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Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen (L ...

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong><br />

<strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> (L-OV)<br />

für das digitale Sprech- <strong>und</strong> Datenfunksystem für Behörden<br />

<strong>und</strong> Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der<br />

B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />

B<strong>und</strong>esanstalt für den Digitalfunk der Behörden <strong>und</strong> Organisationen mit<br />

Sicherheitsaufgaben (BDBOS), PG NA<br />

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin<br />

Postanschrift: 11014 Berlin<br />

AZ: OV 600 700 / 2 Version V2.0 – 02.04.2012


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................ 2<br />

Historie .......................................................................................................... 5<br />

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................... 6<br />

1 Vorbemerkung ........................................................................................ 7<br />

2 Einleitung ................................................................................................ 8<br />

3 Rechtliche Vorgaben <strong>und</strong> Randbedingungen ...................................... 9<br />

3.1 Bauordnungsrecht ............................................................................................................. 9<br />

3.1.1 Kriterien für die Gewährleistung der Objektversorgung ................................................ 9<br />

3.1.2 Richtlinien für die Ausstattung <strong>und</strong> den Betrieb <strong>von</strong> Straßentunneln – RABT .............. 9<br />

3.1.3 Richtlinie über die Anforderungen an Eisenbahntunnel ................................................ 9<br />

3.1.4 Verordnung über den Bau <strong>und</strong> Betrieb der Straßenbahnen – BOStrab ...................... 10<br />

3.2 Nutzung <strong>und</strong> Verteilung der Kosten ............................................................................... 10<br />

3.3 Errichtung einer Gebäudefunkanlage ............................................................................ 10<br />

4 Anforderungen der BOS ...................................................................... 11<br />

4.1 Verfügbarkeit (permanent / Bedarfsfall) ......................................................................... 11<br />

4.2 Red<strong>und</strong>anzvorgaben ........................................................................................................ 11<br />

4.3 Kapazität <strong>und</strong> Versorgungskategorie im Gebäude ....................................................... 11<br />

4.4 Weitergehende taktische Forderungen .......................................................................... 12<br />

5 Anforderungen an die Sicherheit ........................................................ 13<br />

5.1 Ausgangssituation ........................................................................................................... 13<br />

5.2 Anforderungen an die Materielle Sicherheit .................................................................. 13<br />

5.3 Anforderungen an die IT-Sicherheit ............................................................................... 13<br />

5.4 Anforderungen an den Geheimschutz ........................................................................... 13<br />

5.5 Anforderungen an den Sabotageschutz ........................................................................ 14<br />

5.6 Anforderungen an ortsfeste Anlagen mit DMO-Komponenten .................................... 14<br />

5.7 Weiterführende Maßnahmen ........................................................................................... 14<br />

6 Technische <strong>Realisierung</strong>smöglichkeiten ........................................... 16<br />

6.1 TMO-Lösungsansätze für einzelne Objekte ................................................................... 16<br />

6.1.1 Eigene Basisstation im Objekt ..................................................................................... 16<br />

6.1.2 Direkte HF-Ankopplung an eine Freifeld-Basisstation ................................................. 17<br />

6.1.3 Repeater-Anbindung über Lichtwellenleiter (LWL)...................................................... 18<br />

6.1.4 Repeater-Anbindung über die Luftschnittstelle ........................................................... 20<br />

6.1.5 Passive Einkopplung mit gerichteter Außenantenne ................................................... 21<br />

6.2 TMO-Lösungsansätze mit eigener Basisstation für mehrere Objekte ........................ 22<br />

6.2.1 Repeater-Anbindung über Lichtwellenleiter (LWL)...................................................... 22<br />

6.2.2 Repeater-Anbindung über die Luftschnittstelle ........................................................... 23<br />

6.3 DMO-Lösungsansatz ........................................................................................................ 25<br />

6.3.1 TMO-DMO-Gateway ................................................................................................... 25<br />

6.3.2 DMO-Repeater ............................................................................................................ 26<br />

6.4 Verteilsystem im Objekt ................................................................................................... 27<br />

6.4.1 Optische Verteilnetze .................................................................................................. 27<br />

Version 2.0 Seite 2 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

6.4.2 Schlitzkabel ................................................................................................................. 28<br />

6.4.3 Antennen ..................................................................................................................... 28<br />

6.5 Im Bedarfsfall aktivierte TMO-Repeater ......................................................................... 28<br />

6.5.1 Aktivierung über externen Impuls ................................................................................ 28<br />

6.5.2 Variante mit Aktivierung über Endgerät ....................................................................... 29<br />

6.5.3 Uplink-Stummschaltung .............................................................................................. 30<br />

6.6 Mobiler TMO-Repeater ..................................................................................................... 30<br />

6.7 Technische Anforderungen an TMO-Repeater .............................................................. 32<br />

6.8 Anforderungen an sonstige Komponenten ................................................................... 32<br />

7 Strategie <strong>zur</strong> Objektversorgung .......................................................... 33<br />

7.1 Klassifizierung der einzelnen Objekte ............................................................................ 33<br />

7.2 Strategische Vorgehensweise ......................................................................................... 35<br />

7.2.1 Versorgung eines Objektes ohne aktuell verfügbare Netzabdeckung ........................ 35<br />

7.2.2 Versorgung <strong>von</strong> Objekten ohne eigenständige Objektversorgung .............................. 35<br />

7.2.3 Basisversorgung.......................................................................................................... 35<br />

7.2.4 Objektversorgung bei vorhandener Basisstation <strong>zur</strong> Freifeldversorgung .................... 35<br />

7.2.5 Objektversorgung über Repeater ................................................................................ 36<br />

7.2.6 Objektversorgung über eigene Basisstation ................................................................ 36<br />

7.2.7 Taktische Bewertung der technischen Varianten ........................................................ 37<br />

8 Schnittstellen, Verantwortlichkeiten <strong>und</strong> notwendige Maßnahmen 38<br />

8.1 Prozess <strong>zur</strong> <strong>Realisierung</strong> einer Objektversorgung ....................................................... 38<br />

8.1.1 Landesinterne Prozesse <strong>und</strong> Anzeigeformular ........................................................... 38<br />

8.1.2 Prüfung der Rückwirkungsfreiheit durch Landesstelle ................................................ 38<br />

8.1.3 Abnahme <strong>und</strong> Inbetriebnahme .................................................................................... 38<br />

8.2 Bereitstellung <strong>von</strong> DMO-Repeatern ................................................................................ 39<br />

8.3 Beantragung Netzparameter Funknetz ........................................................................... 39<br />

8.3.1 Kapazität ..................................................................................................................... 39<br />

8.3.2 Frequenzzuweisung <strong>und</strong> -beantragung....................................................................... 39<br />

8.3.3 Standortbescheinigung <strong>und</strong> Inbetriebnahmeanzeige .................................................. 40<br />

8.4 Rückwirkungen auf das Kernnetz ................................................................................... 40<br />

9 <strong>Planung</strong>srichtlinien .............................................................................. 42<br />

9.1 Erweiterung bestehender Anlagen ................................................................................. 42<br />

9.2 Antennenisolation (Entkopplung)................................................................................... 42<br />

9.3 Signallaufzeit .................................................................................................................... 43<br />

9.4 Rauschbeitrag des Repeaters ......................................................................................... 43<br />

9.5 Red<strong>und</strong>ante Signaleinspeisung ...................................................................................... 44<br />

9.6 Feldstärkevorgaben <strong>und</strong> Zellwechsel ............................................................................. 45<br />

9.7 Anforderung an LWL-Kabel ............................................................................................. 46<br />

9.8 Frequenznutzung <strong>und</strong> Kriterien für störungsfreien Betrieb ......................................... 46<br />

9.8.1 Nutzung der reservierten TMO-Frequenzen für Objektversorgung ............................. 46<br />

9.8.2 Nutzung der DMO-Frequenzen ................................................................................... 47<br />

9.8.3 Nutzung <strong>von</strong> TMO-Frequenzen in Abstimmung mit BDBOS-Frequenzplanung ......... 47<br />

9.9 Funktionen im Netzmanagement .................................................................................... 47<br />

9.10 Standortdatenbank des BOS-Digitalfunknetzes ........................................................ 47<br />

9.11 Zusätzlicher Einsatz <strong>von</strong> Außenantennen .................................................................. 48<br />

Version 2.0 Seite 3 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

10 Messungen ......................................................................................... 49<br />

10.1 Funkversorgung am Objekt ......................................................................................... 49<br />

Abbildung 20: Beispielhafte Best Server Versorgung um ein Objekt ........................................ 50<br />

10.1.1 Abnahmemessungen für Objektfunkanlagen .............................................................. 50<br />

10.2 Empfangsspektrum der Anbindeantenne („Panorama-Messung“) ......................... 52<br />

10.2.1 R<strong>und</strong>strahlantenne ...................................................................................................... 52<br />

10.2.2 Richtantennen ............................................................................................................. 52<br />

10.2.3 Ableitungen aus der Messung ..................................................................................... 54<br />

10.3 Entkopplung <strong>von</strong> Anbinde- <strong>und</strong> Sendeantenne ......................................................... 54<br />

10.4 Signallaufzeiten ............................................................................................................. 55<br />

10.5 Funkversorgung im Objekt .......................................................................................... 55<br />

Literaturhinweise ....................................................................................... 57<br />

Version 2.0 Seite 4 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Historie<br />

Version<br />

Bemerkungen<br />

0.1 Entwurf<br />

0.2 Einarbeitung Kommentare aus AG Objektversorgung<br />

0.3 Einarbeitung weiterer Kommentare<br />

0.4 Umstrukturierungsvorschlag der UAG<br />

0.9 Einarbeitung der Kommentare aus B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern <strong>und</strong> der Workshop-Ergebnisse,<br />

Version für Umlaufbeschluss <strong>und</strong> Versand<br />

1.0 Abgestimmte Version <strong>von</strong> B<strong>und</strong>, Ländern <strong>und</strong> BDBOS<br />

1.1 Integration Arbeitspapier, Kommentare Axell Wireless <strong>und</strong> EADS, Anpassung Abschnitt<br />

zu Produktbibliothek<br />

1.2 Integration des „Technischen Konzeptes <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong>“<br />

in ein einziges, nicht eingestuftes Dokument<br />

Anpassung an neue technische <strong>und</strong> juristische Erkenntnisse<br />

Einarbeitung <strong>von</strong> Kommentaren aus B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern sowie Bahn AG <strong>und</strong> Detecon<br />

International GmbH<br />

1.3 Generelle Anpassung an neue Erkenntnisse, Präzisierungen <strong>und</strong> editorische Überarbeitung<br />

Ergänzung der neuen Abschnitte 6.5, 6.6 <strong>und</strong> 8.1<br />

Änderungen <strong>und</strong> Ergänzungen in Abschnitt 4.1, 6.2.2, 8.3, 9.4, 9.10, 9.11, 10.1 <strong>und</strong> 10.5<br />

2.0 Änderungen <strong>und</strong> Ergänzungen in Abschnitten 5.1 bis 5.7, 6.5.3, 6.7, 8.3.2 <strong>und</strong> 8.3.3, 10.1,<br />

10.4<br />

Löschung der Abschnitte 6.3.2.3-5<br />

Abgestimmte Version <strong>von</strong> B<strong>und</strong>, Ländern <strong>und</strong> BDBOS<br />

Version 2.0 Seite 5 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Abkürzungsverzeichnis<br />

BNetzA B<strong>und</strong>esnetzagentur<br />

BDBOS B<strong>und</strong>esanstalt für den Digitalfunk der BOS<br />

BOS<br />

Behörden <strong>und</strong> Organisationen mit Sicherheitsaufgaben<br />

DL<br />

Downlink (Verbindung Basisstation zu Mobilstation)<br />

DMO<br />

Direct mode operation<br />

DN2<br />

Dynamic Node Equipment – 2MBit/s Cross-Connect –Multiplexer<br />

DXT<br />

Digital Exchange (Vermittlungsstelle)<br />

E1<br />

PCM Bitrate Ebene1 mit 2 Mbit/s<br />

EIRP<br />

Equivalent isotropic radiated power (äquivalente isotrope Strahlungsleistung)<br />

HKFZ<br />

Hochkapazitäts-Funkzelle (4 bis 8 TRX)<br />

HF<br />

Hochfrequenz<br />

HRT<br />

Handfunkgeräte<br />

ISI<br />

Inter System Interface<br />

LM<br />

Leistungsmerkmal des Systemliefertrages<br />

LOS<br />

Line of sight (Sichtverbindung zwischen Sender <strong>und</strong> Empfänger)<br />

LWL<br />

Lichtwellenleiter<br />

MRT<br />

Fahrzeugfunkgeräte<br />

NKFZ<br />

Normalkapazitäts-Funkzelle (2 TRX)<br />

NMC<br />

Network Management Center<br />

OMU<br />

Optische Master Unit<br />

OV<br />

Objektversorgung<br />

PCM<br />

Puls Code Modulation<br />

PHB<br />

<strong>Planung</strong>shandbuch<br />

RABT<br />

Richtlinien für die Ausstattung <strong>und</strong> den Betrieb <strong>von</strong> Straßentunneln<br />

RX<br />

Receiver (Empfänger)<br />

TETRA Terrestrial Trunked Radio<br />

TB3, TB3c, TBS TETRA Basisstationen der EADS<br />

TMR<br />

Trunked mode repeater (Repeater im TMO-Betrieb)<br />

TMO<br />

Trunked mode operation<br />

TRX<br />

Transceiver (Sende- <strong>und</strong> Empfangsteil der Basisstation)<br />

TX<br />

Transmitter (Sender)<br />

UL<br />

Uplink (Verbindung Mobilstation zu Basisstation)<br />

USV<br />

Unterbrechungsfreie Stromversorgung<br />

VSA<br />

Verschlusssachenanweisung<br />

VStättVO Verordnung über den Bau <strong>und</strong> Betrieb <strong>von</strong> Versammlungsstätten<br />

VSWR Voltage Standing Wave Ratio (Stehwellenverhältnis)<br />

Version 2.0 Seite 6 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

1 Vorbemerkung<br />

Die vorliegende Unterlage wurde <strong>von</strong> der B<strong>und</strong>esanstalt für den Digitalfunk der Behörden <strong>und</strong><br />

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) in Zusammenarbeit mit der „Arbeitsgruppe<br />

Objektversorgung“, bestehend aus Vertretern des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der Länder, erarbeitet.<br />

Der <strong>Leitfaden</strong> soll die <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> Beschaffung digitaler Gebäudefunkanlagen unterstützen <strong>und</strong><br />

ist gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>zur</strong> Umsetzung dieser Vorhaben heranzuziehen.<br />

Der <strong>Leitfaden</strong> richtet sich an die am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Behörden <strong>und</strong> an die<br />

Behörden <strong>und</strong> Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), an entsprechende Fachgremien<br />

sowie <strong>Planung</strong>sbüros, Fachfirmen oder Objekteigentümer. Die technischen Informationen <strong>und</strong><br />

Vorgaben, die zuvor in einem gesonderten „Technischen Konzept <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong><br />

<strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> (TK-OV)“ beschrieben waren, sind nun in den <strong>Leitfaden</strong> integriert.<br />

Dieser <strong>Leitfaden</strong> wurde nach den aktuell vorliegenden Kenntnissen <strong>und</strong> Erfahrungen erstellt <strong>und</strong><br />

erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Digitalfunknetz befindet sich zum Zeitpunkt<br />

der Erstellung dieser Unterlage noch im Aufbau, so dass der <strong>Leitfaden</strong> aufgr<strong>und</strong> neuer<br />

fachlicher Erkenntnisse fortgeschrieben werden wird. Neue Erkenntnisse <strong>und</strong> neu gewonnene<br />

Erfahrungen aus der Praxis sollen in den <strong>Leitfaden</strong> einfließen, der somit besonders in der Anfangszeit<br />

einem stetigen Aktualisierungsprozess ausgesetzt sein wird.<br />

Version 2.0 Seite 7 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

2 Einleitung<br />

Vor dem Hintergr<strong>und</strong>, die Behörden <strong>und</strong> Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) mit einem<br />

b<strong>und</strong>esweit einheitlichen digitalen Sprech- <strong>und</strong> Datenfunksystem (Digitalfunk BOS) auszustatten,<br />

muss der Digitalfunk BOS nicht nur im Freien (Freifeld) verfügbar sein <strong>und</strong> eine reibungslose<br />

Kommunikation gewährleisten, sondern auch die Koordination <strong>von</strong> Einsatzkräften innerhalb<br />

<strong>von</strong> Objekten ermöglichen. Zur Sicherstellung der Gr<strong>und</strong>versorgung durch Standorte des Freifeldes<br />

berücksichtigen die Funkversorgungskategorien 3 <strong>und</strong> 4 einen pauschalen Dämpfungswert<br />

<strong>von</strong> 9 dB. Obwohl der Digitalfunk BOS aufgr<strong>und</strong> der niedrigeren Frequenz eine geringere Gebäudedämpfung<br />

aufweist als beispielsweise GSM-Mobilfunk, wird die Güte dieser Gr<strong>und</strong>versorgung<br />

nicht mit der aus dem Mobilfunk gewohnten Versorgung vergleichbar sein. Je nach Gebäudebeschaffenheit<br />

(Stahlbeton, metallbedampfte Fenster, usw.) <strong>und</strong> Entfernung <strong>zur</strong> Basisstation wird<br />

die Versorgung <strong>von</strong> außen nur einen Teil des Gebäudeinnern abdecken. Eine Erhöhung der<br />

Standortdichte mit dem Ziel, alle Gebäude <strong>von</strong> außen zu versorgen, wäre technisch schwer realisierbar<br />

<strong>und</strong> wirtschaftlich nicht sinnvoll.<br />

Unabhängig <strong>von</strong> der flächenmäßigen Zuordnung <strong>zur</strong> Funkversorgungskategorie werden daher<br />

bei einer Vielzahl <strong>von</strong> Objekten zusätzliche technische Maßnahmen erforderlich sein, um eine<br />

ausreichende Versorgung im Inneren zu erreichen. Dies gilt vor allem dann, wenn im gesamten<br />

Gebäudeinneren die Versorgung sichergestellt werden muss. Eine derartige Funkversorgung <strong>von</strong><br />

Bauwerken <strong>und</strong> Gebäuden besonderer Art <strong>und</strong> Nutzung wird im Folgenden als Objektversorgung<br />

bezeichnet.<br />

Die Funkversorgung in Objekten ist eine sicherheitsrelevante Forderung <strong>von</strong> Feuerwehren, Polizei<br />

<strong>und</strong> Rettungskräften. Kapitel 3 dieses <strong>Leitfaden</strong>s beschreibt daher, aufgr<strong>und</strong> welcher (rechtlichen)<br />

Gr<strong>und</strong>lage vom Gebäudeverantwortlichen die Umsetzung <strong>von</strong> Maßnahmen der Objektversorgung<br />

verlangt werden kann <strong>und</strong> welche (rechtlichen) Vorgaben dabei zu beachten sind.<br />

Die Nutzung des Digitalfunks BOS ist den BOS vorbehalten (s. Nr. 3.2). Die BOS legen, basierend<br />

auf einsatztaktischen Gesichtspunkten, die Anforderungen an die Objektversorgung fest, die<br />

in Kapitel 4 beschrieben werden. Des Weiteren werden in diesem Kapitel Begriffe wie „Verfügbarkeit“<br />

<strong>und</strong> „Red<strong>und</strong>anz“ definiert, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.<br />

So unterschiedlich wie die Objekte sind auch die technischen Möglichkeiten <strong>zur</strong> <strong>Realisierung</strong> der<br />

Objektversorgung. So kann bei kleinen Gebäuden eine passive Einspeisung des außen vorliegenden<br />

Funksignals ausreichen. Große Objekte dagegen benötigen eine komplexe Gebäudefunkanlage,<br />

die den Digitalfunk im gesamten Innenbereich verteilt. In Ausnahmefällen kann eine<br />

eigene Basisstation <strong>zur</strong> Versorgung notwendig sein. Kapitel 6 stellt die technischen Möglichkeiten<br />

vor <strong>und</strong> beschreibt die Vor- <strong>und</strong> Nachteile der <strong>Realisierung</strong>skonzepte.<br />

In Kapitel 7 werden die technischen Lösungsansätze den verschiedenen Objekttypen zugeordnet,<br />

für die eine Objektversorgung in Frage kommt. Zudem wird die strategische Herangehensweise<br />

an die <strong>Planung</strong> einer Objektversorgung <strong>und</strong> die Auswahl der geeigneten Alternative beschrieben.<br />

Für die Nutzung der zum Betrieb notwendigen Frequenzen oder der Berücksichtigung <strong>von</strong> Kapazitäten<br />

in Funk- <strong>und</strong> Festnetz gilt es, Richtlinien zu beachten. Um dies sicherzustellen, wurde ein<br />

Prozess <strong>zur</strong> <strong>Realisierung</strong> der Objektversorgung <strong>und</strong> für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen<br />

Bedarfsträger bzw. der für die Objektversorgung Verantwortlichen mit der BDBOS entwickelt.<br />

Diese Themen werden in Kapitel 8 behandelt.<br />

Werden <strong>Objektversorgungen</strong> an das Digitalfunk BOS-Netz angeb<strong>und</strong>en, sind Rückwirkungen auf<br />

das Freifeld außerhalb der Objekte nicht auszuschließen. Eine negative Beeinträchtigung der<br />

Freifeld-Versorgungsgüte muss vermieden werden, so dass bestimmte Randbedingungen bei<br />

Konzeption <strong>und</strong> Aufbau der Objektversorgung einzuhalten sind. Kapitel 9 beschreibt diese Randbedingungen<br />

in Form <strong>von</strong> <strong>Planung</strong>srichtlinien.<br />

In Kapitel 10 wird abschließend die Durchführung <strong>von</strong> vorbereitenden sowie validierenden Messungen<br />

anhand <strong>von</strong> konkreten praktischen Beispielen erläutert.<br />

Version 2.0 Seite 8 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

3 Rechtliche Vorgaben <strong>und</strong> Randbedingungen<br />

3.1 Bauordnungsrecht<br />

Gesetzliche Regelungen, auf deren Gr<strong>und</strong>lage die Eigentümer oder Nutzer eines Gebäudes oder<br />

Bauwerkes <strong>zur</strong> Installation einer Gebäudefunkanlage verpflichtet werden können, finden sich in<br />

den verschiedenen Bauordnungen der Länder. Die Bauordnungen sehen bspw. vor, dass im<br />

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, die sog. Sonderbauten (Sportstadien, Einkaufszentren<br />

etc.) betreffen, besondere Vorgaben <strong>zur</strong> Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes<br />

gemacht werden können. Zu den Maßnahmen, die dem Eigentümer bzw. Nutzer in diesem<br />

Zusammenhang aufgegeben werden können, gehört die Installation <strong>und</strong> Wartung einer Gebäudefunkanlage,<br />

die die Kommunikation der Feuerwehr innerhalb des Gebäudes sicherstellt.<br />

3.1.1 Kriterien für die Gewährleistung der Objektversorgung<br />

Welche technischen Anforderungen an eine solche Objektversorgung zu stellen sind <strong>und</strong> welche<br />

baulichen Maßnahmen für die Unterbringung der funktechnisch relevanten Einrichtungen ergriffen<br />

werden müssen, ergibt sich aus entsprechenden Richtlinien <strong>und</strong> Rahmenempfehlungen der<br />

Feuerwehren, die <strong>von</strong> den zuständigen Bauordnungsämtern bei der Bearbeitung der Baugenehmigungsanträge<br />

zu beachten sind. Daneben gibt es für bestimmte Objektklassen spezifische<br />

Vorgaben <strong>zur</strong> Gestaltung der Objektversorgung (i. d. R. in Form <strong>von</strong> Richtlinien). Beispielhaft<br />

werden im Folgenden einige dieser, auf bestimmte bauliche Anlagen bezogene Vorschriften <strong>zur</strong><br />

Errichtung <strong>von</strong> Objektversorgungsanlagen erläutert. Diese umfassen<br />

• Versammlungsstättenverordnung VStättVO<br />

• die Richtlinien für die Ausstattung <strong>und</strong> den Betrieb <strong>von</strong> Straßentunneln – RABT,<br />

• die Richtlinie über die Anforderungen des Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzes an den Bau <strong>und</strong><br />

den Betrieb <strong>von</strong> Eisenbahntunneln, sowie<br />

• die Verordnung über den Bau <strong>und</strong> Betrieb der Straßenbahnen – BOStrab.<br />

Im Interesse der Einheitlichkeit des Digitalfunk BOS sollten alle Objekte möglichst in der Weise<br />

ausgestattet werden, dass die hohen Standards des Digitalfunks BOS erfüllt werden.<br />

Bestehende Anlagen genießen Bestandsschutz.<br />

3.1.2 Richtlinien für die Ausstattung <strong>und</strong> den Betrieb <strong>von</strong> Straßentunneln – RABT<br />

Die Richtlinien für die Ausstattung <strong>und</strong> den Betrieb <strong>von</strong> Straßentunneln (RABT) gelten für<br />

Neuanlagen mit einer geschlossenen Länge ab 80 m,<br />

Bestandsanlagen mit einer geschlossenen Länge ab 400 m,<br />

Für Bestandsanlagen mit einer geschlossenen Länge ab 80 m sofern verhältnismäßig.<br />

Gemäß RABT müssen in solchen Tunneln die benannten Funkdienste in den genannten Bereichen<br />

unterbrechungsfrei <strong>zur</strong> Verfügung stehen.<br />

Als Straßentunnel gelten ebenfalls teilabgedeckte unter- oder oberirdische Verkehrswege, oberirdische<br />

Einhausungen <strong>von</strong> Straßen, Kreuzungsbauwerke mit anderen Verkehrswegen sowie Galeriebauwerke.<br />

Die RABT berücksichtigt bereits, dass mehrere BOS (Polizei, Feuerwehr <strong>und</strong> Rettungsdienst) die<br />

<strong>Objektversorgungen</strong> nutzen. Auch gibt sie schon einen Hinweis auf die zukünftige Verwendung<br />

des digitalen BOS-Funks, weswegen auch bei vorhandenen analogen OV-Anlagen Forderungen<br />

<strong>zur</strong> Nachrüstung erhoben werden können.<br />

3.1.3 Richtlinie über die Anforderungen an Eisenbahntunnel<br />

Die Richtlinie über die Anforderungen des Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzes an den Bau <strong>und</strong> den<br />

Betrieb <strong>von</strong> Eisenbahntunneln fordert in Kapitel 2.12 „Einrichtungen des BOS-Funks“:<br />

Version 2.0 Seite 9 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

„Die bei den Rettungsdiensten gebräuchlichen Funksysteme müssen innerhalb eines Tunnels<br />

uneingeschränkt verfügbar sein. Dies gilt auch für notwendige Funkstrecken zwischen der Einsatzstelle<br />

<strong>und</strong> der Einsatzleitung.<br />

Die Rettungsdienste verwenden ein einheitliches Funksystem (BOS-Funk), das im Einsatzfall die<br />

Verständigung der Rettungskräfte untereinander, sowie die Verständigung zwischen Rettungskräften<br />

<strong>und</strong> Einsatzleitung gewährleistet. Der Einsatz <strong>von</strong> Sprechfunk zwischen den oben genannten<br />

Stellen ist <strong>zur</strong> Steuerung des Einsatzes, sowie <strong>zur</strong> Gewährleistung der persönlichen Sicherheit<br />

der einzelnen Rettungskräfte unabdingbar.“<br />

Die Richtlinie gilt für Eisenbahntunnel ab 500 m Länge. Bestehende Objekte genießen Bestandschutz.<br />

3.1.4 Verordnung über den Bau <strong>und</strong> Betrieb der Straßenbahnen – BOStrab<br />

Für Tunnel <strong>von</strong> Bahnen des ÖPNV gilt die BOStrab. Im § 23 Nachrichtentechnische Anlagen<br />

heißt es in Absatz 4:<br />

„Im Tunnel müssen Einrichtungen vorhanden sein, die eine rasche <strong>und</strong> sichere wechselseitige<br />

Verständigung zwischen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, deren Einsatzzentralen <strong>und</strong> den<br />

zentralen Betriebsstellen ermöglichen.“<br />

3.2 Nutzung <strong>und</strong> Verteilung der Kosten<br />

Die Nutzung der Gebäudefunkanlagen darf nur durch „Berechtigte“ i. S. <strong>von</strong> § 4 BOS-<br />

Funkrichtlinie erfolgen. Daher sind die Funkanlagen nach derzeitiger Rechtslage nach der Fertigstellung<br />

der Feuerwehr <strong>zur</strong> Nutzung zu überlassen. Die Kosten der Beschaffung, Installation<br />

<strong>und</strong> Unterhaltung der Funkanlagen trägt jedoch der jeweilige Bauherr bzw. der Eigentümer des<br />

Objekts.<br />

3.3 Errichtung einer Gebäudefunkanlage<br />

Wird ein Bauherr nach bestehender Gesetzeslage durch eine entsprechende Auflage <strong>zur</strong> Baugenehmigung<br />

<strong>zur</strong> Installation einer Funkversorgungsanlage verpflichtet, bleibt es dem Bauherrn<br />

– soweit aus der Baugenehmigung oder entsprechenden Richtlinien keine weitergehenden Vorgaben<br />

ergeben – gr<strong>und</strong>sätzlich überlassen, welche technische Lösung (aktive oder passive Systeme)<br />

er wählt, um die geforderte Funkversorgung zu gewährleisten. Mit der <strong>Planung</strong> der Funkversorgung<br />

kann der Bauherr ein <strong>Planung</strong>sbüro seiner Wahl beauftragen. Die daraus resultierende<br />

funktechnische Detailplanung muss i. d. R. <strong>von</strong> der zuständigen Feuerwehr genehmigt werden.<br />

Die Funkanlage ist darüber hinaus nach ihrer Fertigstellung auf ihre Wirksamkeit <strong>und</strong> Betriebssicherheit<br />

zu überprüfen (Funktionsprüfung). Weitere Details werden in der Prozessbeschreibung<br />

in Abschnitt 8.1 beschrieben.<br />

Version 2.0 Seite 10 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

4 Anforderungen der BOS<br />

Für alle Behörden <strong>und</strong> Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) besteht die Notwendigkeit<br />

der zeitgerechten Koordination des Einsatzes <strong>von</strong> Sicherheitskräften <strong>und</strong> Sachmitteln. Vor diesem<br />

Hintergr<strong>und</strong> ergeben sich taktisch / betriebliche Anforderungen der BOS:<br />

• Kommunikation aller BOS untereinander im Gebäude <strong>und</strong> zum Außenbereich <strong>und</strong> umgekehrt,nachfolgend<br />

sind Dienste <strong>und</strong> Funktionen beschrieben, die nur in bestimmten Betriebsarten<br />

<strong>zur</strong> Verfügung stehen – vielleicht wäre eine tabellarische Übersicht besser<br />

• Einzelruf <strong>und</strong> Telefonie, (nicht im DMO)<br />

• Führen <strong>von</strong> Kräften im mobilen Einsatz, (im DMO mit Reichweitenbeschränkung)<br />

• Führung über Leitstellen / Priorisierung der Leitstellen, (nicht im DMO)<br />

• Kommunikation <strong>von</strong> zwei oder mehreren Endgeräten ohne ortsfeste Infrastruktur (DMO),<br />

• sichere Übertragung, Abhörsicherheit / Verschlüsselungskonzept,<br />

• Notruffunktionalität, (nicht im DMO)<br />

• SDS-Funktionalitäten / Alarmierung / Übermittlung <strong>von</strong> taktischen Statusmeldungen, (nicht im<br />

DMO)<br />

• Bildung <strong>von</strong> funktionalen Gruppen (statisch/dynamisch), (dynamisch nicht im DMO)<br />

• hohe Sprachqualität, Empfindlichkeit, Störsicherheit usw., sowie<br />

• hohe Verfügbarkeit <strong>und</strong><br />

• flächendeckende Funkversorgung. (nicht im DMO)<br />

4.1 Verfügbarkeit (permanent / Bedarfsfall)<br />

In Abhängigkeit vom Bedarf der jeweiligen BOS-Kräfte wird bei <strong>Objektversorgungen</strong> nach permanenter<br />

Nutzung <strong>und</strong> nach Nutzung im Bedarfsfall unterschieden.<br />

Beim Einsatz <strong>von</strong> aktiver Systemtechnik wird empfohlen, die Objektversorgung permanent zu<br />

betreiben. Dadurch sind eine ständige Überwachung <strong>und</strong> eine fehlerfreie Funktion gewährleistet.<br />

Im Falle <strong>von</strong> TMO-Repeatern sollte zudem die Rückwirkung auf das Netz permanent überprüft<br />

werden. Auch eine regelmäßig über einen länger andauernden Zeitraum betriebene Objektversorgung,<br />

z. B. bei Großveranstaltungen in Stadien, gilt in der <strong>Planung</strong> als permanent – auch<br />

wenn sie nur bei Bedarf läuft.<br />

Bei der Nutzung im Bedarfsfall wird die Funkanlage manuell über ein Bedienfeld oder aber automatisch<br />

z. B. durch eine Brandmeldeanlage eingeschaltet. Details zu den im Bedarfsfall aktivierten<br />

TMO-Repeatern werden in Abschnitt 6.5 erläutert.<br />

4.2 Red<strong>und</strong>anzvorgaben<br />

Damit die Objektversorgung auch im Falle eines schädigenden Ereignisses sichergestellt ist, wird<br />

durch die BOS eine red<strong>und</strong>ante Ausführung gefordert. Dabei ist generell zwischen einer red<strong>und</strong>anten<br />

Ausführung des Verteilsystems bzw. der Antennenanlage <strong>und</strong> einer red<strong>und</strong>anten Anbindung<br />

(Repeater, LWL oder Basisstation) zu unterscheiden.<br />

Die technischen Details eines red<strong>und</strong>ant aufgebauten Antennensystems werden in Abschnitt 9.5<br />

diskutiert. Konkrete Red<strong>und</strong>anzvorgaben werden in den Mustervorgaben der Länder beschrieben.<br />

4.3 Kapazität <strong>und</strong> Versorgungskategorie im Gebäude<br />

Bei der Nutzung <strong>von</strong> TMO-Repeatern ist der Frequenzbedarf durch die Anbinde-Basisstation vorgegeben,<br />

da alle Kanäle im Objekt reproduziert werden müssen. Hierbei ist die Kanalanzahl mit<br />

Kapazitätsreserve (130%) relevant <strong>und</strong> in der <strong>Realisierung</strong> zu berücksichtigen.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Die Festlegung der Kapazität <strong>von</strong> OV-Basisstationen erfolgt in Abstimmung mit Bedarfsträgern,<br />

Landesstelle <strong>und</strong> BDBOS.<br />

Detaillierte <strong>Planung</strong>svorgaben <strong>zur</strong> Feldstärke im Objekt sowie im Außenbereich des Objektes<br />

werden in Abschnitt 9.6 gegeben.<br />

4.4 Weitergehende taktische Forderungen<br />

Neben den Anforderungen der BDBOS werden durch die örtlich zuständigen Dienststellen Vorgaben<br />

zu Red<strong>und</strong>anzen, funktionserhaltende Maßnahmen sowie <strong>zur</strong> Bauausführung definiert.<br />

Die behördlichen Anforderungen sind in Mustersätzen bzw. Merkblättern <strong>zur</strong> Objektfunkversorgung<br />

bei den zuständigen Dienststellen abrufbar.<br />

Das Dokument „Allgemeine Anforderungen an Feuerwehr-Gebäudefunkanlagen“ [1] ist eine Empfehlung,<br />

welche auf der Homepage des Deutschen Feuerwehrverband (DFV) verfügbar ist.<br />

Version 2.0 Seite 12 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

5 Anforderungen an die Sicherheit<br />

Bei der <strong>Planung</strong> der Objektversorgung sind auch Anforderungen an die materielle Sicherheit, die<br />

IT-Sicherheit <strong>und</strong> den Geheim- <strong>und</strong> personellen Sabotageschutz zu beachten.<br />

Generell sind die einschlägigen Bestimmungen der geltenden landesspezifischen Rahmenempfehlungen<br />

<strong>und</strong> Richtlinien der Feuerwehren anzuwenden.<br />

5.1 Ausgangssituation<br />

In einem zwischen B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern abgestimmten Analyseprozess wurde der Schutzbedarf für<br />

die am Digitalfunk beteiligten Elemente ermittelt. Die Objektversorgung (OV) war kein Bestandteil<br />

des Analyseprozesses. Zur Wahrung der Funktionsfähigkeit des Digitalfunk BOS im Sinne des<br />

§ 2 Abs. 1 Satz 1 des BDBOS-Gesetzes ist es jedoch erforderlich, dass auch im Bereich OV gewisse<br />

Mindestanforderungen eingehalten werden, die mögliche negative Rückwirkungen auf das<br />

Digitalfunknetz verhindern sollen. Gr<strong>und</strong>sätzlich wird da<strong>von</strong> ausgegangen, dass auch im Fall <strong>von</strong><br />

OV die Erfüllung der Sicherheitsziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit <strong>und</strong> Integrität als Ausgangspunkt<br />

für die Erstellung der Sicherheitsanforderungen an das Netz herangezogen werden.<br />

• Verfügbarkeit: Die Daten, Programme <strong>und</strong> Kommunikationsfunktionen müssen ständig<br />

bzw. innerhalb einer vorgegebenen Zeit <strong>zur</strong> Verfügung stehen.<br />

• Vertraulichkeit: Die verarbeiteten Informationen müssen zu jedem Zeitpunkt ihrer Bearbeitung,<br />

Übertragung <strong>und</strong> Speicherung gegen unberechtigten Zugriff oder Kenntnisnahme<br />

geschützt sein. Unbefugter Informationsgewinn darf nicht stattfinden.<br />

• Integrität: Daten <strong>und</strong> Programme dürfen nur <strong>von</strong> den dazu Befugten in beabsichtigter<br />

Weise modifiziert werden. Die Integrität beschreibt auch die - Unversehrtheit, - Vollständigkeit,<br />

- Widerspruchsfreiheit <strong>und</strong> - Korrektheit <strong>von</strong> Informationen.<br />

Die Einhaltung <strong>von</strong> Mindestanforderungen ist Voraussetzung dafür, dass Komponenten der Objektversorgung<br />

an das Digitalfunk BOS-Netz angeschlossen werden können. Dies ist vor allem<br />

vor dem Hintergr<strong>und</strong> zu sehen, dass Rückwirkungen auf das BOS-Netz durch Zugriff auf die eingesetzte<br />

Systemtechnik, z. B. durch Hackerangriffe, nicht sicher ausgeschlossen werden können.<br />

5.2 Anforderungen an die Materielle Sicherheit<br />

Der genannte Analyseprozess mündete für das Element der Basisstationen in das Konzept<br />

„Maßnahmen zum Schutz <strong>von</strong> BOS-Basisstationen“, welches durch einen Umlaufbeschluss Geltung<br />

erlangte. Sofern sich die in diesem Konzept angesprochenen Maßnahmen auch im Fall der<br />

OV umsetzen lassen, sind diese zu realisieren. Ist dies aufgr<strong>und</strong> der konkreten Bedingungen am<br />

Einsatzort nicht möglich, sind entweder geeignete Maßnahmen zu implementieren, die eine<br />

Rückwirkung in das BOS-Netz ausschließen oder Vorkehrungen zu treffen, die es ermöglichen,<br />

einen unbefugten Zutritt in die entsprechenden Räumlichkeiten bzw. einen Zugriff auf die Systemtechnik<br />

zuverlässig zu erkennen, zu melden <strong>und</strong> einen rechtzeitige wirkungsvolle Reaktion auszulösen.<br />

Ziel muss es sein, mechanische <strong>und</strong> elektronische Schutzmechanismen derart zu kombinieren,<br />

dass eine hilfeleistende Stelle die Möglichkeit besitzt, noch vor unbefugtem Zugriff auf die<br />

Systemtechnik einzugreifen. Die Bewertung der durchgeführten bzw. außer Acht gelassenen<br />

Maßnahmen <strong>und</strong> der sich hieraus ergebenden Risiken erfolgt durch die für die Errichtung <strong>von</strong><br />

Basisstationen im Freifeld zust. Stellen (Gebietskörperschaft bzw. die BDBOS in Fällen des §3<br />

Abs. 4 Verwaltungsabkommen).<br />

5.3 Anforderungen an die IT-Sicherheit<br />

OV mit eigener Basisstation sind aus Sicht der IT-Sicherheit zu betrachten wie Basisstationen der<br />

Freifeldversorgung. D.h. die Maßnahmen des IT-Gr<strong>und</strong>schutz sind analog zum generischen<br />

Gr<strong>und</strong>schutzmodell für Basisstationen aus dem Gesamtsicherheitskonzepts umzusetzen.<br />

5.4 Anforderungen an den Geheimschutz<br />

Aus Sicht des Geheimschutzes bestehen keine wesentlichen Unterschiede zu den Informationen<br />

zu Basisstationen der Freifeldversorgung. Daher sind die Informationen zu einzelnen OV <strong>von</strong><br />

dem jeweiligen Ersteller entsprechend ihrer Vertraulichkeit einzustufen <strong>und</strong> nach den Vorgaben<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

der Verschlusssachenanweisung (VSA) bzw. des Geheimschutzhandbuches (GHB) zu behandeln.<br />

Dies muss im Rahmen der Vereinbarung mit dem Ersteller <strong>und</strong> Betreiber der OV festgelegt<br />

werden. Der Zugriff auf umfangreiche Informationen, also z.B. der Überblick über mehrere OV<br />

oder ein detaillierter Einblick in eine einzelne OV, kann schutzwürdiger sein als Einzelinformationen<br />

zu einer OV. Da der Umfang dieser Informationen noch nicht abgeschätzt werden kann,<br />

muss eine Bewertung hierrüber in konkreten Einzelfällen getroffen werden. Die Bewertung ist<br />

Gr<strong>und</strong>lage für eine ggf. notwendige Verpflichtung bestimmter Personen gemäß VS-NfD-Regelung<br />

der VSA (Anlage 7) bzw. auf das GHB (Anlage 4). In dem Fall des Zugriffs auf Daten, die höher<br />

VS-NfD eingestuft sind, muss eine entsprechende Sicherheitsüberprüfung (SÜ) nach dem<br />

Sicherheitsüberprüfungsgesetzes (SÜG) sowie eine Ermächtigung durchgeführt werden.<br />

Neben den zuvor genannten Regelwerken ist auch die auf Gr<strong>und</strong>lage der VSA erstellte „Richtlinie<br />

<strong>zur</strong> Verschlusssacheneinstufung <strong>und</strong> Festlegungen zum Sabotageschutz“, die die BDBOS erlassen<br />

hat, in der jeweils aktuellen Version zu beachten.<br />

5.5 Anforderungen an den Sabotageschutz<br />

Die bisher umrissenen Maßnahmen <strong>zur</strong> Zutrittssicherung dienen im Wesentlichen dem Schutz<br />

vor Außentätern. Gegen zutrittsberechtigte Personen, also mögliche Innentäter, sind diese<br />

Maßnahmen wirkungslos. Hier können nur personelle Schutzmaßnahmen ihre Wirkung entfalten.<br />

Bisher liegen keine Festlegungen zum Sabotageschutz für den Bereich der OV vor.<br />

Aufgr<strong>und</strong> fehlender verbindlicher Zusage der Systemtechniklieferantin, dass ausgehend <strong>von</strong><br />

(manipulierten) Basisstationen eine Rückwirkung auf das BOS-Netz nicht ausgeschlossen<br />

werden kann, ist die Systemtechnik als „Einfallstor“ in das BOS-Netz zu sehen. Für den Bereich<br />

der Basistationen wurde daher festgelegt, dass die Systemtechnik innerhalb der Basisstationen<br />

als sicherheitsempfindliche Stelle im Sinne des vorbeugenden personellen Sabotageschutzes<br />

anzusehen ist. Personal, das an sicherheitsempfindlichen Stellen tätig wird - welches<br />

Systemtechnik installiert, in das Netz integriert, wartet <strong>und</strong> in Stand hält – ist daher einer<br />

Sicherheitsüberprüfung nach den Vorgaben des SÜG zum vorbeugenden personellen Sabotageschutz<br />

(vpS) zu unterziehen. Für die Systemtechnik, insbesondere die Basisstationen<br />

<strong>von</strong> OV kann nichts anderes gelten, da technisch gesehen diese Komponenten ein ähnliches<br />

„Einfallstor“ für eine negative Rückwirkung darstellen.<br />

Die im vorigen Abschnitt 5.4 genannte „Richtlinie <strong>zur</strong> Verschlusssacheneinstufung <strong>und</strong> Festlegungen<br />

zum Sabotageschutz findet hier ebenfalls Anwendung.<br />

5.6 Anforderungen an ortsfeste Anlagen mit DMO-Komponenten<br />

Die Anforderungen an ortsfeste Objektversorgungsanlagen mit DMO-Komponenten haben sich<br />

an der Aufbewahrung <strong>von</strong> Endgeräten bei den BOS zu orientieren. Das bedeutet, dass Endgeräte<br />

mit Krypto-Komponente verschlossen <strong>und</strong> für Dritte nicht zugänglich einzubauen sind.<br />

Das Einbringen in die Objektversorgung <strong>und</strong> damit in das BOS Digitalfunknetz ist nur den berechtigten<br />

BOS (siehe Nr. 3.2) bzw. <strong>von</strong> diesen explizit Beauftragten gestattet. Ein Verlust oder Diebstahl<br />

des Endgerätes muss zuverlässig erkannt <strong>und</strong> gemeldet werden <strong>und</strong> letztendlich <strong>zur</strong> Deaktivierung<br />

des Endgerätes im Netz führen.<br />

5.7 Weiterführende Maßnahmen<br />

Es bleibt B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern unbenommen, neben den vorstehend geschilderten Mindestanforderungen<br />

weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Da die Anforderungen an die konkreten <strong>Objektversorgungen</strong><br />

sehr unterschiedlich ausfallen können, sind mannigfaltige Einzellösungen im<br />

Hinblick auf eine Erhöhung des Sicherheitsniveaus denkbar. Gleichwohl ist vorstellbar, dass es<br />

Maßnahmen gibt, die sich bei allen oder zumindest bei der überwiegenden Anzahl der <strong>Objektversorgungen</strong><br />

als sinnvoll erweisen <strong>und</strong> technisch wie finanziell einfach realisierbar sind (z. B. eine –<br />

wie auch immer ausgestaltete – Notenergieversorgung für aktive Komponenten der Objektversorgung).<br />

Daher erscheint es – auch im Interesse der Einheitlichkeit des Digitalfunk BOS –<br />

zweckmäßig, sich in enger Abstimmung zwischen BDBOS, B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern auf einheitliche<br />

Maßnahmen zu verständigen. B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern sowie ggf. den Kommunen bliebe es im Rah-<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

men ihrer jeweiligen Rechtssetzungskompetenz überlassen, diese weiterführenden Maßnahmen<br />

ganz oder teilweise verbindlich festzuschreiben.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

6 Technische <strong>Realisierung</strong>smöglichkeiten<br />

Dieses Kapitel stellt die Lösungsansätze nach dem derzeitigen Stand der Technik im Überblick<br />

vor.<br />

Gr<strong>und</strong>sätzlich ist die Versorgung für Trunked Mode Operation (TMO) <strong>und</strong> Direct Mode Operation<br />

(DMO) zu unterscheiden. TMO bietet die volle Funktionsvielfalt des Digitalfunks BOS, ist aber<br />

aufgr<strong>und</strong> der Anbindung ans Freifeld technisch aufwendiger zu realisieren. DMO ist hingegen<br />

vergleichsweise einfach <strong>und</strong> kostengünstig aufzubauen, erlaubt allerdings wegen der fehlenden<br />

Anbindung an das Digitalfunknetz nur die Kommunikation innerhalb der jeweiligen DMO-<br />

Kanalgruppe mit technisch beschränkter Reichweite. DMO wird <strong>von</strong> vielen Feuerwehren für den<br />

Einsatzstellenfunk genutzt <strong>und</strong> dient allen BOS als Rückfallebene bei einem etwaigen Netzausfall.<br />

Die Aussagen in den Abschnitten 6.1 bis 6.3 gelten unabhängig <strong>von</strong> der Art der Verteilung im<br />

Objekt. Auf die Ansätze <strong>zur</strong> Signalverteilung im Objekt geht Abschnitt 6.4 ein.<br />

Es wird da<strong>von</strong> ausgegangen, dass aktive TMO-Komponenten gr<strong>und</strong>sätzlich permanent betrieben<br />

werden. Dadurch ist eine ständige Überprüfung der Funktionalität aller Komponenten möglich <strong>und</strong><br />

eine fehlerhafte Anlage würde nicht erst im Einsatzfall erkannt werden. In einigen Fällen kann ein<br />

im Bedarfsfall aktivierter TMO-Repeater sinnvoll sein. Derartige Lösungsansätze werden in Abschnitt<br />

6.5 beschrieben.<br />

Als weitere <strong>Realisierung</strong>smöglichkeit wird in Abschnitt 6.6 ein mobiler TMO-Repeater vorgestellt.<br />

Jedes zusätzlich in das Digitalfunk BOS-Netz eingebrachte Netzelement verursacht Rückwirkungen<br />

auf die Freifeldversorgung. Daher sind bei der <strong>Planung</strong> der Objektversorgung Randbedingungen<br />

zu beachten, die im Anschluss an die jeweiligen Lösungsansätze dargestellt werden. Zudem<br />

sind die in Kapitel 9 beschriebenen <strong>Planung</strong>srichtlinien zu berücksichtigen.<br />

Welche der dargestellten technischen Lösungsmöglichkeiten in einem konkreten Anwendungsfall<br />

zum Einsatz kommen, ist darüber hinaus abhängig <strong>von</strong> den taktischen Konzepten der jeweiligen<br />

BOS. Die technische Konzeption muss deshalb mit dem jeweiligen Nutzer der digitalen Objektfunkanlage<br />

abgestimmt werden.<br />

6.1 TMO-Lösungsansätze für einzelne Objekte<br />

Zur Versorgung <strong>von</strong> Objekten im TMO stehen mehrere technische Lösungsansätze <strong>zur</strong> Auswahl:<br />

1. Versorgung des Objektes durch eine eigene Basisstation,<br />

2. Direkte HF-Ankopplung an eine Basisstation der Freifeldversorgung,<br />

3. Repeater-Anbindung über Lichtwellenleiter an eine Basisstation,<br />

4. Repeater-Anbindung über die Luftschnittstelle an eine Basisstation der Freifeldversorgung<br />

mittels gerichteter Antenne,<br />

5. Passive Einkopplung.<br />

Im Folgenden wird detailliert auf die oben genannten Lösungsansätze eingegangen. Weitere Anforderungen,<br />

die sich aus dem im Einzelfall realisierten Verteilsystem ergeben, sind in den jeweiligen<br />

Tabellen nicht aufgeführt.<br />

6.1.1 Eigene Basisstation im Objekt<br />

Eigene Basisstationen im Objekt werden im Rahmen der Objektversorgung dort eingesetzt, wo<br />

aufgr<strong>und</strong> der Größe <strong>und</strong> Komplexität des entsprechenden Objektes ein erhöhtes Verkehrsaufkommen<br />

zu erwarten ist bzw. dort, wo mehrere Objekte zu einem Verb<strong>und</strong> zusammengefasst<br />

werden können. Dies können beispielsweise Flughäfen, Messegelände, Industrieanlagen oder<br />

ähnliches sein. Diese Basisstation wird gegebenenfalls in die bereits vorhandene oder eine separat<br />

zu schaffende Infrastruktur <strong>zur</strong> Objektversorgung eingekoppelt.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

DXT<br />

TBS<br />

Abbildung 1: Eigene Basisstation im Objekt<br />

Bei der <strong>Planung</strong> <strong>von</strong> dedizierten Basisstationen für die Objektversorgung muss Folgendes beachtet<br />

werden:<br />

Auswirkung auf das Digitalfunk BOS-<br />

Netz<br />

Festnetz<br />

Erhöhung der TBS-Anzahl des Gesamtnetzes<br />

Erhöhung der Kapazität an der Vermittlungsstelle<br />

(DXT)<br />

Zusätzliche Anbindung im Zugangsnetz<br />

Einbringen neuer Trägerfrequenzen<br />

(TRXe)<br />

Funknetz<br />

Einbringen neuer Trägerfrequenzen<br />

(TRXe)<br />

Erhöhte Interferenz<br />

Netzmanagement<br />

Weiteres Netzelement <strong>zur</strong> Einbindung in<br />

das Netzmanagement<br />

Infrastruktur<br />

Separater Betriebsraum für TBS mit<br />

Übergabepunkten für Festnetzanbindung<br />

<strong>und</strong> Objektverteilnetz<br />

Folgeerscheinungen<br />

Hohe Kosten für das Equipment<br />

Kapazitätsbereitstellung an der DXT <strong>und</strong> evtl. am<br />

DN2, ggf. Schwenk vorhandener Ringe an andere<br />

DXT<br />

Bereitstellung einer E1-Anbindung vom Objekt <strong>zur</strong><br />

nächsten TBS bzw. zweier E1-Anbindungen <strong>zur</strong><br />

Ringeinbindung<br />

Erhöhung der Kapazitäten der Trägerverwaltung in<br />

der DXT<br />

Erweiterung des Frequenzplanes <strong>und</strong> Parametergenerierung<br />

Weitere Netzmanagementanbindung notwendig,<br />

Erhöhung des Serviceaufwandes usw.<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an die<br />

Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Tabelle 1: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen für eigene Basisstationen im Objekt<br />

6.1.2 Direkte HF-Ankopplung an eine Freifeld-Basisstation<br />

Eine HF-Ankopplung an eine bestehende Basisstation der Freifeldversorgung ist eine Lösungsvariante,<br />

wenn sich die Basisstation auf dem Objekt bzw. in unmittelbarer Umgebung des Objektes<br />

befindet. Das Signal wird leitungsgeb<strong>und</strong>en <strong>von</strong> der Basisstation in das Antennensystem eingespeist.<br />

Hierbei wird das HF-Signal mittels asymmetrischer Leistungsteiler aus dem Antennensystem<br />

der Freifeldfunkanlage ausgekoppelt <strong>und</strong> per Koaxial-Leitung zum Antennenverteilsystem<br />

(passiv oder aktiv) des Objektes geführt <strong>und</strong> dort eingekoppelt. Es bleibt nahezu die gesamte<br />

Ausgangsleistung der BS <strong>zur</strong> direkten Versorgung der Freifeldfunkzelle verfügbar <strong>und</strong> nur ein<br />

Bruchteil der Leistung wird für die Objektversorgung abgezweigt.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Abbildung 2: Direkte HF-Ankopplung an Freifeld-Basisstation<br />

Diese Variante findet meist nur bei räumlicher Nähe <strong>zur</strong> Basisstation Anwendung, da die Kabeldämpfung<br />

abhängig vom verwendeten Kabeltyp die mögliche Länge der Koaxial-Leitung begrenzt.<br />

Auswirkung auf das Digitalfunk BOS-<br />

Netz<br />

Festnetz<br />

Keine zusätzliche Anbindung im Zugangsnetz<br />

<strong>zur</strong> DXT notwendig<br />

Funknetz<br />

Einbringen zusätzlicher Verkehrslast in<br />

die vorhandene Zelle, Kapazität wird<br />

nicht vergrößert<br />

Leichte Reduzierung der Maximalleistung<br />

für die Freifunkzelle<br />

Netzmanagement<br />

Keine<br />

Infrastruktur<br />

Zusätzliche Koppler für Sende- <strong>und</strong> Empfangspfad<br />

(z. B. 15-, 20- oder 30 dB-<br />

Koppler)<br />

Kabeldämpfung beschränkt Kabellänge<br />

Bereitstellung <strong>von</strong> Übergabepunkten in<br />

das Objektverteilnetz<br />

Folgeerscheinungen<br />

Keine, TBS ist bereits angeb<strong>und</strong>en<br />

Verkehrsüberwachung <strong>und</strong> ggf. Trägernachrüstung<br />

erforderlich<br />

Verringerung der Funkabdeckung in der Fläche in<br />

der Praxis nicht relevant<br />

keine, da die Basisstation bereits im Netzmanagement<br />

integriert ist.<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an die<br />

Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Tabelle 2: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen für direkte HF-Ankopplung<br />

6.1.3 Repeater-Anbindung über Lichtwellenleiter (LWL)<br />

Das Objekt wird mittels Verstärkersystem versorgt. Die Verstärker werden über Lichtwellenleiter<br />

(LWL) an eine Basisstation angeb<strong>und</strong>en, <strong>von</strong> der das Versorgungssignal ausgekoppelt wird. Die<br />

Entfernung <strong>zur</strong> Basisstation ist dabei durch die optische Dämpfung der LWL begrenzt.<br />

Bei dieser Lösungsvariante wird die zuvor beschriebene direkte HF-Ankopplung in das Konzept<br />

integriert. Dabei wird das HF-Signal über eine Koaxial-Leitung zum elektrooptischen Wandler<br />

geführt, in ein optisches Signal gewandelt <strong>und</strong> auf eine Monomodefaser gegeben. Im Objekt wird<br />

das optische Signal <strong>zur</strong>ück gewandelt <strong>und</strong> in das Antennenverteilsystem des zu versorgenden<br />

Objektes eingekoppelt.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Abbildung 3: Repeater mit Anbindung über LWL<br />

Auswirkung auf das Digitalfunk BOS-<br />

Netz<br />

Festnetz<br />

Derzeitig Monomodefaser als dark fiber<br />

erforderlich, d. h. es dürfen sich keine<br />

aktiven Elemente auf der Leitung befinden.<br />

Die Faser überträgt das gesamte<br />

400 MHz-Signal<br />

Funknetz<br />

Einbringen zusätzlicher Verkehrslast in<br />

die vorhandene Zelle, Kapazität wird<br />

nicht vergrößert<br />

Leichte Leistungsreduzierung für die<br />

Freifunkzelle<br />

Rauschen der Anbinde-TBS erhöht sich<br />

durch Anbindung <strong>von</strong> Repeatern<br />

Signallaufzeiten, Mehrwegeempfang<br />

Alle Trägerfrequenzen der TBS werden<br />

im Objekt abgebildet<br />

Netzmanagement<br />

Weitere Netzelemente (Repeater, Master<br />

Unit) <strong>zur</strong> Einbindung in das Netzmanagement<br />

Infrastruktur<br />

Zusätzliche Koppler für Sende- <strong>und</strong> Empfangspfad<br />

(z. B. 15-, 20- oder 30 dB-<br />

Koppler)<br />

Optische Dämpfung beschränkt Kabellänge<br />

Elektrooptischer Wandler in TBS-Nähe<br />

notwendig<br />

Betriebsraum für elektrooptischen Wandler<br />

mit zusätzlichen Übergabepunkten für<br />

Festnetzanbindung als Monomodefaser<br />

(dark fiber)<br />

Folgeerscheinungen<br />

Bereitstellung der Faser <strong>von</strong> der TBS bis zum Objekt<br />

aufwendig<br />

Verkehrsüberwachung <strong>und</strong> ggf. Trägernachrüstung<br />

erforderlich<br />

Verringerung der Funkabdeckung in der Fläche in<br />

der Praxis nicht relevant<br />

Desensibilisierung der Anbinde-TBS, daher Begrenzung<br />

der Anzahl an Repeater notwendig<br />

Erweiterung des Frequenzplanes <strong>und</strong> Parametergenerierung.<br />

Es darf keine Störeinwirkungen auf das<br />

Flächennetz geben.<br />

Weitere Netzmanagementanbindung notwendig,<br />

Erhöhung des Serviceaufwandes usw. Master Unit<br />

sammelt i.d.R. die Signalisierung der Repeater<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an die<br />

Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Betriebsraum für Übergabepunkte Festnetzanbindung<br />

als Monomodefaser (dark<br />

fiber), Repeater <strong>und</strong> Einspeisepunkte für<br />

das Objektverteilnetz<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an die<br />

Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Tabelle 3: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen für Repeater mit Anbindung über LWL<br />

6.1.4 Repeater-Anbindung über die Luftschnittstelle<br />

Das Objekt wird mittels Verstärkersystem (Repeater) versorgt. Bei dieser Lösungsvariante erfolgt<br />

die Anbindung an das Netz durch eine gerichtete Anbindeantenne über die Luftschnittstelle an<br />

eine Vorzugsbasisstation der Freifeldversorgung. Hierbei muss mindestens Sichtverbindung oder<br />

besser eine freie 1. Fresnelzone zwischen den Antennen bestehen<br />

Bei Verwendung <strong>von</strong> kanalselektiven TMO-Repeatern müssen alle Kanäle der Freifeldbasisstation<br />

im Gebäudeinneren reproduziert werden. Bandselektive (breitbandige) TMO-Repeater hingegen<br />

übertragen alle empfangbaren Kanäle der Freifeldversorgung in das Objekt. Eine Selektion<br />

der Anbinde-TBS ist nur über die Antennenausrichtung <strong>und</strong> daraus folgende Unterschiede in den<br />

Empfangspegeln möglich. Insbesondere in Gebieten, in denen konzentriert <strong>Objektversorgungen</strong><br />

vorgesehen sind, sollte daher auf die Verwendung <strong>von</strong> Breitband-Anbinderepeatern verzichten<br />

werden. Innerhalb eines Verteilnetzwerkes sind (optische) Breitbandrepeater hingegen uneingeschränkt<br />

einsetzbar, da hier die Kanalselektion bereits im Rahmen der Signalauskopplung oder<br />

Anbindung geschieht.<br />

In Abhängigkeit <strong>von</strong> der Verstärkung des Repeaters <strong>und</strong> den Funkausbreitungsbedingungen<br />

kann die Verwendung <strong>von</strong> Repeatern zu einem erhöhten Rauschanteil an der Anbinde-<br />

Basisstation führen. Die dadurch resultierende Desensibilisierung wird in Abschnitt 9.4 beschrieben<br />

<strong>und</strong> anhand eines Beispiels verdeutlicht.<br />

Generell ist zu beachten, dass beim Einsatz <strong>von</strong> Repeatern durch geeignete Pegelung bzw. Einstellung<br />

der Verstärkung zu gewährleisten ist, dass Selbsterregung („Aufschwingen“) bzw. andere<br />

Störungen infolge zu hoher Schleifenverstärkung sicher vermieden werden.<br />

TBS<br />

Repeater<br />

Abbildung 4: Repeater mit Anbindung über die Luftschnittstelle<br />

Auswirkung auf das Digitalfunk BOS-<br />

Netz<br />

Festnetz<br />

keine<br />

Funknetz<br />

Einbringen zusätzlicher Verkehrslast in<br />

die vorhandene Zelle, Kapazität wird nicht<br />

vergrößert<br />

Rauschen der Anbinde-TBS erhöht sich<br />

durch Anbindung <strong>von</strong> Repeatern<br />

Signallaufzeiten, Mehrwegeempfang<br />

Folgeerscheinungen<br />

Keine<br />

Kapazität der Anbindezelle bleibt zunächst unverändert.<br />

Verkehrsüberwachung <strong>und</strong> ggf. Trägernachrüstung<br />

erforderlich<br />

Desensibilisierung der Anbinde-TBS, daher Begrenzung<br />

der Anzahl an Repeater notwendig<br />

Beachtung der <strong>Planung</strong>srichtlinien notwendig. Sig-<br />

Version 2.0 Seite 20 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Alle Trägerfrequenzen der TBS müssen<br />

im Objekt abgebildet werden<br />

Netzmanagement<br />

Weiteres Netzelement <strong>zur</strong> Einbindung in<br />

das Netzmanagement<br />

Infrastruktur<br />

Betriebsraum für Repeater <strong>und</strong><br />

Einspeisepunkte in das Objektverteilnetz<br />

nallaufzeiten bei bandselektiven Repeatern in der<br />

Regel deutlich geringer als bei kanalselektiven.<br />

Es darf keine Störeinwirkungen auf die Freifeldversorgung<br />

geben, insbesondere bei bandselektiven<br />

Repeatern.<br />

Weitere Netzmanagementanbindung notwendig,<br />

Erhöhung des Serviceaufwandes usw.<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an die<br />

Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Tabelle 4: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen für Repeater mit Anbindung über die Luftschnittstelle<br />

6.1.5 Passive Einkopplung mit gerichteter Außenantenne<br />

Bei kleinen Objekten <strong>und</strong> sehr guter Freifeldversorgung ist eine passive Einkopplung mit gerichteter<br />

Außenantenne denkbar. Hierbei werden keine aktiven Komponenten eingesetzt. Die Weiterleitung<br />

des Signals erfolgt ohne Verstärkung <strong>von</strong> der Anbindeantenne <strong>zur</strong> Versorgungsantenne<br />

über ein Koaxial-Kabel. Dabei wird die durch das Koaxial-Kabel hervorgerufene Dämpfung des<br />

Signals durch den Antennengewinn kompensiert.<br />

Dieser Lösungsansatz kann auch zum Tragen kommen, wenn nur ein kleiner Teil eines Objektes<br />

(z. B. wenige Räume auf der <strong>von</strong> der Basisstation abgewandten Seite oder eine Tiefgarage) unversorgt<br />

ist.<br />

TBS<br />

Abbildung 5: Passive Einkopplung mit Außenantenne<br />

Auswirkung auf das Digitalfunk BOS-Netz<br />

Festnetz<br />

keine<br />

Funknetz<br />

Einbringen zusätzlicher Verkehrslast in die<br />

vorhandene Zelle, Kapazität wird nicht vergrößert<br />

Infrastruktur<br />

keine<br />

Folgeerscheinungen<br />

Keine<br />

Kapazität der Anbindezelle bleibt zunächst<br />

unverändert. Verkehrsüberwachung <strong>und</strong> ggf.<br />

Trägernachrüstung erforderlich<br />

Keine<br />

Tabelle 5: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen für passive Einkopplung mit Außenantenne<br />

Version 2.0 Seite 21 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

6.2 TMO-Lösungsansätze mit eigener Basisstation für mehrere Objekte<br />

Bei einer örtlichen Konzentration <strong>von</strong> zu versorgenden Objekten ist die Anbindung an Basisstationen<br />

der Freifeldversorgung nicht umsetzbar. Die Vielzahl der <strong>Objektversorgungen</strong> würde erhebliche<br />

Rückwirkungen auf die Netzqualität <strong>und</strong> -kapazität bedeuten.<br />

Für derartige Ballungsräume werden die nachfolgend beschriebenen Konzepte empfohlen, die<br />

dedizierte Basisstationen nur für die Objektversorgung vorsehen. Dies umfasst folgende Varianten:<br />

1. Repeater-Anbindung über Lichtwellenleiter an eine Basisstation,<br />

2. Repeater-Anbindung über die Luftschnittstelle an eine Basisstation, die ausschließlich <strong>zur</strong><br />

Objektversorgung genutzt wird.<br />

6.2.1 Repeater-Anbindung über Lichtwellenleiter (LWL)<br />

Für die Anbindung der Objekte wird ein optisches Verstärkersystem (Master-Unit) mit der Basisstation<br />

gekoppelt <strong>und</strong> das Versorgungssignal über Lichtwellenleiter in die zu versorgenden Objekte<br />

transportiert <strong>und</strong> in das Verteilsystem im Objekt eingespeist.<br />

Abbildung 6: Anbindung mehrerer Repeater über LWL<br />

Auswirkung auf das Digitalfunk BOS-Netz<br />

Festnetz<br />

Derzeitig Monomodefaser als dark fiber erforderlich,<br />

d. h. es dürfen sich keine aktiven<br />

Elemente auf der Leitung befinden. Die Faser<br />

überträgt das gesamte 400 MHz-Signal<br />

Die zusätzliche Verkehrslast der Objektversorgung<br />

wird <strong>zur</strong> DXT transportiert.<br />

Folgeerscheinungen<br />

Bereitstellung der Faser <strong>von</strong> der TBS bis zum<br />

Objekt<br />

Anbindung <strong>von</strong> zusätzlichen Basisstationen <strong>zur</strong><br />

Versorgung <strong>von</strong> mehreren Objekten erforderlich.<br />

Funknetz<br />

In der Regel ist eine Kapazität <strong>von</strong> 2 Trägern<br />

ausreichend<br />

Verkehrsüberwachung <strong>und</strong> ggf. Trägernachrüstung<br />

erforderlich<br />

Rauschen der Objektversorgungs-TBS erhöht<br />

sich durch Repeater-Anbindung (ohne<br />

Auswirkung auf Freifeldversorgung)<br />

Signallaufzeiten, Mehrwegeempfang (direkter<br />

Pfad <strong>und</strong> Objektversorgung oder <strong>Objektversorgungen</strong><br />

untereinander)<br />

Desensibilisierung der TBS begrenzt die Anzahl<br />

der anzubindenden Objekte<br />

Siehe Abschnitt 9<br />

Als Trägerfrequenzen können die Kanäle 133 Eine Störeinwirkung auf das Freifeld ist nicht<br />

Version 2.0 Seite 22 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

<strong>und</strong> 139 für die TBS genutzt werden<br />

gegeben.<br />

Bei größerem Kapazitätsbedarf können Frequenzen<br />

der Freifeldversorgung genutzt werden,<br />

sofern dies im Frequenzplan berücksichtigt wird<br />

Netzmanagement<br />

Weitere Netzelemente (Repeater, Master<br />

Unit) <strong>zur</strong> Einbindung in das Netzmanagement<br />

Weitere Netzmanagementanbindung notwendig,<br />

Erhöhung des Serviceaufwandes usw.<br />

Infrastruktur<br />

Optische Dämpfung beschränkt Kabellänge,<br />

Signallaufzeit<br />

Sofern die Wechselwirkung benachbarter Objekte<br />

nicht ausgeschlossen werden kann, sind die<br />

Laufzeitunterschiede aufgr<strong>und</strong> <strong>von</strong> unterschiedlicher<br />

Leitungslänge auszugleichen.<br />

Elektrooptischer Wandler in TBS-Nähe notwendig<br />

Betriebsraum für TBS <strong>und</strong> elektrooptischer<br />

Wandler mit zusätzlichen Übergabepunkten<br />

für Festnetzanbindung als Monomodefaser<br />

(dark fiber)<br />

Betriebsraum für Übergabepunkte Festnetzanbindung<br />

als Monomodefaser (dark fiber),<br />

Repeater <strong>und</strong> Einspeisepunkte für das<br />

Objektverteilnetz<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an<br />

die Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an<br />

die Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Tabelle 6: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen für die Anbindung mehrerer Repeater über LWL<br />

6.2.2 Repeater-Anbindung über die Luftschnittstelle<br />

Ist eine geeignete LWL-Infrastruktur nicht vorhanden, können die Objekte über die Luftschnittstelle<br />

angeb<strong>und</strong>en werden. Zu diesem Zweck kann es sinnvoll sein, an geeigneter Stelle dedizierte<br />

Basisstationen nur für den Zweck der Objektversorgung zu errichten. Diese Basisstationen dürfen<br />

nicht für die Freifeldversorgung genutzt werden, d. h. ein Zellwechsel im Freifeld zu derartigen<br />

Basisstationen muss ausgeschlossen werden. Dies ist durch geeignete technische Maßnahmen<br />

zu erreichen.<br />

Diese Abgrenzung kann in der Theorie über Teilnehmerklassen mit geringer Priorität erfolgen, mit<br />

deren Hilfe die normalen Freifeld-Basisstationen bevorzugt genutzt würden. Auf die Basisstation<br />

<strong>zur</strong> Objektversorgung würde erst bei erheblicher Beeinträchtigung der Freifeld-Versorgung <strong>zur</strong>ück<br />

gegriffen, wie sie üblicherweise innerhalb des Objektes zu erwarten ist. Der aktuelle Planstand im<br />

Digitalfunk BOS-Netz lässt allerdings keine geeigneten Teilnehmerklassen für diesen Anwendungsfall<br />

zu.<br />

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung so genannter Signalinvertierer die das<br />

TETRA-Signal sowohl an der Basisstation als auch am Repeater geeignet umsetzen, so dass es<br />

im Freifeld nicht nutzbar ist. Dieses Verfahren ist <strong>zur</strong>zeit weder ein standardisiertes Leistungsmerkmal<br />

in TETRA noch funktionaler Bestandteil der Komponenten aus der Systemtechnikbibliothek.<br />

Auch im Hinblick auf die Urk<strong>und</strong>e <strong>zur</strong> Frequenzzuteilung ist das Verfahren nicht frei gegeben.<br />

Weiterhin treten bei diesem Verfahren im Umfeld der Objekte starke Gleichkanalstörungen<br />

auf, da das invertierte Signal der Basisstation mit dem rück-invertierten Signal innerhalb der Objekte<br />

interferiert. Falls das Verfahren nutzbar werden sollte, ist i. d. R. zusätzlich eine Umsetzung<br />

der Signale im Frequenzbereich vorzusehen (s. u.).<br />

Version 2.0 Seite 23 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Eine Umsetzung des Basisstationssignales auf andere Frequenzen (ggf. in Kombination mit der<br />

Signalinvertierung) bedingt weitere Frequenzkanäle für die Nutzung <strong>zur</strong> Objektversorgung. Weiterhin<br />

muss ausgeschlossen sein, dass diese Frequenzkanäle im Freifeld genutzt werden.<br />

Unter den beschriebenen Randbedingungen bleibt derzeit nur die Möglichkeit, eine Trennung<br />

über die Sendeleistung zu realisieren. Dabei muss das Signal der Basisstation für die Objektversorgung<br />

im Freifeld deutlich (ca. 6 dB) geringer empfangen werden, als die Signale der umgebenden<br />

Freifeld-Basisstationen. Dies ist notwendig, um im Freifeld einen Zellwechsel in die Zelle<br />

für die Objektversorgung zu verhindern. Praktisch ist dies beispielsweise durch Kollokation der<br />

Objektfunk-Basisstation mit einer Freifeld-Basisstation in Kombination mit einer geringeren Sendeleistung<br />

möglich.<br />

Die Anbindung an die Objektversorgungs-Basisstation über die Luftschnittstelle erfolgt durch gerichtete<br />

Anbindeantennen an den Objekten. Hierbei muss mindestens Sichtverbindung oder besser<br />

eine freie 1. Fresnelzone zwischen den Antennen bestehen. Aufgr<strong>und</strong> der technischen Eigenschaften<br />

werden kanalselektive Repeater eingesetzt, um die Funkkapazität in das Gebäude zu<br />

bringen. Die Kanalanzahl ist <strong>von</strong> der Dimensionierung der Objektversorgungs-Basisstation abhängig.<br />

Generell ist zu beachten, dass beim Einsatz <strong>von</strong> Repeatern durch geeignete Pegelung bzw. Einstellung<br />

der Verstärkung zu gewährleisten ist, dass Selbsterregung bzw. andere Störungen infolge<br />

zu hoher Schleifenverstärkung sicher vermieden werden.<br />

TBS<br />

Repeater<br />

Repeater<br />

Abbildung 7: Anbindung mehrerer Repeater über die Luftschnittstelle<br />

Auswirkung auf das Digitalfunk BOS-<br />

Netz<br />

Festnetz<br />

Die zusätzliche Verkehrslast der Objektversorgung<br />

wird <strong>zur</strong> DXT transportiert.<br />

Funknetz<br />

In der Regel ist eine Kapazität <strong>von</strong> 2 Trägern<br />

ausreichend<br />

Folgeerscheinungen<br />

Anbindung <strong>von</strong> zusätzlichen Basisstationen <strong>zur</strong><br />

Versorgung <strong>von</strong> mehreren Objekten erforderlich.<br />

Verkehrsüberwachung <strong>und</strong> ggf. Trägernachrüstung<br />

erforderlich<br />

Rauschen der Objektversorgungs-TBS<br />

erhöht sich durch Repeater-Anbindung<br />

(ohne Auswirkung auf Freifeldversorgung)<br />

Signallaufzeiten, Mehrwegeempfang (direkter<br />

Pfad <strong>und</strong> Objektversorgung oder<br />

<strong>Objektversorgungen</strong> untereinander)<br />

Als Trägerfrequenzen können die Kanäle<br />

133 <strong>und</strong> 139 für die TBS genutzt werden<br />

Desensibilisierung der TBS begrenzt Anzahl der<br />

anzubindenden Objekte<br />

Siehe Abschnitt 9<br />

Eine Störeinwirkung auf das Freifeld ist nicht gegeben.<br />

Version 2.0 Seite 24 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Netzmanagement<br />

Weitere Netzelemente <strong>zur</strong> Einbindung in<br />

das Netzmanagement<br />

Infrastruktur<br />

Betriebsraum für TBS<br />

Betriebsraum für Repeater <strong>und</strong><br />

Einspeisepunkte in das Objektverteilnetz<br />

Bei größerem Kapazitätsbedarf können Frequenzen<br />

der Freifeldversorgung genutzt werden, sofern<br />

dies im Frequenzplan berücksichtigt wird<br />

Weitere Netzmanagementanbindung notwendig,<br />

Erhöhung des Serviceaufwandes usw.<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an die<br />

Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Die vom Land festgelegten Anforderungen an die<br />

Sicherheit müssen umgesetzt werden<br />

Tabelle 7: Anforderungen <strong>und</strong> Maßnahmen für die Anbindung mehrerer Repeater über die Luftschnittstelle<br />

6.3 DMO-Lösungsansatz<br />

TETRA-Endgeräte können als TMO-DMO-Gateway oder DMO-Repeater betrieben werden. Dies<br />

gilt für Handfunkgeräte HRT <strong>und</strong> Fahrzeugfunkgeräte MRT gleichermaßen. Dabei ist allerdings<br />

zu beachten, dass jeweils nur eine Betriebsart ausgewählt werden kann. Der gleichzeitige Einsatz<br />

beider Betriebsarten im selben Endgerät ist <strong>zur</strong>zeit nicht möglich. Die Aktivierung <strong>und</strong> die Auswahl<br />

der Betriebsart können je nach Hersteller <strong>und</strong> Endgerätetyp dynamisch durch SDS konfiguriert<br />

werden.<br />

Eine Überwachung durch das Netzmanagement ist ohne weitere Maßnahmen nicht möglich.<br />

6.3.1 TMO-DMO-Gateway<br />

Ein als TMO-DMO-Gateway betriebenes Endgerät (tragbar oder im Einsatzfahrzeug) kann eine<br />

DMO-Gruppe mit einer TMO-Gesprächsgruppe verbinden. Hiermit kann z. B. temporär die Anbindung<br />

einer mit TMO schlecht versorgten Einsatzstelle oder eines Gebäudes an die Einsatzleitstelle<br />

erfolgen. Eine Verbesserung der Funkversorgung untereinander an der Einsatzstelle selbst<br />

oder im Gebäude ist hiermit nach derzeitigem Kenntnisstand nicht möglich.<br />

TMO / DMO<br />

Gateway<br />

Abbildung 8: Betrieb eines TMO-DMO-Gateways <strong>zur</strong> temporären Anbindung einer DMO-Gruppe<br />

Version 2.0 Seite 25 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

6.3.2 DMO-Repeater<br />

Zurzeit werden zwei Typen <strong>von</strong> DMO-Repeatern <strong>von</strong> den Herstellern angeboten:<br />

Repeater der Betriebsart 1A nutzen dieselbe Frequenz zum Senden <strong>und</strong> Empfangen. Jeweils ein<br />

Zeitschlitz wird für das Empfangen <strong>und</strong> das Senden genutzt. Diese Betriebsart ist sehr frequenzökonomisch<br />

<strong>und</strong> wird deshalb gerne bevorzugt. Da die einzelnen Frequenzen der DMO-Kanäle<br />

HF-technisch sehr dicht zusammen liegen können, ist ein Parallelbetrieb <strong>von</strong> mehreren Repeatern<br />

an einer Antennenanlage nur mit hohem Aufwand darstellbar. Die Signale eines sendenden<br />

Repeaters können die Empfindlichkeit des Empfängers eines anderen Gerätes beeinflussen.<br />

Repeater der Betriebsart 1B werden derzeit in diesem Dokument nicht weiter betrachtet.<br />

Die zu verwendenden DMO-Frequenzen müssen jeweils im DMO-Repeater <strong>und</strong> in den Endgeräten<br />

definiert werden. Es muss eine Koordinierung der vorgesehenen DMO-Frequenzen zwischen<br />

den Bedarfsträgern stattfinden, um zu verhindern, dass sich bei Großschadenslagen die ggf.<br />

gleichzeitig eingesetzten Repeater bzw. Gateways der unterschiedlichen am Einsatz beteiligten<br />

Bedarfsträger stören.<br />

6.3.2.1 Rahmenbedingungen bei DMO-Repeatern<br />

Der DMO-Repeater sendet ein Präsenzsignal, das das jeweilige Endgerät veranlasst, die Kommunikation<br />

über den Repeater abzuwickeln <strong>und</strong> nicht direkt mit einem anderen Funkgerät. Es<br />

muss demnach sichergestellt sein, dass der Repeater alle zu versorgenden Bereiche mit genügend<br />

Pegel versorgen kann. Hier stoßen mobile DMO-Repeater an ihre Grenzen. Eine ortsfeste<br />

<strong>und</strong> entsprechend ausgebaute DMO-Repeater-Funkstelle kann dagegen so dimensioniert <strong>und</strong><br />

konfiguriert werden, dass im Bedarfsfall ein zuverlässiges, störungsfreies lokales Netz für den<br />

TETRA-DMO-Verkehr <strong>zur</strong> Verfügung steht. In Anlehnung an die bei den bisherigen analogen Gebäudefunkanlagen<br />

geforderten Vorgaben nach TR BOS können bei einer ortsfesten DMO-<br />

Repeater-Funkstelle eine wirksame Störungsüberwachung, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung,<br />

eine Einsprechmöglichkeit <strong>und</strong> eine bedarfsgesteuerte Einschaltung, z. B. durch eine<br />

Brandmeldeanlage, realisiert werden.<br />

Da in Ballungsgebieten mehrere Objektversorgungsanlagen in unmittelbarer Nähe aufgebaut<br />

sind, muss dafür gesorgt werden, dass sich diese Anlagen nicht mehr als unbedingt erforderlich<br />

gegenseitig stören oder verriegeln. Auf das Thema „Verriegelung“ soll im Folgenden näher eingegangen<br />

werden.<br />

Laut ETSI-Spezifikation muss das Senden eines Repeaters unterdrückt werden, wenn ein anderer<br />

Repeater auf der gleichen Frequenz bereits seine Statusmeldungen sendet. Das ist für die<br />

Versorgung <strong>von</strong> Gebäuden nicht förderlich <strong>und</strong> kann die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle sogar<br />

gefährden. Z. B. könnte ein Notruf nicht oder erst verspätet abgesetzt werden. Bei einer Vielzahl<br />

<strong>von</strong> Objekten mit DMO-Lösungen auf engem Raum wird diese Störung selbst dann auftreten,<br />

wenn die jeweiligen Anlagen nur im Bedarfsfall aktiviert werden.<br />

Da die Objektversorgungsanlagen die Kommunikation an der Einsatzstelle sicher stellen sollen,<br />

muss diese Verriegelung unterdrückt werden. Hierbei kann sicherlich hingenommen werden,<br />

dass an der Grenze des Versorgungsbereiches Störungen auftreten..<br />

Eine entsprechende softwareseitige Lösung der Gerätehersteller wäre hier sicherlich anzustreben.<br />

6.3.2.2 Versorgung eines Gebäudes mit einem einzelnen DMO-Repeater<br />

Ein im DMO-Repeater-Modus betriebenes Endgerät erweitert in der Regel über ein passives Verteilsystem<br />

die DMO-Versorgung im Gebäudeinneren. Für jeden DMO-Kanal wird dabei ein eigenständiger<br />

DMO-Repeater benötigt. Die DMO-Kommunikation zwischen Einsatzkräften im Objekt<br />

<strong>und</strong> vor dem Objekt (Außenantenne) kann somit realisiert werden. Das Schlitzkabel kann auch<br />

als Ring ausgeführt sein, um etwaige Red<strong>und</strong>anzvorgaben zu erfüllen. Alternativ kann die Versorgung<br />

auch mit Antennen realisiert werden.<br />

Version 2.0 Seite 26 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

DMO<br />

Schlitzkabel<br />

Außenantenne<br />

ELW<br />

DMO-<br />

Repeater<br />

Abbildung 9: Einsatz eines DMO-Repeaters<br />

6.4 Verteilsystem im Objekt<br />

Man unterscheidet zwischen passiven <strong>und</strong> aktiven Verteilsystemen.<br />

Unter passiven Verteilsystemen versteht man ein Verteilnetz, welches ausschließlich aus Koaxial-<br />

Kabeln bzw. Schlitzkabeln, Koppelelementen <strong>und</strong> Antennen besteht. Eine aktive Verstärkung des<br />

Signals erfolgt nicht.<br />

Im Gegensatz hierzu werden bei aktiven Verteilsystemen zusätzlich Repeater (als aktive Komponenten)<br />

eingesetzt. Je nach Bedarf kommt ein reines Koaxial-Netz oder eine Kombination aus<br />

optischen <strong>und</strong> koaxialen Netzen <strong>zur</strong> Anwendung.<br />

Die länderspezifisch geltenden Anforderungen an die Komponenten des Verteilsystems (z. B.<br />

IEC-Normen für Kabel) sind zu beachten.<br />

6.4.1 Optische Verteilnetze<br />

Optische Verteilnetze werden dort eingesetzt, wo über große Entfernungen die Signale dämpfungsarm<br />

übertragen werden sollen. Weiterhin lassen sich bei Glasfasern mit entsprechender<br />

Reserve einfach Signallaufzeiten anpassen.<br />

Repeater<br />

Repeater<br />

Repeater<br />

Optische<br />

Master<br />

Unit<br />

Abbildung 10: Komponenten eines optischen Verteilsystems<br />

Vorteile<br />

• Lichtwellenleiter als dämpfungsarmes Übertragungsmedium<br />

<strong>zur</strong> Überbrückung größerer<br />

Entfernungen<br />

Nachteile<br />

• Zusätzliche Investitionskosten für Systemtechnik<br />

<strong>zur</strong> Wandlung elektrischer in optische<br />

Signale <strong>und</strong> umgekehrt.<br />

Version 2.0 Seite 27 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

6.4.2 Schlitzkabel<br />

Schlitzkabel sind Koaxial-Kabel, die durch gezielt angebrachte HF-Undichtigkeiten (Öffnungen)<br />

im Schirm einen geringen Teil der geführten HF-Leistung abgeben. Sie ermöglichen dadurch eine<br />

relativ homogene Funkversorgung entlang der im Objekt installierten Kabel.<br />

Gewollte HF-Undichtigkeit (Schlitze)<br />

Abbildung 11: Aufbau eines Schlitzkabels<br />

Vorteile<br />

• Red<strong>und</strong>anzkonzepte sind einfacher zu realisieren<br />

• homogene Funkfeldverteilung<br />

• ununterbrochene HF-Abdeckung, damit<br />

einfache Versorgung <strong>von</strong> Problembereichen<br />

(lange Gänge, Aufzugschächte)<br />

• Reduzierung <strong>von</strong> Abschattungen durch Hindernisse<br />

im Versorgungsbereich<br />

Nachteile<br />

• hohe Investitionskosten für Material <strong>und</strong><br />

Installation<br />

6.4.3 Antennen<br />

Antennen sind besonders geeignet für die Versorgung <strong>von</strong> lokal begrenzten Bereichen, in denen<br />

Schlitzkabel nur eingeschränkt verbaut werden können oder ihr Einsatz wirtschaftlich nicht vertretbar<br />

ist.<br />

Vorteile<br />

• niedrige Investitionskosten für Antennen<br />

<strong>und</strong> Installation<br />

Nachteile<br />

• keine homogenen Ausbreitungseigenschaften<br />

• erheblicher Anstieg der Verluste in Abhängigkeit<br />

<strong>von</strong> den Entfernungen zwischen Antennen<br />

<strong>und</strong> Endgeräten<br />

• Abschattungseffekt durch Fahrzeuge oder<br />

Einrichtungen innerhalb des Versorgungsbereiches<br />

• keine Red<strong>und</strong>anz bei Beschädigungen, zusätzliche<br />

Aufwendungen nötig<br />

6.5 Im Bedarfsfall aktivierte TMO-Repeater<br />

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten einer Aktivierung im Bedarfsfall mit ihren Vor<strong>und</strong><br />

Nachteilen beschrieben.<br />

6.5.1 Aktivierung über externen Impuls<br />

Der „im Bedarfsfall aktivierte TMO-Repeater“ ist technisch einfach zu realisieren <strong>und</strong> in der Regel<br />

mit bestehenden Komponenten (FW-Bedienfeld, Brandmeldeanlage, Alarmanlage usw.) kombinierbar.<br />

Über den externen Impuls wird der band- oder kanalselektive Repeater eingeschaltet <strong>und</strong><br />

ist innerhalb kürzester Zeit (deutlich unter einer Minute) betriebsbereit. Eine technische oder ein-<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

satztaktische Bewertung dieses Lösungsansatzes im Rahmen eines Praxistests ist aus Sicht der<br />

Bedarfsträger nicht erforderlich, so dass an dieser Stelle lediglich theoretische Erkenntnisse genannt<br />

werden.<br />

Abbildung 12: Feuerwehr-Bedienfeld als potentielle Aktivierungsmöglichkeit<br />

Da die Objektversorgungsanlage nur im Bedarfsfall, z. B. bei einem Brand, aktiviert wird <strong>und</strong> somit<br />

die meiste Zeit stromlos bleibt, verursacht dieser Lösungsansatz vergleichsweise geringe Betriebskosten.<br />

Rückwirkungen auf das Freifeld sind nur in der kurzen Zeit des Bedarfsfalles möglich,<br />

dürfen aber dennoch nicht außer Acht gelassen werden, um in diesem Moment die Netzqualität<br />

in der Umgebung des Objektes nicht zu gefährden. Die <strong>Planung</strong> der Anlage muss daher den<br />

gleichen Ansprüchen genügen <strong>und</strong> nach denselben Prozessen angezeigt werden wie eine permanent<br />

betriebene Anlage.<br />

Der im Bedarfsfall aktivierte Repeater hat den großen Nachteil, dass die Objektversorgung <strong>von</strong><br />

Bedarfsträgern wie Rettungsdiensten oder Polizei nicht genutzt werden kann, sofern diese nicht<br />

über die Möglichkeit der Aktivierung verfügen. Die Aktivierung erfordert zudem immer einen externen<br />

Impuls. Solange die Anlage deaktiviert ist, findet keine Überwachung statt <strong>und</strong> damit auch<br />

keine Möglichkeit der Fernkonfiguration. Aus diesen Gründen ist eine permanent betriebene Anlage<br />

in den meisten Fällen vorzuziehen.<br />

Bei Änderungen am umgebenden Freifeld <strong>und</strong> insbesondere der Anbinde-Basisstation (Frequenzplan,<br />

Sendeleistung, Netzverdichtung usw.) muss die Objektversorgung aktiviert <strong>und</strong> auf<br />

notwendige Anpassungen überprüft werden. Auch bauliche Veränderungen in der Umgebung,<br />

z. B. der Neubau eines Gebäudes im Anbindebereich, müssen berücksichtigt werden. Ansonsten<br />

ist die korrekte Funktion im Bedarfsfall nicht gewährleistet.<br />

Dieser Lösungsansatz lässt sich nur in solchen Objekten sinnvoll einsetzen, in denen eher selten<br />

eine Kommunikation erforderlich ist <strong>und</strong> diesem Bedarf immer ein Ereignis vorausgeht, dass die<br />

Anlage aktivieren kann. Zudem sollte die Anlage regelmäßig zu Testzwecken aktiviert werden,<br />

um eine Fehlfunktion beispielsweise durch Alterung <strong>und</strong> Ausfall einzelner Bauteile auszuschließen.<br />

6.5.2 Variante mit Aktivierung über Endgerät<br />

Es wäre theoretisch denkbar, die TETRA-Endgeräte selbst als Auslöser für die Aktivierung des<br />

„im Bedarfsall aktivierten Repeaters“ zu nutzen <strong>und</strong> somit alle Bedarfsträger zu bedienen. Hierzu<br />

wären Detektoren an den Eingängen des Objekts notwendig, die den Amplitudenverlauf im Bereich<br />

380 – 385 MHz überwachen <strong>und</strong> bei Überschreitung eines Schwellwertes die Funkanlage in<br />

Betrieb setzen. Die konkrete technische <strong>Realisierung</strong> müsste mit der Industrie diskutiert werden:<br />

Beispielsweise ist eine Signaldekodierung vermutlich nicht zulässig, trotzdem sollte sich die Anlage<br />

nur durch TETRA-Signale aktivieren lassen.<br />

Version 2.0 Seite 29 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Als positiver Nebeneffekt wäre mit dieser Variante bereits die infrastrukturelle Voraussetzung für<br />

eine periodische Einschaltung der Anlage vorhanden. In Verbindung mit einem leistungsfähigen<br />

Repeatermanagement lassen sich theoretisch auch die automatisierte Überwachung <strong>und</strong> Kanalwechsel<br />

realisieren.<br />

Im Vergleich zu einer über Brandmeldeanlage oder FW-Bedienfeld aktivierten Anlage sind zusätzliche<br />

Komponenten notwendig, die die Komplexität <strong>und</strong> Ausfallwahrscheinlichkeit sowie die<br />

Kosten erhöhen. Verglichen mit einer permanent laufenden Funkanlage würden die zusätzlichen<br />

Investitionskosten durch die Energiekostenersparnis zumindest teilweise kompensiert.<br />

Um die Zuverlässigkeit <strong>und</strong> Realisierbarkeit dieser Lösung näher zu untersuchen, wären Praxistests<br />

<strong>und</strong> organisatorische Abstimmungen erforderlich.<br />

6.5.3 Uplink-Stummschaltung<br />

Anders als bei einem „im Bedarfsfall aktivierten Repeater“ kann über das Leistungsmerkmal UL-<br />

Stummschaltung das Ausgangssignal eines über die Luftschnittstelle angeb<strong>und</strong>enen kanalselektiven<br />

Repeaters automatisch aktiviert <strong>und</strong> deaktiviert werden.<br />

Sendet kein Endgerät im Versorgungsbereich des Repeaters, wird der Uplink quasi stummgeschaltet,<br />

d.h.. das Signal in der digitalen Signalverarbeitungskette stark gedämpft. Bei Detektion<br />

eines TETRA-UL-Signals (Kanalzugriff eines Endgeräts) im Bereich der Objektversorgung erfolgt<br />

die Ein/Austastung dieser Zusatzdämpfung auf Zeitschlitzbasis faktisch ohne Beeinflussung der<br />

Bitinformation. . Es ist dazu kein externes Signal notwendig, sondern der Repeater selbst „überwacht“<br />

den Bedarf der Aktivierung. Der Downlink, d. h. die Aussendung des TETRA-Signals über<br />

die Objektfunkversorgung in das Objekt hinein ist ständig aktiv <strong>und</strong> der Repeater ist zu jeder Zeit<br />

überwachbar.<br />

Dieser Ansatz stellt sich für den Nutzer wie eine permanent aktivierte Anlage dar. Die Aktivierung<br />

des Uplinks geschieht so schnell, dass auch ein Übergang vom Freifeld in die Objektversorgung<br />

ohne Gesprächsabbruch oder Qualitätseinbußen möglich ist.<br />

Die Verwendung dieser Technik erlaubt die Einhaltung <strong>von</strong> Forderungen nach Begrenzung der<br />

Rauschanhebung (Desensibilisierung) der Anbinde- <strong>und</strong> umliegenden Freifeld-Basisstationen.<br />

Die UL-Stummschaltung hat allerdings keinen Einfluss auf Störungen, die durch die TETRA-<br />

Emission aus dem Objekt heraus verursacht werden. Es wird weder die Interferenz reduziert<br />

noch das besonders kritische Schwingen des Repeaters bei mangelhafter Isolation <strong>von</strong> Sende<strong>und</strong><br />

Empfangsantenne vermieden.<br />

Das Leistungsmerkmal ist Stand der Technik für kanalselektive Repeater <strong>und</strong> je nach Hersteller<br />

ohnehin permanent eingeschaltet <strong>und</strong> nicht optional aktivierbar. Die UL-Stummschaltung wurde<br />

im Rahmen eines Praxistests aus technischer <strong>und</strong> einsatztaktischer Sicht untersucht <strong>und</strong> bewertet.<br />

Die Tests verliefen sehr positiv, so dass die UL-Stummschaltung als Standard-<br />

Leistungsmerkmal eines jeden kanalselektiven Repeaters im BOS Digitalfunknetz gefordert wird,<br />

siehe Abschnitt 6.7.<br />

6.6 Mobiler TMO-Repeater<br />

Um in sehr kurzer Zeit eine leistungsfähige Objektversorgung bereitzustellen, gibt es die Möglichkeit<br />

einen mobilen TMO-Repeater einzusetzen, der das Signal <strong>von</strong> der nächstgelegenen Basisstation<br />

empfängt <strong>und</strong> über ein Schlitzkabel oder eine Antenne an die Einsatzstelle bringt. Sind die<br />

Schlitzkabel im Gebäude bereits vorhanden, kann das Signal auch über einen Anschlusspunkt in<br />

die Anlage gespeist werden.<br />

Ein mobiler Repeater kann dabei gr<strong>und</strong>sätzlich kein Ersatz für eine rechtlich zu fordernde OV-<br />

Anlage sein.<br />

Der TMO-Repeater ist in einem Fahrzeug installiert, welches über einen ausfahrbaren Mast verfügt.<br />

Dieser ist drehbar gelagert, um eine Ausrichtung der Empfangsantenne im ausgefahrenen<br />

Zustand zu ermöglichen.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Ein GSM-Modul ermöglicht die Überwachung des technischen Betriebszustandes des Fahrzeugs.<br />

Damit ist nur zum Einrichten der mobilen Funkstelle geschultes Fachpersonal am Einsatzort notwendig.<br />

Die mobile Stromversorgung wird über einen Diesel-Generator <strong>und</strong> Batterien als zusätzliche<br />

Stromreserve gewährleistet. Es besteht aber auch die Möglichkeit den Repeater über eine 230V-<br />

Fremdeinspeisung zu betreiben.<br />

Zur Einrichtung des TMO-Repeaters ist das Fahrzeug mit Test- <strong>und</strong> Kontrollinstrumenten ausgerüstet.<br />

Neben Laptop mit Bedien- <strong>und</strong> Kontrollsoftware für den Repeater ist das Fahrzeug mit<br />

einem Spektrumanalyzer ausgestattet, um die vor Ort verfügbaren Signale <strong>von</strong> Basisstationen,<br />

ihre Frequenzen <strong>und</strong> Feldstärken zu ermitteln. Bei der Einrichtung des Repeaters ist darauf zu<br />

achten, dass eine ausreichende Entkopplung zwischen der Einkoppelantenne <strong>und</strong> dem Schlitzkabel<br />

gewährleistet ist.<br />

In einem Praxistest im Übungstunnel der U-Bahn mit Teilnehmern der Polizei <strong>und</strong> Feuerwehr<br />

wurden der schnelle Aufbau <strong>und</strong> die einfache Einrichtung des Repeaters demonstriert. Der störungsfreie<br />

Betrieb <strong>und</strong> die Versorgung im Tunnel wurden durch die Bedarfsträger technisch <strong>und</strong><br />

taktisch bewertet <strong>und</strong> als sehr praktisch für bestimmte Einsatzszenarien bestätigt.<br />

Bei der Wahl des mobilen Repeaters für den Einsatz in der Objektversorgung ist zu beachten,<br />

dass gewisse Kenntnisse des Funknetzes vor Ort notwendig sind <strong>und</strong> vor einem Einsatz in Erfahrung<br />

gebracht werden müssen. Die Anzahl der Träger der Anbinde-Basisstation <strong>und</strong> deren Frequenzen<br />

müssen vor dem Einsatz über die jeweilige Landesstelle (z. B. Autorisierte Stelle) beim<br />

Netzmanagement erfragt werden, um einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen.<br />

Abbildung 13: Mögliches Einsatzszenario<br />

Folgende Einsatzmöglichkeiten wären für diese mobile Lösung denkbar:<br />

• Noch nicht mit TETRA versorgte Gebäude oder Tunnel<br />

• Gebäude <strong>und</strong> Tunnel, deren Objektfunkanlage durch Explosion, Brand, mechanische Zerstörung<br />

oder Überflutung zerstört wurde<br />

• Gebäude, die sich im Aufbau oder Abriss befinden<br />

• Größere Schadenslagen, geplante Events usw.<br />

Diese mobile Lösung kann auch entsprechend erweitert werden:<br />

• Ausgestattet mit einem kanalselektiven Repeater für 4 oder 8 Kanäle<br />

• Ausgestattet mit einem zweiten Repeater, der außerhalb des Fahrzeuges betrieben werden<br />

kann, inkl. einem transportablen Stromversorgungsmodul (z. B. für die Versorgung eines<br />

Tunnelabschnitts an beiden Zustiegen)<br />

• Ausgestattet mit einer optischen Master Unit (OMU) <strong>und</strong> einem außerhalb des Fahrzeuges<br />

betreibbaren optisch angeb<strong>und</strong>enen Repeaters. So kann das Signal der Basisstation über eine<br />

größere Entfernung zum bzw. in das Gebäude oder den Tunnel übertragen werden. Dazu<br />

werden bis zu 500 m Single Mode LWL Kabel im Fahrzeug mitgeführt.<br />

Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt, dass das Einbringen jedweder aktiver Technik in das Funknetz eine potentielle<br />

Störquelle darstellt <strong>und</strong> Absprachen mit dem zentralen technischen Betrieb <strong>und</strong> der jeweiligen<br />

Landesstelle erfordert. Der Einsatz darf nur mit entsprechend ausgebildetem Personal erfolgen.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

6.7 Technische Anforderungen an TMO-Repeater<br />

Für TMO-Repeater, die in <strong>Objektversorgungen</strong> eingesetzt werden sollen, gelten prinzipiell dieselben<br />

Anforderungen an die netztechnischen <strong>und</strong> physikalischen Eigenschaften wie für TMO-<br />

Repeater, die im Rahmen der Zellerweiterung eingesetzt werden. Die wesentlichen netztechnischen<br />

Eigenschaften werden im Folgenden ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgelistet:<br />

• Übereinstimmend mit ETSI TS 101 789-1<br />

• Einsetzbar über das gesamte TMO-Frequenzspektrum der BOS<br />

• TMO-Repeater mit Funkschnittstellenanbindung: Die Verstärkung soll im Bereich 30-85 dB in<br />

2 dB-Schritten einstellbar sein<br />

• TMO-Repeater mit leitungsgeb<strong>und</strong>ener Anbindung: Die Ausgangsleistung soll in Abhängigkeit<br />

<strong>von</strong> der Anzahl der HF-Träger in 2 dB Schritten einstellbar sein<br />

• Asymmetrische Einstellung der Verstärkung in UL <strong>und</strong> DL (Funkschnittstellenanbindung) bzw.<br />

Ausgangs- <strong>und</strong> Einkoppelleistung (leitungsgeb<strong>und</strong>ene Anbindung) für ausgeglichene Linkbilanz<br />

• VSWR-Alarme (Stehwellenverhältnis) entsprechend der Grenzwerte <strong>und</strong> nachträglich einstellbar<br />

• Einstellung der Verstärkung bzw. Ausgangs- <strong>und</strong> Einkoppelleistung sowie Frequenzkonfigurationen<br />

<strong>und</strong> Überwachung der VSWR-Alarme vor Ort <strong>und</strong> zentral über das Netzmanagement<br />

• Für kanalselektive Repeater: UL-Stummschaltung wie in Abschnitt 6.5.3 beschrieben<br />

6.8 Anforderungen an sonstige Komponenten<br />

Die Stromversorgung der funktechnischen Einrichtungen ist unterbrechungsfrei auszulegen. Die<br />

Pufferung ist über eine Batterieanlage mit Ladegerät sicherzustellen. Die Überbrückungszeit ist in<br />

landesspezifischen Anforderungen geregelt.<br />

Die Anforderungen an die Betriebsbedingungen der Komponenten, z. B. Temperatur, sind ggf.<br />

durch den Einsatz <strong>von</strong> Klimageräten sicherzustellen.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

7 Strategie <strong>zur</strong> Objektversorgung<br />

Die Auflage, eine Objektversorgung zu installieren, wird durch gesetzliche Vorschriften geregelt.<br />

Die <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> der Objektversorgung wird durch den Bauherrn bzw. Objektbetreiber<br />

durchgeführt. Die Koordinierung der Anbindung an das Digitalfunk BOS-Netz obliegt den<br />

Ländern in Abstimmung mit der BDBOS.<br />

Zum Zeitpunkt der <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> bzw. der Feststellung der Notwendigkeit einer Objektversorgung<br />

sind folgende Herangehensweisen möglich:<br />

• Objektfunkversorgung als Bestandteil der Freifeld-Netzplanung<br />

Die Freifeldversorgung wird so geplant, dass zu versorgende Objekte durch die Freifeldbasisstationen<br />

versorgt werden.<br />

• Objektfunkversorgung nach der Optimierung des Netzabschnittes<br />

Nach der Optimierung des Netzabschnittes wird die Funkversorgung der zu versorgenden<br />

Objekte überprüft.<br />

• Objektfunkversorgung als eigenständiges Projekt im Netzabschnitt<br />

Die zu versorgenden Objekte sind baulich so beschaffen, dass eine Freifelddurchdringung<br />

nicht die erforderliche Feldstärke aufweist.<br />

Die Versorgung <strong>von</strong> Tunneln, die dem öffentlichen Verkehr bzw. der Nutzung durch die<br />

Öffentlichkeit dienen, ist eine notwendige Voraussetzung für ein funktionierendes Digitalfunk<br />

BOS-Netz <strong>und</strong> ist frühzeitig in die <strong>Planung</strong> einzubeziehen.<br />

Bei der <strong>Planung</strong> der Objektversorgung sollten die zuvor beschriebenen Anforderungen <strong>und</strong><br />

Randbedingungen berücksichtigt werden, um den Bedarf festzulegen:<br />

• Für welche Bedarfsträger soll die Anlage konzipiert werden?<br />

• Welche rechtliche Gr<strong>und</strong>lage besteht, um diese Anlage zu fordern?<br />

• Welches ist die effizienteste Variante <strong>zur</strong> Sicherstellung der Kommunikation der Einsatzkräfte<br />

(Gr<strong>und</strong>satz der Verhältnismäßigkeit)?<br />

• Welche Leistungsmerkmale des Digitalfunk BOS-Netzes Digitalfunk BOS-Netzes sind gefordert?<br />

Ist eine Netzanbindung notwendig?<br />

• Soll die Anlage permanent in Betrieb sein oder nur im Bedarfsfall eingeschaltet werden?<br />

• Welche technischen Lösungsansätze sollen umgesetzt werden?<br />

• Sind Red<strong>und</strong>anzvorgaben zu beachten?<br />

• Wie groß ist die Ausdehnung des Objektes <strong>und</strong> welche Kapazität muss bereitgestellt werden?<br />

7.1 Klassifizierung der einzelnen Objekte<br />

Die Komplexität <strong>und</strong> die unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten der Objekte macht eine Unterteilung<br />

in Objektklassen notwendig. Für die Zuordnung der technischen <strong>Realisierung</strong>smöglichkeiten<br />

aus Kapitel 6 zu einzelnen Objektklassen wurde eine Matrix aufgestellt, die bei der Wahl<br />

einer technischen Lösung unterstützen soll. Finanzielle Aspekte wurden hierbei nicht berücksichtigt.<br />

Die Auswahl der konkreten Lösungsalternative kann nur individuell für jedes Objekt erfolgen. Die<br />

folgende Zusammenfassung kann Anhaltspunkte geben, ersetzt aber nicht die fallbezogene <strong>Planung</strong><br />

durch Fachkräfte.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Objektklassen<br />

Eigene Basisstation<br />

Anbindung über die Luftschnittstelle<br />

mittels gerichteter Außenantenne<br />

<strong>und</strong> kanalselektivem Repeater<br />

Anbindung über die Luftschnittstelle<br />

mittels gerichteter Außenantenne<br />

<strong>und</strong> bandselektivem Repeater<br />

Leitungsgeb<strong>und</strong>ene Anbindung<br />

mittels Glasfaser <strong>und</strong> bandselektivem<br />

Repeater<br />

Passive Einkopplung mit gerichteter Außenantenne<br />

Flughafen +++ + - + - + *<br />

Bahnhof (Hauptbahnhof) +++ + - + - + *<br />

Bahnhof (regional) ++ ++ + +++ + + *<br />

Straßentunnel (> 400 m) ++ +++ + ++ - + *<br />

Straßentunnel (< 400 m) + +++ + ++ + +<br />

Bahntunnel (> 500 m) + ++ + ++ - + *<br />

Bahntunnel (< 500 m) - +++ + + + +<br />

Tunnelnetzwerke (ÖPNV) +++ + - + - -<br />

Industrieanlagen +++ ++ + ++ - + *<br />

Sport- <strong>und</strong> Versammlungsstätten<br />

+++ ++ + ++ - + *<br />

Verkaufsstätten ++ ++ ++ +++ - + *<br />

Hochhäuser ++ ++ ++ +++ - + *<br />

Büro- / Geschäftshäuser + ++ + +++ - + *<br />

Parkhäuser / Tiefgaragen + ++ ++ +++ + + *<br />

Tabelle 8: Zuordnung der Objektklassen zu technischen <strong>Realisierung</strong>smöglichkeiten<br />

Erläuterung:<br />

+++ empfehlenswert<br />

++ technisch sinnvoll<br />

+ technisch möglich<br />

+ * technisch möglich, jedoch mit einer Längenbeschränkung auf ca. 1.000m; längere Objekt<br />

sind derzeit mit DMO nicht versorgbar.<br />

- technisch ungeeignet<br />

DMO-Repeater<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

7.2 Strategische Vorgehensweise<br />

Die folgenden Abschnitte sind als Empfehlung für die <strong>Realisierung</strong> einer Objektversorgung zu<br />

verstehen. Wegen der Komplexität der Thematik können nur grobe Anhaltspunkte gegeben werden<br />

<strong>und</strong> nicht in jedem Ansatz auf alle Aspekte wie z. B. Red<strong>und</strong>anz eingegangen werden.<br />

7.2.1 Versorgung eines Objektes ohne aktuell verfügbare Netzabdeckung<br />

Ist durch die Bedarfsträger festgelegt worden, dass ein Objekt eine Gebäudefunkanlage erhalten<br />

soll bzw. auf Digitalfunk umgestellt werden soll, ist zu prüfen, ob bereits eine Freifeldfunkversorgung<br />

um das Objekt herum gewährleistet ist. Ist dies nicht der Fall, muss dies bei der <strong>Planung</strong><br />

der Objektversorgung berücksichtigt werden. Die Infrastruktur <strong>und</strong> das erforderliche<br />

Verteilnetzwerk sind in jedem Fall entsprechend den Anforderungen des <strong>Planung</strong>shandbuchs zu<br />

realisieren, das als eingestuftes Dokument dem berechtigten Personenkreis <strong>zur</strong> Verfügung steht.<br />

Ist zunächst keine Außenversorgung gewährleistet, kann man sich bis <strong>zur</strong> Fertigstellung des umliegenden<br />

Netzabschnittes durch den Betrieb einer eigenen Basisstation ohne Netzanbindung<br />

behelfen oder es gelingt, eine Anbindung an das Digitalfunk BOS-Netz zu realisieren.<br />

Generell besteht beim Betrieb ohne Netzanbindung keine Leitstellenanbindung. Zudem muss<br />

beachtet werden, dass die Endgeräte-Verwaltung sehr aufwändig ist, da alle potentiellen Endgeräte<br />

der BS bekannt gemacht werden müssen.<br />

Jede Frequenznutzung, auch im Rahmen einer Basisstation ohne Netzanbindung <strong>und</strong> ohne umgebendes<br />

Freifeld, ist genehmigungspflichtig <strong>und</strong> über die Autorisierte Stelle mit der BDBOS abzustimmen.<br />

Soll die temporäre Basisstation später durch eine andere Form der Anbindung ersetzt werden,<br />

beispielsweise mittels kanalselektivem Repeater, so ist dies frühzeitig in der <strong>Planung</strong> zu berücksichtigen.<br />

Wenn die entsprechende Infrastruktur für die Anbindeantenne, den Repeater <strong>und</strong> entsprechende<br />

Kabelwege <strong>und</strong> Einspeisepunkte in das Verteilnetzwerk bereits vorgesehen ist, kann<br />

relativ einfach <strong>und</strong> schnell auf die andere Technik gewechselt werden.<br />

Wenn andere technische Lösungen wie beispielsweise das Inter-System Interface (ISI) vorliegen,<br />

werden diese bewertet <strong>und</strong> in den <strong>Leitfaden</strong> aufgenommen. Ebenso wird die Möglichkeit der Anbindung<br />

einer eigenen Basisstation im Objekt über ISDN untersucht.<br />

7.2.2 Versorgung <strong>von</strong> Objekten ohne eigenständige Objektversorgung<br />

Bei kleinen Objekten, die nur im Einsatzfall versorgt sein müssen, ist die Errichtung einer Objektversorgung<br />

möglicherweise wirtschaftlich nicht sinnvoll oder <strong>und</strong> baurechtlich nicht begründbar.<br />

Um in solchen Fällen die Versorgung im Gebäudeinneren ohne zusätzliche Installationen zu verbessern,<br />

kann die Nutzung eines DMO-TMO-Gateways im Einsatzfahrzeug sinnvoll sein. Dies<br />

stellt keine Objektversorgung im eigentlichen Sinne dar.<br />

7.2.3 Basisversorgung<br />

Die Basisversorgung soll bei geringem finanziellem <strong>und</strong> technischem Aufwand kleine Versorgungslücken<br />

schließen oder in Bestandsobjekten eine rudimentäre Versorgung mit Digitalfunk<br />

ermöglichen. Diese Kriterien erfüllt die passive Einkopplung des Digitalfunk BOS-Netzes (TMO).<br />

Aufgr<strong>und</strong> der fehlenden aktiven Komponenten ist die Signalverteilung im Gebäude jedoch stark<br />

begrenzt.<br />

Sofern auf die TMO-Leistungsmerkmale verzichtet werden kann, stellt eine DMO-Versorgung<br />

über festinstallierte DMO-Repeater <strong>und</strong> Schlitzkabel eine einfache <strong>und</strong> kostengünstige Variante<br />

der Objektversorgung dar. Die erzielbare Versorgung ist jedoch durch die Leitungslängen begrenzt.<br />

7.2.4 Objektversorgung bei vorhandener Basisstation <strong>zur</strong> Freifeldversorgung<br />

In Einzelfällen wird ein zu versorgendes Objekt bereits als Standort für eine Basisstation des Digitalfunk<br />

BOS-Netzes vorgesehen sein. Ebenso könnten bei der <strong>Planung</strong> eines Netzabschnittes<br />

gezielt Anker- oder Vorzugsstandorte unter Berücksichtigung <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> definiert<br />

werden. Bei solch räumlicher Nähe ist die direkte Auskopplung eines geringen Leistungsanteils<br />

Version 2.0 Seite 35 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

an der Basisstation <strong>zur</strong> Speisung der Gebäudefunkanlage möglich. Diese Auskopplung ist als<br />

zusätzlicher Leistungsverlust des betreffenden Standortes bei der Funkfeinplanung des Netzabschnittes<br />

zu berücksichtigen, um Versorgungslücken zu vermeiden.<br />

Eine red<strong>und</strong>ante Signalverteilung im Gebäude ist ohne weiteres möglich, allerdings ist die Anbindung<br />

selbst nicht red<strong>und</strong>ant.<br />

7.2.5 Objektversorgung über Repeater<br />

Bei größeren Objekten, die zudem einer permanenten Versorgung bedürfen, bietet sich zunächst<br />

die Anbindung mittels Repeater über Lichtwellenleiter oder die Luftschnittstelle an. Oftmals ist<br />

diese Variante kostengünstiger zu realisieren als eine eigene Basisstation im Objekt. Die Anbindung<br />

über die Luftschnittstelle bedarf einer genauen <strong>Planung</strong>, um Störungen im Freifeld zu vermeiden.<br />

Die leitungsgeb<strong>und</strong>ene Anbindung <strong>von</strong> optischen Repeatern bietet weniger Stör-<br />

Potential für das umgebende Freifeld, allerdings sind hohe Anforderungen an die Leitung zu berücksichtigen<br />

[4]. Die regional verfügbaren Glasfasernetze der Bedarfsträger sollten <strong>zur</strong> Anbindung<br />

<strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> in Betracht gezogen werden.<br />

Die Anbindung einer Vielzahl <strong>von</strong> Objekten über die Luftschnittstelle führt zu einer Verringerung<br />

der Sensitivität der Anbinde-Basisstation <strong>und</strong> kann damit die Qualität der Freifeldversorgung gefährden.<br />

In Einzelfällen müssten zusätzliche Basisstationen <strong>zur</strong> Aufrechterhaltung der Versorgungsziele<br />

im Freifeld errichtet werden. Dies kann im ländlichen Gebiet eintreten, wo die Funkzellen<br />

relativ groß sind <strong>und</strong> die Zellränder geringe Pegel aufweisen. In Innenstadtbereichen dagegen<br />

sind die Zellen kleiner. Allerdings sind hier zum einen viele <strong>Objektversorgungen</strong> wahrscheinlich<br />

<strong>und</strong> zum anderen werden höhere Anforderungen an die Netzqualität <strong>und</strong> den Feldstärkepegel<br />

gestellt (GAN+X). Daher ist eine frühzeitige Einbeziehung der entsprechenden Landesstellen <strong>und</strong><br />

Abstimmung mit der BDBOS notwendig. Wird die Freifeldversorgung in erheblichem Maße beeinträchtigt,<br />

kann die Anbindung über die Luftschnittstelle verwehrt werden.<br />

7.2.6 Objektversorgung über eigene Basisstation<br />

Die Installation einer dedizierten Basisstation nur für die Objektversorgung bietet sich immer dann<br />

an, wenn hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit gestellt werden oder die zuvor beschriebenen<br />

Lösungen nicht realisiert werden können. Bei ausgedehnten Gebäudekomplexen mit weit verzweigtem<br />

Verteilsystem <strong>und</strong> hohen Kapazitätsanforderungen (Flughafen, U-Bahnen usw.) ist eine<br />

solche Lösung sinnvoll. Aus technischer Sicht ist diese Art der Objektversorgung vorteilhaft, weil<br />

die Rückwirkung auf Basisstationen der Freifeldversorgung gering ist. Basisstationen verursachen<br />

allerdings eine zusätzliche Belastung der Kernnetzkapazitäten. Hierbei sind langfristig die<br />

Kapazitätsreserven der Vermittlungsstellen zu planen, um die Anbindung <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong><br />

gewährleisten zu können.<br />

Version 2.0 Seite 36 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

7.2.7 Taktische Bewertung der technischen Varianten<br />

Zur Unterstützung der taktischen Bewertung sind in der folgenden Matrix die technischen Varianten<br />

den taktischen Anforderungen gegenübergestellt. Die aufgenommenen Parameter sind nicht<br />

vollständig <strong>und</strong> daher nicht abschließend.<br />

Taktische<br />

Anforderung<br />

Erreichbarkeit<br />

der Leitstellen<br />

Erreichbarkeit<br />

der örtlichen<br />

Einsatzleiter<br />

Absetzen <strong>und</strong><br />

Aufnahme eines<br />

Notrufes<br />

Signalisierung<br />

der Funktionalität<br />

der Objektfunkanlage<br />

vor<br />

Ort für den Einsatzleiter<br />

SDS-<br />

Funktionalität<br />

Hohe/ gesicherte<br />

Sprachqualität<br />

Eigene<br />

TBS<br />

Technische Varianten<br />

Kanalselektiver<br />

Repeater<br />

Bandselektiver<br />

Repeater<br />

Passive<br />

Einkopplung<br />

DMO-<br />

Repeater<br />

ja ja ja ja nein<br />

ja ja ja ja ja<br />

ja ja ja ja<br />

nein<br />

(HRT des<br />

Einsatzleiters<br />

ist in der<br />

Freifeldversorgung<br />

eingebucht)<br />

nein<br />

(HRT des<br />

Einsatzleiters<br />

ist in der<br />

Freifeldversorgung<br />

eingebucht)<br />

nein<br />

(HRT des<br />

Einsatzleiters<br />

ist in der<br />

Freifeldversorgung<br />

eingebucht)<br />

nein<br />

(HRT des Einsatzleiters<br />

ist in<br />

der Freifeldversorgung<br />

eingebucht)<br />

nein<br />

(ja, im örtlich<br />

versorgten<br />

Bereich)<br />

nein<br />

(unscheinbare<br />

Signalisierung<br />

ob DMO-<br />

Repeater aktiv<br />

sind)<br />

ja ja ja ja ja<br />

ja ja ja ja<br />

ja<br />

(Kommunikation<br />

der Funkgeräte<br />

aber<br />

nicht zwingend<br />

über den Repeater)<br />

Telefonie ja ja ja ja nein<br />

Kommunikation<br />

bei Ausfall der<br />

OV-Anlage möglich<br />

nein nein nein nein<br />

ja, aber nur<br />

unmittelbar<br />

zwischen<br />

den Funkgeräten<br />

Version 2.0 Seite 37 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

8 Schnittstellen, Verantwortlichkeiten <strong>und</strong> notwendige Maßnahmen<br />

8.1 Prozess <strong>zur</strong> <strong>Realisierung</strong> einer Objektversorgung<br />

Der in diesem Abschnitt beschriebene Prozess <strong>zur</strong> <strong>Realisierung</strong> einer Objektversorgung gilt nur<br />

für sogenannte Dritttechnik (außer Basisstation), d. h. Systemtechnik, die nicht <strong>von</strong> den berechtigten<br />

Gebietskörperschaften über die BDBOS bezogen wurden oder bezogen werden können.<br />

Um für den Objekteigentümer die Nutzung der Objektversorgungsanlage zu gewährleisten <strong>und</strong><br />

die Rückwirkungsfreiheit der Anlage auf das gesamte Digitalfunknetz sicherzustellen, sollte der<br />

folgende Prozess <strong>zur</strong> <strong>Realisierung</strong> einer Objektversorgung durchlaufen werden. Nur bei Einhaltung<br />

aller Prozessschritte kann die Funktionsfähigkeit <strong>und</strong> Rückwirkungsfreiheit der Anlage sichergestellt<br />

werden.<br />

8.1.1 Landesinterne Prozesse <strong>und</strong> Anzeigeformular<br />

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens wird die Notwendigkeit einer Funkversorgung für ein<br />

Objekt festgestellt, siehe Kapitel 3.1, woraufhin durch den Objekteigentümer ein Errichtungsunternehmen<br />

mit der Errichtung der Objektfunkanlage beauftragt wird.<br />

Dem Errichtungsunternehmen wird das „Formular <strong>zur</strong> Anzeige der Inbetriebnahme“ [7] der Anlage<br />

<strong>zur</strong> Verfügung gestellt, woraufhin das Errichtungsunternehmen die Basisdaten des Objektes<br />

einträgt. Das Formular ist auf der Homepage der BDBOS verfügbar <strong>und</strong> wird unabhängig <strong>von</strong> der<br />

Fortschreibung des vorliegenden <strong>Leitfaden</strong>s aktualisiert. Zweck dieses Formulars ist die Gewährleistung<br />

eines störungsfreien Betriebs der Objektfunkanlage sowie der Ausschluss <strong>von</strong> Rückwirkungen<br />

auf das Digitalfunk BOS-Netz. Dazu benötigt die BDBOS einen vollständigen Überblick<br />

über die errichteten <strong>und</strong> in <strong>Planung</strong> befindlichen Objektfunkanlagen.<br />

Neben der Beschreibung der vorgeschlagenen <strong>Realisierung</strong>svariante ist zu untersuchen, ob die<br />

Objektfunkversorgung in der geplanten Form erforderlich <strong>und</strong> nicht bereits durch die Freifeldversorgung<br />

abgedeckt ist.<br />

8.1.2 Prüfung der Rückwirkungsfreiheit durch Landesstelle<br />

Die Angaben des Errichters werden durch die BOS (z. B. Vorbeugender Brandschutz) bestätigt<br />

<strong>und</strong> der zuständigen Landesstelle (z. B. Autorisierte Stelle) übermittelt. Das Anzeigeformular sollte<br />

vor Baubeginn der Objektfunkversorgung bei der Landesstelle vorliegen, um <strong>von</strong> Beginn an die<br />

Errichtung einer funktionsfähigen Objektfunkanlage sicherzustellen.<br />

Die Landesstelle besitzt den Überblick über das Digitalfunk BOS-Netz <strong>und</strong> prüft das vorgeschlagene<br />

technische Anbindungskonzept der Errichterfirma auf Realisierbarkeit <strong>und</strong> Verträglichkeit.<br />

Zur Begrenzung möglicher Rückwirkungen auf das Freifeld kann die Landesstelle für den Fall,<br />

dass <strong>von</strong> der Objektfunkanlage Störungen ausgehen <strong>und</strong> diese nicht betrieben werden kann, Alternativen<br />

zum technischen Anbindungskonzept vorschlagen.<br />

Weiterhin ist die Landesstelle zuständig für die Übernahme der Objektdaten in die entsprechenden<br />

Datenbanken.<br />

Mit der Rücksendung des Anzeigeformulars erhält der Errichter alle für die <strong>Realisierung</strong> der Objektversorgung<br />

erforderlichen Angaben:<br />

• Anbindungsart,<br />

• Ausrichtung der Anbindeantenne bzw.<br />

• Standort der Anbinde-Basisstation bei Versorgung über LWL <strong>und</strong><br />

• Frequenzen bei Einsatz einer kanalselektiven Anbindung<br />

8.1.3 Abnahme <strong>und</strong> Inbetriebnahme<br />

Der Errichter liefert weitere Angaben <strong>und</strong> Messergebnisse <strong>zur</strong> Objektversorgung an die Landesstelle<br />

<strong>und</strong> die BDBOS. Hier werden die Vorgaben <strong>zur</strong> Objektversorgung überprüft. Die BDBOS<br />

meldet die Frequenznutzung gegenüber der BNetzA an. Nach Fertigstellung kündigt der Errichter<br />

die Bereitschaft <strong>zur</strong> Inbetriebnahme rechtzeitig bei der Landesstelle an. Nach einer Funktionsprü-<br />

Version 2.0 Seite 38 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

fung durch die BOS wird <strong>von</strong> der Landesstelle bestätigt, dass eine rückwirkungsfreie Integration<br />

der Objektversorgung ins Digitalfunk BOS-Netz nach derzeitigem Kenntnisstand möglich ist. Die<br />

BDBOS hat die Gelegenheit, Bedenken zu äußern.<br />

Nach der Inbetriebnahme findet die Abnahme der Anlage statt – sowohl funktional durch die Feuerwehr<br />

als auch in Bezug auf die messtechnische Erfassung der Rückwirkung auf das Freifeld<br />

durch den Errichter. Die erfolgreiche Inbetriebnahme wird der BDBOS durch die Landesstelle<br />

mitgeteilt.<br />

Der Vorgang wird mit der Bestätigung der Inbetriebnahme durch die BDBOS <strong>und</strong> der Anzeige der<br />

Inbetriebnahme bei der BNetzA abgeschlossen.<br />

8.2 Bereitstellung <strong>von</strong> DMO-Repeatern<br />

Die DMO-Repeater-Funktionalität wurde nur als ein Zusatzleistungsmerkmal <strong>von</strong> speziellen Mobilsprechfunkgeräten<br />

verlangt. Analog wurde die TMO-DMO-Gateway-Funktionalität als Zusatzleistungsmerkmal<br />

eines speziellen Mobilsprechfunkgerätes gefordert. DMO-Repeater stellen somit<br />

im eigentlichen Sinne keine eigenständigen Endgeräte dar. Ihre Funktionalität kann aber in<br />

einem Endgerät integriert sein.<br />

In Bezug auf die Beschaffung <strong>von</strong> Endgeräten ergeben sich folgende Beschränkungen:<br />

Geräte, die die sog. TEA2-Verschlüsselung unterstützen, unterliegen den dafür festgelegten Lizenzbedingungen<br />

der TETRA-Association. Darin wird bestimmt, dass Geräte mit TEA2-<br />

Verschlüsselung nur an BOS herausgegeben werden dürfen <strong>und</strong> im Übrigen strikt geheim zu halten<br />

sind. Daran geb<strong>und</strong>en sind sowohl die BDBOS als auch die Hersteller, denen <strong>von</strong> der<br />

TETRA-Association die TEA2-Lizenz <strong>zur</strong> Herstellung dieser Geräte erteilt wurde.<br />

Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Installation <strong>und</strong> Betrieb <strong>von</strong> DMO-Repeatern mit<br />

Krypto-Komponente sind in Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gef<strong>und</strong>en werden.<br />

beschrieben.<br />

8.3 Beantragung Netzparameter Funknetz<br />

Die folgenden Aussagen gelten in Ergänzung zu dem in Abschnitt 8.1 beschriebenen Prozess <strong>zur</strong><br />

<strong>Realisierung</strong> einer Objektversorgung.<br />

8.3.1 Kapazität<br />

Bei der Nutzung <strong>von</strong> Repeatern ist darauf zu achten, dass der kombinierte Kapazitätsbedarf <strong>von</strong><br />

Objektversorgung <strong>und</strong> Freifeldversorgung bereitgestellt <strong>und</strong> geplant werden muss. In der Regel<br />

wird eine Kapazitätsaufrüstung der jeweiligen Anbinde-Basisstation(en) erst nach Inbetriebnahme<br />

der Objektversorgung vorgenommen, wenn im Netzbetrieb eine Überschreitung der Aufrüstschwellen<br />

festgestellt wird. Sollte schon vor Inbetriebnahme ein erhöhter Kapazitätsbedarf der<br />

Objektversorgung durch die Bedarfsträger festgestellt werden, muss dies durch das Land (autorisierte<br />

Stelle) der BDBOS frühzeitig bekannt gemacht werden. Die BDBOS wird dann prüfen, ob<br />

die Kapazitätsreserven im Funknetz ausreichen oder ob eine Aufrüstung im Freifeld erforderlich<br />

ist.<br />

8.3.2 Frequenzzuweisung <strong>und</strong> -beantragung<br />

Die Koordination der BOS-Frequenzen liegt bei der BDBOS, so dass eine Zuweisung <strong>von</strong> Frequenzen<br />

nur durch die BDBOS erfolgen kann. Dies gilt für alle aktiven Netzelemente, d. h. auch<br />

für TMO-Repeater.<br />

Auch bei der Verwendung <strong>von</strong> bandselektiven Repeatern <strong>zur</strong> Anbindung an das Digitalfunk BOS-<br />

Netz sind diese mit Hilfe des unter Abschnitt 8.1 beschriebenen Formulars der BDBOS anzuzeigen,<br />

damit die BDBOS gegenüber der BNetzA ihre Verantwortung bei der Nutzung der TETRA-<br />

Frequenzen wahrnehmen kann.<br />

In der Regel müssen alle aktiven Netzelemente in ein Netzmanagement integriert sein, damit diese<br />

Netzelemente über das Network Management Center (oder eine andere Instanz) aus der Ferne<br />

überwachbar <strong>und</strong> konfigurierbar sind. Bei Änderungen des Frequenzplans wäre der Betrieb<br />

eines kanalselektiven Repeaters ansonsten nicht möglich oder bedarf der Konfiguration vor Ort.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Die Frequenzzuweisung für DMO-Repeater obliegt der Koordinierung der BOS-Kräfte, denen die<br />

jeweiligen Frequenzen zugeteilt wurden. Die Zuweisung ist der BDBOS für jede Objektversorgung<br />

anzuzeigen <strong>und</strong> bei Änderungen besteht Mitteilungspflicht. Nur so ist gewährleistet, dass<br />

der BDBOS jederzeit ein umfassendes <strong>und</strong> vollständiges Bild <strong>von</strong> der Nutzung des Frequenzspektrums<br />

vorliegt.<br />

Eine Frequenzbeantragung ist laut aktuellem Kenntnisstand für jedes aktive Element notwendig<br />

<strong>und</strong> generell durch die BDBOS an die BNetzA zu übermitteln. Hierbei ist zudem die Genehmigungsfähigkeit<br />

bzgl. der HCM-Vereinbarung (Grenzkoordinierung) <strong>und</strong> der Standorte des Prüf<strong>und</strong><br />

Messdienstes PMD zu überprüfen. Zurzeit wird im Rahmen der Anmeldung <strong>von</strong> ortsfesten<br />

Funkanlagen (Fixed Radio Terminals FRT) ein Prozess <strong>und</strong> Datenaustauschformat mit den Ländern<br />

erprobt, um diesen Arbeitsschritt zukünftig zu automatisieren.<br />

8.3.3 Standortbescheinigung <strong>und</strong> Inbetriebnahmeanzeige<br />

Eine Standortbescheinigung kann auch bei <strong>Objektversorgungen</strong> je nach technischer <strong>Realisierung</strong><br />

erforderlich sein. Dies gilt sowohl im Falle einer eigenen BS als auch bei Repeater-Lösungen.<br />

Üblicherweise erfolgt die Funkversorgung eines Objektes durch mehrere Antennen oder Schlitzkabel,<br />

deren Leistung addiert werden muss, wenn sich die Sicherheitsabstände der Antennen<br />

überlappen. Die Strahlungsleistung EIRP der Sendestelle berechnet sich bei Verwendung <strong>von</strong><br />

Schlitzkabeln nach Vorgabe der BNetzA aus der Ausgangsleistung z. B. des Repeaters plus einen<br />

fiktiven negativen Antennengewinn <strong>von</strong> -25 dB.<br />

Wird die Summenleistung <strong>von</strong> 10 Watt EIRP überschritten, ist ein Antrag auf Standortbescheinigung<br />

erforderlich. Bei Verwendung <strong>von</strong> Dritttechnik, siehe Abschnitt 8.1, ist der Eigentümer des<br />

Objektes bzw. in seinem Auftrag eine Errichterfirma für diesen Antrag verantwortlich. Beim Bezug<br />

z. B. <strong>von</strong> Basisstationen über die BDBOS wird die Standortbescheinigung hingegen nach dem<br />

bekannten Prozess über die zuständige Autorisierte Stelle an die BDBOS übermittelt.<br />

Unabhängig <strong>von</strong> der Sendeleistung ist die Inbetriebnahme jeder aktiven ortsfesten Sendeanlage,<br />

auch eines DMO-Repeaters, durch den Objekteigentümer bzw. die Errichterfirma an die BNetzA<br />

zu melden.<br />

8.4 Rückwirkungen auf das Kernnetz<br />

Wird eine Gebäudefunkanlage an das Digitalfunk BOS-Netz angeb<strong>und</strong>en, ergeben sich daraus<br />

weitere Anforderungen an das Gesamtnetz. Mit jeder zusätzlichen Basisstation ist ein erweiterter<br />

Kapazitätsbedarf im Kernnetz verb<strong>und</strong>en. Auch bei Verwendung <strong>von</strong> Repeatern können Rückwirkungen<br />

auf das Festnetz nicht ausgeschlossen werden. Repeaterlösungen haben zwar keine<br />

direkten Auswirkungen auf das Kernnetz, allerdings verursacht jede Repeaterlösung eine Desensibilisierung<br />

der Anbindebasisstation.<br />

Da die Objektversorgung insbesondere in Ballungsräumen <strong>von</strong> Bedeutung ist (dort finden sich<br />

zahlreiche Gebäude bzw. Bauwerke mit großem Publikumsverkehr), besteht vor allem dort ein<br />

hoher Anbindebedarf. Bei <strong>Realisierung</strong> der Anbindung an die vorhandenen Freifeldbasisstationen<br />

muss daher darauf geachtet werden, dass die geforderte Freifeldversorgung nicht gefährdet wird.<br />

Zu diesem Zweck kann es erforderlich sein, zusätzliche Basisstationen einzuplanen. Auch dies<br />

hat Auswirkungen auf die Kapazitäten des Kernnetzes.<br />

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Anforderungen an das Kernnetz im<br />

Laufe des Rolloutprozesses bereits erweitert haben. Das Kernnetz ist entsprechend GAN+X inkl.<br />

30% Reserve ausgelegt. Durch die Funkfeinplanung hat sich aber ein Bedarf an zusätzlichen<br />

Basisstationen je Netzabschnitt <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>en eine weitere Belastung des Kernnetzes<br />

ergeben. Es ist damit zu rechnen, dass das Kernnetz durch die Anbindung <strong>von</strong> Basisstationen <strong>zur</strong><br />

Objektversorgung zusätzlich belastet werden wird.<br />

Um für die gestiegenen Anforderungen entsprechende Kapazitäten bereitstellen zu können, sollen<br />

die bekannten Kapazitäten der Vermittlungsstellen (DXT),<br />

• 64 ET-Ports je DXT verfügbar<br />

• Max. 128 Basisstationen anbindbar<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

• Kapazität <strong>zur</strong> Verwaltung <strong>von</strong> 256 TRX<br />

durch die folgenden, bereits <strong>von</strong> der BDBOS initiierten, aber noch in der Umsetzung befindlichen<br />

Möglichkeiten erweitert werden:<br />

• Erhöhung der TRX-Kapazität durch Software-Patch (25% mehr TRX-Kapazität)<br />

• Bereitstellung zusätzlicher Hardware <strong>und</strong> Software an vorhandenen DXT-Standorten (zusätzliche<br />

Vermittlungstechnik)<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

9 <strong>Planung</strong>srichtlinien<br />

9.1 Erweiterung bestehender Anlagen<br />

Bei der Migration <strong>von</strong> bestehenden Gebäudefunkanlagen in das Digitalfunk BOS-Netz ist es möglich,<br />

die bereits vorhandene Infrastruktur mit Anpassungen weiter zu nutzen oder mit zu nutzen.<br />

Ein pragmatischer Ansatz <strong>zur</strong> Prüfung könnte folgendermaßen aussehen:<br />

• Prüfung der vorhandenen Infrastruktur auf Verwendbarkeit im Frequenzbereich des Digitalfunk<br />

BOS-Netzes<br />

• Bei Eignung der Infrastruktur: Anschließen der aktiven Komponenten (TMO- oder DMO-<br />

Repeater, Basisstation) über das vorhandene Koppelnetzwerk<br />

• Messung <strong>und</strong> Dokumentation der nun verfügbaren Funkfeldversorgung im Gebäude<br />

• Bewertung der Anlage<br />

Für eine abschließende Bewertung müssen durch den Erbringer der <strong>Planung</strong>sleistung alle verwendeten<br />

Komponenten auf Nutzbarkeit im Frequenzbereich des Digitalfunk BOS-Netzes geprüft<br />

werden. Liegen nicht mehr für alle Komponenten die entsprechenden Unterlagen vor, so sind die<br />

Komponenten gemäß Kapitel 10 messtechnisch zu überprüfen <strong>und</strong> zu dokumentieren.<br />

Vielfach müssen Gebäudefunkanlagen während der Migrationszeit parallel im analogen <strong>und</strong> im<br />

digitalen Funk betrieben werden. Dementsprechend muss auch die Infrastruktur diese Anforderungen<br />

erfüllen. Das Koppelnetzwerk ist in solchen Fällen so zu dimensionieren, dass sowohl<br />

Analog- als auch Digitalfunk eingekoppelt werden kann. Nach der Migrationsphase sollte der<br />

Rückbau der analogen Technik ohne großen Aufwand <strong>und</strong> Ausfallzeit möglich sein.<br />

9.2 Antennenisolation (Entkopplung)<br />

Um eine störungsfreie Funktion der TMO-Repeater-Systeme zu gewährleisten, ist eine Entkopplung<br />

der Anbinde- <strong>und</strong> Versorgungsantennen <strong>von</strong> großer Wichtigkeit. Die Antennenisolation richtet<br />

sich nach den Vorgaben des Repeater-Herstellers <strong>und</strong> muss nach derzeitigem Kenntnisstand<br />

r<strong>und</strong> 15 dB größer sein als die eingestellte Verstärkung am Repeater. Bei diesem Wert <strong>und</strong> einer<br />

Repeater-Verstärkung <strong>von</strong> 80 dB muss somit die Isolation zwischen beiden Antennen mindestens<br />

95 dB betragen. Dabei ist der gesamte Pfad <strong>von</strong> Verstärkerausgang zu Verstärkereingang zu<br />

betrachten.<br />

Rückwirkung<br />

Anbindeantenne<br />

Sendeantenne<br />

(im Objekt)<br />

Abbildung 14: Schematische Darstellung der Rückwirkung <strong>von</strong> Sende- auf Anbindeantenne<br />

Die Einhaltung der Antennenisolation kann in der <strong>Planung</strong>sphase nur aufgr<strong>und</strong> <strong>von</strong> Erfahrungswerten<br />

abgeschätzt werden. Aufgr<strong>und</strong> der Vielzahl <strong>von</strong> Antennen <strong>und</strong> Schlitzkabeln, die in ausgedehnten<br />

Gebäudekomplexen <strong>zur</strong> Anwendung kommen, ist eine Rückkopplung auf die<br />

Anbindeantenne nur in seltenen Fällen ausgeschlossen.<br />

Eine ausreichende Antennenisolation kann durch verschiedene Maßnahmen erzielt werden:<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

• Hochgewinn-Antennen (Richtantennen) mit gutem Vor-/Rückverhältnis als Einkoppelantennen<br />

• Sorgfältige Positionswahl der Antennen <strong>zur</strong> Vermeidung <strong>von</strong> Reflexionen<br />

• Verwendung der geringst möglichen Verstärkung des Repeaters<br />

Die Antennenisolation muss nach der Installation wie in Abschnitt 10.3 beschrieben messtechnisch<br />

überprüft <strong>und</strong> im Abnahmeprotokoll bestätigt werden.<br />

9.3 Signallaufzeit<br />

Der TETRA-Standard schreibt eine maximale Laufzeit <strong>von</strong> 392 µs für die Signalübertragung zwischen<br />

Basisstation <strong>und</strong> Endgerät vor.<br />

Beim Empfang zweier Signale derselben Basisstation, z. B. einmal direkt <strong>von</strong> der TBS <strong>und</strong> zusätzlich<br />

über die Gebäudeversorgung, kann es zu Laufzeitdifferenzen kommen. Gleiches gilt für<br />

red<strong>und</strong>ant verteilte Signale innerhalb des Objektes. Laut TETRA-Standard ist eine relative Signalverzögerung<br />

<strong>von</strong> 7 μs zulässig, höhere Werte können bei gleichem Signalpegel zu Störungen<br />

führen. Praxiserfahrungen zeigen, dass in einigen Fällen der doppelte Wert, also 14 μs, noch<br />

akzeptiert werden kann.<br />

Die Problematik der Laufzeitdifferenz kann dadurch umgangen werden, dass die Objektversorgung<br />

nicht an der umliegenden Zelle der Freifeldversorgung angeb<strong>und</strong>en wird, sondern an einer<br />

benachbarten, siehe Abschnitt 9.6.<br />

Bei der <strong>Planung</strong> sind die durch TMO-Repeater verursachten zusätzlichen Verzögerungen der<br />

Signale zu beachten. Um den Praxiswert <strong>von</strong> maximal 14 µs Laufzeitverzögerung gewährleisten<br />

zu können, ist bei optischer Anbindung ein Laufzeitausgleich durch das Einbringen <strong>von</strong> zusätzlichen<br />

Leitungslängen üblich. Es ist zu beachten, dass die Glasfaserlängen zwischen Mastereinheit<br />

<strong>und</strong> den Repeatern möglichst gleich lang zu planen sind, ggfs. durch den Einsatz <strong>von</strong> Glasfaserspulen.<br />

Als Richtwert kann eine maximale Differenz <strong>von</strong> 2800 m angenommen werden, was<br />

einer Laufzeit <strong>von</strong> 14 µs entspricht.<br />

Die Signallaufzeit kann nach der Installation wie in Abschnitt 10.4 beschrieben messtechnisch<br />

überprüft werden.<br />

9.4 Rauschbeitrag des Repeaters<br />

Jede Komponente des Verteilsystems einer Objektversorgung bringt ein gewisses Eigenrauschen<br />

in die Übertragungsstrecke. Dies gilt besonders für Repeater, die aufgr<strong>und</strong> der teilweise hohen<br />

Verstärkung die Gesamtrauschzahl des Systems erheblich beeinflussen können. Der Rauschbeitrag<br />

des Repeaters führt zu einer Desensibilisierung der Basisstation, so dass Endgeräte im<br />

Grenzbereich der Funkversorgung des Freifeldes diese nicht mehr erreichen können, auch wenn<br />

ein ausreichender Signalpegel der Basisstation vorliegt. Bei der <strong>Planung</strong> einer Objektversorgung<br />

mit vielen aktiven Elementen im Verteilsystem muss daher die Gesamtrauschzahl <strong>und</strong> Gesamtverstärkung<br />

beachtet <strong>und</strong> mit der zuständigen Funknetzplanung der Freifeldversorgung in Einklang<br />

gebracht werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Anbindung mehrerer <strong>Objektversorgungen</strong><br />

mittels Repeater an die gleiche BS zu erwarten ist.<br />

Anhand des folgenden vereinfachten Beispiels soll der Rauschbeitrag eines Repeaters an Basisstationen<br />

berechnet werden. Es wird angenommen, dass am Verstärkereingang des Repeaters<br />

für den Uplink thermisches Rauschen mit einer Rauschleistung <strong>von</strong> -131 dBm innerhalb eines<br />

TETRA-Kanals vorherrscht. Bei einer angenommenen Verstärkung des Repeaters <strong>von</strong> 70 dB <strong>und</strong><br />

einer Rauschzahl <strong>von</strong> 6 dB sind am Ausgang für den Uplink -55 dBm Rauschleistung präsent.<br />

Diese werden über die Anbindeantenne <strong>und</strong> die Luftschnittstelle in das Freifeldnetz emittiert <strong>und</strong><br />

insbesondere an der Anbinde-Basisstation (aber innerhalb der verstärkten Frequenzbereiche<br />

auch an weiteren Funkzellen) als Rauschbeitrag wirksam. Bei einem angenommenen Pfadverlust<br />

(inklusive der Kabeldämpfungen <strong>und</strong> richtungsabhängiger Antennengewinne) <strong>von</strong> 84 dB führt<br />

dies zu einem Rauschbeitrag des Repeaters an der Anbinde-Basisstation <strong>von</strong> -139 dBm. Wird für<br />

die Basisstation das gleiche thermische Rauschen <strong>und</strong> eine Rauschzahl <strong>von</strong> 6 dB angenommen,<br />

führt dieser Rauschbeitrag zu einer Desensibilisierung um 0,17 dB. Werden unter den gleichen<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Bedingungen 10 Repeater an diese Basisstation angeb<strong>und</strong>en, würde die Desensibilisierung auf<br />

1,46 dB steigen.<br />

Sofern die Verstärkung des Repeaters korrekt eingestellt ist (Beachtung der maximalen Ausgangsleistung<br />

<strong>und</strong> Kopplung mit Uplink-Verstärkung), kann die Desensibilisierung in Grenzen<br />

gehalten werden. Eine weitere Reduktion des Verstärkungsfaktors bedeutet andererseits, dass<br />

der Repeater z. B. eine geringere Schlitzkabellänge versorgen kann <strong>und</strong> somit die ausreichende<br />

Ausleuchtung des Objektes nicht gewährleistet werden kann. EADS als Systemlieferant gibt zu<br />

diesem Thema weitere Informationen [2].<br />

9.5 Red<strong>und</strong>ante Signaleinspeisung<br />

Schlitzkabel sind gut geeignet für eine red<strong>und</strong>ante Signaleinspeisung. Hierbei ist zu unterscheiden,<br />

ob identische Signale <strong>von</strong> beiden Seiten in einen vollred<strong>und</strong>anten Ring eingespeist werden<br />

sollen oder ob zwei unterschiedliche Signale am gleichen Einspeisepunkt auf das Kabel gegeben<br />

werden.<br />

Wird <strong>von</strong> beiden Seiten eines Ringes das gleiche Nutzsignal eingespeist, weisen diese beiden<br />

Signale entlang des Kabels unterschiedliche Laufzeiten auf. Die Intersymbolinterferenz (ISI) kann<br />

insbesondere in weiträumigen Objekten (Tunnelanlagen oder Flughäfen) je nach Laufzeit- <strong>und</strong><br />

Pegelunterschied der beiden aufeinandertreffenden Signale ansteigen <strong>und</strong> dazu führen, dass sich<br />

die Funkgeräte trotz guter Funkversorgung ausbuchen. Bei sorgfältiger <strong>Planung</strong> lässt sich dieser<br />

Effekt auf ein akzeptables Maß reduzieren. Vorteil bei dieser Methode ist die Gewährleistung der<br />

Funkversorgung auch bei einer Beschädigung/Trennung der Schleife. Hier sollte immer die Einzelfallprüfung<br />

entscheiden, ob eine solche Versorgung möglich/sinnvoll ist. EADS als Systemlieferant<br />

gibt zu diesem Themenkomplex detaillierte Informationen [3].<br />

Im zweiten Fall muss das zweite einzuspeisende Signal um z. B. 6 dB (abhängig <strong>von</strong> den Zellwechsel-Parametern)<br />

niedriger eingepegelt werden als das primäre Signal. Dadurch wird die Versorgung<br />

im Regelfall über das primäre Signal sichergestellt <strong>und</strong> nur bei Wegfall dieses Signals<br />

das red<strong>und</strong>ante zweite Signal die Versorgung übernehmen. Mehrfach-Zellwechsel (sog. Ping-<br />

Pong-Handover) im Regelbetrieb werden vermieden. Möglicherweise ist durch die um 6 dB geringere<br />

Sendeleistung bei Eintreten des Red<strong>und</strong>anzfalles eine vollständige Versorgung nicht<br />

mehr gewährleistet. Unter Umständen kann es auch sinnvoll sein, beide Signale in ähnlicher<br />

Stärke einzuspeisen, unter bewusster Inkaufnahme der Möglichkeit des Ping-Pong-Effekts, wenn<br />

die Anzahl der Nutzer <strong>und</strong> die Bewegungsgeschwindigkeit im Objekt gering ist, dafür aber eine im<br />

Unterbrechungsfall gesicherte <strong>und</strong> vollständige Red<strong>und</strong>anz erreicht wird. Dies ist eine<br />

Einzellfallentscheidung je Objekt unter Beachtung der Zellwechsel-Parameter der beteiligten<br />

Funkzellen. Eine Red<strong>und</strong>anz ist bei dieser Art der Einspeisung nur für die Signalquelle gegeben.<br />

Wenn jedoch an beliebiger Stelle im Objekt eine Unterbrechung des Leckkabels entsteht, z. B. im<br />

Brandfall, ist der dahinterliegende Abschnitt ohne jede Versorgung.<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Splitter<br />

TBS oder<br />

Repeater<br />

Combiner<br />

TBS oder<br />

Repeater<br />

TBS oder<br />

Repeater<br />

Abbildung 15: Möglichkeiten <strong>zur</strong> red<strong>und</strong>anten Signaleinspeisung<br />

Alternativ kann man die Schlitzkabelenden des Ringes mit Signalen aus zwei verschiedenen Basisstationen<br />

beschicken. Aus den oben beschriebenen ISI-Zonen bei zweiseitiger Einspeisung<br />

werden doppelt abgedeckte Funkbereiche, in denen sich die Funkgeräte auf die bessere Basisstation<br />

einbuchen können. Die Red<strong>und</strong>anzforderung wäre somit erfüllt.<br />

9.6 Feldstärkevorgaben <strong>und</strong> Zellwechsel<br />

Die Anforderungen an die Versorgungsgüte werden durch den jeweiligen Bedarfsträger definiert.<br />

In der Regel sollte die Feldstärke im Gebäudeinneren analog <strong>zur</strong> Versorgungskategorie 2 einen<br />

Wert <strong>von</strong> 41 dBµV/m (entspricht -88 dBm Empfangsleistung gemessen an einer ideal isotropen<br />

Antenne ohne Kabelverluste) nicht unterschreiten. Dieser Pegel garantiert sowohl den Betrieb<br />

<strong>von</strong> Handfunkgeräten in Kopfhöhe <strong>und</strong> auch in Gürteltrageweise. Die Kategorien 3 <strong>und</strong> 4 gelten<br />

nur für die Freifeldversorgung, d. h. die Versorgung des Gebäudeinneren <strong>von</strong> außen. Somit sind<br />

die Kategorien 3 <strong>und</strong> 4 für eigenständige <strong>Objektversorgungen</strong> nicht relevant.<br />

Innerhalb des Objektes ist eine homogene Versorgung anzustreben <strong>und</strong> der notwendige Signal-<br />

Rauschabstand (C/I für Gleichkanalstörungen) <strong>von</strong> mindestens 19 dB (Sollwert, ggf. noch akzeptabel<br />

15…16dB) einzuhalten. Weiterhin sollte der Signalpegel der Objektversorgung <strong>zur</strong> Vermeidung<br />

<strong>von</strong> Zellwechseln um 6 dB über dem Pegel des <strong>von</strong> außen zu empfangenen Digitalfunk<br />

BOS-Netzes liegen. Damit wird ein Wechsel in die Freifeldversorgung <strong>und</strong> übermäßige Interferenz<br />

mit dieser vermieden.<br />

Aufgr<strong>und</strong> der TETRA-Eigenschaften ist die sorgfältige <strong>Planung</strong> einer Objektversorgung mit eigenen<br />

Basisstationen oder Repeateranbindung an benachbarte Basisstationen sehr wichtig. Die<br />

Parametrisierung etwa der Zellwechselparameter (Fast/Slow Cell Reselection Thresholds) bietet<br />

nur wenig Möglichkeiten eines nachträglichen Feintunings. Die Zellwechsel-Prozedur in TETRA<br />

kann zwischen 0,5 <strong>und</strong> 4 s dauern, so dass etwa beim Verlassen des Gebäudes Gesprächsabbrüche<br />

auftreten können. Daher kann in bestimmten Fällen (z. B. Tunnelrampen) die Errichtung<br />

eines definierten Zellwechsel-Bereichs außerhalb des Objektes durch zusätzliche Antennen notwendig<br />

sein.<br />

Sofern die Anbindung mittels Repeater über die Luftschnittstelle geplant wird, kann diese an der<br />

Zelle erfolgen, in der sich das Objekt befindet oder an einer benachbarten Zelle. Dadurch wird die<br />

Beeinflussung durch Mehrwegeempfang minimiert <strong>und</strong> stattdessen eine klare Zellwechsel-<br />

Beziehung definiert. Sollte dies nicht umsetzbar sein, ist besondere Sorgfalt bei der <strong>Planung</strong> der<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Objektversorgung <strong>und</strong> speziell bei der Wahl der Positionen für Anbinde- <strong>und</strong> Versorgungsantennen<br />

angebracht. Generell muss am vorgesehenen Antennenstandort messtechnisch der verfügbare<br />

Empfangspegel der sichtbaren Basisstationen ermittelt werden, um anhand der Signalstärke<br />

der Kanäle die Anbindebasisstation zu definieren. Die Vorgehensweise ist in Abschnitt 0 beschrieben.<br />

Nachteil der Anbindung an einen benachbarten Standort ist, dass die Einsatzkräfte vor dem Objekt<br />

<strong>und</strong> die Kräfte in dem Objekt Kapazitäten bei beiden Basisstationen binden.<br />

f1<br />

Repeater<br />

f2<br />

f3<br />

Abbildung 16: Anbindung des Repeaters an eine benachbarte Funkzelle<br />

9.7 Anforderung an LWL-Kabel<br />

Die Anforderungen an LWL-Kabel werden im Dokument der EADS „Anforderung LWL-Kabel“ [4]<br />

beschrieben.<br />

9.8 Frequenznutzung <strong>und</strong> Kriterien für störungsfreien Betrieb<br />

Zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der Freifeldversorgung werden die nachfolgenden Kriterien<br />

an die Objektversorgung gestellt. Diese sind vom Errichter der Objektversorgung sicherzustellen<br />

<strong>und</strong> können bei Bedarf durch die BDBOS überprüft werden.<br />

Die Frequenzhoheit liegt bei der BDBOS, so dass eine Zuweisung <strong>von</strong> Frequenzen nur durch die<br />

BDBOS erfolgen kann.<br />

Abhängig <strong>von</strong> der konkreten <strong>Realisierung</strong> (Frequenznutzung TMO, DMO usw.) kommen verschiedene<br />

Fallunterscheidungen in Betracht.<br />

9.8.1 Nutzung der reservierten TMO-Frequenzen für Objektversorgung<br />

Für Objektversorgung sind die Kanäle 133 <strong>und</strong> 139 reserviert. Bei Nutzung dieser Kanäle ist eine<br />

Beeinträchtigung der Freifeldversorgung in der Regel ausgeschlossen, daher existieren keine<br />

Auflagen bzgl. des Funkfelds außerhalb des Objektes. Zu beachten ist allerdings, dass die Interferenz<br />

aus mehreren benachbarten Objekten durchaus zu Störungen führen kann <strong>und</strong> daher eine<br />

Koordinierung dieser Objektversorgungs-Frequenzen wichtig ist.<br />

Bei einem höheren Kapazitätsbedarf im Objekt müssen zusätzlich Frequenzen aus der Freifeldversorgung<br />

entnommen werden, siehe Abschnitt 9.8.3.<br />

Version 2.0 Seite 46 <strong>von</strong> 57


<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

Generell ist jede Frequenznutzung genehmigungspflichtig <strong>und</strong> über die Autorisierte Stelle mit der<br />

BDBOS abzustimmen.<br />

9.8.2 Nutzung der DMO-Frequenzen<br />

Eine Beeinträchtigung der Freifeldversorgung ist beim Einsatz <strong>von</strong> DMO-Frequenzen in der Regel<br />

ausgeschlossen. Daher existieren keine Auflagen bzgl. des Funkfeldes außerhalb des Objektes.<br />

B<strong>und</strong>esweit sind 29 Frequenzkanäle <strong>und</strong> somit 58 Frequenzen für den DMO verfügbar. Die Verteilung<br />

<strong>und</strong> Zuordnung der DMO-Kanäle für die Objektversorgung aus einem Bedarfsträgerbereich<br />

liegt in der Verantwortung der Länder.<br />

Für benachbarte Objekte sollten unterschiedliche Frequenzen benutzt werden, wenn eine getrennte<br />

Versorgung bei gleichzeitigen Einsätzen sichergestellt werden muss.<br />

9.8.3 Nutzung <strong>von</strong> TMO-Frequenzen in Abstimmung mit BDBOS-Frequenzplanung<br />

Es ist möglich, einzelnen Objekten bestimmte TMO-Frequenzen aus dem Spektrum der Freifeldversorgung<br />

zuzuordnen. Sofern diese in der Frequenzplanung der BDBOS berücksichtigt werden,<br />

kann eine Beeinflussung minimiert bzw. ausgeschlossen werden. Die in diesem Fall dem Objekt<br />

zugewiesenen Kanäle müssen über das NMC konfigurierbar sein <strong>und</strong> werden bei Frequenzplanwechseln<br />

(sofern notwendig) durch die BDBOS neu zugewiesen.<br />

Einschränkungen sind immer dann gegeben, wenn das TMO-Spektrum gerade den Bedarf der<br />

Freifeldversorgung deckt <strong>und</strong> keine Frequenzen für die Objektversorgung reservierbar sind.<br />

9.9 Funktionen im Netzmanagement<br />

Die Einstellung der Verstärkung bzw. Ausgangs- <strong>und</strong> Einkoppelleistung je Übertragungsrichtung<br />

sowie die Überwachung <strong>von</strong> Alarmen sollen nicht nur vor Ort, sondern auch zentral über ein<br />

Netzmanagement möglich sein. Je nach Anforderung der Bedarfsträger kann dies auch eine<br />

ständig besetzte Stelle sein. Die Steuerung der frequenzabhängigen Komponenten, insbesondere<br />

der kanalselektiven Repeater <strong>und</strong> Basisstationen mit Frequenzen der Freifeldversorgung,<br />

muss unabhängig vom Hersteller in das NMC des Digitalfunk BOS-Netzes eingeb<strong>und</strong>en werden.<br />

Damit Komponenten <strong>von</strong> Drittherstellern genutzt <strong>und</strong> angeb<strong>und</strong>en werden können, sind die netzseitigen<br />

Schnittstellen bzw. Übergabepunkte für die Anschaltung offen zu legen. Dazu wird derzeitig<br />

eine Beschreibung des Systemlieferanten erarbeitet [5].<br />

9.10 Standortdatenbank des BOS-Digitalfunknetzes<br />

In der Standortdatenbank des Digitalfunk BOS-Netzes werden alle <strong>Objektversorgungen</strong> erfasst,<br />

um den Überblick über die errichteten Objekte zu erhalten <strong>und</strong> um der Verantwortung gegenüber<br />

der BNetzA <strong>und</strong> der Versorgungsqualität des Digitalfunk BOS-Netzes gerecht zu werden.<br />

Im Regelfall werden alle Netzelemente einer Objektversorgung, d. h. auch die Netzelemente des<br />

Verteilsystems, über die Autorisierten Stellen bei der BDBOS angemeldet. In der Standort-<br />

Datenbank werden folgende Netzelementtypen für <strong>Objektversorgungen</strong> unterschieden:<br />

• Basisstationen (Netzelementtyp 140)<br />

• TMO-Repeater, kanalselektiv (Netzelementtyp 610)<br />

• TMO-Repeater, bandselektiv (Netzelementtyp 620)<br />

• Optische Master Unit OMU (Netzelementtyp 630)<br />

• Optischer TMO-Repeater, bandselektiv (Netzelementtyp 631)<br />

• DMO-Repeater (Netzelementtyp 640)<br />

• TMO-Repeater-Management (Netzelementtyp 408)<br />

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<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> <strong>Realisierung</strong> <strong>von</strong> <strong>Objektversorgungen</strong> im Digitalfunk BOS<br />

9.11 Zusätzlicher Einsatz <strong>von</strong> Außenantennen<br />

Messtechnische Erfahrungen haben gezeigt, dass aufgr<strong>und</strong> der guten Freifeldversorgung vielfach<br />

auf den Einsatz <strong>von</strong> Antennen im Außenbereich der Objekte verzichtet werden kann. Dies ist im<br />

Einzelfall zu prüfen.<br />

Zur Versorgung im Bereich <strong>von</strong> Tunnelmündern, insbesondere bei Geländeeinschnitten bzw. unterhalb<br />

des umgebenden Geländes, kann es sinnvoll sein, einzelne Bereiche mit weiter aus dem<br />

Tunnel herauszuführenden Schlitzkabeln zielgerichtet zu versorgen <strong>und</strong> auf separate gerichtete<br />

Antennen zu verzichten.<br />

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10 Messungen<br />

Zweckgerichtete Messungen sind unabdingbar, um eine umfängliche <strong>Planung</strong> <strong>und</strong> optimale <strong>Realisierung</strong><br />

einer Objektversorgung gewährleisten zu können. Dabei interessiert neben der eigentlichen<br />

durch die konkrete Versorgungsmaßnahme erzielten Versorgung im Objekt vor allem auch<br />

die messtechnische Bestimmung der optimalen Konfiguration, notwendigen Parameter sowie die<br />

Einhaltung technischer <strong>und</strong> rechtlicher Rahmenbedingungen. Die eigentlichen messtechnischen<br />

Maßnahmen lassen sich unterscheiden in<br />

1. vorbereitende Messungen (ohne zusätzliche Versorgung):<br />

• Ermittlung der Funkversorgung am Objekt <strong>und</strong><br />

• Bestimmung der Empfangssituation der Anbindeantenne;<br />

2. validierende Messungen (mit zusätzlicher Versorgung):<br />

• Messung der Entkopplung <strong>von</strong> Anbinde- <strong>und</strong> Sendeantenne,<br />

• Messung der Signallaufzeiten,<br />

• Ermittlung der Funkversorgung im Objekt sowie<br />

• Ermittlung der Außenwirkung der realisierten Objektversorgung (Interferenz).<br />

Die einzelnen Messungen sind im Folgenden näher beschrieben.<br />

10.1 Funkversorgung am Objekt<br />

Die Messung der Funkversorgung am bzw. um das zu versorgende Objekt ist unabhängig <strong>von</strong><br />

der späteren <strong>Realisierung</strong> der Objektversorgung immer erforderlich. Für die Messung kommt der<br />

in Abbildung 17 skizzierte Messaufbau zum Einsatz. Hierbei wird das Empfangssignal der Empfangsantenne<br />

ggf. über ein Antennenkabel zu einem geeigneten Messempfänger geführt. Die<br />

präzise Pegel-Ermittlung ist dabei nur mit Spektrumanalysatoren oder besser Netzscannern möglich.<br />

Letztere ermöglichen zusätzlich <strong>zur</strong> Leistungsmessung eine Analyse der Signalanteile hinsichtlich<br />

Nutz- <strong>und</strong> Störanteilen.<br />

Messgerät<br />

Empfangsantenne<br />

RX<br />

Abbildung 17: Messaufbau <strong>zur</strong> Messung der Funkversorgung<br />

Um die Vergleichbarkeit der Messergebnisse zu gewährleisten, muss die Empfangsantenne in<br />

ca. 1,5 m Höhe so montiert sein, dass sie weitgehend frei <strong>von</strong> Abschattungsobjekten im direkten<br />

Umfeld ist. Dies kann beispielsweise durch ein Rucksacksystem erreicht werden, bei dem die<br />

Antenne über Schulterhöhe nach oben raus geführt ist. Bei „Trolley“-Systemen ist ebenfalls auf<br />

die vertikale Montage der Empfangsantenne in der geforderten Höhe zu achten. Bei Straßentunneln<br />

kann auch ein im Fahrzeug installiertes Messsystem verwendet werden, welches die Empfangsbedingungen<br />

in Einsatzfahrzeugen repräsentiert. Bei einem Fahrzeug ist darauf zu achten,<br />

dass die Messgeschwindigkeit des Empfängers bei einer maximalen Fahrzeuggeschwindigkeit<br />

die geforderte räumliche Auflösung liefern kann.<br />

Antennengewinn <strong>und</strong> mögliche Verluste durch Kabelstrecken <strong>und</strong> Adapterstücke sind bei den<br />

Messergebnissen zu berücksichtigen <strong>und</strong> die gemessenen Werte entsprechend zu korrigieren.<br />

Die Toleranz <strong>und</strong> Empfindlichkeit des Messempfängers ist wie der tatsächliche Messaufbau <strong>und</strong><br />

die verwendeten Komponenten zu protokollieren.<br />

Version 2.0 Seite 49 <strong>von</strong> 57


Ziel dieser Messung ist die Ermittlung der Versorgungssituation am bzw. um das Objekt.<br />

Messgrößen sind die Feldstärke bzw. Empfangsleistung <strong>und</strong> die Bestimmung der versorgende(n)<br />

Basisstation(en). Räumlich interessieren vor allem die potentiellen Übergangspunkte zum bestehenden<br />

Netz, d. h. an Gebäuden vor allem sämtliche Zugänge, Einfahrten <strong>und</strong> Notausgänge, an<br />

Tunneln die (üblicherweise zwei) Portale, etc. Die Erkenntnisse über die außerhalb des Objektes<br />

versorgenden Funkzellen ist zwingend erforderlich, um nach Installation der Versorgungsanlage<br />

die notwendigen Nachbarschaftsbeziehungen im Netz einspielen zu können.<br />

Zusätzlich sollte aber ein Gesamteindruck der Versorgungssituation r<strong>und</strong> um das Objekt ermittelt<br />

werden. Einsatzfälle können es erfordern, das entsprechende Objekt auch abseits geplanter Zugänge<br />

begehbar zu machen, so dass die komplette Umgebung hinsichtlich möglicher Nachbarschaftsbeziehungen<br />

relevant werden kann.<br />

Abbildung 18: Schematische Darstellung <strong>zur</strong> Messung der Funkversorgung am Objekt<br />

Ergebnis der Messungen sind die ermittelten Empfangsleistungen <strong>und</strong> die jeweils versorgende<br />

Zelle über der gemessenen Fläche. Abbildung 19 illustriert die Darstellung der versorgenden<br />

Zelle (Best Server) um ein untersuchtes Objekt in Flächenelementen mit einer Kantenlänge <strong>von</strong><br />

8 m. Basierend auf diesen Ergebnissen kann die spätere Funkanlage in das Digitalfunk BOS-<br />

Netz integriert <strong>und</strong> die vollständigen Nachbarschaftsbeziehungen ermittelt werden. Darüber hinaus<br />

können evtl. auftretenden Störsignale im Vergleich zu dieser Referenz quantisiert werden.<br />

Die Ermittlung der Außenwirkung bei betriebener Versorgungsanlage wird mit der gleichen Messanordnung<br />

wie für die Messungen ohne zusätzliche Versorgung erfasst. Die Messungen dienen<br />

dabei <strong>zur</strong> Bestimmung der möglicherweise außerhalb des Objektes erzeugten Störungen durch<br />

den Betrieb aktiver Anlagen (Repeater). Die tatsächlich auftretenden Störungen oder Interferenzen<br />

lassen sich mit Hilfe vergleichender Messungen ohne <strong>und</strong> mit Betrieb der Anlage ermitteln<br />

(siehe auch nachfolgenden Abschnitt).<br />

Abbildung 19: Beispielhafte Best Server Versorgung um ein Objekt<br />

10.1.1 Abnahmemessungen für Objektfunkanlagen<br />

Die geforderten Abnahmemessungen aus dem Anzeigeprozess sehen die obligatorische Verwendung<br />

<strong>von</strong> Mess-HRT mit gängiger Tracesoftware <strong>und</strong> Recording vor. Den abzudeckenden<br />

Messbereich stellen sämtliche Gebäude Zu- <strong>und</strong> Übergänge sowie das begehbare nahe Gebäudeumfeld<br />

dar.<br />

Die Messungen haben dabei jeweils bei deaktivierter <strong>und</strong> aktivierter Objektfunkanlage zu erfolgen.<br />

Version 2.0 Seite 50 <strong>von</strong> 57


Als Ergebnis wird die kontinuierliche Pegeldarstellung <strong>von</strong> Serving <strong>und</strong> Neighbour-Cells im Zeitbereich<br />

(Screenshot mit Zeitachse <strong>und</strong> Werten oder Export) erwartet. Die BER/MER ist als Fehlerindikator<br />

bei allen Messungen auszugeben.<br />

Die Diagramme sind durch Marker, manuelle Zeitstempel o.ä. zum Gebäudplan/Kartenausschnitt<br />

zu referenzieren.<br />

Version 2.0 Seite 51 <strong>von</strong> 57


10.2 Empfangsspektrum der Anbindeantenne („Panorama-Messung“)<br />

Für die <strong>Realisierung</strong>svarianten nach Abschnitt 6.1.4 bzw. 6.1.5 werden Anbindeantennen benötigt.<br />

Zur Messung des Empfangsspektrums dieser Antenne kommt folgende Messanordnung zum<br />

Einsatz<br />

Messgerät<br />

Anbindeantenne<br />

RX<br />

Als Anbindeantennen können prinzipiell zwei Typen zum Einsatz kommen: R<strong>und</strong>strahler oder<br />

gerichtete Antennen. Das Empfangsspektrum einer R<strong>und</strong>strahlantenne hängt lediglich <strong>von</strong> der<br />

Einbauposition ab, während bei einer gerichteten Antenne zusätzlich über die Ausrichtung der<br />

Antenne das Empfangsspektrum beeinflussbar ist.<br />

10.2.1 R<strong>und</strong>strahlantenne<br />

Für R<strong>und</strong>strahlantennen genügt die messtechnische Ermittlung des Empfangsspektrums an den<br />

potentiellen Einbaupositionen. Dabei können ggf. Hindernisse im direkten Umfeld der<br />

Anbindeantenne gezielt <strong>zur</strong> Beeinflussung der Antennencharakteristik <strong>und</strong> des resultierenden<br />

Empfangsspektrums genutzt werden. Das Messergebnis sollte idealerweise über einen ausreichenden<br />

Zeitraum (min. 1 Minute) mit unverändertem Antennenaufbau gemittelt werden. Die<br />

Analyse des Empfangsspektrums erfolgt auf diesen Mittelwerten der gemessenen Sendeleistungen<br />

pro Frequenzkanal.<br />

Abbildung 21: Beispiel eines gemessenen Empfangsspektrums<br />

Es wird empfohlen, sich im Vorfeld Freiheiten in der Auswahl der Antennenposition zu lassen,<br />

z. B. durch genügenden Spielraum für die Länge des Antennenkabels. Dadurch lässt sich später<br />

auch die optimale Antennenposition für die gewählte Anbindung realisieren.<br />

10.2.2 Richtantennen<br />

Bei gerichteten Antennen muss an den potentiellen Einbaupositionen jeweils eine „R<strong>und</strong>umsicht“<br />

ermittelt werden, indem die Antennen in festen Winkelschritten gedreht. Die maximale Winkelschrittweite<br />

beträgt 30°. Der Messstandort sollte aber nicht automatisch mit dem endgültig besten<br />

Standort für die Anbindeantenne gleichgesetzt werden, da eine Ausnutzung <strong>von</strong> baulichen Gege-<br />

Abbildung 20: Messaufbau <strong>zur</strong> Messung des Empfangsspektrums der Anbindeantenne<br />

Dabei dient die Panorama-Messung als Vorleistung <strong>und</strong> damit Entscheidungshilfe <strong>zur</strong> Festlegung<br />

der Anbindezelle für die Funknetzplanung im Rahmen des Anzeigeformular-Prozesses.<br />

Das benutzte Messgerät muss in der Lage sein, die MCCH-Info zu dekodieren (LAC) <strong>und</strong> das<br />

Tetra-Signal pegelrichtig zu erfassen (Mess-HRT, Netzwerk-Scanner, Tetra-Analyser u.ä.).<br />

Für die eigentliche Messdurchführung sind folgende Varianten akzeptabel:<br />

- Mess-HRT im Netzmodus (Servingcell <strong>und</strong> Ncells) <strong>zur</strong> Gewinnung der TOP-List<br />

- Abarbeitung einer vorgegebenen MCCH-List <strong>von</strong> der zuständigen Landesstelle<br />

- Freilaufende Scanmessung mit Netzwerk-Scanner über das gesamte DL-Band <strong>und</strong> TOP-<br />

List-Ergebnis<br />

Version 2.0 Seite 52 <strong>von</strong> 57


enheiten <strong>zur</strong> Funkfeld-Gestalltung - wie bei R<strong>und</strong>strahlantennen - durchaus angebracht sein<br />

kann.<br />

Die Richtwirkung der verwendeten Antenne <strong>zur</strong> Messung sollte >= 10 dBi betragen <strong>und</strong> ein<br />

Vor/Rückverhältnis >=20 dB aufweisen, um ein genügend differenziertes 360° - Spektrum zu erhalten.<br />

Auf jeden Fall müssen diese Eigenschaften gleich oder besser des für die Anlage vorgesehenen<br />

Antennentyps sein.<br />

Aus den jeweiligen einzelnen Empfangsspektren lässt sich so ein Gesamtbild zusammenstellen.<br />

Auch bei dieser Messung müssen die einzelnen Empfangsspektren bei stabiler Konfiguration<br />

über einen ausreichenden Zeitraum (min. 1 Minute) gemessen werden <strong>und</strong> die Empfangsleistungen<br />

aus den Mittelwerten pro Frequenzkanal <strong>und</strong> Ausrichtungswinkel (Azimut) berechnet werden.<br />

Weiterhin wird mit der Durchführung der Winkelschritte die Erstellung <strong>von</strong> Einzelfotos für ein Panoramabild<br />

angeregt.<br />

0<br />

345<br />

15<br />

330<br />

-50<br />

30<br />

315<br />

-60<br />

45<br />

300<br />

-70<br />

60<br />

285<br />

-80<br />

-90<br />

75<br />

Zelle 1<br />

Zelle 2<br />

Zelle 3<br />

Zelle 4<br />

270<br />

-100<br />

90<br />

Zelle 5<br />

Zelle 6<br />

Zelle 7<br />

255<br />

105<br />

Zelle 8<br />

Zelle 9<br />

240<br />

120<br />

225<br />

135<br />

210<br />

150<br />

195<br />

180<br />

165<br />

Abbildung 22: Gemessene Empfangsleistungen in polarer Darstellung<br />

-45<br />

Empfangsleistung über Antennenausrichtung<br />

-50<br />

Empfangsleistung [dBm]<br />

-55<br />

-60<br />

-65<br />

-70<br />

-75<br />

-80<br />

-85<br />

-90<br />

Zelle 1<br />

Zelle 2<br />

Zelle 3<br />

Zelle 4<br />

Zelle 5<br />

Zelle 6<br />

Zelle 7<br />

Zelle 8<br />

Zelle 9<br />

-95<br />

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360<br />

Ausrichtung [°]<br />

Abbildung 23: Empfangsleistungen über der Ausrichtung einer gerichteten Anbindeantenne<br />

Bei bereits installierter Antennenzuleitung empfiehlt sich <strong>zur</strong> Messung direkt der Abgriff am Ausgang<br />

des Antennenkabels <strong>zur</strong> Anbindeantenne, da damit direkt die tatsächliche Eingangsleistung<br />

am Repeater bekannt ist. Wenn die Antennenkabel noch nicht verlegt sind, bleibt nur eine „provi-<br />

Version 2.0 Seite 53 <strong>von</strong> 57


sorische“ Messung über ein Messkabel, dessen Eigenschaften (Dämpfung) später in Bezug zu<br />

den Eigenschaften des installierten Kabels betrachtet werden müssen.<br />

10.2.3 Ableitungen aus der Messung<br />

Aus den gemessenen Empfangsspektren lassen sich dann die möglichen Anbindezellen ermitteln.<br />

Prinzipiell ist die Zelle mit dem stärksten Empfangspegel zu bevorzugen, da die notwendige<br />

Verstärkung vergleichbar gering gewählt werden kann. Dies reduziert nebenbei mögliche Störeinflüsse<br />

in der Uplink-Richtung. Beim Einsatz gerichteter Antennen ist dabei ebenfalls die Richtung<br />

zu bevorzugen, aus der das stärkste Empfangssignal ermittelt werden konnte. Für den Fall, dass<br />

hier<strong>von</strong> abweichend eine andere Zelle als geeigneter identifiziert worden ist, muss die Ausrichtung<br />

auf diese Zelle optimiert werden.<br />

Bei der Analyse der Messergebnisse kommt es neben den Maximalwerten der Empfangsleistung<br />

(ggf. abhängig <strong>von</strong> der Antennenausrichtung) auch auf den Unterschied <strong>zur</strong> nächstbesten Zelle<br />

an. Aus der Differenz leitet sich ein Maß für die Dominanz der Anbindezelle ab. Je größer der<br />

Unterschied, desto eindeutiger ist die Funkversorgung im Objekt auf die Anbindezelle ausgelegt<br />

<strong>und</strong> desto geringer fallen Störungen an anderen Basisstationen in Uplink-Richtung aus.<br />

Im Hinblick auf eine red<strong>und</strong>ante Anbindung über die Luftschnittstelle kann es sinnvoll sein, eine<br />

Einstellung zu wählen, bei der auch die zweitbeste Zelle im Fall eines Ausfalls der Anbindezelle<br />

noch mit ausreichender Versorgung im Objekt sichtbar ist. Beim Einsatz kanalselektiver Repeater<br />

muss bei einem Ausfall der eigentlichen Anbindezelle dabei auch auf die Frequenzkanäle der<br />

red<strong>und</strong>anten (d. h. zweitbesten) Anbindezelle umgestellt werden. Dies kann bei Verfügbarkeit der<br />

Fernadministrierbarkeit vom Network Management Center (NMC) oder direkt vor Ort realisiert<br />

werden. Beim Einsatz bandselektiver Repeater müssen keine Parameter geändert werden.<br />

10.3 Entkopplung <strong>von</strong> Anbinde- <strong>und</strong> Sendeantenne<br />

Die Messung der Entkopplung <strong>von</strong> Anbinde- <strong>und</strong> Sendeantenne ist für die <strong>Realisierung</strong> nach Abschnitt<br />

6.1.4 bzw. 6.1.5 notwendig. Zur Messung kommt folgende Messanordnung zum Einsatz.<br />

RX<br />

TX<br />

Messgerät<br />

Rückkopplung<br />

Anbindeantenne<br />

Sendeantenne<br />

(im Objekt)<br />

Abbildung 24: Messaufbau <strong>zur</strong> Messung der Antennenentkopplung<br />

Die Messung basiert auf einer Transmissionsmessung, die üblicherweise Bestandteil <strong>von</strong><br />

Spektrumanalysatoren oder ähnlichen Messgeräten ist. Für die Messung der Entkopplung speist<br />

ein Signalgenerator über seinen Ausgang (TX) das Sendesystem, welches entweder als Schlitzkabel<br />

oder dedizierte Antennenlösung ausgeführt ist. Zeitgleich wird das Signal der<br />

Anbindeantenne an den Eingang (RX) des Messgerätes zum Vergleich gelegt. Dieser kann nun<br />

die Differenz des Testsignals bestimmen <strong>und</strong> gibt als Dämpfungswert der Antennenanordnung<br />

direkt die Antennenisolation.<br />

Abbildung 25 zeigt exemplarisch die Ergebnisse einer Testmessung, bei der zwei TETRA-<br />

Antennen in einem Abstand <strong>von</strong> etwa 10 m <strong>und</strong> durch eine Wand getrennt angeordnet waren.<br />

Man erkennt eine minimale Entkopplung <strong>von</strong> ca. 39 dB im für TETRA relevanten Frequenzbereich<br />

zwischen 380 <strong>und</strong> 410 MHz. Unter Berücksichtigung der Sicherheitsreserve <strong>von</strong> 15 dB (vgl.<br />

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Abschnitt 9.2) dürfte ein Repeater bei dieser Antennenanordnung also mit einer maximalen Verstärkung<br />

<strong>von</strong> 24 dB betrieben werden.<br />

Sind mehrere Sendesysteme (Schlitzkabel bzw. Sendeantennen) im Objekt installiert, muss die<br />

Messung für jedes einzelne Sendeelement durchgeführt werden. Aus den Einzelergebnissen<br />

kann dann durch Summation im Leistungsbereich die Gesamtwirkung abgeschätzt werden.<br />

Abbildung 25: Beispiel für die Messung der Antennen-Entkopplung<br />

10.4 Signallaufzeiten<br />

Die Messung der Signallaufzeiten ist erforderlich, wenn Funksignale mehrerer aktiver Sendeeinrichtungen<br />

auf denselben Frequenzkanälen ausgesendet werden, deren Signallaufzeiten größere<br />

Unterschiede aufweisen. Dies ist bei der <strong>Realisierung</strong> mit Repeatern gemäß der Abschnitte 6.1.3<br />

<strong>und</strong> 6.1.4 <strong>und</strong> bei Verwendung mehrerer Einspeisepunkte der Fall. Zur Messung der Signallaufzeiten<br />

kommt folgende Messanordnung zum Einsatz. Beim Einsatz separater Basisstationen wird<br />

üblicherweise die Signaltrennung im Frequenzbereich realisiert.<br />

RX<br />

Repeater<br />

TX<br />

Anbindeantenne<br />

Sendeantenne(n)<br />

(im Objekt)<br />

Messgerät<br />

Empfangsantenne<br />

RX<br />

Abbildung 26: Messaufbau <strong>zur</strong> Messung der Signallaufzeiten<br />

Als Messgerät kann nur ein Präzisionsempfänger eingesetzt werden, der die Fähigkeit besitzt,<br />

Signalkomponenten mit Laufzeitunterschieden im Bereich weniger µs aufzulösen. Als Ergebnis<br />

erhält man die sog. Kanalimpulsantwort, bei der Zeitpunkt <strong>und</strong> Leistung der aufgelösten Signalkomponenten<br />

dargestellt werden.<br />

10.5 Funkversorgung im Objekt<br />

Die Messung der Funkversorgung im Objekt dient <strong>zur</strong> Überprüfung der erzielten Versorgung. Für<br />

die Messung kommt wiederum ein portables Messsystem wie in Abbildung 17 zum Einsatz. Die<br />

Version 2.0 Seite 55 <strong>von</strong> 57


Anforderungen entsprechen den Ausführungen in Abschnitt 10.1. Hierbei erfordert der Einsatz<br />

meist ein tragbares System für die Messungen wie beispielsweise in Gebäuden.<br />

Ziel dieser Messung ist die Ermittlung der Versorgungssituation im Objekt <strong>zur</strong> Validierung der<br />

realisierten Objektversorgung. Messgrößen sind die Feldstärke bzw. Empfangsleistung der versorgenden<br />

Basisstation in den zu versorgenden Teilen des Objektes. Bei einer Gebäudeversorgung<br />

sollten dabei in jeder Geschossebene repräsentative <strong>und</strong> möglichst homogen verteilte<br />

Räume exemplarisch vermessen werden. Tiefgaragenebenen sollten möglichst gleichmäßig in<br />

einem Raster <strong>von</strong> etwa 5-10 m vermessen werden. Straßentunnel sollten entlang jeder Fahrbahn<br />

<strong>und</strong> – falls vorhanden – auf dem Mehrzweckstreifen untersucht werden. Hierzu kann auch ein in<br />

einem Fahrzeug eingebautes Messsystem zum Einsatz kommen. Bei Eisenbahntunneln ist eine<br />

Messung mit einem tragbaren System möglich, solange der Tunnel nicht in Betrieb ist (<strong>und</strong> die<br />

Tunnellänge diese Messung in vertretbarer Zeit zulässt).<br />

Zusätzlich zu repräsentativen Untersuchungen sollten innerhalb des Objektes alle Flucht- <strong>und</strong><br />

Rettungswege <strong>und</strong> die damit in Verbindung stehenden Gebäudeteile untersucht werden. Dies<br />

schließt meist sämtliche Treppenhäuser in Gebäuden <strong>und</strong> insbesondere separate Rettungstunnel<br />

<strong>und</strong> deren Zugänge bei Tunnelanlagen ein.<br />

Durch intensive Messungen innerhalb des Objektes lässt sich zusätzlich die notwendige Verstärkung<br />

für einen Repeater optimieren, so dass das gewünschte Versorgungsziel bei minimaler Verstärkung<br />

erreicht wird. So werden störende Einflüsse auf das umgebende Netz minimiert.<br />

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Literaturhinweise<br />

[1] Fachempfehlung "Musteranforderungen für Objektfunk im BOS-Digitalfunk", Deutscher Feuerwehrverband<br />

DFV<br />

http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/dfv/Dateien/Fachthemen/FB_Technik/DFV-<br />

Fachempfehlung_Mindestanforderungen_digi_Objektfunkanlagen.pdf<br />

[2] Desensibilisierung der TBS durch TMO – Repeater vom 30.01.2009, EADS<br />

[3] Intersymbolinterferenz in Strahlerkabeln mit Ringeinspeisung vom 30.01.2009, EADS<br />

[4] Anforderung LWL-Kabel vom 27.02.09, EADS<br />

[5] Schnittstellen <strong>und</strong> Übergabepunkte vom 24.06.2010, EADS<br />

[6] Richtlinie – Anforderungen des Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzes an den Bau <strong>und</strong> den Betrieb<br />

<strong>von</strong> Eisenbahntunneln (Stand:01.07.2008), DB AG<br />

http://www.eba.b<strong>und</strong>.de/nn_342610/DE/Infothek/Infrastruktur/Tunnelbau/tunnelbau__node.ht<br />

ml?__nnn=true<br />

[7] Formular <strong>zur</strong> Anzeige der Inbetriebnahme einer Objektversorgung, BDBOS<br />

[8] ETSI EN 300 392-2 V3.4.1 (2010-08)<br />

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