移动通信基站基础知识

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移动通信基站基础知识

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移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识1. 基站概述移动通信基站是指提供移动通信服务的无线电传输设备,具有一定的无线通信范围。

基站通常由天线、射频设备、传输设备、控制设备等组成。

基站的主要功能是与移动终端设备建立无线通信连接,将用户的通信信号转换为数字信号并传输到核心网络。

2. 基站分类根据覆盖范围和功能,基站可以分为宏基站、微基站、室内分布系统等。

宏基站:覆盖范围广,通常设置在高地形上,提供室外广域覆盖。

微基站:覆盖范围相对较小,通常设置在城市中心或人口密集区域,提供室内和室外局域覆盖。

室内分布系统:用于提供室内覆盖,通常由分布天线、功分器、线缆等组成。

3. 基站组网方式移动通信基站的组网方式有多种,常见的包括星型组网、网状组网和混合组网。

星型组网:基站互相独立,通过连接到核心网进行通信。

网状组网:基站之间相互连接,形成一个覆盖区域,数据可以在基站之间传输。

混合组网:星型组网和网状组网相结合,灵活性更高。

4. 基站的覆盖范围基站的覆盖范围由多个因素决定,包括天线高度、发射功率、地形和建筑物等。

基站的覆盖范围通常分为三个区域:室内区域、室外区域和边缘区域。

不同区域的特点决定了通信质量和数据传输速率的差异。

5. 基站频段基站工作的频段由当地的通信管理机构分配,不同国家或地区有不同的频段分配规定。

常见的移动通信频段包括900MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。

基站频段的选择与当地的通信标准、频谱资源和技术发展等因素有关。

6. 基站技术随着移动通信技术的发展,基站技术也在不断创新。

目前,常用的基站技术包括2G、3G、4G和5G。

2G:第二代移动通信技术,提供语音和短信服务。

3G:第三代移动通信技术,提供语音和数据传输服务。

4G:第四代移动通信技术,提供高速数据传输和多媒体服务。

5G:第五代移动通信技术,具备更高的数据传输速率和更低的延迟,支持更多智能化应用。

7. 基站的维护与管理基站的维护与管理是移动通信运营商的重要任务。

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代移动通信网络的核心设备之一,它负责接收、发送和转发移动通信信号,并完成各种网络管理任务。

本文将对移动通信基站的基础知识进行概括,包括其定义、分类、工作原理以及未来发展趋势等内容。

1. 定义移动通信基站,简称基站,是一种用于接收和发送无线通信信号的设备。

它是移动通信系统中的一个重要组成部分,可以提供无线通信服务,并实现不同终端之间的信息传输。

2. 分类根据不同的通信标准和技术,移动通信基站可以分为几个主要类别:- 2G基站:基于第二代移动通信技术,如GSM。

这种基站通常提供语音和短信服务。

- 3G基站:基于第三代移动通信技术,如CDMA2000和WCDMA。

这种基站能够提供更高的数据传输速率和多媒体服务。

- 4G基站:基于第四代移动通信技术,如LTE。

这种基站具有更高的数据传输速率和更先进的网络性能。

- 5G基站:基于第五代移动通信技术,如NR。

这种基站将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的接入能力。

3. 工作原理移动通信基站的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 接收信号:基站通过天线接收终端设备发送的无线信号,包括语音、数据和控制信息。

2. 解调和解码:基站对接收到的信号进行解调和解码,将其转换为可理解的模拟信号或数字数据。

3. 数据处理:基站根据解码后的信号进行数据处理,如进行呼叫鉴权、路由选择等操作。

4. 转发信号:经过处理后的数据信号通过基站进行转发,将其发送到目标终端设备或转发至其他基站。

5. 网络管理:基站还负责网络管理任务,如监控信号质量、调度资源、处理故障等。

4. 未来发展趋势移动通信基站在不断演进和发展,未来有几个重要趋势值得关注:1. 5G技术的广泛应用:随着5G技术的快速发展和商用推广,5G基站将成为主流。

它将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的连接能力,为各行各业带来更多创新应用。

2. 多频段和多载波技术的应用:为了实现更高的网络容量和更好的覆盖性能,移动通信基站将采用多频段和多载波技术。

移动通信基站知识

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移动通信基站知识移动通信基站知识1.简介移动通信基站是一种无线通信设备,用于提供无线通信服务,使用户能够在移动环境下进行语音通话、短信、数据传输等。

基站通常由天线、射频传输系统、信号处理系统等组成。

2.基站类型2.1 宏基站宏基站用于覆盖较大的区域,提供广播信号和宽带接入服务,通常安装在高楼建筑物上或者山顶等高地。

2.2 微基站微基站是一种小型基站,常用于室内覆盖或者人口密集的地区。

微基站主要通过光纤传输信号,扩展了宏基站的覆盖范围,提供更快速和稳定的网络连接。

2.3 蜂窝基站蜂窝基站是一种按照六边形的形状布置的基站网络,通过多个基站互相衔接,形成覆盖范围广泛的通信网络。

蜂窝基站采用频率复用技术,可以提供更高的通信容量和更好的网络覆盖。

3.基站组成3.1 天线系统天线系统用于接收和发送无线信号,将信号转换为电信号或者将电信号转换为无线信号。

天线系统通常由多个天线单元组成,根据不同的通信标准和频段进行设计。

3.2 射频传输系统射频传输系统用于将天线系统接收到的信号进行放大、滤波和调制处理,然后通过传输介质(光纤、同轴电缆等)将信号传输到信号处理系统。

3.3 信号处理系统信号处理系统是基站的核心部分,用于处理和管理方式信号。

它包括信号处理器、基带处理器、解调器等组件,负责将输入的信号进行解码、编码、信号调整等处理。

4.基站功能4.1 信号覆盖基站的主要功能是提供广泛的信号覆盖范围,确保用户在通信服务范围内获得良好的信号质量和通信体验。

4.2 频谱管理基站通过频谱管理,对不同的通信频段进行分配和利用,确保网络通信的质量和容量。

4.3 数据传输基站支持数据传输功能,可以通过无线网络连接互联网,提供语音通话、短信、数据传输、视频通话等多种服务。

4.4 安全管理基站具备对通信数据进行加密和解密的能力,保护用户的通信隐私和网络安全。

4.5 电源管理基站需要提供稳定的电源供应,通常会采用备用电源和自动切换系统,确保基站能够持续运行。

移动通信基站知识(了解即可)

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PRS2000H
50
DUM-23系列 50/75
PS48600-3A/B 50
MCS3000H- 50 48/50(200A)
TD-CDMA系统知识
TD-CDMA 数字蜂窝移动通信网 48V,6A,2GHZ
工作频段:2010---2025MHZ

?
?
★ ★
LUB接口是传输接口。 FE/GE:以太网百兆及千兆。
C10=I10*10h
C10
表示电池容量,单位 AH,是电池在25度 时,10小时内由2.0 伏特放电到1.8伏特 释放的总电量
I10
表示电池放电期间的 平均放电电流,单位 A.是电池在25度时, 10小时内由2.0伏特 放电到1.8伏特释放 的平均电流
不同的放电率
放电小时数
电池容量(额 放电电流(额 定容量的%) 定容量的%)
连接RRU数量
8300单板介绍
控制与时钟板CC
(1)支持主备功能; 支持GPS,提供系统时钟和射频基准时钟; 提供16条E1/T1,E1/T1线从背板连接到SA; 支持一个GE以太网接口(光口、电口二选一); GE以太网交换,提供信令流和媒体流交换平面; (2)机框管理功能; 时钟扩展接口(IEEE1588,从以太网提取时钟); 通讯扩展接口(使用本地维护接口);
对值。 ),Extend Rang可达121km(TA=219bit)支持EDGE 配置灵活 在一个机柜中可配置一个、二个、三个扇形小区和双频配置。 dB是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小
多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那 么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;

移动通信基站基础知识概括[1]简版

移动通信基站基础知识概括[1]简版

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代通信系统的核心组成部分之一。

它们是无线通信网络的节点,负责接收和发送信号,以提供无线通信服务。

本文将概括介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的构成、工作原理以及常见的基站类型。

一、基站的构成通常,移动通信基站由以下几个主要组件构成:1. 天线系统:天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。

不同的通信网络使用不同类型的天线,如宏基站使用扇形天线,微基站使用小区天线。

2. 射频前端模块:射频前端模块负责将数字信号转换为射频信号,并将其与天线系统进行连接。

3. 基带处理模块:基带处理模块主要处理数字信号,包括信号解调、编码和解码等功能。

4. 交换与控制模块:交换与控制模块用于管理基站的通信连接、调度信号,并与核心网络进行通信。

5. 电源系统:基站需要稳定的电源供应,以保障其正常运行。

电源系统可以通过电池、太阳能或传统的交流电源进行供电。

二、基站的工作原理移动通信基站的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:1. 信号接收:基站的天线系统接收到来自移动用户设备的信号,并将其转换为电信号。

2. 信号处理:接收到的电信号经过射频前端模块和基带处理模块的处理,进行信号解调、编码和解码等操作。

3. 信号传输:处理后的信号通过交换与控制模块传输到核心网络,与其他基站和移动用户设备进行通信。

4. 信号发射:基站接收核心网络的信号,使用天线系统将信号转换为无线信号,并发送给移动用户设备。

基站不仅负责与移动用户设备之间的通信,还承担着信号的控制、调度和管理等功能,以保证整个通信系统的稳定运行。

三、常见的基站类型基站类型主要根据覆盖范围和功率进行分类。

以下是几种常见的基站类型:1. 宏基站:宏基站是覆盖范围最广的基站类型,通常用于城市和乡村地区的覆盖。

它具有较高的发射功率和接收灵敏度,可覆盖数十公里的范围。

2. 微基站:微基站覆盖范围较宏基站更小,通常用于城市区域内的覆盖。

移动通信基站知识

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移动通信基站知识移动通信基站知识1. 移动通信基站的概念移动通信基站是指用来提供无线通信网络覆盖的设备。

它通常由一台或多台天线、无线信号处理和放大设备、基带处理和调度设备以及传输设备组成。

基站的主要功能是接收用户的无线信号,将其转发到核心网络,并将核心网络的信号转发给用户,实现双向通信。

移动通信基站可以分为宏基站、微基站和室内基站等不同类型。

宏基站一般覆盖较大的区域,如城市、乡村等;微基站一般覆盖较小的范围,如街道、商场等;室内基站主要用于室内通信覆盖,如楼宇、地下室等。

2. 移动通信基站的结构移动通信基站的结构主要包括以下几个部分:2.1 天线系统天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。

根据覆盖范围和工作频段的不同,天线可以分为不同类型,如定向天线、全向天线等。

不同类型的天线适用于不同的环境和需求。

2.2 无线信号处理和放大设备无线信号处理和放大设备主要负责接收天线传来的无线信号,并对信号进行放大和处理。

通过对信号的放大和处理,可以提高信号的质量和覆盖范围。

2.3 基带处理和调度设备基带处理和调度设备主要负责对无线信号进行数字信号处理和调度。

它负责将数字信号转换为模拟信号,并进行调度和分配,使得不同用户之间的通信能够协调进行。

2.4 传输设备传输设备主要负责将基站和核心网络连接起来。

它通过有线或无线方式,将基站处理后的信号传输到核心网络中,使得用户能够与其他用户之间进行通信。

3. 移动通信基站的工作原理移动通信基站的工作原理主要包括无线信号接收、放大和转发三个过程。

,基站接收到用户发出的无线信号,通过天线系统将信号传送到无线信号处理和放大设备。

在无线信号处理和放大设备中,无线信号被放大和处理,以提高信号的质量和强度。

接下来,处理后的信号被传送到基带处理和调度设备。

在基带处理和调度设备中,信号进行数字处理和调度,以协调不同用户之间的通信。

调度过程包括信道的分配、功率的调整等。

,处理后的信号通过传输设备传送到核心网络。

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移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识:一、引言移动通信基站是现代通信网络中的重要组成部分,负责实现无线信号的传输和通信服务的提供。

本文档将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、组成结构、工作原理和相关技术。

二、基站的概述1、基站的定义:基站是指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。

2、基站的分类:按覆盖范围分为宏基站、微基站和室内分布式基站;按频段分为2G基站、3G基站、4G基站和5G基站。

3、基站的位置选择:基站选址需要考虑地理环境、电磁环境和覆盖需求。

三、基站的组成结构1、天线系统:用于发射和接收无线信号。

2、基带处理单元:负责将数字信号转换为无线信号,并进行调制、解调和编解码。

3、射频单元:负责放大和调制无线信号。

4、传输系统:将无线信号转换为有线信号,并与核心网络连接。

5、电源系统:提供电力支持。

四、基站的工作原理1、无线信号的传输:基站通过天线发射信号,并接收来自方式的信号。

2、信号的调制与解调:基站将数字信号通过基带处理单元进行调制,方式接收到信号后进行解调。

3、信号的传输与处理:基站将无线信号转换为有线信号,并通过传输系统与核心网络进行通信。

4、网络管理:基站需要进行信号管理、设备监控和故障排除等工作。

五、相关技术1、多址技术:如CDMA、TDMA和FDMA,用于实现多个用户同时使用同一频段进行通信。

2、蜂窝覆盖技术:通过将通信区域划分为小区域进行覆盖,提高覆盖效果和频谱利用率。

3、频率重用技术:将可用频段划分为多个子频段,避免相邻基站之间的干扰。

附件:本文档附带以下附件:- 移动通信基站结构示意图- 基站选址评估表格- 基站部署规划示例图法律名词及注释:1、基站:在本文档中指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。

2、CDMA:Code Division Multiple Access的缩写,即码分多址技术,一种用于多用户共享同一频段的技术。

移动通信基站知识

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移动通信基站知识一、基站简介移动通信基站,又称为基站,是移动通信系统中的关键设备之一。

它作为无线通信系统与固定通信网之间的接口,实现了无线与有线之间的无缝衔接。

基站一般由基站控制器(BSC)、传输设备和无线基站单元(BSU)三个主要组成部分构成。

二、基站的分类基站按覆盖范围和功能可以分为不同类型,主要有宏基站、微基站和室内基站。

1. 宏基站宏基站是指覆盖范围较大的基站,一般安装在高楼大厦、山顶等高地上,其覆盖范围可达数十到数百公里。

宏基站一般用于城市和乡村地区,能够提供大范围的移动通信服务。

2. 微基站微基站是指覆盖范围较小的基站,一般安装在街道灯杆、小区楼宇等地方,其覆盖范围一般在几百米到几千米之间。

微基站主要用于城市中的密集区域,能够提供更加稳定和高速的移动通信服务。

3. 室内基站室内基站是指安装在室内的基站设备,主要用于室内场所如办公楼、商场、地铁站等,以增强室内的无线信号覆盖。

室内基站可以提供更好的信号质量和稳定性,确保在室内环境中也能够获得良好的移动通信体验。

三、基站的原理基站是实现移动通信的核心设备之一,其工作原理主要包括信号传输、信号处理和资源管理三个方面。

1. 信号传输基站通过无线信号传输系统,利用空间复用技术将不同用户的通信信号分别传输到对应的接收设备。

基站通过天线系统将无线信号发射出去,也能接收用户设备的信号。

2. 信号处理基站通过接收到的用户信号进行处理,包括信号解调、调制、编码等过程,以确保信号的可靠传输和处理。

3. 资源管理基站需要管理和分配通信资源,包括频谱资源、时隙资源等,以满足用户设备的通信需求,并保证系统的正常运行。

四、基站的发展趋势随着移动通信技术的不断发展,基站也在不断演进和升级。

移动通信基站发展的主要趋势有以下几个方面:1. 多频段技术多频段技术可以提高基站的频谱利用率,增加网络容量,也能够提高网络的覆盖范围和性能。

2. 天线技术的改进天线是基站的重要组成部分,优化天线设计和使用多天线技术可以提高基站的覆盖性能和通信质量。

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接口设备是连接基地站和移动业务交换中心的纽带,起信号交换的作用。为此,首先介 绍一下 MSC 和 BS 间信号的传输情况。 1、MSC 和基地站间的数据传输 当 MSC 经控制信道或话音信道向移动台发送报文时、MSC 接收 BS 请求越区信道转换 的报文时或为了定位 MSC 向 BS 发送请求测量报文时……都需要在移动业务交换中心和基 地站间传送数据。其数据传输的硬件框图,如图 8 所示。
在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内。基地站是一套为无线小区 服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区。 90 年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的 NEC 公司。三者生产 TACS 制系统均有一定的经验。 TACS 制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统。通常基地站有两种控制 方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种 接口,爱立信及 NEC 两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC), 即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式。 摩托罗拉公司的设备有两种系列。图 1 是一个典型 HC 系列 5 个机架基地站的组合固, 从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控 制系统(BSC)及音频架。一个发信架包括 8 个话音信道和一个控制信道。现两个发信架互 为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式。图 2 是一个典型 LD 系列 3 个机架基地站 的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统)。 一个收、发信架有 8 个话音信道和两个控制信道。每一个电源架只能提供两个收、发信架 的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加。每增加一个机架就 可增加 10 个话音信道,可根据所需信道数组成多机架,最多可达 13 个。 由于摩托罗拉公司的基地站设备具有一定的智能,它可以分担移动业务交换中心的部分功 能,所以从基地站到移动业务 交换中心的接续和挂机过程与爱立信及 NEC 两家公司不同, 其移动用户被呼过程, 如图 3 所示。 移动用户主呼过程,如图 4 所示。 移动用户释放过程,如图 5 所示。
图 8. MSC-BS 数据通信(一条 32 路 PCM 线路) 图中采用了 30/32PCM 线路(也可采用 24 路 PCM 线路或模拟传输线)。为分析方便, 图中只画出一条 PCM 线路。 为了增强可靠性, 控制设备处理机(CUs)通常装备一对区域处理机扩充模块(EMRP)一个 EMRP 处于工作状态;而另一个备用。EMRP 为主控,每 10 毫秒对所有 CUs 扫描一次。 如果发现任何 CUs 中有报文等待处理,它就立即取出。区域处理机扩充模块(EMRP)最大 控制(寻址)能力是:8 个控制信道、32 条话音信道和 8 个信号强度接收机。 下面以 MSC 发送到指定控制单元(CU)的报文为例,来说明数据传输的过程。 1.中央处理机向相关基地站的中央信号终端 STC 发送报文。 2.中央信号终端 STC 处理报文标记,标记包含控制 CU 接收报文的区域处理机扩充模块 的确切地址和符合 CCITTNo.7 协议的公共信道信号框图的报文内容。 3.中央信令终端(STC)经由交换机终端电路(ETC)组成的传输媒介、PCM 链路的 16 时隙 (称为控制链路或信号链路)和复用器(MUX)将报文发给区域信号终端(STR)。ETC 和 MUX 保证在发送和接收时,将 64kbit/s 数据流正确地插入 16 时隙和从 16 时隙中提取出来。 4.区域信号终端(STR)接收报文后,首先检验传输报文是否正确,在证实无差错后,对信 号报文重新格式化,最后把报文送到 EMRP 总线上相应的区域处理机扩充模块(EMRP)。 5.区域处理机扩充模块计算控制单元地址,把报文送到报文分配器(MD),由 MD 把并行 数据流转换成串行数据流, 这是因为串行数据流对无线电干扰不敏感, 以满足高级数据链路
道为控制信道,2~8 信道为话音信道单元,第二信道(Ch2)为备用控制信道单元。 控制单元由微处理机组成,为信道单元的智能部分,它负责管理送向 MSC 的信令过程 和送向 MS 的信令,并负责对收发信单元的控制,同时也负责测量来自 MS 话音信道的质 量和整个收发信单元的故障监测。 2、接收机多路耦合器(MC) 单机架(A 机架)的接收机多路耦合器,用于把接收信号分配给二个功率分配器。每个分 配器所引入的 6dB 衰耗,由多路藕合放大器的增益(前置放大器)来补偿。功率分配器是无 源的,没有截止频率,输出端口之间的隔离大于 30dB。 多路耦合器由带通滤波器、放大器和功率分配器等组成。放大器的电流是受到监视的, 如果出现故障,有告警信号指示,并把告警信号送到配线单元(DBU)。 不同频段使用不同形式的多路耦合器(MC)。 当收发信单元的数量超过 16 时,需要配置一个主功率分配器(MPS),它可以把功率分 配给四个功率分配器;当数量超过 32 个时,需要增加第二个主功率分配器。因此,在多个 机架的情况下, 一个接收机多路耦合器最多可容纳 48 个信道接收机和 2 个信号强度接收机。 3、信号场强接收盘(SR) SR 由接收机和控制单元组成,其性能指标与信道收信单元相同。SR 按照 MSC 的指令, 连续地、逐路地对邻近无线小区的信道进行扫描,并把测量结果送到 MSC;MSC 根据测量 结果,判断一个行进中正在通话的移动台是否需要进行交换(信道转换),即是否转换到所考 虑的邻近无线小区中。 4、参考振荡器(ROU) ROU 是一个高稳定度的振荡器,可产生一个 31.250kHz,具有 0.25ppm 频率稳定 度的信号。此信号分配给所有信道单元发射机、接收机的频率发生器中,作本机振荡器锁相 环的参考信号。该信号具有两种形式:一种是数字形式(采用 PCM 方式),用于 MSC 的交 换机与无线接口机架之间;另一种为模拟形式,用于模拟信令时的调制与解调。 当采用 PCM 连接时,ROU 的输出信号作为 PCM 的外部基准。当交换机与无线信道接 口机架(ERl)收到一个来自 MSC 的时钟信号(2048000 土 0.000005Hz)时,把它转换成 收发信单元的本地振荡器锁相环所需的参考信号。 这个参考振荡单元中,还有一个稳定度为 1.5ppm/a 的普通温度补偿晶体振荡器,作 为 PCM 外部基准的备用。 模拟方式不设外部基准,但配以具有晶体恒温箱的高稳定度内部振荡器,它的稳定度可 达到 0.25ppm/a。 所有的收发信机均有自己的石英晶体振荡器。 当 ROU 系统发生故障时, 例如锁相环(PLL) 失锁,在参考振荡单元(ROU)发出告警信号的同时,它们自动投入运行。使用 ROU 系统的 优点是,每年维护时只需对一个振荡器核对即可,而无需涉及每一信道单元的各振荡器。 ROU 通过配线单元(DBU)把参考信号分配到每个收发信单元、 信号场强接收盘、 信道测 试盘等。它最多可供 6 个机架。 5、信道测试盘(CT)
图 1. HC 系列 5 机架基地站的组合图
图 2. LD 系列 3 个机架基地站的组合图
图 3. 移动用户被呼过程示意图
图 4. 移动用户主呼过程示意图
图 5. 移动用户呼叫释放过程示意图 下面以爱立信的基地站设备(RBS883)为主进行简要介绍。其基地站主要作用是处理基 地站与移动台之间的无线通信,为数据和话音信号,在 MSC 与 MS 之间起中继作用。在通 话期间,基地站利用监测音(SAT)和测量接收信号强度的方法,监示无线传输质量。其基地 站设备主要由一至多部收发信机架(根据信道的需要)、交换机与无线信道接口机架、电源架 及天线等组成。 一、收、发信机架(单机架) 收发信机架上具有与移动台进行无线通信所需的全部设备。它包括:信道单元、发射机 (TX) 合成器、接收机 (RX) 多路耦合器 (MC) 、信号强度接收机 (SR) 、参考振荡器 ( 用于 CMS8810)、控制信道备用倒换(CCRS)、信道测试器(CT)、功率监视单元(PMU)等功能 块,其组成框图及其在机架中的位置,如图 6 及图 7 所示。
移动通信基站基础知识 关键词: 移动通信基站, GSM 基站,GSM 基站优化
摘要: 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分, 移动通信基 站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要 素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发 展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及 IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站 基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对 健康的影响。
移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分, 移动通信基站的建 设一般都是围绕覆盖面、 通话质量、 投资效益、 建设难易、 维护方便等要素进行。 随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也 必然是宽带化、大覆盖面建设及 IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、 Gபைடு நூலகம்M 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。 (一).移动通信基站基础知识
图 6. 无线信道(RCG)功能块框图
图 7. 无线柜(架) 1、信道单元 控制信道和话音信道的信道单元是相同的。每个信道单元由一个发射机、一个接收机、 一个控制单元和一个功率放大器组成。功率放大器有三种,它们的输出功率分别是:10W、 25W 及 40W;究竞选年哪一种,取决于小区覆盖半径的大小。为了获得所需的覆盖,在安 装时可在三种功率放大器中选择一个。发射机的输出功率受软件(SW)和硬件(HW)控制。 硬件是装在收发信盘(TRM)面板上的一个电位器,可用人工进行调整,调节范围可从最大 输出功率下调 20dB。软件调节有 7 个档次,每档 4dB 调低输出功率。硬件和软件控制后 的最小输出功率为 100mW。 收发信盘(TRM)装在一个双面铝/锌合金材料铸成的盒子里。 发信机(除功率放大器外)、 接收机和电源装在一边,控制单元(CU)装在另一边,功率放大器(PA)单独地用螺丝固定在 收发信盘的后面,并配有一个温控电扇。 一个基地站可以由一个或几个收发信机架组成,最多 96 个信道单元。 在同一个机架中的信道单元,可由 MSC 指令分配给本基地站的不同无线小区。同样, 信道单元也能指定为话音信道、控制信道或作信号强度接收机。通常 CMS8810 机第一信
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