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无线专网设计5G 2B无线网络覆盖设计怎么做?无线专网设计5G 2B无线网络覆盖设计下载

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无线专网设计5G 2B无线网络覆盖设计

1. 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 项目需求

  • 园区周边为无人居住的山区,占地面积1.7平方公里,无5G基站信号。
  • 园区内有大带宽业务需求,需要建立稳定的5G网络覆盖。

1.1.2 技术选择

  • 采用5G室外宏站覆盖,可以采用2.6G和4.9G 5G室外宏站(3扇区)覆盖。
  • 根据站点覆盖面积公式和现网实际情况,2.6G需要2个室外宏站覆盖,4.9G需要22个室外宏站。
  • 从成本考虑,建议使用2.6G 5G宏站进行覆盖。

1.2 技术分析

1.2.1 5G技术优势

  • 5G网络具有高速率、低时延、大连接的特点,可以满足园区内大带宽业务需求。
  • 5G网络可以提供更快的数据传输速度和更低的延迟,提高园区内的通信质量。

1.2.2 覆盖范围与成本分析

  • 2.6G小区覆盖半径为800米,4.9G小区覆盖半径为200米。
  • 2.6G需要2个室外宏站覆盖,4.9G需要22个室外宏站,从成本考虑建议使用2.6G 5G宏站进行覆盖。

1.3 网络规划

1.3.1 站点布局

  • 根据园区面积和覆盖需求,规划2.6G 4个3扇区室外宏站对园区进行覆盖。
  • 站点布局需要考虑地形、建筑物遮挡等因素,确保覆盖效果。

1.3.2 网络容量规划

  • 园区所需上行带宽为1738M,按照2.6G宏站和4.9G宏站计算,需要规划4个5G宏站。
  • 基站单扇区上行带宽能达到200M左右,按照3扇区站点计算,2.6G和4.9G均需要规划4个5G宏站。

2. 5G 2B 无线网络容量设计

2.1 业务模型分析

2.1.1 应用场景分析

  • 将用户需求分析为以上5种应用场景,包括视频监控、远程控制、工业自动化等。
  • 按照园区实际占地面积推算并结合客户意见,初步规划该项目所需要的终端数量。

2.1.2 需求带宽计算

  • 单个终端上行带宽*终端数量得到每类运用的需求带宽。
  • 计算得到该项目所需上行带宽为1723M。

2.2 业务容量规划

2.2.1 容量计算

  • 已知项目所需总的上行带宽为1738M,按照2.6G宏站和4.9G宏站计算,需要规划4个5G宏站。
  • 基站单扇区上行带宽能达到200M左右,按照3扇区站点计算,2.6G和4.9G均需要规划4个5G宏站。

2.2.2 技术实现

  • 采用8:2时隙配比,基站单扇区上行带宽能达到200M左右。
  • 按照3扇区站点计算,2.6G和4.9G均需要规划4个5G宏站。

3. 5G 2B 时延保障方案设计

3.1 时延要求

3.1.1 端到端时延要求

  • 本项目端到端时延要求20ms以下,确保通信的实时性和稳定性。
  • 时延要求对园区内的工业自动化、远程控制等应用至关重要。

3.1.2 降低时延技术

  • 降低时延空口优化有预调度、高优先级保障、采用较大子载波间隔、Mini-slot、RB资源预留、自包含时隙/子桢等技术。
  • 综合所有应用场景考虑,建议采用预调度降低空口时延。

3.2 技术方案

3.2.1 预调度技术

  • 开启空口预调度功能,可以将空口RRT从30ms降低到10ms。
  • 预调度可以更准确地预测终端的需求,提高资源利用率。

3.2.2 其他技术

  • 采用较大子载波间隔、Mini-slot、RB资源预留、自包含时隙/子桢等技术也可以降低空口时延。
  • 综合考虑园区内的应用场景,选择最适合的技术方案。

4. 5G 2B 无线小区参数规划及设计

4.1 无线切片方案

4.1.1 业务隔离

  • 新建2.6G宏站覆盖,基站频谱专网专用,根据业务场景对于时延的要求,与核心网同步规划2个切片。
  • 实现端到端业务隔离,确保不同业务之间的相互不影响。

4.1.2 切片配置

  • 配置切片标志及5QI,低时延业务切片标识1:128-647001,5QI=82,非低时延业务切片标识2:128-647002,5QI=9。
  • 配置切片可以提高园区内的业务质量和稳定性。

4.2 5G大上行解决方案

4.2.1 技术实现

  • 因客户后期有业务扩容的需求,可以通过载波聚合、超级上行增加基站上行带宽。
  • 载波聚合和超级上行可以提高基站的上行带宽,满足园区内的业务需求。

4.2.2 应用场景

  • 适用于园区内需要大量数据传输的场景,如高清视频监控、远程控制等。
  • 载波聚合和超级上行可以提高数据传输速度和稳定性。

4.3 空口时延解决方案

4.3.1 技术实现

  • 可以通过开启预调度、高优先级保障、采用较大子载波间隔、Mini-slot、RB资源预留、自包含时隙/子桢等技术降低空口时延。
  • 本项目采用开预调度方式空口时延1-10ms。

4.3.2 应用场景

  • 适用于园区内对时延要求较高的应用,如工业自动化、远程控制等。
  • 降低空口时延可以提高通信的实时性和稳定性。

5. 小区PCI规划

5.1 PCI规划原则

5.1.1 周边基站无重复原则

  • 根据周边基站无重复原则进行PCI规划,确保基站之间的信号不会相互干扰。
  • PCI规划需要考虑基站的位置、覆盖范围等因素。

5.1.2 规划步骤

  • 首先确定基站的位置和覆盖范围,然后根据周边基站的PCI值进行规划。
  • 确保基站之间的PCI值不重复,避免信号干扰。

5.1.3 规划结果

  • 根据周边基站无重复原则进行PCI规划,确保基站之间的信号不会相互干扰。
  • 规划结果需要经过实地测试和验证,确保规划的合理性和有效性。

6. 总结

本项目通过采用5G技术,对园区进行无线网络覆盖设计。通过分析园区的业务需求和技术特点,选择了合适的5G技术方案,并进行了详细的网络规划和设计。同时,本项目还考虑了时延保障和小区参数规划,确保了园区内的通信质量和稳定性。通过本项目的设计和实施,可以为园区内的用户提供高速、稳定、实时的5G网络服务,满足园区内的业务需求。