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最新4、eNB电调天线安装调测指导

最新4、eNB电调天线安装调测指导
最新4、eNB电调天线安装调测指导

4、e N B电调天线安装

调测指导

eNB电调天线安装、调测指南

(V0.1)

Caoxun 2013/11/12

在电信LTE CP1项目中,电信要求各个厂家均要实施RRU 连接电调天

线,实现通过网管,远程调整天线下倾角的功能。现将电调天线的安装、调测步骤整理如下:

一、 电调天线的原理

对于间隔排列为d 的N 个单元阵列,当相邻单元的相位呈等相均匀分布时,天线最大波束形成于法向正前方。当相邻单元的相位依次相差Φ时,最大波束形成于θ0空间方向。

电调天线的波束下倾角调整,是通过调整天线内部的振子间相位来实现的。

电调天线的优点:

有效克服机械调下倾角的缺点,如:在大角度下倾时水平面覆盖产生畸变,且伴随交叉极化和主极化特性变差、水平面前后比与无下倾时趋势不一致。导致邻扇区抗干扰性能变差,覆盖性能变差;调整下倾角困难,不适合进行优化覆盖;

电调天线在结构上可垂直安装,安装件更简单、更可靠,便于美化。

电调天线的缺点:

增益有所损失,结构复杂化,成本上升,可靠性下降。

0sin 2θ?=Φd λπ

二、电调天线的安装

目前在电信LTE项目上使用的京信电调天线,均采用了外置驱动电机的方式。电机整合在外置的RCU(远程电调天线驱动器)内,RCU通过控制线和RRU/RRH上的RET口连接。

双级化电调天线示意图:

RCU示意图:

RRU/RRH侧RET接口示意图:

电调线(一头公口、一头母口)示意图:

安装步骤:

1、将RCU安装至天线上:

注意:部分型号的天线有下倾角标尺,安装RCU时需要注意:RCU安装角度不对会顶住标尺,导致可调行程卡死。

2、用电调线将RRU/RRH上的RET口和RCU连接。

每个RRU/RRH上只有一个RET口,若遇到1个/2个RRU开多个小区时,需要将RCU进行级联。

RCU级联示意图:

三、电调天线的集成

1、通过Site Manager登录至eNB,重新Commissioning,在以下界面勾选“3GPP/AISG communication”和“DC voltage”,重启基站:

京信天线资料

天线产品单页资料 (电信集采版) 说明:本册为中国电信集采类产品单页资料,并仅限用于电信客户的集采产品订货。主要根据《2010年中国电信基站天线及室分天线集采》制定。 天馈事业部天线国内市场部 2010年10月

目录 一、全向天线 (1) 型号:OOA-360V11A (1) 二、定向单极化天线 (2) 型号:ODP-065V17A (2) 型号:ODP-065V18A (3) 型号:ODP-090V17A (4) 三、定向双极化天线 (5) 型号:ODP-032R18A (5) 型号:ODP-032R21A (6) 型号:ODP-065R15A (7) 型号:ODP-065R17A (8) 型号:ODP-065R18A (9) 型号:ODP-090R17A (10) 四、双极化电调天线 (11) 型号:ODV-032R18A (11) 型号:ODV-032R20A (12) 型号:ODV-065R15A (13) 型号:ODV-065R17A (14) 型号:ODV-065R18A (15) 型号:ODV-090R17A (16)

一、全向天线 型号:OOA-360V11A 产品描述:CDMA800/360°11dBi全向天线 电气性能指标 工作频率(MHz)820-880 天线增益(dBi)11±1 极化方式垂直极化水平面波瓣宽度(°)360 垂直面波瓣宽度(°) 6.5±2 方向图不圆度(dB)±1 电下倾角(°) 3 下倾精度(°) ±1 驻波比≤1.4三阶交调(dBm)≤-107 阻抗(Ω)50 功率容量(W)500 机械性能指标 天线尺寸(mm)3510×Ф52 重量(Kg)12.5 接头类型7/16阴头 环境温度(°C)-55~+70 抗风能力工作风速110km/h,极限风速 200km/h 雷电保护直接接地 方向图 820~880 MHz方向图 水平面垂直面

智能家居系统搭建方案

智能家居系统搭建方案 这是一个探索性项目,旨在提供一个完整的智能家居搭建指南。具体系统架构图如下所示: 方案简介: ?使用Home Assistant、HomeBridge 作为智能家居的核心 ?使用Amazon Echo 作为语音输入工具(当前仅支持英语) ?使用iPhone 的“家庭”应用作为控制工具 ?可以使用任何的设备连接Home Assistant 服务来控制应用

1 基础知识篇1.1智能家居简介 当前,我们谈论智能家居的时候,我们实现上是在讨论:家庭自动化。引自维基百科,对于智能家居的介绍1: Home automation or smart home (also known as domotics) is building automation for the home. 随着机器学习和深度学习等AI 技术的进一步普及,这一点(智能化)在最近几年里,应该会发生一些剧烈的变化。而无论如何,我可不太希望我要被机器催着起床。 开始实战之前,让我们先关注于当前智能家居的几个关键点: ?设备。这些设备要么使用WiFi,要么要使用蓝牙,方便使用手机连接上这些设备。依当前的情况来看,主要是以WiFi 为主,在手机上配置完后,可以轻松地实现远程控制。与此同时,他们在与手机通讯的时候,会使用一些自定义的通讯规则,并且似乎很容易被破解(参见仿真器一节)。如Philips Hue 智能灯、Wemo 开关等等,他们都已经可以被仿真,并作为Homekit 组件使用。 ?自动化。自动化是指你可以定时也开关某个特定的设备,闹钟一响,便打开灯诸如此类的。

?场景(规则)。与自动化稍微区别的是,场景是某个特定场合下,对一系列设备的操作,如早起,便开灯、打开窗帘,离开家,则锁门、关闭一系列用电器、开启防盗功能等等。 ?中心网关。当我们所使用的一系列设备拥有WiFi 功能时,装有各种软件的手机便相当于控制中枢。而这样的设计本身是不合理的,你要在手机上安装一系列的应用。这个时候,便需要一个额外的软件作为中心,来接入这些设备,而手机上也不需要多余的额外软件。如HomeKit、Home Assistant 就是这样的例子。 而作为一个普通的用户,我们只需要关注便利的生活。作为一个极客,我们则关注于如何改造成需要的功能。 1.2智能音箱 学术上有个概念是“传声器阵列”,主要由一定数目的声学传感器组成,用来对声场的空间特性进行采样并处理的系统。 如下图所示Amazon Echo 的电路板:

WCDMA天线产品资料

WCDMA天线产品资料 京信通信系统(中国)有限公司 2008年12月

目录 一、WCDMA定向双极化天线 (3) 1)30度20dBi定向双极化天线 (3) 型号:ODP-032R21DK (3) 2)65度15dBi定向双极化天线 (4) 型号:ODP-065R15DK (4) 3)65度16.5dBi定向双极化天线 (5) 型号:ODP-065R17DK (5) 4)65度18dBi定向双极化天线 (6) 型号:ODP-065R18DK (6) 5)90度16.5dBi定向双极化天线 (7) 型号:ODP-090R17DK (7) 二、WCDMA定向单极化天线 (8) 1)65度18dBi定向单极化天线 (8) 型号:ODP-065V18DK (8) 2)90度17dBi定向单极化天线 (9) 型号:ODP-090V17DK (9) 三、WCDMA电调天线 (10) 1)65度15dBi电调天线 (10) 型号:ODP-065R15DK(V) (10) 2)65度18dBi电调天线 (11) 型号:ODP-065R18DK(V) (11) 3)65度18dBi电调天线(4口) (12) 型号:ODV-065R18K18K (12) 四、GSM+WCDMA多频共用天线 (13) 1)65度GSM900+GSM1800&WCDMA12/14dBi双频共用天线 (13) 型号:ODP-065R12B14K (13) 2)65度GSM900+GSM1800&WCDMA15/17dBi双频共用天线 (14) 型号:ODP-065R15B17K (14) 五、GSM+WCDMA多频共用电调天线 (15) 1)65度GSM900+GSM1800&WCDMA14/17dBi双频共用天线 (15) 型号:ODV-065R14B17K (15) 2)65度GSM900+GSM1800&WCDMA14/17dBi双频共用天线 (16) 型号:ODV-065R15B18K (16) 3)65度GSM900+GSM1800&WCDMA17/18dBi双频共用天线 (18) 型号:ODV-065R17B18K (18)

电调天线控制系统

目录 一、系统概述 (2) 1.1 系统描述 (2) 1.2 电调天线的手动调节 (2) 1.3 电调天线的本地控制 (3) 1.4 电调天线的远程控制 (3) 二、附件介绍 (4) 2.1 驱动器MBRET-RCU-A (4) 2.2 手持控制器MBRET-CCU-A (4) 2.3 台式控制器MBRET-CCU-B (5) 2.4 控制信号避雷器MBLPD-AISG-C01 (5) 2.5 控制电缆MBRET-CXXX (6) 三、系统组件 (7)

远程电调天线控制系统简介 一、 系统概述 1.1 系统描述 本公司生产的电调天线采用组件配置模式,当不接驱动器时,装上手动调节杆即成为手调天线,这适用于一些天线安装位置不高,易维护且对自动化程序要求不高的场合。当天线安装位置较高,不易维护,但调节机会较少且对成本要求苛刻的场合,我们提供手持式的天线控制器,通过它,维护人员可以对多个基站的天线进行独立控制。同样,对于调节比较频繁的场合,我们提供机架安装方式的电调天线控制器,它可以通过RS232接口、USB 与PC 机相连,完成电调天线的本地控制或者通过以太网络进行远程控制。 所有的控制器提供12V 4A 或24V 2A 的直流驱动电源,驱动器的连接数量取决于驱动器的功耗及电缆的损耗。 1.2 电调天线的手动调节 本公司的所有电调天线均采用组件配置模式,在安装位置低,维护方便,调节机会少的一些地方,可以只选择手动电调天线,将天线手动调节到所需要的角度,然后用自带的锁紧螺母固定即可。 天线1 天线2 天线3 RCU3 RCU2 RCU1

图1 天线的本地控制 1.3 电调天线的本地控制 电调天线可以通过手持控制器(MBRET-CCU-A)或台式控制器(MBRET-CCU-B)实现本地控制。当采用手持控制器来控制电调天线时,手持控制器可以由维护人员随身携带。当采用PC机时,可以通过台式控制器的RS232接口控制。当采用笔记本电脑对天线进行调试时,还可以通过控制器的USB接口实现通信(目前大部分笔记本已经取消了串口,USB接口较常用)。台式控制器完成PC机与天线驱动器之间的协议转换,然后将指令发至驱动器执行,其系统框图如图1所示。 1.4 电调天线的远程控制 对于调节比较频繁,自动化要求较高的场合,可以采用机架安装方式的台式控制器。机架式的天线控制器提供了一个PPP串口和一个网口,通过PPP串口接一个MODEM可以实现远程无线连接。通过以太网接入内部网络可以实现局域网网内控制或INTERNET远程控制。图2是通过MODEM和INTERNET网络的电调天线控制示意图。 MBRET-CCU-B USB RS-232 PSTN 公共电话网 MBRET-CCU-B MODEM 电话线 电话线 MODEM RS-232 HTTP 网管中心交换机 电话线 MODEM RS-232 电话线 MODEM RS-232 HTTP HTTP MBRET-CCU-B MBRET-CCU-B RS-232

华为微波天线调测指导书

天线调测指导书 (仅供内部使用) 拟制:邢子彬日期:2009-03-30 审核:日期:yyyy/mm/dd 审核:日期:yyyy/mm/dd 批准:日期:yyyy/mm/dd 华为技术有限公司 版权所有侵权必究

修订记录

天线调测指导书 关键词:天线、主瓣、旁瓣、接收电平 摘要:介绍了天线主瓣与旁瓣相关知识,以及单极化天线和双极化天线的调整方法。 缩略语清单: 一、主瓣和旁瓣 在对调天线前,需掌握天线主瓣和旁瓣的相关知识。 1、主瓣和旁瓣的定义 天线辐射的电场强度在空间各点的分布是不一样的,我们可以用天线方位图来表示。通常取其水平和垂直两个切面,故有水平方向图和垂直方向图,如图1所示为垂直方向图。方向图中有许多波瓣,最大辐射方向的波瓣叫主瓣,其它波瓣叫旁瓣,旁瓣中可以影响对调天线的是第一旁瓣。 图1 主瓣和旁瓣 2、定位主瓣

微波天线的主瓣宽度很窄,通常在0.6~3.7度之间,例如:一个1.2m的天线(工作频率为23 GHz),信号电平从主瓣信号峰值衰减到零只有0.9度的方位角。所以在定位主瓣的时候,一旦检测到信号,则只需要对天线做微调即可。 在对调天线扫描过主瓣的时候,信号电平要经历一个快速变化的过程,通过比较接收到的信号峰值可以确定天线主瓣是否对准,通常情况下主瓣信号峰值比第一旁瓣的信号峰值高20~25dB。当两端天线同时收到对端的主瓣信号,如果两个信号强度差在2dB以内,属于允许范围。 如图2是天线在自由空间传播模型的正面图,旁瓣围绕在以主瓣为圆心的周围成放射状传播。 图2 天线水平方向图 3、扫描路径 在不同的俯仰角(方位角)上扫描信号时,扫描到的旁瓣信号有时被误认为主瓣信号。如图3是天线水平方向上的辐射模型,天线在三种不同仰角位置扫描到的信号电平值: 图3 三种扫描路径

电调天线基本步骤指令

精心整理 1、LSTRET 查询是否存在电调天线 若没有查到相应结果,无电调天线,不能电调。 2、若有单元动态信息且开工状态,可用;实际倾角有值,可直接调整: ⑴MODRETSUBUNIT 设置下倾角;DSPRETSUBUNIT 查询默认20 ⑵MODBFANT 设置权值;(与倾角值相同)(F 频需要,D 频不需要) 3、有单元动态信息开工状态不可用;实际倾角NULL ,则进行下一步,开启天线端口 (1)MODANTENNAPORT F 频段: MODANTENNAPORT:CN=0,SRN=60,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SELF_DEFINE,UOT D 频段:(2(3)(4)((5)(6)4、 F 频段: ADDBFANT: DEVICENO=0,CONNSRN=60,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39; ADDBFANT: DEVICENO=1,CONNSRN=61,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39; ADDBFANT: DEVICENO=2,CONNSRN=62,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39; D 频段: ADDBFANT: DEVICENO=0,CONNSRN=200,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=38;

精心整理 ADDBFANT: DEVICENO=1,CONNSRN=201,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=38; ADDBFANT: DEVICENO=2,CONNSRN=202,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=38; 判断范围是PUSCH上检测到用户级别的RSRP为index0到PUSCH上检测到用户级别的RSRP为index8占比为50%以上算是弱覆盖或者是PUSCH上检测到用户级别的RSRP为index17到PUSCH 上检测到用户级别的RSRP为index23占比为8%以下算是弱覆盖

京信通信电调天线使用指南

连续电调板状天线使用说明书 京信通信系统(广州)有限公司 2006年2月

目录 1电调天线系统的连接 (3) 1.1 电调天线系统概述 (3) 1.2 电调天线系统的连接方式 (3) 1.2.1直接使用多芯电缆连接室外控制单元RCU; (3) 1.2.2通过Bias-Tee连接RCU; (4) 1.2.3通过内嵌馈电器Bias-Tee的塔顶放大器TMA连接RCU (5) 1.3室外控制单元RCU的安装 (5) 1.4电调天线系统的通信方式 (6) 1.4.1RS-232接口 (6) 1.4.2以太网接口 (6) 1.4.3无线数传接口 (7) 1.5中心控制单元IP地址的配置 (7) 1.5.1IP地址配置步骤 (7) 2OMT本地调测软件的安装及使用 (9) 2.1 OMT软件概述 (9) 2.2 软件运行环境 (10) 2.3 软件安装 (10) 2.4 软件使用说明 (11) 2.4.1 软件启动 (11) 2.4.2 使用说明 (12)

1 电调天线系统的连接 1.1 电调天线系统概述 京信电调天线系统包括:CCU(中心控制单元)、RCU(室外控制单元)、Bias-Tee(馈电器)、内嵌Bias-Tee的TMA(塔顶放大器)和多芯电缆,整个系统符合AISG标准。中心控制单元通过RS-232串口、以太网或无线MODEM等通信接口与本地调测软件或网管软件连接,组成了控制软件系统。整个电调天线系统的组成可以有三种连接方式: 1) 直接使用多芯电缆连接室外控制单元RCU; 2) 通过馈电器Bias-Tee连接室外控制单元RCU; 3) 通过内嵌馈电器Bias-Tee的塔顶放大器TMA连接RCU。 1.2 电调天线系统的连接方式 整个电调天线系统有三种连接方式: 1.2.1 直接使用多芯电缆连接室外控制单元RCU; 网 管 中 心

铁塔改造方案及无线改造方案

附件4 铁塔改造方案及无线改造方案 一、主要场景的铁塔扩容改造方法 (一)角钢塔、钢管塔 1.增加截面(方法编号:JG 001) 通过在原构件上连接型钢、钢板等达到提高原构件承载能力的目的,该方式的连接可不拆卸原有构件,直接提高构件的承载力。如图1-1所示。 图1-1 增加截面示意 2.直接增加天线支架(方法编号:JG002) 依据安全评估的结果,如铁塔可以直接新增天线,可以直接在原塔结构上新增天线支架。如图1-2所示。 图1-2增加支臂示意图1-3增加平台示意

3.直接增加平台(方法编号:JG003) 依据安全评估的结果,如铁塔可以直接新增平台,可以直接在原塔结构上新增平台。如图1-3所示。 4.拆除平台更换为支架(方法编号:JG004) 平台的直径一般在2.5米以上,护栏高度1.1米以上,平台的挡风面积及体形系数都大于天线的挡风面积和体形系数,因此拆除平台换天线支架,可以有效的降低铁塔的荷载,为新增天线创造条件。改造方式如图1-4所示。 5.拆除平台更换为简易平台(方法编号:JG005) 由于简易平台与传统平台相比取消了护栏,这就大大降低了平台的挡风面积,同时又兼顾了更好的安装和维护的便利性。如图1-5所示。 图1-4 拆平台换支架示意图1-5 拆平台换简易平台示意 6.降平台高度或塔高度(方法编号:JG006) 铁塔是悬臂结构,降低铁塔总高度或者降低平台固定位置高度能有效减少铁塔的负荷。如图1-6所示。

图1-6 降平台高或降塔高示意 部分存量铁塔塔身安装有运营商的徽标,拆除徽标会减少铁塔的荷载,给新增天线创造条件。如图1-7所示。 图1-7 拆除徽标示意 (二)单管塔 1.直接增加天线支架(方法编号:DG001) 依据安全评估的结果,如铁塔可以直接新增天线,可以直接在原塔结构上新增天线支架。如图1-8所示。 2.直接增加平台(方法编号:DG002)

动环监控系统FSU现场安装调测指导

中国铁塔-运维监控系统FSU调测指导书 中国铁塔股份有限公司 2015年4月

修改历史

目录 1.概述 (5) 2.调测开通流程 (5) 3.准备工作 (5) 3.1资源信息配置 (5) 3.1.1站址信息 (6) 3.1.2铁塔信息 (7) 3.1.3机房信息 (8) 3.1.4FSU信息 (9) 3.1.5蓄电池 (10) 3.1.6开关电源 (13) 3.1.7空调 (14) 3.1.8摄像头 (15) 3.1.9红外 (16) 3.1.10烟感 (17) 3.1.11温感 (17) 3.1.12水浸 (18) 3.1.13门磁* (19) 3.1.14智能电表 (20) 3.2导出设备编码清单 (20) 4.入网调测申请流程 (22) 4.1提交测试申请 (22) 4.2提交测试报告 (23) 4.3专家组审核 (25) 4.4IT中心复核 (26) 5.现场调测指导 (29) 5.1开关电源测试指导 (29) 5.1.1电池熔丝故障告警 (29) 5.1.2电池充电过流告警 (30) 5.1.3电池温度过高告警 (30) 5.1.4电池供电告警 (31) 5.1.5直流输出电压过低告警 (31) 5.1.6直流输出电压过高告警 (32) 5.1.7交流输入电压过高告警 (32) 5.1.8交流输入电压过低告警 (32) 5.1.9交流输入停电告警 (33)

中国铁塔动环监控系统FSU入网操作指引 5.1.10交流输入缺相告警 (33) 5.1.11监控模块故障告警 (34) 5.1.12防雷器故障告警 (36) 5.1.13整流模块故障告警 (36) 5.1.14整流模块通信状态告警 (36) 5.1.15开关电源遥测信号 (37) 5.1.16均充控制 (38) 5.1.17浮充电压设定 (38) 5.1.18直流输出电压过低设定 (39) 5.1.19直流输出电压过高设定 (40) 5.2蓄电池组测试指导 (41) 5.2.1电池组中点电压不平衡 (41) 5.2.2蓄电池组遥测信号 (41) 5.3空调测试指导 (42) 5.3.1工作异常告警 (42) 5.3.2回风温度遥测 (43) 5.3.3远程开关机(遥控) (44) 5.3.4运行温度设定(遥调) (45) 5.4智能交流电表测试指导 (46) 5.4.1交流输入停电告警 (46) 5.4.2交流电表遥测信号 (47) 5.5门禁系统测试指导 (48) 5.5.1门磁开关状态告警 (48) 5.5.2远程开门 (49) 5.6机房环境测试指导 (50) 5.6.1水浸告警 (50) 5.6.2烟雾告警 (51) 5.6.3红外告警 (52) 5.6.4环境温湿度遥信(温度、湿度告警) (53) 5.6.5环境温湿度遥测 (53) 5.7监控设备测试指导 (54) 5.7.1空调通信中断告警 (54) 5.7.2开关电源中断告警 (56) 5.7.3智能电表通信中断告警 (56) 5.7.4智能门禁通信中断告警 (57)

电调天线基本步骤、指令

1、 LST RET 查询是否存在电调天线 若没有查到相应结果,无电调天线,不能电调。 2、若有单元动态信息且开工状态,可用;实际倾角有值,可直接调整: ⑴MOD RETSUBUNIT 设置下倾角; DSP RETSUBUNIT 查询默认20 ⑵MOD BFANT 设置权值;(与倾角值相同)(F频需要,D频不需要) 3、有单元动态信息开工状态不可用;实际倾角 NULL,则进行下一步,开启天线端口 (1)MOD ANTENNAPORT F频段: MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=60,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=61,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=62,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; D频段: MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=200,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=201,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=202,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; (2)查询 DSP ANTENNAPORT(若无电流,打不开,不能电调) (3)打开天线端口有电流:SCN ALD:扫描天线设备柜框槽序列号 (4)MOD RET 设备编号 0 1 2 添加天线1、2、3 单天线双极化级联安装 序列号:对应柜框槽m 单天线 D频段是y结尾 F频段是b结尾 设备编号与本地小区标识,必须一致 (若没加天线)ADD RET (5)CLB RET 校准天线按照子单元

基站设备安装检查指导规范

中国通信建设第四工程局江苏分公司 基站设备安装现场检查指导规范 一、铁件安装: 1、室内走线架的地面支柱安装应垂直稳固,允许垂直偏差为 1.5?,加 固凹钢与墙柱(无墙柱时与墙壁)固定,不得与天花板、板墙固定,并符合抗震要求; 2、同一方向的立柱应在同一条直线上,当立柱妨碍设备安装时,可适当 移动位置; 3、走线架、凹钢加固点或支撑点距离在1.5-2米;走线架横档面向上安 装,水平凹形钢应成凹型安装。走线架应平直,无明显扭曲、歪斜、破皮、生锈。走线架侧旁支撑、终端加固角钢的安装应牢固、端正、平直; 4、室内走线架与墙壁或机柜列应保持平行,每米允许水平偏差为2mm; 5、对于机房为彩钢板房时,宜采用木螺丝使凹形钢和彩钢板房连接; 6、走线架连接时,应保证可靠的电气连,保护接地应符合设计文件要求, 室内走线架不得与室外走线架有电气连接;机房内走线架接地必须使用毛刺垫片安装,且相邻走线架用短连线连通,接地垫片应在铜鼻子和走线架中间,接地线可放在走线架内侧,保证电气连通。

二、机架安装: 机架的安装位置应符合工程设计平面图要求,如机架的安装位置如需要变更,必须征得设计和建设单位的同意,并办理设计变更手续; 1、落地机架安装 (1)落地机架固定方式应结合机房特点和抗震要求,采用底脚安装固定方式或者底座安装固定方式,机架走线槽、顶盖和防鼠网应全部安 装。当机架顶部须开出线孔时,开孔边缘不得有毛刺; (2)落地机架需采用M8或以上膨胀螺丝固定在地基上或机墩上,同时需进行机架顶部加固; (3)落地机架两侧应垂直地面,机架水平误差应小于2mm,允许垂直偏差小于3mm; (4)设备安装具体操作应根据设备厂家的安装操作手册要求,设备应单独接地,接地线径符合设计要求,防静电手环要正确安装; (5)落地机架前后门应安装且开、关顺畅,机架各部件油漆不应有脱落或碰伤,不得变形,接地线连接牢固可靠; (6)落地机架里面不应有多余的螺钉等杂物; 2、壁挂机架安装 (1)壁挂机架安装应结合机房特点和抗震要求,采用固定于墙上的挂架,并用M8或以上膨胀螺丝将挂架牢固固定于墙壁或其它附着物上; (2)设备安装具体操作应根据设备厂家的安装操作手册要求,设备应单独接地,接地线径符合设计要求,防静电手环要正确安装;

远程实现内置RCU排气管天线电子下倾角调整实践

解决内置RCU排气管天线无法远程电调实践 随着网络不断建设发展,城区无线覆盖场景的不断变化,日常网优工作中需要不断进行天线RF参数的优化调整,而传统内置RCU排气管天线无法进行远程调整、安装位置较为险峻、现场调整效率低、日常代维进站困难等问题日益突出。宿州无线中心网优人员针对该问题进行了探索研究,摸索出远程实现内置RCU排气管电子下倾角调整的技术方案。 关键字:内置RCU 排气管天线电调调整 【故障现象】 排气管天线常用于城区天面资源较为紧张、站址协调困难、需要美化隐蔽等一些无线场景。天线安装的位置大多位于建筑物较为陡峭的位置,如下图示: 天线下倾角调整需要网优人员现场利用手持设备连接天线调整,不仅效率低而且面临业务阻挠、登临天面存在较大风险的问题。本文所列的天线型号为京信双频2T4R ODV2-065R18K-G 排气管天线,如下图示:

【原因分析】 一、常见电调天线及相关模块简介 二、外置RCU天线电子倾角调整方式简介 宿州华为设备外置RCU天线电子倾角调整方式:天线2对振子分别对应2个外置RCU,2个RCU通过控制线串接后接到设备侧远端(RRU)的RET接口。天线电下倾角调节过程如下: 1)M2000下发控制命令给BBU 2)BBU转发控制信号给RRU 3)RRU将控制命令转变为RS485信号,再通过RS485控制接口由多芯电缆发给天线电调RCU 4)天线电调RCU接到RS485信号后,执行相应的命令,从而实现天线倾角的调整

外置RCU天线电调连线图示: 三、内置RCU排气管天线下倾角调整方式 传统电倾角调整方式:人工携带手持电调设备CCU,通过手持CCU控制接口引出控制电缆连接到电调天线下RCU控制接口,实现电调控制。连线示意图如下: 手持电调设备CCU操作示意图如下:

最详细的企业网络系统搭建方案(包括管理制度方案)

一、网络对办公环境造成的危害 随着Internet接入的普及和带宽的增加,一方面员工上网的条件得到改善,另一方面也给公司带来更高的网络使用危险性、复杂性和混乱,内部员工的不当操作等使信息维护人员疲于奔命。网络对办公环境造成的危害主要表现为: 1. 为给用户电脑提供正常的标准的办公环境,安装操作系统和应用软件已经耗费了信息管理中心人员一定的精力和时间,同时又难以限制用户安装软件,导致管理人员必须花费其50%以上的精力用于维护用户的PC系统,无法集中精力去开发信息系统的深层次功能,提升信息系统价值。 2. 由于使用者的防范意识普遍偏低,防毒措施往往不到位,一旦发生病毒感染,往往扩散到全网络,令网络陷于瘫痪状态,部分致命的蠕虫病毒利用TCP/IP协议的各种漏洞,使得木马、病毒传播迅速,影响规模大,导致网络长时间处于带毒运行,反复发作而维护人员。 3. 部分网站网页含有恶意代码,强行在用户电脑上安装各种网络搜索引擎插件、广告插件或中文域名插件等,增加了办公电脑大量的资源消耗,导致计算机反应缓慢; 4. 个别员工私自安装从网络下载安装的软件,这些从网络上下载的软件安装包多数附带各种插件、木马和病毒,并在安装过程中用户不知情的情况下强行安装在办公电脑上,增加了办公电脑大量的资源消耗,导致计算机反应缓慢,甚至被远程控制; 5. 局域网共享,包括默认共享(无意),文件共享(有意),一些病毒比如ARP通过广播四处泛滥,影响到整个片区办公电脑的正常工作; 6. 部分员工使用公司计算机上网聊天、听歌、看电影、打游戏,部分员工全天24小时启用P2P软件下载音乐和影视文件,由于flashget、迅雷和BT等软件并发线程多,导致大量带宽被部分员工占用,网络速度缓慢,导致应用软件系统无法正常开展业务,即便是严格的计算机使用管理制度也很难保障企业中的计算机只用于企业业务本身,PC的业务专注性、管控能力不强。 二、网络管理和维护策略 针对以上这些因素,我们可以通过域服务器来统一定义客户端机器的安全策略,规范,引导用户安全使用办公电脑。 域服务器的作用 1.安全集中管理统一安全策略 2.软件集中管理按照公司要求限定所有机器只能运行必需的办公软件。 3.环境集中管理利用AD可以统一客户端桌面,IE,TCP/IP等设置 4.活动目录是企业基础架构的根本,为公司整体统一管理做基础其它isa,exchange,防病毒服务器,补丁分发服务器,文件服务器等服务依赖于域服务器。 建立域管理

LTE弱覆盖处理指导书v1.1

LTE弱覆盖处理指导书 一、弱覆盖问题分析流程 (一)覆盖优化整体原则 原则1:先排除站点故障,并检查天馈信息,网络参数 原则2:先优化RSRP,后优化RS SINR 原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖,再优化重叠覆盖。 原则5:优先调整天线下倾角、方位角,再是调整RS的发射功率,最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。 (二)弱覆盖问题的定义 弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。 MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点 注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。 (三)弱覆盖原因分类 站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远),无法有效覆盖目标区域。 覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖,导致出现区域弱覆盖。 天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。 参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况,均可能导致弱覆盖问题的产生

(四)常规分析流程 问题点分析流程如下: 步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题,如有则优先处理。 步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域,天线方位角与下倾角是否合理,如不合理则进行方位角与下倾角调整。 步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点,则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下,适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。 步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题,则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。同时结合KPI指标以及路测数据分析,核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理,如不合理则进行相应调整优化。判定方法为UE占用主服小区信号强度偏弱(低于切换门限-105dBm),邻区信号信号电平高于-105dBm,且满足切换条件,UE迟迟不发生切换,则可判定为切换不及时或者邻区缺失,切换不及时可通过调整切换偏置参数OFF与切换迟滞参数HYS来改善;信令中不断上报A3事件,引起切换失败与掉线问题,则基本判断为邻区关

京信天线资料.doc

京信天线资料 天线产品单页资料(电信集采版)说明:本册为中国电信集采类产品单页资料,并仅限用于电信客户的集采产品订货。 主要根据《中国电信基站天线及室分天线集采》制定。 天馈事业部天线国内市场部10月目录一、全向天线1型号:OOA-360V11A1二、定向单极化天线2型号:ODP-065V17A2型号:ODP-065V18A3型号:ODP-090V17A4三、定向双极化天线5型号:ODP-032R18A5型号:ODP-032R21A6型号:ODP-065R15A7型号:ODP-065R17A8型号:ODP-065R18A9型号:ODP-090R17A10四、双极化电调天线11型号:ODV-032R18A11型号:ODV-032R20A12型号:ODV-065R15A13型号:ODV-065R17A14型号:ODV-065R18A15型号:ODV-090R17A16天线产品技术单页一、全向天线型号:OOA-360V11A产品描述:CDMA800/360°11dBi全向天线电气性能指标工作频率(MHz)820-880天线增益(dBi)11±1极化方式垂直极化水平面波瓣宽度(°)360垂直面波瓣宽度(°)6.5±2方向图不圆度(dB)±1电下倾角(°)3下倾精度(°)±1驻波比≤1.4三阶交调(dBm)≤-107阻抗(Ω)50功率容量(W)500机械性能指标天线尺寸(mm)3510×Ф52重量(Kg)12.5接头类型7/16阴头环境温度(°C)-55~+70抗风能力工作风速110km/h,极限风速200km/h雷电保护直接接地方向图820~880MHz方向图水平面垂直面二、定向单极化天线型号:ODP-065V17A产品

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

电调天线基本步骤指令

电调天线基本步骤指令 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

1、 LST RET 查询是否存在电调天线 若没有查到相应结果,无电调天线,不能电调。 2、若有单元动态信息且开工状态,可用;实际倾角有值,可直接调整: ⑴MOD RETSUBUNIT 设置下倾角; DSP RETSUBUNIT 查询默认20 ⑵MOD BFANT 设置权值;(与倾角值相同)(F频需要,D频不需要) 3、有单元动态信息开工状态不可用;实际倾角 NULL,则进行下一步,开启天线端口 (1)MOD ANTENNAPORT F频段: MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=60,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=61,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=62,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; D频段: MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=200,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=201,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; MOD ANTENNAPORT:CN=0,SRN=202,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360; (2)查询 DSP ANTENNAPORT(若无电流,打不开,不能电调) (3)打开天线端口有电流:SCN ALD:扫描天线设备柜框槽序列号 (4)MOD RET 设备编号 0 1 2 添加天线1、2、3 单天线双极化级联 安装 序列号:对应柜框槽 m 单天线 D频段是y结尾 F频段是b结尾 设备编号与本地小区标识,必须一致 (若没加天线)ADD RET (5)CLB RET 校准天线按照子单元

京信基站天线单 资料

一、常规电调天线

产品描述:CDMA800+GSM900 / 65°15dBi 双极化电调天线 电气性能指标 工作频率(MHz ) 820-960 天线增益(dBi ) 14.5 极化方式 ±45°交叉极化 水平面波瓣宽度(°) 65±6 垂直面波瓣宽度(°) 14 前后比(dB ) ≥28 第一上旁瓣抑制(dB ) ≥16 交叉极化比(dB ) 轴向:≥15 ±60°内:≥10 驻波比 ≤1.5 隔离度(dB ) ≥28 三阶交调(dBm ) ≤-107 电下倾角(°) 0-14 阻抗(Ω) 50 功率容量(W ) 250 机械性能指标 天线尺寸(mm ) 1415×265×141 重量(Kg ) 13 机械倾角(°) 0-16 接头类型 7/16阴头 环境温度(°C ) -55~+70 抗风能力(m/s ) 工作风速36.9,极限风速55 雷电保护 直接接地 方向图 820-960 MHz 方向图 水平面 垂直面

产品描述:CDMA800+GSM900 / 65°17dBi 双极化电调天线 电气性能指标 工作频率(MHz ) 820-960 天线增益(dBi ) 16.5 极化方式 ±45°交叉极化 水平面波瓣宽度(°) 65±6 垂直面波瓣宽度(°) 9 前后比(dB ) ≥28 第一上旁瓣抑制(dB ) ≥16 交叉极化比(dB ) 轴向:≥15 ±60°内:≥10 驻波比 ≤1.5 隔离度(dB ) ≥28 三阶交调(dBm ) ≤-107 电下倾角(°) 0-10 阻抗(Ω) 50 功率容量(W ) 250 机械性能指标 天线尺寸(mm ) 1975×265×141 重量(Kg ) 18 机械倾角(°) 0-12 接头类型 7/16阴头 环境温度(°C ) -55~+70 抗风能力(m/s ) 工作风速36.9,极限风速55 雷电保护 直接接地 方向图 820-960 MHz 方向图 水平面 垂直面

电调天线安装配置指南v1.0

电调天线安装配置指导 此指导书针对当前发货的ATR4516R0型号天线制定,后续有变化的话,会对指导书进行刷新。 1 安装部分 此次发货的属于RCU内置的电调天线,硬件安装部分和以前的天线安装方法一致,注意一点F频和D频的通道要选对。天线信号通过ACL口进行发送,所以不需要额外配置AISG线缆。安装完成后,需要现场督导将每个扇区的天线铭牌拍摄记录,传递到前台督导进行数据配置。 照片示范: 其中红色部分必须拍摄到,HWM开头的为RET的SN号,

其中以b结尾的表示F频段的RER设备编号,y表示D频段。 后台加载数据的时候一定要根据现场所用的频段进行配置。 HWX开头的序列号可以无视。 2 数据配置部分 因为脚本不具有通用性,所以没有通用脚本。 数据配置步骤: ①执行MML配置ANTENNAPORT供电开关及电流告警门 限等参数 告警门限设置参照图: ②查询RET 天线供电状态 DSP ANTENNAPORT 执行结果中观察ROA通道供电开关是否打开以及有无电流值。

③扫描ALD天线 此命令执行时间较长,需等待可在命令行下面的对话框中观察进度。 扫描进度报告 扫描结果

扫描出来的设备序列号以M或X开头,需与现场督导反馈的照片信息进行核对。 ④添加RET天线 注意设备厂家编码和设备序列号和上图显示的结果一致,设备序列号务必于实际使用的频段相一致。 ④询下倾角信息 查询结果

!!⑤调整下倾角(此步骤仅作验证使用,看是否可以调整下倾角,验证完毕后,建议用2.5度验证,要改回原来的角度,一般默认的为2度) ⑥查询电下倾支持范围(此步骤仅作了解不需执行)

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