 遠端機上行噪聲系數 + 遠端機上行增益 得出:遠端機上行增益 = 遠端機上行噪聲電平 + 120dBm – 遠端機上行噪聲系數 = - 33dBm + 120dBm - 5dB = 82dB 確定設備

33、上行最大工作增益為:82dB 由上下行平衡原則,確定設備上行工作增益為: 實際增益 = MIN(上行最大工作增益,下行實際增益 – (2~5)dB) =80dB 本設置完全滿足系統(tǒng)最大增益的支持。 5.1.5 系統(tǒng)上行噪聲電平分析 智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)的近端機與遠端機之間屬于內部傳輸方式,故系統(tǒng)可等效為一臺無線設備情況,即下圖虛框內的設備可視為一臺設備情況,具體等效圖,如圖5-1: 圖5-1 近端機與遠端機等效圖 則該系統(tǒng)的上行噪聲可簡化為一臺設備的上行噪聲,具體分析如下: Pt為基站輸出信號功率 Pr為數字系統(tǒng)的輸入信號功率 Po為數字系統(tǒng)的輸出信

34、號功率 G上為數字系統(tǒng)的上行增益(G上=近端上行增益+遠端上行增益-鏈路傳輸損耗) G下為數字系統(tǒng)的下行增益(G下=近端下行增益+遠端下行增益-鏈路傳輸損耗) Nr為數字系統(tǒng)的上行噪聲系數(數字系統(tǒng)的噪聲系數為5dB) 則數字系統(tǒng)到達基站的上行噪聲電平N為: N=-121dBm+Nr+G上 因此滿足系統(tǒng)上行噪聲電平不影響基站的條件就是N<-121dbm,即 G上<-Nr=-5dB 近端機上行增益+遠端機上行增益-鏈路傳輸損耗<-5dB 由于Pt+ G下=Po,結合以上可得: 近端下行增益+遠端下行增益-近端上行增益-遠端上行增益>Po-Pt+5dB 則只要上式成立既可以滿

35、足系統(tǒng)到基站的上行噪聲要求。 結合現實情況在系統(tǒng)設備調試過程中,數字遠端機Po均調試為37dBm左右,基站的輸出Pt為43dBm,并且根據系統(tǒng)設備參數可以得出,數字機下行增益較上行增益大5dB,故5>37-43+5,因此能夠滿足系統(tǒng)的上行噪聲要求。 5.1.6 系統(tǒng)與周邊基站的切換分析 對于選用原覆蓋信號作為信源的覆蓋系統(tǒng),不存在信號切換,故不用參考該分析。 非切換區(qū) 非切換區(qū) 切換區(qū) 用戶移動方向 -85dBm 覆蓋場強 用戶移動方向 將離開小區(qū)信號強度 將進入小區(qū)信號強度 在該段覆蓋區(qū)信號采用的是不同小區(qū)的信號,故用戶在通過該段區(qū)域時就會存在

36、相關切換,為了保證切換的正常完成,在系統(tǒng)設計時就要考慮足夠的切換區(qū)域。根據相關的切換測試發(fā)現,對于基于電平強度的切換方式下,切換區(qū)應滿足5秒切換的最差要求,而用戶的最高速度為80km/h(除高鐵以外),在5秒鐘內將行進111米,考慮到切換的雙向性,所以我們要保證切換區(qū)長度超過200米,并且通過ALCATEL A9155 V6模型可以算出,當傳播距離增大100米時,路徑損耗只增大了5dB,仍不會導致在移動臺為切換完成時就產生掉話。因此在高速鐵路的覆蓋中,切換交叉信號電平平均大于-85dBm,可保證整個系統(tǒng)的越區(qū)切換要求,具體的模型如圖5-2: 圖5-2 越區(qū)切換模型 設計方案的具體切換分析

37、如下: 根據現今建網情況,遠端機與周邊基站之間的距離為0.8Km左右,由于遠端機多覆蓋小區(qū)或者建筑較密集區(qū)域,導致遠端機滿足覆蓋要求的覆蓋距離為400m左右,結合室外宏基站覆蓋分析可知,室外基站的覆蓋距離均在600米以上,因此400m+600m>0.8Km,從而保證了數字系統(tǒng)遠端機與周邊基站之間的正常切換。 5.1.7 遠近分析 (1)直放站發(fā)射功率為40W (2)本工程覆蓋區(qū)域內手機最強接收電平為-45dBm 則此時鏈路損耗為46-(-45)=91dB 達到基站理想上行電平為-123dBm 此時需要手機發(fā)射功率為-123+91=-32dBm 而最差的商

38、用手機發(fā)射功率范圍為-50~+21dBm,說明該手機還在功控范圍之內,不會產生遠近效應。 5.1.8 時延分析 從施主基站到最遠的移頻設備距離假定為3Km(實際更小),1800M無線信號的時延為 10μS(=3Km/(3108m/s)106),數字移頻直放站最大覆蓋距離假定為0.5Km,數字移頻直放站時延為5μS ,GSM數字移動通信采用TDMA時分多址技術,每載頻分為8個信道分時共用,即每載頻8個時隙。時隙之間的保護間隔很小,為消除手機MS到BTS的傳播時延,GSM系統(tǒng)采用MS提前一定時間來補償時延,時間提前量的取值范圍是0~233μS,即GSM系統(tǒng)中最大允許時延為TMAX=23

39、3μS。由于信號一來一回是雙向的,所以單向最大時延為233μS /2=116.5μS。 GSM數字移動直放站系統(tǒng)時延計算: 總時延=Ta+Tb+Tc,(其中Ta為光纖時延,Tb為直放站時延,Tc為直放站與移動用戶覆蓋區(qū)最大時延) Ta=3Km/(3108m/s)106=10μS Tb=5μS Tc=500m/(3108m/s)106=1.67μS 因此總時延=10+5+1.67=16.67μS〈116.5μS 設計考慮一定的余量后,該數字移頻直放站覆蓋系統(tǒng)仍然完全滿足GSM規(guī)范對時延的要求。 5.1.9 系統(tǒng)建成后對原網絡參數的調整 系統(tǒng)建設成功后建議對信源基站的信源

40、小區(qū)TA進行設置,同時做好引入該小區(qū)的相鄰切換關系、兩基站扇區(qū)之間的優(yōu)先級等設置,充分利用資源。 5.2 室內覆蓋分析 5.2.1 室內覆蓋預測 移動通信信號在室內傳播時,其傳播損耗接近自由空間的情況,可以用以下公式表示:Ls(dB)=32.45+20lgf(MHz)+20lgD(km);式中,D為傳輸距離,f為電波頻率。Ls(dB)=32.45+20lgf(MHz)+20lgD(km);f=2000MHz時,代入上式可得:Ls(dB)= 38.47+20lgd(m) 覆蓋最遠距離約為:28m代入上式,空間路徑損耗為:67.4dB;室內吸頂天線增益為:3dBi;多路徑衰落余

41、量約:15dB;隔墻損耗約:5-10dB;天線口功率約為:0dBm。 覆蓋范圍內信號最弱處的手機場強約為:0dBm+3dBi-15dB-67.4dB= -79.4dBm 本方案設計考慮覆蓋區(qū)域最低約為-79.4dBm,在其它地方的信號場強均高于此值,可以滿足覆蓋要求。 5.2.2 小區(qū)容量分析及分區(qū)劃分 TD-SCDMA室內分布系統(tǒng)小區(qū)規(guī)劃應該遵循以下原則: (1)TD-SCDMA室內分布系統(tǒng)小區(qū)規(guī)劃要充分考慮室內具體環(huán)境。規(guī)劃時重點考慮小區(qū)之間的隔離??梢越柚ㄖ锏臉前濉w等自然屏障產生的穿透損耗形成小區(qū)間的隔離。 (2)一般情況下規(guī)劃不同小區(qū)覆蓋不同樓層,借助樓板穿

42、損耗形成自然隔離,切換區(qū)域設在樓梯。 (3)空曠或封閉性較差的室內環(huán)境,如:同一樓層由多個小區(qū)覆蓋的商場、超市,或挑空大堂、體育場館等開放性室內環(huán)境,必須嚴格控制不同小區(qū)之間的覆蓋區(qū)域,并在不同小區(qū)之間采用碼隔離度較高的碼組。 (4)對于小區(qū)間隔離度較低的場景,應采用異頻組網。 (5)原則上單個小區(qū)覆蓋面積不宜過大,容量不宜過高。應該充分利用建筑物的自然隔離進行小區(qū)規(guī)劃,均衡覆蓋和容量,從而避免后期容量增加對現網室內分布系統(tǒng)做大的調整。 5.2.3 室內系統(tǒng)切換分析 室內分布系統(tǒng)小區(qū)切換區(qū)域的規(guī)劃建議遵循以下原則: (1)切換區(qū)域適中原則。即切換區(qū)域不宜過大或過小,過

43、大容易引起小區(qū)間的干擾;過小不容易保證切換時間的要求。 (2)室內分布系統(tǒng)小區(qū)與室外宏基站的切換區(qū)域規(guī)劃在建筑物的入口處。其他區(qū)域,盡量控制室內、外信號的相互泄漏,避免相互干擾。在室內的用戶盡量用室內分布系統(tǒng)覆蓋。 (3)室分小區(qū)以樓層為小區(qū)邊界的,切換帶規(guī)劃在樓梯處。 (4)電梯的小區(qū)劃分可把電梯覆蓋信號與低樓層劃分為一個小區(qū)或把電梯覆蓋信號單獨劃分為一個小區(qū),與平層之間的切換盡量設置在電梯廳處。 5.2.4 室內信號外泄分析 室內分布系統(tǒng)根據實際情況選定天線功率,一般設計時使外泄信號很弱。所以不會對外網造成干擾。對于易外泄的地方通??紤]三種方式控制外泄信號:建筑物的遮擋、

44、采用定向天線、降低天線口的輸入功率。 大樓信號外泄一般在低層,故使用多天線小功率方式,可保證低層信號不外泄。邊緣天線距樓外20米處約40米,計算得到空間損耗為70.5 dB,加上墻體損耗和定向吸頂天線的5dB前后比,測算樓外20米處泄露為:0dBm+3dBi-15dB-5dB-5dB–70.5dB= -92.5dBm,滿足泄露要求。 5.2.5 室內系統(tǒng)模擬測試 (1)在無線環(huán)境測試的基礎上,分析當前覆蓋效果,進行方案設計。根據方案天線布放位置進行模擬測試,并最終確定天線的布放位置。電磁模擬測試信號源頻率應在2010MHz~2025MHz之間。 (2)若建筑物包含不同類型的樓層

45、/區(qū)域結構,應對每一種結構分別進行模擬測試。各樓層結構和材料基本一樣可只測試一個代表樓層;非標準樓層每層必須做模擬測試,每個測試點需做詳細記錄;地下停車場必須做模擬測試,特別注意模擬車輛進出地下停車場時的信號接收情況。 (3)電梯穿透測試:當因業(yè)主原因不允許在電梯井道內安裝覆蓋天線時,則采取每層設置電梯外天線覆蓋電梯內,需進行模擬測試。 (4)模擬測試點位的選取:根據最初設計方案的天線設計位置安置天線,天線安裝位必須盡量和實際安裝情況(位置、高度、方位角等)保持一致。 (5)模擬測試天線的選?。焊鶕O計方案中可能選用的天線進行模擬測試,天線類型如:定向板狀天線,全向吸頂天線,定向吸頂天線

46、,八木天線,對數周期天線。 (6)模擬測試信源選?。耗M測試信源必須采用TD-SCDMA模擬信號源,模擬TD-SCDMA基站信號的傳播,以滿足真實TD-SCDMA系統(tǒng)信號的工作。 (7)測試設備的選?。翰捎肨D-SCDMA掃頻儀,對TD-SCDMA模擬信號進行連續(xù)路測,統(tǒng)計覆蓋百分比。 (8)對每一種結構類型應給出天線的位置以及相應的覆蓋效果連續(xù)路測圖、邊緣場強,至少包括離窗口1米處、建筑縱深區(qū)域。 (9)模擬測試區(qū)域:模擬測試采樣區(qū)域應為室內靠窗處1米處、阻擋最大處、離天線最遠處等區(qū)域,同時根據測試結果初步預測不同類型房間邊緣覆蓋效果。 5.2.6 GPS的安裝 TD-S

47、CDMA室內分布系統(tǒng)信源基站必須安裝GPS天線,才能實現室內分布系統(tǒng)與室外網絡的同步,對于GPS天線有嚴格的安裝要求,以保證室內分布系統(tǒng)的同步性能。 (1)安裝GPS的位置建議選取位置開闊,可視性較好,南北方向是GPS衛(wèi)星信號接收的理想方向,選取GPS安裝位置時,首先要確保南北方向至少其中一面在GPS天線45范圍內沒有阻擋。 (2)GPS天線不能距離墻壁太近,至少要距離墻壁3米以上。在安裝中必須保持垂直,安裝時遠離如電梯、空調等電子設備或其電器,天線位置應當至少遠離金屬物體1m遠。 (3)GPS天線應在避雷針保護區(qū)域,避雷針保護區(qū)域為避雷針頂點下傾45范圍內。 (4)GPS潰線選用1

48、/2線纜,長度一般應小于70米,對于超過70米的GPS安裝需要增加中繼放大器。 第六章 安裝說明 6.1 室外智能微小區(qū)系統(tǒng)的安裝說明 6.1.1 設備和器材的安裝說明 智能微小區(qū)數字覆蓋系統(tǒng)大致分為無線移頻和光纖系統(tǒng),系統(tǒng)分為近端和遠端設備,依據設計要求將智能微小區(qū)系統(tǒng)近端裝在基站機房內,用于耦合基站信號;遠端則裝在覆蓋區(qū),根據實際情況確定其位置。 6.1.2 電源的安裝說明 電源提供方式和安裝方式:電源接入、電表、插座在前期工程中作好。主機電源插座為三芯插座,置于主機旁邊;供電類型:近端機為-48V/DC或220V/AC供電;遠端機為220V/AC 50

49、Hz供電。 6.1.3 天線安裝說明 (1)各類型天線按覆蓋區(qū)具體情況安裝,天線選用依據設計方案。 (2)天線必須牢固地安裝在其支撐架上或建筑物天花板下,安裝位置符合設計方案。 (3)天線的俯、仰角應符合設計方案。 (4)天線在天線架上的安裝位置必須確保天線處于避雷針45度保護角內。施主天線主瓣方向指向施主基站,用戶天線主瓣方向指向覆蓋區(qū)域。 6.1.4 避雷和防水措施 由于小區(qū)樓頂有地網提供接地,所以每站點應可靠接地。主機具有防水功能,無需另做防水措施。饋線與天線之間、饋線與饋線之間連接處用防水膠泥、膠布來作密封防水措施。 (1)天線避雷采用在水泥桿頂端安裝高

50、于天線1.5米以上的避雷針,天線架設在避雷針的保護角α<45內,避雷針針尖應采用Φ25mm的鍍鋅圓鋼頭上磨尖。 (2)防雷系統(tǒng)的地網接地電阻應做到<5Ω,地網接地裝置的安裝要求按移動通信編制的規(guī)范進行。 (3)天饋線的接地:系統(tǒng)饋線的金屬外護層在接收天線和重發(fā)天線側接頭下0.5m~1.0m處及主機的BS、MS連接頭其饋線轉彎處上方0.5m~1.0m處范圍內用饋線專用接地卡與避雷接引下線進行連接,做良好的接地。接地卡處位置做好防水措施。 (4)主機外殼的室外接地端子處接地線與避雷引下線或地網可靠連接接地。 (5)為降低地網的建設成本,設備的工作接地、保護接地和防雷接地三個系統(tǒng)接地采用接在

51、同一地網上,即采用聯合接地系統(tǒng)。 6.1.5 饋線的安裝 (1)饋線的布放要求整齊美觀、不可有交叉、扭曲、裂損情況出現。 (2)彎曲半徑應符合饋線的技術指標。 (3)所有連線都要有標簽,并注明該線的起點和終點。 (4)無線的各類支撐件應結實牢固,所有五金材料都要作防氧化處理。 (5)嚴禁饋線沿建筑物避雷線捆扎。 (6)每個接地點要求接觸良好,不得有松動現象,并采取防銹措施。 6.2 室內器件的安裝說明 6.2.1 信源情況 具體的信源(BTS)安裝位置根據所覆蓋的建筑物確定,信源必須安裝于建筑物的弱電井,掛墻安裝。 BTS小區(qū)的輸出功率經電橋合路后輸

52、出兩路信號,一路信號負責覆蓋樓層、電梯等,另一個路堵負載,以備用。(詳見附圖3) 6.2.2 天線安裝描述 室內全向天線根據具體室內情況進行安裝,如:裝在天花板上或暗裝在頂棚上等。安裝天線時應使天線整潔、美觀 所有元器件連接頭均做防水處理。所有設備均采用220V交流電源供電,接電于弱電井內配電箱。接地于配電房內接地排,與大樓接地網相連。 第七章 系統(tǒng)設備主要性能指標 7.1 智能微小區(qū)系統(tǒng)設備主要技術指標 智能微小區(qū)系統(tǒng)設備原理基本相通,故設備主要指標可以概括如表7-1: 表7-1 系統(tǒng)主要技術指標 參數 上行 下行 工作頻率 885~909M

53、Hz 1805~1829MHz 移頻頻率 1710~1734 MHz 930~954MHz 最大輸出功率 +0dB -2dB 33dBm +0dB -2dB 46dBm 載頻數 8 自動電平控制 △f0≤2 dB 最大增益 903 dB 帶內平坦度 ≤ 3 dB 增益控制范圍 ≥30dB范圍衰減30dB后,輸出仍可調整到標稱功率 增益調節(jié)線性 1.0dB/-10 dB;1.0dB/-20 dB;1.5dB/-30 dB 增益控制步進 1 dB / Step 噪 聲 系 數 ≤3 dB --- 雜散 發(fā)射 工作頻帶內 ≤-25

54、dBm/30 kHz 工作頻帶外 9KHz-1GHz: ≤-36dBm/30KHz; 1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm/30KHz 帶內互調 工作頻帶內 ≤-66dBc 帶外抑制 ≥56dBc(400KHz) 系統(tǒng)時延 ≤8 ms 系統(tǒng)駐波比 ≤1.4 輸入輸出阻抗 50W 輸入輸出接頭類型 N型(陰) 7.2 天線技術指標 天線在通信領域中有多種分類,各類天線適宜于不同場合。依據現在通信中使用的天線大致分為兩大類:室內天線和室外天線。室外天線一般使用的是板狀、壁掛類及拋物面天線。技術指標分別如表7-2、表7-3和表7-4: 表7-2

55、 室外板狀天線技術指標 頻率范圍 824MHz~896MHz & 870MHz~960MHz 型號 1.3米 2米 0.6米 VSWR ≤1.3 ≤1.3 ≤1.3 波瓣寬度(3dB) 60度~120度 主瓣下傾角 0~3度 極化形式 垂直 垂直 垂直 前后比dB >30 >30 >30 增益dBi 15.5~13.5 17~15 11.5~13.5 阻抗Ω 50 50 50 承載功率 300W 接頭類型 N型母頭 N型母頭 N型母頭 雷電保護 直流接地 抗風強度 ≥210km/h 三階互調dBm <-107

56、dBm 表7-3 室外壁掛天線技術指標 型號 TDJ-900/1800BKB 頻率范圍-MHz 806~960/1710~2500 增益-dBi 7 水平面波瓣寬度- 70 垂直面波瓣寬度- 58 前后比-dB ≥20 駐波比 ≤1.5 輸入阻抗-Ω 50 極化方式 垂直 最大功率-W 50 接頭型號 N座 型號 TDJ-900/1800BKB 頻率范圍-MHz 806~960/1710~2500 表7-3 拋物面天線技術指標 拋物面天線 型號 TDJ-PST900-18

57、-12 TDJ-PST900-20-15 TDJ-PST900-21-18 頻段 870~960MHz 870~960MHz 870~960MHz VSWR ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 垂直波瓣寬度(3dB) 17.5 15 11.7 極化形式 垂直 垂直 垂直 前后比dB >25 >30 >30 增益dBi 18 20 21 阻抗Ω 50 50 50 直徑 1.2m 1.5m 1.8m 承載功率 200W 接頭類型 N型母頭 雷電保護 直流接地 抗風強度 ≥210km/h 三階互調dBm <-107dB

58、m 對于室內天線主要采用的是吸頂天線,主要技術指標如表7-4: 表7-4 室內吸頂天線技術指標 頻率范圍 824MHz ~960MHz;1710MHz ~2500MHz 駐波比 <1.5 輸入阻抗 50Ω 增益 824MHz~960MHz ≥2dBi 1710MHz~2500MHz ≥4.7dBi 不圓度 1.5dB 極化形式 垂直 水平波瓣寬度 360 垂直波瓣寬度 824MHz ~960MHz 60~110 1710MHz ~2500MHz 30~62 功率容量 100W 接口形式 出電纜SYV-50-3-1,N 型陰頭 結束

59、語 幾個月的工作實習和這次的畢業(yè)設計讓我對通信這個專業(yè)有了更新的認知。如今的通信以不僅僅是局限于人與人之間的簡單通信,而是逐步趨向于音頻、圖像、視頻和高速數據相結合的綜合業(yè)務,如第三代通信技術(3G)。即將成為“個人通信”實現的重要一步,為最終實現具有完全個人化的、滿足全球連續(xù)覆蓋的、能提供高質量的寬帶綜合業(yè)務奠定了結實的基礎?,F代通信的高速發(fā)展給人類生活帶來了前所未有的局面,所以我們對未來的個人通信充滿了信心。 本設計是我近三個月工作實習的學習和總結,所以可能會存在很多不足之處,望老師能多多賜教。工作中面臨過許多困難和疑惑,雖然通過理論指導一一的排查并不能解決全部的問題,但我卻通過實

60、踐的各種情況學到了很多東西。也明白了理論知識結合實際的重要性。 通過這次設計讓又我學到了許多在課本中學不到的知識。如:課本中的知識很多都是十分抽象的,單一的理論講解很難將知識弄清楚,然而理論設計在實際當中找到真正的實體并運用時,就會更加容易理解。我們在課本上學到的只是理論,動手能力就體現在實踐上了。理論知識往往是不牢固的,若用于實踐,在實踐中總結體會,那樣才能真正的學到知識。只有在實踐中,才能體現出它的價值。再次深刻的理解了理論與實際的密切聯系。在設計的過程中,從很大程度上也培養(yǎng)了我的自學等各方面能力。 在設計的過程中,我也發(fā)現了自己的很多不足之處,理論知識不夠扎實,對有些知識還仍只留于表

61、面,沒有真正的深入理解。這就要求我在以后的工作學習中,不管做什么事一定要認認真真、嚴謹求知。對待知識的一絲不茍就是對待工作的認真負責。工作中的問題處理需建立在平時知識的正確積累,通過這次的畢業(yè)設計,我深刻的明白學習是一個長期積累的過程,在以后的工作學習中都應該不斷的學習,努力提高自己的專業(yè)知識和綜合素質。 致 謝 本設計雖然沒有做老師所給的設計題目,但經過這段時間的工作實習,讓我對設計論文的內容聚集在我所從事的工作方面,雖然設計完成了,但其中仍有許多不妥之處,望評審老師多多海涵和指教。年前在和楊老師的交談中,談及設計課題可選擇工作內容時,楊老師給了極大

62、的支持,在這里向楊老師表示誠摯的感謝,同時也向在設計過程中幫助我的老師和同學及同事表示忠心的感謝。通過這段時間做設計的過程,我從中又學到了許多在學校不曾學到過的知識,也鍛煉了我的自學能力、動手能力、分析問題及解決問題的能力。并在工作中深刻的認識到實踐工程基于理論設計的重要性,和實踐對理論設計的反饋證實,明白了理論結合實際。也激發(fā)了我對專業(yè)知識學習的極大興趣。 總之,有了老師您和同學的支持幫助,我才能完成此次的設計,并在許多方面有了很大的提高。再次感謝楊老師和同學、同事們。 參考文獻 [1] 龐寶茂、肖剛、

63、杜思深、翁木云主編《移動通信技術》北京:清華大學出版社,2004:190-200頁 [2] 大唐移動TD-SCDMA基本原理和關鍵技術 [3] 西瑞克斯GSM/TD-SCDMA內部資料 [4] 陳德榮主編《數字移動通信系統(tǒng)》北京:北京郵電大學出版社,2005:121-133頁 [5] 韓斌杰主編《GSM原理及其網絡優(yōu)化》北京:郵電出版社,2004:95-113頁 附 錄 附一、室外智能微小區(qū)系統(tǒng)之移頻原理圖 附二、室外智能微小區(qū)系統(tǒng)之移頻遠端基礎安裝示意圖 附三、室內覆蓋系統(tǒng)信源圖 32

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