GRRU 数字射频拉远系统工程应用指南
数字基站拉远系统介绍

传输
投资
必须预留传输或传输复用
扩容投资较多
20
<中兴通讯 版权所有>
Let’s 3G with ZTE !
与GSM微蜂窝比较
对网络影响
微蜂窝 信道容量 提供
GRRU 不提供
射频功率
覆盖范围 切换 临区列表 话务吸收能力 容量调度能力
偏小
提高 增加切换 需增加 较强 不具备
可大可小
提高 未增加小区,只需优化切 换 需优化 很强 具备
2
<中兴通讯 版权所有>
Let’s 3G with ZTE !
概述
数字基站拉远系统通过数字技术的使用主要具有如下特点:
一、采用数字处理技术,信号质量稳定,传输速率更高,传输容量更大;
数字基站拉远系统采用数字处理技术,具有较高的数据采 样率,较大 容量的传输速率,从而有效的保证了良好的信号质量。在目前EDGE网络优 化中将更具优势。 二、采用标准光电接口及数字光传输技术,克服了模拟光路衰减而产生的 一系列问题; 数字拉远系统采用的是标准的光电接口,实现数字信号的光传输,可预 防因长途传输而导致的通话质量劣化,从而进一步改善通话质量;可预防因 光路衰减而引起的上下行链路不平衡问题;光传输过程不会造成光路噪声叠 加,光纤的衰减不会引起射频信号失真,确保了光传输或光分路过程中动态 范围不变,特别适合于长距离传输,可用于村镇、公路、铁路、桥梁及城市 小区等区域的覆盖。
受限)
17
<中兴通讯 版权所有>
Let’s 3G with ZTE !
与传统光纤直放站比较
时延色散问题
传统光纤直放站因时延色散问题,导致相邻远端不能采用同一扇 区信号,而必须采用扇区交替覆盖的方式解决,使得设计、施工难 度大,工程可实施性差,且人为引入过多扇区切换 GRRU的DRU可以任意调整时延,使相邻DRU时延一致,彻底 消除时延色散干扰
微波GRRU软件安装及使用说明

1软件安装及使用说明1.1 监控方式对本设备的监控操作有两种方式:通过CIT口进行本地调测监控。
通过GRRU中继端使用OMT进行远程调测监控。
1.2 CIT方式CIT方式是本地调测手段,用于配置、监控和维护MASELink-GRRU微波通信设备。
通过CIT可以进行全部的配置、测试和监控量的访问。
设备的本地调测接口(CIT)采用VT100协议,可与用户PC机(Windows操作系统)上自带的超级终端软件直接联机,用户无需安装专用的软件即可方便的接入设备进行本地调测。
CIT提供菜单界面,任何VT-100仿真器都可接入。
本节重点介绍如何连接、访问并操作CIT。
需要准备以下工具、仪器和数据:●VT-100兼容终端或相似的终端:一般情况下使用装有类似软件的便携PC,如用Windows PC中HyperTerminal软件访问CIT。
以下过程假设使用Windows2000操作系统。
●CIT电缆(设备标配附件)。
1.2.1运行超级终端和设备通信参数通过RS-232串口访问CIT,在Windows PC上执行以下步骤:●用CIT电缆连接IDU的CIT端口和计算机上的串行接口。
●确保IDU已上电。
在Windows操作系统中,运行“开始->程序->附件->通讯->超级终端”程序,出现如图1所示界面,输入名称后点击“确定”按钮。
注意:本节介绍基于Windows2000操作系统;HyperTerminal应用程序在操作系统中的位置可能会有所改变。
如图2所示,选择与设备连接的COM口,点击“确定”按钮。
如图3所示,配置串口属性,速率为19200bps,数据流控为“无”,点击“确定”按钮。
图 3 串口属性配置如图4所示,选择超级终端的属性。
图 4 超级终端属性在设置页面中,如图5所示,选择“VT100”协议,点击“确定”按钮。
图 5 超级终端属性设置1.2.2菜单命令的操作方法CIT菜单操作的键盘定义见表1。
GRRU与分布式基站对比分析

GRRU与分布式基站对比分析(初稿)一、背景城市建设的发展带动着通信技术的不断进步,用户新的观念新的需求推动着技术的不断更新发展,通信的传输、组网等方式越来越合理,从最初的宏基站微蜂窝与模拟直放站的搭配,到数字射频拉远系统以及分布式基站的推出,经历了从模拟到数字,从SCPA到MCPA 的转变过程。
数字射频拉远系统(以下简称GRRU)与分布式基站都具有射频拉远的功能,都可实现光纤传输方式,功率都可达到60W。
但这两种类型的设备仍存在一定的区别,下文将对两种系统进行一一分析。
二、商务对比分析2.1BBU+RRU报价情况针对几个区域有应用或试点的基站厂家分布式基站BBU+RRU销售价格进行了初步了解,大致情况如下:基站厂家报价策略:1、一般基站厂家报价采用的是按载扇报价,设备单价只在整个项目目录价中体现;2、基站厂家有时为了“圈地”,报价采用打折,甚至免费赠送的方式,靠后续收取服务费的策略。
2.2运营商对分布式基站的接受程度1、四川和广东移动对BBU+RRU的应用非常认同,并已规定GSM网60%的室内覆盖设备必须使用分布式基站。
2、浙江移动打算对于2008年前的无线直放站,光纤直放站及数字直放站全部更换为华为BBU+RRU,网优部门已开过电视电话会议,要求新建站点的设计方案全部按BBU+RRU的模式设计,不再使用或尽量少使用室分厂家的GRRU。
3、安徽移动对中兴、华为的BBU+RRU应用接受度很高,基本上有该两家基站的地市,基站拉远以及大型项目覆盖都采用BBU+RRU。
4、在“网络整治”中,各地移动省公司给地市的指导文件,都是根据集团要求,对于直放站容量覆盖较大的区域,必须采用微蜂窝、宏基站或分布式基站进行替换,体现了自集团到省公司都十分重视BBU+RRU的应用。
三、技术对比分析3.1工作原理对比3.1.1系统构成GRRUGRRU系统由近端以及远端构成,中间通过光纤进行传输,光纤类型可选单模双纤或单纤:✧近端负责从基站引入下行射频信号,并将射频信号转成中频,由数字处理单元调制为零频基带信号,最后转换成光信号输出;✧远端则接收光信号转为基带信号并由数字处理单元将其解调为数字中频信号,通过数字处理单元处理后放大输出。
GRRU设备介绍手册PPT课件

E/O
Slave RRH
E/O
Slave RRH
DSP
(包含解 帧、时延调 整、数字上
变频等)
DAC
上变 频器
DRF
PA
重
双
发
工
主
器
端
下变
URFB
口
ADC
频器
LNA
O/E
重
DSP (包含数字 下变频、数 字滤波、时 延调整、求
ADC
下变 频器
URFA LNA
Байду номын сангаас
滤 波
器
发 分 集 端
口
和、组帧
O/E
等)
GRRU的结构及原理
❖ GRRU结构
▪ GRRU内部结构图如下:
DRF 下变
频器
施
主
双
主
工
端
器
ADC
DSP (包含数字 下变频、数 字滤波、组
帧等)
口
URFB 上变
频器
DAC
E/O
DSP
(包含解
施
主 分 集 端
滤 URFA 波 器
上变 频器
DAC
帧、数字上 变频等)
口
LIM
E/O
Slave RRH
❖ 12、数字光器件的可靠性比模拟光器件高:减少 了维护费用。
武汉虹信通信技术有限责任公司 WUHAN HONGXIN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.
3
GRRU结构及原理
武汉虹信通信技术有限责任公司 WUHAN HONGXIN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.
京津高铁GRRU覆盖系统简介

GRRU设备原理及技术指标 设备原理及技术指标
GRRU( Units)全称GSM数字射频拉远系统, GSM数字射频拉远系统 GRRU(GSM Digital Remote RF Units)全称GSM数字射频拉远系统, 将GSM Um口信号数字化,通过光纤传送到远端,利用远端射频单元再生,放大, Um口信号数字化,通过光纤传送到远端,利用远端射频单元再生,放大,实现基站 口信号数字化 信号拉远覆盖的无线网络覆盖设备. 信号拉远覆盖的无线网络覆盖设备.
普通直放站
20W
存在两种光纤延伸覆盖技术,普通模拟光纤直放站和GSM数字拉 存在两种光纤延伸覆盖技术,普通模拟光纤直放站和GSM数字拉 GSM 远单元(GRRU) 两者在技术上存在一定的差异,经过对比, 远单元(GRRU),两者在技术上存在一定的差异,经过对比, 采用GSM数字拉远单元(GRRU)设备. 采用GSM数字拉远单元(GRRU)设备. GSM数字拉远单元
10
覆盖方式选择
目前的高速铁路覆盖主要由以下三种覆盖解决方式: 目前的高速铁路覆盖主要由以下三种覆盖解决方式: 现网调整覆盖
通过对现网基站的调整,增强信号覆盖. 通过对现网基站的调整,增强信号覆盖.现网基站同时覆盖铁路和周边用户
基站专网覆盖
采用宏蜂窝基站覆盖高速铁路,并构成专网,规划为同一个BSC/LAC BSC/LAC. 采用宏蜂窝基站覆盖高速铁路,并构成专网,规划为同一个BSC/LAC.
注:重叠区域按照单向6秒考虑.
9
容量
CRH的标准配置为8节车厢,额定载客人数约为900人次,根据预计发 车时间间隔为5分钟,那么在单方向一个小区内仅会有1列车,单小区用 户最多是发生在两车交会时.两车交会时单小区总用户数为1800人,按 照目前移动客户渗透率75%计算,那么单小区移动用户数为1350人.以每 用户0.015ERL计算,将带来18.0ERL话务,考虑小区利用率为80%,单小 区理论话务量为22.5ERL,查ERL B表(2%呼损)需要31个TCH,考虑到数 据业务,单小区至少需配置6TRX. 考虑到列车开车时用户打电话较多及京津交界处位置区更新,建网 初期高铁覆盖小区配置分为2种,在车站和京津交界处覆盖小区配置8 TRX(3个小区),其它覆盖小区配置6 TRX(8个小区),另外由于京津 高铁经过两个直辖市,在边界处需要进行大量的位置区更新,因此在京 津交界处新增1个基站小区,配置为4TRX,主要设置SDCCH信道,解决边 界处大量的位置区更新,开通后根据实际话务情况再决定是否需要扩容.
GRRU在GSM移动通信网络中的应用

刘 磊, 潘险锋, 乐 无 线 通 信 黄
GR U 在 GS 移 动 通 信 网 络 中的 应 用 R M R doCo a i mmu i t n nc i ao
产 品。 RR G U采 用软 件无 线 电技术 . G M U 口信 号 将 S m 数 字化 , 通过 光纤 传送 到远 端 , 用远 端射 频单 元进 行 利 再 生和 放大 ,成 了实现 基站 信号 拉远 覆盖 的无 线 网络
a 信道 利用 率低 。 同基 站 不 同覆盖 区或 不 同基 ) 相 站 不 同覆盖 区域 间存 在着 话务 不 均衡 现象 。有 些 基站 为 了应 对 某 些 时段 的话 务 峰 值 ,配 置 了很 高 的 载 频 , 但 大部 分 时 间 的信 道利 用 率 又很 低 , 而 导致 载 频 资 从
源 的极 大浪 费 。
径 、 小 频率 复用 距 离 、 加单 小 区载波 数 。而在 频 率 减 增 资 源有 限的情 况 下 , 了满 足用 户 的话 务需求 , 只能 为 也
牺 牲 网络 质 量 换 取 网 络 容 量 。 d 客观 条 件 限制 。一些 基站 因某 些条 件 ( 机房/ ) 如
1 GRR 的 原 理 及 特 性 U
数 字光 纤 射 频拉 远 ( R U) G R 系统 的 出现 较 好 地解
收 稿 日期 :0 0 1 - 6 2 1 -2 2
决 了 上 述案 的新 G R S
44 0 0/T T I 1/2D P 2 1
容 来解决 ; 二类 是 不具 规律 性 的突发 性话 务 ( 商场 第 如 促 销 活动 、 议 等 )根 本 无 法 预 知何 时会 产 生集 中话 会 ,
务; 第三 类 为周期 性 的突 发高 话务 ( 如商 场 、 饭店 、 店 酒 等 )虽 可 预 知但 话 务 高 峰 时段 并 不 长 , , 用应 急 车 显 然
微波GRRU工程应用指南(0903微波部分)
3、设 备 介 绍 、
工作原理
3、设 备 介 绍 、
频率配置
YS--最近的收、发波道频率间隔。 YS--最近的收、发波道频率间隔。 --最近的收 XS--在同一极化面上和同一传输方向上, --在同一极化面上和同一传输方向上 XS--在同一极化面上和同一传输方向上,相邻射频波道中心 频。 SS--相同序号的收发射频波道之间的频率间隔。 --相同序号的收发射频波道之间的频率间隔 SS--相同序号的收发射频波道之间的频率间隔。 ZS--最外边的那一个射频波道中心频率与频带边频率间隔。 --最外边的那一个射频波道中心频率与频带边频率间隔 ZS--最外边的那一个射频波道中心频率与频带边频率间隔。
目 录
1. 安全事项 2. 勘测 3. 设备介绍 4. 安装 5. 连接 6. 系统调试 7. 系统操作 8. 故障处理
1、安 全 事 项 、
设备上电时,严禁安装或拆卸中频电缆。 设备上电时,严禁安装或拆卸中频电缆。 设备采用直流-48V/+24V供电时,正、负极一定不能接错。 供电时, 设备采用直流 供电时 负极一定不能接错。 微波设备必须安装在有效的防雷区域内, 微波设备必须安装在有效的防雷区域内,并且有良好的 接地系统。 接地系统。 严禁插拔光纤模块时光纤头对准人眼。 严禁插拔光纤模块时光纤头对准人眼。 在搬运和安装时,注意安全,防止机械伤害。 在搬运和安装时,注意安全,防止机械伤害。
-2.1dB/30m
ANT6-8F/32.9dBm
3、设 备 介 绍 、
天线配置
微波GRRU所用的 所用的ODU和天线与其它微波系统所用的一 微波 所用的 和天线与其它微波系统所用的一 样,可以根据传输距离的远近配置不同口径的天线,一般 可以根据传输距离的远近配置不同口径的天线, 配置(广东地区15GHz设备)如下: 配置(广东地区 设备)如下: 设备 传输距离小于1km,可配置Φ0.3m天线,也可配置隐蔽 ,可配置 天线, 传输距离小于 天线 接入天线,以便和环境协调。 接入天线,以便和环境协调。 传输距离小于4Km,配置Φ0.3m天线。 ,配置 天线。 传输距离小于 天线 传输距离在4~8km,配置Φ0.6m天线。 ,配置 天线。 传输距离在 天线 传输距离在8~12km,配置Φ1.2m天线 , 传输距离在 天线
中国移动混模数字光纤直放站工程应用指南V1.0-
产 品 应 用 框 架 图
200W负载
200W负载
40dB耦合器
10dB衰减器
3dB电桥 普通负载
TX2/RX2
TX1/RX1(43dBm)
LTE RRU
室内 型DRU
ANT1
近端 机
40dB耦合器
200W负载
10dB衰减器
TX1/RX1
3dB电桥 TX2/RX2
ANT2
2G RRU
7
1 产品介绍
理
中频信号,在下行数字处理模块进行处理后,模拟中频信号转变成数字信号,通过光纤把
图
数字信号传输到远端,远端一体化模块把数字信号恢复为模拟中频信号,通过上变频,把 模拟中频信号转变为射频信号,下行信号由功放放大,经双工器从RX/TX1端口输出,经由
天线发射给覆盖区域手机用户
➢ 手机发射的上行信号,经天线接收后,送至设备中,经双工器分离后低噪放放大,然后是
总功率:46±2 dBm
-12~-9 dBm
单流 ≤5dB ≤9μs ≥100μs ≤1.5
10
1 产品介绍
移动1800+LTE+NB混模RRU(Ⅰ2 )型设备主要性能指标—射频特性
分类
工作频段
最大增益 增益调节范围 带内波动 最大输出功率 输入功率范围 双流/单流 上行噪声系数(最大增益时) 时延 时延调整范围 输入/输出 驻波比
13
3 勘测事项
➢ 现场确定光纤资源和路由情况,并估算出直放站近端机到远端机光纤拉
远距离
➢ 对基站覆盖区进行测试,获得基站小区输出信号的PCI、ID、EARFCN、
勘
基站覆盖区上传下载吞吐量、单双流开通情况以及基站小区循环移位设
高铁GSM网络专网优化和维护经验
高铁GSM网络【摘要】文章基于专网优化思路,阐述了中国移动泰安分公司针对时延干扰、功率输出、DRU环路保护、供电和防雷、远程监控、防盗等展开的高铁GSM通信专网优化和维护整改活动,提升了高铁沿线的整体覆盖和通信质量,并改善了设备维护中的监控及时性和运行稳定性。
【关键词】GSM GRRU DRU 专网优化收稿日期:2011-11-17京沪高速铁路于2011年开通运营,给沿线各地的发展带来了新的机遇,也给高铁的GSM移动通信提出了更高要求。
京沪高速铁路全长约1318km,目前运营时速300km,地形和通信环境复杂,给网络覆盖和优化带来了难题,影响实际通信质量的隐性问题多,日常维护中面临的监控、防盗、供电、故障抢修、设备运行不稳定等问题也很突出。
中国移动泰安分公司对高铁通信覆盖采取了专网方式,全程使用GRRU(GSM Digital Remote RF Units,数字光纤射频拉远)设备,并采用多DRU(Digital Remote RF Unit,数字射频远端单元)共信源小区的方式,在光缆路由和组网方式中充分考虑提高设备运行的稳定性,日常维护中针对设备隐性问题、供电、防盗等展开改善和保障。
本文现就公司在专网建设、优化和日常维护中存在的问题及经验进行总结。
1 专网优化思路1.1 实现连续覆盖的专网方案针对高铁的通信特点,利用专网重点解决:连续覆盖、降低干扰以及减少切换。
高铁用户通信时容易发生切换混乱、无法接通、掉话等现象,CMCC对铁路测试的手机接收电平值要求为-94dBm,但多次DT测试的结果表明高铁车厢内手机接收电平达到-90dBm是保证正常通话的最低要求,在部分通信性能要求较高的路段应提升至-85dBm。
若高铁通信专网的小区间重叠覆盖区不够,将导致小区重选和切换混乱。
因此,需要充分考虑地形地物的影响和行驶速度,确保有足够的小区重叠覆盖区域,这是首要因素。
小区重选规则中,手机测量到邻小区C2值高于服务小区C2值且维持5s,将发起小区重选;若在跨位置区,则邻小区C2值必须高于服务小区C2值与CRH设置值的和,并且维持5s,手机将发起小区重选和位置更新;小区切换的时间取决于SACCH(Slow Associated Control Channel,慢速随路控制信道)的设置值(通常设为8),估算时长小于5s。
GRRU拉远设备参数配置标准
GRRU拉远设备参数配置参考GRRU拉远整个系统可以分成基站、接入系统、近端机DAU、光纤传输系统、远端机DRU、输出端六部分组成。
以下主要针对近端机DAU,远端机DRU 设备参数配置做详细描述。
一、接入系统1、1近端接入系统由大功率耦合器、馈线接头、馈线、衰减器组成,这些器材的性能质量要得到保证(有些厂家的这些器件比较低廉,质量不过关)。
1、2接入端系统个器件的连接要正确连接,施工安装时要注意安装规范和施工工艺。
1、3数字接入控制单元下行信号的总功率必须小于等于-2dBm,[载波数为n,每载波功率为:(-2-10lgn)dBm],注意两衰减器平衡,两端口输入值接近。
1、4基站下行输出功率:因各厂家直放站对输入功率有要求,开站初始时根据基站的输出功率会有适当的耦合度耦合基站下行信号,若对基站下行输出功率做了调整,应及时对直放站耦合重新进行调整。
二、近端机设置待系统的输入输出连接好了后可以进行近端的调测,近端机主要设置的有:站点编号、开关量、信道号、衰减、告警门限、主机告警(其他的选项为辅助功能,做查询使用)。
2、1 站点编号、远端设备编号同一GRRU 系统内所有DAU 和DRU 设备的站点编号相同,一般按客户的技术规范进行站点编号(8位数字),同一个网管系统下不能重复。
DAU 设备编号为00,从站设备编号列表中所有DRU 建议按两位自然序列编号,如01、02…(04预留给监控单元,不能使用。
05必须配置给切换单元,如无切换单元,则跳过05,使用06);DAU 的有效从站设备编号的个数必须与DRU 的个数一样,其余不用的从站设备编号必须设置为FF ,如下图:在工程应用中设备编号必须先到DRU 端设置好,再到DAU 端对站点的站点编号8位数字DAU 设备编号必须为00所有DRU 建议按两位自然序列编号,如01、02…其余不用的从站设备编号必须设置为FF站点编号和设备编号进行设置,只要连接正常,站点编号会自动同步到远端。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz) ≤5dB ≤17μs ≤1.5 上行:10dBm (DRU输入端口);下行:10dBm (DAU输入端口) N-K 50Ω
4
1
产品主要性能指标
机械及环境特性
分类 工作电源 电源功耗 外形尺寸(高×宽×深) 重 量 工作温度 相对湿度 防护等级 监控备用电池供电时间 开机等待时间 特性 DAU:AC155 V~285V/50Hz±5Hz 、DC-72 V~-36V(-48V nominal) 、DC+18 V~+36V(+24V nominal) DRU:AC155 V~285V/50Hz±5Hz 、DC-72 V~-36V(-48V nominal) DAU:约30W ;DRU:约400W DAU:标准19”2U机箱,88×482×360(mm) DRU:227×370×490(mm) DAU:约6kg;数字射频拉远单元:约30kg DAU:-10℃~+40℃;DRU:-40℃~+55℃ ≤85%(DAU);≤95%(DRU) 符合IP65(DRU) 约30minute 约120s 5
9
5
连接
GRRU-Ⅳ4设备的连接 GRRU-Ⅳ4设备的连接 DAU面板: DAU面板: 面板 前面板
以太网接口调测口 本地调测口
外接切换单元用
后面板
双工射频口
监控天线
10
5
连接
DAU面板对应端口定义: DAU面板对应端口定义: 面板对应端口定义 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 端口名称 射频接口 射频接口 光接口 本地调测接口 外部告警接口 电源端口 从站485通信端口 从站485通信端口 485 以太网调测口 以太网接口 标识 TX1/RX1 TX2/RX2 OP1~ OP1~OP4 RSRS-232 ALARM POWER RSRS-485 OMT TERMINAL
20
6
联机调试
设置站点编号、 设置站点编号、设备编号及网管中心参数 站点编号在同一个监控网中具有唯一性。 站点编号在同一个监控网中具有唯一性。监控中心通过此唯一的站点编 号来监测设备。站点编号在“网管参数”――> 站点编号”中设置; 号来监测设备。站点编号在“网管参数”――>“站点编号”中设置;同 GRRU系统内所有DAU和DRU设备的站点编号相同 系统内所有DAU 设备的站点编号相同。 一GRRU系统内所有DAU和DRU设备的站点编号相同。 设备编号指同一GRRU系统内DAU和DRU的编号,设备编号在“ 设备编号指同一GRRU系统内DAU和DRU的编号,设备编号在“网管参 GRRU系统内DAU 的编号 ――> 设备编号” 数”――>“设备编号”中设置 DAU设备编号为00,从站设备编号列表中所有DRU建议按两位自然序列编 DAU设备编号为00,从站设备编号列表中所有DRU建议按两位自然序列编 设备编号为00 DRU 01、02… 04预留给监控单元 不能使用。05必须配置给BSD预留给监控单元, 必须配置给BSD 号,如01、02…(04预留给监控单元,不能使用。05必须配置给BSD2900SM21切换单元,如无切换单元,则跳过05,使用06);DAU的有效从 2900SM21切换单元,如无切换单元,则跳过05,使用06);DAU的有效从 切换单元 05 06 站设备编号的个数必须与DRU的个数一样, 站设备编号的个数必须与DRU的个数一样,其余不用的从站设备编号必须 DRU的个数一样 设置为FF; 设置为FF; FF DRU设备编号必须与DAU从站设备编号其中一个对应(DRU不能使用04、 DRU设备编号必须与DAU从站设备编号其中一个对应(DRU不能使用04、05 设备编号必须与DAU从站设备编号其中一个对应 不能使用04 编号),否则会导致DAU不能与DRU联机。 编号),否则会导致DAU不能与DRU联机。 ),否则会导致DAU不能与DRU联机
11
5
连接
DRU面板: DRU面板: 面板
编号 端口名称 1 2 3 4 5 6 7 8 射频接口 射频接口 电源端口 外部告警接口 风扇控制接口 蓄电池接口
标识 TX1/RX1 RX2 POWER ALARM FAN BAT
天线控制器接口 AED CTL 移位告警线接口 ON/MOV
12
5
连接
14
5
连接
设备数量连接要求
载波选频可星型或菊花链连接,最多可带24台远端, 载波选频可星型或菊花链连接,最多可带24台远端,但需按工程实 24台远端 际情况安装。 际情况安装。 Ⅳ4产品近端采用2路光环路连接时,最多可带12台远端, Ⅳ4产品近端采用2路光环路连接时,最多可带12台远端,但可按工程 产品近端采用 12台远端 实际情况安装。 实际情况安装。
18
6
联机调试
联机(GRRU-Ⅳ4产品) 联机(GRRU-Ⅳ4产品) 产品
连接
19
6
联机调试
联机及查询 进入调测界面, 进入调测界面,当监控系统初 始化完毕( 分钟),即监 始化完毕(约2分钟),即监 ), 控主板上MDM灯灭,RUN灯开始 控主板上MDM灯灭,RUN灯开始 MDM灯灭 闪动时,点击联机钮, 闪动时,点击联机钮,联机成 功后,查询设备有无故障告警: 功后,查询设备有无故障告警: 如无告警可转入下一步调试。 如无告警可转入下一步调试。 有告警则对相应告警作处理; 有告警则对相应告警作处理; 门禁告警在调试过程中可以忽 略,但正式开通最后应无告警。 但正式开通最后应无告警。
DRU侧面板: DRU侧面板: 侧面板
与上级相连接 与下一级相连接 不可用调测口 本地以太网调测口
同步灯
判断DAU与DRU是否光同步,则可看DAU前面板的同步灯或DRU 判断DAU与DRU是否光同步,则可看DAU前面板的同步灯或DRU DAU 是否光同步 DAU前面板的同步灯或 侧面板的同步灯。 侧面板的同步灯。
16
6
联机调试
联机调试步骤
调测新版本号
载波选频调测步骤
17
6
联机调试
联机(GRRU-Ⅳ4产品) 联机(GRRU-Ⅳ4产品) 产品
先将电脑IP地址设为“ 先将电脑 地址设为“195.60.16.***”。“***”可任选(1~253)。 地址设为 。 ”可任选( 。 连接上网线后,电脑显示网络已经连接。 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 调试软件, 打开 调试软件 选择“以太网联机” 口号为“7025”。 口号为“ 。 点击联机,输入 地址为 地址为“ 点击联机,输入IP地址为“195.60.16.254”,端口号为“7025”, ,端口号为“ , 点连接即可。 点连接即可。 如下图所示: 如下图所示:
13
5
连接
载波选频设备之间的连接: 载波选频设备之间的连接:
设备近端与远端通过光纤连接,可采用单纤即一个GRRU设备近端与远端通过光纤连接,可采用单纤即一个GRRU-1022S,L03 GRRU 和一个GRRU配对使用或双纤GRRU 1022D使用 GRRU使用。 和一个GRRU-1022S,L05 配对使用或双纤GRRU-1022D使用。 GRRU
8
4
安装
常规DAU安装在基站机房内,机房应该通风良好,需选择19英标准机 常规DAU安装在基站机房内,机房应该通风良好,需选择19英标准机 DAU安装在基站机房内 19 4U以上空间安装或宽敞的垂直墙面挂墙安装 以上空间安装或宽敞的垂直墙面挂墙安装, 柜、4U以上空间安装或宽敞的垂直墙面挂墙安装,安装位置应方便 线缆走线、连接且便于后期维护操作; 线缆走线、连接且便于后期维护操作; GRRU远端机为室外机型, GRRU远端机为室外机型,可抱杆或挂墙安装 ; 远端机为室外机型 DRU首选室内、通风场所安装,设备安装位置无强电、 DRU首选室内、通风场所安装,设备安装位置无强电、强磁和强腐蚀 首选室内 性设备的干扰;无室内安装条件,才选择室外架杆安装或挂墙安装, 性设备的干扰;无室内安装条件,才选择室外架杆安装或挂墙安装, 但应尽量避免阳光直接照射设备,安装位置应方便线缆走线、 但应尽量避免阳光直接照射设备,安装位置应方便线缆走线、连接 且便于后期维护操作; 且便于后期维护操作; 为确保系统的可靠性,DAU尽量选择基站机房的后备电池为接入电源。 为确保系统的可靠性,DAU尽量选择基站机房的后备电池为接入电源。 尽量选择基站机房的后备电池为接入电源
6
2
安全事项
设备上电时,严禁DRU的TX/RX1和TX/RX2端口未接天线或负载就给设备 设备上电时,严禁DRU的TX/RX1和TX/RX2端口未接天线或负载就给设备 DRU 加信号; 加信号; 严禁接入DRU的负载驻波比大于2.5; 严禁接入DRU的负载驻波比大于2.5; DRU的负载驻波比大于2.5 设备采用直流-48V供电, 设备采用直流-48V供电,正、负极一定不能接错; 供电 负极一定不能接错; 设备内部电源单元严禁带电操作,以防电击! 设备内部电源单元严禁带电操作,以防电击! DRU的室外天线必须有可靠的防雷装置,天线支架必须装有避雷针,天 DRU的室外天线必须有可靠的防雷装置,天线支架必须装有避雷针, 的室外天线必须有可靠的防雷装置 线和馈线必需可靠接地 ; 严禁插拔光纤模块时光纤头对准人眼; 严禁插拔光纤模块时光纤头对准人眼; 数字接入控制单元下行信号的总功率必须小于等于-2dBm; 数字接入控制单元下行信号的总功率必须小于等于-2dBm; 载波数为n,每载波功率为:(dBm;应以最大话务量计 应以最大话务量计, 载波数为n,每载波功率为:(-2-10lgn) dBm;应以最大话务量计,如8载 n,每载波功率为:( 波时每载波功率小于等于-11dBm,即BCCH应衰减到-11dBm。 波时每载波功率小于等于-11dBm,即BCCH应衰减到-11dBm。 应衰减到