当室内存在原2G/3G分布系统,或者覆盖类似宾馆、酒店、机场、会议中心等对于容量要求不是很好的区域,WLAN室分部署还可以充分利用原2G/3G分布系统,就有了建网速度快、投资少、回收快、免除工程勘测、覆盖信号均匀等优点。
WLAN网络规划流程:
需求收集
需求类型 | 说明 |
覆盖区域 | 客户要求的重点覆盖区域、普通覆盖区域 |
场强要求 | 对覆盖区域内的信号场强要求,客户技术能力较强时可能会有要求 |
接入人数 | 客户计划在覆盖区域中,有多少人同时接入 |
带宽要求 | 客户主要规划的主要业务类型和对每个用户的带宽要求 |
配电方式 | 客户对供电方式是否有明确要求,现场有哪些供电设施和区域,是否可使用 |
交换机位置 | WLAN上连到有线侧交换机的位置 |
原有室分网络的拓扑及其器件特性 | 如果是在已有的室分网络上合路WLAN信号,则要充分了解原有室分网络的分布结构,并且需要了解原有的室分器件所支持的工作频段 |
1、覆盖区域详细图纸是最基本的要求
2、项目不同,场景和需求各不相同,以上几条是绝大部分项目的基本需求,如客户有其他特殊需求,需单独考虑
工勘信息
针对不同场景和要求,综合考虑投入成本,可分为简单工勘和详细工勘。
简单工勘:项目场景简单或一些对方案要求还没有特别详细的售前项目
详细工勘:项目场景复杂或对方案要求较高的售后网规
工勘项 | 说明 |
覆盖区域内的主要障碍物 | 障碍物类型和规格,比如普通砖墙,大概240mm厚等;
网规工具中已预制大部分场景的障碍物 |
覆盖区域环境 | 图纸所能提供的信息有限,而且不直观。需要拍一些照片,能够看出现场环境的布局结构,覆盖区域,墙体、天花板 |
施工可行性 | AP能否布放,到交换机的距离,到供电点的距离,之间走线是否可行,天线布放位置是否能够满足覆盖要求 |
规划设计
各项目场景和需求不同,网规方案和关注点可能会略有差异。从项目支撑经验来看,大部分室内分布场景的网规方案制作主要是容量/覆盖设计、室分网络设计、布放设计3个环节的综合考虑。
容量/覆盖设计
容量设计:
1、用户容量由AP数量决定,天线只能延伸信号覆盖,不能增加用户容量
2、室分AP仅支持单流模式,单个AP的实际速率可按照40Mbps计算
3、最好能考虑接入终端类型以及各自所占比例来确定容量
覆盖设计:
天线覆盖距离不可一概而论,需结合具体建筑结构,一般推荐如下:
1、宿舍楼/酒店房间/医院病房:10m
2、教学楼/科技楼/实验楼/图书馆/商业中心 :15m
3、大型场馆/展厅/候机大厅/地下车库/空旷室内环境:25m
室分网络设计
一、与已有运营商的室分系统合路
通过合路器将WLAN信号合入已有的运营商室分系统,与运营商系统共用一套室分器件进行覆盖,WLAN信号与GSM、CDMA、3G等信号不在同一频段且合路器有很高的隔离度,因此不同频段信号间互相不存在干扰。
注意事项:
1.已有的室分器件(功分器/耦合器/天线)需同样支持WLAN的2.4G频段,否则需替换室分器件
2.需进行链路预算看天线功率是否满足WLAN覆盖要求,否则需要整改
3.室分AP之间需是并联的拓扑关系,一条支路上不允许串联多个AP
4.合路器选择一定要有很高的隔离度,要求>90dB,避免与2G、3G干扰
二、独立新建WLAN的室分系统
场景特点:
1.布放环境通常相对封闭,例如酒店客房,医院病房等
2.用户分布比较散,有一定的上网流量需求
建网原则:
1.单AP带的天线数4~8个最佳,建议通常情况下不超过10个天线
2.一般情况下,AP到最远端的室分天线之间的距离,控制在50米以内为宜,建议不超过60米
3.在典型室分场景下建议每个天线的输出功率基本一致,输出功率控制在12~18dBm,具体功率选择要与场强需求和墙体结构相关
4.同一个AP的室分天线间距不应过于密集,两天线信号容易引起相位之间的干扰,一般大于8m
5.各天线输出功率的分配比例由耦合器、功分器参数决定;一旦室分天馈拓扑结构确定,各天线的输出功率只能由AP输出功率决定
三、WoC (WLAN over CATV)
WLAN和CATV信号经信号合路器混合后一起输入到现有的CATV线缆,利用CATV同轴屏蔽线缆传输到房间内,最后通过分离器面板将信号分开,实现室内无线网络覆盖和电视信号传输。 WoC整体施工无需做太大改动,施工影响可忽略不计,且无线覆盖效果更好,在无线系统改造项目中优势明显。
注意事项:
1、CATV信号频段860MHz,室分器件需同时支持CATV和WLAN的频段
2、信号合路器和WoC面板,需向合作厂商单独定制
3、目前 CATV 常用的线缆是 SY(W)V-75-5 同轴电缆,是专门为有线电视生产的,传输 2.4G 的频率衰减一般是 50dB/ 100 米
4、建议AP到WOC终端面板分离器线路长度不超过50米
布放设计
一、AP布放
1.AP一般布放在建筑内的弱电井/配电间/楼道墙;AP推荐挂墙安装,推荐安装方式为网口向下
2.AP间安装距离保持30cm以上间距,不可相互堆叠安装,需保证设备正常散热
3.AP的射频电缆保证接头进丝顺畅,连接紧固
4.多AP安装时避免线缆相互缠绕,转接电缆不能受射频电缆拉扯或过渡弯曲
5.室分应用禁止设置分集天线模式,需指定一个固定天线模式
6.安装场景应避免出现滴水、鼠尿导致设备故障,有条件可安装在网络箱内
二、合路器、功分器、耦合器的布放
1.在旧室分系统增加WLAN合路时,需关注耦合器、分工器、天线所支持的频率范围,如果不能支持到2.4G频段,需要整改天馈器件
2.室内分布系统安装完毕后,需测试天馈系统的驻波参数,要求驻波比<1.5
3.无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定放置
4.馈线接头与功分、耦合器等连接时,必须连接紧固,接头进丝顺畅
三、天线布放
1.全向吸顶天线要求吸顶安装在天花上或安装在非金属天花内;
2.金属天花要保证天线外露,石膏天花板可将天线藏在天花内
3.天线方向性不能随意摆放,需垂直安装,保证波束方向均匀覆盖指定区域
4.没有吊顶天花的区域需要用天线支架固定安装
5.室分天线安装位置应避免建筑横梁的遮挡,确保覆盖区域信号不被横梁衰减损耗
四、射频电缆布放
1.射频电缆首选1/2英寸同轴电缆,距离大于50m需选7/8英寸同轴电缆
2.馈线敷设的弯曲半径应符合馈线的技术指标;
3.电缆室分拓扑结构应考虑信号传播长度最小化原则,避免带来不必要的线缆传送损耗
4.主干馈线走线采用线槽保护,无天花板场景下,支路馈线走线采用PVC管保护,通过线码固定电缆;天花板内走线可不需要PVC管保护
5.对每根馈线的两端和每个设备都要贴上标签,根据设计文件的标识注明该设备的名称、编号和馈线的走向
五、信道设计
1.规划前需跟客户确认当地可用信道
2.同一室分AP所连接的天线发出的信号的信道一样
3.避免同频干扰:前后左右上下任何方向上的AP不要使用同一个信道
案例介绍
场景介绍:
某高校宿舍楼需要给学生提供上网服务,宿舍楼是高校人群密集区域,一般采用室内放装和室内分布两种方式,由于用户容量较高,优选室内放装方式,这个场景使用了室内分布的覆盖方式。
场景特点:1. 用户数较多; 2. 数据流量较大
规划关注点: WLAN建设应同时兼顾覆盖和容量
规划步骤:
需求收集:识别重点覆盖区域,收集接入人数;了解建筑结构与材料,墙体材料
容量/覆盖设计:根据接入人数确定天线个数及类型,室分应用禁止设置分集天线模式,需指定一个固定天线模式
室分网络设计:可以与已有运营商的室分系统合路(需与运营商协调);也可单独新建WLAN室分系统
信道规划:本楼层和相邻楼层之间的AP信道交错分布,以减小同频干扰
安装方式: 推荐挂墙安装,安装方式为网口向下, AP间安装距离保持30cm以上间距;
供电方式:优选POE供电方式
天线选则:信号穿透损耗较小(如木质门、窗户等),可采用全向天线;信号穿透损耗较大(如铁质门、实心水泥墙体等),可采用定向天线
如上图:某高校宿舍楼,每层有24间宿舍,共96人,并发用户24人
障碍区分:房间为钢筋混凝土结构的走廊双边宿舍,木门,有窗户
覆盖设计:平层有2个支路,每支路合路1台500mW 的11n AP,共 采用6个全向吸顶天线,每个天线覆盖4个房间。
信道规划:本层信道1,6,11交错设置
安装方式:安装在走廊的顶部
供电方式:整栋楼由POE交换机集中供电
场景特点
如下典型场景,一般适用于室内放装产品。 除前面介绍的方案制作原则和步骤外,这里再简单总结一些场景特殊关注点。
典型场景 | 场景特点 | 方案特点 |
高校宿舍楼 | 1、走廊单边宿舍、走廊双边宿舍以及小区套间结构
2、无线信号从走廊穿透宿舍难度较大 3、人群密集区域,用户数量多,数量流量较大 |
1、兼顾覆盖和容量,合理设计室分系统的主干和分支
2、合理选择天线类型 3、条件允许,天线伸入房间 |
医院住院区/酒店客房 | 1、中间为走廊两边为房间,采用实体墙隔断
2、用户数较少,并发用户数不高 |
1、WLAN建设以覆盖为主;
2、合理选择天线类型; 3、天线可以安装在走廊,信号只穿一堵墙 |
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