多载波基站放大器解决方案

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多载波功放基站放大器产品及应用

多载波功放基站放大器产品及应用
线性失真
在放大高阶调制信号时,多载波功放基站放大器可能存在线性失真问 题,影响信号质量。
电磁干扰
设备在运行过程中可能产生电磁干扰,对周边设备和系统造成影响, 需要进行有效的电磁屏蔽和干扰抑制。
维护困难
由于多载波功放基站放大器通常安装在室外或高层建筑上,维护和检 修较为困难,需要采取特殊措施来保障设备的正常运行。
频分复用
将频谱划分为多个子频带,每个子频带传输不同的信 号,实现多路信号同时传输。
时分复用
将时间划分为多个时隙,每个时隙传输不同的信号, 实现多路信号同时传输。
码分复用
利用不同的码字对信号进行调制,实现多路信号同时 传输。
功放技术原理
线性放大
输出信号与输入信号呈线 性关系,放大过程中不失 真或真较小。
03 产品应用领域
移动通信领域
01
移动通信网络覆盖
多载波功放基站放大器在移动通信领域中主要用于增强信号覆盖范围,
提高网络连接的稳定性和速度。
02 03
高速数据传输
随着5G等新一代移动通信技术的发展,多载波功放基站放大器在高速 数据传输方面发挥着关键作用,确保用户能够获得更快速、更可靠的网 络体验。
操作流程,降低维护成本。
05 产品案例分析
成功案例一:某移动通信公司的应用
案例概述
01
某移动通信公司采用了多载波功放基站放大器,实现了信号的
高效传输和覆盖,提高了网络质量和用户满意度。
技术方案
02
采用了先进的数字信号处理技术和高效功放技术,实现了多载
波信号的放大和传输。
实施效果
03
网络信号覆盖范围扩大,信号质量明显提升,用户投诉率大幅
物联网网络覆盖

DO多载波扩容方案

DO多载波扩容方案

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 7
背景介绍
HECM单板只能单独成资源池,HCPM可以参考上述通道关系图组资源池。比如: {CPM0、CPM1、CPM2、CPM3}可以组资源池、{CPM2、CPM3、CPM4、CPM5} 可以组资源池,但CPM0和{CPM4、CPM5}不能组资源池,CPM1不能和{CPM4、 CPM5}组资源池。 BBU单板背板板间最大支持12个通道透传,一块信道单板(HCPM/HECM)最大支 持30个通道的透传。因此可以通过配置成透传方式来实现跟射频模块的间接连接, 减少射频模块的配置数量。比如:0和1槽配置了HECM单板,2号槽配置了HCPM单 板,则0和1槽的HECM都可以通过2号槽的HCPM进行透传,实现HECM与射频模块 之间的间接连接。
4
6通道模 通道模 式
普通模式( Normal)
软开关
注意:HECM 注意:HECM支持上述4种工作模式,工作模式一旦设定,单板上配置的所有扇区载频 按该工作模式工作。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 4
背景介绍
(1)HECM使用6通道模式时,配置脚本中的命令行如下 ADD CBTSECM:BTSID=XX,BRDID=XX,CPLID=XX,WORKINGMODE=CHANNEL6_MODE; (2)由于搜索能力的限制,CSM6800最多支持三扇区间更软切换。如图:
2、硬件描述 、
下面是该场景下扩容前后信道板、射频板和E1传输的配置取值 参数名 HCPM单板配置数 HECM单板配置数 CRFU单板配置数 1X的E1配置数 DO的E1配置数 扩容前 1 1 3 2 2 扩容后 1 1 3 2 4

多载频基站功率放大器解决方案

多载频基站功率放大器解决方案

多载频基站功率放大器解决方案随着移动通信的迅猛发展,移动通信网络的覆盖区域都不同程度的存在弱信号区,随着网络规模的扩大,信号无缝覆盖的成本、效益和信号的穿透能力问题也就越显重要,电磁环境也更加复杂。

传统覆盖方法在解决居民小区、山路覆盖、边远小话务区域投资成本和效益上都不很合理,且难度也越来越大,特别是对一些偏远地区和用户数不多的盲区,要建设基站成本太高,基础设施也较复杂;现有的方法是在山路遮挡的盲区附近加基站或直放站。

加基站投资成本大,为解决距离只有几百米或几公里的盲区而去建一个基站要投资上百万人民币,而建直放站又必须是在基站的设计覆盖范围之内、有合适的输入信号电平才可以,而且直放站覆盖范围小、不够稳定、维护成本高、维护不方便、影响网络指标。

两者又都遇到了选址难和维护站点增多的问题。

基站覆盖延伸系统就是在这种情况下产生的。

若在盲区附近一个基站上加装多载波放大器就相对容易得多,既避开了新建站选址难的问题,又更加经济、快捷、合理地解决了居民小区、公路和乡镇的覆盖盲区问题。

所以,基站覆盖延伸系统为移动通信网络优化提供了一种新的技术手段。

多载频基站功率放大器解决方案某市电信运营商基站安装多载波放大器+塔放(以下简称多载波放大器MCPA),以期望可以改善山区公路室外信号覆盖现状,增强基站覆盖的信号强度。

从而达到提升网络覆盖的目的。

静观A 基站所覆盖的区域为建筑物以及树木阻挡,超成信号弱。

为了充分考虑覆盖效果,本解决方案将采用1台多载波双功放放大器放大原基站信号。

下行通过MCPA多载波功放进行放大,上行通过双工塔放对上行信号进行放大。

经放大的两路信号分别接到原来的两根馈线上输出到天线。

加装多载波放大器后可将上下行信号提6~12dB,提高基站灵敏度3~5dB,能使原来基站的覆盖面积扩大到1.5~3倍以上;能提高基站的通话质量;降低手机的发射功率,减少手机对基站的干扰,提高基站话务量。

方案原理框图多载频基站功率放大器解决方案分析基站参数优化分析基站加装多载波放大器后,一般情况下天线、馈线和基站小区设备及小区参数保持不变,但视具体情况而定。

中国移动LTE载波扩容站点解决方案

中国移动LTE载波扩容站点解决方案

基站类型 宏站
组网信息
基带板数量 小区中的RRU数量
1
1/1/1(均为1个)
小区数量
扩容前 物理小区数
3
3
室分
1
4/2(一个4个,另一个2个)
2
2+1=3
小区数量 6 4
扩容后 物理小区数 6 6
室分
1
3/3(均为3个)
2
2+2=4
4
8
产品规格和限制说明
硬件规格介绍
1、基带板规格(下表中的小区,均指物理小区)
eRAN6.1SPC100:小区频点间隔>=20M配置,两个小区才能同时激活;CA特性在eRAN6.1不支持商用; eRAN7.0SPC130及以上版本:无限制; eRAN7.0禁止UMPTa+UBBPd9 配套使用,eRAN8.0以后版本不受限。
4、大话务场景扩容原则 在eRAN7.0/eRAN8.0版本中,LBBPd4单板规格受限,扩容双载波后,小区用户数存在下降的风险,不能满足客户扩容需求(具体规格参考“用户数规格介绍”相关资 料); 针对用户规格受限场景,推荐如下方案:
软扩 TDL E频段载波扩容解决方案---单通道组网场景
软扩 TDL E频段载波扩容解决方案---单通道组网场景
硬扩 TDL E频段载波扩容解决方案---单通道组网场景
E 硬扩 TDL E频段载波扩容解决方案---单通道组网场景
软扩 硬扩 硬扩
TDL E频段载波扩容解决方案---双通道组网场景 TDL E频段载波扩容解决方案---双通道组网场景 TDL E频段载波扩容解决方案---双通道组网场景
CA用户数规格介绍(未测试)
1、CA用户数受限于两个因素: 空口控制信道资源:主要是CQI资源,CA用户主载波控制信道资源是普通用户的两倍,如果没有周期CQI资源,则分配非周期CQI资源,非周期CQI无法保证调度准确性,会导致性能 下降; 基带板调度资源(内存,处理能力等):CA用户在主辅载波各占一个普通用户的调度资源。

GSM 多载波基放技术手册(150W)

GSM 多载波基放技术手册(150W)

GSM 150W多载波基站放大器用户手册(版本:V1.1)深圳市高伦技术有限公司2011年4月尊敬的客户:您好!感谢您选用我公司产品。

本手册(版本V1.1)是GSM 150W多载波基站放大器产品的主要附件之一。

为了保证GSM 150W多载波基站放大器产品(设备)安装、使用的顺利进行,防止安装、使用不当造成设备损坏及对人体健康造成的不良影响,请仔细阅读并妥善保存本手册。

本手册介绍了GSM 150W多载波基站放大器产品的基本概念和使用常识,便于用户能够正确地安装、开通、维护该系统。

本手册主要包括以下内容:●概述:介绍GSM 150W多载波基站放大器产品在室内覆盖方案中的地位、作用和意义。

●工作原理:主要介绍GSM 150W多载波基站放大器产品的组成、基本工作原理。

●技术指标:列出GSM 150W多载波基站放大器产品的主要技术指标。

●设备安装:介绍GSM 150W多载波基站放大器产品的工程安装相关事项,包括安装流程、安全注意事项、实地勘查、安装设备检查、安装工具准备、以及设备的安装步骤等内容。

●设备开通:介绍GSM 150W多载波基站放大器产品安装后的开通、调试方法、步骤。

●设备维护:介绍GSM 150W多载波基站放大器产品的维护常识。

●监控系统操作说明:详尽描述了如何利用本地直连、远程短信方式开通、维护产品。

说明:1、本手册中提供的各种产品、安装等图片仅供参考(以实物为准)。

2、由于产品的升级可能导致本手册未能及时得到更新,敬请谅解。

3、售后服务:若设备发生故障,请直接联系我公司当地技术支持人员或我公司客户服务人员。

由于人为技术性、破坏性等非正常安装、使用造成的损失与我公司无关。

4、版权声明:本手册的版权归本公司所有。

目录1 产品概述 (4)2适用范围 (5)2.1主要功能 (5)2.2应用范围 (5)3 技术特性 (6)4 技术指标 (6)5 系统组成 (7)6 工作原理 (9)7 工程安装 (10)7.1整机实物图(以实物为准) (10)7.2安装说明 (11)7.3调试开通 (12)7.4系统维护 (12)8 监控系统操作说明 (14)8.1概述 (14)8.2监控软件简介 (15)8.3监控功能描述 (16)8.4详细操作说明 (16)8.4.1 站点配置 (16)8.4.2 操作界面 (20)8.4.3 日常操作 (24)8.4.4 告警上报信息 (28)8.4.5 解析协议包 (28)1 产品概述移动通信基站是移动通信网络的重要组成部分,基站运行的好坏直接关系到用户的利益和运营商的服务水平。

多载频放大器(MCPA)解决方案简介

多载频放大器(MCPA)解决方案简介

多载频放大器 (MCPA)解决方案简介基站结构介绍-1• 基站通常在输出端口将射频信号进行双工处理 (即:1付天线同时 用于发射和接收信号) 大多数基站均有2付天线,如右图所示每付天线有1个发射载波 (基站小区为2载波配置情况) 在这种情况下,每个载波加载到天线的功率是最大的,损耗为最 小. 典型的,每载波功放的功率值可达30W (约44.8dBm)Duplexer Duplexer••• •当基站小区只需要1个载波时,此种射频配置是较高效的TX RX RX TXT R UBTST R U基站结构介绍-2当基站小区需要更多载波时: • 传统解决方式:– 选择1. 建更多基站 (有时比较难实现) – 选择2. 在现有基础上增加更多天线 (使每载波用1个天线端口) – 选择3. 使用高功率的合路设备 (功率损耗极大)• Powerwave Technologies MCPA解决方式:– 低功率合路 + MCPA传统解决方式分析-1选择1. 建更多基站• 复杂度高,投资费用大,有时难以实现选择2. 增加更多天线• • 此做法还是可行的,使用双极化天线比较实用些; 对于每小区8个GSM载波的情况 (此8载波是未经合路的), 需要使用2付四口的双极化天线,以后再增加1付天线还可 满足更多载波工作 每路载波和天线需要独立的馈线连接,以输出信号功率,应 当注意的是安装大量的馈线是很费事和昂贵的,特别当基站 处于建筑物内则更是如此T R U T R U•DuplexerDuplexerTXRXRXTXT R UT R UT R UT R UT R UT R UGSM BTS传统解决方式分析-2选择3. 高功率合路• • • 基站BTS一般都使用混合型合路器 (3dB耦合宽带型合并)合并两载波 信号至天线; 混合型合路器支持GSM的基带/射频跳频,这可增加网络容量和降低 网内干扰 每个混合型合路器对信号功率有3.5dB合并插入损耗 (约损失信号 55%),对于2个30W 输出的TRU载频板 (Transmit Receive Units)信 号,其经过混合型合路器合并后每载波只有约12.5W 的输出功率 如果采用混合型合路器级联叠加方式来合并4个载波至一付天线上(此 情况很常见),合并插入损耗为7 dB (2x3.5dB),对于未合并前30W 发 射信号,只能得到大约6W 功率信号Duplexer Duplexer TX RX RX TXHybrid CombinerHybrid CombinerT R UT R UT R UT R UGSM BTS•1 Carrier 2 Carriers 4 Carriers为何使用MCPA (多载波功放)?• 在原有BTS上增加容量– 增加载波而不减小覆盖 – 基站扩容却不增加天线(对已有基站).• e.g.可使12个或更多的RF载波共享一付天线Duplexer Duplexer•改善BTS基站的覆盖 (下行链路增加3-6 dB)– 使用TMA/LNA平衡上行链路 – 使每载波在天线处满功率输出 – 更好的室外覆盖 / 室内建筑物穿透能力TXRXRXTXMCPALow Level Combiner•多模式的解决方案– 允许多个空间接口共享同一馈线/天线系统TTTTTTT TTTT RRRR RR R RRR R UUUUU UU UUU UGSM BTS当选择MCPA时需要考虑的问题• 现有的基站配置– – – – 基站类型 载频信道 功率/载波 可用的Tx发射单元•所需的基站配置– 近期的情况• Powerwave的产品能否解决问题– 远期的情况• 3G的发展策略•空间、功率、电源配置是否足够– MCPA在提供所需的RF射频功率时也产生大量热量功放基本概念• 单载波功放 (SCPA):– 高功率功放 (HPA) – 处理带宽较窄 – 预失真(Pre-distortion,PDP)线性处理预失真处理 主放大器线性处理技术 (预失真处理Pre-distortion)• 预失真处理是一种线性处理技术,它通过创建增益补偿特 性来减小发射机/放大器的非线性的影响。

TBS-M多载波基站功率放大器

TBS-M多载波基站功率放大器

功放电源指示灯
一般告警指示灯 系统电源指示灯 关键告警指示灯 系统电源告警灯 电源开关按钮 SIM卡插槽
USB接口 Modem指示灯 监控单元电源指示灯 监控单元告警指示灯
本设备无需进行特殊固定安装,在基站机房内找一处适当并尽量靠近基站的位臵,将设备放臵平稳即可
16
5. 连接
MODEM(黄色LED)——MODEM状态指示灯。系统上电后,初始化阶段 闪烁,初始化完毕该指示灯灭。当该灯常亮,表示 Modem初始化失败, 远程监控无效;当该灯常灭,表示Modem初始化成功,可进行远程监 控。 RUN(绿色LED)——运行指示灯,监控程序正常运行时,大约每隔1S 闪烁。 ALARM(红色LED)——告警灯。 功放电源指示灯(绿色LED)——功放处于使能状态亮绿灯,否则处 于熄灭状态。 一般告警指示灯 (黄色LED)—— 功放的一些普通告警时点亮,否 则处于熄灭状态,当功放出现一些异常状况,但是这些异常状况不会 导致系统,或者功放毁坏时,产生普通告警,不关闭功放。 关键告警指示灯(红色LED)—— 当功放出现足以使系统或者功放损 坏的一些异常或者故障,该指示灯点亮,且功放关闭,系统处于旁路。 系统电源指示灯(绿色LED)——当系统电源使能后且处于正常工作 状态该灯点亮,否则熄灭。 系统电源告警等(红色LED)——当系统单元出现故障、掉电等情况 时该等点亮,否则熄灭。
31
6. 调试
调试步骤总结
①联机及工作状态查询
启动OMT统一调测软件,当监控系统初始化完毕后进行联机操作。联机成功后,查询设 备有无故障告警。如无告警则可转入下一步调试;如有告警,查询故障点并解决。或通 过设备前面板上的各指示灯状态查询:通电后,检查功放单元面板上和监控单元前面板 的红色告警灯是否正常(红色告警灯不亮表示设备工作正常)。

基站放大器解决方案技术交流

基站放大器解决方案技术交流
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MCPA放大器的优势: MCPA放大器的优势:
技术先进性
互调指标:有自主MCPA功放核心技术,互调衰减真正达到65dBc; 互调指标 功率大:单PA设备输出功率可达到300W; 功率大 高效性: 高效性:设备整机效率高于20%;
实施方便性
无物业阻力: 无物业阻力:直放型、耦合型设备均无需洽谈物业; 功能完整性: 功能完整性:赠送上行LNA模块,不需要单独购买TMA; 灵活性: 灵活性:设备增益范围大,适合直接放大或耦合放大; 便利性: 便利性:设备体积小,防护等级IP55,适应环境能力强;
道路、高山站、海域、 道路、高山站、海域、内河航道信号覆盖
环境恶劣、重新选址限制 更侧重信号覆盖 更高性价比 应急事件
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基站放大器产品应用范围(九)
基站共建共享
覆盖效果好 建设周期短 维护、扩容便利
(变异产品)
固有基站
其他运营商共享基站
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典型案例 1、铁路覆盖
安装基站放大器话务量增大后, 掉话、质差等指标有可能被恶化。和 用户分布关系较大。 产品局限性:较难彻底解决绕射弱区或盲区覆盖问题! 产品局限性:较难彻底解决绕射弱区或盲区覆盖问题!
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基站放大器产品应用范围(一)
小区间有覆盖弱区,出现通话质差、切换成功率低、 小区间有覆盖弱区,出现通话质差、切换成功率低、掉话等问题
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耦合型用法
覆盖延伸
原全向站覆盖范围:
加基站放大器后覆盖范围:
原基站天线加定向天线,不影响原有覆盖范围,专项 解决了原天线覆盖弱区。
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案例介绍-后台统计

多载波放大器在GSM网络优化中的应用

多载波放大器在GSM网络优化中的应用

34 网络覆盖及质量的提升为今后隧道覆盖优化提供了新的优化思路 了向阳隧道内 2 34隧道多载波放大器覆盖质量提升 关键词2
'(引(言
重庆地处山地 隧道很多 部分隧道依靠加装 直放站进行覆盖而没有条件加直放站的部分隧道 则需要依靠宏站覆盖 但因为宏站与隧道相对位置 的远近落差以及建筑的阻挡等因素 宏站信号进 入隧道后 便 形 成 较 大 的 衰 落 无 法 延 伸 至 隧 道 深 处所以常常在一些较长的隧道中部形成大段的弱 覆盖区域 用户在这些区域通话时出现掉话的几率 很大 因此我们在隧道外选取合适的基站通过加 装多载波放大器这一特殊优化手段 ! 解决部分隧 道内的弱覆盖问题 经多次验证测试 这些隧道已 不会发生掉话通话质量得到较大提升
. $ 多载波放大器实际应用中的链路平衡情况%
左右#增益约为 !. =8左右# 所以在增加了 9 : 7的 情况下将会使系统的噪声系数得到明显改善% 根 据式" ! $ 可以计算出不同天馈线损耗情况下的噪声 系数#可以得出结论! 馈线的损耗越大# 9 : 7对系统 整体噪声系数的改善越明显%
9 : 7对系统灵敏度的改善! 基站整体系统的灵
加装多载波放大器之后# F G 5 7 <& 金属材料公 司H! 小区信号在洞内得到较明显加强# 覆盖延伸# 洞内仅发生 ! 次切换#掉话几率大大降低%
. $ 加装前后隧道内电平对比情况%
具有 . =8的信噪比余量#上&下行可以正常通信#我 们认为是平衡的%
. $ 在下行信号为 C %& EC %/ =8 D的地方#下行
为保证上下行的理想平衡#由 3 1 4? 3 . 4可得 基站口的发射有效功率为
.%+ 20, 2/ . 0' &' 220 %$$ =8 DC "C !!" =8 D $ >$; < =8>" C!"/ =8 D $ ?/.; < =8 D "/$

多载波基站功率放大器TBS

多载波基站功率放大器TBS

塔顶安 装
原覆盖
加基放后
典型案例—沈丹高速胡家沟GSM覆盖
开通前
开通后
基放安装开通后,完全解决了235m的弱覆盖。测试过程中劈山口最弱 的场强满足大于-85dBm。
THANKS !
多载波基站放大器(TBS)
产品介绍
GSM900M/DCS1800M产品特点:
功率大:150W/200W
载波多:12CH
线性高:互调衰减大于65dBc 效率高:系统效率大于20%
高可靠:具备自动旁路功能
平滑升级:EDGE,EDGE+ 体积小: 620*240*570mm 重量轻: 45Kg 易维护:模块插拔式
SCPA 系统效率 输出功率 一年耗电(KW) 3.96% 160W 35393
模拟MCPA 8% 160W 17520
数字MCPA 20% 160W 7008
注:工业用电1.2元/度
电费(元)
42471
21022
8409
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 SCPA 模拟MCPA 电费(元) 数字MCPA
问题路段
该站点也是由于防护林过密,导致弱覆盖。
典型案例—铁岭新兴堡基站WCDMA覆盖
通过勘测,该覆盖弱段是新兴堡基站的1、2小区的覆盖区,我们可应用 多载波基站放大器设备来加大覆盖场强,以此来解决覆盖弱的问题。
原覆盖
加基放后
典型案例—铁岭新兴堡基站WCDMA覆盖
0905测试结 果
0105测试结 果
产品介绍
WCDMA产品特点:
功率大:160W 载波多:3CH 线性高:满足3Gpp标准要求 效率高:系统效率大于20%

CDMA多载波功放基站放大器

CDMA多载波功放基站放大器

效果: 覆盖区域EC/IO>= -8dB由原来的23.26%提高到96.18% ,平均值由原来的-11.2dB提高到-4.64dB
成功案例
开通前后测试数据-EC/Io指标
成功案例
开通前后FFER对比
GSM网络KPI对比分析 Sub title
效果: 覆盖区域FEER< 1.0 %由原来的66.03%提高到90.98%, 平均值由原来的3.72 %提高到0.11 %
鼎城草坪-1
鼎城草坪-1 鼎城草坪-1 鼎城草坪-1 鼎城草坪-1
12:00:00
11:00:00 10:00:00 09:00:00 08:00:00
87.50
88.89 97.06 100.00 100.00 呼叫建 立成功 率 93.75 91.67 94.12
2
1 1 0 0 呼叫建 立失败 次数 1 1 1
三、解决基站选址困难问题
在旧址机房加装该系统解决盲区覆盖,减少机房选址问题, 降低基建费用。
X
四、采用小区合并,提高载频利用率 通过蜂窝合并,减少载频,不改变原有天馈系统,加装该系统 有效提高载频利用率。
人口稀少区,话 务量少
人口密集区,话 务量多



小区

人口稀少区,话 务量少
小区

五、多载波功放基站放大器+微蜂窝快速组网应用
选点容易,空间要求小,建站周期短,覆盖质量等
同宏站。
目 录
1
2 3 4 5 网络现状 产品介绍
应用价值
解决方案 应用案例
一、弥补基站合路器差损
基站扩容增加载频板和合路器; 增加多载波基站放大器弥补合路器带来的损耗; 使得基站天馈口每载频输出功率不变 ; 扩大基站覆盖区域
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基站普遍采用的传输损耗Okumura/Hata模型: Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+(44.9-6.55lghb)lgd f:工作频率(MHz) hb:基站天线有效高度(m) hm:移动台天线有效高度(m) d:移动台与基站之间的距离(km) α(hm):移动台天线高度因子 s(a):建筑物密度因子 典型值: 典型值:基站载波功率43dBm,三载波合路损耗3dB,馈路损耗3dB,天线 口功率37dBm/CH。基站放大器功率150W,功率47dBm/CH。 同等覆盖要求,基站上下行均提高10dB,覆盖距离将扩大到原覆盖的1.98倍, 覆盖面积扩大至原来的3.92倍。使用一套BMB设备可以节约1-2套基站设备及配套, 提高投资性价比。使用300W设备效果更佳。
多载波功放BMB原理及特点 多载波功放BMB原理及特点
天线
机房
室外型
基站
Confidential
多载波功放BMB(室外型) 多载波功放BMB(室外型)
频段:CDMA(800/1900MHz)、WCDMA 、 GSM(900/1800MHz) 下行输出功率:300W,200W,150W 配备互为分集的上行低噪放大器 支持基站多频波信号同时放大 增益可调范围:0-15dB 雷电保护、故障弱化及旁路功能 防水保护功能,安装在室外 尺寸:437mm x 216mm x 706mm 重量:50.5kg
平均优化3dB
Confidential
2、郑州电信信号覆盖应用
基站增加多载波功放基站放大器后采样点信号强度小于-95dBm的采样点由 21.65%下降到1.86%,采样点信号强度处于-85dBm至-20dBm之间采样由没安装 前的78.25%上升到98.14%。
安装MCPA放大器前路测(RT)图:
一般功 放信号 MCPA 信号
f1 f2 f1 f2 RF in 功 分 器
(f1 f2)+t1 预失真 处理 增益 控制 相位 主功放 控制 耦合器
(f1 f2)+t1+t2 (f1 f2)+t1+t2 叠加 延时器t2 误差抑制 RF out (f1 f2)+t1+t2
误 差 功 放
衰 减 器 (f1 f2)+t1 f1 f2 延时器t1 (f1 f2)+t1 反相叠加器
Confidential
下行功率抬高增益与覆盖距离关系:
下行功率抬高量 = BMB输出最大功率 - 机柜顶总功率 + 机柜到天线口馈线损耗量
Confidential
上行改善量分析
对一个塔顶安装上行LNA(TMA)的接收系统,它的接收噪声系数为: NF1 = F1+ ( Lc -1)/G+(F2-1)/(G/Lc) 而未加装塔顶放大器的原基站系统噪声为: NF2 = F2+ Lc F1 F1:塔放噪声系数 F2:基站噪声系数 F2 G: 塔放增益 Lc:馈线损耗
Excelcom
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产品介绍
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产品系列
功放模块 WCDMA/CDMA2000/EV-DO WiMax/LTE 多载波 CDMA/GSM
基站射频子系统 射频子系统( 射频子系统(RF Front End + PA + TRX) ) 射频拉远( 射频拉远(Remote Radio Unit) )
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1、景德镇鹅湖基站信号覆盖应用
基站概况
安装局名 基站厂家名称 站名 基站站型 合路器(CDU)类型 可提供给设备的电源类型 馈线长度 铁塔或支撑架距地高度 小区现有天线总数 BTS接口类型 载波功率 原基站配置情况 江西景德镇电信 基站型 华为 号 鹅湖基站 定向站 小区配 置 AC220V 约 铁塔 天线类型 主馈线接 口类型 小区架顶 接口
原基站天线加定向天线,不影响原有覆盖范围,专项 解决了原天线覆盖弱区。
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公司历史
1999年1月,博威科技有限公司在美国 加州成立。 2002年,和中国华为、中兴几大系统厂 家建立合作伙伴关系。 2005年,进入韩国市场,并迅速成为了 韩国三星、LG等系统厂家的功放主流供 应商之一。 2006、2008、2010年,三次入围中国 移动MCPA基站放大器集中采购,成为 中国移动基站放大器主流供应商。
安装多载波功放基站放大器前路测(RT)图: 安装多载波功放基站放大器后路测(RT)图:
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BMB产品应用场景(六) BMB产品应用场景(六)
高山站、海域、 高山站、海域、内河航道信号覆盖 重新选址限制 环境恶劣 更侧重信号覆盖
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BMB产品应用场景(七) BMB产品应用场景(七)
馈线回路的损 耗Lc 2 3 4
塔顶放大器噪声 系数 1.5 1.5 1.5
基站系统噪声 系数 3.5 3.5 3.5
塔放增益
安装塔放后系统 噪声系数 2.10 2.45 2.80
提高的基站接 收灵敏度 5.40 6.05 6.70
10 10 10
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平衡应用分析
通过分析可以得知上行延伸范围低于下行,上下行的改善量和馈缆长度 有密切关系。
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产品系列
网络优化产品
BMB (多载波 多载波MCPA放大器 放大器) 多载波 放大器 mRU (数字光纤拉远 数字光纤拉远) 数字光纤拉远 MBSC (多带宽、多制式、多载波系统 多带宽、 多带宽 多制式、多载波系统) Repeater (直放站) 直放站)
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3900
平均优化9dB 平均优化
第3小区 2载波
开通前
定向天线 7/16型阴座 互为分集
2根 7/16型阴座 ≥43dBm
开通后
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安装MCPA放大器前路测(Tx)图:
安装MCPA放大器后路测(Tx)图:
平均优化1dB
安装MCPA放大器前路测(Ec/Io)图:
安装MCPA放大器后路测(Ec/Io)图:
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预失真补偿处理 Pre-Distortion Pre-
预失真单元通过在放大器前预先引入信号失真,补偿信号在主放大器内放大 处理时非线性失真(其失真特性互为相反),并将输出采样反馈入输入端作自适 应调整 。
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MCPA功放信号处理原理 MCPA功放信号处理原理
安装基站放大器话务量增大后, 掉话、质差等指标有可能被恶化。和用 户分布关系较大。
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BMB0800应用 BMB0800应用
山区、村落覆盖 山区、村落覆盖 乡村、 乡村、镇广域覆盖
机柜输出功率28 机柜输出功率
50%负载时机柜输出 负载时机柜输出32W, 负载时机柜输出 , 馈线后天线口功率16W, , 馈线后天线口功率 提升到150W时提高 时提高9.5dB, 提升到 时提高 , 延伸距离约1.8倍 延伸距离约 倍。
朗讯基站、阿尔卡特、北电基站、中兴基站、中兴RRU 朗讯基站、阿尔卡特、北电基站、中兴基站、中兴
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BMB工程应用及案例 BMB工程应用及案例
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产品应用案例
2008年~2009年中国多载波功放BMB BMB典型应用案例
应用方案 宏蜂窝+多载波功放基站放大器 微蜂窝(两扇区)+功分器+多载波功放基 站放大器 宏蜂窝+多载波功放基站放大器 宏蜂窝基站扩容+多载波功放基站放大器 宏蜂窝基站(长馈线)+多载波功放基站放 大器 共建共享+150W光纤拉远 增益 8dB 15dB 7~10dB 7~9 dB 7~11dB 4~8dB 安装效果 宏蜂窝覆盖面积 载频共享,提高基站话 务量 保证基站覆盖效果及减 少导频污染 海面覆盖,扩容后覆盖 面积不变 补偿馈线损耗,城中村 深度覆盖 难点覆盖 安装地点 景德镇电信 贵州移动 郑州电信 深圳移动 上海电信 汕头移动
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BMB产品应用场景 BMB产品应用场景
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实现移动通信无线覆盖的几种方式
第一、增设基站、微蜂窝或RRU 第二、增加直放站 第三、加装基站放大器
加装放 大器前
加装放 大器后
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BMB产品应用场景(一) BMB产品应用场景(一)
小区间无法达到无缝覆盖导致质差、切换成功率低、 小区间无法达到无缝覆盖导致质差、切换成功率低、掉话等问题 环境变化 设计考虑不周 终端移动速度变化
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多载波功放BMB (室外型)原理
特点: 内部集成低噪放大器,双向改善覆盖范围。 安装在室外,补偿馈线损耗。 设有旁路开关,故障恢复系统覆盖。
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MCPA的技术优势 MCPA的技术优势
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多载波功放(MCPA)的先进技术 多载波功放(MCPA)的先进技术
MCPA多载波功放基站放大器 解决方案技术交流
Bravo Tech 7, 2011

公司简介 MCPA的技术优势 的技术优势 BMB产品应用场景 产品应用场景 BMB工程应用及案例 工程应用及案例 BMB监控系统 BMB监控系统 提l
公 司 简 介
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多载波功放MCPA (Multi Carrier Power Amplifier) 多载波功放 线性功放 Linear Power Amplifier (LPA) 单载波功放SCPA (Single Carrier Power Amplifier) 单载波功放 非线性/高功率功放 非线性 高功率功放 High Power Amplifier (HPA) MCPA主要技术: MCPA主要技术: 主要技术 模拟), 数字) 预失真补偿处理 Pre-Distortion —— A-PD (模拟 ,D-PD (数字 模拟 数字 前馈式处理 Feed-Forward—— 1STLoop,2NDLoop ,
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