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QZTT 3001-2016 无源分布系统 多系统接入平台(POI)技术要求

QZTT 3001-2016 无源分布系统 多系统接入平台(POI)技术要求
QZTT 3001-2016 无源分布系统 多系统接入平台(POI)技术要求

中国铁塔股份有限公司企业标准

Q/ZTT3001—2016

代替Q/ZTT 1003.2—2014

无源分布系统多系统接入平台(POI)

技术要求

Passive Distribution System Multi-system Point of Interface (POI) Technical

Requirements

版本号:V2.0

2016-02-15发布2016-02-15实施

目次

前言.................................................................................................................. III 1范围 . (1)

2规范性引用文件 (1)

3术语和定义 (2)

4设备类型与组网结构 (3)

4.1工作频段 (3)

4.2设备结构 (3)

4.3端口要求 (5)

4.3.1信源侧端口要求 (5)

4.3.2天馈侧端口要求 (7)

4.3.3端口排列原则 (7)

4.4组网框图 (7)

5电气性能要求 (8)

6机械特性要求 (12)

6.1内部合路要求 (12)

6.2内部器件和电缆要求 (12)

6.3机箱要求 (12)

7工作环境与安装要求 (13)

8标志、包装、运输和贮存要求 (13)

8.1标识 (13)

8.1.1产品标识 (13)

8.1.2外包装标志 (14)

8.2运输 (14)

8.3贮存 (14)

前言

本标准依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下均简称为“中国铁塔”)的实际情况,细化和明确了无源分布系统多系统接入平台(POI)的技术要求,满足多系统共享室内分布系统的应用需求,并为入网检测和无源分布系统建设提供技术依据。

本标准主要包含POI术语和定义、设备类型与组网结构、电气性能要求、机械特性要求、工作环境与安装要求、标志、包装、运输和贮存要求等方面的内容,应和同期发布的Q/ZTT 3002-2016《无源分布系统多系统接入平台(POI)检测规范》配套使用。

本标准代替Q/ZTT 1003.2-2014《无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求和测试方法(试行)》中技术要求相关的内容。自本标准发布之日起,原标准同时废止。

本标准由中国铁塔通信技术研究院负责解释和监督执行。

本标准主编单位:中国铁塔通信技术研究院。

无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求

1 范围

本标准规定了POI设备的术语和定义、设备类型与组网结构、电气性能要求、机械特性要求、工作环境与安装要求、以及产品标志、包装、运输和贮存要求等内容。

2 规范性引用文件

下列国家及行业标准对于本技术要求的应用必不可少。凡是注日期的,仅注日期的版本适用于本技术要求。凡是不注日期的,其最新版本适用于本技术要求。

YD/T 883-2009900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法

YD/T 1556-2013800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网设备技术要求基站子系统

YD/T 2738-20142GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入子系统设备技术要求(第七阶段)增强型高速分组接入(HSPA+)

YD/T 1782-20112GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统无线接入子系统设备技术要求(第一阶段)

YD/T 1849-20152GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备技术要求

YD/T 2573-2013 LTE FDD数字蜂窝移动通信网基站设备技术要求(第一阶段)

YD/T 2571-2015TD-LTE数字蜂窝移动通信网基站设备技术要求(第一阶段)

YD/T 2164.4-2013电信基础设施共建共享技术要求第4部分:室内分布系统

YD/T 5120-2015无线通信室内覆盖系统工程设计规范

YD/T 2740.1-2014无线通信室内信号分布系统第1部分:总体技术要求

YD/T 2740.5-2014 无线通信室内信号分布系统第5部分:无源器件技术要求和测试方法

YD 5191-2009电信基础设施共建共享工程技术暂行规定

3GPP TS05.05 无线发射和接收

3GPP TS25.104 FDD基站无线发射和接收

3GPP TS25.105 TDD基站无线发射和接收

3GPP2 C.S0010-C cdma2000基站系统的推荐最低性能

3GPP TS36.104 E-UTRA基站系统的最低性能

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

3.1 多系统接入平台 Point of Interface

简称POI,指位于多系统基站信源与室内分布系统天馈之间的特定设备,它相当于性能指标更高的合路设备,将多系统基站信源的下行信号进行合路并输出给室内分布系统的天馈设备,同时反方向将来自天馈设备的上行信号分路输出给各系统信源。

3.2 插入损耗 InsertionLoss

发射机输出功率和接收机输入功率通过POI引起的传输损耗,包括功率分配损耗、导体损耗、介质损耗、反射损耗等。

3.3 电压驻波比 Voltage Standing-wave Ratio (VSWR)

POI的输出端口与标称阻抗负载相连接,信源输入端与无损耗传输线相连接并当作其负载时,该传输线中驻波电压的最大值与最小值之比。

3.4 端口(系统)隔离度 Isolation

POI接入的不同系统发射频段载波功率与此载波在其它系统端口上可得到的功率之比(-10lgP(反)/P(in))。

3.5 无源互调 Passive Intermodulation

无源互调是指当两个或多个发射频率信号经过POI时,由于非线性而引起的新的频率分量。POI应具备一定的互调抑制能力。

3.6 功率容量 Power Capacity

POI正常工作时信源侧端口所允许的最大输入功率,其衡量标准分为平均功率和峰值功率。

3.7 带内波动Inband Ripple

POI传输频带内信号的最大衰减与最小衰减的差值。

4 设备类型与组网结构

4.1 工作频段

根据对运营商建网需求和网络演进的分析,对POI设备进行标准化,采用不同种类的POI满足不同场景的需求。按照工作频段划分,POI设备分为9频和12频两大类,分别支持的频段范围如表1和表2所示。

表19频POI支持的频段范围

表212频POI支持的频段范围

注:随着技术的发展,网络制式可以在相应的频段范围内进行演进,上表所列仅为目前所处该频段的网络制式。

4.2 设备结构

采用四种POI设备满足不同场景的需求,分别为9频普通型、9频透传型和12频普通

型、12

频透传型,结构框图分别如图1、图2和图3、图4所示。

CMCC G1800CMCC TD-F CMCC TD-E TX/RX2

TX/RX1

CTC L1800CTC L2100UC G/L1800UC W21001805-1830,1710-1735

934-960,889-915

CMCC/UC G9001885-1915

2320-2370CTC C800865-880,820-835

1860-1880,1765-17852110-2130,1920-1940

1830-1860,1735-1765

2130-2170,1940-1980

图1 9频普通型POI 结构框图

CMCC G 1800CMCC T D-F CMCC T D-E CTC L1800CTC L2100UC G /L1800UC W2100

图2 9频透传型POI 结构框图

CMCC G1800

CMCC TD-F

CMCC TD-E

TX/RX2TX/RX1

CTC L1800

CTC L2100

UC G/L1800

UC W21001805-1830,1710-1735934-960,889-915CMCC/UC G900

1885-19152320-2370CTC C800

865-880,820-8351860-1880,1765-17852110-2130,1920-19401830-1860,1735-17652130-2170,1940-1980CMCC TD-A

CTC TD2300

UC TD23002010-20252370-23902300-2320

图3 12频普通型POI 结构框图

CMCC G 1800

CMCC T D-F

CMCC T D-E

CTC L1800

CTC L2100

UC G /L 1800

UC W2100

CTC TD 2300

UC TD 2300CMCC TD-A

图4 12频透传型POI 结构框图

4.3 端口要求

4.3.1 信源侧端口要求

POI 信源侧端口要求能覆盖输入系统的上下行频段。9频普通型、9频透传型、12频普通型和12频透传型POI 信源侧端口应分别满足表3、表4、表5和表6要求。

表3 9频普通型POI 信源侧端口要求

表49频透传型POI信源侧端口要求

表512频普通型POI信源侧端口要求

表612频透传型POI信源侧端口要求

4.3.2 天馈侧端口要求

POI的天馈侧端口采用双输出口。普通型(9频/12频)和透传型(9频/ 12频)POI 天馈侧端口应分别满足表7和表8要求。

表7普通型POI天馈侧端口要求

表8透传型POI天馈端端口要求

4.3.3 端口排列原则

a)信源侧端口与天馈侧端口分开排列;

b)优先按运营商分列排布;

c)不能按照a)操作时,按系统集中排布;

d)端口之间保持足够的空间距离,便于外接馈线。

4.4 组网框图

采用双缆路由方案时,应使用一对POI进行组网。以9频POI为例,组网框图如图5所示:

CMCC G1800 TX

CTC C800 TX

CTC L1800 TX/RX CTC L2100 TX/RX

UC W2100 TX

UC G900 TX/RX CMCC G1800 RX

CTC C800 RX

CTC L1800 TX/RX

CTC L2100 TX/RX UC W2100 RX

图5 9频POI 双缆组网框图 在隧道类场景采用透传型POI 时,以9频POI 为例,普通型POI 和透传型POI 组合应用框图如图6所示:

图6 普通型POI 和透传型POI 组合应用框图

5 电气性能要求

9频普通型、9频透传型、12频普通型和12频透传型POI 电气性能指标应分别满足表

9、表10、表11和表12要求:

表9 9频普通型POI 电气性能指标要求

注:包括对系统性能可能产生影响的单系统互调、二阶互调和组合互调等所有类型的无源互调;

对应检测要求详见Q/ZTT 3002-2016《无源分布系统多系统接入平台(POI)检测规范》。

表109频透传型POI电气性能指标要求

注:包括对系统性能可能产生影响的单系统互调、二阶互调和组合互调等所有类型的无源互调;

对应检测要求详见Q/ZTT 3002-2016《无源分布系统多系统接入平台(POI)检测规范》。

表1112频普通型POI电气性能指标要求

注:包括对系统性能可能产生影响的单系统互调、二阶互调和组合互调等所有类型的无源互调;

对应检测要求详见Q/ZTT 3002-2016《无源分布系统多系统接入平台(POI)检测规范》。

表1212频透传型POI电气性能指标要求

注:包括对系统性能可能产生影响的单系统互调、二阶互调和组合互调等所有类型的无源互调;

对应检测要求详见Q/ZTT 3002-2016《无源分布系统多系统接入平台(POI)检测规范》。

6 机械特性要求

针对具体设备型号,要求各厂家提供POI产品的内部设计结构图,说明内部各组成部件的名称、材料、工艺、指标要求,提供POI设备样品测试结果(频率响应图、互调测试图),提供POI设备样品外观和内部照片,三维尺寸和重量记录。

6.1 内部合路要求

不同系统合路不能采用微带器件。

所采用合路/滤波器应满足以下工艺和指标要求:

——腔体内部整洁、镀银层无划痕;

——温度范围:-40~+85℃,防止在多级级联时候温度影响误差累积;

——振动9~200Hz,10m/s2加速度,无渣滓掉落,无指标变化。

6.2 内部器件和电缆要求

POI内部由多个器件组成且可打开外盖时,其内部器件和电缆排列要求如下:

——器件排列整齐,器件在2个水平面平行排列时,器件螺杆与平行平面的距离应大于15mm,以防止运输时碰撞螺杆;

——电缆走线平滑、美观,无破损、外皮开裂;

——满足电磁兼容要求。

6.3 机箱要求

POI机箱应满足以下要求:

——满足IP65等级;

——承受侧面风压55m/s;

——正面交变压力150kg/m;

——壁挂安装型设备的孔位间距大于150mm(集成化设计的POI 不受此限制)。

7 工作环境与安装要求

POI设备应同时满足室内和室外工作环境,环境要求如下:

——工作环境温度:-40℃~+55℃;

——工作环境湿度:5%~98%;

——大气压:70-106kPa;

——MTBF:>200,000小时;

——防护等级:防水防尘性能符合IP65标准;

——防震性能:满足IEC/EN 60 068-2-57 和MII YD5083-2005要求;

——防鼠要求:POI及其配件应考虑防鼠要求,防止老鼠、蟑螂、蚂蚁等动物进入设备内部或咬坏设备;

——防盐雾等级:机箱、所有机箱外连接头应防盐雾,中性盐雾试验72小时;

——满足抗10KPa风压,满足IP65防护标准,满足时速350公里高速铁路运行的标准要求;

——POI应适应机架式安装或壁挂式安装。

8 标志、包装、运输和贮存要求

标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 3837-1983、GB6995.1-86标准要求,除符合标准外还应根据实际需要,提供安装图,增加安装备附件等。

8.1 标识

8.1.1 产品标识

设备产品标识应符合GB6995.1-86要求。

设备标识应直接印在设备外表面或通过铭牌表示,其基本内容应该包括:

——设备商名称、商标;

——产品名称、型号;

——端口/接口标识:射频端口应具有系统、频段等基本标识,多运营商共用时端口还

应具有运营商标识,具有特殊功能的接口须具有该端口明显区分标志。透传型POI

透传端口应具有系统、透传频段等基本标识。

——工作频段:与端口对应的工作频段;

——制造日期;

——检验合格标志;

——其它标识:通用标识,或在说明书中有说明的标识。

8.1.2 外包装标志

应符合GB 191-2000《包装储运图示标志》第二章的有关规定。

8.2 运输

产品可用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具运输。在运输过程中应遵守包装箱外的规定。

8.3 贮存

包装好的产品应放置在周围空气中无酸性、碱性及其它腐蚀性气体且通风、干燥的库房中,温度-20~+65℃。贮存期限不超过两年,存期超过两年需重新测量,检验合格后方可使用。

多系统合路室内分布解决方案

多系统合路室内分布解决方案 (市场宣传资料) 北京东方信联科技有限公司 二○○五年

多系统合路室内分布解决方案 前言: 完整的覆盖是一个高质量移动蜂窝网络的必要条件,也是吸引用户的必要因素。所以运营商在建设移动网络时首先考虑的是给用户提供一个完善覆盖的无线网络。但是由于无线电波传播环境的复杂性,加上地形地物的影响以及城市规划和经济的发展,使得大型楼宇、车站、机场、地铁等人口密度大,流动性强,话务量高的场所的覆盖仅仅靠室外的基站来解决将是不可能的。为了解决这一问题,目前普遍采用的是室内分布系统来解决。 但是,传统的室内分布系统形式比较单一和孤立,要么是单系统室内分布、要么是多个系统独立建设,互不相关。这样做存在很多弊病,第一、布线比较困难,工程施工难度大;第二、设备重复投资,造成严重的资源浪费;第三、建设周期长,维护困难;第四、网络建设成本居高不下、竞争力不强;第五、多个室内天馈部分易造成相互间干扰。 随着未来3G网络的建设,还有WLAN的普及。如果脱离现有室内分布系统,不加任何利用的去新建室内分布系统,对于运营商来说:第一,网络的投资将不堪重负;第二,重复建设将造成网络资源的极大浪费;而对业主来说,多个系统的独立建设给业主的管理造成了极大困难。东方信联推出的多系统合路室内分布解决方案将可以使多个系统共用室内天馈部分,只需要对网络进行简单的改造,就能改善网络质量。 东方信联多系统合路室内分布解决方案是一种综合的、开放式的无线网络优化方案,通过多系统合路,不但实现了网络的融合,更重要的是实现了业务的融合,使原来互相独立的室内分布系统能够相互利用,互为补充,不仅降低了网络建设成本、缩短建设周期、增强竞争力;而且改善了网络的整体性能,在业务上更加完善和多样化。

合规管理办法

合规管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范**公司(以下简称公司)合规管理,有效防控合规风险,保障公司依法经营、健康发展,依据《**集团公司合规管理办法(试行)》,制定本办法。 第二条本办法适用于公司及所属单位(含全资子公司)的合规管理。控股公司按照法定程序贯彻执行本办法。 第三条公司和所属单位开展经营管理活动,必须严格遵守所适用的法律法规、规章制度以及职业道德规范(以下统称制度规定),将落实合规管理要求作为业务开展的前提条件,融入生产建设和经营管理全过程,纳入考核、严格兑现,确保依法经营管理。 第四条合规是公司对全体员工的基本要求,员工应当树立合规理念,熟知并严格遵守相关制度规定,禁止违规为公司或个人谋取利益。 领导干部应当率先垂范,带头守法遵规,全面落实各项合规要求,推动实现依法决策、依法管理。 第五条公司和所属单位主要领导是合规管理第一责任人,对合规管理负总责;分管领导对分管业务领域合规管理承担相应管理责任。

第六条合规管理按照公司和员工行为性质实行分类管理。其中,商务行为合规管理由合规管理部门负责综合管理;非商务行为合规管理由相关业务主管部门负责。 本办法所称商务行为,指企业经营管理中与反商业贿赂、反利益输送、反垄断和反不正当竞争有关的行为。 第七条公司企管法规处是商务行为合规管理综合部门,履行以下主要职责: (一)组织制(修)订公司合规管理制度。 (二)组织公司合规风险评估与预警、审定合规流程,组织内控测试。 (三)组织公司机关和所属单位领导班子成员合规培训、评价和档案管理。 (四)组织重要事项合规审查。 (五)组织反垄断和反不正当竞争方面的违规案件调查。 (六)负责公司合规管理信息平台的维护和管理。 (七)指导所属单位合规管理工作。 第八条公司有关部门按照职责分工负责商务行为合规管理相关工作。 组织人事部门负责将合规培训纳入培训计划,将合规评价结果作为干部任免、奖惩的依据之一。 纪委负责违规举报受理、反商业贿赂反利益输送方面的违规案件调查、违规责任追究。

01系统集成技术方案

目录 1系统概述 (2) 2系统设备选型 (2) 2.1DS3.0系统符合以下要求 (2) 2.2DS3.0系统具备条件 (4) 3标准规 (4) 4系统工程围 (4) 5系统方案设计 (5) 5.1BMS集成系统实施技术措施 (8) 5.2系统软件实现的功能和实现的途径 (9) 5.2.1提供给用户使用的功能 (9) 5.2.2系统软件构架 (9) 5.2.3用户界面的选择 (11) 5.3系统硬件配置的选择 (11) 5.4功能描述 (12) 5.4.1对工业园区所有设备进行统一和全面的监测 (12) 5.4.2管理功能 (13) 5.4.3浏览界面的组织和实现 (14) 6对各分系统要求 (15) 6.1系统集成对楼宇自控系统的要求 (15) 6.2系统集成对消防系统的要求 (16) 6.3系统集成对安保系统的要求 (16) 6.4系统集成对门禁停车场管理系统的要求 (16) 6.5系统集成对生产装置(设备)工业自动化系统的要求 (16)

1系统概述 延长中煤能源化工工业园区中央集成管理系统,是以通过实现工业园区,包括厂前区如行政办公楼、宿舍、酒店、辅助设施等,生产区域如水处理、空压机、甲醇、液化气、聚乙烯、罐区等各分系统之间的信息资源的共享与管理、各分系统的互操作和快速响应与联动控制,以达到自动化监视与控制的目的。实现信息资源的共享与管理、提高工作效率和提供舒适的工作环境,采用“分散控制、集中管理”的模式,本着“按需集成”的主导思想,尽可能地减少管理人员和节约能源、能适应环境的变化和工作性质的多样化及复杂性,应付突发事件的发生。 系统集成是将建筑物的若干个既相对独立又相互关联的系统组成具有一定规模的大系统的过程,这个大系统不应是各个分系统的简单堆积,而是借助于建筑物自动化系统和综合布线网络系统把现有的、分离的设备、功能及信息组合到一个相互关联的、统一的、协调的系统之中,从而能够把先进的高技术成果,巧妙灵活地运用到现有的智能建筑系统中,以充分发挥其更大的作用和潜力。 2系统设备选型 系统采用具有知识产权的中央集成管理系统--BMS DATA SERVER 3.0(以下简称DS3.0系统)软件平台,该系统以网络集成、数据集成、软件界面集成、功能集成等一系列系统集成技术为基础,运用标准化、模块化以及系列化的开放性设计思想,以综合布线系统、计算机网络系统及其他综合通讯系统构架信息传输网络,将楼宇自控系统、自动火灾报警系统、闭路监控系统、防盗报警系统、门禁停车场管理系统及生产区域各生产装置自动控制系统等分系统集成为智能化的BMS弱电监控与管理系统,DS3.0系统允许用户最大限度利用微软操作系统下的各种应用软件。 2.1DS 3.0系统符合以下要求 1) 标准化和开放性 集成系统是建立在标准的以太网的基础上的,数据从各分系统网关到集成系统,再

多用户平台系统

多用户多城市平台功能模块一、平台前台 页面主模块功能模块子功能模块详细描述 首页顶部导航栏平台LOGO 显示平台logo 顶部导航 登陆 注册 会员在这里登录进行其他操作、非会员在这里注册后可以购买商品和开店 等 手机号码作为唯一标识进行登录,注册通过手机号码获取验证码方式我的订单 可进入订单管理页面,包含所有订单状态,已完成,未完成,待付款,待 发货订单 商家管理中心 商家入驻:展示商家入驻的流程,入驻规则,资费标准,资质要求等,通 过提交营业执照照片,企业基本信息发布后台审核 商家登录:后台审核通过的商家可以通过商家管理进行控制面板,维护产 品,订单等 我的收藏包括了产品的收藏,和店铺的收藏需登录后此功能可用 客户服务帮助中心,售后服务说明,客服中心,通过图文方式进行展示 站内搜索 产品可按产品类型进行查找产品 店铺可按企业名称进行查找店铺 我的店铺 (普通用户) 我的订单 快速进入我是用户、可以查看自己的所有订单信息,订单包括未支付,已 支付,未发货的订单 我的积分积分总数,积分获取记录,积分可用于结算使用,立即兑换 我的余额余额可进行充值,提现,可在结算时使用 我的金币平台拟定的虚拟货币,通过分享,或者邀请获得,金币只可兑换积分 资料管理 账户信息:完善基本信息,上传头像 收货地址:增加收货地址,设置默认收货地址

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多系统合路系统分析

1多系统合路系统分析 1.1多系统合路类型 单个运营商多网合路系统,如:GSM/TD-SCDMA/WLAN,一般新建室内覆盖站点和原GSM 室内覆盖站点改造需要考虑的共站的互干扰情况。因为这类系统所需要接入的系统相对较少,互干扰情况相对简单,可以采用多网合路器直接进行合路。 多个运营商多网合路系统,如:GSM/CDMA/PHS/WCDMA/TD-SCDMA/WLAN,特殊建设的室内覆盖站点如:会馆、地铁、机场等室内覆盖的重点和热点区域,由于环境限制,众多室内覆盖系统一并建设难以解决天线间互相干扰与有效覆盖等问题,同时这类系统所需要接入的系统相对较多,各系统间的互干扰比较复杂,可以采用多网合路器或者是POI系统进行合路。 1.2多系统合路互干扰分析 多网合路系统共用基于系统间互干扰理论分析以及验证,干扰分为干扰源产生加性噪声干扰、引起被干扰接收机的阻塞和互调干扰。解决干扰的措施是降低干扰源的功率、采用隔离的方法。常用的隔离方法是空间隔离和增加滤波器隔离。系统应用中,采用MCI(POI)平台进行合路,达到多系统间隔离度的目的。MCI(POI)由电桥和合路器组成,电桥进行制式系统的合路,合路器进行异系统的合路。 1.2.1 互干扰的类型 下图为接收机原理图。 图1接收机原理图 系统干扰的总体理解就是干扰源对被干扰接收机产生的干扰。干扰从理论上来讲大致可以分为四类: ?加性噪声干扰:干扰源在被干扰接收机工作频段产生的噪声,包括干扰源的杂散、 噪底、发射互调产物等,使被干扰接收机的信噪比恶化。 ?交调干扰:当多个强信号同时进入接收机时,在接收机前端非线性电路作用下产生

交调产物,交调产物频率落入接收机有用频带内造成的干扰,称为接收机交调干扰。 交调干扰主要由三阶交调引起。 ?阻塞干扰:接收微弱的有用信号时,带外的强信号同时进入接收机引起饱和失真所 造成的干扰,称为阻塞干扰。 ?ACS邻道干扰:在接收机第一邻频存在的强干扰信号,由于滤波器残余、倒易混频 和通道非线性等原因,引起的接收机性能恶化,称为邻道干扰。 1.2.2 互干扰解决措施 解决干扰的措施是降低干扰源的功率和采用隔离的方法,常用的隔离方法是空间隔离和增加滤波器隔离。 ●降低干扰源的功率,使得两个系统不产生干扰 ●空间隔离,对解决加性噪声干扰和接收机阻塞以及互调干扰都是有效的。隔离的大 小取决于各个干扰需要的最大隔离度 ●对于加性干扰,可以在发射机端增加滤波器,抑制杂散、噪底以及发射互调产物, 降低干扰。 ●对于接收机阻塞、交调干扰,可以在被干扰系统端增加滤波器,抑制带外强信号的 功率,降低干扰。 ●对于接收互调干扰,可以通过网络优化,避免三阶互调产物落入被干扰频段。 室内分布系统间干扰的研究需要考虑干扰源系统和被干扰系统是否同属于一个运营商,这对于系统间干扰解决方法的选取有非常重要的意义,涉及到运营商间协调、工程难度和建设成本等多个问题,以下将据此进行分类描述。 1.2.2.1 干扰源与被干扰系统属于同一个运营商 干扰源与被干扰系统属于同一个运营商的情况下,如果原有覆盖系统所使用无源器件的工作频段包括了新系统的工作频段,则可以采用合路器隔离的方法消除干扰,充分利用原有网络资源,以便经济、快速的完成网络建设;如果原有覆盖系统不能满足新系统的工作频段要求,则需要更换其中的窄带器件,在进行合路器隔离的方法消除干扰,简略图如下: 图2两系统基站共室内分布系统示意 被干扰基站和干扰源基站共室内分布时,为降低网络建设成本,通常采用共天馈的方式,实际上是通过特定的合路器器件将两系统进行信号合并和干扰隔离的,合路器中包含两个滤

兴业银行全面合规管理系统体系建设地整体目标

兴业银行全面合规管理体系建设的整体目标兴业银行开展全面合规管理体系项目建设的整体目标有二:一是构建一个“良规体系”。通过提炼业务和管理流程,识别并提示风险;同时,明确界定各机构及岗位的职责和接口,注重建立健全岗责体系,为杜绝违规行为打下基础。此外,通过构建动态调整机制,实现合规风险的监督、评价与纠正。二是构建一个合规管理信息工作平台。通过建立一个兼顾安全性、完整性、扩展性和易于维护的IT信息管理平台,支持本行合规管理机制和内控体系的有效运转和持续改进。 兴业银行合规管理基本制度建设情况 兴业银行认真贯彻落实银监会发布的《商业银行合规风险管理指引》等监管规定要求,始终坚持合规经营,不断完善合规风险管理的制度框架,健全合规风险管理机制。2008年,本行出台了全行合规管理的基本政策——《兴业银行合规管理制度》,对全行合规工作的基本原则、合规管理体制与架构、合规管理部门的职责和权利、合规管理部门与其他部门的关系、识别和管理合规风险的主要程序等进行了明确的规定,成为兴业银行合规风险管理的纲领性文件。此后,本行又出台了《兴业银行信访举报制度》,进一步健全了诚信举报体制,鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑的行为,并充分保护举报人。此外,本行还制定了《兴业银行违规行为处理办法》,严格对违规行为的责任认定与追究,注重提升对内外部规章制度的执行力。2012 年3月,《兴业银行全面风险管理战略》经本行第七届董事会第十次

会议审议通过,《合规风险管理子战略》作为全面风险管理战略的重要组成部分被纳入到风险管理战略体系之中,旨在进一步完善本行合规管理长效机制,深化合规风险识别、评估及监测,持续做好案件风险防控,严格防范违规事件,确保本行依法合规经营。 全面合规管理体系建设情况介绍 为适应发展需要和满足监管要求,兴业银行在全行范围内开展了全面合规管理体系建设工作。全面合规管理体系以制度清理为切入点,按照商业银行内部控制要求,充分运用RCSA等合规风险识别评估分析管理工具,对兴业银行主要的业务、管理和支持保障活动流程进行梳理,并对合规风险进行识别和评估,形成合规管理体系文件。同时,开发了合规管理IT支持系统,为体系文件的持续改进及开展合规风险监测、评估和报告提供有力的支持。 在先后完成总行层面和上海、重庆两家试点分行的体系推广后,本行以“总体策划、分片推进、滚动实施、注重实效”为原则,将其余30余家分行分成四批开展全面合规管理体系建设工作。截至2009年年底,本行已初步完成全面合规管理体系在全行范围的搭建,构建一套包含操作流程、风险控制要求在内的合规管理体系,为进一步改善本行内控环境、保障各项业务健康发展奠定了良好的基础。 此外,为建立满足财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等5部委联合发布的《企业内部控制基本规范》要求规定的内部控制体

系统集成技术方案

15、技术方案 项目名称望牛墩镇中心幼儿园及第二幼儿园弱电系统采购项目编号 HXDG2013074 包A 15.1综合布线系统 15.1.1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的六类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 15.1.2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。

多系统接入平台(poi)技术要求和测试

备案号: 多系统接入平台(POI) 技术要求和测试方法 Technical Specifications and Test Methods for POI 京信通信系统(中国)有限公司发布

目次 前言 ........................................................................................................................................... IV 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 3.1缩略语 (1) 3.2术语和定义 (2) 4概述......................................................................................................... 错误!未定义书签。5业务功能.. (4) 6分类 (4) 7射频技术指标定义与要求 (6) 7.1频率范围 (6) 7.2插入损耗 (6) 7.3输入驻波比 (7) 7.4端口隔离度 (8) 7.5发发隔离度 (9) 7.6收发隔离度 (9) 7.7带外抑制度 (9) 7.8传输互调 (10) 7.9反射互调 (10) 7.10二阶互调 (10) 7.11混合互调 (10) 7.12功率容量 (11) 7.13带内波动 (11) 7.14耦合度 (11) 8监控指标要求 (11) 8.1输入功率读取 (12) 8.2输出功率读取 (12) 8.3驻波比读取 (12)

系统集成技术方案

第十五章系统集成 目录

1 系统概述 深圳地铁对本工程的整体信息服务水平有很高的要求,要求利用国际上现有的、领先的、成熟的计算机及网络技术及智能大厦系统集成的技术,在保证投资性能价格比的同时,尽可能地提高地铁的系统集成水平。使其系统集成真正实现国内领先水平的、真正意义上的国内智能建筑的典范工程。在系统投入运行后,应满足业主对管理的需求,使大楼的运行经济化,达到较好投资回报率。 本系统集成是充分利用了集成的方法,运用标准化、模块化以及系列化的开放性设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的结构模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用同一的计算机平台,运行和操作在统一的人机界面环境下,实现信息、资源和任务共享,完成集中与分布相结合的监视、控制和管理的功能,从而使在提高大楼整体管理水平的同时节省能耗、降低管理成本、提高运作效率,为人们提供一个安全、舒适、高效、便利、灵活的环境空间,从而确保用户长远的社会效益和经济效益。 系统集成设计总体目标 系统集成不是单一的网络关系的集成,是通过对本深圳地铁一期工程车辆段的多学科、跨行业、多技术的系统的综合与优化,将计算机技术、通信技术、信息技术、控制技术与被集成对象有机结合,在全面满足功能需求的基础上,集各种优秀产品与技术之长,追求最合理的投资和最大的灵活性,以取得长期最大限度的满足经济、管理与环境效益的总目标。 在信息技术高速发展的今天,智能系统的集成已成为发展的主流方向,通

过对深圳地铁一期工程车辆段大楼内设备的自动监测与优化控制,对信息资源的优化管理,对使用者的信息服务,使大楼实现投资合理,适合信息社会的需要,并具有安全、舒适、高效和灵活特点的目标。具体可分解为如下子目标:◆集中管理:可对各子系统进行集中统一式监视和管理,将各集成子系统的信息统一存储、显示和管理在同一平台上,并为其他信息系统提供数据访问接口。重点是要准确、全面地反映各子系统运行状态。并能提供建筑物关键场所的各子系统综合运行报告。 ◆分散控制:各子系统进行分散式控制保持各子系统的相对独立性,以分离故障、分散风险、便于管理。 ◆系统联动:与各子系统之间,实现监测信息的通信,以各集成子系统的状态参数为基础,实现各子系统之间的相关软件联动。 ◆优化运行:在各集成子系统的良好运行基础之上,提供设备节能控制、节假日设定等功能。 ◆信息共享:实现与通信管理系统及深圳地铁一期工程车辆段办公自动化系统之间通信的能力,实现各系统数据库的共享,充分发挥各子系统的功能。系统通过对各子系统运行情况进行综合,了解各系统运行状态,及时发现并解决各种设备故障和突发事件,大大提高管理和服务效率。信息主要包括:管理信息和联动信息。 ◆跨子系统联动:实现跨子系统的联动,提高深圳地铁一期工程车辆段的功能水平。弱电系统实现集成后,原本各自独立的子系统在集成平台上,就如同一个系统一样,无论信息点和控制点是否在一个子系统内都可以建立联动关系。 ◆易于升级:采用先进的组网结构,充分考虑高新技术的发展,为今后的系统

多系统接入平台技术要求和测试

备案号: 企业产品标准 Q/ 多系统接入平台(POI) 技术要求和测试方法 Tech ni cal Specificati ons and Test Methods for POI 发布 实施京信通信系统(中国)有限公司发布

目次 前言...................................... 错误! 未定义书签。 1 范围 ................................. 错误! 未定义书签。 2 规范性引用文件 ............................ 错误! 未定义书签。 3 术语和定义 .............................. 错误! 未定义书签。 缩略语.......................... 错误! 未定义书签。 术语和定义........................ 错误! 未定义书签。 4 概述 ................................. 错误! 未定义书签。 5 业务功能 ................................ 错误! 未定义书签。 6 分类 ................................. 错误! 未定义书签。 7 射频技术指标定义与要求. ......................................... 错误! 未定义书签。 频率范围.......................... 错误! 未定义书签。 插入损耗.......................... 错误! 未定义书签。 输入驻波比........................ 错误! 未定义书签。 端口隔离度........................ 错误! 未定义书签。 发发隔离度........................ 错误! 未定义书签。 收发隔离度........................ 错误! 未定义书签。 带外抑制度........................ 错误!未定义书签。 传输互调.......................... 错误! 未定义书签。 反射互调.......................... 错误! 未定义书签。 二阶互调.......................... 错误! 未定义书签。 混合互调.......................... 错误! 未定义书签。 功率容量.......................... 错误! 未定义书签。 带内波动.......................... 错误! 未定义书签。 耦合度.......................... 错误! 未定义书签。 8 监控指标要求 .............................. 错误! 未定义书签。 输入功率读取........................ 错误! 未定义书签。 输出功率读取........................ 错误! 未定义书签。 驻波比读取........................ 错误! 未定义书签。 欠门限/告警....................... 错误!未定义书签。 过门限/告警....................... 错误!未定义书签。

LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施

LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施 中讯邮电咨询设计院有限公司 2014年06月

目次 1干扰问题现象 (3) 2干扰站点比例 (3) 3 干扰问题原因 (3) 3.1互调干扰分析 (3) 3.2互调干扰的影响因素 (6) 3.3功率容量影响分析 (7) 4建议整改措施 (9) 4.1整改目标 (9) 4.2整改方案 (9) 4.3其他工作要求 (9)

LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施目前,广东联通1800MHz FDD-LTE室分建设方案大多为合路至原室分系统,开通后出现了WCDMA室分底噪异常抬升的干扰问题,严重影响了现网3G用户。为解决此类问题,广东联通网络建设部特制定《LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施》用于指导LTE室分工程建设。 1干扰问题现象 LTE室分合路至原系统激活之后,WCDMA室分RTWP有1-5dB的抬升;LTE模拟下行加载100%后,部分WCDMA室分RTWP有15-20dB的明显抬升。干扰现象如下图所示: LTE室分多系统合路干扰示意图1(D/W/L合路) 2干扰站点比例 前期专项研究工作主要在广州开展,广州FDD规模为560站,其中合路站点共374站,占比66.8%。目前已开通LTE室分168个,其中方案为合路站点111个;存在干扰站点15个,占比13.5%。 广分LTE站点互调干 扰处理进度0512.xlsx 3 干扰问题原因 3.1互调干扰分析 无源互调是射频信号路径中两个或多个射频信号因各种无源器件 (例如天线、电缆或连接器) 的非线性特性引起的混频干扰信号。在大功率、多信道系统中,铁磁材料、异种金属焊接点、金属氧化物接点和松散的射频连接器都会产生信号

多系统接入平台

Schematic diagram&product picture Electrical performance index requirements Project code CX-POI0902001-150 Index requirements Test project The performance requirements Port name Uplink frequency Downlink frequency Frequency range 移动/联通GSM900 889-915 934-960 移动GSM1800 1710-1735 1805-1830 移动 TD-LTE(F 频段) 1885-1915 移动 TD-LTE(E 频段) 2320-2370 电信CDMA800 820-835 865-880 电信LTE FDD1.8G 1765-1785 1860-1880 电信LTE FDD2.1G 1920-1940 2110-2130 联 通 GSM1800/LTE FDD1.8G 1735-1765 1830-1860 联通WCDMA2100 1940-1980 2130-2170 Insertion loss ≤6dB Ripple in band ≤1.5dB VSWR ≤17.9 dB /1.3 Rejection 移动GSM1800与联通GSM1800/LTE FDD1.8G 之间的端口隔离度 ≥25dB ; 移动GSM1800与电信LTE FDD1.8G 之间的端口隔离度≥50dB ; 联通GSM1800/LTE FDD1.8G 与电信LTE FDD1.8G 之间的端口隔离度 ≥25dB ; 联通WCDMA2100与电信LTE FDD2.1G 之间的端口隔离度≥25dB ; 电信LTE FDD1.8G 与移动TD-LTE (F 频段)之间的端口隔离度≥50dB ; 电信LTE FDD2.1G 移动TD-LTE (F 频段)之间的端口隔离度≥50dB ; 其他端口之间的隔离度≥80dB 。 Intermodulation ≤-150 dBc(3rd order with 2×20W) Power 信源侧端口:平均功率容量200W ,峰值功率容量1000W ;

多系统合路干扰分析

多系统合路干扰分析 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

多系统合路的干扰分析 1、主题简单解读 多系统:运营商多,制式多。中国移动GSM900,DCS1800,TD;中国联通GSM900,DCS1800,WCDMA;中国电信CDMA800,CDMA2000,另外还有WLAN等等。 合路:由于多运营商、多制式、多频段,出于施工协调、美观、成本等方面的考虑,合路应运而生。 ?一次布放,施工简单; ?美观; ?综合造价低廉,共用天馈分布,减少重复建设; ?系统可扩展性强,升级改造周期短。 一般合路,有合路器方式,还有POI方式,也就是Point Of Interface,多系统合路平台,以及两种方式的混合使用。对于合路系统较少的中小规模场景(如:酒店宾馆、写字楼、住宅楼等),可以采用多系统频段合路器来共用室内覆盖系统;对于合路系统较多的复杂场景(如:地铁、机场、大型场馆等),建议采用POI构建的室内覆盖系统。 干扰:合路有好处有必要,但是合路后,就难免产生一些干扰信号,或者不同频率间也会相互干扰。 2、干扰的分类 系统间的干扰主要分为以下的三类: 1)杂散干扰

杂散干扰就是一个系统的发射频段外的杂散发射落入到了另一个系统的接收频段内而可能造成的干扰,(图)杂散干扰对系统最直接的一个影响就是降低了系统的接收灵敏度。 2)接收机阻塞 阻塞干扰,就是各系统信号及其频率组合成分,落在各系统中某基站接收机所接收的信道带宽之外,却仍然能进入该基站接收机,当此干扰大于相关标准中所规定的干扰电平时,就会引起接收机接收灵敏度的下降,恶化接收机的性能。 3)系统间互调干扰 互调干扰是指两个或以上不同的频率作用于非线性电路或器件时,频率之间相互作用所产生的新频率落入接收机的频段内所产生的干扰。通信系统中的无源器件的线性度一般优于有源器件,但也可能产生互调干扰。 互调干扰的常见形式及影响最大的是三阶互调干扰,可能产生干扰的频率组合有2f1-f2、2f1-f3、2f2-f1、2f2-f3、2f3-f1、2f3-f2、f1+f2-f3、f1-f2+f3、f2+f3-f1。这些频率组合可归纳为2f-f2(一型互调)及f1+f2-f3(二型互调)两种类型。互调干扰集中在各系统的下行输出,在进行合路时的互调产物上,主要表现为三阶互调干扰。如果互调产物落在其中某一个系统的上行接收频段内,从而对该系统基站的接收灵敏度造成一定的影响。 根据信息产业部相关频率规划的规定,目前我国移动通信系统频谱划分具体如下所示:表一各系统间的工作频段

综合办公系统建设方案-PC版

综合办公系统建设方案 二〇一五年十一月二十日

目录 1.概述 (4) 1.1.前言 (4) 1.2.实施目标 (5) 1.3.总体设计原则 (6) 1.3.1.先进性与成熟性相结合 (6) 1.3.2.充分考虑性价比 (6) 1.3.3.实用性 (7) 1.3.4.可靠性 (7) 1.3.5.扩充性 (7) 1.3.6.易维护性 (8) 1.3.7.开放性 (8) 1.3.8.安全保密原则 (8) 2.系统方案 (9) 2.1.系统设计 (9) 2.1.1.方案总体描述 (9) 2.1.2.系统关键技术说明 (11) 2.2.综合办公系统 (14) 2.2.1.用户中心(系统管理) (15) 2.2.2.信息管理 (16) 2.2.3.个人办公 (18) 2.2.4.行政办公 (20)

2.2.5.行政资源管理 (24) 2.2.6.办公管理 (25) 2.2.7.流程管理 (26)

1.概述 1.1.前言 随着市场经济体制的日益健全和社会的不断进步发展,企业面临着日趋激烈的市场竞争,国际经济形势的变化,迫切需要加大对企业内部的高效管理,建设一套实用的、可靠的、灵活的基于内部统一平台的办公信息化辅助系统已成为企业的当务之急。 信息化的根本目的是围绕信息这一企业经营和管理的基础,通过现代信息技术来理顺、完善、重组企业的信息管理,从而从根本上改善企业的管理,提高企业的运作效率,增强企业竞争能力,所以,企业信息化建设不是权宜之计,而是企业从长远发展所必须做出的决策。 综合办公系统是为了支持企业内日常办公的智能化、网络化和无纸化。实现企业集团的一级网上公文交换中心,成为下达下属公司、各级部门的中心。体现上下级审批流程的公开、公正、透明,满足系统界面统一、数据融合、数据共享的要求,保证了数据的完整性和一致性,有利于提高现代化管理水平,加强企业监管,提高工作效率。 综合办公解决方案基于Internet网络,为企业提供综合办公标准化服务和定制化服务,可以帮助企业快速构筑适合企业办公需求的内部统一的综合办公系统平台,实现简洁高效的办公环境,为企业提供一个团队协作、信息沟通、决策管理平台,实现企业内部的办公流程自动化、文档管理规范化,满足企业员工随时随地的办公需求。

多系统合路平台POI概述

多系统合路平台(POI)应用 [摘要]本文对多系统合路平台(POI)的设计原理及作用进行了阐述,并以地铁多系统接入具体案例来说明。 一、概述 我国现有的移动通信网络有中国移动的GSM900/DCS1800,中国联通的GSM900/ DCS1800和CDMA800,中国电信、网通的PHS,WLAN,数字集群及其他通信系统。在不久的将来会存在WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 3G 系统。室外场所网络信号可以通过各自的基站进行覆盖,室内信号可以通过传统的室内覆盖系统来解决。然而各运营商分别建设自己的覆盖系统所带来的重复建设等问题越来越突出。针对这样的问题,我们提出了多系统合路平台(POI)的解决方案。 POI(POINT OF INTERFACE),即多系统合路平台。主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施内,如大型展馆、地铁、火车站、机场、政府办公机关等场所。该POI产品实现了多频段、多信号合路功能,避免了室内分布系统建设的重复投资,是一种实现多网络信号兼容覆盖行之有效的手段。 二、POI介绍 作为连接信源和分布系统的桥梁,POI的主要作用在于对CDMA、GSM、DCS、PHS、WLAN、3G及集群等系统的下行信号进行合路,同时对各系统的上行信号进行分路,并尽可能抑制掉各频带间的无用干扰成分。 国人通信自主研发的POI系统特点:模块化设计,扩容性好;满足不同系统/频段的个性需求;系统具有整体监控功能,维护方便;信号合路损耗小;功率容量大;三阶互调性能好;可以预留端口,方面升级。 根据系统隔离度要求不同,通常POI可以有两种设计方案,系统信号分离方案和上/下行分离方案。 方案一:系统信号分离方案 从基站来的各系统双工信号各通过一个端口接入POI,设备天馈侧一个端口接出。下行信号体现为多路合一路进行信号下行覆盖,用户终端来的上行信号则是通过原通道反向传输,为一路信号分为多路分别回到各自的系统完成系统的上下行通信。 以下是某系统信号分离方案内部示意图:

综合布线系统技术方案

综合布线系统 项目背景 潍坊检验检疫局寿光办事处检验检疫技术综合大楼位于寿光市博园路东,海关北侧,结构形式为框架结构,高度47.4米,地下一层,地上十层,主楼建筑面积约9729.05㎡。 系统概述 综合布线系统为开放式结构,应满足本工程信息通信网络的布线要求,应能支持综合信息(语音、数据、多媒体等)传输和连接的要求,实现多种设备配线的兼容。能满足所支持的话音、数据、多媒体等系统的传输速率和传输标准的要求,系统能为数据及高清晰度图像信息提供高速(1000Mbps以上)及宽带(250MHZ以上)的传输能力,并满足千兆以太网的需求。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。系统应覆盖信息、通讯、楼控、安防、有线电视、电视电话会议等各个系统。 设计原则 (1)先进性与可靠性 充分考虑信息社会的发展趋势,不仅能满足现在的应用,还要适应将来技术上的发展,并能实现数据、语音和图像通信。 (2)模块化、可扩充性 设计的系统要具有模块化特点,以方便管理和使用,便于扩充;按照冗余设计的原则,按业主提供的信息点数进行设计。 (3)灵活性 采用统一的星型拓扑结构、支持各种标准的网络设备。 (4)经济实用性 设计的布线系统要实用,在满足技术要求的前提下,具有优良的性能价格比。(5)可维护性 整个系统应提供优良的使用性和维护性。 (6)具有成熟性和实用性

本系统所采用的概念、技术、器材全部是非常成熟的,产品具有系统建成运行的成功范例。系统完全能够在现在和将来适应技术的发展,能够真正满足大厦的使用要求。 (7)具有良好的扩展性 本系统采用全模块化结构,能够满足灵活通用的要求,在系统修改、设备移位时,不必更换布线,仅在管理系统中的配线架上就可解决,具有充分的扩展能力。 (8)具有标准化与开放性 本系统方案完全符合EIA/TIA-568A、EIA/TIA-569A、ISO11801、EN50173、CECS72.97、CECS89.97等国际标准、中国国家标准及相关的其它标准规范。本系统不仅能兼容语音、数据、图像的传输,同时能够对不同厂家的系统、设备有良好的支持。 (9)具有综合性与全面性 本布线系统完全选择同一介质,同一接插件厂商产品,产品齐全,从而避免了产生连接设备出现配套问题,保证信息设备的可接入性。本系统的方案规划长远、设计全面,在数据布点中完全满足将来技术发展的要求。 (10)具有易维护和易管理性 本布线系统采用分层星型结构,可以通过跳线连接不同的网络设备,可以满足各种不同逻辑拓扑结构网络的要求,支持千兆比以太网和ATM网络的应用。系统数据传输链路满足1000Mbps传输速率的要求。 设计依据 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) ?《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008) ?《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50254—96) ?《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-2007) ?《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50166-2007) ?《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) ?《综合布线系统验收规范》(GB50312-2007) ?《大楼通用综合布线系统》(YD/T926.1-2001)

POI多系统接入平台

上下行分缆(两套分布系统) 为保证各网络制式间系统隔离度需采用双路天馈布放方案,建议采用分合路平台(POI)将各运营商的多种无线信号进行分合路,使用同一套天馈系统进行全覆盖。 考虑到站点引入网络制式众多,几种不同制式及频段的信号之间易产生不同形式的干扰,故建议建设两路分布系统,即采用上、下行分缆独立覆盖的方式,以增加各系统间的隔离及LTE MIMO。 原则上优选单极化天线,两个单极化天线间距应保证不低于4λ(约为0.6米),在有条件的场景尽量采用10λ以上间距(约为1.5米)

POI定义 多系统合路平台(POI)是在多系统共享分布链路中,将多路移动信号下行合路输出,接收上行信号分路输出至相应接收机的一种设备,根据应用场景不同选取任意两个频段或多个特定频段进行合路和分路,完成若干系统的分布共用,达到充分利用资源、节省投资的目的。其主要作用是提供不同系统间的隔离和分合路,解决系统之间的发射干扰和防止接收路径引入的阻塞,并可有效改善信源的传输互调指标。 BTS T/RX POI T/RX T/RX 在上下行分缆的情况下,空间隔离统一默认为30dB。 表4 抑制杂散干扰的隔离度(9dB) CDMA800 GSM900 TD-SCDMA WCDMA 干扰系统 被干扰系统

CDMA800 GSM900 TD-SCDMA WCDMA CDMA800 / 87 90 90 GSM900 59 / 90 90 TD-SCDMA 80 81 / 86 WCDMA 83 81 81 / 表5 抑制阻塞干扰的隔离度 CDMA800 GSM900 TD-SCDMA WCDMA CDMA800 / 46 59 59 GSM900 56 / 35 35 TD-SCDMA 59 29 / 83 WCDMA 27 60 58 / 现网天馈线可能存在的问题 目前室分所用无源器件频段为800-2500M ,但目前运营商部分LTE 频段为2600M 干扰系统 被干扰系统 被干扰系统 干扰系统

系统技术方案

机房环境设备智能测控系统 技术方案

目录 一、机房环境设备智能测控系统综述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4系统检测指标 (2) 二、机房环境设备智能测控系统简介 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统特点 (3) 三、机房环境设备智能测控系统的结构 (4) 3.1测控中心(SC) (4) 3.2测控模块(SM) (5) 四、本次机房环境设备智能测控系统设计方案 (6) 4.1温湿度检测 (6) 4.2烟雾检测 (7) 4.3温度检测 (8) 4.4消防报警检测 (8) 4.5市电电量参数检测 (9) 4.6 UPS检测 (10) 五、机房环境设备智能测控系统的功能特点 (11) 5.1多功能数据显示 (11) 5.2报警管理 (11) 5.3曲线查看功能 (13) 5.4综合管理功能 (14) 5.4.1安全管理 (15) 5.4.2个性化管理 (15) 六、售后服务措施及承诺 (15) 6.1维护服务定义 (15) 6.2技术支持 (15) 6.3技术服务承诺 (15) 七、用户培训计划 (16) 7.1 培训内容 (16)

一、机房环境设备智能测控系统综述 1.1工程概况 项目名称:机房环境设备智能测控系统; 项目地点:; 项目内容: (1)温湿度检测:检测机房1个区域的温湿度; (2)烟雾检测:检测机房1个区域、1个配电柜、1个电池柜和4个机柜的烟 雾浓度情况; (3)温度检测:检测1个配电柜、1个电池柜和4个机柜的温度情况; (4)消防报警检测:检测消防报警控制器的报警信号; (5)市电电量参数检测:检测1路市电供电的电量参数; (6)UPS检测:检测1台UPS的工作状态、工作参数和报警信息等; (7)现场报警:汉语语音提示报警、显示屏幕提示报警; (8)远程报警:电话拨号汉语语音报警和手机汉字短信报警; (9)远程浏览:通过网络实现远程查看测控系统的显示界面; 1.2设计依据 (1)根据招标书中用户对机房环境设备测控项目的要求 (2)《计算机场地安全要求》 GB9361-82 (3)《计算机站场地技术条件》 GB2887-89 (4)《计算机房设计规范》 GB50174-93 (5)《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 (6)《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94 (7)《电子计算机场通用规范》 GB/T2887-2000 1.3设计原则 (1)先进性 系统软件、硬件均采用国际/国内在技术上、市场上成熟的专业厂家产品。 (2)准确性

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