GSM网络室外直放站的设计

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GSM网络室外直放站的设计

GSM网络室外直放站的设计

GSM网络室外直放站的设计【摘要】GSM网络室外直放站是GSM网络中非常重要的组成部分,能够有效地扩大网络覆盖范围和提升信号质量。

本文首先介绍了GSM网络室外直放站的原理,包括信号放大和传输原理等。

然后详细说明了室外直放站的组成和设计要点,包括天线、功率放大器等组件的选择和配置。

接着讨论了室外直放站的布局和参数设置,以确保其正常运行和优化网络性能。

指出了GSM网络室外直放站设计的重要性,并展望了未来的发展方向。

本文对GSM网络室外直放站的设计进行了全面的介绍和分析,有助于读者对该技术有更深入的了解和应用。

【关键词】GSM网络, 室外直放站, 设计, 原理, 组成, 要点, 布局, 参数设置, 重要性, 未来发展方向, 总结.1. 引言1.1 背景介绍随着移动通信技术的不断发展,人们对通信网络的需求也越来越大。

在GSM网络中,室外直放站是一个非常重要的组成部分,它能够有效地扩大网络覆盖范围,并提升网络的信号质量,从而提高通信质量和用户体验。

在城市建设、农村通信等各个领域,室外直放站都扮演着非常重要的角色。

在传统的GSM网络中,室外直放站的设计一直是一个重要的课题。

如何根据具体的网络需求和场景特点来设计合适的室外直放站,如何确保其性能稳定和可靠,如何提高网络的传输速率和覆盖范围,这些都是需要认真思考和研究的问题。

本文将对GSM网络室外直放站的设计进行深入探讨,从原理、组成、设计要点、布局以及参数设置等方面展开研究,旨在为相关领域的研究工作提供参考和借鉴。

希望通过本文的研究,能够对GSM网络室外直放站的设计有所启发和提升,为移动通信技术的进步做出贡献。

1.2 研究意义GSM网络室外直放站的设计对于现代通信领域具有重要的意义。

室外直放站作为GSM网络中的重要组成部分,直接关系到通信网络的覆盖范围和通信质量。

通过对GSM网络室外直放站的设计研究,可以有效提高通信网络的覆盖率和通信质量,为用户提供更加稳定和高效的通信服务。

GSM光纤直放站工程简明手册

GSM光纤直放站工程简明手册

GSM光纤直放站工程培训简明教材内部资料严禁翻印第 1页共 55页福建邮科通信技术有限公司2006年11月20日目录第一章系统概述 (5)1.1原理概述 (5)1.2系统组成 (6)1.2.1 系统框图 (6)1.2.2 系统工作原理 (6)1.3主机结构 (7)1.3.1 结构示意图 (7)1.3.2 主要部件工作原理 (7)1.4设备技术指标 (8)1.4.1 系统RF指标 (8)1.4.2 系统接口、环境条件及规格指标 (9)1.5系统优缺点 (10)1.5.1 优点 (10)1.5.2 缺点 (11)1.6光纤知识 (11)1.7光纤理论与光纤结构 (12)1.7.1 光及其特性 (12)1.7.2 光纤结构及种类 (12)1.7.3 光纤制造与衰减 (14)1.7.4 光纤的优点 (14)1.7.5 连接和检测 (15)1.7.6 光纤的应用及系统设计 (16)第二章勘测设计 (17)2.1建站基本要求 (17)2.2勘测流程图 (18)2.3站址选择 (19)2.3.1 A端站址选择 (19)2.3.2 B端站址选择 (19)2.4设计方案分析 (20)2.4.1 下行增益与输出功率计算 (20)2.4.2 直放站上行噪声电平分析 (20)内部资料严禁翻印第 2页共 55页2.4.3 开通后覆盖区场强预测 (20)2.5设备配置设计 (21)2.6基础设施设计 (21)2.7工程分工说明 (22)2.8完成勘查设计报告 (24)第三章设备安装 (26)3.1设备安装流程图 (26)3.2设备配置清单 (27)3.3A端安装 (27)3.3.1 固定主机 (27)3.3.2 耦合器安装 (28)3.3.3 -48V电源连接 (29)3.3.4 光纤连接 (29)3.4B端安装 (30)3.4.1 固定主机 (30)3.4.2 天馈系统连接 (31)3.4.3 电源系统连接 (32)3.4.4 地线连接 (33)3.4.5 光纤连接 (33)第四章系统调测 (34)4.1调测流程图 (35)4.2调测内容 (36)4.2.1 调测工具及仪表 (36)4.2.2 天馈调整 (36)4.2.3 测量输入电压 (36)4.2.4 光路测量 (36)4.3A端调试 (36)4.4B端调试 (37)4.5返回A端调测上行底噪 (37)4.6参数调试 (38)4.6.1 使用手调终端现场调试 (38)4.6.2 使用笔记本串口直连现场调试 (40)4.6.3 使用监控中心远程调试 (44)4.7覆盖区路测 (45)4.8完成安装竣工报告 (46)第五章系统维护 (47)5.1巡检 (47)5.2常见故障现象及排除方法 (47)5.2.1 覆盖区无信号 (47)5.2.2 覆盖区信号变弱 (48)内部资料严禁翻印第 3页共 55页5.2.3 覆盖区信号正常,但拨打困难 (48)5.2.4 对基站干扰、覆盖区有干扰、切换困难 (48)5.3系统维护的基本内容 (49)5.3.1 维护工具、仪表、材料 (49)5.3.2 维护测试 (49)5.4光纤站常见现象与分析 (53)内部资料严禁翻印第 4页共 55页内部资料 严禁翻印 第 5页共 55页第一章 系统概述1.1 原理概述随着通讯技术的发展,移动通讯技术逐渐成为“亮点”,从2G 到3G ,从TDMA 到GSM ,移动通讯不断发展的先进技术为我们描绘出一幅前景灿烂的个人通讯方式。

GSMTD_L无线宽带直放站产品规格说明书V10

GSMTD_L无线宽带直放站产品规格说明书V10

GSMTD_L无线宽带直放站产品规格说明书V10 GSMTD_L无线宽带直放站产品规格说明书V101.产品概述GSMTD_L无线宽带直放站是一款用于覆盖较大面积室内和室外的无线信号增强设备。

支持1瓦和2瓦两个版本,可根据用户需求选择不同功率版本。

它能够创造一个稳定的无线网络环境,提供更强大的信号覆盖和更快的数据传输速度。

2.产品特点2.1高功率输出:GSMTD_L无线宽带直放站支持1瓦和2瓦两个版本,确保信号覆盖的稳定性和可靠性。

2.2大范围覆盖:室内和室外均可使用,适用于大型建筑物、办公楼、展览中心等场所。

2.3高速传输:支持高速数据传输,提供更快的网络体验和更稳定的信号连接。

2.4多频段支持:支持多种频段,包括2G、3G、4G等,兼容各种网络运营商。

2.5简单易用:使用简单,可自动网络并进行配置,降低安装和操作的难度。

3.技术参数3.1工作频率:支持2G(GSM900/1800)、3G(WCDMA2100)和4G (FDD-LTE1800/2600)频段。

3.2功率输出:提供1瓦和2瓦两个版本,可根据用户需求选择不同功率版本。

3.3工作温度:-10℃~55℃,适应各种气候环境。

3.4工作湿度:适应湿度在5%~95%的各种环境。

3.5 尺寸:100mm×80mm×25mm,小巧便携,适合各种安装环境。

3.6电源要求:输入电压AC110~220V,输出电压DC24V。

4.安装要求4.1安装环境:GSMTD_L无线宽带直放站适用于室内和室外安装,要求安装环境通风良好,温度适宜,避免阳光直射和潮湿环境。

4.2安装位置:应根据具体情况选择安装位置,保证尽量避免遮挡和干扰信号传输。

4.3连接方式:将设备正确连接到供电源和天线,确保安装正确可靠。

5.注意事项5.1请勿在高温、高湿度、易燃、易爆等危险场所使用或存放设备。

5.2请勿在强电磁场环境下使用,以免对设备造成损坏。

5.3使用前请仔细阅读产品操作手册,安装和操作时请保持注意力集中,避免操作失误。

GSM室外、室内无线直放站开通调测指引

GSM室外、室内无线直放站开通调测指引

GSM无线直放站开通调测指引目录一、开通调测所需要的仪器和工具二、调测开通前的安装检查三、设备加电前需做的工作四、现场调测的主要指标及调整五、记录表格六、调测结束时的工作本指引用于指导室外、室内GSM无线直放站开通时的调测流程。

1. 开通调测时所需要的仪器和工具1.1 仪器:2. 开通前的安装检查2.1 天、馈系统的安装检查2.1.1天线(1)确认施主天线和重发天线都是安装在所设计的位置上并且固定牢靠, 接收及覆盖方向均已经过确认。

(2)施主天线和重发天线间的隔离度要有保障。

理想的情况:水平距离30米,垂直距离10米。

最低的要求:水平距离大于15米(5米),垂直距离大于5米(15米)。

如果达不到上述条件,可以采用自然屏障隔离的方法(如墙体、房屋),当仍存在着自激现象时,则需要采用其它的隔离方法(如加屏蔽网)。

2.1.2馈线(1)室外直放站所有安装的馈线如无特别要求,其线径为7/8’或1/2’形式。

(2)所有室外馈线均应在接入天线的端口接入避雷器,避雷器应良好接地。

(3)所有馈线中间不应有转接。

(4)馈线和接头间应正确连接并接触良好,其驻波比不得大于 1.3。

裸露在室外的接头必须做好防水处理。

(5)馈线的弯曲应按规定保持圆滑,尽可能留出一定的余量,并盘成园环。

在馈线的转弯过渡处,留出滴水弯。

2.1.3电源(1)电源使用交流电输入,允许电压波动范围198V-242V,设置专用的配电开关。

(2)交流供电采用3×4(mm2)电力电缆,电源走线要固定好。

(3)随机配置的电源连接线线长不够时,要做好连接,并进行防水处理。

(4)电源连接线直接接入配电开关,中间不得使用转接插头。

(5)在接入配电开关之前,要接入电源避雷器。

2.1.4附件安装附件包括功分器、耦合器、衰减器、跳接电缆、地线连接卡、避雷器等,安装过程中,应注意做好防水处理并固定牢固。

3. 设备加电前需做的工作主设备分为前端机(主机)及后端机,可以安装在墙体或抱杆上,在设备加电前要做的工作为:3.1 确认电源确认接入的电源电压及接入的信号极性准确无误。

GSM直放站工程设计原理new

GSM直放站工程设计原理new

GSM 直放站工程设计原理1) 站址选择和定位为了扩大基站的覆盖范围,直放站应放在基站的覆盖区边界处,使用路测仪在地面测出的基站信号强度一般为:-85~-95 dBm ,在源天线处测得基站信号强度一般为-75~-85dBm. 直放站距离基站距离太近,(源天线接受信号强)则直放站与基站形成重叠覆盖,MS 信号一路通过直放站延时后到达基站,另一路直接到达基站。

将会对基站形成多径干扰,所以要尽量减少直放站与基站重叠覆盖的区域面积。

直放站距离基站太远,源天线接收信号弱,则直放站的前向输出功率比较小,覆盖范围也比 由于重发天线是定向角度天线,直放站站址最好选在盲区外,靠近盲区边沿,(根据现场条较小。

达不到增大覆盖面积的目的。

件确定,通常大约50~200米)直放站安装位置:1.正确 2 .错误2) 前期勘测及理论测算为最大发挥直放站的作用,要实地对测量的结果对覆盖效果几覆盖面积进行初步的估算,通常按照以下几个步骤进行:(1) 根据覆盖要求确定设备的具体安装地址,准备前期的基础工程,如:铁塔,机房,供电,接地等。

(2) 确定需要转发的基站载频号。

并测试接收信号场强值。

(3) 根据场强初步确定使用设备的类型.天线的使用类型.天线的安装高度及位置。

(4) 通过计算预测设备的功率增益.最大输出功率。

(5) 根据设备输出功率及重法天线的类型预测设备开通后的覆盖范围几覆盖效果。

3)施主/重发天线的安装和收发隔离度的测算因GSM 信号是宽带信号,受多径影响比较大,要考虑天线隔离度.输入信号电平大小和波形质量。

为增大隔离度,施主天线与重法天线采用背对背安装方式,当安装在铁塔时,使用铁塔平台对天线的隔离,当安装在楼房顶层时,使用建筑物或增大天线水平距离进行隔离。

如果两天线之间有隔离物体,如楼顶水箱.电梯间等,安装时要避免两天线在一侧。

如果建筑物为钢筋混凝土结构,施主天线在满足信号接收强度的基础上,应尽量靠近建筑物。

如果建筑物为一般砖墙结喉,应考虑用建筑物隔离和拉长距离的方法来满足隔离度要求。

巉柳高速和平段(移动GSM)室外光纤直放站设计方案

巉柳高速和平段(移动GSM)室外光纤直放站设计方案

目录一、工程概况 (3)二、设计说明 (5)三、设计思路 (6)四、理论分析及预测 (6)五、前期工程 (7)六、设备材料性能指 (8)七、设备材料清单 (8)八、系统图 (10)九、安装示意图 (11)一、工程概况地理位置:兰州市巉柳高速和平段位于兰州市东岗以东3公里处,距兰州市区约4Km。

和平段GPS信息 N: 36.00073 E: 103.97035电磁环境:巉柳高速兰州往定西方向和平乡路段,在和平乡基站与市警校基站之间由于高速两边土坡以及新建楼房阻挡,导致在山凹处两边基站都不能正常覆盖导致弱信号掉话。

测试情况如下:覆盖目的:鉴于该地信号差的现状,改善此处网络信号覆盖和通话质量的问题,满足移动手机用户的通话需求,完善网络服务,更好的体现甘肃移动兰州分公司的公众形象,迅速拓展移动业务。

覆盖方式:根据现场勘测,拟采用一套GSM光纤直放站覆盖该地盲区。

覆盖范围:巉柳高速兰州往定西方向和平乡路段。

具体如下图所示:覆盖基站的话务分析:和平乡基站LH5070B为高速覆盖小区,现网每小时最高话务量为25.63Erl,增加1公里的高速覆盖距离,以目前该小区12载波的配置话务仍有冗余,同时完成LH5070B站点调整,尽可能避免超TA覆盖。

建设目标:通过上述测试情况和无线环境了解,巉柳高速兰州往定西方向和平乡路段信号较弱,因此考虑增加覆盖。

要求对巉柳高速兰州往定西方向和平乡路段实现全面覆盖,覆盖区域内系统信号强度〉-70dBm。

所覆盖区域内话音质量等级<=2,无串音杂音断续等现象发生。

天线安装位置:天线设备安装在巉柳高速兰州往定西方向和平乡路段一天桥旁施工工地旁边的民房边上。

如图所示:天线角度及安装高度:天线方向:需两个方向分别为340°与130°,安装抱杆高度:抱杆为3米。

2.1 设计依据(1)邮电部《900MHz TDMA数字公用陆地蜂窝移动通信网技术体制》(TZ019-95)(2)原邮电部1998年5月,《900MHz TDMA数字移动通信工程设计暂行规定》(3)信息产业部《关于加强直放站管理的通知》(信无[1999]62号)(4)GSM 9 ETS 300 609-4(GSM 11.26)标准(5)中华人民共和国卫生部颁发“环境电磁波卫生标准”(6)邮电部标准YD/T952-1998 900MHz 直放站技术要求及测量办法(7)设备和器件技术指标。

GSM-R宽带光纤直放站安装调试施工工法(2)

GSM-R宽带光纤直放站安装调试施工工法GSM-R宽带光纤直放站安装调试施工工法一、前言随着通信技术的飞速发展,无线通信系统在交通运输领域的应用越来越广泛。

GSM-R(GSM for Railways)是一种专门设计用于铁路通信的无线通信系统,可以实现铁路行业内的列车调度、指挥、通信和传输等功能。

为了确保GSM-R 系统的正常运行,需要对其宽带光纤直放站进行安装调试施工。

二、工法特点GSM-R宽带光纤直放站安装调试施工工法具有以下特点:1. 安装便捷:该工法采用先进的光纤传输技术,能够在简化布线的情况下实现高效的通信传输。

2. 通信稳定:通过光纤传输,可以有效避免电磁干扰,提高通信质量和稳定性。

3. 覆盖范围广:利用宽带光纤直放站,可以实现铁路通信的全覆盖,无死角的通信保障。

4. 可扩展性强:该工法可与其他通信系统进行接口,实现无缝对接和信息共享。

三、适应范围该工法适用于铁路行业内的通信设备安装调试,特别适用于大型铁路枢纽站、车辆段等对通信覆盖要求高的区域。

四、工艺原理该工法主要采用光纤传输技术将信号从车站传输到调度中心或其他区域。

具体工艺原理如下:1. 光纤传输:将光信号转换为电信号并通过光缆进行传输,实现远距离的通信传输。

2. 信号放大:通过宽带光纤直放站对信号进行放大和处理,提高通信质量和覆盖范围。

3. 系统集成:将宽带光纤直放站与GSM-R系统进行接口,实现信息的传输和共享。

五、施工工艺1. 确定安装位置:根据通信覆盖的要求和现场实际情况,确定安装位置,并进行必要的空间布局。

2.布线敷设:根据铁路设计标准,进行光缆的布线敷设,确保光缆的连接稳定可靠。

3. 设备安装:将宽带光纤直放站设备进行安装,包括固定、连接电源和连接接口等步骤。

4. 信号调试:对宽带光纤直放站进行信号调试,确保信号的强度和质量符合设计要求。

5. 系统集成:与GSM-R系统进行接口,确保宽带光纤直放站与系统的正常通信。

六、劳动组织施工过程中需要安排专业的通信工程师和技术人员,负责施工工艺的实施和监督。

GSM 光纤直放站工作原理及设备调试

GSM 光纤直放站工作原理及设备调试4.主要技术指标4.1 系统要求4.1.1 接入电平接入端接入电平通常为-10 dBm左右,最大接入电平不能超过0dBm;4.1.2 光纤距离光纤距离要小于20公里;4.1.3 最小光损耗如果光路损耗小于3 dB,需加一个3dB双工作窗口的光衰减器。

4.1.4 最大光损耗室外光纤站的光损耗不能大于10dB,室内一对多的光损耗(包括光分路器)不能大于10 dB,超过此值时接入电平为0dBm设备都不能满功率输出。

4.2 系统指标注:在生产检测过程中,均加5 dB光衰减检测指标,因此测试表上的值比实际增益低10dB,设备的实增益低如上表。

4.3 光分路器指标(室内光纤分布系统用)5.现场调测5.1下行链路5.1.1接入电平检测用频谱仪测试从基站耦合到接入端天线口处的电平,频谱仪的“RBW”设置为30KHz,测试值即为输入电平;5.1.2 光损耗的测量用光功率计测试接入端的输出光功率PO;在覆盖端,测试输入光功率PI;在测试时,光功率计的波长“λ”设置为1310nm,按单位转换键“mw/dBm”选择dBm;光损耗Lo_DN=PO-PI(如果是室内分布系统,该损耗包含了光分路器的插入损耗)。

5.1.3实际增益确定设备的输出功率P: 实际输出功率应低于设备的最大输出功率;计算下行链路需要的实际增益:GP = P-L+2*Lo_DNP…输出功率;L…输入电平;Lo_DW…下行链路的光损耗。

5.1.4增益衰减量增益衰减量= G - GP (G…总增益GP…实际增益) ;通过监控单元设置增益衰减:5.1.5输出功率的测试覆盖端的天线口“REP” 接衰减器后连接到频谱仪,频谱仪的“RBW”设置为30KHz,频谱仪的显示值加上衰减器的衰减值即为输出功率。

通过监控单元的功率显示值可近似的测试出输出功率。

5.2 上行链路5.2.1光损耗的测量用光功率计测试覆盖端的输出光功率PO′;在接入端,测试输入光功率PI′;在测试时,光功率计的波长“λ”设置为1550nm,按单位转换键“mw/dBm”选择dBm;光损耗Lo_UP= PO′-PI′(如果是室内分布系统,该损耗包含了光分路器的插入损耗)。

2.1GSM直放站工程技术应用o


3、各种线缆的布放
馈线布放要美观符合布线的相关规范 电源线走线要加套PVC管平直美观 根据机房内的设施布局相应布线
4、器件的连接
射频接头连接要可靠顺畅不可野蛮死扭 配电箱和电源线的安装连接要正确 遵循规范按需选用合适的地线和线耳 光器件连接注意防碰撞、防尘,波分复用器连接 前要确保处于正常状态
5、标识与密封
带内波动(带内平坦度) 带内波动(带内平坦度) 1.定义 带内波动是指在有效工作频带内最大和最小电平之间的差值。 (验收规范要求:≤3dB) 工程应用: 带内平坦度差,会对覆盖的通话质量有影响:一 般平坦度在3dB以内,手机测量基本没影响。3~6dB以内,利 用手机测量通话等级略有变差;6dB以上,利用手机测量通 话质量会有较明显变差。 带内平坦度在载波选频主机中,可以通过调整各载波衰减, 使其优化。一般载波选频机,各载波的衰减一般设定为 “0”。但假如某一载波信号由于带内平坦度的影响,增益 比其它载波低时,可以将其它载波均打一定的衰减值来达到 各载波基本平衡的目的 。
三、信源勘测
根据站点实际情况,并结合建设方要求,确定GSM网络选用的信号源。 GSM网络选用的信号源 3.1 根据站点实际情况,并结合建设方要求,确定GSM网络选用的信号源。 3.1.1射频直放站; 3.1.2光纤直放站; 3.1.3宏蜂窝、宏蜂窝。 3.2 施主小区选择 选择直放站施主天线位置,目的是为了获取质量良好的施主基站信号。安装位置太低,较难取得 直接的信源,安装位置太高,容易引入乒乓效应和孤岛效应。一般原则是:安装在能够取得直接信源 的较低楼层。常选择在6~10楼之间。除此之外,还要求用指南针确定施主天线方向,用GPS确定施主 天线位置的经纬度。 3.2.1施主小区参数: 3.2.1.1选取施主基站的小区结构; 3.2.1.2话音信道数(容量); 3.2.1.3基站的BSIC、LAC、BCCH、CI、C1及C2参数、载频数、载频号; 3.2.1.4是否跳频、跳频方式; 3.2.1.5邻区关系定义; 4.2.1.6切换门限数据 3.2.1.7所选信源小区必须与周边小区信号有切换关系且必须干净。 随着网络的不断发展,在直放站施主信号选取时必须保证使用高质量的施主信号。 3.2.2 基站容量 当直放站所处位置有多个扇区信号同时满足主导小区信号的质量要求,作为候选施主基站时,应 比较其现有话务量状况,优先选取话务冗余量较大的基站作为施主基站。

GSMR光纤直放站技术规范

G S M R光纤直放站技术规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-GSM-R光纤选频、宽带直放站技术规范V2.0JS)目录GSM-R光纤直放站技术规范V2.01主题内容与适用范围1.1、本技术规范给出了新一代GSM-R光纤选频、光纤宽带直放站的技术指标和技术要求。

1.2、适应GSM-R数字通信系统,符合铁标直放站设备技术规范和直放站统一监控网管技术条件。

1.2、本方案作为新型GSM-R光纤宽带、选频直放站近端机设计、制造、调试依据。

2引用文件:GB2423.1电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB2423.2电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB2423.3电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定温度试验方法GB2423.10电工电子产品基本环境试验规程试验Fc:振动(正弦)试验方法GB12192-90 移动通信调频无线电话机发射机测量方法GB12193-90 移动通信调频无线电话机发射机测量方法YD/T 1337-2005 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法TB/T3074-2003铁路信号设备防雷电电磁脉冲防护技术条件3定义BMU :光纤直放站近端机FOR :光纤直放站远端机BTS : 基站OET :光端机UPLink下行:基站至移动台方向Dnlink上行:移动台至基站方向4内容4.1概述本规范针对GSM-R直放站在青藏和大秦使用过程中,发现的一些问题,做了必要的改进。

同时,根据铁道部关于直放站设备和统一网管的标准要求,做了重新设计。

具体在以下几方面进行改进:1)、重新设计嵌入式监控系统,采用主控板、接口板、显示板独立设计,模块分工,满足升级和可靠性的要求。

2)、要增加抗干扰、抗浪涌等保护措施。

3)、模块组件可以灵活配置,适应一拖多的适应要求。

5)、RFU按照插件式设计6)、结构按照5U机箱前插式设计7)、数据通道作为漏缆检测、电源环境监控等传输通道。

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GSM网络室外直放站的设计
【进入博客】【进入论坛】更新时间:2010年02月25日浏览次数:11 作者:来
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在GSM无线中由于各种原因的不可能达到完全的无缝隙覆盖,在一些偏远的,处于盲区的厂矿采用室外直放站进行覆盖是一种快捷、的好办法。

室外直放站系统的设计主要包括稳定性设计和覆盖设计两个方面。

1.直放站的稳定性
直放站实际上是一种特殊的放大器,在下行链路上,其输入端就是放大器的上行天线接口,输出端就是下行天线接口。

在上行链路上恰与此相反。

同时它又是一种上下行天线之间存在信号耦合的反馈放大器,根据放大器的稳定性,要使放大器稳定须满足幅度平衡条件:AF<1式中A为放大器的开环增益,F为放大器反馈系数,同时还要满足反馈信号与输入信号同相,这称之为相位平衡条件。

dB,只要下行放大器稳定就能保证整个直放站的稳定,直放站的稳定性分析实际上就是下行链路的稳定性分析。

由于无线信号的多径传播,直放站系统中的重发信号经过反馈路径总有某些信号分量与输入信号同相,要使系统稳定必须从幅度平衡条件考虑。

将AF=1表示为dB形式:
G-L=0或G=L (1)
G为放大器的开环增益即直放站主设备两天线接口之间的增益,L为反馈路径的损耗,信号从下行天线接口至上行天线接口之间的损耗。

一般情况下直放站的最大增益是固定的,它等于设备内各放大环节最大增益之和。

在实际中,设备并非工作于最大增益状态,而是在满足覆盖要求的增益下运行,称之为工作增益(Gw)。

Gw=Po-Pi (2)
其中Po为直放站的输出功率(两载频设备一般在33dB左右), Pi为设备输入功率。

Po=Poa-Gtx (3)
Pi=Pia+Grx (4)
Gtx 、Grx分别为上行和下行天线的增益,Poa 、Pia分别为整个直放站系统(含天线)的输出和输入的信号功率。

根据以上关系,幅度平衡条件Gw-L<0,可表示为
Po-Pi<L,或Po-Pia- Grx <L (5)
上式中L是直放站设备输入口和输出口之间的隔离度,即由收发信天线的增益和天线间的空间隔离两部分组成,L=L空间- (Gtx +Grx)
可见,直放站系统的稳定性与直放站的输入信号强度Pi,输出信号强度Po,收发信天线隔离度L三个因素有直接关系,其中Po是已知的,L与收发信天线间的传播环境和收发信天线的增益有关,Pi由基站到直放站间的传播环境有关。

从式Po-Pi<L中看出在同样的覆盖(Po相同)要求下,上行天线处的信号(Pia)越弱所需的隔离度越大。

同时(5)式也确定了要使直放站稳定工作必须满足的隔离度条件:L>Po-Pi
当然,要使直放站系统稳定运行除要满足Po-Pi<L外,还需要Pi大于直放站主机的灵敏度。

(一般在-75dBm左右)。

2.收发信天线隔离度的估算
由上文可以看出上下行天线之间的隔离度对于整个系统的稳定是至关重要的,在直放站勘测选址过程中需要对隔离度进行正确的估算。

天线之间的隔离是多方面因素共同作用的结果,主要包括:空间隔离和建筑物隔离。

(下文的隔离度为信号从下行天线接口至上行天线接口之间的损耗)
2.1 空间隔离
空间隔离是指收发信天线间相距一定距离形成的空间损耗。

可用下面半经验的公式计算:
(1)水平隔离度
Lhu=22+20lg(d/λ) +Dt(θ)+Dr(θ)- (Gtx +Grx) (6)
Lh=31.5+20lgd+Dt(θ)+Dr(θ)- (Gtx +Grx) (GSM900情况)
式中Dt、Dr为两天线的水平方性向函数(水平方向圆图)造成的损耗,具体数值可以在天线方向图中查得,如右图所示的方向图中,在55。

角时有3dB的附加损耗。

当上下行天线夹角为180。

时,方向性损耗即为天线的前后比。

(2)垂直隔离度
Lv=28+40lg(d/λ) +Dt(θ)+Dr(θ)- (Gtx +Grx) (7)
Lv= 47.1+40lgd+Dt(θ)+Dr(θ)- (Gtx +Grx) (GSM900情况)
在该式中,θ为天线的俯仰角。

d为天线间距,Dt、Dr为两天线的垂直方向性函数,与水平方向性函数类似。

(3)倾斜隔离度
Ls=(Lv-Lh)(α/90)+Lh (8)
式中α为两天线在垂直面内的夹角。

2.2 建筑物隔离
建筑物隔离是由于建筑物的阻挡造成信号衰落而形成隔离。

这种隔离没有较为奏效的,一般采用直接代入经验值的方法。

如一堵墙的隔离度为10~20dBm。

3、隔离度的测量
由于无线信号的传播受多方面因素的,通过计算只能较为粗略的确定隔离度的大小,在实际工程设计中如果需要比较准确的隔离度值可以才通过实地测量的办法获得。

将已知强度为p的信号加在下行天线上,用测试手机在上行天线处测量接收到的信号强度r(如图),
则隔离度为:
L=p+G-r-D (9)
其中,G为下行天线增益,D为前后比。

4、直放站的标称功率与实际输出功率
在直放站的说明书中往往标明设备的单载频功率(一般在36dB),也就是设备只放大一个频点时的输出功率,实际工作中频点数量每增加一倍设备输出功率就减少
3dB。

5、覆盖预测
直放站开通的最终目标是满足覆盖需要,在设计过程中对设备的覆盖情况进行预测是十分必要的。

5.1 Okumura/Hata公式
Okumura/Hata模型是较为广泛的覆盖预测模型,它是以准平滑地形的市区作基准,其余各区的影响均以校正因子的形式出现。

Okumura/Hata模型市区的基本传输损耗模式为:
Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+(44.9-6.55lghb)lgd (10)Lb:市区准平滑地形电波传播损耗中值(dB)
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
(11)
其中a为建筑物密度。

一般可取手机天线有效高度为1.5米,则在GSM900系统中,α(hm)约为0。

上式可表达为:
Lb=146.833-13.82lghb+(44.9-6.55lghb)lgd-s(a)
对于郊区采用如下修正办法:
Lbs= Lb(市区)-2[lg(f/28)]2-5.4 (12)
对于乡村采用如下修正办法
Lbs= Lb(市区)-[lg(f/28)]2-2.39(lgf)2+9.17lgf-23.17 (13)
对于开阔地采用如下修正办法
Lbq= Lb(市区)-4.78(lg f)2+ 18.33lg f-40.94 (14)
5.2 Okumura/Hata公式在直放站覆盖估测中的应用
在应用Okumura/Hata公式之前要对覆盖区建筑特点进行认真,不能盲目运用,要根据具体情况选择合适的修正方法。

对于如果采用乡村模型预测结果将与实际结果差别较大。

我国现阶段的村庄分布零散不均匀,村与村之间多为开阔地(农田),村庄面积较小,村内建筑物往往高度较小,建筑屏蔽较小,但是十分密集,其密集程度不亚于大城市的建筑物。

建筑物
绝大部分为民宅,公共建筑物占很小比例。

街道狭窄,不利于信号传播。

一般情况下,村内信号强度要比村外低10-30dB。

在丘陵和山地,村庄往往处于地势较低的洼地或山谷之中,村庄之间是高地或大山。

严重影响信号的传播。

鉴于我国现阶段农村建筑物特点可以采用市区修正方法对农村覆盖进行预测。

建筑物密度可通过下式计算获得:
a=户数×150/村庄面积(15)
6、室外直放站系统的设计步骤
室外直放站的设计主要包括系统的稳定性设计和覆盖设计两个方面,通过以上论述,可以把直放站的设计步骤归纳如下:
(1)根据接收信号强度、覆盖及地理因素选择选择上站地点。

(2)根据接收信号强度,设备输出功率以及上下行天线的参数确定所需的隔离度,并保留一定裕量。

(3)综合利用垂直隔离,水平隔离,建筑物隔离保证所需的隔离度。

确定天线挂高,上下行天线距离等。

必要时实地测量隔离度。

(4)覆盖预测模型如:Okumura/Hata模型进行覆盖预测。

如不能保证覆盖,则要调整直放站的下行天线过高等以满足覆盖需求。

(5)根据设计方案实施工程,验证系统稳定性和覆盖情况。

7、其他
出于对现网的角度考虑,在直放站的设计建设过程中除了要遵循上述原则外,还要注意以下几点:
(1)上行天线应对准基站,如果上行天线偏离基站,直放站的上行信号可能会给附近其他基站带来干扰,使掉话增加。

(2)上行增益要恰当设置,如果上行增益过大会使上行信号过强,使基站接受放大器饱和以致无法接收信号。

如果上行信号过弱,则易受到其他同频或邻频的干扰,增加掉话
(3)下行增益不应过大,有些直放站为了满足覆盖,设置了过大的下行增益,使功放超过额定功率工作,致使输出信号畸变,谐波成分增加带来不必要的干扰,是掉话增加。

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