西南交通大学犀浦校区宿舍楼无线基站工程建设方案
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浅析我校学生宿舍楼无线AP改造方案-2019年教育文档浅析我校学生宿舍楼无线AP改造方案我校为一所中等职业技术学校,近年来,随着信息化的发展,互联网络已融入生活、学习、工作的方方面面,为适应形势发展,满足教师、学生对信息化的需求,我校加快了信息化网络建设的脚步。
目前我校办公区域及实验室已全部完成网络覆盖,但学生宿舍楼还没实现统一的网络覆盖,由于我校学生宿舍楼为九十年代初期建设,信息化基础设施不是十分完善,加之宿舍楼人员密度较高,网络建设进度稍显落后。
近年来,学生对网络的需求越来越大,少部分宿舍也申请接入了ADSL线路,但是没有经过统一的规划、设计和管理,学生私自更改线路、架设无线路由器,导致线路混乱,还存在一定的安全隐患。
因此,学校决定全面推进学生宿舍楼的信息化建设。
在调查中发现,目前学生所用网络终端大多数是手机、笔记本电脑、平板电脑,这些设备都有良好的无线接入硬件基础,仅有少量台式机也可通过扩展无线网卡实现无线接入,因此,校方决定不再进行有线网络接入的建设,而是进行整楼全方位的无线AP覆盖。
建设前期首先进行了需求分析:1)实现整栋楼的无线全覆盖、没有盲区。
2)各个终端在覆盖区域内移动时能自动切换不同接入点,实现无缝漫游。
3)当接入点终端接入数量不同时,能实现负载均衡。
4)具有WEB、微信等多种认证模式,方便后期接入认证管理。
5)安装便捷,AP设备支持POE供电功能。
6)AP设备能统一配置、管理和维护,运行状态能实时监控。
根据需求分析,我们制定了相应的设备及技术方案。
我校共有四栋宿舍楼,建筑结构完全一致,每栋5层,每层32间宿舍,一间宿舍6名学生,为实现信号无盲区全覆盖,我们选择了普联TL-AP1200C-PoE无线吸顶式AP。
TL-AP1200C-PoE具备专业双频天线,能实现2.4GHz和5GHz两个频段双频并发,无线连接速率最高可达1200Mbps,可线性调节无线发射功率,理论连接客户端数量可达到200,根据建筑结构及人员分布,同时为保证良好的网络体验,方案设计每台AP覆盖4个房间,吸顶安装在走廊内,加上公共区域,每层安装10台AP,为避免干扰,实现资源最大利用,相邻两层AP在垂直上实行交错分布,这样,既实现了无盲区覆盖,又保留了一定的冗余,为后期扩展提供方便。
无线网络覆盖施工方案1. 引言随着无线通信技术的快速发展,无线网络覆盖已经成为了现代社会不可或缺的一部分。
无论是办公室、学校、酒店还是商场,都需要提供稳定的无线网络覆盖。
本文将介绍一种基于无线局域网(WLAN)的无线网络覆盖施工方案,旨在帮助工程师和技术人员实施无线网络的部署。
2. 施工方案概述本方案基于无线局域网(WLAN)技术,使用Wi-Fi作为无线通信的标准。
方案主要包括以下几个步骤:1.环境调查和规划:根据所需覆盖的面积和使用需求,确定无线网络的布点和接入点位置。
2.设备采购和准备:根据规划结果,购买符合需求的无线路由器、无线信号放大器等设备。
3.环境准备:确保安装位置的电源和网络接口,并将网络设备连接至网络中。
4.环境测试:在布点和设备安装完成后,进行网络连接测试和信号覆盖测试。
5.配置和调整:根据测试结果,对无线网络进行配置和调整,保证信号覆盖和网络稳定性。
6.最终测试和验收:对整个无线网络进行最终测试,确保网络覆盖和性能达到要求。
3. 施工方案详解3.1 环境调查和规划在进行无线网络覆盖前,需要对目标区域进行环境调查和规划。
首先需要确定覆盖的面积和使用需求,例如室内还是室外、人流量较大还是较小等。
然后确定无线网络的接入点位置,通常应该保证每个区域都能够获得良好的信号覆盖。
3.2 设备采购和准备根据环境规划结果,购买所需的无线设备。
常见的设备包括无线路由器、无线信号放大器和天线等。
在购买设备时,应该根据实际需求选择性能良好的设备,并确保设备之间的兼容性。
3.3 环境准备在开始安装无线网络设备之前,需要确保所选安装位置有足够的电源供应和网络接口。
如果没有现成的网络接口,还需要进行布线工作,将网络连接至无线路由器等设备。
3.4 环境测试在安装完设备之后,需要进行网络连接测试和信号覆盖测试。
首先,通过移动设备连接到无线网络,测试连接速度和稳定性。
然后,使用专业的信号测试仪器对各个区域的信号强度进行测试,以确保信号覆盖达到要求。
工厂宿舍楼无线网络建设方案一、项目概述利用WLAN来覆盖职工的宿舍楼,从而使每个宿舍能更好的使用网络。
二、用户需求分析做为“世界工厂”的中国,制造业如此之发达,“用工荒” 一直困扰着企业主及人力资源部门,特别是近几年招人难、留人更难。
目前很多企业工厂员工的工厂生活比较单调,基本就是宿舍、食堂、车间这样三点一线的单调乏味生活,除上班、加班其余的时间就呆在宿舍。
宿舍楼是人群密集区域。
用户数量较多、数据流量较大,看视频、看电影、打游戏的用户居多,对于无线网的带宽及稳定性要求也就相对严格,WLAN建设应同时兼顾覆盖和容量。
宿舍楼的建筑结构一般有走廊单边宿舍、走廊双边宿舍。
建筑材料以钢筋混凝土为主,屏蔽效应较强,传统的路由器无法满足需求。
对于客户用网高峰期,难免出现卡顿和掉帧情况,无法对用户进行网络管理。
需要改善这些情况。
三、宿舍环境分析和设计原则宿舍为一栋大楼,每层24个房间,一共四层楼。
住宿环境是双人间或者四人间,用网终端设备大约200台。
根据宿舍的总体结构和用户的需求以及未来的发展趋势对该宿舍的无线网络覆盖进行方案设计。
本方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。
并为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地,设计方案具有以下基本原则:1、宿舍内、卫生间、过道等各区域无线全覆盖;2、AP外形美观大方,符合宿舍装修特征;3、钉钉线上一键管理、配置,并实时监控各AP工作状态,运维简便;4、AP部署点位相对灵活,需支持POE供电,满足消防及布线需求;5、AP设备运行高效、稳定的同时,保证无线网络安全;6、无线终端移动过程中,AP支持接入点自动切换,无缝漫游。
四、设备选型、硬件接入图钉钉智能通讯中心一一C1智能无线路由器。
根据宿舍现场勘察,每层需要安装两台设备,一共八台。
为了减少单独为每个AP铺设电源的线路开销,所有 AP 采用POE交换机进行统一供电,POE交换机交换机通过网线对AP供电的同时保证数据的高速传输。
校园无线网络全覆盖解决方案随着近些年无线网络技术的迅速发展,高校校园无线网络建设已经成为数字化校园的重要支撑环境。
目前,无线网络所面对的终端主要包括笔记本、平板电脑、智能手机甚PC机、手持类扫描设备、物联网采集终端、视频采集设备等新兴终端,这些终端对于无线网络的速率、稳定性、安全性都提出新的挑战。
系统设计上需要充分考虑终端网卡类型的多样性,需要支持单流单频网卡、双流单频网卡和双流双频网卡三类网卡类型。
同时综合考虑5G和2.4G的关系,预留足够的发展空间,并且随着移动互联网应用越来越丰富,大流量密集区域一定采用支持802.11AC的无线AP进行部署,可以满足未来5年的业务应用。
1设计原则根据上述的需求分析和部署环境的实际特点,学院无线网络整体规划,需要本着以下原则进行规划与设计:1)无缝覆盖天津交通职业学院校园无线网络设计采取802.11ae,要求单个AP应具有不低于600Mbps无线带宽接人能力,单个终端接人速率不低于6M,自由漫游实现无缝对接,无线覆盖率达到(含室内外)99%以上,保证被覆盖区域的网络访问流畅。
无线系统需要具有IPv6协议和流量的分类转发和管理能力。
2)安全性通过防火墙、堡垒主机、入侵检测等安全防范设备,配合加密通讯、身份识别、权限控制等措施和完备的密码保护技术,增强校园无线网络系统防范各种形式的非法入侵和内部攻击等行为,保证实体安全、网络安全、系统安全和信息安全。
3)兼容性本次建设的无线网络能够很好地与现有校园网兼容,采用统一身份准入系统,将原有SAM认证与新部署的AAA认证系统进行无缝对接,实现对学生访问资源的统一管理和认证。
4)扩展性预留AC、AP可升级的能力,为未来无线校园网建设提供基础,无线网络要支持AC冗余扩展N+1的冗余备份能力。
5)高性能无线网络的网络链路层应具有较强的数据转发能力、交换容量、多服务支持等能力,保证数据通讯质量。
2无线网络规划设计此次无线网络规划建设是在学院校园原有的有线网络上,采用有线无线整体融合的方式进行无线网络建设。
第1篇一、项目前期准备1. 设计阶段:根据用户需求、场地条件等因素,设计无线基站的整体布局、设备选型、电源系统、防雷接地系统等。
2. 报批阶段:将设计图纸和相关资料提交给相关部门进行审批。
3. 采购阶段:根据设计要求,采购基站设备、材料、施工工具等。
4. 施工许可证:办理施工许可证,确保施工合法合规。
二、现场施工1. 施工准备:对施工现场进行平整、清理,搭建施工便道,设置安全警示标志。
2. 基础施工:根据设计要求,进行基座机坑开挖、基座预制及安装、铁塔采购安装等。
3. 设备安装:按照设备厂家提供的安装手册,进行基站设备的安装,包括天线、馈线、BBU、RRU等。
4. 电源系统施工:根据设计要求,进行电源设备的安装、调试,确保基站稳定供电。
5. 防雷接地系统施工:按照规范要求,进行防雷接地系统的安装,确保基站安全可靠。
6. 通信线路施工:铺设通信线路,确保基站设备之间的信号传输。
7. 环保施工:在施工过程中,注意保护环境,减少对周边环境的影响。
8. 安全施工:严格执行安全操作规程,确保施工人员生命财产安全。
三、测试与调试1. 设备调试:对基站设备进行调试,确保设备正常运行。
2. 网络测试:对基站信号覆盖范围、信号质量、干扰情况进行测试。
3. 调整优化:根据测试结果,对基站设备进行调整优化,提高基站性能。
四、验收与交付1. 自检:施工单位对基站工程进行自检,确保工程质量。
2. 验收:建设单位对基站工程进行验收,检查工程是否符合设计要求。
3. 交付:验收合格后,施工单位将基站工程交付给建设单位。
4. 工程总结:对基站工程施工过程进行总结,为今后类似工程提供参考。
总之,无线基站工程施工流程涉及多个环节,需要施工单位、建设单位、设备厂家等多方协同配合,确保基站工程顺利进行。
在实际施工过程中,要严格按照规范要求,确保工程质量,提高基站性能,为用户提供优质通信服务。
第2篇一、前期准备1. 项目立项:根据通信需求,进行项目立项,确定基站建设地点、规模和设备选型。
**铁路**学校宿舍无线网络建设方案目录第一章项目背景 (4)1.1无线网络建设背景 (4)1.2需求分析 (4)2.1.1项目建设要求 (4)1.3 方案设计原则 (5)1.3.1基础方案设计原则 (5)第二章无线网络规划 (6)2.1学校无线网络建设整体规划 (6)2.2宿舍无线网络规划 (6)2.3基础网络规划 (7)2.4网络安全规划 (9)2.5认证计费 (10)2.5.1设计原则 (10)2.5.2设计目标 (10)2.5.3运营网络设计方案 (10)2.5.4统一身份认证融合 (17)第三章智分解决方案优势 (20)3.1整体优势 (20)3.1.1智分型AP——无线网络设计简单方便 (20)3.1.2美化天线——无线部署美观大方 (20)3.1.3“i-share”技术——无处不在的满格信号 (21)3.1.4双信道无线覆盖——节省信道资源 (21)3.1.5双路设计——公平高效 (22)3.1.6智能功率调整——节能更减干扰 (23)3.1.7认证管理——利益保障 (24)第一章项目背景1.1无线网络建设背景无线局域网技术是新世纪无线通信领域最有发展前景的技术之一,随着下一代宽带无线接入方式的宽带化、移动化、IP化理念的提出,WLAN凭借其接入速率高、架构使用便捷、系统费用低廉与可扩展性较好等优点,应用日趋广泛,成为近些年来各行各业信息化建设的重点之一。
校园中各种各样的WLAN终端如笔记本电脑、PDA、支持WiFi的千元智能机、即拍即传的数码相机如雨后春笋般涌现出来,同时价格越来越低,普与程度越来越高,而且学生群体重点活动区域宿舍的有线网络无法满足学生使用智能终端无线上网的迫切需求,所以无线宿舍网成为校园网建设的新热点。
1.2需求分析2.1.1项目建设要求项目建设的总体目标●利用先进的无线网络技术完成对**铁路**学校学生宿舍楼的无线信号覆盖,使学校学生能够在宿舍方便高效地使用无线网络;●构建一个真正可用的无线网络,满足学校日益增长的移动终端如笔记本电脑、PDA、手机、平板电脑对互联网访问的需求;●促进无线业务全面开展,改进管理方式,提高工作效率,推动**铁路**学校信息化建设。
“西南交通大学犀浦校区北区小高层公寓”工程土石方开挖施工方案编制单位:华西第二建筑公司编制人:审核单位:技术部审核人:工程部审核人:审批单位:建设单位审批人:监理单位审批人:二O一一年八月十五日一、编制说明1、西南交通大学犀浦校区北区小高层公寓工程基础开挖施工方案的编制参考以下资料:(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(3)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)(4)《工程建设标准强制性条文》(5)《建筑施工手册》(6)《四川振兴房产“青城四期B区”工程施工组织设计》2、本施工组织设计针对西南交通大学犀浦校区北区小高层公寓工程当前的施工条件编制。
当工程施工条件改变时,本施工方案也应随之修改,以适应工程施工的需要。
二、土方开挖由于排水管的埋深大约为4米,该工程开挖采用先由机械开挖,再由人工修整的形式:均以系数1:0.5考虑放坡。
以系数1:0.5考虑放坡。
施工顺序:放线确认开挖路线——堵塞雨水井两端的雨水——转移场地的电线等现场线路——机械开挖——人工修整基槽——铺设连砂石垫层——浇筑砼垫层——安装排水管——封头——砌井——土方回填——盖井。
该工程基础土方开挖先采用机械开挖,机械开挖至筏顶标高时,再确定开挖筏板边线,再挖至设计底标高高300处,再由人工捡底,以系数1:0.5考虑放坡。
施工顺序:清除表面杂草、杂土测量放线基坑机械开挖基坑校线基坑机械开挖修整基坑边角验槽、转入下道工序。
1、土方:施工放线前,将表面的杂土、杂草等物予以清除,并运至场外,以免混入回填土内而影响工程回填质量。
2、放线:用经纬仪,结合水准仪、钢卷尺,精确测放各轴线,在主轴线处设置永久性的控制桩,控制桩应设在距基坑边缘2m远的坚实地面上,采用M5水泥砂浆砌370×370砖墩,高度与±0.000相等。
施工过程中不得振动或覆盖,并设保护围拦。
学生宿舍楼无线网络建设方案1、项目概述利用WLAN来覆盖学生宿舍楼,从而使每个宿舍能更好的链接网络。
2、需求分析(1)场景描述及需求分析宿舍楼是人群密集区域。
用户数较多、数据流量较大,WLAN业务需求量较大,WLAN建设应同时兼顾覆盖和容量,对GSM/TD也有较大业务需求。
宿舍楼的建筑结构一般有走廊单边宿舍、走廊双边宿舍以及小区套间结构。
建筑材质一般以钢筋混凝土为主,屏蔽效应较强,无线信号从走廊穿透宿舍难度较大,无线网络覆盖重点是宿舍区每个房间。
(2)场景覆盖方案WLAN宿舍楼场景一般采用室内分布系统合路和室内放装两种建设方式。
室内分布系统合路宿舍楼覆盖一般需要考虑网络容量,应根据并发用户数需求,确定每台AP 安装位置和覆盖区域,合理设计分布系统的主干和分支。
设备一般安装在宿舍楼每层机房、弱电井或走廊;天线一般安装在走廊的顶部,如条件允许,可将天线延伸至房间内。
对于房间信号穿透损耗较小(如采用木质门、有窗户等)的宿舍,可采用全向吸顶天线;对于房间信号穿透损耗较大(如铁质门、无窗户、实心水泥墙体等)的宿舍,可采用定向板状天线;建议信号只穿透一堵墙为宜。
以某宿舍楼为例,房间为钢筋混凝土结构的走廊双边宿舍,木门,有窗户。
每层有24间宿舍,共96人,并发用户需求24人。
平层有2个支路,每支路合路1台500mW AP,共采用6个全向吸顶天线,每个天线覆盖4个房间。
整栋楼由POE交换机集中供电,AP安装在楼层中多媒体壁挂箱内。
实施要点:由于宿舍楼用户容量较大,在建设时要充分考虑容量需求,合理选取合路点,避免2个AP合路到1个支路中。
在宿舍区域做室分合路方式时,需注意宿舍楼建筑材质和结构,合理采用全向和定向天线。
室内放装在高校高容量需求的情况下,应根据并发用户数需求,确定每台AP安装位置和覆盖区域。
设备一般安装在宿舍走廊;天线一般安装在走廊的顶部,如条件允许,可将天线延伸至房间中。
对于房间信号穿透损耗较小(如采用木质门、有窗户等)的宿舍,可采用AP+自带鞭状天线;对于房间信号穿透损耗较大(如铁质门、无窗户、实心水泥墙体等)的宿舍,可采用AP+定向板状天线方式。
设计总说明(摘要)在如今网络高速发展,广泛应用的时代,一个学校校园网的组网的优劣程度直接影响学校师生的正常工作学习,所以为学校设计一个合理的校园网组网方案显得尤为重要。
在本次设计前分析了地理环境、用户设备、技术可行性、经济可行性。
本文西交大对校园网的实际需求及地理位置、环境条件、经济状况、人员素质等具体情况,结合了当前网络的技术特点及软、硬件设备条件,在需求分析的基础上,按照网络组网设计的一般方法,较为系统地进行相应得计算机网络组网方案设计。
文章通过网络规划,网络设计,网络实施三大步骤对设计方案做出了剖析。
在网络规划阶段进行了必要的可行性分析,通过网络组网方案设计,网络拓扑结构的选择,针对学校的宿舍,教学楼,图书馆等建筑群的不同情况二采用的传输介质,以及学校信息点的分配情况采用子网和超网划分的技术来组网。
在这个设计中也具体介绍了双绞线的制作合格工组网设备和操作系统的安装,以及IP地址的划分,网络设备和网络传输介质的选择等过程对网络设计做出了说明。
在网络实施阶段主要介绍了网络布线的相关过程。
文章的最后,对网络测试和网络安全以及安全管理方面也做出了阐述。
关键字:组网,校园网,网络设计,拓扑结构,网络设备,网络连接,局域网技术目录1网络规划 01.1地理布局 01.2用户设备情况 (1)1.3可行性分析 (1)1.3.1技术可行性 (1)1.3.2经济可行性分析 (1)1.4需求分析 (2)2 网络设计 (4)2.1网络组网方案的设计 (4)2.2网络拓扑结构的选择 (4)2.3网络传输介质的选择 (6)2.4网络组网设备的选择 (6)2.5网络操作系统的选择 (7)2.6网络协议的选择 (7)3 网络实施 (9)3.1网络布线 (9)3.1.1综合布线系统 (9)3.1.2各个子系统的网络设计 (9)3.1.3校园网的布线实现 (11)3.1.4 校园网设计说明 (11)3.1.5设计特点 (12)3.2设备选择 (12)3.3组网设备的连接方法及安装步骤 (17)3.3.1网线的制作 (17)3.3.2网卡的安装 (19)3.4网络软件安装 (20)3.5网络协议的添加 (21)3.6子网的划分方法及IP地址的设置等(IP地址可自设) (22)4 网络的测试维护及网络的安全管理 (23)4.1 介质测试 (23)4.2 网络维护与测试 (23)5设备和经济可行性分析 (25)6总结及收获 (27)致谢 (28)参考文献: (29)1 网络规划1.1地理布局西交大位于西安市区,占地约310万平方米,建筑面积90余万平方米。
四川移动2016年成都地区
室内分布基站工程建设方案
(西南交通大学犀浦校区宿舍楼)
中国移动通信集团四川有限公司郫县分公司
二〇一六年十一月
一、设计说明
1.1 设计依据
1)《工业和信息化部关于分配中国移动通信集团公司LTE/第四代数字蜂窝移动通信系统(TD-LTE)频率资源的批复》(工
信部无函[2013]517号);
2)中华人民共和国国家标准《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);
3)中华人民共和国国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011);
4)中华人民共和国通信行业标准《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》(YD/T5120-2005);
5)中华人民共和国通信行业标准《通信设备安装抗震设计图集》(YD5060-2010);
6)中华人民共和国通信行业标准《数字蜂窝移动通信网900/1800MHZ TDMA工程设计规范》(YD/T 5104-2015);
7)中华人民共和国通信行业标准《数字蜂窝移动通信网TD-LTE无线网工程设计暂行规定》(YD/T 5213-2015)
1.2.设计覆盖指标
1)无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的99%位置,
99%的时间移动台可接入网络;
2)无线覆盖边缘场强:楼层≥-80dBm;电梯≥-85dBm;外泄电
平:≤-85dBm;
3)在覆盖区域内无切换,主要出入口从室内到室外,或从室外
到室内,都应在距离五米以内发生切换;
4)在室内覆盖范围内关机再开机时,登录入网必须是室内覆盖
小区,在空闲状态下手机不能重选到室外小区;
5)统计指标:
1.3.覆盖区域概况
西南交通大学犀浦校区天佑斋学生宿舍楼共计22栋楼,前期未进行室内覆盖基站建设。
宿舍楼片区属于高密集型用户群体,对移动通信有较大需求,但由于该大楼属典型的钢筋混凝土建筑,对移动信号屏蔽严重,从现场测试结果发现,整体宿舍2G、4G覆盖均较差,室内语音通话困难,4G下载速率只有1.01kb/s左右,在电梯内甚至无信号脱网。
二、设计方案介绍
2.1.设计原则
确保工程质量,满足室内覆盖良好的要求,在设计时,将遵循以下原则:
1)确保系统的质量和可靠性。
2)设计尽量做到室内场强均匀,信号强度好。
3)优化设计方案,尽量用较少的天线,达到良好的覆盖。
4)为减少噪声的引入,尽量采用无源器件,减少用有源设备。
5)根据各楼层接收电平的差异,分布系统的设计要做相应的调
整,确保覆盖效果,避免频繁切换。
6)分布系统平层用PRRU进行覆盖,平均每20米左右一个。
且
用网线进行传输。
2.2.设计频段
因本方案要同时解决语音通话和数据上网需求,故共涉及GSM和TD-LTE两个基站系统,涉及频段如下:
GSM系统初步拟定使用1800M频段,TD-LTE系统初步拟定使用E 频段和D频段,具体频点需在制作开站数据时根据周边频率实际使用情况来确定。
2.3.电磁辐射标准
本方案所建基站涉及频率在30MHz~3000MHz范围内,参照最新关于电磁辐射的国家标准《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定,“等效平面波功率密度”限值为0.4W/㎡(即40μW/cm²)。
根据省环保厅以及省环保厅认可的三方检测机构对我公司已开通基站的电磁辐射功率密度检测结果,在天线可视情况下,距基站天线10米内最大值为1.34μW/cm²,距离20米为0.1~0.2μW/cm²左右,50米则已经在0.1μW/cm²以下,如果有建筑阻挡在天线不可视情况下衰减更大。
2.4. 网络结构及设备介绍
1)信号设备系统结构
信号系统结构包括LTE BBU、DCU、rHUB、pRRU。
其中LTE BBU、DCU、Rhub之间采用光纤连接,rHUB、pRRU之间采用网线连接。
后期根据网络需要可增加GSM BBU、GSM RRU等2G信源设备。
2)信源设备(LTE BBU):
BBU3900即基带处理单元,负责处理基带信号,往下通过光信号传送至一个参数指标
尺寸(宽*高*深)446mm(19inch)*88mm*310mm(2U)
重量≤12kg
防护等级IP20
工作温度-20℃~+55℃
工作电压-48V DC(-36V DC~-60V DC)
工作环境室内应用或安装在室外型机柜内
3)信源合路设备(DCU)
DCU是GSM RF接入的近端机模块,借用BBU3900框,采用2U高19英寸宽310mm深机箱。
可插DPC数字处理板、RFC射频板、电源与环境监控单元等,支持即插即用,可根据需要进行配置。
4)射频远端CPRI数据汇聚单元(RHUB3908)
RHUB3908接收BBU发送的下行基带数据,经过分路处理后传给pRRU,并将pRRU的上行基带数据经过一定的合路处理后向BBU发送,实现与BBU 的通信。
内置PoE(Power over Ethernet)供电电路,通过PoE向pRRU供电。
5)射频拉远单元(PRRU)
项目指标
尺寸高(mm)宽(mm)深(mm)200 200 30
重量/体积≤ 1.2 kg;内置天线:1.2L,外置天线:1.4L 输入电压PoE供电:–42.5V DC~–57V DC
传输接口FE/GE电口*2
功耗≤ 26.5W
2.5. 系统施工安装示意图及效果图
1). 系统施工安装示意图
施工示意图一
施工示意图二
施工示意图三
施工示意图四
2). 室内效果图
效果图一
效果图二
效果图三。