室分设备简介专题培训课件

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室分基础知识培训

室分基础知识培训

室分基础知识培训目录1. 室分概述 (2)1.1 什么是室分? (2)1.2 室分的发展历史及现状 (5)1.3 室分分类与应用场景 (6)2. 室内分布网络技术 (8)2.1 物理层技术 (9)2.1.1 铜缆技术 (11)2.1.2 光纤技术 (12)2.1.3 无线网络技术 (13)2.2 数据链路层技术 (15)2.3 网络管理及安全技术 (16)3. 室分设计与规划 (18)3.1 需求分析与环境评估 (20)3.2 网络拓扑设计 (21)3.2.1 星型拓扑 (22)3.2.2 环型拓扑 (24)3.2.3 树形拓扑 (25)3.3 设备选型与配置 (26)3.4 成本控制与效益分析 (28)4. 室分设备 (28)4.1 交换机 (30)4.1.1 有线交换机 (31)4.1.2 无线交换机 (32)4.2 无线局域网 (34)4.3 中继器 (35)4.4 网络接口卡 (36)5. 室分故障诊断与维护 (38)5.1 常见故障现象 (39)5.2 故障排除方法 (40)5.3 日常维护保养 (40)6. 相关标准与规范 (41)1. 室分概述也称为室内分布,是指在办公楼、住宅、酒店等各种建筑室内环境中,将网络信号从局域网设备分发到各个房间、设备的综合解决方案。

生信服务公司也经常提供此类服务,以满足用户的各种网络需求,例如:接入网络:将网络信号从接入点分发到个人电脑、笔记本电脑、手机等终端设备。

便捷管理:简化网络管理,方便用户添加新的终端设备或更改网络配置。

网络终端设备:连接到网络的设备,例如个人电脑、笔记本电脑、手机等。

室分系统的设计和实施都需要考虑各种因素,例如建筑结构、用户需求、网络带宽、安全要求等。

1.1 什么是室分?室分系统(WiFi分布式室内信号系统)指通过部署专用的无线网络设备,对建筑物内外武装区网络信号的覆盖及优化。

室分系统在很大程度上满足了各种公众场所及室内热点区域对无线网络不断增长的需求,同时改善了多用户环境共享同一种资源带来的不平等现象。

室分培训教材-目前发现的最好的室分培训教程

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399
民航机场
建筑面积×80%×50%×1/5
80
宾馆酒店
客房数×2×40%
8
娱乐场所
建筑面积×70%×1/3
233
地下停车场
建筑面积×50%×1/20
25
口 室分系统分区设置思路 分区的核心原则——根据建筑物内人员分布及人员流动情况,合理利用物理隔离,减少切换频次,并 设置足够的切换带。
垂直分区
室外30.30%
车站25.8%
住所25.1%
饭店6.1%
地下5.6%
办公室29.1%
细分
室内69.70%
4
Source: DoCoMo Engineering
Source: NTT DoCoMo
语音业务
数据业务
室外10%
室内90%
1.2 室分系统概述--重要性
70%室内
30%室外
70%的投诉是对室内覆盖的不满
2.2 室分系统设计要点—信号源设计
13
口 信源覆盖功率设计口 由于分布系统在馈线、器件上存在不同程度的损耗,造成室分基站真正通过天线发射出去的功率不 足2%(按33dB路径损耗考虑)。室分系统中大量使用RRU设备,也多是由于RRU设备输出功率不 足而被迫增加的。覆盖功率受限,同时也造成了室分信源平均设备利用率严重不足,远低于室外宏 站的平均水平。口 解决思路:》提高基站功率:根据设备情况,可采用更高功率的基站设备;》减少馈线损耗:更换损耗更低的馈线(1/2”换成7/8”);》信源位置优化:利用RRU的拉远性能,将RRU设备尽量靠近分布系统主干中心楼层;》信源设备后移:减少信源设备与天线之间的路径损耗(分布式RRU、微功率基站);》低 损耗 材 质:采用光纤等介质,减少馈线在主干路由的使用(光分布、lamp-site);》采用功放设备:在干扰可控的前提下,适量使用功放设备,扩展覆盖范围。

室内分布系统培训(设备简介)

室内分布系统培训(设备简介)
室分设备简单介绍
第一部分 2G设备
MBO (多标准室外型基站-阿尔卡特)
MBO是阿尔卡特的一种信源设备(载频配置单门可达8载波,双门可达12载
波),MBO的大小约为长110cm,宽80cm,高180cm,是一种比较大型的设备,
不可挂墙,只能落地安装。可以使用在室内或者室外的不同场景,在室内使用 时要考虑到接电处的电力承载能力,在地下室需要做基础,在楼顶或者平层使 用时不需要安装基础。在室外使用时必须要安装基础,并且MBO在使用中是不 需要安装传输小机柜的,因为传输设备和光缆的光端盒都是一起放在MBO内的。
2G系统
第二部分 TD-SCDMA设备
BBU+RRU(华为)
RRU(Radio Remote Unit)技术特点是将基站分成近端机即无线基带控制 (Radio Server)和远端机即射频拉远(RRU)两部分,二者之间通过光纤连 接。RS可以安装在合适的机房位置,RRU安装在天线端,这样,将以前的基 站模块的一部分分离出来,通过将RS与RRU分离,可以将烦琐的维护工作简
RBS6601(爱立信)
RBS6601 是一款射频拉远基站解决方案,专门优化用以在范围广泛的室内 与户外应用中,为小区规划提供出色的无线性能。 RBS6601 主要由主单元(MU)与多个远端射频单元(RRUS)组成,二者 通过光纤电缆连接。
M
U
RRU S
6601现场图
BBU+RRU(华为)
BBU和RRU构成分布式的基站系统,将BBU和RRU分开布置,一个中心 BBU可以管理配置一组的RRU,实现基站系统的快速灵活配置和组网。 BBU主要负责数字基带信号处理及控制管理功能,RRU主要负责数字基带 信号到模拟射频信号的转换。使用BBU+RRU的方式降低了对机房的要求,减 少了馈线损耗,并且可以提供更为灵活的布站方式。 BBU和RRU之间使用光纤连接。

室分培训资料

室分培训资料
检查电源电压、电流等是否正常,更换故 障电源等。
系统设置问题
检查系统设置是否正确,重新设置或调整 参数等。
数据传输问题
检查数据传输协议、端口设置等是否正确 ,重新配置或升级软件等。
05
室分系统的维护和管理
室分系统的维护项目
接收和检查设备
对接收到的室分系统设备进行检查 ,确保设备外观完好无损,正常工 作。
案例二
某高层住宅的室分系统优化。该住宅楼宇密集、钢筋混凝土 结构,导致信号难以穿透。通过分析该案例,讲解如何进行 室分系统的优化,提高信号覆盖和网络质量。
实战经验分享与总结
经验一
合理规划室分系统的布局。在项目初期,需要对场景进行充分调研,根据建筑结构和用户 需求制定合理的室分系统布局。
经验二
关注信号质量和干扰问题。在实际应用中,信号质量和干扰问题成为影响室分系统性能的 关键因素,需要定期检查和维护。
安装和调试
根据安装位置和环境,按照技术标 准对设备进行安装和调试。
检查信号覆盖
对室分系统的信号覆盖进行检查, 确保覆盖范围达到标准。
检查系统性能
对室分系统进行性能测试,确保系 统运行稳定。
室分系统的管理策略
设备管理
安全管理
建立设备档案,记录设备的安装位置、型号 、生产日期等信息,并定期进行设备巡检和 维护。
03
室分系统设计和优化
室分系统的设计原则
1 2
信号质量优先
在满足覆盖范围的前提下,应优先考虑信号质 量,确保用户通信的稳定性和可靠性。
兼容性和可扩展性
室分系统的设计应考虑与现有网络的兼容性, 同时具备可扩展性,以便未来升级和扩容。
3
经济性和可维护性
室分系统的设计应充分考虑成本效益和可维护 性,确保系统的长期稳定运行。

室分设计基础培训 ppt课件

室分设计基础培训  ppt课件

对线删除顶点
:此功能是“对线增加顶点”的一个反向操作,即把馈线的折点删
除,由折线变为直线,具体操作是,点击“对线删除定点”图标,
选择需要修改的馈线的折点,左击即可,如图所示:
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36
上对齐;下对齐
:绘制平面面图或系统图过程中, 如果两个器件用馈线连接后不在 同一水平直线上,则可点击“上 对齐”或“下对齐”按钮,选择 需要水平对齐的器件,则器件和 馈线在同一水平直线上,如图所 示:
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14
3.2室内天线布放
生成电梯覆盖图
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3.3工具栏-平面图工具栏
平面图工具栏
:P连接点可以作为一个信号源,它在整个设计方案中起了至关重 要的作用,在制作平面图时,只有“P连接点”图标与分布系统 (包括馈线和各种相关器件)正确连接,才能生成后面一连串的 数据。如下图所示:
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天线分布图
系统分布图
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系统主干图
预算
6
3.1图例
选择图框管理
根据图纸大小选择A3或者A4 根据图纸长宽选择HENG或者SHU
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7
3.1图例
将平面图调整到可 以放入图框的大小 (注意:只能调整 平面图的大小,不 可调整图框大小) 调整命令:SC
选中平面图或者图框,点移动按钮 如图:
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31
3.5工具栏-系统图工具栏
插入耦合器
:功能跟平面图中“P耦合器”一样,只是该功能适用在系统图上 操作,要注意的是,四种耦合器按钮都有特定的输入方向,从左到 右分别时“左入上耦”、“左入下耦”、“上入右耦”、“下入右 耦”,在操作中要选择适当的使用。 系统图功分器
:制作系统图时使用,需要增加功分器,则可点击该按钮,在适当位 置点击鼠标,如下图所示,可从做到右绘制出功分器、跳线、天线:

室分技术培训专题

室分技术培训专题

8
无源器件技术指标介绍
插入损耗 insertion loss :通过无源器件,在有效工作带宽内引入的传输损耗。包括功率分配损耗、导体损耗、介质损耗
、反射损耗等。
工作频带:满足指标要求的工作频率范围;集团采购标准800-2700M。 驻波比VSWR:无源器件或者有源器件中,除信源的输入端(或输出端)以外的其他端口与标称阻抗负载相连接,信源输入
有源分布系统
主要由干线放大器、分/合路器、功分器、耦合器、馈线、天线组成。有源分布系统中有源设备可以有 效的补偿信号在传输中的损耗,从而延伸覆盖的范围,受信号源输出功率的影响较小。 光纤分布方式 采用光纤作为传输介质,由近端机、远端机、无源分布系统组成。由于光纤传输损耗小,适用于长距离 传输覆盖。
数据来源: C运营商用户投诉分布情况
室内覆盖是影响运营商品牌、效益的重要场景,是商家必争的场所!在LTE时代,更是重中之重!
室内分布系统概述——系统组成
室内覆盖系统由信号源及分布系统组成:
信号源为不同网络的各种基站设备或接入点设备。其中,基站设备可分为集中式或分布式设备,接入点 设备指无线局域网接入点设备。 分布系统由有源设备、无源器件、合路器、缆线和天线等组成,根据组合方式不同,可分为无源分布系 统、有源分布系统、光纤分布系统、泄漏电缆分布系统等。
泄露电缆分布方式
信号源通过泄露电缆传输信号,并通过电缆外导体的一系列开口,在外导体上产生电流,从而在电流开 口处的横截面产生磁场,这些开口相当于一系列的天线,起到信号接受和发送作用,一般用于隧道,地 铁覆盖。
目录

室内分布系统概述

无源器件、天线、馈线及POI介绍

室内分布及配套设计介绍

室分系统基础知识培训-6.18-2003

室分系统基础知识培训-6.18-2003

器件名称 二功分

插损值 3.3dB
备注
功分器
三功分
四功分 5dB 6dB
5.5dB
6.5dB 2dB 1.8dB 功分器是将一路信号均匀分为2-4路的器件, 其主要指标为插损,且各端口损耗完全一 致。耦合器是将一路信号不等分为两路的 器件,主要指标分耦合度以及插损,我们 平时所说的多少多少dB耦合器,指的就是 该器件的耦合度。
微蜂窝简介
光纤直放站简介
无线直放站简介
干线放大器简介
微蜂窝简介
微蜂窝是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术,与宏蜂窝相 比,它的发射功率相对较小。
微蜂窝简介
微蜂窝的应用主要有两方面: 提高覆盖率,应用于一些宏蜂窝很难覆盖到的盲点地区,如 地铁、地下室 。 提高容量,主要应用在高话务量地区,如繁华的商业街、购 物中心、体育场等。 在客流量大、人员集中,且光纤能到位的大型站点进行室分建 设时,一般采用微蜂窝作为信号源。微蜂窝设备使用时需要先 合路再接入分布系统。
无线直放站简介
无线直放站又分为无线宽频直放站以及无线移频直放站。 其中移频直放站由近端机及远端机组成,近端机直接由基站耦合信号将基站的载频 移到另一频率点上转发给远端机,远端机再将被移动的频点还原到原基站的频率, 因此移频直放站收发天线隔离度可以得到有效的保证。
无线直放站简介
无线宽频直放站主要是在一些室外无线信号环境较好,室内场 强弱,建筑物较小,或光纤无法到位的站点使用。 无线移频直放站的站点主要是一些室外无线信号环境差,附近 基站比较密集,且光纤无法到位的建筑物。 若站点需要布放室外天线进行覆盖且不具备光纤传输条件,要 考虑施主天线与重发天线的隔离,如果天线过近隔离较小,为 防止直放站自激,必须采用无线移频直放站作为信源。

室分器件基本介绍ppt课件

室分器件基本介绍ppt课件
-30~+75℃ 标准N型
© 2006CNTTR. All Rights Reserved.
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无源器件原理介绍 q衰减器
在相当宽的频段范围内一种相移为零、其衰减和特性阻抗均与频 率无关的常数,由电阻元件组成的四端网络,其主要用途是调整电 路中信号大小、改善阻抗匹配。
衰减器可以分为两种类型:固定的和可变的。通常工程上我们多 采用固定衰减器。目前我们多采用的有5dB、10dB、15dB、20dB、 30dB、40dB等。衰减器我们最关注的指标是衰减大小、功率容量 大小等。
0.4dBmax
80dBmin(909~960MHz)
300W max -140dBc ( +43dBm × 2 )
-30~+75℃ 标准N型
GSM联通
909~960MHz 51MHz 0.6dBmax 18dBmin/20dB典型
0.4dBmax 80dBmin(825~880MHz)
300W max -140dBc ( +43dBm × 2)
射频基本参数介绍 无源器件原理介绍
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射频基本参数介绍 q功率/电平
F是指放大器输出信号能量的能力,直放站的输出功率一 般就是它的ALC电平宽。一般单位为w、mw、 dBm。
注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功 率电平。
换算公式: 电平(dBm)=10lg功率(mw)1(mw)
f1
…… …… …
合 路 器 f1+…+fn
fn
© 2006CNTTR. All Rights Reserved.
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无源器件原理介绍 q合路器

室分系统普及知识培训V1.0

室分系统普及知识培训V1.0

深圳市虹远通信有限责任公司
目录
室内分布系统设计思路
• 概述
• 信源和有源设备的选用
• 应用场景
• 平层分布系统的设计
• 天线的布放
深圳市虹远通信有限责任公司
无线网络方案-室内覆盖 (1) 会展中心/会议中心/室内体育馆 建筑特点:平层面积大,多以玻璃为框架
话务特点:突发性话务量大、以语音业务为主
• 功分器
– 功分器是一种将一路输入信号能量分成两路和多路输出的器件 – 功分器的分类: 1、按照结构分类:微带/腔体功分器 2、按照输出端口分类:二、三、四路功率分配器,通过它 们的级联可以形成多路功率分配。 3、按照器件使用频段分类: (1)806~960MHz 频段 (2)806~2200MHz频段 (3)806~2500MHz频段 (4)1710~2500MHz频段
其中两端口相互隔离,另两个端口等功率输出,并且两个输出信 号有90度相位差。3dB电桥在移动通信系统中的作用有:
(1)作为端口间相互去耦的1:1功分器;
(2)将两个频率间隔极小的发射和接收信号相互去耦且合路输出; (3)2组分别经过双工器隔离的联合收/发信号可通过3dB电桥去耦 并合路; (4)实现与频率无关的90度移相器功能; (5)多数场合在频带内实现合路器功能。
耦合器与电桥
从主干通道中提取出部分信号的器件。常用于对规定 流向微波信号进行取样。在无内置负载时,耦合器往 往是一四端口网络,它有输入端、直通端、耦合端和隔离 端,分别对应图所示的1、2、3和4端口。
深圳市虹远通信有限责任公司
耦合器与电桥
电桥是一个具有3dB耦合器电气特性的四端口网络,它的特性是
深圳市虹远通信有限责任公司
无线网络方案-室内覆盖

室分培训资料

室分培训资料

室分培训资料xx年xx月xx日•室分技术概述•室分系统的组成及工作原理•室分系统设计•室分系统的安装与调试目•室分系统的维护与管理•室分技术的应用场景及案例分析录01室分技术概述室分技术的定义室分技术是指利用室内分布系统将移动通信信号均匀地分布在室内各个区域,从而提供高质量的无线通信网络服务。

室分技术的定义室分技术的特点室分技术具有提高信号覆盖、均衡网络负载、降低干扰等优点,能够显著改善室内无线通信网络的质量和稳定性。

室分技术的发展历程室分技术自20世纪90年代末期开始发展,经历了多个阶段,从最初的单纯信号分布到现在的智能优化和节能减排,不断提高着室内无线通信网络的质量和效率。

•室分技术可以实现对建筑物内部的全方位覆盖,解决室外信号难以穿透建筑物的问题。

覆盖范围广•室分系统可以支持多频段、多制式,能够满足不同运营商的需求,同时方便扩容和升级。

容量大、可扩展性强•室分系统可以根据不同场景的需求进行定制,例如办公楼、商场、酒店等,以满足各种环境和业务需求。

灵活性和可定制性•室分技术可以降低基站的能耗和碳排放,同时减少对周边环境的影响。

节能减排•主要以信号分布为主,解决建筑物内部的信号覆盖问题。

第一阶段:传统室分技术•引入了数字化技术,提高了信号的质量和稳定性。

第二阶段:数字化室分技术•通过引入人工智能等技术,实现了对室内无线通信网络的智能优化和管理。

第三阶段:智能化室分技术02室分系统的组成及工作原理室分系统的组成提供信号源,可以是基站或直放站等。

信源分布系统天馈系统监控系统将信源的信号分布到各个覆盖区域,包括干线放大器、分支放大器等。

包括天线、馈线、耦合器等,负责将信号向空间辐射。

对室分系统进行实时监控,确保系统正常运行。

室分系统的工作原理信源将信号传输到分布系统。

天馈系统将信号向空间辐射,实现覆盖。

分布系统通过干线放大器、分支放大器等设备将信号放大,然后传输到天馈系统。

监控系统实时监控设备的运行状态,发现问题及时告警。

室分基础知识培训

室分基础知识培训

中国联通 GSM/DCS
中国电信 CDMA
3G TD-SCDMA WCDMA CDMA2000
数据 WLAN WLAN
6
移动通信主要通信制式频率划分
制式 CDMA800 GSM900(移动) GSM900(联通) DCS1800(移动) DCS1800(联通) WCDMA TD-SCDMA WLAN
14
室内分布在网络中的作用
15
室内分布的分类
无源天馈分布系统:除信源外分布系统无任何有源设备的天馈分 布系统,即没有功率放大设备;适用于小型场合。
有源天馈分布系统:有功率放大设备;适用于中大型项目。 光纤分布系统:使用光纤作为分布介质的分布系统;适用于大型
项目。 泄漏电缆分布系统:使用泄露电缆作为分布介质的分布系统。适
20
直放站
光纤直放站
21
直放站
22
分布器件
功分器 将输入信号功率分成相等 的几路功率输出的一种多 端口网络器件。
常用的有:二分器、 三分 器、四分器
损耗 分路损耗dB
三分器 4.78dB <0.5dB <4.4dB
四分器 6dB <0.5dB <6.5dB
室内分布基础知识培训
工程部
2011-2-15
1
主要内容
移动通信基础知识 室内分布
2
移动通信基础知识
移动通信发展的历程 移动通信网络的主要组成 移动通信主要通信制式 室内分布在网络中的位置及作用
3
移动通信发展的历程
4
移动通信发展的历程
5
移动通信主要通信制式
运营商
2G
中国移动 GSM/DCS
7
移动通信网络的主要组成

室分集成质量培训

室分集成质量培训

室分集成质量培训⚫安装场景:BBU 安装在19英寸机架中➢BBU 安装空间要求✓BBU 左右两侧预留75mm 的通风空间,避免导轨、机柜横梁等物体遮挡。

✓BBU 面板前方预留不小于80mm 的走线空间。

➢BBU 在19英寸机架堆叠安装时,具体要求如下:✓建议BBU 连续间隔1U 安装,每个BBU 下方安装一个挡风板。

如下图所示。

✓相邻BBU 间距为1U 时增加1块挡风板,间距为2U 时增加2块挡风板,以此类推。

✓BBU 与BBU 之间至少预留1U 空间或者1U 的整数倍,该空间内必须安装挡风板,不允许采用其他设备代替。

➢BBU 在19英寸开放机架(无侧门板)堆叠安装,且多个开放机架并排放置时,具体要求如下:✓相邻机架间还必须增加无孔隔板,避免风道串联。

✓当BBU 后部空间≥800mm 时,BBU 进风口或出风口距离无孔隔板至少75mm 空间,如图4所示。

✓当BBU 后部空间<800mm 时,BBU 进风口或出风口距离无孔隔板至少200mm空间。

⚫安装环境要求室内➢室内型基站的机房不能选址在禽畜饲养用房或化肥仓库。

如果无法避免,则应选建于禽畜饲养用房或化肥仓库的常年上风向处。

➢室内型基站的机房建议选址在二楼以上的楼层。

如果无法满足,则机房的安装地面应该比当地历史记录的最高洪水水位高600mm以上。

➢对噪声敏感的室内型机房,可以根据下列建议进行优化。

➢设备的安装位置尽可能远离人的活动区域。

➢尽量避免与居民卧室相邻。

如无法避免,建议设备与卧室间至少隔两堵墙。

➢设备安装区域和门窗之间的距离要求大于5m。

➢设备的前门尽量背离人的方向。

➢机房地板厚度应≥150mm。

➢建议在设备底部配置橡胶垫,减少振动噪声和固体传声。

➢建议在室内墙壁适当位置粘贴吸声材料,降低噪声的影响。

室外➢站点不宜建在高温、尘土飞扬、有害气体、易爆、电压不稳定的环境中。

➢远离经常有大震动或强噪声的地方。

➢远离变电所、工业锅炉、采暖锅炉。

室分培训-基础6(主设备)

室分培训-基础6(主设备)
湖南省邮电规划设计院有限公司 2016年
分布式基站设备-概述
概述 对比
分布式基站设备主要分为BBU和RRU两部分。 BBU是主控模板,也是近端直接通过传输设备与RNC/BSC连接,RRU是受控单元,也是 远端单元,一般是通过光纤或2M线与BBU设备相连接。 1、BBU(BuildingBasebandUnit)是基带处理单元,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;,一个BBU设备主要完成基带信 号的处理,通常有信号处理单元、传输模板和电源组组成。 2、RRU是射频拉远单元(RadioRemoteUnit)),是在远端将基带光信号转成射频信号放大 传送出去。直放站就是将基站射频信号接收放大再传送出去。区别就是直放站会将噪声同时放 大,而射频拉远则不会。
主设备
概述 C网 L网
9926/Multi-Technology BBU的优势 – 可平滑过渡到LTE
支持 CDMA和LTE两种技术的控制板和 信道板,可同时提供CDMA和LTE载频
LTE CDMA
LTE控制板槽位/信道板 信道板槽位
信道板槽位 CDMA或者LTE
CDMA控制板槽位(URC+CTU) •CDMA 配置: •CDMA 控制板 (URC-III 和 CTU-II) •CDMA 信道板 (MD5, MD55, MDE, MDEE)
分布式基站设备-概述
概述 对比
射频拉远单元(RRU)分为4个大模块:中频模块、收发信机模块、功放和滤波模块。数字 中频模块用于光传输的调制解调、数字上下变频、A/D转换等;收发信机模块完成中频信号到 射频信号的变换;再经过功放和滤波模块,将射频信号通过天线口发射出去。RRU的工作原 理是:基带信号下行经变频、滤波,经过射频滤波、经线性功率放大器后通过发送滤波传至天 馈。上行将收到的移动终端上行信号进滤波、低噪声放大、进一步的射频小信号放大滤波和下 变频,然后完成模数转换和数字中频处理等。 射频拉远单元RRU(RadioRemoteUnit)带来了一种新型的分布式网络覆盖模式,它将大 容量宏蜂窝基站集中放置在可获得的中心机房内,基带部分集中处理,采用光纤将基站中的射 频模块拉到远端射频单元,分置于网络规划所确定的站点上,从而节省了常规解决方案所需要 的大量机房;同时通过采用大容量宏基站支持大量的光纤拉远,可实现容量与覆盖之间的转化。

室分知识培训

室分知识培训

1室内覆盖产生背景近年来,随着移动通信的快速发展,移动通信已逐渐成为人民群众日常生活重要组成部分,同时广大移动用户对移动通信服务质量要求也越来越高。

而现代建筑由于多以钢筋混凝土为骨架,再加上全封闭式的外装修,造成了无线电信号很强的屏蔽,导致通话质量严重下降。

如何解决好室内信号的覆盖问题,满足广大用户的需求,提高网络质量,目前最有效的解决方法是在建筑物内安装室内覆盖分布系统。

2 室内覆盖组成室内分布系统主要由两部分组成:信源和分布系统。

2.1.2拉远型信源BBU+RRUBBU(Building Base band Unit)室内基带处理单元,RRU(Remote Radio Unit)远端射频模块。

简单的讲,BBU+RRU实际就组成了一个BTS,BBU为基带子系统,RRU为射频子系统,两者之间通过光纤连接。

常见的厂家设备主要有华为,爱立信,诺西,阿尔卡特(贝尔)、中兴、普天等。

华为BBU 华为RRU中兴BBU 中兴RRU基带BBU 集中放置在机房,RRU(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,支路采用铜轴电缆,另外一个BBU 可以支持多个RRU 。

由于主干布放简便,RRU 部署灵活,容量配置灵活,该类型设备多用于2G,3G,4G 网络。

BBU+RRU 覆盖示意图2.2 分布系统室内分布系统是利用室内天线将信号均匀分布在室内各个角落,从而保证室内拥有理想的信号覆盖分布系统通常意义包括室内天线、射频同轴电缆、电缆接头、功分器、耦合器等无源器件以及干放等有源设备,另外从射频信号传输介质还分为光纤分布方式,泄漏电缆分布方式,常规的分布系统也可称为同轴电缆覆盖方式。

2.2.1 同轴电缆覆盖方式同轴电缆覆盖方式是信号源通过功分器、耦合器等无源器件进行分路,经馈线将信号分配到每一副分散安装在建筑物内各个区域的低功率天线上,从而解决室内信号覆盖。

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一、有源设备简介
微蜂窝简介 光纤直放站简介 无线直放站简介 干线放大器简介
微蜂窝简介
微蜂窝是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术,与宏蜂窝相 比,它的发射功率相对较小。
微蜂窝简介
微蜂窝的应用主要有两方面: 提高覆盖率,应用于一些宏蜂窝很难覆盖到的盲点地区,如 地铁、地下室 。 提高容量,主要应用在高话务量地区,如繁华的商业街、购 物中心、体育场等。 在客流量大、人员集中,且光纤能到位的大型站点进行室分建 设时,一般采用微蜂窝作为信号源。微蜂窝设备使用时需要先 合路再接入分布系统。 联通\09年联通室内分布\改造统计\0801\图纸\合肥\明珠大酒 店.dwg
干线放大器简介
干线放大器,简称干放,是在功率变低而不能满足覆盖要求时的信号放大设备。当 信号源设备功率难以达到覆盖要求时,该设备可以放大信号源的功率,以覆盖更多 的区域。 使用干放时需要注意输入端的电平值应保持在-5dBm至5dBm之间(各厂家标称的功 率值略有不同),另外干放不可以进行级联,否则会极大的抬升基站的上行底噪。
无线直放站简介
无线直放站又分为无线宽频直放站以及无线移频直放站。 其中移频直放站由近端机及远端机组成,近端机直接由基站耦合信号将基站的载频 移到另一频率点上转发给远端机,远端机再将被移动的频点还原到原基站的频率, 因此移频直放站收发天线隔离度可以得到有效的保证。 联通\室分6期\说明 图纸\08上半年图纸\云海\徽庄茶行\徽庄茶行.dwg 联通\室分6期\说明 图纸\08上半年图纸\京信\滁州\来安白鹭岛森林公园.dwg
无线直放站简介
无线宽频直放站主要是在一些室外无线信号环境较好,室内场 强弱,建筑物较小,或光纤无法到位的站点使用。 无线移频直放站的站点主要是一些室外无线信号环境差,附近 基站比较密集,且光纤无法到位的建筑物。 若站点需要布放室外天线进行覆盖且不具备光纤传输条件,要 考虑施主天线与重发天线的隔离,如果天线过近隔离较小,为 防止直放站自激,必须采用无线移频直放站作为信源。
微带功分器
功分器、耦合器简介
腔体功分器
微带耦合器
输出端
腔体耦合器
隔离端
输入端 耦合端
功分器、耦合器简介
功分器是一种将一路信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,除非 特别注明,我们所说的功分器都是指等功率分配的。 耦合器,又称定向耦合器,是一种将微波信号按一定比例进行功率分配的器件。 功分器与耦合器的区别主要在于:耦合器只能进行将一路信号分为两路输出,而功 分器则可根据输出端口数来划分二功分、三功分、四功分等等。 功分器的主要性能指标有工作频段、驻波比、插入损耗以及端口隔离;耦合器的主 要性能指标为工作频段、驻波比、插入损耗、耦合度、隔离度。 工作频段主要分为800~960MHz、 1700~2500MHz、 8000~2500MHz(现室分及 WLAN工程中基本上都采用该频段器件)。 驻波比参数(VSWR)主要反映器件特性阻抗是否匹配,理想状态下VSWR应为1.0, 工程中功要求VSWR≤1.5,但实际应该用中VSWR应小于1.2。也有部分厂家采用反 射系数或者回波损耗来标识这一参数,其中反射系数T=(VSWR-1)/(VSWR+1), 回波损耗IL=-20LOG(1/|T|)。
光纤直放站简介
光纤直放站主要由光纤近端机与光线远端机组成。无线信号从基站中耦合出来后,先进入光 近端机,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端机输入至光纤,经过光纤传输到光 远端机,光远端机把光信号转为电信号,进入RF单元进行放大,信号经过放大后送入发射天 线,覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样,手机发射的信号通过接收天线至光远端机, 再到近端机,回到基站。 联通\室分6期\说明 图纸\08上半年图纸\京信\黄塔桃高速隧道\黄塔桃高速隧道.dwg
光纤直放站简介
在室分系统建设过程中,一台光纤近端机可以同时为好几台光 纤远端机提供信号,但是为控制施主基站的上行底噪,远端机 数目不宜超过4台。 光纤直放站的功率由光纤远端机决定,常用的有2W、5W、 10W、20W这几种。 光纤直放站主要用在一些光纤能到位、周围无线信号环境较差 的小区以及一些覆盖面积较大的站点。
主要内容
一、有源设备简介 二、无源器件简介 三、室分勘察
室内分布系统的组成
室内分布是指将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖的一种信号覆盖方式。 室内分布系统主要由信号源和室内分布系统两部分组成 。
信号源,主要作用是放大基站信号(微蜂窝直接提供信号) 以满足覆盖需求, 以及放大手机为光纤直放站、无线宽频直放站、无线移频直放站。 所有类型的信号源均需要供电,均为有源设备。 分布系统,其主要作用是将信源所提供的信号进行分配,使信源信号均匀 分布至需覆盖区域。主要包括干线放大器、功分器、耦合器、同轴电缆以及 室内天线。其中,干线放大器为有源设备,其余均为无源器件。
BBU+RRU
目前,联通3G室内分布信源涉及了BBU+RRU。原则上RRU+BBU就是bts,分开是 分布式系统信源,合起来加个柜子就可以理解是宏站。 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(Building Baseband Unite室内基带处理单元)集中放置在机房, RRU(Remote Radio Unite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。由于信号通过光纤传输时损耗很小,整体降低了系统的馈线损耗, 因而减少了对干线放大器的依赖。 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。但是缺点是需增加光电转换单元,且 光纤较容易损坏,需要采用铠装。
二、无源器件简介
功分器、耦合器简介 室内天线简介 其余常见器件简介
基本概念
首先我们来了解一下几个常见的概念: 特性阻抗 假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻 抗称为“特性阻抗”。特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断 提高时,特性阻抗会渐近于固定值。通信系统中采用的传输线的特性阻 抗为50欧姆。 输入阻抗 定义为输入端电压和电流之比。其值表征了天线与发射机或 接收机的匹配状况,体现了辐射波与导行波之间能量转换的好坏。 输出阻抗 与输入阻抗相对应,定义为输出端电压和电流之比。 阻抗匹配 阻抗匹配是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,以 使所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源 点,从而提升能源效益。
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