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TD-LTE天線部署場景分析

作者: 時間:2013-09-30 來源:網絡 收藏

2013年以來,全球網絡進入蓬勃發(fā)展期。最新統(tǒng)計數據表明,截至2013年5月,全球已商用17個網絡,另有40余家運營商公布了明確的商用計劃,全球TD-LTE用戶數突破300萬。然而,由于目前TD-LTE網絡部署主要集中在F頻段(1880~1920MHz)和D頻段(2500~2690MHz),或由原來的TD-SCDMA網絡升級而來,針對不同的建站場景,如何選擇合適的天線,同時保證最優(yōu)的網絡性能,成為運營商面臨的一大挑戰(zhàn)。本文希望通過對不同的網絡場景進行分析,結合天線的不同性能,為運營商解決上述挑戰(zhàn)提供一些思路。

  目前主要的TD-LTE天線有FA/D雙頻獨立電調天線和FAD寬頻天線。其中FA/D雙頻獨立電調天線主要適用于FA頻段(F頻段:1880~1920MHz,A頻段:2010~2025MHz)和D頻段(2500~2690MHz)共天饋部署的場景。FAD寬頻天線支持整個 FAD頻段內的任意一個頻段,適用于在天面空間充足、FA頻段和D頻段獨立部署天饋的場景。

  下表將對兩種典型場景的進行分析:

TD-LTE天線部署場景分析

以下針對兩種場景的方案各做一個詳細的描述說明。

  場景一:新增FA/D雙頻獨立電調天線 現網TD-SCDMA網絡的天線不做改動,針對F頻段和未來D頻段的部署要求,新增一面FA/D雙頻獨立電調天線。一次天面部署,兼顧未來需求,避免后續(xù)天面改造造成的網絡二次調整和業(yè)務中斷,節(jié)省部署成本。同時該天線的F頻段和D頻段電下傾角可以獨立進行調整,使兩個頻段的覆蓋分別達到最優(yōu),解決F和D 頻段差異造成的覆蓋差別。

  由于F頻段與D頻段覆蓋范圍不一樣,若天線采用原始的機械下傾方式進行調整,容易影響鄰區(qū)覆蓋,產生干擾,不能保證用戶體驗。FA/D雙頻獨立電調天線可以針對F頻段和D頻段獨立調整天線下傾角,保證不同場景下TD-LTE網絡性能最優(yōu)。下圖所示的實際城區(qū)場景仿真表明,FA/D雙頻獨立電調天線與單頻獨立天線的網絡性能相當,相比FA/D內置合路非電調天線,在保持小區(qū)平均吞吐量的同時,能大幅提升小區(qū)邊緣吞吐量30%左右,實現無處不在的LTE 網絡覆蓋。當前實際現網測試和上述分析基本吻合。

FA/D雙頻獨立電調天線、FA/D內置合路天線和FAD寬頻天線所產生的小區(qū)吞吐率仿真數據比較
FA/D雙頻獨立電調天線、FA/D內置合路天線和FAD寬頻天線
所產生的小區(qū)吞吐率仿真數據比較

  場景二:新增FAD寬頻天線 現網TD-SCDMA網絡的天線不做改動,針對F頻段的TD-LTE部署新增FAD寬頻天線,天線方位角、下傾角可以獨立調整,缺點是后續(xù)增加D頻段的 TD-LTE網絡部署時,需要新增加天線或者對天線進行二次改造,繼而帶來后續(xù)網絡大的調整。

  場景三:將現網天線替換為FA/D雙頻獨立電調天線 出于天面空間受限和業(yè)主協調困難等原因,部分站點將無法新建獨立天線,故使用FA/D雙頻獨立電調天線替換現網TD-SCDMA天線,既不用增加新的天面資源,又可以同時支持TD-SCDMA和TD-LTE兩個系統(tǒng)。

  場景四:新增FAD寬頻天線 天面空間充足的前提下,考慮新增部署FAD寬頻天線,可以支持D頻段的TD-LTE網絡,方位角、下傾角可以獨立調整。

  基于以上分析,建議場景一使用新增FA/D雙頻獨立電調天線方案,減少后期新增D頻段對現網的影響,降低運營商綜合投資。建議場景二在天面空間受限的情況下,使用FA/D獨立電調天線替換原有天線的方案,減少天面獲取難度。在天面空間充足的情況下,可使用新增一面FAD寬頻天線的方案。

  隨著移動寬帶網絡的發(fā)展,TD-LTE天線也正在向電調化和寬帶化方向發(fā)展,FA/D雙頻獨立電調天線、FAD寬頻天線等多類型天線的推出,正推動著TD-LTE網絡加快部署。



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