基于上行 5Mbps@90%概率进行链路预算,以 3.5G 64T 覆盖能力 作为基线,对比不同频段及多天线形态的上行覆盖能力(最大站距)。上行覆盖理论链路预算如下:
各频段覆盖能力对比
从理论计算结果可以看出,城区场景低频覆盖优势明显,同等干 扰水平下,低频设备覆盖距离为 3.5G 设备的 2.5 倍,2.1G 设备覆盖 距离为 3.5G 设备的 1.3-1.6 倍。
在存量网络确定站距的情况下,低频比 3.5G 覆盖更深,在非强 干扰场景下,低频 5G 可以多穿一堵墙。在低频存在明显外部干扰的 区域,低频覆盖优势会有所下降,干扰差异达到一定程度会抵消掉低 频的覆盖优势。
住宅区测试数据
每类住宅区至少选取 5 个以上住宅区开展测试,每个小区测试点 位不低于 10 个。居民楼的典型采样位置选择 1 楼、中间楼层和高层 楼层,如楼层数低于 7 层(含 7 层),可选择 1 层、4 层和 7 层作为 典型采样位置;如楼层数高于 7 层、可选择 1 层、7 层和顶层作为典 型采样位置。电梯、地下室、走廊等公共区域必测。测试结论如下:
1、大型高层板楼
住宅区周边200米以外的3.5G宏站不能有效覆盖小区走廊,2.1G 宏站同样无法有效覆盖小区走廊。宏站同站址情况下,2.1G 宏站覆盖 优于 3.5G。住宅区周边低频宏站覆盖虽优于中频 2.1G 和 3.5G,但深 度覆盖不足,仍有部分区域弱覆盖。仅依靠室外宏站,无法做到住宅 区良好覆盖,需要建设室分射灯进行照射。
2、高低混合住宅区
外围楼宇遮挡较少,信号衰减影响较小,可以通过外围周边宏站 覆盖;对于住宅区内部周围有较多的遮挡物、内部高层阻挡的楼栋, 需要进行小区内部覆盖。3.5G/2.1G 宏站:可覆盖 350 米内、有少量 遮挡的楼栋。低频宏站可覆盖 500 米内、有少量遮挡的楼栋。
3、高层塔楼
室外 NR3.5G:距离住宅 150 米,侧向覆盖,无遮挡,良好覆盖(1 层玻璃,2 堵墙),弱覆盖(1 层玻璃,3 堵墙);距离住宅 300 米, 正向朝向,80%以上遮挡,楼层与站高相当区域,良好覆盖(1 层玻 璃),弱覆盖(1 层玻璃,1 堵墙),楼层高于站高区域无覆盖;
室分 NR2.1G 平层:良好覆盖(2 堵墙),弱覆盖(3 堵墙);
室外低频:距离住宅 200 米,侧向覆盖,无遮挡,良好覆盖(1 层玻璃,3 堵墙),弱覆盖(1 层玻璃,4 堵墙)
4、大型多层住宅区
天线挂高大于楼宇高度且视距内无阻挡,各制式宏站覆盖距离如 下:
1)NR3.5G:200-250 米之间;
2)NR2.1G:300-350 米;
3)低频宏站:核心市区高层建筑物较多,覆盖距离建议控制在 400-600 米;一般市区、县城:高层建筑物相对较少,覆盖距离建议 控制在 600-800 米。
5、中小型住宅区
住宅区内部宏站:挂高高于覆盖目标 5-8 米且无遮挡,方位角正 对覆盖目标,距离基站 150 米以内,能达到较好的覆盖效果;
住宅区外围宏站:挂高高于覆盖目标 5 米且无遮挡,方位角正对 覆盖目标时,距离基站 150 米以内,中频可以覆盖到第一、二排楼宇, 第三排楼宇低层无法覆盖,低频可以覆盖到第三排楼宇,能保障基本 通话、微信、抖音业务;天线相对覆盖目标挂高较低(3 米左右), 中频只能覆盖住宅小区的第二排楼宇,低频可以覆盖住宅小区的第三 排楼宇,其他楼宇无法形成有效覆盖。
小区内精准滴灌:采用室外一体化微站、2.1G RRU+射灯天线精 准照射的方式补充覆盖,穿过 1-2 堵墙后,微站覆盖优于 2.1G+射灯, 优于 3.5G+射灯覆盖。网络速率方面,3.5G 微站优于 2.1G+射灯。
6、城中村
高密度城中村:楼间距小于 2 米,中频距离基站小于 100 米,低 频距离基站小于 200 米,可正常发起业务;
中密度城中村:楼间距介于 3-5 米,中频距离基站小于 200 米, 低频距离基站小于 250 米,可正常发起业务;
低密度城中村:楼间距大于 6米以上,中频距离基站小于300米, 低频距离基站小于 400 米,可正常发起业务。
7、别墅区
别墅型主要以 2-3 层为主,内部纵深较大,楼宇排列相对整齐, 楼间距一般较大。由于别墅区物业协调困难,可利用周边站址满足 5G 覆盖需求,周边 300-400 米范围内 5G 站点,无遮挡情况下,5G 信号 基本满足覆盖需求。外围宏站无法覆盖且内部无法宏站选址的区域可 采用室外一体化微站覆盖协同覆盖。
别墅区相对其他住宅场景人口密度稀疏、业务需求小,优先采用 NR2100 覆盖,流量热点补充 NR3500,保障用户感知。
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