数字直放站报告

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2024年移动通信直放站市场需求分析

2024年移动通信直放站市场需求分析

2024年移动通信直放站市场需求分析移动通信直放站是一种用于增强无线信号覆盖范围和提高信号质量的设备,广泛应用于移动通信网络中。

随着移动通信技术的不断发展和智能手机用户数量的增加,移动通信直放站市场的需求也在逐渐增长。

本文将进行2024年移动通信直放站市场需求分析。

市场规模和增长潜力移动通信直放站市场具有巨大的市场规模和增长潜力。

据统计数据显示,截至2020年底,全球智能手机用户数量已经超过了50亿人,而且这个数字还在不断增加。

与此同时,移动通信网络的覆盖需求也在不断扩大。

无论是在城市还是农村地区,人们对高速稳定的移动通信网络都有着强烈的需求。

因此,移动通信直放站市场有很大的发展潜力。

技术要求和创新需求随着移动通信技术的不断进步,在移动通信直放站市场中,人们对技术要求和创新需求也在不断提高。

首先,直放站需要能够支持多种移动通信标准,如2G、3G、4G和5G。

其次,直放站需要具备较高的传输速率和低的时延,以满足人们对高速网络的需求。

另外,随着未来移动通信技术的发展,如物联网、边缘计算等,人们对直放站的创新需求也逐渐增加。

例如,直放站需要能够支持大规模物联网设备的连接,并具备远程管理和自动故障诊断等功能。

市场竞争态势和趋势移动通信直放站市场存在着激烈的竞争态势。

目前,市场上存在着众多的直放站供应商,包括华为、诺基亚、爱立信等知名厂商。

这些供应商通过不断提升产品性能、降低成本以及提供优质的售后服务等手段来争夺市场份额。

此外,移动通信直放站市场的发展还面临着一些趋势。

首先,随着5G网络的推广和应用,对5G直放站的需求将会迅速增加。

其次,人们对绿色环保的要求也在不断提高,直放站需要具备低功耗、高效能的特点。

另外,随着卫星通信和光纤通信等技术的发展,对直放站的需求也将会发生改变。

市场机遇和挑战移动通信直放站市场存在着一些机遇和挑战。

首先,随着国家对移动通信网络的不断投入,移动通信直放站市场将会迎来更多的商机。

2023年直放站行业市场调查报告

2023年直放站行业市场调查报告

2023年直放站行业市场调查报告直放站(Outdoor Advertising)是一种以户外场所为广告媒介的广告形式。

它利用城市公共空间、交通工具、建筑物等来展示广告内容,以吸引目标受众的注意力。

在中国,直放站行业是一个快速发展的广告市场,以下将对该行业进行市场调查,并提出相应的建议。

一、市场规模和发展趋势中国的直放站市场规模在过去几年里持续增长。

根据市场研究公司的数据,该行业的年度销售额预计将达到数百亿元人民币。

这主要得益于中国城市化进程的推进,城市空间的快速扩展为直放站的发展提供了更多的机会。

随着科技的发展,直放站行业也在不断创新。

高科技的应用,如LED显示屏等,为广告内容的展示提供了更多可能性。

此外,随着社交媒体的兴起,直放站也与移动互联网相结合,通过扫描二维码、触摸屏等方式与观众进行互动,提高广告的效果。

这些创新将进一步推动直放站行业的发展。

二、市场主要参与者直放站行业的主要参与者包括广告公司、直放站运营商和广告客户。

广告公司负责广告策划和创意,直放站运营商负责广告位的管理和维护,广告客户是直放站行业的需求方。

在中国,一些大型广告公司如华扬联众、环球影城等在直放站行业有一定的市场份额。

此外,一些媒体集团也进入了这一市场,如中国对外广播电视大学以及中央电视台。

然而,市场上也有许多中小型的直放站运营商,它们在城市边缘地区和农村地区有一定的影响力。

三、市场竞争和挑战直放站行业面临的主要竞争来自其他广告形式,如电视广告、网络广告等。

这些广告形式具有广泛的传播能力,并且在触达受众方面更加灵活。

此外,直放站行业还受到政策和规章制度的限制,如城市公共场所的建设和使用管理。

这给直放站的扩展带来了一定的挑战。

此外,直放站行业也存在一些内部的挑战。

首先,直放站的人力资源短缺是行业发展的一个瓶颈。

现有的专业人员不足以满足行业的需求,这也限制了直放站的规模和创新。

其次,激烈的价格竞争也是这个行业面临的挑战之一。

电信FDD-LTE数字光纤直放站技术指标imapleV101

电信FDD-LTE数字光纤直放站技术指标imapleV101

4. 可靠性和可用性要求
可用度:≥99.999%; MTBF(Mean time between system failures) :≥100,000h; MTTR (Mean time to repair) : ≤0.5h (包括检测故障到恢复提供正常业务) ; 中断服务时间:≤5 分钟/年。
5. 电源和接地要求
上行-10±1dB ;下行40±1dB 输出功率应保持在最大输出功率±1.5dB 之内
50dB ±2dB 之内 ≥30dB ≤1dB 在0-20dB 范围内总误差≤±ldB;
0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz:≤ 7dBm
7 f _ offset 0.05dB/100KHz 5 MHz
7.2. 抗电强度
7.2.1. 电源电路的抗电强度
电源电路的抗电强度的要求和试验方法见 GB 4943-2001《信息技术设备的 安全》5.2 节的规定。
7.2.2. 通信口的抗电强度
通信口的抗电强度的要求和试验方法见 GB 4943-2001《信息技术设备的安 全》6 节的规定。
7.3. 接触电流
ACRR≥20dB ACRR≥20dB ≤60dB ≤45dB ≤45dB ≤35dB
满足频谱发射模板 输出互调 满足杂散辐射指标 有用信号满足 EVM、PCDE 指标 输入互调 满足杂散辐射指标 9-150kHz≤-36dBm/1kHz 一般频段 杂散 150kHz-30MHz≤-36dBm/10kHz 30MHz-1GHz≤-36dBm/100kHz 1GHz~12.75GHz≤-30dBm /1MHz 825MHz~840MHz≤-96dBm/100KHz 885MHz~889MHz≤-96dBm/100kHz 889MHz~909MHz≤-96dBm/100kHz 909MHz~915MHz≤-96dBm/100kHz 杂散辐射 1710MHz~1785MHz≤-96dBm/100kHz 1880MHz~1920MHz≤-96dBm/100kHz 特殊频段 杂散 (LTE FDD1800MHz 设备前向链路不做要求) 1920MHz~1980MHz≤-96dBm/100kHz 2010MHz~2025MHz≤-96dBm/100kHz 2300KHz 2400~2483.5MHz ≤-47dBm/1MHz 2500MHz~2620MHz ≤-96dBm/100KHz 1、直接与基站耦合的反向链路不做特殊频段杂散要求; 2、对多制式产品,其工作频段所在的特殊频段不做特殊频段杂散

数字展厅总结报告范文(3篇)

数字展厅总结报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述随着科技的飞速发展,数字展厅作为一种新兴的展示方式,逐渐成为展示企业、城市、文化等内容的理想场所。

本报告旨在对某数字展厅的建设、运营及成果进行总结,分析其优势和不足,为未来数字展厅的发展提供借鉴。

二、数字展厅建设背景近年来,我国经济持续快速发展,科技水平不断提高,人们对文化、艺术、科技等方面的需求日益增长。

在此背景下,数字展厅应运而生,成为展示企业、城市、文化等内容的理想场所。

某数字展厅的建设,旨在打造一个集展示、体验、互动于一体的新型展示平台,提升企业形象,传播企业文化,促进文化交流。

三、数字展厅建设内容1. 展厅设计某数字展厅设计注重空间布局、视觉冲击力和用户体验。

展厅分为四个区域:企业形象展示区、产品展示区、互动体验区和文化艺术展示区。

(1)企业形象展示区:通过多媒体技术展示企业的发展历程、企业文化、核心业务等,让观众对企业有全面了解。

(2)产品展示区:利用虚拟现实、增强现实等技术,让观众身临其境地体验产品性能,提高产品认知度。

(3)互动体验区:设置互动游戏、问答等环节,让观众在娱乐中了解企业及产品。

(4)文化艺术展示区:展示企业收藏的艺术品、书法、摄影等,丰富观众的精神文化生活。

2. 展厅技术(1)多媒体技术:运用高清投影、大屏幕、全息投影等技术,打造震撼的视觉体验。

(2)虚拟现实技术:通过VR设备,让观众身临其境地体验产品、场景等。

(3)增强现实技术:将虚拟信息与现实世界相结合,为观众提供全新的互动体验。

(4)互动软件:开发互动软件,实现观众与展厅的实时互动。

四、数字展厅运营情况1. 展厅开放时间某数字展厅自2019年10月正式对外开放,每周开放6天,每天开放时间为9:00-17:00。

2. 展厅参观人数自开放以来,某数字展厅累计接待参观人数超过5万人次,其中企业参观团占比30%,普通游客占比70%。

3. 展厅活动(1)定期举办企业开放日,邀请社会各界人士参观、交流。

光纤直放站说明范文

光纤直放站说明范文

光纤直放站说明范文
一、光纤直放站简介
光纤直放站(Optical Line Terminal,OLT)是构成Fiber to the Home(FTTH)系统的重要设备。

它是一种新型网络,可以提供多种服务,并且通过光纤技术将信息传输至客户端,实现大容量、高速度、低延迟的宽带互联网通信。

OLT是FTTH网络的服务节点,它通过光纤将信息传输至客户端,为用户提供宽带互联网服务。

OLT设备通常与光接口板相结合,可以通过多个光接口板接入FTTH网络。

既可以将信息传输至客户端,也可以建立的FTTH网络控制中心,用来控制网络的认证、维护和管理工作。

光纤直放站的设备板卡安装在光纤直放站机箱中,可以支持多种功能,如用户终端接入、网络控制、以太网交换、非对称数字用户线(ADSL)等。

二、光纤直放站的功能特性
1、用户终端接入:通过光纤直放站,用户可以接入FTTH网络,实现宽带服务。

2、网络控制:光纤直放站可以实现网络的认证、维护和管理功能,可以监控网络的安全性和可靠性。

3、以太网交换:支持以太网协议,可以实现以太网网络的接入,并利用以太网来支持大容量的数据传输。

4、非对称数字用户线(ADSL):支持非对称数字用户线协议,可以提供低延迟的宽带互联网连接。

武汉虹信数字光纤直放站简介

武汉虹信数字光纤直放站简介

数字光纤直放站介绍数字光纤直放站是虹信公司适应市场需求研制的新型无线网络优化设备,具有以下特点:➢数字光纤直放站设备无设备噪声叠加,大大将低了噪声影响;➢具有良好的SNR信号质量,光传输影响小,设备具有较高稳定可靠;➢数字传输速率高,容量较大,投资效益高;➢具有时延调整,降低同扇区重叠覆盖难度;➢支持1×4(并)×4(串)组网,可根据需要进行一拖一或一拖多覆盖,组网灵活等特点。

数字光纤直放站应用示意图如图3所示。

其中LIM(Local Interface Module)本地接口模块,为数字光纤站近端,RRH(Remote Radio Head)远端射频模块,为数字光纤站远端。

数字光纤直放站系统主要由直放站设备(Digital Optical Repeater)和操作维护中心(OMC)两部分构成,直放站完成无线信号透明传输的功能,OMC主要完成对直放站等系统设备的监控功能。

直放站和OMC之间的远程监控信道主要利用移动通信网络的短信或数传功能,其他方式如拨号、xDSL、Ethernet等作为备选。

直放站在无OMC连接的情况下可独立运行。

数字光纤直放站采用先进的数字信号处理技术和数字信号光纤传输技术,实现多载波移动通信信号的远距离传输和大容量、大动态范围的信号覆盖。

数字光纤直放站由两种类型的设备构成,LIM(Local Interface Module,本地接口模块,简称近端)和RRH(Remote Radio Head,远端射频头,简称远端)。

数字光纤直放站的组网方式有星型结构、菊花链式结构、环型结构及混合式结构。

数字直放站主要技术指标:图1数字光纤直放站结构图重发主端口重发分集端口图2数字光纤直放站内部结构施主基站主收发天线耦合口施主基站分集接收天线耦合口RRH1RRH2RRH3RRH4EthernetUSB图3 LIM 近端接口模块结构重发端主收发天线重发端分集接收天线RRH1RRH2RRH3LIMRS232图4 RRH 远端射频头结构数字光纤直放站工作原理:• 下行:LIM 通过耦合器将来自基站主天线的移动通信下行信号馈送入双工器,经RF 模块,由下变频器将其下变频到中频信号,然后经A/D 变换器变换为数字中频信号,由数字信号处理单元将其经过数字信号处理后,按一定帧格式打包成串行数据,再经光收发器由光纤传输到RRH 。

直放站分析及案例

直放站分析及案例

直放站分析及案例一、引言直放站(Direct Broadcast Satellite,简称DBS)是一种通过卫星进行广播和电视传输的技术。

它可以将信号直接从卫星发送到用户的接收器,无需经过中间传输站点。

直放站技术在广播电视行业得到广泛应用,为用户提供了更加便捷和高质量的节目服务。

本文将对直放站进行分析,并提供一些相关的案例。

二、直放站的原理和特点1. 原理直放站的原理是通过卫星将信号发送到用户的接收器。

首先,信号源通过编码和压缩等处理,然后通过地面站点上传到卫星。

卫星再将信号转发到用户的接收器,接收器解码和解压缩信号后,用户就可以观看电视节目或收听广播。

2. 特点(1)覆盖范围广:直放站可以覆盖广大的地域范围,不受地理位置限制,用户只需安装接收器即可接收信号,无需铺设传输线路。

(2)信号质量高:由于直放站信号是通过卫星传输的,不受地面传输线路的影响,因此信号质量更加稳定和清晰。

(3)多样化的节目选择:直放站可以提供多个频道的电视节目和广播节目,用户可以根据自己的喜好选择观看的内容。

三、直放站的应用领域1. 电视广播行业直放站在电视广播行业中得到广泛应用。

它可以提供多个频道的电视节目,满足用户的不同需求。

同时,直放站可以实现高清晰度的视频传输,提供更加优质的观看体验。

2. 电台广播行业直放站也可以用于电台广播行业。

通过直放站技术,电台可以将节目信号通过卫星传输到用户的接收器,用户可以收听到全球各地的电台节目,丰富了广播内容。

3. 教育和培训行业直放站可以用于教育和培训行业。

通过直放站,学校和培训机构可以提供在线教育课程,学生可以在家中通过接收器观看课程内容,提高教育资源的利用效率。

四、直放站的案例分析1. 案例一:卫星电视直播平台某卫星电视直播平台利用直放站技术,提供了多个频道的电视节目。

用户只需购买接收器并安装好,就可以收看到各种类型的电视节目,包括电影、体育、新闻等。

该平台提供了高清晰度的视频传输,用户可以享受到更加清晰和流畅的观看体验。

数字直放站原理及应用

数字直放站原理及应用

武汉邮电科学研究院 ·烽火科技集团
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数字光纤直放站的特点(二)
• 上行噪声抑制
– 对各个RRH的上行噪声进行控制,极大减少各个RRH之间上行噪声相互干扰
• 时延调整功能
– 实时测量各个RRH与LIM之间的时延 – 自动或手动调整各个RRH与LIM之间的时延,使不同的RRH与LIM之间的时延相等 – 消除同扇区不同RRH之间重叠覆盖区域的时延色散干扰
三、ICS(Interference Cancellation System)直放站原理及应用
➢ ICS技术介绍 ➢ ICS直放站与传统直放站的对比 ➢ ICS技术综合解决方案 ➢ ICS试点工程介绍
武汉邮电科学研究院 ·烽火科技集团
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一、数字直放站简介
武汉邮电科学研究院 ·烽火科技集团
3
数字直放站的发展
数字直放站原理及应用
武汉虹信通信技术有限责任公司 二零零八年三月
武汉邮电科学研究院 ·烽火科技集团
1
主要内容
一、数字直放站简介
➢ 数字直放站的发展 ➢ 数字直放站的优势
二、数字光纤直放站原理及应用
➢ 数字光纤直放站原理及特点 ➢ 数字光纤直放站的组成结构 ➢ 数字光纤直放站信号处理流程 ➢ 武汉虹信数字光纤直放站主要技术指标 ➢ 武汉虹信数字光纤直放站的产品特点 ➢ 武汉虹信数字光纤直放站的扩展功能 ➢ 数字光纤直放站灵活的组网方式 ➢ 数字光纤直放站的应用
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数字光纤直放站灵活的组网方式(二)
2、菊花链型组网,此种方式特别适用于铁路、地铁、隧道等的覆盖
菊花链型组网
武汉邮电科学研究院 ·烽火科技集团
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数字光纤直放站灵活的组网方式(三)
3、环形组网网络,具有网络自愈能力,在一段光纤出现故障时可以进 行链路倒换
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GRRU测试报告
移动通信GRRU系统,包括近端中继部分和远端部分。

近端中继机和远端机均包含射频收、发子系统;上、下变频子系统, ADC/DAC子系统,基带处理子系统,光纤收发器,监控子系统和电源子系统。

近端中继机将接收到的基站下行信号下变频到基带I/Q信号或低中频信号,经ADC变换到数字信号后按一定帧格式打包成串行数据,再经光纤收发器和光纤发送到远端机,经基带处理单元解帧,恢复I/Q或低中频信号,经DAC变换到模拟信号,再上变频到射频,经发射子系统发射出去;远端机将接收到的移动终端上行信号通过上述逆过程,上送至基站接收端。

本发明适用于进行多载波移动通信信号的远距离传输,实现大容量和大动态覆盖。

我公司于5月25日在满城抱阳山成功开通GRRU,现在部份测试数据例举如下:
一、 GRRU单机测试
A、标称最大输出功率
实测指标:
45dBm。

测量方法(测试一):
1.按图所示连接测试系统;
标称(最大)输出功率测试
2.将GSM信号发生器输出通过电缆接至被测设备输入端口,再将功率衰减器及连接电缆总损耗值作为偏置输入GSM分析仪或功率计中;
3.关闭反向链路(测量前向输出功率)或关闭前向链路(测量反向输出功率);
4.将GSM信号发生器设置为该直放站工作频率范围内的中心频率或指配信道的中心频率;将被测直放站增益调到最大;
5.调节GSM信号发生器的输出电平直至ALC启控点,GSM分析仪或功率计上直接显示的每信道功率应在被测直放站厂商声明的最大输出功率的容差范围内;
6.记录被测直放站的输出功率电平L out(dBm)及输入电平(GSM信号发生器输出电平减去连接电缆的损耗值)L in(dBm)。

B、最大增益及误差
实测指标:
最大增益50dB;
增益误差不超过±3dB。

测量方法:
1.测试系统及测试步骤同测试一;
2.最大增益为Gmax= Lout-Lin(dB);
3.增益误差为△= Gmax-G厂声明(dB)。

C、频率误差
指标要求:
系统平均频率误差≤±0.05ppm。

测量方法:
1.按图所示连接测试系统;
2.RF数字信号发生器调到CW信号,频率调到被测直放站中心频率,电平调到测试一中第6条记录的L in-5dB,输出CW信号;
3.采用频谱仪或频率计数器直接读出直放站输出的载波频率实测数值f out;
4.将实测数值带入以下公式直接计算出平均频率误差数值:
频率误差为δ=(f OUT-f IN)/f IN
频率误差测量
D、带内波动
实测指标:
带内波动≤1.5dB(峰峰值)。

测量方法:
1.按图所示连接测试系统;
2.扫频信号发生器起、止频率设置成比被测直放站工作频带宽,电平调到测试一的第6条中记录的L in;
3.被测直放站增益调到最大;
4.当被测设备为宽带直放站时,从标网分析仪上读出被测直放站有效工作频带内最大、最小电平之间的差值,即为带内波动;
5.当被测设备为选频或移频直放站时,用标网分析仪分别测出高、中、低信道内输出功率电平,其最大、最小功率电平之间的差值,视为带内波动。

带内波动测试
E 、噪声系数
实测指标:
上行噪声系数为: NF <4dB 。

测量方法:
1.按图虚线所示连接,校准噪声系数测试仪; 2.按图实线所示连接测试系统;
3.关闭ALC 并将被测直放站增益调节为最大增益; 4.用噪声系数测量仪测试被测直放站噪声系数。

噪声系数测试
功率衰减
F、传输时延
实测指标:
1μs。

测量方法:
1.按图所示连接测试系统:
2.按被测直放站要求设置矢量网络分析仪的起、止频率,并调矢量网络分析仪为传输测量、时延方式,按虚线连接进行直通校准;
3.被测直放站增益调到最大;按图实线所示进行连接;
4.选择矢量网络分析仪时延测试项,直接读出被测直放站的传输时延。

G、杂散发射
测试指标:
杂散发射测量
1.测量系统如图;
2.GSM信号发生器频率调到被测直放站中心频率,电平调到测试一的6中记录的L in输出GSM信号;
3.被测直放站增益调到最大;
4.功率衰减器及连接电缆总损耗值作为偏置输入频谱分析仪;
5.按表2调频谱分析仪测量带宽及检波方式;
6.在不同的偏移频率上,读杂散发射的功率电平。

H、互调衰减
测试指标:
≤-42dBc
测量方法:
1.测量系统如图所示:
2.被测直放站增益调到最大;
3.对宽带直放站,设置两信号发生器的频率在被测直放站工作频带内相隔600kHz;对选频直放站,一个信号发生器频率调到信道中心频率,另一个信号发生器频率调在高于或低于第一个信号频率400kHz上;
4.切断信号发生器2,调信号发生器1的电平到被测直放站输出达到卖方声明的最大功率;调信号发生器2的电平和信号发生器1一样;
5.两信号发生器都接通,并将可变衰减器减低10dB;
6.接通被测直放站ALC功能;
7.频谱分析仪中心频率调到被测直放站中心频率,扫频宽度调到能看到两边的互调产物,并将功率衰减器和连接电缆的总损耗作为偏置输入频谱分析仪;
8.在频谱分析仪上读出互调产物,看其是否满足要求。

I 、带外增益
实测指标:
测量方法:
1.按图所示连接测试系统;
2.被测直放站增益调至最大;
4.CW 信号发生器频率调到直放站工作频率,电平调到测试一的第6条中记录的L in ;
5.频谱分析仪,扫频宽度、分辨率带宽调到适当,保证测试方便。

校准功率衰减器及连接电缆总损耗作为偏置修正输入到频谱分析仪内,将标记移到信号峰点;
6.保持CW 信号发生器输出电平不变,从中心频率向外同步改变CW 信号发生器频率和频谱分析仪中心频率,用标记读并记录偏离工作频带边缘400kHz 、600kHz 、1MHz
、5MHz
及以上时的幅度值L out ;
7.计算带外各偏离频点的增益数值。

带外增益测量
二、 GRRU外景测试
1、开通状态
从基站输出耦合口(-30dbm)做为GRRU与基站的连接;基站下行输出40dbm,耦合口10dbm;上行信号底噪-90dbm到耦合口,进入基站-120dbm
GRRU近端下行输入信号+8dbm,经衰耗器、下变频器、DA转换、数字光模块、光纤传输至远端,远端机下行输入信号为-32dbm,信号在远端机内经AD转换、上变频、衰耗器、功放,输出功率为6载频40dbm,下行整机系统增益为32db
上行白噪声为-120dbm进入GRRU远端机,经放大、下变频、DA转换、数字光端机、光纤传至近端、由近端解调还原、放大、输出底噪-90dbm,上行整机系统增益30db
2、覆盖测试
最远覆盖距离的测试:
GRRU开通后,分别在1km、2km、3km、4km的位置上分别用手机拔打CQT测试场强分别为-68dbm、-75dbm、-82dbm、-88dbm
覆盖区通话测试
在覆盖区内拔打电话无数次,拔通率为100%,人耳感觉不到语音失帧,无杂音,无背景音,上行通话质量佳
3、DT测试
A.无覆盖时的DT数据及统计
BCCH
RQ
RX
统计分析
B.GRRU覆盖下的DT数据及统计BCCH
RQ
RX
统计分析
4、底噪测试
GRRU远端机输入以白噪声-120dbm算,到达GRRU近端机双工器输出口测试上行底噪,测试频普顶格为-20dbm,读数如下:
频普表面
可读出GRRU的底噪为-90dbm,在GRRU送进基站端时通过一个-30dbm的耦合器,因此进入基站的实际底噪为-120dbm
三、数字直放站开通基站方数据分析
以上统计表白色部分是模拟直放站覆盖下的基站数据,红色部份是GRRU覆盖下的基站数据,从以上表看出,GRRU掉话高于模拟直放站,是无线链路链接失败造成的掉话,语音信道掉话率及分配失败次数都高于模拟直放站,再看切换,请求切换次数偏高,切入成功率
明显低,导致切换成功率低,切换当中大部份是上行接收强和功率预算引起的切换,语音通话质量明显高于模拟直放站,根据这数据可以分析得出结论是上行偏弱,上下行增益不平衡,当用户从其他小区进入本小区时,下行信号满足切换条件,由于上行偏弱,导致SDCCH指派失败,无线链路链接失败,导致切换失败,当用户到达本小区下行信号覆盖边缘时,由于上行偏弱,造成掉话
根据以上数据分析,我们对GRRU上行增益再做调整,将系统上行增益加大为34db,这样到达耦合口的底噪就提升为-86dbm,进入基站的底噪变为-116dbm。

这样底噪同样比模拟直放站底,对基站不会造成影响
四、测试总结
根据实测数据,带内波动、三阶互调、噪声系数等指标相对模拟直放站都有所改善,而且在外景应用当中也可以发现语音通话质量和接通率以及响应速度都大大改善,并且不会对基站造成任何干扰,因些,我们认为GRRU是值得大力推广的产品。

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