贵阳市轨道交通1号线民用通信系统建设的优化研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究目的 | 第9-10页 |
1.3 项目来源及研究内容 | 第10-11页 |
1.4 本章小结 | 第11-12页 |
第2章 民用通信系统建设现状及所需考虑的主要因素 | 第12-17页 |
2.1 国内主要城市轨道交通建设情况 | 第12-15页 |
2.1.1 国内已通轨道交通城市情况介绍 | 第12-13页 |
2.1.2 国内正在规划或建设的轨道交通情况介绍 | 第13-15页 |
2.2 民用通信系统建设所需考虑的主要因素 | 第15-16页 |
2.3 轨道交通民用通信系统建设的困难点 | 第16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
第3章 贵阳轨道交通1号线民用通信覆盖需求情况 | 第17-26页 |
3.1 贵阳轨道交通1号线整体情况 | 第17-18页 |
3.2 电信企业通信系统接入需求 | 第18-21页 |
3.2.1 覆盖范围 | 第18-19页 |
3.2.2 接入制式需求 | 第19-20页 |
3.2.3 接入质量需求 | 第20-21页 |
3.3 电信企业通信系统后期演进需求 | 第21-25页 |
3.3.1 MIMO技术应用 | 第21页 |
3.3.2 VoLTE普及需求 | 第21-22页 |
3.3.3 容量发展需求 | 第22-25页 |
3.3.4 5G发展需求 | 第25页 |
3.4 本章小结 | 第25-26页 |
第4章 室内分布系统建设方案 | 第26-51页 |
4.1 室内覆盖系统简介 | 第26页 |
4.2 室内分布系统建设方式比选 | 第26-29页 |
4.2.1 方案一:同轴电缆系统 | 第26-27页 |
4.2.2 方案二:光纤分布系 | 第27-28页 |
4.2.3 方案三:泄漏电缆系统 | 第28页 |
4.2.4 分布系统的推荐方案 | 第28-29页 |
4.3 室内分布系统建设关键点分析 | 第29-36页 |
4.3.1 多系统干扰分析 | 第29-31页 |
4.3.2 多系统合路分析 | 第31页 |
4.3.3 链路预算 | 第31-33页 |
4.3.4 泄露控制 | 第33页 |
4.3.5 天线口功率要求 | 第33-34页 |
4.3.6 分布系统单、双通道性能分析 | 第34-35页 |
4.3.7 MIMO双路功率平衡分析 | 第35页 |
4.3.8 天线选型分析 | 第35-36页 |
4.4 室内分布系统设备选型 | 第36-39页 |
4.4.1 POI设备 | 第36-37页 |
4.4.2 泄露电缆 | 第37-38页 |
4.4.3 高品质无源器件 | 第38-39页 |
4.5 民用通信系统整体框图 | 第39页 |
4.6 站台、站厅室内分布系统建设方案 | 第39-44页 |
4.6.1 站台、站厅室分设计原则 | 第39-40页 |
4.6.2 站台、站厅室分系统设计方案 | 第40-44页 |
4.7 隧道区间室内分布系统方案 | 第44-48页 |
4.7.1 隧道区间室分设计原则 | 第44页 |
4.7.2 隧道区县室分系统设计方案 | 第44-48页 |
4.8 切换带设置 | 第48-49页 |
4.8.1 高架/地面站切换带设置 | 第48页 |
4.8.2 地下站切换带设置 | 第48-49页 |
4.9 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 电源及其他系统优化建设方案 | 第51-58页 |
5.1 电源系统优化方案 | 第51-54页 |
5.1.1 电源系统方案比选 | 第51-52页 |
5.1.2 电源系统优化方案介绍 | 第52-54页 |
5.2 接地系统方案 | 第54-55页 |
5.2.1 接地系统要求 | 第54-55页 |
5.2.2 接地电阻要求 | 第55页 |
5.3 消防系统方案 | 第55页 |
5.4 机房设备平面布置与安装 | 第55-56页 |
5.5 传输系统优化方案 | 第56-57页 |
5.6 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 结论与展望 | 第58-59页 |
6.1 结论 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第61页 |