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光纤直放站原理

光纤直放站原理
光纤直放站原理

光纤直放站的原理图如图4-1所示,主要有光近端机、光纤、光远端机(覆盖单元)几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元(RF单元)和光单元。无线信号从基站中耦合出来后,进入光近端机,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端机输入至光纤,经过光纤传输到光远端机,光远端机把光信号转为电信号,进入RF单元进行放大,信号经过放大后送入发射天线,覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样,手机发射的信号通过接收天线至光远端机,再到近端机,回到基站。

图4-1 光纤直放站的原理图

光纤直放站的原理结构框图如图4-2所示。

图4-2 光纤直放站原理结构框图

光纤直放站近端机的定向天线收到基站的下行信号(935MHz-960MHz)送至近端主机,放大后送到光端机内进行电/光转换,发射1.55&1.31μm波长的光信号,再送到光波复用器,同原传输链路的光信号(波长1. 31μm)合在一起经光缆传到远端;远端光波波分器将1.31μm和1.55μm波长的光信号分开后,让1.55μm 波长的光信号输入光端机进行光/电转换,还原成下行信号(935MHz-960MHz),再经远端主机内部功放放大,由全向天线发射出去送给移动台。移动台的上行信号(890MHz-915MHz)逆向送到基站,这样就完成了基站与移动台的信号联系,建立通话

800MHz数字集群光纤直放站使用说明..

GZFT800-III 数字集群光纤传输直放站 使用说明 机密级别:绝密机密内部文件 部门:武汉虹信通信技术有限责任公司网络技术事业部 拟制:年月日审核:年月日中试:年月日标准化:年月日批准:年月日

GZFT800-III 数字集群光纤传输直放站 使用说明 2008年1月 武汉邮电科学研究院 武汉虹信通信技术有限责任公司

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说明 本手册介绍了武汉邮电科学研究院(WRI)武汉虹信通信技术有限责任公司生产的GZFT800-IIIA和GZFT800-IIIB直放机的安装、使用和维护方法。 使用GZFT800-IIIA和GZFT800-IIIB直放机设备的用户,在安装、使用该设备之前,请认真阅读本手册。 我们已经对本手册进行了严格仔细的校对,但我们不能保证本手册完全没有错误和疏漏。武汉虹信通信技术有限责任公司有对本手册的内容随时进行改进或修改的权利,若有更改,恕不另外通知。 欢迎对本手册提出修改意见。 本手册适用于数字集群移动通信系统 下行工作频段:851MHz~866MHz。 上行工作频段:806MHz~821MHz。

第一章概述 集群通信系统,是一种高级移动调度系统,代表着通信体制之一的专用移动通信网发展方向。 CCIR称之为Trunking System(中继系统),为与无线中继的中继系统区别,自1987年以来,更多译者将其翻译成集群系统。 追溯到它的产生,集群的概念确实是从有线电话通信中的“中继”概念而来。1908年,E.C.Mo1ina发表的“中继”曲线的概念等级,证明了一群用户的若干中继线路的概率可以大大提高中继线的利用率。“集群”这一概念应用于无线电通信系统,把信道视为中继。“集群”的概念,还可从另一角度来认识,即与机电式(纵横制式)交换机类比,把有线的中继视为无线信道,把交换机的标志器视为集群系统的控制器,当中继为全利用度时,就可认为是集群的信道。集群系统控制器能把有限的信道动态地、自动地最佳分配给系统的所有用户,这实际上就是信道全利用度或我们经常使用的术语“信道共用”。 综上所述,所谓集群通信系统,即系统所具有的可用信道可为系统的全体用户共用,具有自动选择信道功能,它是共享资源、分担费用、共用信道设备及服务的多用途、高效能的无线调度通信系统。 传统的专用移动通信在移动通信中占有相当大的份量,最初由几部普通步话机就可以组成一个无线电调度网,这种网在厂、矿等部门仍被大量采用,但网的功能过于简单。其中有单频单工制和双频单工制两种工作方式,前者干扰大、设备简单;后者干扰小,但设备复杂一些。无论是单频单工还是双频单工制式,都只能是按键通话,一方讲话,另一方只能听。为避免通话上的不便,通用的工作方式是双频双工,通话双方可以同时发信,但频率利用率低。典型的无线调度系统是单局单站制、双频双工工作方式,并且具有选择性呼叫功能的无线调度网,根据业务规模和组织方式,可确定其为单级调度或多级调度。 在数字集群网络中,为了保证网络质量,满足覆盖要求,节省建设成本,除了要用到基站等主设备外,还需要用到直放站来延伸基站的覆盖范围。直放站实质上是一个双向放大的信号中继器,它只能扩大无线覆盖范围,提高覆盖质量,但不能增加系统容量。在数字集群移动通讯网络中,直放站可以中继无线信号,延伸无线覆盖区域,对特殊地形覆盖,调配业务,消除盲区,从而到达降低成本扩大网络覆盖范围,优化网络的目的。

光纤通信系统与应用(胡庆)复习总结

红色:重点、绿色:了解 第1章 1、光纤通信的基本概念:以光波为载频,用光纤作为传输介质的通信方式。光纤通信工作波长在于近红外区:0.85~2.00μm的波长区,对应频率: 167~375THz。 对于SiO2光纤,在上述波长区内的三个低损耗窗口,是目前光纤通信的实用工作波长,即0.85μm、 1.31μm 1.55μm及 1.625μm 2、光纤通信系统的基本组成:P5 图1-3 目前采用比较多的系统形式是强度调制/直接检波(IM/DD)的光纤数字通信系统。该系统主要由光发送设备(光发射机)、光纤传输线路、光接收设备(光接收机)、光中继器以及各种耦合器件组成。 各部件功能: 电发射机:对来自信源的信号进行模/数转换和多路复用处理; 光发送设备:实现电/光转换; 光接收机:实现光/电转换; 光中继器:将经过光纤长距离衰减和畸变后的微弱光信号放大、整形、再生成具有一定强度的光信号,继续送向前方,以保证良好的通信质量。 3、光纤通信的特点:(可参照P1、2) 优点:(1),传输容量大。(2)传输损耗小,中继距离长。 (3)保密性能好:光波仅在光纤芯区传输,基本无泄露。 (4)抗电磁干扰能力强:光纤由电绝缘的石英材料制成,不受电磁场干扰。(5)体积小、重量轻。(6)原材料来源丰富、价格低廉。 缺点:1)弯曲半径不宜过小;2)不能远距离传输;3)传输过程易发生色散。 4、适用光纤:P11 G.652 和G.654:常规单模光纤,色散最小值在1310nm处,衰减最小值在1550nm 处。常见的结构有阶跃型和下凹型单模光纤。 G.653:色散位移光纤,色散最小值在1550nm处,衰减最小值在1550nm处。难 以克服FWM混频等非线性效应带来的影响。 G.655:非零色散光纤,色散在1310nm处较小,不为0;衰减最小值在1550nm 处。可以尽量克服FWM混频等非线性效应带来的影响。 补充:1、1966年7月,英籍华人(高锟)博士从理论上分析证明了用光纤作为传输介质以实现光通信的可能性。 2、数字光纤通信系统有准同步数字体系(PDH)和同步数字体系(SDH)两种传输体制。

三元达光纤直放站调试说明

关于三元达光纤站设备安装至站点后,部分厂家反应天线口功率小、PB异常(上下行不平衡)、IOI异常(底噪太高)等问题。现根据本人调试经验和各个厂家调试时及网优反映的问题整理了一套调试的步骤与注意事项。 名词解释: PB:(Path balance = uplink Path loss - downlink Path loss+110) ,PB值就是反映当前 信号环境上行链路损耗和下行链路损耗的差值,这个值反映的就是上下行链路是否均衡。该统计项在100-120之间时,我们认为都是正常的。该统计的平均值高于120表明BTS上行(接收)通路可能存在问题,低于100表明BTS(下行)发射通路可能存在问题。 IOI: Int f on idle 是TCH时隙处于空闲状态时每480ms更新一次的反映上行环境噪声情况的基于时隙的normal distribution统计。 一、首先介绍下三元达光纤直放站的工作标准 (设备内部携带的光盘与文件也有相关说明) 1、输入近端机的射频功率一般正常为-10—5dBm。近端机发出的光功率一般 为3-5dBm(固定值)。输入到远端机的光功率正常为-20—5dBm。超出这个功率,设备则达不到预期工作状态甚至影响设备寿命。(同时请大家不要混淆光功率与射频功率的概念,射频功率是我们所说的用频谱或测试手机所能测出的信号功率,而光功率只是传送射频功率的载体。在远端用光功率计测出的光功率并不是射频功率。)需要注意的是:例如远端机收到的光功率是-14dbm,也就意味着光损耗是3-(-14)=17db,则射频信号跟着损耗34db,这样可能造成远端机输入射频信号不够而无法达到覆盖要求,所以要保证光路损耗尽量在10db以内。 2、三元达设备光纤接口皆为圆头斜口,即所用光跳线型号为FC/APC(绿头), 为保证光损,尽量不要用FC/UPC头(黑头)。 二、下面介绍整体的调试步骤 1、调试的标准是:既满足下行输出功率(天线口功率或边缘场强),又满足上行不干扰基站,同时保证上下行平衡。 2、首先对近端机进行设置 1)打开软件。选好COM口,设置直放站编号为00000000,近端机设备编号00,点击保存信息后,再点击初始化直放站,如图: (密码:sunnada)。鼠标在空白操作区域点击右键,出现列表:

武汉虹信数字光纤直放站简介教学提纲

武汉虹信数字光纤直 放站简介

数字光纤直放站介绍 数字光纤直放站是虹信公司适应市场需求研制的新型无线网络优化设备,具有以下特点: ?数字光纤直放站设备无设备噪声叠加,大大将低了噪声影响; ?具有良好的SNR信号质量,光传输影响小,设备具有较高稳定可靠; ?数字传输速率高,容量较大,投资效益高; ?具有时延调整,降低同扇区重叠覆盖难度; ?支持1×4(并)×4(串)组网,可根据需要进行一拖一或一拖多覆盖,组网灵活等特点。 数字光纤直放站应用示意图如图3所示。其中LIM(Local Interface Module)本地接口模块,为数字光纤站近端,RRH(Remote Radio Head)远端射频模块,为数字光纤站远端。 数字光纤直放站系统主要由直放站设备(Digital Optical Repeater)和操作维护中心(OMC)两部分构成,直放站完成无线信号透明传输的功能,OMC 主要完成对直放站等系统设备的监控功能。直放站和OMC之间的远程监控信道主要利用移动通信网络的短信或数传功能,其他方式如拨号、xDSL、Ethernet 等作为备选。直放站在无OMC连接的情况下可独立运行。 数字光纤直放站采用先进的数字信号处理技术和数字信号光纤传输技术,实现多载波移动通信信号的远距离传输和大容量、大动态范围的信号覆盖。数字光纤直放站由两种类型的设备构成,LIM(Local Interface Module,本地接口模块,简称近端)和RRH(Remote Radio Head,远端射频头,简称远端)。

数字光纤直放站的组网方式有星型结构、菊花链式结构、环型结构及混合式结构。 数字直放站主要技术指标: 序号项目指标 1 光波长1310nm,1550nm 2 光功率-3~0dBm 3 工作频率WCDMA 1920~1980MHz&2110~2170MHz TD-SCDMA 2010~2025MHz GSM 880~915MHz&925~960MHz GSMR 806~824MHz&851~866MHz 4 系统传输时延Max 10us 5 时延校正设置范围0~80us 6 时延校正步长2us 7 时延校正精度1us 8 最大增益50dB 9 增益调节范围0~30dB 10 增益调节步长1dB 11 带内波动Max 3dBp-p 12 噪声系数≤4dB 13 频率稳定度±0.01ppm 图1数字光纤直放站结构图

光纤通信系统第三版-沈建华-机械工业出版社

光纤通信系统第三版-沈建华-机械工业出版社

《光纤通信》作业(2016.1.30) 1.1 光纤通信有哪些特点? 1、光纤通信的优点: (1)传输容量大。(2)传输损耗小,中继距离长。(3)信号泄漏小,保密性好。(4)节省有色金属。(5)抗电磁干扰性能好。(6)重量轻,可挠性好,敷设方便。 2、光纤通信的缺点: (1)抗拉强度低。(2)连接困难。(3)怕水。 1.2 简述光纤通信系统的主要组成部分。 光纤通信系统的主要组成部分为:(1)光纤光缆、(2)光源(光发送机)、(3)光检测器(光接收机)、(4)无源器件、(5)光放大器(光中继器)。 1.4为什么使用石英光纤的光纤通信系统中,工作波长只能选择850nm、1310nm、1550nm三种? 由于目前使用的光纤均为石英光纤,而石英光纤的损耗——波长特性中有三个低损耗的波长区,即波长为850nm、1310nm、1550nm三个低损耗区。为此,光纤通信系统的工作

波长只能是选择在这三个波长窗口。 2.1 光纤传输信号产生能量衰减的原因是什么?光纤的损耗系数对通信有什么影响? 1、光纤产生能量衰减的原因包括:(1)吸收、(2)散射和(3)辐射。 2、光纤的损耗系数会导致信号功率损失,造成信号接收困难。 2.2 在一个光纤通信系统中,光源波长为1550nm,光波经过5km长的光纤线路传输后,其光功率下降了25%,则该光纤的损耗系数为多少?

2.3 光脉冲在光纤中传输时,为什么会产生瑞利散射?瑞利散射损耗的大小与什么有关? 瑞利散射是由于光纤内部的密度不远匀引起的,从而使折射率沿纵向产生不均匀,其不均匀点的尺寸比光波波长还要小。光在光纤中传输时,遇到这些比波长小,带有随机起伏的不均匀物质时,改变了传输方向,产生了散射。 2、瑞利散射损耗的大小与成正比。 2.4 光纤中产生色散的原因是什么?色散对通信有什么影响? 1、光纤的色散是由于光纤中所传输的光信号不同的频率成分和不同模式成分的群速度不同而引起的传输信号畸变的一种物理现象。 2、色散会导致传输光脉冲的展宽,继而引起码间干扰,增加误码。对于高速率长距离光纤通信系统而言,色散是限制系统性能的主要因素之一。 2.5 光纤中色散有几种?单模传输光纤中主要是什么色散?多模传输光纤中主要存在什么色散?

中国电信CDMA直放站使用技术交流

CDMA 系列直放站开通使用 培 训 资 料 深圳市皓华网络通讯有限公司

目录 1.使用安全须知 2.原理框图 3.安装调试说明 4.直放站的主要指标调测 5.常见故障排除方法 6.直放站的使用应注意的事项 7.直放站的网络优化 8.典型案例

1. 安全使用须知 1.1安全须知 在安装和操作本公司直放站之前,请务必仔细通读本安全须知,认真遵守以下安全事项: A、直放站是用来无线转发,双向放大基站上、 下行链路信号,扩展移动通信信号覆盖范 围、填补移动通信的覆盖盲区的。正常使用不 会损坏基站,但直放站在扩大基站信号覆盖范 围的同时,其上行输出噪声电平也可能会影响 基站灵敏度,工程设计中应综合考虑。

B. 为保证设备的正常运行,在设备上电时, 严禁设备开路(即在设备ANT 端口未接天线或设备内部的功放模块射频端口未接电缆或负载时就给设备上电加信号),要求接 入设备的负载(如天线等)的驻波比小于1.5,否则长期使用也会导致设备内部功放模块的损毁。 C.接地:近端机和远端机外壳均有保护接地端子,在安 装时应采用黄绿双色导线与建筑物保护地可靠连接,也可以采用接地编织线连接;天线、馈线必须接地良好。 1. 安全使用须知

D.供电: 光纤直放站(标配):近端机采用DC:-48V直流电源供电,远端机采用交流:AC220V交流电源供电,无线直放站和干放采用交流:AC220V交流电源供电。 当采用交流供电时请确认: 公共电网的交流电源额定电压范围为155~ 285VAC,额定频率范围为45~55Hz。在该设备安 装现场使用的三芯电源插座,其接地端子必须与 建筑物保护地可靠连接。

武汉虹信数字光纤直放站简介

数字光纤直放站介绍 数字光纤直放站是虹信公司适应市场需求研制的新型无线网络优化设备,具有以下特点: ?数字光纤直放站设备无设备噪声叠加,大大将低了噪声影响; ?具有良好的SNR信号质量,光传输影响小,设备具有较高稳定可靠; ?数字传输速率高,容量较大,投资效益高; ?具有时延调整,降低同扇区重叠覆盖难度; ?支持1×4(并)×4(串)组网,可根据需要进行一拖一或一拖多覆盖,组网灵活等特点。 数字光纤直放站应用示意图如图3所示。其中LIM(Local Interface Module)本地接口模块,为数字光纤站近端,RRH(Remote Radio Head)远端射频模块,为数字光纤站远端。 数字光纤直放站系统主要由直放站设备(Digital Optical Repeater)和操作维护中心(OMC)两部分构成,直放站完成无线信号透明传输的功能,OMC主

要完成对直放站等系统设备的监控功能。直放站和OMC之间的远程监控信道主要利用移动通信网络的短信或数传功能,其他方式如拨号、xDSL、Ethernet等作为备选。直放站在无OMC连接的情况下可独立运行。 数字光纤直放站采用先进的数字信号处理技术和数字信号光纤传输技术,实现多载波移动通信信号的远距离传输和大容量、大动态围的信号覆盖。数字光纤直放站由两种类型的设备构成,LIM(Local Interface Module,本地接口模块,简称近端)和RRH(Remote Radio Head,远端射频头,简称远端)。数字光纤直放站的组网方式有星型结构、菊花链式结构、环型结构及混合式结构。 数字直放站主要技术指标:

光纤通信系统第三版~沈建华~机械工业出版社

《光纤通信》作业(2016.1.30) 1.1 光纤通信有哪些特点? 1、光纤通信的优点: (1)传输容量大。(2)传输损耗小,中继距离长。(3)信号泄漏小,性好。(4)节省有色金属。(5)抗电磁干扰性能好。(6)重量轻,可挠性好,敷设方便。 2、光纤通信的缺点: (1)抗拉强度低。(2)连接困难。(3)怕水。 1.2 简述光纤通信系统的主要组成部分。 光纤通信系统的主要组成部分为:(1)光纤光缆、(2)光源(光发送机)、(3)光检测器(光接收机)、(4)无源器件、(5)光放大器(光中继器)。 1.4为什么使用石英光纤的光纤通信系统中,工作波长只能选择850nm、1310nm、1550nm三种? 由于目前使用的光纤均为石英光纤,而石英光纤的损耗——波长特性中有三个低损耗的波长区,即波长为850nm、1310nm、1550nm三个低损耗区。为此,光纤通信系统的工作波长只能是选择在这三个波长窗口。

2.1 光纤传输信号产生能量衰减的原因是什么?光纤的损耗系数对通信有什么影响? 1、光纤产生能量衰减的原因包括:(1)吸收、(2)散射和(3)辐射。 2、光纤的损耗系数会导致信号功率损失,造成信号接收困难。 2.2 在一个光纤通信系统中,光源波长为1550nm,光波经过5km长的光纤线路传输后,其光功率下降了25%,则该光纤的损耗系数为多少? 2.3 光脉冲在光纤中传输时,为什么会产生瑞利散射?瑞利散射损耗的大小与什么有关? 瑞利散射是由于光纤部的密度不远匀引起的,从而使折射率沿纵向产生不均匀,其不均匀点的尺寸比光波波长还要小。光在光纤中传输时,遇到这些比波长小,带有随机起伏的不均匀物质时,改变了传输方向,产生了散射。 2、瑞利散射损耗的大小与成正比。

C3光纤直放站远端机操作维护手册

C3光纤直放站远端机维护手册(A)

产品维护手册MAINTENANCE MANUAL C3光纤直放站远端机 (A) 上海新干通通信设备有限公司

目录 1前言 (1) 2概述 (2) 2.1产品概述 (2) 2.2术语和定义 (2) 2.3系统功能 (2) 2.4系统组成 (3) 2.5系统连接图 (3) 3主要技术指标 (4) 4工作原理 (5) 4.1 远端机工作原理 (5) 4.1.1组成 (5) 4.1.2连接 (6) 4.1.2接口 (6) 4.1.3原理框图 (6) 4.1.4主要模块 (7) 4.1.4.1双工器 (7) 4.1.4.2光模块 (7) 4.1.4.2功放 (8) 4.1.4.2低噪放...................................................... 错误!未定义书签。 4.1.4.2电源 (9) 4.1.4.2主控板 (10) 5设备测试 (10) 5.1测试依据 (10) 5.2 测试条件 (10)

5.2.1测试仪表 (10) 5.2.2测试环境 (10) 5.3测试方法 (10) 5.3.1标称输出功率 (10) 5.3.2最大增益及误差 (11) 5.3.3增益调节范围 (11) 5.3.4噪声系数 (11) 6开通和调试 (12) 6.1开通准备 (12) 6.2开通 (12) 6.2系统调试 (12) 6.2网管调试(可选) (12) 6.2开通记录 (12) 7系故障分析与处理 (13) 8 维护与维修 (14) 8.1供电维护 (14) 8.2主机维护 (14) 8.2天馈维护 (14) 附录A (15) 附录B (17) 附录C (20)

调频广播模拟光纤直放站说明书 20W

调频广播模拟光纤直放机说明书

一、概述 现实生活中,由于地形限制和经济效益考虑,某些地区调频广播信号不能覆盖,产生了盲区,建设基站施工困难或成本巨大。调频广播直放站可用来填补覆盖盲区,延伸基站的覆盖范围。由于安装方便,造价便宜,能很好的解决上述问题。主要应用场所为隧道、厂矿、地下建筑、民防设施、公路沿线、学校等。 二、技术特点 1、采用光纤传输技术,传输距离可达20Km。 2、避免同频干扰,损耗小,可全向覆盖,选址方便。 3、光端机激光器光输出口加入精密光学滤波器,改善了射频输出底噪的稳定性。采用射频屏蔽和电源滤波技术,可有效防止收发干扰,增加隔离度。射频增益可调节。 4、采用模块化结构, MIC微带工艺,MID贴片技术,高Q腔体滤波器和SAW声表面滤波器,具有可靠性高、互换性好、维护方便等优点。 5、功率放大器采用性能卓越的飞思卡尔(原摩托罗拉)大功率功放管,线性高、低互调和极低的带内杂散发射。 6、低噪声放大器采用双管平衡放大器降噪技术,大大减小了上行底噪,避免对基站产生干扰。长期稳定性极好,即使损坏一个分支仍能正常工作。 7、上下行增益调整采用先进的数字控制衰减器,调整范围31dB,调整精度高。 8、近端机装有上、下行推动模块。上行推动模块可调节上行输出底噪,减小对基站的干扰;下行推动模块可调节基站耦合到整机的输入信号,避免输入信号过大影响整机性能。 9、本直放站按照国家标准生产,具备本地监控功能和通过无线MODEM实现远程控制增益调整、开/关功率放大器;监视增益、输出功率、工作温度、机箱门开/关状态、端口驻波比告警。 10、整机出厂前均经过严格的高低温老化,体积小,重量轻;机箱壁挂式设计,坚固可靠,安装方便。 11、采用钢板材机箱,经电镀处理后再进行环氧粉末静电喷涂,有效防潮、防腐蚀。

数字光纤直放站与RRU比较

4.4 BAC与BBU+RRU对比 4.4.1 数字光纤直放站与RRU比较 RRU和数字光纤直放站都可利用现有成熟的以太网数字光纤传输技术传输基带信号,并共同遵守标准的CPRI和OBSAI接口。使用中可实现 RRU 和数字光纤直放站的远端机的互相替换。 RRU和数字光纤直放站都可以作为单点盲区和室分系统的信号源,选用哪一种取决于宏基站的载频数量和覆盖区域的业务量需求,如宏基站载频数量多,容量很富裕,用数字光纤拉远更为合适,不仅可以提高基站载频利用率而且还减少小区规划,如果覆盖区域业务量非常大应该选用BBU+RRU或者宏基站覆盖。 在组网方式上,RRU作为拉远单元可以单独使用,而且爱立信GSM制式只能支持一台BBU级联一台RRU。而数字光纤直放站由近端机和远端机组成,在实际应用中,近端机是一个,而远端机可以是一个或多个,组网上可并联也可串联,组网方式也可以多样化,如:菊花链形、环形、树形等等。 在小区频率规划上,数字光纤直放站射频信号的小区频率总是同施主基站的频率相同,数字光纤直放站也不增加基站信道板硬件容量和频率资源,所以在扇区内大量采用并不会增加频率资源。射频拉远单元 RRU 是利用基站剩余的信道板和基带处理设备组成新的扇区,通过光纤系统拉到远处,有人称它为基带池技术,也有人叫它拉远的微蜂窝技术,总之,它具有硬件容量,并且拥有新的频率。由于 RRU具有基站性能,在宏基站的扇区内大量采用必然会增加很多频率资源和邻区列表,会发生同邻频干扰,切换增加。在网络优化时这是必须注意的问题。 从成本上,采用RRU 技术,可以节省常规建网方式中需要的大量机房,节约基带单元的投资。RRU 体积小,重量轻,可以应用于城区机房条件不理想或者机房匮乏的情况,但是应用前提是需要有光纤进行传输。但在价格方面,RRU比直放站要贵 1/5 左右。对于一拖一的系统,数字光纤直放站成本优势不明显,但一拖多,成本优势就比较明显了。 4.4.2 村通工程BAC与BBU+RRU对比 结合村通工程现状对BAC建设模式和BBU+RRU建设模式进行比较。 中国农村网络覆盖中具有如下特点: 农村房屋一般分布在公里和道路等沿线范围,分布较散; 农村公里和道路较弯曲,周围山体和树木对信号遮挡严重;

模拟光纤通信系统.pdf

第六章模拟光纤通信系统 (4学时) 一、教学目的及要求: 使学生熟悉模拟光纤通信系统的组成和结构特点,重点要求他们掌握模拟光纤通信的系统调制方式、模拟基带直接光强调制光纤传输系统和副载波复用光纤传输系统结构。 二、教学重点及难点: 本章重点:调制方式、模拟基带直接光强调制光纤传输系统、副载波复用光纤传输系统。 本章难点:调制方式 三、教学手段: 板书与多媒体课件演示相结合 四、教学方法: 课堂讲解、提问 五、作业: 课外作业: 6-1 6-2 6-4 6-5 六、参考资料: 《光纤通信》刘增基第六章。 《光纤通信》杨祥林第八章第九章 七、教学内容与教学设计:

【讲授新课】(96分钟) 第六章模拟光纤通信系统 6.1调制方式 6.1.1模拟基带直接光强调制 模拟基带直接光强调制(DIM)是用承载信息的模拟基带信号,直接对发射机光源(LED或LD)进行光强调制,使光源输出光功率随时间变化的波形和输入模拟基带信号的波形成比例。 6.1.2模拟间接光强调制 模拟间接光强调制方式是先用承载信息的模拟基带信号进行电的预调制,然后用这个预调制的电信号对光源进行光强调制(IM)。 预调制又有多种方式,主要有以下三种。 1. 频率调制(FM) 频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对正弦载波进行调频,产生等幅的频率受调的正弦信号,其频率随输入的模拟基带信号的瞬时值而变化。然后用这个正弦调频信号对光源进行光强调制,形成FMIM光纤传输系统。 2. 脉冲频率调制(PFM) 脉冲频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对脉冲载波进行调频,产生等幅、等宽的频率受调的脉冲信号,其脉冲频率随输入的模拟基带信号的瞬时值而变化。然后用这个脉冲调频信号对光源进行光强调制,形成PFMIM光纤传输系统。 3. 方波频率调制(SWFM) 方波频率调制方式是先用承载信息的模拟基带信号对方波进行调频,产生等幅、不等宽的方波脉冲调频信号,其方波脉冲频率随输入的模拟基带信

GSM-R光纤直放站技术规范

GSM-R光纤选频、宽带直放站技术规范 ()

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GSM-R光纤直放站技术规范 1主题内容与适用范围 、本技术规范给出了新一代GSM-R光纤选频、光纤宽带直放站的技术指标和技术要求。 、适应GSM-R数字通信系统,符合铁标直放站设备技术规范和直放站统一监控网管技术条件。 、本方案作为新型GSM-R光纤宽带、选频直放站近端机设计、制造、调试依据。 2引用文件: 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定温度试验方法 电工电子产品基本环境试验规程试验Fc:振动(正弦)试验方法GB12192-90 移动通信调频无线电话机发射机测量方法 GB12193-90 移动通信调频无线电话机发射机测量方法 YD/T 1337-2005 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法 TB/T3074-2003铁路信号设备防雷电电磁脉冲防护技术条件

3定义 BMU :光纤直放站近端机 FOR :光纤直放站远端机 BTS : 基站 OET :光端机 UPLink下行:基站至移动台方向 Dnlink上行:移动台至基站方向 4内容 4.1概述 本规范针对GSM-R直放站在青藏和大秦使用过程中,发现的一些问题,做了必要的改进。同时,根据铁道部关于直放站设备和统一网管的标准要求,做了重新设计。具体在以下几方面进行改进: 1)、重新设计嵌入式监控系统,采用主控板、接口板、显示板独立设计,模块分工,满足升级和可靠性的要求。 2)、要增加抗干扰、抗浪涌等保护措施。 3)、模块组件可以灵活配置,适应一拖多的适应要求。 5)、RFU按照插件式设计 6)、结构按照5U机箱前插式设计 7)、数据通道作为漏缆检测、电源环境监控等传输通道。 8)、也可以用于在远端机实现对近端机或其它远端机进行监测

光纤通信系统的组成与特点_光纤通信六大发展动向

光纤通信系统的组成与特点_光纤通信六大发展动向 一、光纤通信系统简介光纤通信系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。随着国际互联网业务和通信业的飞速发展,信息化给世界生产力和人类社会的发展带来了极大的推动。光纤通信作为信息化的主要技术支柱之一,必将成为21世纪最重要的战略性产业。 二、光纤通信系统特点①在单位时间内能传输的信息量大。90年代初光纤通信的实用水平的信息率为2.488Gbit/s,即一对单模光纤可同时开通35000个电话,而且它还在飞速发展; ②经济。光纤通信的建设费用随着使用数量的增大而降低; ③体积小、重量轻,施工和维护等都比较方便; ④使用金属少,抗电磁干扰、抗辐射性强,保密性好等。 三、光纤通信系统基本构成(1)光发信机 光发信机是实现电/光转换的光端机。它由光源、驱动器和调制器组成。其功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。电端机就是常规的电子通信设备。 (2)光收信机 光收信机是实现光/电转换的光端机。它由光检测器和光放大器组成。其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后,再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端汲去。 (3)光纤或光缆 光纤或光缆构成光的传输通路。其功能是将发信端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输后,耦合到收信端的光检测器上去,完成传送信息任务。 (4)中继器 中继器由光检测器、光源和判决再生电路组成。它的作用有两个:一个是补偿光信号在光

光纤拉远和直放站有什么区别

光纤直放站的关键的技术是近端机内包括与近端耦合器相 光纤直放站包括通过带有基站天线的基站耦合器与基站连接的近端机和通过光纤与近端机相连接的远端机。关键的技术是近端机内包括与近端耦合器相连接的带有外部通讯接口的具有智能化传感器功能的臵有无线调制解调器的中心控制系统,与中心控制系统相连接的近端下、上行链路信号采集控制模块和接口板;远端机内包括通过远端接口板与远端光模块相连接的中央处理器,与中央处理器相连接的远端下、上行链路信号采集控制模块。具有智能化功能、远程控制功能和自动动态调节功能。 光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机(覆盖单元)几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元(RF 单元)和光单元。无线信号从基站中耦合出来后,进入光近端机,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端机输入至光纤,经过光纤传输到光远端机,光远端机把光信号转为电信号,进入RF单元进行放大,信号经过放大后送入发射天线,覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样,手机发射的信号通过接收天线至光远端机,再到近端机,回到基站。 光纤直放站近端机的定向天线收到基站的下行信号送至近端主机,放大后送到光端机内进行电/光转换,发射1.55&1.31μm波长的光信号,再送到光波复用器,同原传输

链路的光信号(波长 1.31μm)合在一起经光缆传到远端;远端光波波分器将1.31μm和1.55μm波长的光信号分开后,让1.55μm波长的光信号输入光端机进行光/电转换,还原成下行信号,再经远端主机内部功放放大,由全向天线发射出去送给移动台。移动台的上行信号逆向送到基站,这样就完成了基站与移动台的信号联系,建立通话。 您好,在室分系统中,直放站作用就是信源或者干放。 作为信源时,无线直放机入口端接接受天线,接受室外宏站信号,例如八木天线或者抛物面天线等。光纤直放站或者GRRU,入口处是通过光缆连接近端机。 作为干放时,入口接分布系统主干线路的耦合端,出口接分布系统。 不知道您问的耦合方式指的是什么?是问耦合位臵吗,还是想问近端机如何从基站耦合信源? 什么是直放站空间耦合 无线直放站通过施主天线接收基站发射出来的无线信号就是“无线耦合” 室分系统中耦合宏站和直放站的区别 室分系统一般可以采用微蜂窝、直放站、耦合宏站实现。进行室分测试时微蜂窝可以很容易识别;但是对于直放站和耦合宏站却很难判别,因为都是采用宏站信号,请问高手在使用TEMS进行室分测试时,是否能够直接判断是采用直放站系统还是使用耦合宏站的方式? 耦合宏站跟直放站不一样,耦合宏站是直接从BTS 的输出端接耦合器,耦合器接到室内分布系统的馈线上,室内分布系统馈线末端接室内天线。这个貌似有点难,根据TA值来判断。耦合基站TA值一般为0,直放站的话会比较大,一般会大于0

GSM900数字光纤直放站使用说明书

数字光纤直放站使用说明书 (GSM)

数字光纤直放站 (GSM ) 一、产品概述 1、背景 该类型直放站属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。通过架设直放站不但能改善覆盖效果,同时能大大减少投资基站之成本。GSM 数字光纤直放站是为消除GSM 频段移动通信网的小范围信号盲区或弱信号区而设计生产的通信设备。被广泛用于消除城市因受高楼大厦等影响而产生的室内外局部弱信号区 2、特点 A)、指标符合行业标准要求,系统工作稳定、效率高。 B)、模块集成化、全双工双端口设计,兼容性强。 C)、系统按IP65的防尘等级,自然散热、重量轻、安装简便。 D)、本地、远程监控均符合相关通信监控协议规范,便于工程调试和日常维护。 二、工作原理 系统通过近端BS 端口耦合GSM 通信基站的下行信号,通过数字光纤近端模块将射频信号转换为光信号,远端单元将光信号还原为射频信号经功率放大后经高选择性双工器对通带外的信号进行极好的隔离,由重发天线发射至覆盖区,同时在上行链接路径中,覆盖区域内的GSM 信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,实现通信基站和用户的无缝链接,从而达到延伸覆盖范围的目的。 1、工作原理框图 见图1-1 监控单元电源单元 监控单元 电源单元近端 远端 图1-1

2、设备主要技术指标见表1-1 GSM数字光纤直放站技术指标 表1-1

三、工程安装 1、设备组成 表1-2 2、工程安装注意事项: A)、安装地点的勘察:大多数光纤直放站用于楼层的再分布覆盖,通常是对耦合基站的信号进行放大达到扩大基站覆盖范围,光纤直放站的重发天线应安装在基站覆盖区边界处。由于重发天线是定向角度天线,其安装点最好选在盲区边沿。尽量减少光纤直放站与基站重叠覆盖的区域面积,以保证对GSM系统的干扰尽可能最小。一般在选择待覆盖点时,需要使用频谱分析仪或路测仪对基站信号强度进行监测(确保在弱信号区),避免在基站覆盖交叉区域和基站导频切换频繁地区安装光纤直放站。安装地点勘察应综合考虑上述因素。 B)、测试接收点信号场强值,通过计算预测设备的工作增益、最大输出功率值,确定使用天线的类型,天线的安装高度及位置,以便为直放站调测提供理论依据。 C)、安装步骤: 1)、近端安装:面板定义如图1-2,安装尺寸如图1-3 a、将两个固定支架50*44*25mm分别固定于近端设备的左右两边(靠边缘) b、近端设备面板(如图1-2)从左至右定义: AC220V供电口:标配电源线 电源开关:ON为开、OFF为关 BTS:N-50K接头要求接GSM信号 电池开关:ON为开、OFF为关 RS232接口:DB-9K I/O口:定义见图1-7 位置告警:悬空告警、接地正常 OP1、OP2:光口

京信各种主机的调试方法

R-1000光纤直放站调试方法 R-1000/L 中继端: 1.R-34射频结构原理图; A .单工状态 B .双工状态 2.中继端各参数指标; 接收信号电平:-50~-60dBm 是指从基站天馈耦合或从施主天线接收 下来的信号源的强度,测试点在与R-34射频口相连的馈线。注意事项;接收信号太强会引起低噪放的饱和,工作处于非线性,而导致调制信号交调及其它杂波过大。但信号太弱会直接影响调制信号电平的强度。 调制信号电平:-25~-35dBm 是指从R-34单元的RF OUT 口测取,其值直接影响解调信号的大小。可根据光路的距离适当调节DOWN ADJ 电位器改变其值大小。 发射光功率:0~3dBm 使用2M 尾纤及光功率计,选择正确波长,从光单元的TX 口测取。其为定值。 接收光功率:-20~-25dBm 指进入光单元RX 口的光信号强度,改变其值使用光纤衰减器。 RX RF OUT LA-1350CSS10 LA-2043CSS10 RF IN TX RF IN RF OUT ANT LA-2043CSS10 LA-1350CSS10 929~954MHZ 884~909MHZ

解调噪声电平:-50~-60dBm 指光接收机解调的上行噪声强度,其值的大小由接收光功率及覆盖端的上行LA 噪声系数决定。测试口是光单元的RF OUT 口。 输出噪声电平:TACS -79dBm/GSM -75dBm 此值直接影响整个系统(包括基站/直放站)的参数及效果。过大将影响基站的接通率、掉话率、切换等指标。过小将影响直放站的手机上线。测试点在R-34的ANT 口。 R-1000W 覆盖端: 1.R-46射频结构原理图; 2.覆盖端各参数指标; 接收光功率:-20~-25dBm -20~-25dBm 指进入光单元RX 口的光信号强度,改变其值使用光纤衰减器。 解调信号电平:-25~-35dBm 指光接收机解调的下行信号强度,其值的大小由接收光功率及中继端的调制信号电平决定。测试口是光单元的RF OUT 口。 输出信号电平:30~33dBm 指直放站的下行发射功率,直接影响覆盖效果。其值大小可调节ADJ 来实现。测试点在R-46的MON 口或TX 口,注意保护好仪器。 调制噪声电平:-50~-60dBm 指从R-46的RF OUT 口测取的上行噪声电平,此值为定值。 发射光功率:0~3dBm 使用2M 尾纤及光功率计,选择正确波长,从光单元的TX 口测取。其为定值。 输出信号S/N :≥30dB 从输出信号中观测,此值大小影响覆盖端的话音质量。频谱仪Y 向一格为10dB 。 RF OUT RF IN TX RX LA-1068CSS10 PA-4626CSS10 929~954MHZ 929~954MHZ 884~909MHZ

移动无线网直放站设备使用指导意见

移动无线网直放站设备使用指导意见 随着4G 网络建设进入深度覆盖补盲阶段,利用直放站可低成本快速解决盲区、弱信号等覆盖问题。但是,直放站也存在没有容量、引入噪声等缺点。为提升投资效益,满足承载VoLTE 、数据业务、NB 、eMTC 等业务要求,应充分认识直放站在无线网络中的作用和局限性,合理使用直放站设备。 一、直放站设备情况 1、直放站性能说明 光纤直放站主要分为模拟光纤直放站和数字光纤直放站,数字光纤直放站在功率、拉远距离、组网功能方面具有明显优势。因此,集团公司统一集采数字光纤直放站用于无线网络建设。 数字光纤直放站主要系统结构如下图所示: N o d e B 菊花链传输模块C F R 削峰模块 D P D 数字预失真模块自动时延调整模块 增益调节功能模块 数字光纤直放站原理图 数字直放站的原理是将接收到的射频信号进行数字化和变频处理,以中频数字信号形式在近端和远端间进行传输,在发射端再将信号还原为射频信号,因此,与模拟直放站相比,数字直放站的使用需要考虑

对不同业务的支撑能力。 宏站RRU、小站、直放站比较如下表所示: 2、直放站类别 2017年度集团集采的直放站产品根据频段不同分为三类: 800M(C/L)数字光纤直放站: 支持CDMA 1X语音、EVDO数据、VoLTE、4G数据等业务及1019频点,各厂家对频段及NB业务支撑情况具体如下(入围型号均符合下表情况): 数字光纤直放站: 均支持VoLTE、4G数据等业务,各厂家对eMTC业务支撑情况如下所示(入围型号均符合下表情况):

数字光纤直放站: 均支持VoLTE 、4G 数据等业务, 各厂家对eMTC 业务支撑情况如下所示(入围型号均符合下表情况): 各厂家入围型号列表详见附录。 二、总体建设原则 结合集团、省公司对于4G 无线网建设的总体思路及直放站的相关特性,直放站作为无线网络覆盖建设中的辅助手段,应遵循以下总体原则: 1、适用场景:直放站主要用于解决低话务区域的覆盖质量问题,对于话务量较高或有业务发展潜力的区域仍应使用RRU 等有容设备。 2、数量要求:直放站会给施主基站引入上行噪声,带来RSSI 抬升。当下挂直放站远端的总功率与施主基站功率相同时,约产生3dB 的底

数字光纤直放站和RRU的比较

数字光纤直放站和RRU的比较 第二代移动通信系统基站设备的典型设计方案是将接收天线、发射天线安装在室外,将射频收发信机安装在室内,射频收发信机与接收天线、发射天线间用低损耗的射频电缆连接。这就是所谓射频拉远技术。第三代移动通信系统结合射频拉远技术,诞生了新型信号传输设备RRU,通过光纤传输基带信号。同样,数字光纤直放站也可通过光纤传送基带信号,两者既有区别,又有联系。 一、RRU工作原理及应用 射频拉远单元RRU(Remote Radio Unit)带来了一种新型的分布式网络覆盖模式,它将大容量宏蜂窝基站集中放置在可获得的中心机房内,基带部分集中处理,采用光纤将基站中的射频模块拉到远端射频单元,分置于网络规划所确定的站点上,从而节省了常规解决方案所需要的大量机房;同时通过采用大容量宏基站支持大量的光纤拉远,可实现容量与覆盖之间的转化。 RRU的工作原理是:基带信号下行经变频、滤波,经过射频滤波、经线性功率放大器后通过发送滤波传至天馈。上行将收到的移动终端上行信号进滤波、低噪声放大、进一步的射频小信号放大滤波和下变频,然后完成模数转换和数字中频处理等。 RRU同基站接口的连接接口有两种:CPRI(Common Public Radio Interface 通用公共射频接口)及OBASI(Open Base Station Architecture Initiative 开放式基站架构)。其中,CPRI组织成员包括:爱立信、华为、NEC、北电、西门子。OBSAI组织成员包括:诺基亚、中兴、LGE、三星、Hyundai。 信号覆盖方式上,RRU可通过同频不同扰码方式,从NodeB引出。也可通过同频不同扰码方式,从RNC引出。这两种覆盖方式都是常规的方式,除此之外,对于3扇区,但配有多余信道板以及多余基带处理设备的基站可以利用基带池共享技术,将多余的基带处理设备设为第4小区, 二、数字光纤直放站原理及应用 数字光纤直放站不同于以往的模拟光纤直放站,它将RF信号经变频处理变为中频数字信号,再通过光纤拉远进行传输。其具体工作原理是:近端机将从NodeB接收到的基站下行信号通过耦合,下变频处理,到基带变为I/Q信号或低中频信号,这种信号经ADC变换到数字信号后按一定帧格式打包成串行数据,再经光纤发送到远端机。远端机经基带处理单元解帧,恢复I/Q或低中频信号,这种信号经DAC变换到模拟信号,再上变频到射频,经发射子系统发射出去;远端机将接收到的移动终端上行信号通过上述逆过程,上送至基站接收端。 近端机完成对基站信号的获取和发送,远端机完成对移动终端机信号的获取和发送,近端机与远端机之间的接口为CPRI,数字传送采用以太网的标准光纤收发器。 数字光纤直放站对信号覆盖的方式,同以往模拟直放站类似,可通过光纤直连一拖一(一个近端加一个远端)使用,也可通过光分路器进行一拖多(一个近端加多个远端)覆盖使用。 三、RRU同数字光纤直放站的分析比较 RRU同数字光纤直放站都可利用现有成熟的以太网数字光纤传输技术传输基带信号,并共同遵守标准的CPRI和OBSAI接口。使用中可实现RRU和数字光纤直放站的远端机的互相替换。

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