RDAS基站系统结构RDAS基站系统结构
RDAS基站系统结构RDAS基站系统结构资料
SUC与MSC的接口: IOS2.x,IOS3.x,IOS4.x 支持SUC间的软切换 支持数据传输:9.6kbps、14.4kbps,1X速率最大可达307kbps
SU的性能指标
适用频段:800M(上行:824-849,下行:869-894),1900M(上行: 1850-1910,下行:1930-1990) 载频:1、2、3、4载频; 扇区:全向、2扇区、3扇区; 与SUC连接:2条E1,每条E1支持192个信道; 最大发射功率:30W 接收机灵敏度:-125dbm 单机架可实现2载频3扇区,2个机架4载频3扇区; 信道容量:4载频3扇区共有576个空中信道 典型蜂窝应用:
SUC机电特性
SUC由中心架和选择器/声码器架组成 中心架与选择器/声码器架采用统一的机架和标准插箱,因不同 的插件而形成不同的功能插箱。 每个机架从上至下包括:1个配电插箱,3~5个功能插箱,1个风 扇插箱,并配防尘框。 共有三种功能插箱: HIRS层插箱:包括插件PSMB、NIM、NCM等 CDSU层插箱:包括插件PSMB、CDSU、CPM、TCM、GPS等
主要单板模块
SUC的性能指标
SUC与MSC连接最大E1数:240(240 x 30 =7200个电路) SUC与SU连接最大E1数:380 SUC最大选择器/声码器数:7200个 SUC最大话务处理能力:5040 Erl BHCA(忙时呼叫次数):310K次 SUC最大处理用户数:17万(每用户0.03 Erl,5040/0.03) SUC可带SU数:
Abis
SU SU
Abis LAN Abis Server
移动通信基站基础知识概括[1]简版
移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代通信系统的核心组成部分之一。
它们是无线通信网络的节点,负责接收和发送信号,以提供无线通信服务。
本文将概括介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的构成、工作原理以及常见的基站类型。
一、基站的构成通常,移动通信基站由以下几个主要组件构成:1. 天线系统:天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。
不同的通信网络使用不同类型的天线,如宏基站使用扇形天线,微基站使用小区天线。
2. 射频前端模块:射频前端模块负责将数字信号转换为射频信号,并将其与天线系统进行连接。
3. 基带处理模块:基带处理模块主要处理数字信号,包括信号解调、编码和解码等功能。
4. 交换与控制模块:交换与控制模块用于管理基站的通信连接、调度信号,并与核心网络进行通信。
5. 电源系统:基站需要稳定的电源供应,以保障其正常运行。
电源系统可以通过电池、太阳能或传统的交流电源进行供电。
二、基站的工作原理移动通信基站的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:1. 信号接收:基站的天线系统接收到来自移动用户设备的信号,并将其转换为电信号。
2. 信号处理:接收到的电信号经过射频前端模块和基带处理模块的处理,进行信号解调、编码和解码等操作。
3. 信号传输:处理后的信号通过交换与控制模块传输到核心网络,与其他基站和移动用户设备进行通信。
4. 信号发射:基站接收核心网络的信号,使用天线系统将信号转换为无线信号,并发送给移动用户设备。
基站不仅负责与移动用户设备之间的通信,还承担着信号的控制、调度和管理等功能,以保证整个通信系统的稳定运行。
三、常见的基站类型基站类型主要根据覆盖范围和功率进行分类。
以下是几种常见的基站类型:1. 宏基站:宏基站是覆盖范围最广的基站类型,通常用于城市和乡村地区的覆盖。
它具有较高的发射功率和接收灵敏度,可覆盖数十公里的范围。
2. 微基站:微基站覆盖范围较宏基站更小,通常用于城市区域内的覆盖。
基站的组成
基站的组成
一、传输系统 二、动力系统 三、基站设备
通信电源供电方式
一、集中供电 二、分散供电 三、混合供电(一般未采用)
集中供电
优点: 供电容量大,无需考虑兼容问题,供电设备的 干扰也不会影响主通信设备。 缺电: 体积大、重量重,必须建在通信楼底层,若出 现故障,则影响全局。 电力室至机房的馈电线截面积十分大,随着不 断的扩容,造成安装困难,也消耗的铜材太多, 且线路压降大。 供电线路较长,电磁干扰将影响通信质量。
Hale Waihona Puke 集中监控系统▪ 集中监控内容 遥信-远距离信号显示 遥测-远距离数据测量 遥控-远距离设备控制
集中监控系统
▪ 实际使用的监控内容 高压配电 低压配电 柴油发电机组 不间断电源 逆变器 整流配电设备 直流屏 蓄电池 空调 环境
集中监控系统
▪ 集中监控的基本要求 1、可靠性 2、可扩充性 3、实时性 4、安全保障 5、测量精度 6、电源 7、接地 8、硬件 9、软件
分散供电
▪ 在通信机房内设一个集中的电源系统,包括 整流设备和蓄电池,向全部通信设备供电。 ▪ 在通信机房内设多个电源系统,分别向通信 设备供电。 ▪ 通信设备每个机架内设独立的小电源系统, 共本机架通信设备使用。
分散供电
优点: ▪ 占地面积小节省材料 ▪ 节能、降耗 ▪ 运行维护费用低 ▪ 供电可靠性高
常用传输设备简介
PDH存在的问题
1.只有地区性数字信号速率和帧结构标准而不存在世界性标准。 2.没有世界性的标准光接口规范。 3.准同步系统的复用结构复杂,缺乏灵活性,上下业务费用高。 4.复接方式大多采用按位复接,虽然节省了复接所需的缓冲存储器容量, 但不利于以字节为单位的现代信息交换。 5.复用信号的结构中用于网络运行、管理、维护(OAM)的比特很少。 6.由于建立在点对点传输基础上的复用结构缺乏灵活性,使数字通道设 备利用率很低。
基站硬件和逻辑结构
8 SCC(Site/Cell Configuration):基站/小区结 构
描述环绕一个RBS基站的区域如何被分成几个无线 话务区域。全向基站,使用1套BTS,在一个区域, 实现360度的无线覆盖;3扇区的定向基站,使用3 套BTS,在3个不同的区域实现无线覆盖。例如SCC 表示为1×1,表示全向1个载频的基站配置;SCC 1+4+4表示3个小区,各小区分别有1、4、4个载频 的基站配置;SCC 3×4表示3个小区,每个小区4个 载频的基站配置。需要注意的是SCC表示的一般是 满配置的情况。
CDU总线连接CDU单元至各个TRU单元,帮助实现 O&M功能。该总线在CDU单元和TRU单元之间传送告警 和RU单元的特殊信息。两个TRU并接至一个CDU,加上Y Cable时扩展至两个CDU。CDU-C+时一定要按要求加Y-cable 电源通信环路
电源通信环路在ECU单元、各个PSU单元和各个BFUห้องสมุดไป่ตู้元 之间传送控制和管理信息。(多模光纤)
监控人员技能鉴定培训
基站硬件及逻辑结构部分
山东移动通信有限责任公司
一 基本概念的建立
1、BSS(Base Station System):基站系统,由 BSC和BTS两部分组成。 2、BSC(Base Station Controller):基站控制器, 处理同无线相关的功能 3、BTS(Base Transceiver Station):基本收发信 机单元 4、RBS(Radio Base Station):RBS是爱立信GSM 基站产品的英文缩写(GSM:2系列,W-CDMA:3系列) 5、Antenna System:天线系统 6、Basic Congfiguration:基本结构。
移动通信基站的组成
移动通信基站的组成移动通信基站的组成一、引言移动通信基站是现代通信网络中的重要组成部分,承担着无线信号传输、数据传输等关键功能。
本文将介绍移动通信基站的组成,包括硬件设备、软件系统以及相关管理系统。
二、硬件设备1·天线系统1·1 发射天线:负责向空中发送信号。
1·2 接收天线:用于接收空中的信号。
2·射频子系统2·1 射频前端:负责信号放大和频率转换。
2·2 射频功放:用于将信号放大到合适的功率水平。
3·基带处理系统3·1 数字信号处理器(DSP):负责数字信号的处理和调制。
3·2 基带处理器:处理基带信号并与其他模块进行通信。
3·3 时钟模块:提供系统所需的时钟信号。
4·传输系统4·1 光纤传输:使用光纤传输信号。
4·2 微波传输:使用微波信号进行无线传输。
5·电源系统5·1 常备电源:提供基站的电力供应。
5·2 UPS(不间断电源):在断电时提供备用电力。
5·3 电池组:在长时间断电时提供备用电力。
三、软件系统1·基站软件1·1 控制软件:负责基站的控制和管理。
1·2 信号处理软件:对接收信号进行处理和解调。
2·网络管理软件2·1 网络监控系统:实时监控基站的运行状态。
2·2 故障管理系统:对基站故障进行诊断和处理。
2·3 配置管理系统:管理基站的配置信息。
四、管理系统1·告警管理系统:对基站的告警信息进行管理和处理。
2·配置管理系统:负责对基站硬件和软件的配置进行管理。
3·性能管理系统:监控和评估基站的性能指标。
4·安全管理系统:保障基站的安全,并进行安全事件的管理和响应。
五、本文档涉及附件本文档涉及的附件包括:1·移动通信基站组成图2·基站硬件设备清单3·基站软件系统配置表六、本文所涉及的法律名词及注释1·通信网络:指包括传输网、交换网、接入网和配套管理系统等组成的综合性网络体系,在特定地理区域内提供语音、数据及多媒体通信业务。
基站内部组成结构和设备
基站内部组成结构和设备基站啊,就像是一个超级英雄的秘密基地。
你别看它外表普普通通的,就那么一个小房子立在那,可里面的东西那叫一个精彩,就像哆啦A梦的口袋一样,啥宝贝都有。
先说说那些天线吧,那可都是基站的触角。
就像章鱼的触手一样,伸得长长的,到处去捕捉信号。
这些天线一个个傲娇得很呢,都在那高高地竖着,仿佛在说:“我可是信号的小捕手,没有我你们就别想畅快上网。
”再看看那些设备机柜,它们就像是一个个严肃的保镖。
整整齐齐地站在那,把里面的核心设备保护得严严实实的。
这些机柜可都是铁打的汉子,风吹雨打都不怕,就像守护城堡的骑士。
说到核心设备,那可就是基站的大脑了。
它们整天在那忙活着,就像一群超级学霸在做超难的数学题。
各种数据在它们那里转来转去,感觉像是在进行一场信息的马拉松比赛。
这大脑要是出了点小问题,那基站就像个丢了魂的人一样,信号立马就变得乱七八糟的。
还有那些电缆线呢,它们就像是基站的血管。
细细的、长长的,在各个设备之间穿梭。
这些血管里流淌的可不是血液,而是电流和信号。
要是哪根电缆线断了,那就像是血管堵塞了一样,基站肯定会闹脾气,信号就会断流啦。
基站里的散热设备也很有趣。
它们就像是一个个小风扇军队,呼呼地转个不停。
夏天的时候,基站里面热得像个蒸笼,这些散热设备就拼了命地吹啊吹,就像在和高温进行一场激烈的拔河比赛。
如果它们输了,那基站里的设备可就会被热得晕头转向啦。
那些小小的指示灯也是基站的一部分。
它们就像一群小精灵,一闪一闪的。
绿色的灯亮起来的时候,就像是在说:“一切正常,放心吧。
”要是红灯亮了,那可就像是拉响了警报,整个基站都紧张起来了。
在基站这个小世界里,每个设备都有自己的角色,它们相互配合又互相依赖。
就像一个超级大的乐队,缺了哪个乐手都不行。
它们每天都在默默地工作着,为我们的手机、电脑等各种设备提供信号,让我们能愉快地刷视频、玩游戏、聊八卦。
虽然我们平时看不到它们的辛苦,但要是没了基站,我们的网络世界就会像没了魔法的童话世界一样,变得枯燥又乏味。
通信基站的组成与运行原理
通信基站的组成与运行原理通信基站是构建移动通信网络的重要设施,它起着连接用户手机与网络的关键作用。
本文将详细介绍通信基站的组成和运行原理。
一、通信基站的组成1. 天线:通信基站上安装了一组或多组天线,用于接收和发送无线信号。
天线通常位于高处,以便更好地覆盖信号范围。
2. 射频单元(RRU):RRU是通信基站的核心部分,用于调制和解调信号,并进行信号的放大和发送。
RRU通过电缆与天线相连。
3. 基站控制器(BSC):BSC是通信基站的控制中心,负责调度和管理通信资源。
它与基站的其他部分进行通信,控制通信链路的建立和维护。
4. 传输设备:通信基站需要与核心网进行数据传输,传输设备负责将数据从基站传输到核心网,并实现数据的转接和交换。
5. 电源设备:通信基站需要稳定的电源供应。
电源设备包括蓄电池和发电机,以确保基站在停电时仍能正常工作。
二、通信基站的运行原理通信基站的运行原理可以分为以下几个步骤:1. 信号接收:通信基站的天线接收到用户手机发送的信号,这些信号经过降频和滤波等处理后送入射频单元(RRU)。
2. 信号处理:RRU将接收到的信号进行调制和解调处理,通过电缆传输到基站控制器(BSC)。
3. 资源分配:BSC根据网络负载情况和用户需求,分配适当的通信资源给用户,包括信道、频率资源等。
4. 信号发送:BSC将分配好的通信资源通过传输设备发送到核心网。
传输设备负责将数据从基站传输到核心网,并实现数据的转接和交换。
5. 状态监测:通信基站需要不断监测网络状态和质量,以保证网络的正常运行。
BSC负责监测基站的运行状态,并进行故障诊断和排除。
6. 电源供应:通信基站需要稳定的电源供应。
电源设备负责为基站提供电力,并在停电时通过蓄电池或发电机提供备用电源。
电源管理系统负责监控和管理电源供应,以确保基站的连续运行。
三、总结通信基站是现代移动通信网络的核心组成部分,它通过接收和发送无线信号,连接用户手机与网络。
移动通信基站的组成
移动通信基站的组成移动通信基站的组成:一、引言移动通信基站是现代无线通信系统的基本设备,它负责接收和发送无线信号,实现用户与网络之间的数据传输。
本文将详细介绍移动通信基站的组成,包括硬件和软件部分。
二、硬件组成1.天线系统移动通信基站的天线系统是连接用户设备和基站的关键部分,它将无线信号从空中采集并导入基站。
天线系统包括天线阵列、天线控制器和天线馈线等。
天线阵列负责接收和发送信号,天线控制器负责调整天线的指向,天线馈线将信号传输到其他部分。
2.射频单元射频单元是移动通信基站的核心部分,它实现了信号的放大、调制和解调功能。
射频单元内包括射频收发器、功率放大器、射频滤波器等,它们配合协议栈实现了信号的处理和传输。
3.传输系统传输系统用于完成基站与网络之间的数据传输,包括网线、光纤和无线传输等方式。
传输系统的稳定性和速度决定了基站的通信质量和容量,因此需要合理设计和维护。
4.电源系统移动通信基站需要稳定的电源供应,因此电源系统非常重要。
电源系统包括电源管理器、备用电池和UPS等设备,确保基站在停电等情况下能够正常工作。
三、软件组成1.网络协议栈网络协议栈是移动通信基站软件的核心部分,它负责实现通信协议和信令的处理。
网络协议栈包括物理层、数据链路层、网络层和传输层等,确保数据的可靠传输和处理。
2.基站控制软件基站控制软件负责实现基站的管理和控制,包括功率控制、频率选择和信道分配等功能。
基站控制软件需要与网络协议栈密切配合,确保基站的正常运行和优化。
3.数据处理软件移动通信基站需要处理大量的数据,包括用户的信令、通话记录和网络状态等。
数据处理软件负责对这些数据进行分析和处理,为网络优化和决策提供支持。
四、附件本文档涉及的附件包括图纸、设备清单和技术规范等。
附件提供了更详细的信息和参考资料,有助于理解和实施移动通信基站的组成。
五、法律名词及注释本文中涉及的法律名词及注释如下:1.《电信法》:指中华人民共和国《中华人民共和国电信条例》。
基站基础知识介绍
基站基础知识介绍基站是移动通信系统的重要组成部分,也是实现无线通信的基础设施。
本文将从基站的定义、组成部分、工作原理和分类等方面进行介绍。
基站,又称为基础无线电台站,或无线电扩辐器,是移动通信系统中负责无线信号的发射和接收的设备。
它承载着手机信号的转发和传输工作,为手机提供信号覆盖和通信服务。
基站通常由天线系统、射频前端、数字处理单元等组成。
基站的主要组成部分包括天线系统、射频前端和数字处理单元。
天线系统是将电磁信号转换为无线电波进行发送和接收的部分,它通常由天线、馈线和天线挂载设备组成。
射频前端完成无线信号的放大、滤波和调制等功能,包括功放、收发切换器、滤波器等。
数字处理单元则负责信号的数字处理和调度控制,包括基带处理器、无线通信芯片等。
基站的工作原理是通过天线系统将电信号转换为无线电波发送出去,在接收端将接收到的无线电波转换为电信号进行传输。
当手机用户进行通话或者上网等操作时,手机会通过射频信号与基站进行通信,基站将收到的信号进行处理后转发给目标手机或者到达目标基站。
基站之间可以通过地面或者光纤等方式进行连接和通信,实现转发和接力功能,确保信号的覆盖范围和稳定性。
基站根据其工作场景和应用场景的不同,可以分为宏基站、室内基站和微小基站等不同类型。
宏基站一般设置在高楼、山顶、高塔等地方,覆盖范围广,信号强度较高,适合密集人口区域的大范围通信。
室内基站则是为了解决室内通信信号覆盖不足而设计的,常见于商场、办公楼、地铁等场所。
微小基站,也称为微基站,是近年来发展起来的一种新型基站,它体积小、功耗低,覆盖范围较小,适合一些容量较小、覆盖范围较窄的场景,如小区、企事业单位等。
总之,基站作为移动通信系统的重要组成部分,起到了承载和转发无线信号的重要作用。
它通过天线系统、射频前端和数字处理单元等组成部分,实现无线信号的发射和接收,并通过与手机进行通信,为用户提供稳定的通信服务。
不同类型的基站适用于不同场景,从宏基站到室内基站再到微小基站,都满足了不同范围的通信需求。
什么是宏基站、分布式基站、SDR基站、直放站
什么是宏基站、分布式基站、SDR基站、直放站基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
那么什么是宏基站、分布式基站、SDR基站、直放站呢?宏基站宏基站是指通信运营商的无线信号发射基站,宏基站覆盖距离大,一般在35Km,适用于郊区话务量比较分散的地区,全向覆盖,功率较大,微基站多用于城市内,覆盖距离小,一般1-2km,定向覆盖,微微型基站多用于市区热点补盲覆盖,一般发射功率很小,覆盖距离500m或更小。
宏站的设备功率一般为4-10W,换算成无线信号比值就是36-40dBm,加上基站覆盖天线的增益20dBi就是56-60dBm。
如果就这样的功率照射在人的身上谁都受不了,准保成烤肉。
但是在我们生活的范围中有很多的空气、尘埃、各种声音和各种各样的物体,他们可以阻挡掉很多的电磁辐射,所以当大功率的电磁波从基站天线发射出来后到我们的身边的时候已经变得很弱。
分布式基站分布式基站是新一代用于完成网络覆盖的现代化产品。
其特点主要是将射频处理单元和传统宏基站基带处理单元分离的同时又通过光纤连接,分布式基站结构的核心概念就是把传统宏基站基带处理单元(BBU)和射频处理单元(RRU)分离,二者通过光纤相连。
在网络部署时,将基带处理单元与核心网、无线网络控制设备集中在机房内,通过光纤与规划站点上部署的射频拉远单元进行连接,完成网络覆盖,从而降低建设维护成本、提高效率。
分布式基站把传统的宏基站设备按照功能划分为两个功能模块,其中把基站的基带、主控、传输、时钟等功能集成在一个称为基带单元BBU (Base Band Unit)的模块上,基带单元体积小、安装位置非常灵活;把收发信机、功放等中射频集成在另外一个称为远端射频模块上,射频单元RRU (Remote Radio Unit)安装在天线端。
射频单元与基带单元之间通过光纤连接,形成全新的分布式基站解决方案。
移动通信基站的组成
移动通信基站的组成移动通信基站的组成移动通信基站是无线通信系统中的重要组成部分,负责将用户设备(如方式)与网络进行连接,实现无线通信信号的传输和接收。
一个完整的移动通信基站可以分为以下几个组成部分:________1.传输系统传输系统是移动通信基站的核心组成部分,负责数据和声音的传输。
它包括电路交换系统、分组交换系统和传输设备。
电路交换系统通过电路交换方式传输语音和数据信息,分组交换系统通过分组交换方式传输数据信息。
传输设备包括光纤、微波设备等,用于传输信号和数据。
2.天线系统天线系统是将无线信号转换为电信号或将电信号转换为无线信号的设备。
它包括分布式天线系统和独立天线系统。
分布式天线系统指的是将天线分布在不同位置的系统,提高信号的覆盖范围和传输质量。
独立天线系统指的是将天线集中在一个位置的系统,适用于密集城区等需要大容量覆盖的场景。
3.信令系统信令系统是移动通信基站用于处理用户请求和控制通信过程的系统。
它包括信令控制器和信令传输设备。
信令控制器负责处理用户呼叫请求、控制呼叫建立和释放过程等。
信令传输设备用于信令数据的传输和交换。
4.电源系统电源系统是移动通信基站的能源供给系统,用于提供基站正常运行所需的电力。
它包括电池组、充电设备、电源控制器等。
电池组用于提供备用电力,以防止停电时基站系统的中断。
充电设备用于为电池组充电。
电源控制器用于控制电力的供给和管理。
5.数据存储设备数据存储设备用于存储基站的配置和运行参数。
它包括硬盘、固态硬盘等。
数据库用于存储用户的个人信息和通信记录等。
配置文件用于存储基站的配置信息和参数。
6.系统管理设备系统管理设备用于对移动通信基站进行监控和管理。
它包括网络管理系统、设备管理系统和报警管理系统。
网络管理系统用于监控基站的运行状态、通信质量等。
设备管理系统用于对基站硬件设备进行管理和维护。
报警管理系统用于监控基站设备的异常状态,并及时发出警报。
附件:________本文档未涉及附件。
5g基站工作原理和内部结构
5g基站工作原理和内部结构5G基站是实现5G通信的重要设备,它在网络中起到连接终端设备和核心网的桥梁作用。
那么,5G基站的工作原理和内部结构是怎样的呢?我们来了解一下5G基站的工作原理。
5G基站的工作原理可以简单概括为:接收和发送无线信号。
具体来说,5G基站通过接收天线接收到来自终端设备的信号,然后经过一系列的处理和转换,将信号发送到核心网。
同时,5G基站还能够接收核心网发送过来的信号,并通过天线将信号发送给终端设备。
这样,终端设备和核心网之间就能够进行双向的通信。
接下来,我们来了解一下5G基站的内部结构。
5G基站内部结构可以分为物理层和逻辑层两部分。
在物理层方面,5G基站的主要组成部分是天线、射频单元和基带单元。
天线用于接收和发送无线信号,是实现无线通信的重要组件。
射频单元负责将天线接收到的无线信号进行放大、滤波和频率转换等处理,以及将核心网发送过来的信号转换成无线信号发送给天线。
基带单元是5G基站的核心处理单元,负责信号的调制解调、编解码、调度和传输等功能。
在逻辑层方面,5G基站的主要功能模块包括物理层处理模块、链路层处理模块、网络层处理模块和传输层处理模块。
物理层处理模块负责物理信号的调制解调和编解码等操作,以及射频信号的放大和滤波等处理。
链路层处理模块负责数据的分组、编码和解码,以及数据的重传和差错控制等功能。
网络层处理模块负责数据的路由和转发,以及网络的连接和管理等操作。
传输层处理模块负责数据的传输和流量控制,以及数据的分段和重组等功能。
除了以上的主要组成部分和功能模块,5G基站还包括时钟系统、电源系统和温控系统等辅助模块。
时钟系统用于提供基站各个模块之间的同步时钟信号,确保数据的准确传输。
电源系统用于为基站提供稳定的电力供应,保证基站的正常运行。
温控系统用于监测和调节基站的温度,防止基站因过热而损坏。
5G基站是实现5G通信的关键设备,它通过接收和发送无线信号实现终端设备和核心网之间的双向通信。
移动通信基站的组成
移动通信基站的组成移动通信基站的组成一、导言移动通信基站是移动通信系统中的重要设备,用于提供无线通信服务。
本文将详细介绍移动通信基站的组成结构。
二、总体架构移动通信基站主要由以下几个组成部分构成:1、天线系统:用于无线信号的发送和接收。
包括天线阵列和调整机构。
2、射频单元(RF Unit):负责射频信号的发射和接收。
包括射频收发器、功率放大器等。
3、基带单元(Baseband Unit):负责数字信号处理。
包括调制解调器、编解码器等。
4、数字处理单元(Digital Signal Processing Unit):负责信号处理算法的执行。
5、电源系统:提供基站运行所需的电力。
三、天线系统天线系统是移动通信基站的重要组成部分,主要有以下几个部分:1、天线阵列:由多个天线组成的一组阵列,用于控制无线信号的发射和接收方向。
2、调整机构:用于调整天线的方向和角度,以获得最佳的信号覆盖和接收效果。
四、射频单元射频单元负责射频信号的发射和接收,主要包括以下几个部分:1、射频收发器:负责接收和发射射频信号。
2、功率放大器:增加射频信号的功率,提高信号传输的距离和质量。
3、滤波器:用于滤除无关频率的干扰信号。
五、基带单元基带单元负责数字信号的处理,主要包括以下几个部分:1、调制解调器:负责将数字信号转换为模拟信号进行射频传输,并将接收到的模拟信号转换为数字信号进行处理。
2、编码解码器:对数字信号进行编码和解码,提高信号传输的可靠性和效率。
六、数字处理单元数字处理单元负责执行信号处理算法,包括以下几个部分:1、信号处理器:用于执行信号滤波、调制解调、编解码等算法。
2、存储器:用于存储算法所需的数据和程序。
七、电源系统电源系统为移动通信基站提供所需的电力,主要包括以下几个部分:1、电源适配器:将电源输入转换为基站所需的电源输出。
2、电池组:用于提供紧急情况下的备用电力。
附件:本文档不涉及附件内容。
法律名词及注释:1、移动通信基站:在无线通信系统中,用于提供无线通信服务的设备。
基站概述
一、天馈线安装 细节
1-天线 2、3、4-软跳线 5-硬馈线 6-接地 7-接地 8-馈线窗
概述:
空 调
AC市电 (三相)
室外 配电箱
照 明
空 调 一
空 调 二
插 座
地 排ODF架源自基站设备分布图空 调
地排
基站标准机房设备分布图
电 池 组 Ⅰ
开关电源 传输设备 室内配电箱
无线设备
电 池 组 Ⅱ
动环监控设备
二、基站供电系统的组成
基站供电系统主要由室外配电箱、室内配电箱、一级浪涌、开关 电源几部分组成,其构成如下图:
一级浪涌 (防雷器 ) 室内 配电箱 (交流 屏) 电 池 组 Ⅰ 电 池 组 Ⅱ 传输设备 开关电源 基站主设备
基站硬件结构认知
集中管理整个基站系统,包括操作维护,信令处理和系统时钟;
完成上下行数据基带处理功能,并提供与射频模块通信的CPRI
接口;
提供基站与传输网络的物理接口,完成信息交互;
提供与O MC连接的维护通道;
提供和环境监控设备的通道接口,接收和转发来自环境监控设
备的信号。
基站硬件结构认知
基站功能模块
BBU
基站硬件结构认知
APM30H(Ver.E)/TMC11H(VER.E)+升级包
基站硬件结构认知
基站配套设备
配套机柜 室内落地安装架
电源模块
主要设备 说明
DCDU-12B 直流配电单元
EPU020D02 EPU05A
直流配电单元 交流转直流单元
图一 图二
图三
图一
图二
Hale Waihona Puke 图三基站功能模块BBU
AAU
接收BBU发送的下行基带数据,并向BBU发送上行基带 数据,实现与BBU的通信。
通过天馈接收射频信号,发射通道将接收信号下变频至 中变频信号,并进行放大处理、模数转化,发射通道完成下 行信号滤波、数模转换、射频信号上变频至发射频段。
提供射频通道接收信号和发射信号复用功能,可使接收 信号与发射信号共用一个天线通道,并对接收信号和发射信 号提供滤波功能。 发射接收无线电波,并进行波束赋形。
模块六 基站硬件设备结构
第一讲 基站硬件结构认知
基站硬件结构认知
5G基站组成
基站的硬件组成 功能模块:基带处理单元 BBU、射频模块RRU/AAU, 配套设配:天馈系统、机柜、 电源系统、监控单元等组成。
CPRI/eCPRI
基站硬件结构认知
基站功能模块
任务1 掌握移动通信基站系统的组成解析
任务1 掌握移动通信基站系统的组成解析在我们如今的生活中,移动通信已经成为了不可或缺的一部分。
无论是与亲朋好友的交流,还是获取各种信息,都离不开移动通信的支持。
而移动通信基站系统,就像是这庞大通信网络中的一个个关键节点,默默地为我们提供着稳定、快速的信号服务。
那么,它究竟是由哪些部分组成的呢?让我们一起来深入了解一下。
移动通信基站系统主要由三个部分构成:基站收发台(BTS)、基站控制器(BSC)以及移动交换中心(MSC)。
先来说说基站收发台,这可以说是基站系统中最接近用户的部分了。
它就像是一个信号的发射和接收站,负责将手机等移动设备发送的信号接收下来,并将需要发送给这些设备的信号发送出去。
BTS 由多个收发信机组成,每个收发信机对应一个特定的频率和方向,以覆盖不同的区域。
这些收发信机通过天线与外界进行通信,天线的类型和高度等因素会直接影响信号的覆盖范围和质量。
为了让基站收发台能够高效地工作,就需要基站控制器来进行管理和协调了。
基站控制器就像是一个指挥官,它负责控制和管理多个基站收发台。
BSC 可以根据网络的负载情况,动态地分配无线资源,比如频率、时隙等,以确保每个用户都能获得较好的通信服务。
它还能对基站收发台的功率进行控制,以避免信号之间的干扰,同时也能节省能源。
而移动交换中心则是整个移动通信网络的核心枢纽。
它负责连接不同的基站系统,以及与公共电话交换网络(PSTN)进行通信。
当用户在移动过程中从一个基站覆盖区域进入另一个基站覆盖区域时,移动交换中心会负责切换通信链路,确保通话不会中断。
此外,MSC 还负责处理用户的呼叫建立、释放、计费等功能。
除了以上三个主要部分,移动通信基站系统还包括一些其他的重要组成部分。
比如,传输设备就是其中之一。
它负责将基站系统与移动交换中心以及其他网络设备连接起来,传输各种控制信号和用户数据。
传输设备的可靠性和带宽直接影响着整个通信系统的性能。
电源系统也是不容忽视的一部分。
任务1+掌握移动通信基站系统的组成解析
用于安装基站设备的金属柜,具有支 撑和保护设备的功能,同时便于设备 的维护和升级。
传输网络
传输网络是基站与核心网络之间的通 信通道,负责数据的传输和交换。
传输网络通常采用光纤传输技术,具 有传输速度快、容量大、稳定性高等 特点。
空调与电源保障
空调
为基站设备提供适宜的工作环境温度,保证设备的正常运行。
维护
对基站进行定期维护,包括清洁、除尘、紧 固、更换损耗件等,确保设备正常运行。
故障处理与应急保障
故障处理
发现故障后及时处理,定位故障原因,采取 相应措施修复或替换故障部件。
应急保障
制定应急预案,对突发事件进行快速响应, 保障基站正常运行和通信服务不中断。
能耗管理与优化
要点一
能耗管理
合理配置基站设备,优化运行参数,降低能耗,提高能效 。
配置管理负责对基站系统的各种参数进行配置和管理,包括信道配置、功率设置、频率配置等。
配置管理通过与基站控制器等设备进行通信,实现对设备的远程配置和管理,提高基站系统的可维护 性和可管理性。
软件升级与安全管理
软件升级与安全管理负责对基站系统的软件进行升级和维护 ,保证软件的安全性和稳定性。
软件升级与安全管理通过与基站控制器等设备进行通信,实 现对设备的软件升级和安全管理,提高基站系统的可靠性和 安全性。
03
天线
负责无线信号的发射和接收,将 无线信号转换为电流或电压信号 ,传输给收发信机。
基站系统的发展历程
01
02
03
04
05
第一代移动通信 系统(1…
第二代移动通信 系统(2…
第三代移动通信 系统(3…
第四代移动通信 系统(4…
基站、交换机结构及功能
– 全向BTS应支持以下配置:1-2个TRX及1个2Mbit/s 端口。
– 对以上配置,在运营者需要时,还应能在记录减小对实际运行影响的 情况下扩容到更大的配置,且能在现场对BTS进行扩容。
天线
• 任何类型天线应能承受风速为150km/h的风力负载,天线的连接头处 一般应在天线的下面。天线应有防结冰性能。
电源设备
• 通信电源系统 • 1、通信电源:向通信设备提供电能源的设备总称 • 2、主要组成系统:交流供电系统,直流供电系统,接地
系统 • 3、主要组成设备:变电设备,换流设备,蓄电池,配电
设备,发电装置,等 • 4、供电系统的负荷 • (1)通信设备:要求电源不间断 • (2)机架电源:要求电源不间断 • (3)保证建筑负荷:允许电源可短时间中断 • (4)一般建筑负荷:允许电源中断
移动交换局电源
• 一个完整的移动交换局电源系统应包含交 流高低压部分和直流配置部分。移动交换 局电源主要是用于保证移动交换机正常运 行的,它与本地网程控交换机所用电源系 统的配置是一样的。该电源系统主要有高 压配电设备、变压器、低压配电设备、柴 油机发电机组、交流屏、直流屏、高频开 关整流设备、蓄电池组、 UPS等设备。
BTS主电源模块SGPN4045A问题
• 当市电供应不稳定(电压、电流或频率冲 击)时,主电源模块SGPN4045A将亮红灯 告警而导致无法对该机柜的各框板卡提供 +27V的电压,导致BTS倒站退服,处理办 法是维护人员到基站现场对亮红灯告警的 SGPN4045A电源模块板进行拔插复位,之 后基站将重新捕捉卫星进而LOAD下载数 据,正常情况约35分钟后即可起站。
BTS模块引起的相关问题
• MotorolaCDMA宏蜂窝大多是C4812TBTS 系列,有两种不同规格,机柜高度分别是 2.10m和1.80m,其配置的设备模块型号也 不尽相同。机柜高2.10m的基站,被联通 CDMA一期工程所选用,基站的电源模块在 设计上存在一些不足,导致该系列基站出 现一些特有的故障。
通信工程基站结构组成及信号保护
通信工程基站结构组成及信号保护摘要:基站是通信工程的重要组成部分,主要负责将接收到的信号进行放大处理从而增强传输信号的强度。
随着我国通信工程技术的快速发展,基站建设也面临着新的挑战。
本文就通信工程的组成及如何做好信号保护工作进行了简介,希望能为我国通信工作中的基站建设提供理论借鉴。
关键词:通信工程基站结构,信号保护基站在通信工程的组成中占有至关重要的位置。
作为一种无线电台站,线电覆盖区域中,将接收到的信号放大并再次传输并在该过程中降低误码率,从而提高了通信工程的运作效率。
1、通信工程的基站组成1.1基站收发台通信基站主要是指在有无线电覆盖的某一区域中,在通信交换中心以及移动电话间相互进行信息的接收,完成信息的传输过程,通信基站也属于无线电台站的一个类别。
是在移动通信系统中与无线蜂窝网络相互联系的部分中,基站子系统(BSS)属于最直接也是最基础的构成部分,基站子系统就包含着基站收发台这一重要组成部分。
基站收发台的构成部件主要由无线信号的接收及发送器、天线和特有的用于信号处理的部分构成。
基站收发台可对每个移动电话发出的无线信号进行接收、解码并再次传输。
因此,我们可以预见基站收发台的覆盖范围将会直接影响到移动手机能否正常使用,及通信工程运行的效率及认可度。
1.2基站控制器基站控制器用于控制基站收发台。
同一个基站控制器可以同时控制多分基站收发台,基站收发台可与移动台发出远端信号,这时基站的控制器就用于对这些移动通信接口进行及时的管理。
GSM系统跨过某一区域进入其他区域时,主要采用采用切换方式,即如果手机用户到达某一覆盖区域的边界时,手机会与新区域的基站建立新的连接同时切断与原有基站的联系,如果新的小区通话信道已经占满,就会出现掉线。
2、基站信号保护的最新技术2.1自动检测技术对于要进行传输的信号来说,在应用计算机生成这些数据时信息平台都会对这些信号进行全面系统的检测,以免出现差错,系统也会对生成后等待传输的信号进行二次检测,检测无误后进行传输。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
SAM SU_CDSU RFIM BDS CCM CHM RFE HPA RFS SU TRX RFCM
SU逻辑结构
BTM
GPSTM TFS FDM TCM
HIRS结构
TS
HIRS
dis co I2C
clk
U形 网关 NCM NCM NIM NIM
TOD
clk
U形 网关 NCM NCM NIM
Ethernet
接口
dis co I 2C
BSM
NIM
CPS
0
7
0
7
0 CDSUS
7
7
422
CPM CPM
SUC_CDSU
非信道化 E1
SUC_CDSU
非信道化 E1
64Kb/s PCM编码与QCELP(或EVRC) 编码 之间的变换 反向外环功率控制 软切换 Abis接口的层3处理,95信令的层2处理 有时隙分配功能,执行PCM的时分复用
SUC各子系统介绍
HIRS: 高速路由子系统 CDSUS:信道数据服务单元子系统 SVBS: 选择器/声码器子系统 TS: 时钟子系统 CPS: 呼叫处理子系统 BSM: 基站管理子系统
RDAS基站系统
目 录
SUC硬件结构 SU硬件结构 天馈系统(终端及天线)
RDAS基本功能
支持450M、800M、1900M频率配置 支持蜂窝系统小区呼吸功能 支持蜂窝系统小区的Blossoming(扩张)和Wilting(缩小)功能 支持蜂窝系统基站发射功率跟踪环路(TPTL)控制 提供补充业务信道的短消息业务。 提供移动性管理业务,包括登记(含独特鉴权过程)、终端鉴权、参 数更新、状态查询、消息等待指示、加密 提供地面电路管理和无线资源管理 支持各种切换控制,包括同一SU内的更软切换、不同SU之间但在同一 SUC内的软切换和半软切换、不同MSC之间的硬切换 提供对设备的操作维护功能,包括性能管理、告警管理、配置管理、 诊断测试和安全管理
SVE
SVP
SUC各子系统介绍
HIRS: 高速路由子系统 CDSUS:信道数据服务单元子系统 SVBS: 选择器/声码器子系统 TS: 时钟子系统 CPS: 呼叫处理子系统 BSM: 基站管理子系统
HIRS子系统
HIRS子系统是整个RDAS系统的通信中枢 和数据交换平台,从各子系统来的数据 以分组数据方式在端口之间交换。 HIRS的主要功能有: 分组数据交换 分组数据的流量控制 时钟分发,GPS的维护 软件下载 BSM的前台机
信道容量 总信道数 其中业务信道
单载频 全向 三扇区 32 96 20 60
双载频 全向 三扇区 64 192 40 120
接入应用:单载频三扇区,每扇区信道数最大可达48个。
操作维护中心结构
SU SU
SUC
Abis
特点:
• Client/Server结构 • 友好的用户界面 • 提供标准的网管接口
CHM1 NCM1
CHM1 NCM2
SUC各子系统介绍
HIRS: 高速路由子系统 CDSUS:信道数据服务单元子系统 SVBS: 选择器/声码器子系统 TS: 时钟子系统 CPS: 呼叫处理子系统 BSM: 基站管理子系统
CPS子系统
CPS在SUC中负责呼叫管理,是SUC中信令处理的 核心。CPS子系统仅包括一个模块—CPM。CPM 是 RDAS系统资源管理和信令处理的集中点。 ABIS接口的信令处理 无线资源管理和分配 CPM 地面链路资源管理 七号信令的MTP3和SCCP部分的处理
小HIRS功能
前向业务/信令的分发(SVMESVICM NIM) 反向业务/信令的分发(SVMESVICM NIM) SVBS内部信令分发 (SVMESVICM )
时钟与TOD的接收及分发 负责SVM的管理及控制 与MSC的互连
SVM - Selector & Vocoder Module (选择器/声码器模块)
SVBS层插箱:包括插件PSMB、SVM、EESVICM等
每个功能插箱可最多插入22个插件
中心机架示意图
选择器/声码器机架示意图
SUC逻辑结构
SUC 系统
HIRS
CDSUS
SVBS
TS
CPS
BSM
子系统
SUC _CDSU
CPM
模块
SVM
GPSTM
TCM
NIM
EESVICM
NCM
单元
主要单板模块
SUC的性能指标
SUC与MSC连接最大E1数:240(240 x 30 =7200个电路) SUC与SU连接最大E1数:380 SUC最大选择器/声码器数:7200个 SUC最大话务处理能力:5040 Erl BHCA(忙时呼叫次数):310K次 SUC最大处理用户数:17万(每用户0.03 Erl,5040/0.03) SUC可带SU数:
380(单载频全向20个业务信道. 或128(单载频3扇区60个业务信道.
SUC与MSC的接口: IOS2.x,IOS3.x,IOS4.x 支持SUC间的软切换 支持数据传输:9.6kbps、14.4kbps,1X速率最大可达307kbps
SU的性能指标
适用频段:800M(上行:824-849,下行:869-894),1900M(上行: 1850-1910,下行:1930-1990) 载频:1、2、3、4载频; 扇区:全向、2扇区、3扇区; 与SUC连接:2条E1,每条E1支持192个信道; 最大发射功率:30W 接收机灵敏度:-125dbm 单机架可实现2载频3扇区,2个机架4载频3扇区; 信道容量:4载频3扇区共有576个空中信道 典型蜂窝应用:
SU硬件结构
SU机架结构示意图
RFE-DUP RFE-DUP RFE-DUP RFE-DUP RFE-DUP RFE-DUP
HPA
HPA
HPA
BTMHPAHPAHPAPSMD
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PSMC
PSMC
TRX
TRX
TRX
F D M
8 9
G P S M
10
T C M
11 12 13
SVBS结构
SVBS
EESVICM
I2C
C_BUS
DIS CO
U型 NIM
422
网关 单元
时钟
选择器 / 声
码器控制 单元
SVM 1 SVM 7 SVM 8
时钟驱 动与分 送单元
数字中继 接口单元
4 条 HW 4 条 E1 MSC
ESVICM - Selector & Vocoder Interface Control Module (选择器/声码器接口控制模块)
SUC各子系统介绍
HIRS: 高速路由子系统 CDSUS:信道数据服务单元子系统 SVBS: 选择器/声码器子系统 TS: 时钟子系统 CPS: 呼叫处理子系统 BSM: 基站管理子系统
SVBS子系统
SVBS是SUC中实现选择器/声码器资源共享池的最小物理单位。 由 一个选择器/声码器接口控制模块EESVICM和8个选择器/声码器模块 SVM构成。 路径选择功能:在多条软切换路径中 , 选择一条质量最好的业务 路径进行码型变换; 码 型 变 换 功 能 : 实 现 64K PCM 编 码 与 可 变 速 率 QCELP 编 码 之 间的相互转换; 前向回波抑制功能:前向链路PCM数据的回波抑制; 判决并执行软切换 功率控制 信令处理功能
CPM - Call Processing Module (呼叫处理模块)
实现RDAS系统的过载控制;产生支持移动台各项移动业 务的A和Abis消息;建立和CCM、ESVICM之间的信令链路 负责RDAS系统的无线信道资源的维护、管理和分配 提供7号信令接口。提供0类面向无连接的SCCP业务和提 供2类面向有连接的SCCP业务;提供MTP3业务、倒换 (TCOC)、倒回(TCBC)、信令点再起动(TPRC)、链 路可利用度控制(TLAC)和信令业务流量控制(TSFC) 负责RDAS系统的有关资源的数据库管理,包括基站系统 参数,地面资源数据,无线信道资源,业务信道资源, 呼叫记录数据,性能数据数据,切换记录数据
TS子系统
根据移动通讯系统的各项协议规定,SU、SUC各自独立地同 步于GPS卫星系统所提供的定时时刻基准信号,作为本子系统的定时 同步信号。TS子系统为SUC提供的时钟基准要求如下:
* 偶秒脉冲信号(PP2S) * 16chips信号:19.6608MHz * TOD消息
TS CHM1 GPSTM TCM
SUC各子系统介绍
HIRS: 高速路由子系统 CDSUS:信道数据服务单元子系统 SVBS: 选择器/声码器子系统 TS: 时钟子系统 CPS: 呼叫处理子系统 BSM: 基站管理子系统
BSM子系统
BSM要实现对CDMA RDAS系统的统一维护管理: 告警管理 诊断测试 性能管理 配置管理 安全管理
SUC各子系统介绍
HIRS: 高速路由子系统 CDSUS:信道数据服务单元子系统 SVBS: 选择器/声码器子系统 TS: 时钟子系统 CPS: 呼叫处理子系统 BSM: 基站管理子系统
CDSUS子系统
在RS_422接口和非信道化的E1接口之间 进行转换,以满足SUC和SU之间业务/信 令帧的远距离传输。 分为SUC-CDSU和SU-CDSU,二者硬件 结构一致。
Abis
SU SU
Abis LAN Abis Server