中兴设备BBU+RRU组网原则规范

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BBU和RRU工程实施方案建议

BBU和RRU工程实施方案建议

BBU+RRU工程实施方案建议一.BBU、RRU及相关配套的安装方式基本原则如下:1.BBU安装方式:●室内安装:⏹首选安装在机房现有的标准19英寸传输架或传输机柜中。

优点是不需要额外配套安装件,不需要额外的安装空间。

⏹次选采用简易安装件的挂墙安装。

优点是安装件成本低于Hub柜,安装简单。

⏹再次选采用Hub柜挂墙安装。

优点是Hub柜防尘特性更好。

⏹最后选采用室内一体化机架安装方式。

⏹如果局方不接受一体化安装方式,则改配置为CBTS I2 CBM(S333能力),或BTSB I4(S777能力),后期引导采用8800●室外安装:⏹安装在站点支持柜ZXDU58 W121中,W121能够内置AC-DC电源、BBU、传输等设备,增加电池柜可支持300AH备电电池,W121主柜和电池柜可以叠放。

2.RRU安装方式:●首选安装在室外天线抱杆上,优点是不需要额外的安装件,不需要占用机房空间,靠近天线减少馈线损耗2-3dB。

●在天线抱杆上没有安装位置的情况下,次选安装在天面上的室外单独抱杆上,优点是不需要占用机房空间,靠近天线减少馈线损耗2-3dB。

●再次选采用室内或室外挂墙安装,优点是占地小,安装方便。

●最后选采用室内一体化机架安装方式。

3.配套及安装方式:●站点支持柜ZXDU58 W121:主柜支持内置AC-DC电源、BBU、传输等设备,电池柜支持内置300AH蓄电池,主柜和电池柜可以叠放。

W121支持户外安装,可安装在平台或天面,支持靠墙安装。

●一托二直流防雷盒:在RRU室外直流供电场景下使用,每个防雷盒可以带2个RRU。

可选择抱杆或挂墙安装。

●一托三直流防雷盒OLP18-3(9月份量产):在RRU室外直流供电场景下使用,每个防雷盒可以带3个RRU。

可选择抱杆或挂墙安装。

●一托三交流防雷盒OAPM(10月底量产):在RRU室外交流供电场景下使用,有两种配置:⏹包含AC-DC模块的配置:交流防雷盒内部可内置AC-DC模块,用于将交流电源转换为直流电源,最多支持3路直流输出,总容量600W,综合考虑容量和配置因素,能满足以下配置的交直流转换功能:◆带一个直流BBU;◆带一个直流RRU(R8841或R8860);◆带一个直流BBU和一个直流RRU(R8841或R8860);⏹不包含AC-DC模块的配置:只完成交流防雷功能,每个防雷盒可以带3个RRU。

BBURRU组网下的网络规划和优化

BBURRU组网下的网络规划和优化

作为全球第‎三代移动通信三大主流标‎准之一的T‎D-SCDMA‎技术,2006年‎在我国得到‎了大规模测试,2007年‎其商用化进‎程进一步加‎快。

在3G网络中,更多的高价‎值商用客户‎将集中于室‎内环境,占据更高比‎例的话务量‎,因此,良好的室内覆盖将是提升T‎D-SCDMA‎业务竞争力‎的一个制高‎点。

TD-SCDMA‎室内覆盖更‎需网络规划‎和优化TD-SCDMA‎工作的核心‎频段为2G‎H z频段,与2G网络‎工作的90‎0MHz频‎段相比,TD-SCDMA‎的穿透能力‎相对较差,在室内环境‎下将形成更‎多的覆盖不‎足的区域。

同时,随着TD-SCDMA‎网络的建设‎完成,大量的3G‎数据业务出‎现在室内环‎境中,这对室内覆‎盖提出了更‎高的要求。

因此,对于TD-SCDMA‎系统来说,打造完善的‎室内覆盖网‎络,将极大提升‎网络竞争力‎。

TD-SCDMA‎是围绕着智能天线、联合检测等许多新技‎术展开的全‎新的第三代‎移动通信主‎流标准,其室内分布‎系统结构与‎传统的分布‎系统类似,可与其他系‎统共享相同‎的单元,但是由于室‎内传播环境‎和工程上的‎考虑,智能天线并未引到室‎内分布系统‎的覆盖中。

中兴通讯推出了‎灵活的BB‎U+RRU多通‎道覆盖解决‎方案,将智能天线‎理念成功应‎用于室内,最大化利用‎现有的2G‎室内覆盖系‎统资源,快速建设3‎G室内覆盖‎系统,同时进行高‎质量的网络‎规划和优化‎,为用户提供‎一张高质量‎的TD-SCDMA‎网络。

BBU+RRU组网‎下的网络规‎划和优化TD-SCDMA‎的BBU+RRU多通‎道组网方案‎中兴通讯T‎D-SCDMA‎B BU+RRU多通‎道组网方案‎作为TD-SCDMA‎室内覆盖的‎主流解决方‎案,其核心思想‎是将基站的基带部分‎和射频部分分开:射频部分可‎以灵活地放‎置在室内任‎何地方,基带池(即BBU)集中放置使‎基带可以共‎享,基带池通过‎光纤与分布于建‎筑中的射频‎拉远单元(即RRU)连接,单小区可以‎支持1~8个通道(RRU)。

RRU共小区组网使用原则

RRU共小区组网使用原则

每载波功率 40W 40W 27W 20W 16W 12W 46dBm 46dBm 44.3dBm 43dBm 42dBm 40.8dBm
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1~6TRX(载频)配置时,RRU共小区组网特性
规格 RRU数量× RRU数量×小区数量 数量 (最大配置) 单个(CPRI)光口支持级联数(链型连接) 单BBU支持的小区数 能否支持跨光口共小区 GBSS13.0 12RRU*6TRX < 6个(建议小于3级) 1、BBU所带的RRU均为独立小区(不参与合并 小区)时,单BBU支持小区数≤12个; ≤12个 2、BBU所带的RRU,只要存在共小区的情况, 单BBU支持小区数≤6个 ≤ 支持连续光口上的RRU共小区
BBU、RRU总结说明(R13.0版本)
1、一个BBU不超过48个逻辑载波 2、单小区要小于24个逻辑载波 3、一个BBU下不超过72物理载波 4、单CPRI口最大支持6级级联,建议现网设计中小于等于3级级联 5、单BBU最多支持12个位置(包括多RRU共小区和普通小区) 6、RRU共小区下,RRU可设置最低功率为1w(30dBm);普通小区下 ,RRU可设置最低输出功率为200mw(23dBm); ( ) 7、只要存在共小区,单BBU最大支持小区数为6,建议现网设计中小 于等于3个小区; 8、RRU共小区支持跨连续光口共小区;
2012-4-4
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RRU共小区组网使用原则 RRU共小区组网使用原则

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RRU组网及功率配置原则(GBSS13.0)

BBU和RRU工程实施方案建议

BBU和RRU工程实施方案建议

BBU+RRU工程实施方案建议一.BBU、RRU及相关配套的安装方式基本原则如下:1.BBU安装方式:●室内安装:⏹首选安装在机房现有的标准19英寸传输架或传输机柜中。

优点是不需要额外配套安装件,不需要额外的安装空间。

⏹次选采用简易安装件的挂墙安装。

优点是安装件成本低于Hub柜,安装简单。

⏹再次选采用Hub柜挂墙安装。

优点是Hub柜防尘特性更好。

⏹最后选采用室内一体化机架安装方式。

⏹如果局方不接受一体化安装方式,则改配置为CBTS I2 CBM(S333能力),或BTSB I4(S777能力),后期引导采用8800●室外安装:⏹安装在站点支持柜ZXDU58 W121中,W121能够内置AC-DC电源、BBU、传输等设备,增加电池柜可支持300AH备电电池,W121主柜和电池柜可以叠放。

2.RRU安装方式:●首选安装在室外天线抱杆上,优点是不需要额外的安装件,不需要占用机房空间,靠近天线减少馈线损耗2-3dB。

●在天线抱杆上没有安装位置的情况下,次选安装在天面上的室外单独抱杆上,优点是不需要占用机房空间,靠近天线减少馈线损耗2-3dB。

●再次选采用室内或室外挂墙安装,优点是占地小,安装方便。

●最后选采用室内一体化机架安装方式。

3.配套及安装方式:●站点支持柜ZXDU58 W121:主柜支持内置AC-DC电源、BBU、传输等设备,电池柜支持内置300AH蓄电池,主柜和电池柜可以叠放。

W121支持户外安装,可安装在平台或天面,支持靠墙安装。

●一托二直流防雷盒:在RRU室外直流供电场景下使用,每个防雷盒可以带2个RRU。

可选择抱杆或挂墙安装。

●一托三直流防雷盒OLP18-3(9月份量产):在RRU室外直流供电场景下使用,每个防雷盒可以带3个RRU。

可选择抱杆或挂墙安装。

●一托三交流防雷盒OAPM(10月底量产):在RRU室外交流供电场景下使用,有两种配置:⏹包含AC-DC模块的配置:交流防雷盒内部可内置AC-DC模块,用于将交流电源转换为直流电源,最多支持3路直流输出,总容量600W,综合考虑容量和配置因素,能满足以下配置的交直流转换功能:◆带一个直流BBU;◆带一个直流RRU(R8841或R8860);◆带一个直流BBU和一个直流RRU(R8841或R8860);⏹不包含AC-DC模块的配置:只完成交流防雷功能,每个防雷盒可以带3个RRU。

中兴设备BBU+RRU组网原则规范

中兴设备BBU+RRU组网原则规范

中兴通讯TD-SCDMA BBU-RRU组网原则和规范(适用2.00.300版本)一BBU-RRU组网原则1、BBU与RRU接口协议一致(GBRS or IR)a)光接口板支持的协议与RRU运行版本的协议一致。

b)一块光接口板下的所有光口协议必须一致。

2、BBU与RRU光模块速率一致(2.5G or 1.25G)注:光模块可降速使用,如实际为2.5G光模块,后台配置为1.25G,其工作速率就是1.25G。

即2.5G的光模块可通用,但是1.25G光模块在需要配置速率为2.5G的接口上不能使用。

3、级联限制,不同型号RRU级联,也要满足接口协议一致,光模块速率一致。

GBRS版本RRU最多支持5级联;IR版本RRU最多支持6级级联。

表1 级联限制关系表(绿色表示可以级联)另注意:R04最多2级联,R08i(GBRS)不允许级联。

4、一个扇区下RRU型号必须一致,且接口协议必须一致。

A+B共小区,A频段扇区都为IR接口协议,B频段扇区可以是IR接口协议,也可以是GBRS接口协议,即同归属于一个小区的,两个扇区间接口协议可以不一致。

5、IQ交换容量与载波数2.5G光模块对应的最大IQ交换容量为48AC;1.25G光模块对应的最大IQ交换容量为24AC。

交换容量是指该光口下,所有RRU的AC之和不超过交换容量。

(AC,A为ant,即通道;C,C为Carrier,即载波。

AC即通道载波)6、光纤长度限制:GBRS接口,小区内任意两RRU光纤距离最长不超过3公里。

GBRS接口和IR接口,RRU距BBU最远距离最长不超过40公里,且光纤距离要与光模块距离匹配。

附上表2光接口板功能及限制和表3各RRU参数及限制。

从表2、表3可以推出表1和表4的组网限制关系。

注:TORC板与TORM板,0、1光口一组,2、3光口一组,4、5光口一组,组内的光模块速率必须配置一致。

比如,如果0号光口的配置的速率是2.5G,那么1号光口必须也配置为2.5G,组内有相关性,但是组间没有相关性,可以根据实际需要配置。

BBU+RRU组网规划(ZTE)

BBU+RRU组网规划(ZTE)

光纤长度的说明( ) 光纤长度的说明(1)
虚框内的RRU 为同一小区
BBU
A1
RRU
A2
RRU
RRU
An
RRU
B1<=40km C1<=3km A1 ~ An<=10km,如果10km<Ax<=40km,需要更换设备的光模块,不支持Ax>40km
同一光纤上,BBU与最远距离的RRU之间的光通路距离≤40km 同一光纤上,相邻的两个网元(可能是BBU与RRU,或者RRU与RRU)默 认光通路距离≤10km,如果光通路距离达到10km~40km,需要更换光模块
大容量
支持9载波 支持 载波,ห้องสมุดไป่ตู้室内覆盖时,可 载波 以解决高话务问题
目录
概述 BBU+RRU组网简介 BBU+RRU组网简介 室内BBU/RRU BBU/RRU主设备简介 室内BBU/RRU主设备简介 多通道组网规划 规划案例分析
BBU+RRU组网原则 组网原则
1个小区的通道数 ≤ 8 ; 1个小区所连接的光口数 ≤ 2; BBU IQ最小交换单位是 4 AC ; 1个光口支持最多5 个单通道RRU级联 ; 1个光口的容量为24AC(载波天线) ;
2/3U
室内RRU—ZXTR R11 室内
R11主要性能指标( ZXTR R11) 主要性能指标( ) 主要性能指标
R11 型号 重量(kg) 尺 寸 ( 高 × 宽 × 深 ) 370×290×135 (mm) 配置原则 按覆盖面积配置 配置数量 发射功率 温度环境 湿度环境 防雷等级 防护等级 供电方式 允许电压变化范围 典型场景单R11覆盖20000平方米 12W@6载波 ~ 5%~100%RH 电源标称20kA,最大40kA(外加防雷 箱) IP65 交直流 220VAC ( 130V-300V -48V DC(-60V~-36V) ) ,

BBU+RRU基本原理

BBU+RRU基本原理

BBU+RRU的基本原理?为何要通过光纤传输?光纤传输的是?通信原理知识2010-01-05 22:26:54 阅读437 评论1 字号:大中小BBU(Building Base band Unite)室内基带处理单元。

3G网络大量使用分布式基站架构,RRU(射频拉远模块)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。

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(BuildingBasebandUnite室内基带处理单元)集中放置在机房,RRU(Rera()teRadiOUnite远端射频模块)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载波的扩容理论与实践证实该方案具有下列特点:独特的多通道算法实现空间隔离,可以降低干扰;覆盖和容量可独立规划;降低对干线放大器的依赖;基带容量可实现共享,扩容能力大;光纤无损耗,主干布放简便,RRU部署灵活。

RRU组网原则指导书

RRU组网原则指导书

RRU组网原则指导书第1章BBU+RRU组网原则1.1 光纤拉远距离所有规格的RRU都需满足以下距离要求:1) 单级级联时,最大拉远距离40km。

2) 多级级联时,整个级联链的最大拉远距离40km。

注意:光纤长度超过500米时,需使用单模光模块和单模光纤。

1.2 RRU级联能力说明假设单光口连接X个RRU261、Y个RRU268,建n个载波时,条件如下:A.1.25G光口速率下,n*(X+8*Y) ≤24;2.5G光口速率下,n*(X+8*Y) ≤48。

B. 不同类型RRU混合级联满足X+Y ≤4;C. 整个级联链的拉远距离≤40km。

1.3 BBU设备光接口能力说明下表为BBU 设备光接口能力BBP530BBI数 2 每块BBI光口数 3 总光口数 61.4 RRU合并情况下的组网在建网初期容量不是主要问题的情况下,可将不同RRU的天线通道合并到同一个小区来解决覆盖不足的问题。

RRU合并情况下,除上述A、B、C约束条件外,还需满足以下3个约束条件:D. 最大支持16个天线通道合并为一个小区。

E. 参与合并的RRU必须连接在同一个光接口板(BBI)上。

F. 在使用TD-CPRI协议时,参与合并的RRU间有距离约束(分两种情况在1.4.1 和1.4.2 说明)。

1.4.1 单光纤RRU级联且RRU合并图1-1单光纤RRU级联且RRU合并示意图单光纤级联且RRU合并时,由于每个RRU处理延迟等效500米的光纤延迟,因此同一小区的首尾RRU最大距离差为3Km-0.5Km=2.5Km。

整个级联链的最大拉远距离仍为40Km,如图1-1所示。

图1-3跨光纤RRU合并示意图跨光纤RRU合并时,参与合并的RRU,离BBU最近的RRU与离BBU最远的RRU的光纤长度之差不能大于3Km,如图1-3所示。

说明:本节限制只适用于CPRI接口,对于通过Ir接口连接的BBU和RRU无此限制。

1.5 RRU分裂情况下的组网约束RRU分裂是将一个多通道RRU分裂为N个等效RRU,每个等效RRU可使用M个天线通道。

BBU、RRU

BBU、RRU

BBU(Base Band Unit):分布式基站由基带处理单元。

RRU(Romote Redio Unit):远程射频模块。

EV-DO:目前有Rel. 0和Rev. A两个版本。

Rel. 0秉承互联网的设计理念,根据无线因特网资料业务的特点对无线接口技术进行优化,以支持高容量与高速率业务,同时支持“Best effort”类业务承载。

Rev. A版本不仅提升了前反向速率,更引入了实时业务的QoS保证机制。

这使得EV-DO Rev. A不仅可以作为数据业务的承载,并且可以提供实时多媒体业务。

从长远来看,EV-DO Rev. A及其后续版本,可以作为全业务承载的平台。

BBU、RRU:/gbtobig.php3?url=/20071008/ca439125.htm住宅小区的覆盖随着中国经济的发展,各地的居民小区数目迅速增长,住宅的密度不断增加。

对于城市大量的移动用户来说,由于建筑物的遮挡,居民区的部分区域会出现信号盲区或信号弱的情况,直接影响手机用户的网络体验。

同时,一些高档居民小区的高端用户多,单用户话务量大,这些区域对于网络容量也有很高的要求。

如何解决居民区的信号覆盖和网络容量问题,已经成为移动网络运营商日益关注的课题。

一般来说,通过室内分布系统的建设可以解决居民区的网络覆盖和容量问题,但是居民区或者居民小区由于受到物业因素、业主因素或者投资成本等的影响,不一定都能实现完整的室内分布系统。

对于不同的居民区,需要针对不同的条件选择不同的解决方案。

★别墅小区的覆盖别墅小区楼层低,楼宇之间间距宽阔,高端用户多,对网络质量要求高。

覆盖重点主要是住宅内部,由于别墅一般采用砖墙,可以通过室外信源对室内进行信号覆盖,推荐使用BBU+RRU+全向伪装天线的方式进行覆盖。

由于BBU、RRU之间采用光纤连接,我们可以将RRU尽量靠近天线端口,天线单元采用全向伪装天线,一般高度为两米左右。

天线可以安装在需要覆盖的建筑中间,这样可以对周围的多套别墅进行覆盖。

中兴BBU+RRU关于移动网多小区同PN配置的操作说明

中兴BBU+RRU关于移动网多小区同PN配置的操作说明

中兴BBU+RRU关于移动网多小区同PN配置的操作说明钱帅领王银槐1.概述1.1 编写目的本说明编写目的在于指导后台操作人员完成同PN小区的后台配置。

注意:本说明只适合BBU+RRU机型的配置。

1.2 配置目的配置同PN的目的在于保证系统容量的同时,有效降低用户在一定范围内的切换次数,尽可能的降低邻区关系的添加,提高PN资源利用率。

1.3 概念解释同PN配置:是指6个以内RRU的覆盖范围相邻的均采用相同的PN。

同PN小区组:是指在同PN模式下,采用相同PN的相邻小区共同组成一个同PN小区组,同PN小区组内的其他小区需要上联至同一个BBU上。

参考扇区:是指一个同PN小区组内,真正使用的PN和配置参数的那个扇区就称之为参考扇区。

正常小区:就是原有的采用非同PN模式的普通小区。

2.配置流程2.1 选取参考扇区和非参考扇区在即将配置的同PN小区组内,选取运行较为稳定的RRU作为参考扇区。

例如:我们将配置系统号为126的三个小区为同PN组,这里我们选择0小区为该同PN组的参考扇区,将1小区和2小区作为该同PN组的非参考扇区,如图1和图2所示;图1 选取参考扇区图2 选取非参考扇区2.2 删除非参考扇区的邻区关系及PTT公用信道选定参考扇区和非参考扇区后,需要将非参考扇区的1X和DO的邻区关系删除(双向删除),如图3所示;图3 删除非参考扇区的1X小区级邻接小区图4 删除非参考扇区的DO载频级邻接小区图5 删除非参考扇区的PTT公用信道2.3 设置动态功耗(1)将该BBU的动态功耗关闭,见下图:选择BSC,右键单击->动态功耗设置图6 动态功耗设置1(2)设置载频关断时间,选择对应的基站,右键单击->查询载频关断时段图7 动态功耗设置2然后在右侧会显示各个载频关断的时间:见下图图8 动态功耗设置3如上图,需要将开始时间设置为01:00,结束时间设置为01:00,然后确定,关闭本页面。

(3)设置基站整体工作时段,见下图,选择对应的基站,右键单击->设置BTS整体工作时段;图9 动态功耗设置—设置BTS整体工作时段1在该窗口中显示的开始时间为06:00,需要将开始时间设置为00:00然后确定如下图图10 动态功耗设置—设置BTS整体工作时段22.4 配置小区模式配置同PN参数之前,需要将该同PN组的BTS级DO小区模式设置为6载扇,如图11、12所示;图11 修改DO小区模式(BTS级)图12 修改DO小区模式(BTS级)2.5 设置同PN模式设置参考扇区和非参考扇区的同PN模式为“1”,设置参考小区参数为实际选取的参考小区号,如图13所示;图13 设置同PN模式及参考小区(1X)图14 设置同PN模式及参考小区(DO)2.6 配置参考小区和非参考小区的开关参数(载频级载频参数)配置参考小区和非参考小区的1X载频级载频参数中的开关参数3和开关参数4,该同PN组下的所有1X载频级载频参数中的开关参数3均设置为1,开关参数4的值方有效。

微蜂窝 G设备替换工程中兴设备使用原则V

微蜂窝 G设备替换工程中兴设备使用原则V

(1)新建BBU(本原则仅针对本期900M设备替换)1)BBU设计原则:①机房内原有诺西设备原有2G主设备本次不进行拆除,如新替换的设备没有位置,再拆除原有2G设备。

②新建BBU安装方式尽量靠近原有4G主设备安装位置,优先综合架,其次挂墙(整站领货已包含挂墙机框),最后考虑利旧诺西19英寸机柜;BBU高度为4U(BBU:3U+导风插箱:1U),上下各留1U散热空间。

③电源BBU已配置PMAC交流电源模块,需6A以上独立空开;BBU电源线3*。

④基带板配置单BBU最大支持9块基带板,考虑到后期扩容场景,综合考虑单BBU系统稳定性(机房散热等因素),本期工程每BBU配置各种模式基带板总数不超过4块。

A:FDD基带板BPP1每块最大支持合并小区的数量为12个2T2R,每块基带板提供6路10G光口;本期工程每台BBU配置1块BPP1。

B:GSM基带板UBPG3每块UBPG3支持24个TRX资源;BBU最多支持3块UBPG3 (72TRX),建议不超过2块(48TRX);同一块基带板的24个TRX可合并成一个逻辑载频做超级小区配置,不能跨基带板做逻辑载频合并。

C:FS5B-光纤交换板UBPG3无光口,需与FS5B-光纤交换板同时使用;RRU直接连接到FS5B上(BPP1光口不用);建议FS5B最多插2块。

D:RRU配置和级联本期工程按照GSM最大支持O8。

注:RRU能力1FDD+1N+6GSM或者1FDD+8GSM(本期不考虑,考虑FDD,2级级联;不考虑FDD,4级级联)⑤时钟同步方式GPS优先合路,其次新增,最后1588v2;原BBU的 GPS使用4功分器时不考虑合路。

⑥BBU合并满足以上原则情况下,原诺西多个MCPA设备可以进行BBU 合并。

采用星型结构。

⑦BBU接传输方式中兴新装BBU的传输通过级联原有TDD的BBU实现,原BBU 如为CC16板,更换为CCE1板。

(本期不考虑,情况1:PTN有空余GE光口,新BBU优先使用;情况2:PTN有空余GE光口,不满足新BBU按照1:1接入,新BBU采取2级级联再接GE光口。

中兴TD-SCDMA-BBU-RRU介绍

中兴TD-SCDMA-BBU-RRU介绍

中兴通讯TD-SCDMA“光纤到塔顶”建网方案灵活高效快速泰尔网2006-07-28 00:01:29 来源 [ 人民邮电报 ]TD-SCDMA在实际应用的问题,其中在机房选址、施工、灵活组网等方面存在不便,不仅影响到工期,更重要的是将直接导致网络CAPEX和OPEX的增加。

因此,解决上述问题将是网络建设的关键因素。

“光纤到塔顶”方案正是基于中兴在无线技术和市场多年研究积累的成果,为解决上述问题而推出的。

“光纤到塔顶”原理及实现“光纤到塔顶”方案,其核心思想是将基站的基带部分和射频部分分开,射频部分可以灵活地放置在室内或室外;在机房大楼集中放置基站的基带共享资源池(即BBU),使用光纤连接基带池与分布于城市中的射频拉远单元(即RRU)。

该方案具有集中部署网络容量、分布式无线覆盖、施工简便、成本低的优势。

“光纤到塔顶”方案特点如下:●BBU和RRU采用光纤连接,施工更方便、快速;●组网可采用BBU和RRU一对一、一对多方式,分区、分层覆盖,组网灵活;●系列化基站中的室外型BBU、RRU内置电源、传输,不用专门的机房;●根据实际需求,可采用不同容量的BBU、RRU,宏蜂窝、微蜂窝覆盖。

“光纤到塔顶”——经济、快速建网减少馈线,方便施工。

TD采用智能天线技术,三扇区配置时基站到塔顶的连接馈线达到28根,这样大大增加了机房施工和维护的难度;同时对机房选取的要求更高,由于施工和馈线损耗问题,机房的选取要求尽量靠近天面,使得原有的机房不能使用,机房选址难度加大。

采用BBU+RRU的“光纤到塔顶”方案,RRU可以放置在天面,BBU和RRU之间采用光纤连接,传播数字基带信号,由BBU完成基带信号的处理,由RRU实现射频处理和信号放大功能。

此方案优势在于:首先由机房到天面的连接由1根光缆代替了原来的28根馈缆,施工更加简便、快捷;其次,机房选取不受限制,机房可以位于大楼的底层;最后,光纤的铺设对机房及周边环境的影响也更小。

BBURRU组网下的网络规划和优化

BBURRU组网下的网络规划和优化

作为全球第三代移动通信三大主流标准之一的TD-SCDMA技术,2006年在我国得到了大规模测试,2007年其商用化进程进一步加快。

在3G网络中,更多的高价值商用客户将集中于室内环境,占据更高比例的话务量,因此,良好的室内覆盖将是提升TD-SCDMA 业务竞争力的一个制高点。

TD-SCDMA室内覆盖更需网络规划和优化TD-SCDMA工作的核心频段为2GHz频段,与2G网络工作的900MHz频段相比,TD-SCDMA的穿透能力相对较差,在室内环境下将形成更多的覆盖不足的区域。

同时,随着TD-SCDMA网络的建设完成,大量的3G数据业务出现在室内环境中,这对室内覆盖提出了更高的要求。

因此,对于TD-SCDMA系统来说,打造完善的室内覆盖网络,将极大提升网络竞争力。

TD-SCDMA是围绕着智能天线、联合检测等许多新技术展开的全新的第三代移动通信主流标准,其室内分布系统结构与传统的分布系统类似,可与其他系统共享相同的单元,但是由于室内传播环境和工程上的考虑,智能天线并未引到室内分布系统的覆盖中。

中兴通讯推出了灵活的BBU+RRU多通道覆盖解决方案,将智能天线理念成功应用于室内,最大化利用现有的2G室内覆盖系统资源,快速建设3G室内覆盖系统,同时进行高质量的网络规划和优化,为用户提供一张高质量的TD-SCDMA网络。

BBU+RRU组网下的网络规划和优化TD-SCDMA的BBU+RRU多通道组网方案中兴通讯TD-SCDMABBU+RRU多通道组网方案作为TD-SCDMA室内覆盖的主流解决方案,其核心思想是将基站的基带部分和射频部分分开:射频部分可以灵活地放置在室内任何地方,基带池(即BBU)集中放置使基带可以共享,基带池通过光纤与分布于建筑中的射频拉远单元(即RRU)连接,单小区可以支持1~8个通道(RRU)。

BBU+RRU 共2G室内覆盖系统工程改造简易,共用改造方案如图示意:BBU+RRU共2G室内覆盖系统工程改造方案中兴通讯BBU+RRU多通道方案具有组网灵活、组网性能高和扩容灵活等明显的组网优势。

BBU+RRU室内分布组网规范

BBU+RRU室内分布组网规范

BBU+RRU室内分布组网限制原则一、组网建议【建议单小区通道数小于等于8时】一个光口最多划分2个小区,单小区最多使用2个光口,单小区通道数大于等【建议单小区通道数大于8且小于等于16时】一个小区最多使用3个光口,采用6级级联方式,如图所示:BBUR21R21R21R21R21R21一个小区,三对光口下的R21配置同一小区R21R21R21R21R21R21R21R21R21R21说明:通道数最多不超过16个或者1、123、4、85、8波资源,剩余3个载波资源可支持小于等于6、单光口最多支持6 个单通道RRU级联。

7、室内分布组网支持8通道以上时,不能支持SDMA功能。

二、光纤距离要求光纤长度(光通路距离)的说明:➢同一光纤上,BBU与最远距离的RRU之间的光通路距离≤40km➢同一光纤上,相邻的两个网元(可能是BBU与RRU,或者RRU与RRU)缺省配置光通路距离≤2km(2.5G光模块),如果光通路距离超过2km,需要根据实际距离更换光模块➢同一光纤上,使用远距离光模块时,同小区同载波的相距最远的两个RRU之间的光通路距离≤3km;同小区不同载波无限制。

➢不同光纤上,使用远距离光模块时,同小区同载波的相距最远的两个RRU之间的光通路距离≤3km;同小区不同载波无限制。

1R21A和R01混合组网时,BBU需要使用B328或B8300,从工程便利性考虑,推荐采用1:1方式合路。

R21A和R01不可级联。

2、R21A和R11配合:R21A和R11混合组网时,从工程便利性考虑,推荐1:1的方式合路;R21A和R11支持光口级联,或配置在不同光口。

四、前期设备使用限制R11支持2.5G光模块或1.25G光模块,R21/R21A只支持2.5G光模块,R01只支持1.25G光模块。

中兴TD-SCDMA-BBU-RRU介绍

中兴TD-SCDMA-BBU-RRU介绍

中兴通讯TD-SCDMA“光纤到塔顶”建网方案灵活高效快速泰尔网2006-07-28 00:01:29 来源 [ 人民邮电报 ]TD-SCDMA在实际应用的问题,其中在机房选址、施工、灵活组网等方面存在不便,不仅影响到工期,更重要的是将直接导致网络CAPEX和OPEX的增加。

因此,解决上述问题将是网络建设的关键因素。

“光纤到塔顶”方案正是基于中兴在无线技术和市场多年研究积累的成果,为解决上述问题而推出的。

“光纤到塔顶”原理及实现“光纤到塔顶”方案,其核心思想是将基站的基带部分和射频部分分开,射频部分可以灵活地放置在室内或室外;在机房大楼集中放置基站的基带共享资源池(即BBU),使用光纤连接基带池与分布于城市中的射频拉远单元(即RRU)。

该方案具有集中部署网络容量、分布式无线覆盖、施工简便、成本低的优势。

“光纤到塔顶”方案特点如下:●BBU和RRU采用光纤连接,施工更方便、快速;●组网可采用BBU和RRU一对一、一对多方式,分区、分层覆盖,组网灵活;●系列化基站中的室外型BBU、RRU内置电源、传输,不用专门的机房;●根据实际需求,可采用不同容量的BBU、RRU,宏蜂窝、微蜂窝覆盖。

“光纤到塔顶”——经济、快速建网减少馈线,方便施工。

TD采用智能天线技术,三扇区配置时基站到塔顶的连接馈线达到28根,这样大大增加了机房施工和维护的难度;同时对机房选取的要求更高,由于施工和馈线损耗问题,机房的选取要求尽量靠近天面,使得原有的机房不能使用,机房选址难度加大。

采用BBU+RRU的“光纤到塔顶”方案,RRU可以放置在天面,BBU和RRU之间采用光纤连接,传播数字基带信号,由BBU完成基带信号的处理,由RRU实现射频处理和信号放大功能。

此方案优势在于:首先由机房到天面的连接由1根光缆代替了原来的28根馈缆,施工更加简便、快捷;其次,机房选取不受限制,机房可以位于大楼的底层;最后,光纤的铺设对机房及周边环境的影响也更小。

BBU_RRU配置与维护指导-中兴

BBU_RRU配置与维护指导-中兴

基站数据配置
地面资源配置: 在地面资源配置中,我们需要重点关注拓扑结构配置和干结 点配置:
拓扑结构配置中,关于上级和下级的概念说明: 靠近基带处理单元的单板或机架为上级,远离基带基带处理 单元的单板或机架为下
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n
跳线器X6可设置级联的BBU机柜号,最多8个BBU级联,其范围为“000-111”,缺 省为“000”。
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BBU_RRU配置相关
上电检查
输入电源检查测试: n (1)在电源机架未上电之前,拔出整流器,把整流器空开打到关断状态。同时把组 合电源的交流输入总开关打到关断状态。 n (2)把交流市电送入交流配电箱。 n (3)用万用表交流电压档测量交流配电箱的输入接线端,测量零线与三相火线 (L1/L2/L3)之间的电压是否正常。 n (4)检查交流市电正常后,先插入一个整流器,开启整流器控制开关,看整流器是 否能正常启动。 n (5)整流器加电正常后,需要对监控单元参数进行设置(电池容量设置、均充周期 设置、日期设置、时间设置):
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BBU_RRU配置相关
上电检查
RRU的上电检查: n ( 1)检查室内防雷箱是否按照站点设备连接设计图的要求连接到直流电源柜 中的相应端口上,空开是否是63A; n ( 2) 检查直流电源柜、室内/室外防雷箱以及RRU侧的电源极性是否连接正确。 n ( 3)合上直流电源柜中的连接R8840的电源开关。 n ( 4)如果有室内防雷箱,则合上室内防雷箱内连接R8840的相应开关;如果有 直流MCB,则合上直流MCB内连接R8840的相应开关。 n ( 5)如果有室外防雷箱,用万用表测量其输出电压是否正常,直流电压范围: -40V~ -57V; n ( 6)用六角螺丝刀旋开R8840上的铭牌,观察里面的电源指示灯“PWR”常亮, 而其它指示灯均灭后,说明R8840上电正常。 n ( 7)用六角螺丝刀拧紧铭牌,确保不能漏水进去 。

中兴BBURRU设备介绍

中兴BBURRU设备介绍

中兴BBU+RRU设备介绍一、系统简介及技术参数中兴公司的BBU (ZXTR B328)+RRU(ZXTR R04)是已商用的射频拉远系统。

据中兴公司技术人员介绍,该系统将是中兴公司近期主推的TD产品。

1、系统示意图GPS天线-48V电源-48V电源传输电缆BBU+RRU系统示意图图中所示为系统的逻辑连接图,需要指出的是图中设备的出线方向并不与实际出线方向完全相同。

例如实际的RRU设备所有的出线均为下出线。

为了表示方便,示意图中将射频馈线和校准线描绘成了上出线。

2、BBU ZXTR B328 主要技术参数BBU ZXTR B328支持靠墙安装方式。

、RRU ZXTR R04 主要技术参数3在勘查设计过程中应进行说明,中兴公司可提供采用交流供电的RRU(与直流供电的RRU采用不同电源模块)。

单个RRU ZXTR R04可支持4个通道,采用8天线的小区需要两个RRU ZXTR R04。

每个RRU通过2根单模光纤与BBU连接。

工作温度:-40~55℃;工作湿度:5%~ 100%。

安装方式支持单个安装,挂墙安装,背靠背安装。

4、线缆规格1)室内室外光通路采用四芯野战通信光缆,强度和耐磨性好。

2)GPS馈线长度理论上可以达到200米,考虑到不同环境差异,建议的长度为不大于130米。

室外GPS采用1/2馈线,室内跳线采用1/4馈线。

3)RRU直流电源线如果采用6平方的建议长度为不大于120米。

如果长度超过120米,线径需要加粗。

二、设备图片及说明1、室内单元BBU ZXTR B328ZXTR B328 前面板图电源线和传输电缆的另一端与机柜顶端的相应模块相连,光接口板所接光纤由通往室外的光缆引出。

光接口板放大图由光接口板放大图可以看到,每个配置8天线的扇区需引出4根光纤,一块光接口板可以支持3个这样的扇区。

根据中兴技术人员介绍,ZXTR B328最多可以配置8块光接口板。

由此可以推断,ZXTR B328可以为24个配置了8天线的小区提供基带信号。

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中兴通讯TD-SCDMA BBU-RRU组网原则和规范
(适用2.00.300版本)
一BBU-RRU组网原则
1、BBU与RRU接口协议一致(GBRS or IR)
a)光接口板支持的协议与RRU运行版本的协议一致。

b)一块光接口板下的所有光口协议必须一致。

2、BBU与RRU光模块速率一致(2.5G or 1.25G)
注:光模块可降速使用,如实际为2.5G光模块,后台配置为1.25G,其工作速率就是1.25G。

即2.5G的光模块可通用,但是1.25G光模块在需要配置速率为2.5G的接口上不能使用。

3、级联限制,不同型号RRU级联,也要满足接口协议一致,光模块速率一致。

GBRS版本RRU最多支持5级联;IR版本RRU最多支持6级级联。

表1 级联限制关系表(绿色表示可以级联)
另注意:R04最多2级联,R08i(GBRS)不允许级联。

4、一个扇区下RRU型号必须一致,且接口协议必须一致。

A+B共小区,A频段扇区都为IR接口协议,B频段扇区可以是IR接口协议,也可以是GBRS接口协议,即同归属于一个小区的,两个扇区间接口协议可以不一致。

5、IQ交换容量与载波数
2.5G光模块对应的最大IQ交换容量为48AC;1.25G光模块对应的最大IQ交换容量为
24AC。

交换容量是指该光口下,所有RRU的AC之和不超过交换容量。

(AC,A为ant,即通道;C,C为Carrier,即载波。

AC即通道载波)
6、光纤长度限制:
GBRS接口,小区内任意两RRU光纤距离最长不超过3公里。

GBRS接口和IR接口,RRU距BBU最远距离最长不超过40公里,且光纤距离要与光模块距离匹配。

附上表2光接口板功能及限制和表3各RRU参数及限制。

从表2、表3可以推出表1和表4的组网限制关系。

注:TORC板与TORM板,0、1光口一组,2、3光口一组,4、5光口一组,组内的光模块速率必须配置一致。

比如,如果0号光口的配置的速率是2.5G,那么1号光口必须也配置为2.5G,组内有相关性,但是组间没有相关性,可以根据实际需要配置。

表3 各RRU参数及限制
表4 BBU与RRU组网限制
注:
一期BBU:B322,B328 RRU:R01,R04
二期BBU:B328,B326 RRU:R11,R08i
三期BBU:B8300,BS8800 RRU:R21,R21A,R8918,R8918A
二BBU-RRU组网规范
BBU与RRU组网,涉及到BBU型号,RRU型号,级联个数,小区通道个数,光口数,接口板数,A+B扩容,接口协议,组合很多。

这种极限组合将有成百上千种,如果把这些极限维护,给后期监控、维护、优化、排障都带来了很大压力。

为提高网络维护效率,规范组网,在设计之初减少奇异组网。

如果现网存在非规范组网,建议整改,如果物业等原因阻扰,无法整改,请备案到中兴通讯。

针对该组网,中兴通讯会采取针对性测试。

2.00.300版本支持A+B共小区,存在共小区不共扇区概念。

请注意规范里扇区和小区的区别:
在A+B共小区之前,扇区与小区一一对应;
支持A+B共小区后,扇区与一种频段RRU对应,而小区支持两种频段,可以与两个扇区对应,即A频段扇区和B频段扇区共归属于A+B小区。

1、支持空分复用(MX)的扇区,扇区内RRU通道数不超过8个。

不支持空分复用(MX)的扇区,扇区内的RRU通道数不超过16个。

单频段超过8个通道的小区即为超级小区,超级小区只在特殊场景下使用(比如高铁环境)。

一般场景下不建议配置超级小区,即一般场景下扇区通道数不超过8个。

2、扇区跨光口数不超过3个光口;A+B共小区,要求A频段扇区不超过3个光口,B频段扇区不超过3个光口,单小区可以最多是6个光口。

3、小区跨接口板数不超过2块
4、一、二期BBU,扇区不跨光接口板;三期BBU,扇区跨光接口板不超过2块。

5、一个光口下,最多配置两个小区。

6、跨光口小区,只有两种允许情况:A,所有光口下的RRU属于同一个小区;B,可以允许每个光口下的最后几级RRU为另外小区,但不同光口的最后几级不能组成一个小区(建议B类组网越少越好)。

如图1。

B
图1
7、8通道RRU,不要级联,不要用于室分系统。

8、室内A+B组网
A+B共小区组网采用1:1方式:即一个A频段RRU对应1个B频段RRU。

可以采用B频段RRU后级联A频段RRU,也可以B频段RRU单独一个光口,A频段RRU单独一个光口。

A+B组网需考虑每扇区不超过3个光口,不跨光接口板。

小区不超过2块光接口板。

R21与R21A组网如下
图2 B-- A频段RRU交替组网
图3 单B级联+单A级联+最后两个通道BA交替组网
图4 单B级联+单A级联(1)
图5 单B级联+单A级联(2)。

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