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TD-LTE在高鐵場景下的覆蓋方案探討

2016-08-09 07:23劉志禹薛煥福
中國新通信 2016年11期
關(guān)鍵詞:高鐵

劉志禹 薛煥福

【摘要】 本文主要對TD-LTE在高鐵場景下的組網(wǎng)特點進行了闡述,同時組網(wǎng)方案進行了深入的分析。

【關(guān)鍵詞】 TD-LTE 高鐵 覆蓋方案

一、TD-LTE技術(shù)高鐵組網(wǎng)特點

鐵路沿線采用鏈狀站點進行專門覆蓋,配合一定特性提升性能、應對多普勒頻移,站點拓撲要求嚴格,具有以下特點:

1、覆蓋方式:建設高鐵覆蓋專用站點,專網(wǎng)專用,保證覆蓋深度;2、組網(wǎng)形態(tài):雙通道RRU級聯(lián)合并;3、業(yè)務承載:僅承載鐵路旅客,業(yè)務量大小由旅客使用的服務決定;4、重選切換:多個RRU級聯(lián)共小區(qū),小區(qū)間的切換減少,提高網(wǎng)絡性能;5、周邊區(qū)域影響:頻率相同時,高鐵專網(wǎng)易與公網(wǎng)產(chǎn)生同頻干擾,專網(wǎng)信號需要嚴格控制;6、基站布局:基站與鐵路間距離要求較小,基站間距離要求較高,周圍壞境復雜,定點難度大[1]。

專網(wǎng)建設采用新建和利用現(xiàn)網(wǎng)資源相結(jié)合的方式,但是僅利用現(xiàn)網(wǎng)的機房、鐵塔和電源等配套資源,主設備和天饋仍然采用新建方式,不通過現(xiàn)網(wǎng)小區(qū)來覆蓋鐵路。在鐵路沿線,專網(wǎng)不與現(xiàn)網(wǎng)發(fā)生切換,但是在車站和停車區(qū)域,可以發(fā)生切換,以保證了高速移動用戶切換與重選的路徑,提高通信質(zhì)量。

二、規(guī)劃方案

1、組網(wǎng)方式。為了實現(xiàn)高鐵TD-LTE專網(wǎng)覆蓋,需采用專用設備(如2通道RRU+高增益天線)、專用功能(如高速移動+小區(qū)合并)、專用頻率以及專用參數(shù)的覆蓋技術(shù)方案,并通過精細規(guī)劃、精確建設保證專網(wǎng)信號在鐵路線線的主導地位。

2、頻率選擇。市區(qū)路段,與區(qū)域內(nèi)公網(wǎng)采用異頻組網(wǎng)方式。郊區(qū)、農(nóng)村路段,使用低頻段組網(wǎng),提升覆蓋距離,降低站址數(shù)量。隧道,相對封閉,可使用低頻段組網(wǎng)。車站,優(yōu)先使用室內(nèi)專用頻段組網(wǎng)。

3、小區(qū)合并

采用多RRU小區(qū)合并,每站配置兩個RRU,分別連接高增益雙通道天線進行覆蓋,BBU和RRU直接采用直連方式,在主站BBU和RRU采用尾纖連接,在拉遠站,BBU和RRU通過主干光纜連接。

4、站軌距。站軌距有一定的要求,距離太近,信號傳播方向與鐵路方向夾角變小,多普勒頻偏增大,系統(tǒng)解調(diào)難度加大,穿透損耗也會增大;距離太遠,則會增大傳播損耗,不利于信號良好覆蓋[2]。站軌距一般控制在100米-200米為宜,最遠不宜超過300米,應盡量能夠均勻、交替地布置在鐵路兩側(cè),形成“之”字形分布,對高鐵沿線形成有利覆蓋。處于彎道的鐵路,因車廂的穿透損耗隨著信號入射角的減小而急劇增大,所以基站選址宜選在彎道內(nèi)側(cè),以保證對彎道的良好覆蓋。

5、站間距。手機在服務小區(qū)的信號強度衰落到一定程度,會觸發(fā)小區(qū)重選或者切換過程,我們必須保證切換順利進行。因此需要控制重疊區(qū)域的大小,來保證重選或者切換的完成。對于合并小區(qū)之間的站距,重疊的區(qū)域長度應該大于或等于鐵路速度*切換時間*2(考慮雙向切換);對于合并小區(qū)內(nèi)的站距(如級聯(lián)的RRU之間),由于不用考慮切換,只要滿足覆蓋指標要求的電平值即可。具體站間距需要結(jié)合具體站高、天線增益、場景傳播特性、基站設置以及工程實施條件綜合考慮確定。

6、站高。綜合考慮站間距、站軌距及天線入射角等因素,建議天線相對于鐵軌的相對掛高20-30米,在有高架橋的區(qū)域,天線掛高應高出高架橋10-20米,塔高原則上控制在40米以內(nèi)。在具體工程中,可根據(jù)站間距調(diào)整天線掛高,比如天線視距覆蓋不被樹木等遮擋的條件下,覆蓋距離要求較大的天線可掛于塔桅較高位置。

三、特殊場景方案

1、隧道覆蓋方案。高鐵隧道覆蓋要解決兩個問題:隧道內(nèi)的盲區(qū)覆蓋和隧道口的進出切換。隧道內(nèi)覆蓋:建議優(yōu)先采用泄露電纜方式進行覆蓋,特殊的短距離隧道(長度小于200米),可視投資情況和隧道彎曲程度采用隧道內(nèi)架設定向天線的方式進行覆蓋,但是隧道內(nèi)天線架設難度大[3]。進出隧道口的切換:在隧道進出口加裝室外高增益定向天線,確保隧道內(nèi)外信號的順利切換。注意切換帶的位置不要位于隧道內(nèi)部,盡量使切換在進出口發(fā)生。

2、車站覆蓋方案。站臺專網(wǎng)小區(qū)將作為專網(wǎng)與公網(wǎng)進出關(guān)系的橋梁,一旦站址選擇不好,將直接導致與公網(wǎng)進出關(guān)系不暢。對火車站站臺采用室分系統(tǒng)覆蓋,并直接歸入專網(wǎng);選擇在火車站站臺附近建設專網(wǎng)宏站,就主要覆蓋主站臺,確保站臺處信號強于其他公網(wǎng)小區(qū),同時盡量減少其他區(qū)域的覆蓋,如火車站出入口處,候車室等。

四、結(jié)語

通過建設高鐵LTE專網(wǎng),針對高鐵場景進行專用的網(wǎng)絡建設,能夠助力各運營商打造出更加優(yōu)質(zhì)的LTE高鐵覆蓋網(wǎng)絡,提升品牌價值和企業(yè)形象,有效解決網(wǎng)絡覆蓋投訴,強化客戶感知,同時具備較高的社會效益。

參 考 文 獻

[1]白雪峰.高速鐵路無線網(wǎng)絡現(xiàn)網(wǎng)優(yōu)化技術(shù)研究與實施[D].北京: 北京郵電大學,2010.

[2]李美艷.基于LTE技術(shù)的高鐵無線通信方案[J].廣東通信技術(shù),2011(7):23-26.

[3]田良.鐵路隧道無線場強覆蓋方案研究[J].鐵路通信信號工程技術(shù),2013(3):95-97.

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