直放站1-京信直放站产品

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京信通信2100MHz_FDD-LTE数字光纤直放站技术规格书

京信通信2100MHz_FDD-LTE数字光纤直放站技术规格书

京信通信2100MHz FDD-LTE数字光纤直放站技术规格书1用途京信通信2100MHz FDD-LTE数字光纤直放站是一种直接耦合基站信号,采用数字传输方式,将信号传输至射频拉远单元进行覆盖的无线网络解决方案。

整机系统由数字接入单元,以下简称“近端机”和射频拉远单元,以下简称“远端机”组成。

该产品是基于采用数字中频技术的光纤传输,克服模拟光纤传输时信号的信噪比恶化的缺点,具有大动态、低噪声的优点,并且在数字中频的基础上开发多种功能,比如菊花链组网、星型组网、混合组网、环形组网、远端光旁路备份切换扩展功能、近端备份切换扩展功能、以太网接口、远程下载以及时延校准等功能。

2功能1)工作频段为上行1920MHz~1940 MHz,下行2110 MHz ~2130 MHz。

2)工作带宽20 MHz。

3)最大下行输出功率分为40W、60W功率等级。

4)下行采用数字预失真技术。

5)利用光纤传输,传输距离最远可达20km,信号在光纤传输时无损耗。

6)没有收发天线隔离问题,用户天线架设灵活,根据覆盖区域可选择定向或全向覆盖天线。

7)系统由近端机和远端机组成,支持星型、菊花链型、环型和混合型组网。

8)支持自动或手动时延校准,有效防止链型结构覆盖的同频干扰。

9)整机分室内机型和室外机型。

10)具备软件远程下载功能。

11)支持近端备份扩展功能。

12)远端光旁路备份切换扩展功能。

13)采用满足CPRI标准的HDLC进行远程监控通信,性能稳定。

14)本地监控功能(OMT):通过便携电脑对近端机或远端机进行增益设置及设备状态和工作参数查询,以及监控软件的更新下载,并且可以对主机和数字板分别进行复位设置。

同时用户可在近端机或远端机完成端对端的设置与查询。

15)配套完善的网管系统(OMC),通过近端机内置的CDMA MODEM或以太网与OMC建立远程通信,设备监控数据的远程传送采用“CDMA 1x PS域数传”或“CDMA短信”方式或以太网传输方式。

京信光纤分布系统MDAS介绍6-12

京信光纤分布系统MDAS介绍6-12

京信光纤分布系统MDAS 京信光纤分布系统 MDAS介绍 介绍京信通信系统(中国)有限公司V .01 22 Mar 2013 (NDR)目录光纤分布系统(MDAS)产品介绍 光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)工程应用事项 工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案2光纤分布系统(MDAS)系统架构 三层架构  四网融合,灵活配置  光纤传输  小功率精确覆盖  多类型远端适应不同场景  全系统监控,资产可视化管理光纤分布系统(MDAS)性能参数 设备主要性能指标——机械特性分类 工作电源 MAU:DC48V或AC220V MEU:AC220V或DC380V MRU:DC48V(远程供电) DCS_MAU:约25W TD/LTE_MAU:约35W MEU(本机):15W ; MEU(POE供电一拖八远端):约415W ; MRU:最大45W DCS_MAU:440mm×360mm×88mm TD/LTE_MAU:435mm×315mm×90mm MEU:555mm×330mm×118mm MRU:386mm×148mm×121mm(全向双极化天线) 325mm×148mm×121mm(外接分布系统型,不带天线) DCS_MAU:约6.5kg; TD/LTE_MAU:约7.5kg; MEU:约9kg; MRU:约8kg 特性电源功耗外形尺寸(高×宽×深)重 量光纤分布系统(MDAS)特点 — 室分LTE MIMO的有效实现现有电缆室分架构光纤分布系统室分架构MIMO1 功率平衡 MIMO2天线贴近远端有效保证 LTE的MIMO性能 远端天线一体化设计, 没有链路损耗  双通道功率单独可调, 保证功率平衡光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低邻区干扰 降低邻区干扰 尽量降低小区间重叠覆盖度,采用室内外协同方式整体规划A B C D A B B C 采用小功率精确覆盖,结合远端 功率可调,减少小区重叠面积, 控制覆盖边界光纤分布系统(MDAS)特点 — 扩容升级方便不改变原有传输链路,仅需增加扩容信源和接入控制单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低无源互调干扰 大功率输入的无源互调: 输入功率为40dBm 小功率输入的无源互调: 输入功率为27dBm小功率输出,基本不使用无源器件,有效降低无源互调干扰光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度室内型扩展单元 室外型扩展单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 采用光纤/网线走线方式,减少对楼宇装修的破坏,隐蔽性强,方便物业协调现有分布设备安装现有同轴线缆安装现有分布天线安装MDAS设备安装MDAS光纤/网线安装MDAS美化天线光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 光纤直流远程供电  网线POE远程供电 集中取电、方便管理  降低取电难度和成本采用光纤远供和POE供电,有效降低施工和物业协调难度 集中供电,可靠稳定光纤分布系统(MDAS)特点 — 端到端设计无需链路预算双天馈系统图 现有双天馈系统图  链路预算复杂,功率误差 不易控制  设计余量受限,调整、调试、 优化空间有限MDAS系统图  端到端设计,无需链路预算  远端可调,系统调整、调试、 优化方便方案设计简单易行光纤分布系统(MDAS)特点 — 全系统监控,资产有效管理从信源接入至末端所 有节点全面监控,实 现全网资产和网络质 量的可视化管理目录光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS)产品介绍 介绍 光纤分布系统(MDAS)工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案14光纤分布系统工程管理界面信源室分系统 光纤分布系统与常规室内分布系统工程管理界面相同网管接入 实现网络拓扑各节点实时全监控MDAS方 案全网监控 监控能力有限,对网络拓扑的其它节点无法监控传 统 方 案监控盲区网管接入网管能直观展示MDAS的详细拓扑结构图,可视化管理,方便MDAS系统设备 的管理维护。

RS-5087,T13用户手册

RS-5087,T13用户手册
21dB~25dB连续可调,1dB步进,误差±1.5dB
远端机:0dB~15dB连续可调,1dB步进,误差±1dB
带内波动
≤3dB
时延
≤1.5μs
输入/输出驻波比
≤1.5
上行噪声系数
≤6dB
互调衰减
≤-36dBc/30kHz
杂散发射
≤-36dBm,9kHz~1GHz
≤-30dBm,1GHz~12.75GHz
缩略语注释:
BTS ——基站传输/发射台(Base Transceiver Station)
OP ——光纤(Optical Fiber)
DT——施主天线端口(donor terminal)
MT——用户天线端口(mobile terminal)
OMC——监控维护中心(operation & maintenance center)
4.
4.1系统组成
RS-5087,T13型数字集群800MHz光纤直放站系统(直接耦合方式)主要由基站耦合器、直接耦合中继端机、远端机和用户天线组成,参见图2-1示。
直接耦合中继端机标准配置为一台中继端机带一台远端机,如果需要扩展远端机数量,可以通过订制光耦合单元实现一拖多功能,最多可以带四台远端机。
2.
2.1
RS-5087,T13型数字集群800MHz光纤直放站(以下简称光纤直放站或系统)是一种光纤中继型直放站,由RS-5087-LD直接耦合中继端机和RS-5087-R远端机组成。它是通过光纤的传输将数字集群800MHz基站的信号传送到覆盖端机,再经天馈系统发射,从而达到扩大数字集群基站信号覆盖范围的目的。
第二种,光纤连接器露在外面空气中,没有其它的保护措施,空气中的灰尘弄脏了光纤连接器的管芯和法兰盘的套管,从而也会给光的传输带来损耗。

CDMA直放站产品介绍

CDMA直放站产品介绍
2.2 覆盖的延伸——在城市郊区以及广大乡镇地区,增加覆盖比增加容量更为重要 时而使用直放站; 2.3 提高基站的设备利用率——CDMA基站容量较大,用直放站扩大覆盖范围可提 高基站的设备(信道) 利用率,在低话务量地区用直放站可以代替一般基站使用; 2.4 直放站安装、操作、搬迁都比较方便,便于快速扩大网络覆盖区域; 2.5 光纤直放站能在远端服务区内确保与主基站有相同的服务质量; 2.6 采用直放站与基站混合组网,可以节省投资30%~50%左右。
CDMA 移动通信技术
CDMA直放站产品
京信通信系统(广州)有限公司
COMBA
三、CDMA光纤直放站设备及应用

3、产品分类
RA-1080型光纤载频选频直放站性能指标
规格代码 Ⅱ2 产品名称 CDMA 室外光纤直放站中继端机 CDMA 室外光纤直放站远端机
产品型号 RA-1080-L RA-1080-R
CDMA 移动通信技术
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二、CDMA直放站的作用
CDMA 移动通信技术
CDMA直放站产品
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二、CDMA直放站的作用
根据 CDMA移动通信网在国内的发展现状,CDMA 直放站系统可在以
下几方面为网络的建设和运行发挥作用。这些作用主要表现在:
保持一致,通过直放站的应用,可以使扇区的覆盖发生变化,有效调
节扇区话务量,做到话务平衡。 小区边界覆盖:由于基站发射功率大,对于不同本地网复杂的边界
较难做到准确控制,容易产生越区覆盖。而利用直放站可以较容易做 到边界准确覆盖。
CDMA 移动通信技术
CDMA直放站产品

中国电信室内覆盖附件一报价清单

中国电信室内覆盖附件一报价清单
合同报价清单 京信C 09集采覆盖设备10京信C网09集采覆盖设备10-03 集采覆盖设备10
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 物资名称 全向吸顶天线(800-2500MHZ) 定向吸顶天线(800-2500MHZ) 定向板状天线(800-2500MHZ) 二功分器 三功分器 四功分器 5dB(800~2500MHz)耦合器 7dB(800~2500MHz)耦合器 10dB(800~2500MHz)耦合器 15dB(800~2500MHz)耦合器 20dB(800~2500MHz)耦合器 25dB(800~2500MHz)耦合器 30dB(800~2500MHz)耦合器 35dB(800~2500MHz)耦合器 40dB(800~2500MHz)耦合器 CDMA2000/PHS合路器 CDMA2000&PHS/WLAN双频合路器 CDMA2000/PHS/WLAN三频合路器 光纤宽频直放站室内近端A京信 光纤宽频直放站室内2W远端A京信 光纤宽频直放站室内5W远端A京信 光纤宽频直放站室内10W远端A京信 光纤宽频直放站室内20W远端A京信 光纤宽频直放站室内近端B京信 光纤宽频直放站室内2W远端B京信 光纤宽频直放站室内5W远端B京信 规格型号 制造商 采购数量 计量单位 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 京信 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 49 79 165 33 40 45 33 33 33 33 33 33 33 33 33 330 350 490 3000 4850 5000 7900 9600 3000 4950 5100 集采价格 1.27 2.05 4.29 0.86 1.04 1.17 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 8.58 9.1 12.74 60 97 100 158 192 60 99 102 运保费 单价(含运保费) 单价(含运保费) 50.27 81.05 169.29 33.86 41.04 46.17 33.86 33.86 33.86 33.86 33.86 33.86 33.86 33.86 33.86 338.58 359.1 502.74 3060 4947 5100 8058 9792 3060 5049 5202 交货日期 依据工程进度

初级室分直放站--京信

初级室分直放站--京信

成绩一、单选题:(50道)1、以下设备哪些是无源设备( D )A、功分器B、耦合器C、衰减器D、以上都是2、以下设备哪些是有源设备( A )A、干线放大器B、合路器C、板状天线D、负载3、室内馈线布放应尽量使用( C ),避免与强电高压管道和消防管道一起布放。

A、风管井B、水管井C、电气管井D、天井4、室内覆盖的主要作用是(C )A、吸收话务B、网络优化C、信号补盲D、以上三者都是5、分别在直放站的输入端和输出端测试其至施主天线和覆盖天线的驻波比,其驻波比要求 C 。

A:小于1.3 B: 小于1.4 C:小于1.5 D: 小于1.86、要求带内所有互调在900MHz频段要求 B 。

A:大于-36dBm B:小于-36dBm C:大于-30dBm D:小于-30dBm7、干线放大器必须按地,接地面积为( C )平方毫米。

A、12B、14C、16D、208、信道号为85的载频,其对应的下行频率为(D )。

A、942MHzB、941.6MHzC、936MHzD、952MHz9、系统工作电源为交流伏。

(A)A、220B、240C、360D、38010、从基站接收端测试上行噪声电平,要求噪声电平(D)。

A、小于-103dBmB、小于-112dBmC、小于-125dBmD、小于-120dBm11、6dB耦合器主线插入损耗为(A)dB,耦合度为(C)dB。

A、1.4B、1.5C、6D、812、二路功分器插入损耗为(A)dB。

A、3.2B、1.5C、3.0D、3.513、GSM900直放站的上行工作频带应满足(A)MHz。

A:890-909 B:935-954 C:889-919 D:890-91514、GSM900直放站的下行工作频带应满足(B)MHz。

A:890-909 B:935-954 C:889-919 D:890-91515、下列直放站采用的设备中, C 没有信号放大功能。

A、直放机B、有源天线C、耦合器D、干线放大器16、室内分布无源器件的接头是 A 。

京信广分直放站资料

京信广分直放站资料
主要设备有RA-1000A-LD/LW、RA-1000AW-R、RA1800A-LD/LW、RA-1800AW-R
主单元
适配模块
B检测
下行放大
-15dB检测
上行放大
上下行分合路模块
四 功 分 器
四 功 分 器
调制解调器
接口单元 E/O E/O
GSM MODEM
监控单元
AC220V 或DC-48V
京信广分直放站资料
索引
➢ 直放站系统 ➢ 直放站故障现象 ➢ 直放站故障的原因分析 ➢ 直放站故障的检修方法 ➢ 直放站统一监控系统 ➢ 直放站监控异常的原因分析 ➢ 直放站告警定义及处理方法
直放站是基站(BS)与移动台(MS)之间的中继转发器, 属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强 的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频 信号功率增强器。
压制联通信号,使其输入信号不高于施主小区BCCH电平 20dBm以上;
设置工作频段,需包含施主信源小区所有工作频点(如: 工作频点为7/28/65/82/90,设置的工作频段为5~92就 满足);
——载波选频直放站设备
➢ 选频直放站:(载波选频直放站)
在GSM频段的全部或部分频段内选择一个或多个GSM指配 信道工作的直放站。
锁相源 锁相源
上行选频功放 锁相源 锁相源 锁相源 锁相源
监控主板
双工器 低噪放
MT -20dB Test
上行支路
电源
锂电池
——载波选频直放站设备 ➢ 设备开通调测要求
设置设备工作频点,需包含施主信源小区所有工作频点 (如:工作频点为3/13/37/65/84,正确设置为 3/13/37/65/84)

GSM直放站设备介绍

GSM直放站设备介绍

光纤直放站
MS
BTS 光纤
中继端
覆盖端
COMBA 直放站
京信通信GSM直放站设备介绍
京信通信系统(中国)有限公司 江苏省公司技术部
COMBA
一、GSM室内直放站设备介绍
COMBA 直放站
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载波选频直放机 RS-2122系列 室内无线 分布系统
COMBA 直放站
京信通信GSM直放站设备介绍
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基本类型介绍 无线直放站:施主天线空间耦合无线接收基站信
号,经主机放大后通过馈线馈入用户天线,由用户天
线向覆盖区发射,并为覆盖区的移动台接收。
光纤直放站:通过直接耦合方式引入基站信号,
经光中继系统进行信号电光转换并传至光远端系统,
◆ RS-2122型室内载波选频直放机

本地监控功能:通过便携电脑可进行设备工作信道、增益、开关机设置和设备 状态及参数查询 直放机网管系统(OMC):在OMC中心可通过有线Modem或GSM Modem实现 对直放机工作参数和通信的设置及查询 备用电池:设备内装有监控备用锂电池,保障设备一旦停电,消息有效传至运 维人员,即时维修。同时主机设备也可配后备蓄电池,以保证直放机在经常停
京信通信GSM直放站设备介绍
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直放站主要用途
直放站是解决通信网络延伸覆盖 能力的一种优选方案。它与基站相比 有结构简单、投资较少和安装方便等 优点,可广泛用于难于覆盖的盲区和 弱信号区,如商场、宾馆、机场、码 头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、 隧道、高速公路、海岛等各种场所, 提高网络质量。

京信产品及解决方案交流-电信MDAS(5)

京信产品及解决方案交流-电信MDAS(5)

© 京信通信系统(中国)有限公司版权所有电信MDAS产品室内深度覆盖方案京信通信系统(中国)有限公司背景Macro MicroLampsite传统分布宏网:广域覆盖,承载大部分的用户业务需求。

微网:精准覆盖,精准高效的解决用户高品质业务需求。

宏微内外协同:覆盖互补,负荷分担,切换协同。

广域覆盖解决方案精准覆盖解决方案Qcell无线通信总体发展趋势建设重点由广度转向深度覆盖及网络优化,重点保障乡镇以上区域LTE深度覆盖。

精准覆盖icell现有电信LTE室分存在的问题点⏹ MIMO技术实现困难⏹ LTE高频段覆盖损耗大⏹ LTE邻区干扰不易控制⏹无源器件互调不易消除⏹物业协调及施工难度大⏹传统分布系统难于监控●天线口功率不平衡将影响MIMO性能MIMO要求双通道电平差值不大于3dB,当通道电平差值大于5dB时将影响整体业务性能,尤其在远点,下行吞吐量下降20.2%,上行吞吐量下降27.8%。

MIMO技术实现困难●传统室分建站节点多,设计、施工难以保证双路平衡●高频段LTE启用,在800MHz网络基础上覆盖不足,需加强室内覆盖LTE 高频段覆盖损耗大●频段越高,传播能力越差,覆盖越不足。

频段间差异大,站间距不同,共天馈存在困难;高频段信号损耗大,室外网络穿透室内覆盖差;高频段室分改造困难,室内信号深度覆盖不足。

LTE 邻区干扰不易控制●邻区重叠降低速率邻区干扰控制要求精准控制每个天线口功率,基于电缆室分只能通过调整耦合器、衰减器等,难以实施。

SINR与吞吐量间为紧密正相关●小区间干扰,单位范围内小区数越多、干扰越高、SINR越差,数据业务越差无源器件互调不易消除●现有室分前端节点馈入功率大,互调干扰风险大“室分深耕”问题:高干扰室分中50%源自无源器件互调及功率容限问题。

室分信源基站耦合接拉远设备3dB电桥(普通器件)耦合器耦合器功分器耦合器耦合器室分天线室分天线室分天线室分天线功分器●传统室分建站节点多,设计、施工难以保证双路平衡物业协调及施工难度大●骨头站点,网络升级,建设环境复杂。

移动无线网直放站设备使用指导意见

移动无线网直放站设备使用指导意见

移动无线网直放站设备使用指导意见随着4G 网络建设进入深度覆盖补盲阶段,利用直放站可低成本快速解决盲区、弱信号等覆盖问题。

但是,直放站也存在没有容量、引入噪声等缺点。

为提升投资效益,满足承载VoLTE 、数据业务、NB 、eMTC 等业务要求,应充分认识直放站在无线网络中的作用和局限性,合理使用直放站设备。

一、直放站设备情况 1、直放站性能说明光纤直放站主要分为模拟光纤直放站和数字光纤直放站,数字光纤直放站在功率、拉远距离、组网功能方面具有明显优势。

因此,集团公司统一集采数字光纤直放站用于无线网络建设。

数字光纤直放站主要系统结构如下图所示:N o d e B菊花链传输模块C F R 削峰模块D P D 数字预失真模块自动时延调整模块增益调节功能模块数字光纤直放站原理图数字直放站的原理是将接收到的射频信号进行数字化和变频处理,以中频数字信号形式在近端和远端间进行传输,在发射端再将信号还原为射频信号,因此,与模拟直放站相比,数字直放站的使用需要考虑对不同业务的支撑能力。

宏站RRU、小站、直放站比较如下表所示:2、直放站类别2017年度集团集采的直放站产品根据频段不同分为三类:800M(C/L)数字光纤直放站:支持CDMA 1X语音、EVDO数据、VoLTE、4G数据等业务及1019频点,各厂家对频段及NB业务支撑情况具体如下(入围型号均符合下表情况):..1.8G 数字光纤直放站:均支持VoLTE 、4G 数据等业务,各厂家对eMTC 业务支撑情况如下所示(入围型号均符合下表情况):2.1G 数字光纤直放站:均支持VoLTE 、4G 数据等业务,各厂家对eMTC 业务支撑情况如下所示(入围型号均符合下表情况):各厂家入围型号列表详见附录。

二、总体建设原则结合集团、省公司对于4G 无线网建设的总体思路及直放站的相关特性,直放站作为无线网络覆盖建设中的辅助手段,应遵循以下总体原则:1、适用场景:直放站主要用于解决低话务区域的覆盖质量问题,对于话务量较高或有业务发展潜力的区域仍应使用RRU等有容设备。

京信通信天线无源器件产品介绍

京信通信天线无源器件产品介绍

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无源器件介绍
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二、耦合器、功分器
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(一)耦 合 器
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无源器件介绍
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无源器件
——耦合器 耦合器术部
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无源器件
RC-5NK -06(10/15/20)F宽频带耦合器 宽频带耦合器
——耦合器 耦合器
RC-5NK/NK/NK-06(10/15/20)F1耦合器 耦合器
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无源器件介绍
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型号 指标 参数 使用频段范围(MHz) 插损(dB) 驻波比 最大输入功率(W ) 800~2500 0.1 <1.2 200 800~2300 0.1 <1.5 100 RC-5NK-06(10/15/20)F RC-5NK/NK/NK-06(10/15/20)F
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COMBA
(二)室 外 天 线
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室外天线
定向板状天线 抛物面天线 八木天线 全向天线 双极化天线
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室外天线
——定向板状天线 定向板状天线 性能指标
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天线型号命名规则

移动2+4光纤拉远直放站XRRU-京信+

移动2+4光纤拉远直放站XRRU-京信+
XRRU
组网架构:
可支持GSM单模组网,以及GSM&NB-IOT&FDD混模组网,实现NB-IOT/FDD覆盖, 同时解决2G覆盖需求
GSM NB-IOT
FDD
GSM NB-IOT
FDD
1
产品规格
工作频段及支持制式(单) ✓ 900MHz:20M带宽,GSM+FDD-LTE+NB-IoT ✓ 1800MHz:25M带宽,DCS+FDD-LTE
监测风速、风向、温度、 湿度、雨量、雨强、土壤 温度等信息
业务特点: 高率小包业务为主,无移 动性、时延要求
4
应用案例: 城子沟村位于河北省石家庄市平山县南岗镇的一个小山村,四周环山, 导致村落内信号极差,尤其是LTE信号,建基站成本高。经过勘察,适合用 XRRU拉远隔壁村子的LTE信号来实现本村的覆盖,3台远端(DRU)设备和 天线借助村里已有的电杆直接安装在电杆上。
5
应的话务量提高一倍,载频利用率提高 80%,空闲资源得到充分利用。
6
输出功率:40W
产品特点
支持任意厂家、不同组合的信源接入; 支持远距离传输,应用灵活; 具备自动时延校准功能; 支持有线和无线监控方式,具备软件远 程升级功能。
2
应用场景:
作为新建室分信源,提供覆盖功率
RRU
机房
近端机
远端机 远端机 远端机
商场 小区 校园
灵活耦合信源小区,合理调配空闲小区,解决覆盖需求; 减少小区间干扰; 快速建网、降低建设成本。
写字楼 酒店 工厂
3
地下停车场(智能停车、智能抄表)
多套NB直放站系统共用 NB信源。
行业应用: 监测车位是否有车,将车 位信息上报到平台,通过 引导屏和终端引导车主停 车。 水、电、气表自动抄表

京信通信系统直放站维护技术培训

京信通信系统直放站维护技术培训
提升了自我学习能力
通过培训中的自主学习和案例分析环节,学员们学会了如何查找资料、 分析问题并寻求解决方案,自我学习能力得到了提升。
未来发展趋势预测
5G技术的广泛应用将推动直放站技术的升级换代
随着5G技术的不断发展和普及,直放站作为无线通信网络中的重要组成部分,将面临更高的性 能要求和更复杂的应用场景。
提升了实际操作技能
通过模拟演练和现场实操,学员们熟练掌握了直放站的安装、调试、维护和优化等实际操 作技能。
学员心得体会分享
增强了团队协作意识
在培训过程中,学员们分组进行实践操作,共同解决问题,深刻体 会到了团队协作的重要性。
拓展了专业视野
通过与行业专家和资深技术人员的交流,学员们对直放站领域的前 沿技术和未来发展趋势有了更深入的了解。
对直放站的性能进行测试和验证,确 保其满足使用要求和性能指标。
验收标准与流程介绍
制定详细的验收标准和流程,包括设备性能、信号覆盖、 安全性等方面的要求。
对验收过程中发现的问题进行记录和整改,确保直放站 能够正常运行并满足使用要求。
组织专业人员进行现场验收,对直放站的安装质量、调 试结果和使用效果进行评估和检查。
典型故障案例剖析
案例一
01
直放站无输出故障
案例二
02
直放站增益降低故障
案例三
03
直放站自激故障
故障原因分析及处理建议
原因一
设备硬件故障
原因二
传输线路故障
原因三
天馈系统故障
处理建议三
对于天馈系统故障,检查并调整 天线
处理建议二
对于传输线路故障,检查并修复 线路
处理建议一
对于硬件故障,及时更换故障模 块

直放站简介

直放站简介

双工器
电源
滤波器
PA
上行
LAN
前端滤波器
无线直放站的组成部分
Comba Telecom Systems
光纤直放站的构成: 光纤直放站的构成:
中继端机(主机)和覆盖端机(远端机) 中继端机(机)和覆盖端机(远端机)
光衰减器
光发送机 光纤 DC 光模块电源 DC DC
光接收机 DC 光模块电源
P
DC
直放站简介
京信通信技术— 京信通信技术—技术部
2004年10月22日 2004年10月22日
Comba Telecom Systems
内 容 提 要
一,直放站的概念 二,直放站的用途 直放站的 三,直放站产品分类 四,基本原理介绍 五,产品可选功能信息代码简介 六,产品型号命名规范
Comba Telecom Systems
Comba Telecom Systems
三,直放站产品分类
直放站; 按通信体制分类:GSM,CDMA和3G直放站; , 和 直放站
按安装环境分类:室内直放站,室外直放站; 按安装环境分类:室内直放站,室外直放站; 按传输带宽分类:宽带直放站,选频直放站; 按传输带宽分类:宽带直放站,选频直放站; 按传输方式分类:无线直放站,光纤直放站; 按传输方式分类:无线直放站,光纤直放站; 按接入方式分类:直接耦合,空间耦合直放站; 按接入方式分类:直接耦合,空间耦合直放站; 按输出功率分类:大功率,中功率,小功率直放站; 按输出功率分类:大功率,中功率,小功率直放站; 按供电方式分类:直流供电,交流供电,太阳能供电. 按供电方式分类:直流供电,交流供电,太阳能供电.

MS
BS
P
光接收机 光纤 DC

直放站设备(京信)学习课件.

直放站设备(京信)学习课件.

联机操作

3. 开关量设置:远端机(DRU)“设备编 号”――>“开关量”中的设置为
联机操作

注意: a、上行噪声抑制开关设为ON b、手动时延调整开关设为OFF c、射频信号开关设为ON d、光旁路功能开关根据实际情况选择,默认 值为OFF
联机操作

4. 信道号设置: GRRU-Ⅳ4 产品具有载波跟踪功能,在“载 波跟踪手动触发”开关设为“已触发”的情 况下,DAU 可以搜索基站信道号并自动设置。 并在主从站通信正常的情况下,DAU 所设置 的信道号会被自动发送至DRU 进行设置。 在“设备参数”――>“信道号搜索”中查询 搜索到的基站信道号。
联机操作

站点编号、设备编号设置如下:
联机操作

网 管 中 关量设置:开关量在近端机(DAU) “设备编号”――>“开关量”中设置。
联机操作

注意: a、打开已用载波开关,不用载波一定要关掉. b、保护功能开关默认为ON; c、载波跟踪开关需选择已触发; d、设备备份切换开关可根据实际情况选择, 默认为OFF
连接
联机操作




GRRU-Ⅳ4 产品本地调测软件版本一定要用OMT-DV2.30 及 以上版 本调测,近端机可以使用RS232 调试线和网线,但远端机 只能使用直连或 交叉网线调试。 以太网方式联机操作如下: 先将电脑 IP 地址设为“195.60.16.***”。“***”可任选 (1~253)。 连接上网线后,电脑显示网络已经连接。 打开 OMT-D V2.3 调试软件,选择“以太网联机”,本地监 听端口号 为“7025”。 点击联机,输入 IP 地址为“195.60.16.254”,端口号为 “7025”,点连 接即可。如下图所示:

京信直放站操作指南

京信直放站操作指南

京信直放站操作指南在未连接时在设备管理器中看不到我们需要的端口
连接后能看到我们需要的端口为COM8
打开调测软件“京信直放站本地调测软件V2.10”
双击对应的软件启动:启动后会弹出联机方式的对话框,本地联机为通过串口线联机,远程联机为通过MODEM拨号连接。

选择本地联机后会弹出串口选择对话框,选择我们刚才对应的串口为COM8;
选择后按确认联机,联机成功后会弹出联机OK的对话框。

下图为网管参数
在联机成功后可以查看到主机的一些参数:分别为网管参数、设置量、告警量、模拟量;
下图为设置量
下图为告警量,可以查看当前直放站主机是否存在告警,绿灯为正常,红灯为告警,未打勾的为未选择上报监控的高精量。

下图为模拟量,可以查询到上下行输出功率及输入功率,上下行增益等
另外在系统管理对话菜单下可以延伸出基站信息、直放站设备信息、直放站内部数据表三个选项;
设备信息可以查看当前主机特定信息;
直放站内部数据表可以查看本机的内部数据是否有修正,及设定一些基本参数门限。

另一种京信调测软件也是目前和往后应用的为“OMT统一调测工具”,打开后连接成功会显示打开串口『8』成功;
连接成功后显示如下,分别有射频信息、网管信息、设备状态信息等信息框;
下图为射频信息框,我们可以在此对话框下查询我们需要的射频信息并查看对应的门限与告警;
下图为网管信息对话框,在此对话框我们可以查看信源信息、网管参数及设备基本信息;
例如巡检上报我们可以点击巡检确认后,在单独点击巡检上报触发状态查询如果成功后会在当前值显示“成功”。

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例如:一个放大器将信号放大A 例如:一个放大器将信号放大A倍,则增益表示为
G = 10 × log( A)
衰减又称负增益,减小的倍数。 衰减又称负增益,减小的倍数。
网络优化技术交流
载波:即载波选频。指针对某个或某几个GSM GSM载波信号进 载波:即载波选频。指针对某个或某几个GSM载波信号进 行选择,每个通道带宽为200kHz 200kHz。 行选择,每个通道带宽为200kHz。 宽带:即频段选频。指对一段工作频段内的GSM信号进 宽带:即频段选频。指对一段工作频段内的GSM信号进 行选择,通常为整个GSM工作频段 工作频段。 行选择,通常为整个GSM工作频段。 上行890MHz~909MHz;下行 下行935MHz~ 上行890MHz~909MHz;下行935MHz~960MHz
杂散发射 上行噪声系数 时延 驻波比 最大射频输入 (非损坏)
网络优化技术交流
R-9180系列:室外移频直放站 9180系列 系列:
网络优化技术交流
工作频段 链接频率 最小频率间隔 最大增益 增益可调范围 带内波动 885MHz~909MHz;930MHz~954MHz 1500MHz 600kHz(链接频率之间或工作频率之间) 45dB(直接耦合近端机);100dB(无线耦合近端机和远端机) 上、下行0~40dB连续可调,1dB步进 ≤3dB(峰-峰值) 近端机下行:33dBm(2W) 或37dBm(5W) 可选;上行:-10dBm 最大输出功率 远端机下行:37dBm(5W)或40dBm(10W)或43dBm(20W)可选;上行:37dBm 三阶交调 ≤-36dBc(@输出功率=40dBm时) ≤-36dBm,9kHz~1GHz 杂散发射 ≤-30dBm,1GHz~12.75GHz 噪声系数 时延 驻波比 ≤4dB ≤5μs(近端机+远端机) ≤1.4
网络优化技术交流
功率:射频信号的绝对功率常用dBm、dBW表示,它与mW、 dBm、 mW、 功率:射频信号的绝对功率常用dBm dBW表示,它与mW 表示 W的换算关系如下:例如信号功率为AW,利用dBm 的换算关系如下:例如信号功率为AW 利用dBm AW, 表示时其大小为: 表示时其大小为:
载波设备在信源小区扩容时,需要增加载波通道;宽带设 载波设备在信源小区扩容时,需要增加载波通道; 备在信源小区扩容时,不需要增加配件,但功率下降。 备在信源小区扩容时,不需要增加配件,但功率下降。
网络优化技术交流
用频谱仪测试结果为40dBm 用频谱仪测试结果为40dBm
例:20W的设备放大2载波基站信 20W的设备放大 的设备放大2 最大输出功率时, 号,最大输出功率时,2载 波平分总功率,每载波10W 波平分总功率,每载波10W 40dBm) (40dBm)
网络优化技术交流
京信直放站产品
网络优化技术交流
直放站的产生
直放站工作在BS MS之间,属于射频放大技术范畴。 直放站工作在BS与MS之间,属于射频放大技术范畴。 BS与 之间 射频放大 无线传输 天线 微波器件
BS
直流供电 接入口
DT端口
施主天线
用户天线
R-9110AC 直放站
MS
MT端口
接 至 交流电源
网络优化技术交流
R-9122AC主要特点 9122AC主要特点
载频选频,带外抑制高达70dB以上,可以有效放大所需基站信号,载频 数2-8个可选,插拔式模块设计。 2W、5W、10W可选,适应不同的覆盖要求 R-9122AC输出功率1 W 2W 9122AC 1 W、2W 独立载频功放,输出交调杂散极低(-36dBm以下),消除交调干扰。 集成功能完备,性能卓越的远程监控系统 具有驻波告警、自激消除功能和话务统计功能(可选项) 。 遵循军品设计思路,可在恶劣环境下全天候工作
网络优化技术交流
R-1000系列:室外光纤直放站 1000系列 系列:
网络优化技术交流
波 长 光输出功率 光接收功率 最大光传输距离 最大光路损耗 连接器 波分复用形式 中继端机:1310nm、1310nm+光收发波分复用可选 远端机:1310nm、1550nm、1550nm+光收发波分复用可选 0~4dBm -10~4dBm 20km 10dB(双纤时) FC/UPC 内置波分复用器(可选)
RS-2122载波选频无线直放站主要特点
载波选频 2载波,最大可扩至16载波 ALC自动电平控制 远程无线监控报警功能
网络优化技术交流
工作频率 增益 增益可调范围 载波数 上行 890~915MHz ≥60dB 30dB,1dB步进 2~16可选 下行935~960MHz
输出功率
6载波:10dBm/CH,8载波:9dBm/CH 10载波:8dBm/CH,12载波:7dBm/CH 14载波:6dBm/CH,16载波:5dBm/CH
网络优化技术交流
无线直放站 R-9110系列:室外无线频段选频直放站 9110系列 系列: R-9122系列:室外无线载波选频直放站 9122系列 系列: R-2110系列:室内无线频段选频直放站 2110系列 系列: R-2122系列:室内无线载波选频直放站 2122系列 系列:
网络优化技术交流
标准配置 1500MHz 短背射天线 ODP-032/V15-NX 1400MHz~1550MHz 15dBi 50W ≤1.5 垂直极化 32°
32°
>26dB N-K头 50
网络优化技术交流
随机配置 无线Modem天线 型 号 工作频率 增益 最大功率 驻波比 极化方向 水平面3dB 波瓣宽 度 全向 垂直面3dB 波瓣宽 度 前后比 接头 标称阻抗 SMA头 50 >18dB N-K头 50 OOA-360/V02-SD 890MHz~960MHz 1710MHz~1990MHz 2.1dBi 50W ≤3 垂直极化 1500MHz定向 八木天线 OYI-034/V14-NX 1400MHz~1550MHz 14dBi 150W <1.5 垂直或水平极化 34°
网络优化技术交流
工作频段 载频数 最大增益 增益调节范围 带内波动 上行: 885~909MHz 2~8个 上行:90dB 下行:95dB(2载频);88dB(4/ 6/8载频) 下行: 930~954MHz
上、下行0~30dB独立可调,1dB步进 ≤3dB(峰-峰值) 偏离边缘频率≥600kHz 上行 偏离边缘频率≥1MHz 偏离边缘频率≥5MHz 下行 上行 ﹥40dB ﹥45dB ﹥55dB
R-9110AC主要特点 9110AC主要特点
频段选频,工作带宽可调,支持GSM网络开放跳频功能。 输出功率2W、5W、10W、20W可选,适应不同的覆盖要求。 通过便携电脑可进行设备工作频带、开关机、增益设置和设备状态、工作参数的查询 。也可通过GSM Modem进行远程监测和控制,方便使用维护。 具有驻波告警功能;具有增益和工作频带自动温度补偿功能,保持工作温度范围内设 备的稳定工作;具有隔离度告警及自激自动消除功能;移位告警功能(可选项)。 配套完善的直放站网管系统,设备监控数据的远程传送采用“GSM数传”或“GSM短信 ”方式。 军品设计思路:机箱采用铸铝全密封外壳,高散热设计,特种门锁,有效防水、防潮 、防腐,胜任户外全天候工作。
A ) P (dBm) = 10 × log( 1mW A P (dBW ) = 10 × log( ) 1W
例如:1W等于30dBm,等于0dBW。 等于30dBm 0dBW。 例如:1W等于30dBm,等于0dBW
网络优化技术交流
增益/衰减:衡量一个微波器件放大或者减小的倍数, 增益/衰减:衡量一个微波器件放大或者减小的倍数, 常用dB表示。 dB表示 常用dB表示。
网络优化技术交流
功能项 工作频段 最大输出功率 最大增益 增益调节范围 ALC 功能 带内波动 三阶交调 功能描述 上行:885~909MHz;下行:930~954MHz 上行:0dBm(直接耦合中继端); 下行40dBm或43dBm或45dBm可选(远端机); 上行:60dB;下行:60dB(直接耦合中继端机+远端机); 0~30dB连续可调,1dB步进 在最大功率处,输入再增加10dB,输出功率变化小于1dB ≤ 3dB 上行:≤ -36 dBm(最大输出功率时) 下行:≤ -36 dBc(10W型,30W型) ≤ -36dBm 9kHz~1GHz(偏离工作频带边缘10MHz外) ≤ -30dBm 1~12.75GHz ≤ 5dB ≤ 1.5µs(直接耦合中继端机+远端机) ≤ 1.5 10dBm(MT端口); 13dBm(DT端口)
网络优化技术交流
用频谱仪测试结果为37dBm 用频谱仪测试结果为37dBm
例:20W的设备放大4载波基站信 20W的设备放大 的设备放大4 最大输出功率时, 号,最大输出功率时,4载 波平分总功率,每载波5W 波平分总功率,每载波5W 37dBm) (37dBm)
网络优化技术交流
直放站的种类 无线直放站 光纤直放站 移频直放站
带外抑制
±400kHz:≥60dB;±600kHz:≥65dB;±1MHz:≥70dB(二载频典型值) 33dBm 5W型:2载频:33dBm/载频;4载频:30dBm/载频;6/8载频:27dBm/载频
最大输出功率 下行
10W型:2载频:37dBm/载频,4载频:33dBm/载频;6/8载频:30dBm/载频 20W型:2载频:40dBm/载频,4载频:37dBm/载频;6/8载频:33dBm/载频 30W型:2载频:42dBm/载频,4载频:39dBm/载频;6/8载频:36dBm/载频
杂散和交调
1GHz以下,≤-36dBm 1GHz以上,≤-30dBm f±100KHz,>-3dB;f±400KHz,>-33dB; ±2dB ≤5us ≤6dB N-K 50 10dBm
载波选择性 带内增益波动 延迟时间 噪声系数 射频接头 射频接口阻抗 最大输入电平
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