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TDLTE室分系统移频实现MIMOe应用.doc

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TDLTE室分系统移频实现MIMOe应用.doc

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TDLTE室分系统移频实现MIMOe应用.doc

文档介绍

文档介绍:TD-LTE室分系统移频实现MIMO-e应用
通信世界周刊 | 2013-09-06 11:21:22
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标签:TD-LTE  
[导读] 随着智能手机的迅速普及,数据流量需求日益增长导致网络容量出现瓶颈,预计未来5年全球移动数据TD-LTE室分系统移频实现MIMO-e应用
通信世界周刊 | 2013-09-06 11:21:22
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标签:TD-LTE  
[导读] 随着智能手机的迅速普及,数据流量需求日益增长导致网络容量出现瓶颈,%,而约有70%左右的业务发生在室内场景,因此室内网络覆盖质量和容量将成为LTE时代竞争的关键。
   随着智能手机的迅速普及,数据流量需求日益增长导致网络容量出现瓶颈,%,而约有70%左右的业务发生在室内场景,因此室内网络覆盖质量和容量将成为LTE时代竞争的关键。
   MIMO需要室分系统具备双通道RRU及两路天馈线,两路单极化吸顶天线间距12λ(),两个通道之间的功率不平衡需要<3dB。而现有室分系统是单通道,而且分布系统施工、天线改造等工程量较大,不是简单的线缆施工改造,很多物业已经不允许再进行线缆施工。
   在多用户场景下,,双通道室分具有明显的性能优势。因此,需要一种新技术在现有分布系统的基础上实现MIMO的效果。MIMO-e技术特点
   MIMO-e技术是通过在信源端增加一台主机(MIMOeM)实现对信号的移频功能,在分布系统末端天线口增加一个从机(RAU)对异频信号进行解调,输出至两个吸顶天线。
   有源合路器通过获取来自TD-LTE设备RRU的2×2的MIMO信号,其中一路TD-LTE信号经过有源合路器的放大、频谱搬移至另外一个频率之后与另外一路直通的TD-LTE信号合路。在有源天线端,通过分频器将两路信号分开,已经进行过频谱搬移的一路TD-LTE的信号进行反搬移,回复成原始的TD-LTE的射频信号,进入有源天线有源支路端,另一路未经变换的信号经过滤波后进入有源天线的无源旁路端。图1是MIMO-e系统结构示意图。
   本文选择某营业厅作为试点,其分布系统为单通道系统,已耦合GSM、TD-SCDMA、TD-LTE、WLAN信号。试点工作主要为:在营业厅机房内安装MIMOe主机,采用耦合器合路TD-LTE信号;在末端6副吸顶天线旁安装MIMO-e从机和新增加的6副单极化吸顶天线;更换5个原有耦合器为带馈电的耦合器。移频MIMO技术改造前后的对比测试覆盖对比
   该营业厅改造前TD-SCDMA网络覆盖电平为-45dBm~-70dBm,平均电平为-,信号强度良好;TD-LTE网络覆盖电平为-55dBm~-77dBm,平均电平为-,信号强度良好。安装MIMO-e设备后,TD-SCDMA覆盖RSCP下降至-,%;TD-LTE覆盖RSRP下降至-,%;电平值均有下降,但对营业厅内覆盖影响不是很大。
   由于MIMO-e系统是基于原有室内覆盖系统而进行的改造,需要增加一些设备在现网中,设备的增加会带来小量的插入损耗,经测

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