3G网络基站建设与覆盖优化研究

3G网络基站建设与覆盖优化研究

论文摘要

随着社会信息化进程的加快,移动通信获得迅速发展,我国目前已经拥有全球最大的移动通信网和最多的移动用户数。在2009年,中国通信产业迎来了重大的变化,三张3G网络运营牌照的陆续发放及3G的商用,加快了通信市场变革的步伐,标志着中国已经正式进入了3G时代。国家高度重视移动通信新技术的研发和产业的发展,投入大量资金,为移动通信的发展创造了大好局面。目前,移动通信3G基站工程正在全面建设,新技术发展不断涌现,随之而来的网络建设自然也会产生一些新的各式各样的问题。我国国民经济水平的大幅度提高,人们的消费意识也发生了巨大的变化,移动用户对移动网络性能的要求也越来越高。随着我国改革的深入,网络运营商之间的竞争也非常激烈,网络性能、网络质量的好坏也就越被人们所重视,因此做好移动通信网络规划与设计也就成为网络运营商关注的热点[1]。本文首先就移动通信的发展情况进行阐述,分析3G基站在国内外开发、研究的现状,指出了目前存在的三大难题。然后通过工程实际的经验对基站天馈系统的主要结构和功能进行分析,对天线进行简单的分类和选型,并得出天馈系统的链路计算方法和各种设备的选择方法;通过分析功放容量的计算在基站建设过程中所处于的关键性地位,进而根据理论知识估算出3G基站的功放容量结果,并讨论了影响3G基站的功放容量的因素以及增大和补偿的措施----光纤拉远技术;通过对典型场景的无线覆盖需求分析,结合工程实际经验得出无线覆盖的解决方案,并通过基站建设中覆盖中存在的典型问题----弱覆盖,结合案例总结出网络覆盖弱区优化的解决方法和测试方法。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 本文工程背景及意义
  • 1.2 3G基站在国内外的研究现状
  • 1.3 3G基站在建设过程中存在的问题
  • 1.4 本文主要内容
  • 1.5 本章小结
  • 第二章 基站的天馈系统
  • 2.1 天馈系统的主要结构及其功能
  • 2.2 基站天线的分类与选型
  • 2.3 天馈系统的安装
  • 2.4 天馈系统的计算及各设备的选择
  • 2.4.1 天馈系统的计算公式
  • 2.4.2 无线网桥天馈系统的选择
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 基站建设功放容量的计算
  • 3.1 概述
  • 3.2 基站功放容量的确定原则
  • 3.3 TD-SCDMA系统的技术特点
  • 3.4 TD-SCDMA功放容量需求的计算方法
  • 3.4.1 功放容量的计算公式
  • 3.4.2 影响功放容量的因素
  • 3.4.3 功放容量计算存在的问题
  • 3.5 功放容量的补偿措施
  • 3.5.1 射频拉远的工作原理
  • 3.5.2 拉远技术的特点
  • 3.5.3 拉远技术的组网原则
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 TD-SCDMA的无线覆盖设计
  • 4.1 典型场景需求分析
  • 4.2 无线覆盖解决方案
  • 4.2.1 无线立体化覆盖解决方案
  • 4.2.2 宏蜂窝面覆盖解决方案
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 基站覆盖优化与实现
  • 5.1 基站覆盖范围存在的问题
  • 5.2 基站网络覆盖弱区的优化
  • 5.2.1 覆盖弱区问题原因
  • 5.2.2 密集城区无线传播环境分析
  • 5.2.3 密集商业区覆盖解决方案
  • 5.3 高层建筑网络覆盖弱区优化案例
  • 5.3.1 性能指标要求
  • 5.3.2 测试方法
  • 5.3.3 测试业务类指标
  • 5.3.4 BBU+RRU工程实施总结
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 结束语
  • 6.1 论文总结工作
  • 6.2 问题与展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间取得的研究成果
  • 致谢
  • 附表
  • 相关论文文献

    • [1].北京己开通5G基站13094个 居全国前列[J]. 通信世界 2019(33)
    • [2].基于双频的室内基站定位方法[J]. 无线电工程 2020(02)
    • [3].4G小基站智慧网管系统构建方案的探讨[J]. 广东通信技术 2019(10)
    • [4].5G基站市电建设及改造方案[J]. 信息通信 2019(12)
    • [5].5G小基站将在2021—2022年爆发 中国联通全面推动小基站产业发展[J]. 通信世界 2020(03)
    • [6].大型活动保障场景中玲珑基站的灵活应用研究[J]. 信息通信 2020(01)
    • [7].把基站搬到太空去! 5G再一次燃起卫星梦[J]. 商业文化 2019(36)
    • [8].广东年内将建成5G基站超10万个应用场景取得一定成效[J]. 中国有线电视 2020(02)
    • [9].5G基站供电解决方案[J]. 通信电源技术 2020(05)
    • [10].5G基站功耗的影响因素及应对策略[J]. 通信电源技术 2020(05)
    • [11].北京5G基建提速:已开通5G基站2.6万个[J]. 中国有线电视 2020(03)
    • [12].提升基站电费管理水平[J]. 通信企业管理 2020(03)
    • [13].一种基于5G的微基站能力开放架构[J]. 信息通信 2020(03)
    • [14].网络建设中微基站的应用[J]. 通信电源技术 2020(06)
    • [15].运维互联网化演进——基站维护的扁平化探索[J]. 中国新通信 2020(05)
    • [16].5G基站节电综合措施[J]. 通讯世界 2020(04)
    • [17].5G基站规划建设的难点分析[J]. 中国新通信 2020(06)
    • [18].浅谈5G组网和基站云化[J]. 通信技术 2020(04)
    • [19].基于多元线性回归算法的5G基站能耗模型[J]. 移动通信 2020(05)
    • [20].5G通信需千万基站!这么多咋建[J]. 新疆农垦科技 2019(10)
    • [21].荷兰也出现5G基站被故意烧毁现象 称影响健康还侵犯隐私[J]. 高科技与产业化 2020(04)
    • [22].工信部预计全年新建5G基站超过50万个[J]. 中国广播 2020(05)
    • [23].5G基站的部署研究[J]. 电视技术 2019(10)
    • [24].5G时代小基站的定位及价值[J]. 电信科学 2020(S1)
    • [25].江苏连云港:及时查明联通基站受干扰原因[J]. 中国无线电 2020(05)
    • [26].5G基站工程建设思路探讨[J]. 中国新通信 2020(09)
    • [27].一种基站代维动态智能巡检平台[J]. 信息通信 2020(05)
    • [28].5G家庭一体化小基站时钟同步研究[J]. 电子技术应用 2020(07)
    • [29].基于5G小基站的虚拟化场景与应用分析[J]. 电子技术应用 2020(07)
    • [30].一种基于TDMA地面基站的自主协同方法[J]. 舰船电子对抗 2020(03)

    标签:;  ;  ;  ;  

    3G网络基站建设与覆盖优化研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢