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中國電信公告!

為了全面貫徹落實國務院「提速降費,信息惠民」的部署,更好的為廣大用戶提供高質量的通信服務,電信率先相應國家號召:

01

取消國內長途,漫遊費公告

02

關閉C-C國際及港台地區漫遊業務的通知

公告內容:因網路升級和技術更新,自2017年6月1日起,部分老舊手機終端用戶在美國、加拿大、日本、韓國,以及香港、台灣地區的漫遊業務將受到影響。為保障正常使用,建議用戶出境前更換使用支持境外漫遊的天翼手機和UIM卡。

依靠著800MHz頻段的CDMA網路,電信在3G時代以「信號強」取勝。但是在2016年夏季的「天翼智能終端交易會」上,電信釋放出信號:啟動800M頻段建設LTE網路,實現國內第一張低頻段上建設LTE的網路。

業內認為,此舉意味著電信考慮放棄CDMA。尤其是電信董事長楊傑公開表示:電信啟動800M LTE全網重耕,將原用於CDMA的頻率騰出來用於LTE,使得業內紛紛傳聞電信將關閉CDMA網路。

另外,業內認為,伴隨CDMA網路漫遊關閉的的節奏,可以一石二鳥帶動全網通的銷售。

附:電信LET 800M重耕工程指導意見

根據集團公司總經理辦公會會議精神,集團公司決定全面啟動LTE 800M重耕工程,通過與CDMA基站1:1共址部署,實現農村區域4G網路快速、低成本的廣覆蓋,解決城市區域1.8G深度覆蓋不足的問題,為承載高品質VoLTE和NB-IoT提供基礎網路條件。

二、基本原則2.1頻率重耕原則

1)重耕方案:農村和城市重耕統一採用三明治方案。

2)重耕帶寬:原則上5M帶寬起步,大城市初期可採用3M帶寬方案。

3頻率調整:原則上全網頻點一次調整到位,統籌協調城市、農村頻點調整方案。為保證語音業務不受影響,建議優先調整DO頻點。

4省際邊界(含城際邊界)協調原則:原則上省際邊界重耕方案需保持一致。若省際邊界重耕方案不一致,原則上要求空閑頻率較多省的邊界重耕方案與空閑頻率較少省的邊界重耕方案保持一致,保證邊界平滑。

5建維優協調原則:加強建設、維護、優化的協調工作,積極配合網運部門的頻率調整調減工作,基於業務量和網路利用率情況,科學組織實施、保證用戶體驗的基本穩定。強化C網頻點使用規範,1X的基礎頻點為283號,由上至下順序使用,DO的基礎頻點為37號,原則上不能跳躍空置使用頻點。

2.2設備選型原則

試驗表明800M VoLTE覆蓋能力弱於CDMA 1x(約差4dB),考慮到VoLTE業務覆蓋要求和用戶體驗,建議優先選擇2T4R主設備。

2.3天饋實施原則

原則上不增加鐵塔租金基礎上,兼顧考慮網路覆蓋效果及未來技術演進,通過採用多埠天線和設備選型等方案,基本實現農村基站不增加平台、城市基站不增加天面,達到鐵塔租金不增加目的。

2.4站址選擇原則

原則上首選與CDMA基站1:1共站址、同平台、共天饋的站點,最大化降低OPEX。

三、頻率重耕方案3.1中小城市實施方案

1重耕帶寬:中小城市實施5MHz帶寬方案。城區和農村全部區域的800MHz頻段調整出78、119、160和201共4個空閑頻點,統一部署5MHz帶寬連片覆蓋LTE網路,無需設置隔離區,不存在C/L系統間同頻干擾,全網一致性好。

2中心頻點:5MHz帶寬LTE的上/下行中心頻點為829.2MHz/874.2MHz,上行頻率使用範圍為826.7MHz-831.7MHz,下行頻率使用範圍為871.7MHz-876.7MHz。

3實施方案如圖1所示

圖1:中小城市800MHz頻率使用示意圖

3.2大型城市實施方案

在大型城市本地網,按如下方案使用,構成區域內800MHz連片覆蓋LTE網路。

1重耕帶寬:城區部署3M帶寬LTE網路,調整出78、119、160共3個空閑頻點;農村部署5M帶寬LTE網路,調整出78、119、160和201共4個空閑頻點。

2城鄉邊界協調:在城區與農村交界區域,城市側調整出78、119和160共3個頻點,農村側調整出78、119、160和201共4個頻點,根據邊界協調原則,在農村側選取至少2圈基站的78、119和160共3個空閑頻點部署3MHz帶寬LTE網路,與城市側LTE帶寬和中心頻點保持一致,規避了城區CDMA 201頻點與農村5MHz帶寬LTE的同頻干擾問題,無需設置專用隔離區,形成平滑過渡。

3中心頻點:城市3MHz帶寬LTE的上/下行中心頻點為828.6MHz /873.6MHz,上行頻率使用範圍為827.1MHz-830.1MHz,下行頻率使用範圍為872.1MHz- 875.1MHz;農村5MHz帶寬LTE的上/下行中心頻點為829.2MHz/874.2MHz,上行頻率使用範圍為826.7MHz-831.7MHz,下行頻率使用範圍為871.7MHz-876.7MHz。

4實施方案如圖2所示

圖2:大城市800MHz 頻率使用示意圖

3.3特大城市實施方案

在特大型城市本地網,如北京、上海,按如下方案使用,構成區域內800MHz連片覆蓋LTE網路。

1重耕帶寬:城區部署1.4M帶寬LTE網路,調整出119、160共2個空閑頻點;農村部署5M帶寬LTE網路,調整出78、119、160和201共4個空閑頻點。

2城鄉邊界協調:在城區與農村交界區域,城市側調整出119、160共2個頻點,農村側調整出78、119、160和201共4個頻點,根據邊界協調原則,在農村側選取至少2圈基站的119、160 共2個空閑頻點部署1.4MHz帶寬LTE網路,與城市側LTE帶寬和中心頻點保持一致,規避了城區CDMA 78、201頻點與農村5MHz帶寬LTE的同頻干擾問題,無需設置專用隔離區,形成平滑過渡。

3中心頻點:1.4MHz帶寬LTE的上/下行中心頻點為829.2MHz/874.2MHz,上行頻率使用範圍為828.5MHz- 829.9 MHz,下行頻率使用範圍為873.5 MHz- 874.9 MHz;農村5MHz帶寬LTE的上/下行中心頻點為829.2MHz/874.2MHz,上行頻率使用範圍為826.7MHz-831.7MHz,下行頻率使用範圍為871.7MHz-876.7MHz。

4實施方案如圖3所示

圖3:特大城市800MHz 頻率使用示意圖

3.4省際邊界頻率協調方案

1普遍情況(邊界帶寬5M):省際邊界(含城際邊界)區域原則上均為5MHz帶寬的同頻LTE網路,無省際干擾,無需邊界協調。

2特殊情況(邊界帶寬1.4M和3M):若少數省際邊界重耕方案不一致,需與相鄰省市做好頻率使用協調工作,根據省際邊界協調原則,空閑頻率較多省/城市在邊界區域選取至少2圈基站部署與空閑頻率較少省相同帶寬且相同中心頻點LTE網路,以規避省際/城際間干擾。

3邊界協調方案分別如圖4,5和6所示,分別示意3MHz和5MHz帶寬相鄰、1.4MHz和5MHz帶寬相鄰及1.4MHz和3MHz帶寬相鄰。

圖4: 3MHz和5MHz帶寬省際干擾協調方案

圖5:1.4MHz和5MHz帶寬省際干擾協調方案

圖6:1.4MHz和3MHz帶寬省際干擾協調方案

4.1 主設備埠選擇

由於800M VoLTE覆蓋能力弱於1x,並考慮到VoLTE覆蓋要求,推薦800MHz LTE主設備優先採用2T4R,並採用CoMP等技術進一步增強覆蓋水平。特別農村區域站間距較大,考慮覆蓋效果,建議優選2T4R設備。

4.2 SDR設備選擇

根據天麵條件、安裝空間等現網實際情況,統籌考慮LTE單模RRU或SDR C/L雙模RRU。

4.3 RRU功率選擇

主設備同時考慮了CDMA、LTE、NB-IoT三種系統的功率需求,並實現功率動態共享。

1LTE單模RRU:推薦城市地區採用2*40W功率RRU,農村地區採用2*60W功率RRU。

2C/L雙模RRU:根據CDMA現網頻點數量(調整完成後)及覆蓋場景合理選擇不同功率RRU,其中農村CDMA頻點為1(DO)+1(1X)配置的基站推薦採用2*60W功率RRU,農村CDMA頻點為1(DO)+2(1X)配置及以上的基站推薦採用2*80W功率RRU;其中城市根據CDMA現網基站功率(調整完成後)實際配置情況選擇2*60W或者2*80W功率RRU。

1天饋方案基本原則:天饋方案與鐵塔租金密切相關,本期工程原則上不增加鐵塔租金,同時兼顧網路覆蓋效果及未來技術演進,通過採用多埠天線和設備選型的方案,達到基本不增加天線數量、鐵塔平台的目的。同時,根據前期外場試驗結論,合路器對C/L系統覆蓋影響較大,影響網路演進,原則上避免採用合路器方案。

(1)城市:原則上在不增加天面數量的基礎上,以替換原有天線方案為主;

(2)農村:原則上在不增加新平台和不增加鐵塔租賃成本的基礎上,以在現有平台新建天線方案為主。

2天線介紹

多埠天線主要包含五種天線類型,見表1:

表1 天線類型介紹B1

3天饋建設場景:綜合考慮設備形態和天線埠需求,800MHz LTE天饋建設主要要求如下,實施方案匯總如表2所示,具體實施方案詳見5.1 - 5.12節。

表2天饋實施方案匯總表B2

5.1場景1

針對現網天饋為2埠800M天線+4埠1800M天線,800M LTE基站是2T4R單模設備的情況,用8埠800M/1800M天線替換原4埠1800M天線。

圖7:2T4R單模-8埠天線替換4埠天線

5.2場景2

針對現網天饋為2埠800M天線+4埠1800M天線,800M LTE基站是2T4R雙模設備的情況,用4埠800M天線替換2埠800M天線。

圖8:2T4R雙模-4埠天線替換2埠天線

5.3場景3

針對現網天饋為2埠800M天線+4埠1800M天線,800M LTE基站是2T2R單模設備的情況,共有2種方案:方案1:用6埠800M/1800M天線替換原4埠1800M天線(由於天面空間受限難以安裝8埠天線);方案2:用4埠800M天線替換原2埠800M天線。

圖9:2T2R單模-6埠天線替換4埠天線

圖10:2T2R單模-4埠天線替換2埠天線

5.4場景4

針對現網天饋為2埠800M天線+4埠1800M天線,800M LTE基站是2T2R雙模設備的情況,可利舊現有天線。

圖11:2T2R單模-利舊現網天線

5.5場景5

針對現網天饋為6埠800M/1800M天線,800M LTE基站是2T4R雙模設備的情況,用8埠800M/1800M天線替換原6埠800M/1800M天線。

圖12:2T4R雙模-8埠天線替換6埠天線

5.6場景6

針對現網天饋為6埠800M/1800M天線,800M LTE基站是2T2R單模設備的情況,8埠800M/1800M天線替換原6埠800M/1800M天線。

圖13:2T2R單模-8埠天線替換6埠天線

5.7場景7

針對現網天饋為6埠800M/1800M天線,800M LTE基站是2T2R雙模設備的情況,可利舊原有天線;

圖14:T2R雙模-利舊現網天線

5.8場景8

針對現網天饋為4埠800M/1800M天線,800M LTE基站是2T4R雙模設備的情況,用8埠800M/1800M天線替換原4埠800M/1800M天線;

圖15:2T4R雙模-8埠天線替換4埠天線

5.9場景9

針對現網天饋為4埠800M/1800M天線,800M LTE基站是2T2R單模設備的情況,用8埠800M/1800M天線替換原4埠800M/1800M天線;

圖16:2T2R單模-8埠天線替換4埠天線

5.10場景10

針對現網天饋為4埠800M/1800M天線,800M LTE基站是2T2R雙模設備的情況,可利舊原有天線;

圖17:2T2R雙模-利舊現網天線

5.11場景11

針對現網天饋為2埠800M天線,800M LTE基站是2T4R單模設備的情況,共有兩種方案:方案1(優選),新增4埠800M天線;方案2:如無安裝條件,用4埠替換原2埠天線。

圖18:2T4R單模-新建4埠天線

圖19:2T4R單模-4埠天線替換2埠天線

5.12場景12

針對現網天饋為2埠800M天線,800M LTE基站是2T4R雙模設備的情況,用4埠800M天線替換2埠800M天線。

圖20:2T4R雙模-4埠天線替換2埠天線

6.1 站址選擇原則

800M重耕站首選能夠與C網基站共站址、同平台、共天饋(800M、1.8G、2.1G),最大化降低OPEX,同時可以避免800M LTE與800M CDMA鄰頻干擾。

6.2 站址調整原則

對於現網不合理站址進行調整和搬遷,利用鐵塔公司站址資源(可選移動、聯通、自有1.8G站址),對於原CDMA網個別不合理站址進行調整,原則是CDMA與LTE同步搬遷,達到優化網路拓樸結構的效果。

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