数字基站拉远系统介绍
- 格式:ppt
- 大小:2.25 MB
- 文档页数:30
超级基站设备介绍内容•超级基站概述•室内硬件部分•室外硬件部分•软件部分•设备接口•拉远介绍超级基站架构产品主要功能特点:•开放的Iub标准接口:严格遵循TD-SCDMA标准LCR设备所制定的Iub接口规范,确保与第三方设备实现无缝连接;•大容量:超级基站最大支持144载扇;•覆盖广:通过光纤拉远可最大拉远50Km;•安装方便:结构紧凑、设计合理、安装灵活便捷;•成本低:通过光纤拉远和基带池集中,大大节省了工程安装成本和主控设备成本;•全IP设计:内部使用全IP技术,基站硬件架构支持可平滑过渡到R6版本;•先进的可靠性设计:支持设备板卡热插拔和冗余备份;•较强的操作与维护功能:可以通过远端配置新的系统配置参数和下载新的软件版本方便地进行系统优化和软件升级。
•灵活的监控接口:提供开关量、模拟量的监控功能;提供标准串口的监控接口;•成熟的先进技术:支持HSDPA,后期根据市场需求和协议完善情况支持MBMS和HSUPA。
产品性能技术指标拉远接口支持星型、串型和环型;单级拉远最大距离10公里,最大拉远级数为8级,最大级连拉远距离50公里拉远连接方式射频拉远、中频拉远拉远形式接力切换,硬切换切换方式GPS 同步时钟同步方式星型组网方式32E1for IMA 、2个STM -1Iub 接口支持内部以太交换交换平台支持HSDPA 特性,单载波达到2.8Mbps 最大传输速率最多3432个AMR12.2K 业务信道信道容量单天线下最大支持144载扇,八天线下最大支持72载扇载波数量支持8天线、6天线、4天线等多种全向、扇区阵列,支持两天线分集和单天线,支持室内分布式天线系统支持天线类型-110dBm 接收灵敏度30dBm 发射功率2010~2025MHz 工作频段基于3GPP Release5V2.0的行标支持协议版本指标项目产品性能技术指标(续)机柜外形尺寸1600×600×600结构尺寸室内部分:15%~85%室外部分:5%~98%湿度环境室内部分:-5℃~+45℃室外部分:-35℃~+55℃温度环境室内部分:最大2000W拉远单元(单天线):最大80W拉远单元(四天线):最大150W拉远单元(六天线):最大200W功耗-48V (电压波动范围-40V ~-57V )电源支持热插拔、冗余备份、环境监控系统可靠性指标项目设备组成•基站主设备•RRS(射频拉远子系统)拉远应用场景拉远应用场景说明•支持一对2.5G光纤承载三扇区三载波六天线拉远模块;•支持拉远模块星型、串行和环形拓扑结构;•支持最大拉远距离为50Km,支持最大串行级数为8个;单级最大拉远距离为10Km;•6C1A的RRS可以降质为3C1A使用;•BBU处理可支持最小颗粒为3C1A的RRS;内容•超级基站概述•室内硬件部分•室外硬件部分•软件部分•设备接口•拉远介绍室内机柜超级基站主机架架构室内机柜ACU机框单板•RIU_E1:RNC接口单元(E1接口)•RIU_OFP:RNC接口单元(光接口)•CCU:中央控制单元•GPSCU:GPS时钟单元•GCU:时钟转换和时钟分配单元•CTU:GPSCU+GCU室内机柜BBU机框单板•BBU:基带处理单元•CEU:时钟分配和以太网交换单元•BIU:基带接口单元•IFU:中频处理单元•IIU:中频接口单元•BCU:基带交叉单元超级基站接口设计主要内部接口•Ta接口:时钟和同步接口。
一、GRRU介绍GSM直放站是移动系统接入网中的重要补充设备,起到延伸基站覆盖范围和消除盲区的作用。
作为直放站的一种,光纤直放站在网络优化中得到广泛应用。
光纤直放站可分为模拟光纤直放站和数字光纤直放站(也称:GRRU直放站)两大类。
其中GRRU直放站作为我公司的新产品,在移动通信网络优化中起着越来越重要的作用。
GRRU:GSM Radio Remote Unit (GSM系统射频拉远单元)GRRU直放站由两种类型的设备构成:LIM(Local Interface Module,本地接口模块,以下简称近端)RRH(Remote Radio Head,远端射频头,以下简称远端)。
二、GRRU的优势与传统的模拟光纤直放站相比,GRRU直放站的输出功率更大,噪声系数更低,传输距离更远,多远端覆盖时不干扰基站,组网更灵活,远端重叠覆盖区时延可调整等优势。
三、GRRU的特点GRRU直放站利用光纤传输信号,相对于其它类型直放站有信号稳定、通信质量好、干扰小、没有隔离度问题等优点,是高端应用的首选。
其主要特点如下。
四、GRRU结构及原理下行:LIM通过耦合器将来自基站主天线的移动通信下行信号馈送入双工器,经RF 模块,由下变频器将其下变频到中频信号,然后经A/D变换器变换为数字中频信号,由数字信号处理单元将其经过数字信号处理(包括数字下变频、数字滤波)后,按一定帧格式打包成串行数据,再经光收发器由光纤传输到RRH。
在RRH,经光收发器,由数字信号处理单元解帧后,进行数字信号处理(包括时延调整、数字上变频)后,由D/A变换器将其恢复为中频信号,再经上变频器将其上变频到射频,最后经发射机、双工器以及天线发射至覆盖区域。
上行:来自移动终端的上行信号经RF模块,由下变频器将其下变频到中频信号,然后经A/D变换器变换为数字中频信号,由数字信号处理单元将其经过数字信号处理(包括数字下变频、时延调整、与从RRH的上行数据求和)后,按一定帧格式打包成串行数据,再经光收发器由光纤传输到LIM。
宏站、微基站、直放站、射频拉远基站区分在小区制移动通信网络中,通常采用正六边形无线小区邻接构成面状服务区。
由于服务区的形状很像蜂窝,这种网络便被称为蜂窝式网络。
宏蜂窝(macrocell), 传统的蜂窝式网络由宏蜂窝小区(macrocell)构成,每小区的覆盖半径大多为1km~25km,基站天线尽可能做得很高。
在实际的macrocell内,通常存在着两种特殊的微小区域。
一是“盲点”,由于电波在传播过程中遇到障碍物而造成的阴影区域,该区域通信质量严重低劣;二是“热点”,由于空间业务负荷的不均匀分布而形成的业务繁忙区域,它支持macrocell中的大部分业务。
以上两“点”问题的解决,往往依靠设置直放站、分裂小区等办法。
除了经济方面的原因外,从原理上讲,这两种方法也不能无限制地使用,因为扩大了系统覆盖,通信质量要下降;提高了通信质量,往往又要牺牲容量。
近年来,随着业务需求的剧增,这些方法更显捉襟见时,这样便产生了微蜂窝技术。
微蜂窝小区(microcell)的覆盖半径为30m~300m,基站天线低于屋顶高度,传播主要沿着街道的视线进行,信号在楼顶的泄露小。
因此,microcell最初被用来加大无线电覆盖,消除macrocell中的“盲点”。
由于低发射功率的microcell基站允许较小的频率复用距离,每个单元区域的信道数量较多,因此业务密度得到了巨大的增长,且RF干扰很低,将它安置在macrocell的“热点”上,可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。
微蜂窝( microcell )是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术。
与宏蜂窝相比,它的发射功率较小,一般在 2W 左右;覆盖半径大约为 100m ~ 1km ;基站天线置于相对低的地方,如屋顶下方,高于地面 5m ~ 10m ,无线波束折射、反射、散射于建筑物间或建筑物内,限制在街道内部。
可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。
1,宏基站,直白点,铁塔站,比较大的那种,一个站覆盖几十公里.容量大,需要机房,可靠性较好,维护方便。
GSM-R数字光纤直放站与基站射频拉远系统在铁路枢纽应用分析作者:周了来源:《城市建设理论研究》2014年第11期摘要:各线GSM-R系统引入铁路枢纽后,存在着频率资源紧张,各系统间干扰大的问题,本文将就采用数字光纤直放站与基站射频拉远系统解决枢纽内GSM-R覆盖方案进行探讨。
关键词:铁路枢纽;GSM-R;数字光纤直放站;基站射频拉远系统;覆盖方案中图分类号:TN253 文献标识码:A1引言目前GSM-R移动通信系统在新建200km/h及以上铁路中得到全面应用。
多条新建铁路采用GSM-R系统引入同一铁路枢纽的情况逐渐增加,贵阳、南宁等枢纽均考虑采用GSM-R系统覆盖。
由于枢纽内线路密集,站间距短,往往出现多个基站信号重叠覆盖,造成频率资源紧张,易同频干扰的问题。
为合理利用频率资源,减少系统内和来自公网的干扰,本文试就利用基站射频拉远系统和数字光纤直放站系统克服上述问题提出本人的粗浅设想供大家探讨。
2基站射频拉远系统简介基站射频拉远系统将基站BTS分为带处理单元(BBU)和远端射频处理单元(RRU)两部分,二者通过光纤相连。
在网络部署时,将BBU设置在通信机房内,通过光纤与规划站点上部署的RRU进行连接,完成网络覆盖。
主要优点:①上行引入噪声小,单个RRU覆盖范围大。
不同的RRU将接收信号解调后进行比选,选择最优信号给BBU,从而克服上行噪声积累的问题。
由于信号的调制解调均在RRU完成,RRU每载频的发射功率可达30W,加之RRU单元可采用室外安装方式直接装在铁塔上,到天线的衰耗小,可用功率更高,目前一个BBU可支持6个RRU,一套基站射频拉远系统可相当于6个传统BTS覆盖范围。
②有效克服时延色散。
GSM-R系统基站接收到的两个同频信号强度差小于9dB时,如时延相差大于15μs则会引起掉话。
基站射频拉远系统BBU可自动计算与RRU之间的时延,并把参数下发给RRU进行调整,补偿光纤时延,实现各个RRU与BBU间时延差小于15μs。
华为基站主设备RRU功能介绍和故障处理方法接着昨天没有说完的,昨天讲了BBU,那今天就讲RRU。
RRU, 射频拉远单元RRU(Radio Remote 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,说白了就是个信号发大器,只是传输和解码比较特别。
上次已经说到过BBU,今天我在说一次,BBU全称Building Base band Unit ,中文名:基带处理单元。
RRU(射频拉远单元)和BBU (基带处理单元)之间需要用光纤连接。
一个BBU可以支持多个RRU。
采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。
BBU+RRU模式图样如下:1、 RRU :射频拉远单元1.它负责完成对来自天线的上行射频信号的放大、解调,通过Ir链路将IQ数据传送给BBU,并将来自BBU的下行IQ数据进行调制、放大,通过天线发送出去。
2.RRU从供电方式上分:交流供电和直流供电。
3.RRU从工作模式上分:可分支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模RRU和仅支持TD-SCDMA或TD-LTE一种制式的单模RRU 。
1、 DRRU3158-fa1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。
2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE 两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:18载波3.TDS-L双模:20M+9载波4.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1910MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)。
2、 DRRU3158i-fa1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。
GRRU拉远设备参数配置参考GRRU拉远整个系统可以分成基站、接入系统、近端机DAU、光纤传输系统、远端机DRU、输出端六部分组成。
以下主要针对近端机DAU,远端机DRU 设备参数配置做详细描述。
一、接入系统1、1近端接入系统由大功率耦合器、馈线接头、馈线、衰减器组成,这些器材的性能质量要得到保证(有些厂家的这些器件比较低廉,质量不过关)。
1、2接入端系统个器件的连接要正确连接,施工安装时要注意安装规范和施工工艺。
1、3数字接入控制单元下行信号的总功率必须小于等于-2dBm,[载波数为n,每载波功率为:(-2-10lgn)dBm],注意两衰减器平衡,两端口输入值接近。
1、4基站下行输出功率:因各厂家直放站对输入功率有要求,开站初始时根据基站的输出功率会有适当的耦合度耦合基站下行信号,若对基站下行输出功率做了调整,应及时对直放站耦合重新进行调整。
二、近端机设置待系统的输入输出连接好了后可以进行近端的调测,近端机主要设置的有:站点编号、开关量、信道号、衰减、告警门限、主机告警(其他的选项为辅助功能,做查询使用)。
2、1 站点编号、远端设备编号同一GRRU 系统内所有DAU 和DRU 设备的站点编号相同,一般按客户的技术规范进行站点编号(8位数字),同一个网管系统下不能重复。
DAU 设备编号为00,从站设备编号列表中所有DRU 建议按两位自然序列编号,如01、02…(04预留给监控单元,不能使用。
05必须配置给切换单元,如无切换单元,则跳过05,使用06);DAU 的有效从站设备编号的个数必须与DRU 的个数一样,其余不用的从站设备编号必须设置为FF ,如下图:在工程应用中设备编号必须先到DRU 端设置好,再到DAU 端对站点的站点编号8位数字DAU 设备编号必须为00所有DRU 建议按两位自然序列编号,如01、02…其余不用的从站设备编号必须设置为FF站点编号和设备编号进行设置,只要连接正常,站点编号会自动同步到远端。
BBU+RRU基本介绍现代移动通信⽹络中的数模转化架构:RRU+BBU;因为学习需要了解RRU+BBU。
特此⽹上查找了⼀番,找到了⼀些还不错的解释,分享给⼤家!BBU与RRU的区别: 通常⼤型建筑物内部的层间有楼板,房间有墙壁,室内与室内⽤户之间有空间分割,BBU+RRU多通道⽅案就是利⽤这⼀特性。
对于超过10万平⽅⽶的⼤型体育场馆,可将看台划分为⼏个⼩区,每个⼩区设置⼏个通道,每个通道对应⼀⾯板状天线。
通常室内分布系统采⽤电缆的电分布⽅式,⽽BBU+RRU⽅案则采⽤光纤传输的分布⽅式。
基带BBU集中放置在机房,RRU可安装⾄楼层,BBU与RRU之间采⽤光纤传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接⾄天线,即主⼲采⽤光纤,⽀路采⽤同轴电缆。
对于下⾏⽅向:光纤从BBU直接连到RRU,BBU和RRU之间传输的是基带数字信号,这样基站可以控制某个⽤户的信号从指定的RRU 通道发射出去,这样可以⼤⼤降低对本⼩区其他通道上⽤户的⼲扰。
对于上⾏⽅向:⽤户⼿机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤传到基站,这样也可以⼤⼤降低不同通道上⽤户之间的⼲扰。
BBU+RRU⽅案对于容量配置⾮常灵活,可按容量需求,在不改变RRU和室内分布系统的前提下,通过配置BBU来⽀持每通道从1/6载波到3载波的扩容。
BBU简介全称Building Base band Unit ,中⽂名:基带处理单元。
RRU(射频拉远单元)和BBU(基带处理单元)之间需要⽤光纤连接。
⼀个BBU 可以⽀持多个RRU。
采⽤BBU+RRU多通道⽅案,可以很好地解决⼤型场馆的室内覆盖。
传输基带传输 在信道中直接传送基带信号时,称为基带传输。
进⾏基带传输的系统称为基带传输系统。
传输介质的整个信道被⼀个基带信号占⽤.基带传输不需要调制解调器,设备花费⼩,具有速率⾼和误码率低等优点,适合短距离的数据传输,传输距离在100⽶内,在⾳频市话、计算机⽹络通信中被⼴泛采⽤。