2G直放站应用交流(新)

公路覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
隧道覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
风景区覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
矿道覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
GSM直放站应用交流
G网直放站的基本概述 GSM直放站的基本分类
按传输方式分类 无线空间直放站 按使用场所分类 室内直放站
光纤传输直放站
室外直放站
移频传输直放站
GSM直放站应用交流
G网直放站的基本概述 GSM直放站的基本分类
按传输带宽方式分类 选频直放站 宽带直放站
Gain
Wide band selective
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
覆盖半径的变化
无线直放站:
总时延=(施主基站时延+直放站时延+直放站覆盖区时延)X2 光纤直放站:
总时延=(光纤时延+直放站时延+直放站覆盖区时延)X2
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
覆盖半径的变化
上行中频单元
上行低噪放
CPU模块 AC220V或 DC-48V或 DC+24V输入 后备 电池
电源模块
GSM直放站应用交流
G网直放站的基本概述 GSM直放站的结构组成
无线选频直放站
下行选频单元 施主天线 下行低噪放 下行功放模块 重发天线
电缆 双工器 双工器
电缆
上行功放模块 上行选频单元 GSM MODEM CPU模块 AC220V或 DC-48V或 DC+24V输入
I H B C G D A F E
原基站 覆盖区
直放站 覆盖区 基站的 覆盖区
I
H
G D
B C
F
E
A
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
相邻小区的变化
常出现的问题: 对于距离较远的光纤直放站,若邻小区列表不作调整,将会出现 所谓的“飞地”现象,即“孤岛效应”,从而造成大量的掉话。 若只对施主基站邻小区列表做调整,直放站覆盖区相邻基站不做 或漏做邻小区,将同样会引起大量的掉话。 直放站 覆盖区 基站的 覆盖区
I H B C F D A E
例:如左图,原基站邻小区有D、 E、F等。由于光纤直放站的引 入,邻小区在原基础上需增加B、
G
G、H、I,同是时B 、G、H、I邻
小区需增加A小区为邻小区。
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
频率规划的影响
主要表现:由于基站的覆盖半径及覆盖范围发生了变化,将带来 一定频率规划的影响,直放站引用不当易产生同频或 邻频干扰的影响。 决定因素:施主信号选择与频点调整。 解决措施:根据直放站对网络频率规划影响程度合理选择直放 站施主扇区。结合实际要求局方对其频点进行调整。
GSM直放站应用交流
G网直放站应用场景
室外直放站应用场景介绍 室内直放站应用场景介绍
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
山区及丘陵覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
农村覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
BTS
下行低噪放 下行中频单元
下行功放模块
下行功放模块
双工器
恒温晶振
双工器
电缆
电缆
双工器
恒温晶振
双工器
电缆
上行功放模块 上行中频单元 GSM MODEM AC220V或 DC-48V或 DC+24V输入 CPU模块 电源模块
上行低噪放
上行功放模块 GSM MODEM
上行中频单元
上行低噪放
后备 电池
AC220V或 DC-48V或 DC+24V输入
小区 电梯 地下 室的 覆盖
地下 停车 场的 信号 覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统影响
G网直放站对系统影响介绍 G网直放站对系统影响分析
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响介绍
上行噪声的影响 覆盖半径的变化
相邻小区的变化
频率规划的影响 其他方面的影响
GSM直放站应用交流
GSM直放站应用交流
GSM直放站应用技巧
GSM直放站的工作流程 GSM直放站的勘测设计 GSM直放站的调测技巧 GSM直放站的效果评估
GSM直放站应用交流
GSM直放站应用技巧 GSM直放站的工作流程
工程勘测 (站点选择、安装位置选择)
工程安装 (基础施工、设备安装)
设备调测 (增益、监控设置)
效果评估 (DT、CQT、基站端统计)
其他应用
太阳能电池方阵
太阳能直放站
山脉 基站
公
路
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
其他应用
电源控制器 Controller
DC/DC DC/AC
风页
直放站
蓄电池组 Accumulator
GSM直放站应用交流
GSM直放站的应用场景 室内直放站的应用场景介绍
主要是针对中、小型楼宇的覆盖等 主要解决弱区、盲区及话务分流等
GSM直放站应用交流
GSM直放站应用技巧 GSM直放站的勘测设计
工程勘测内容 站点的选择 重发天线的选择 信号源的选择 施主基站的选择
GSM直放站应用交流
GSM直放站应用技巧 GSM直放站的勘测设计
工程勘测内容
站点的选择
制高点的选择
(1)位于覆盖区内 (2)位于覆盖区外 覆盖区的强度考虑 (1)应可以保证覆盖区最低覆盖强度要求 (2)工程常用传播模型:自由空间传播模型+衰落余量+保护余量
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
上行噪声的影响
主要表现:控制不当会造成基站灵敏度下降、覆盖范围变小、 掉话率增加,反向链路会淹没在噪声中,无法发起 呼叫严重时会使整个基站闭塞。 决定因素:噪声系数与整机增益。 解决措施:选择噪声系数小的设置,合理调整直放站的增益, 严格控制施主扇区直放站安装数量。
GSM直放站应用交流
GSM直放站应用技术交流
西瑞克斯
GSM直放站应用交流
交流提纲
G网直放站的基本概述 G网直放站的应用场景 G网直放站对系统影响 G网直放站的应用技巧 G网直放站故障及维护
GSM直放站应用交流
GSM直放站基本概述
GSM直放站的基本分类 GSM直放站的结构组成 GSM直放站的关键指标
上行低噪放
CPU模块 AC220V或 DC-48V或 DC+24V输入 电源模块 后备 电池
AC220V或 DC-48V或 DC+24V输入
CPU模块 电源模块 后备 电池
GSM直放站应用交流
G网直放站的基本概述 GSM直放站的结构组成
移频直放站
基站耦合器 近端机 链路天线 链路天线 远端机 下行中频单元 下行低噪放 重发天线
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
频率规划的影响
常出现的问题:
同频/邻频干扰问题:主要是由于直放站扩大了基站的覆盖范
围,造成频率规划中同频(或邻频)干扰保护比减小。无线 直放站可通过改变施主基站来解决。对于光纤直放站,由于 传输距离较远,施主基站引用不当,最易产生此类问题。解 决措施:在条件允许的情况下,可对基站频率进行重新规划, 即改变频点。
小区覆盖
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
载波池的相关应用
BTS1 BTS2
BTS2 BTS1
热身场
地铁出口
BS1
BTS
新闻中心
外围 停车场
网球中心
光缆
BS2
篮球馆
BS3
光缆 游泳馆
基站一开启 基站二开启 基站三开启 表示基站 表示光纤直放站
GSM直放站应用交流
G网直放站的应用场景 室外直放站的应用场景介绍
NFrep -NFBTS +Grep -LBTS-rep 10 Nrise 10
]
= 10Log [ 1 +直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
上行噪声的影响
19 18 17 16 15 14 13 12 n=15 Ö± · ÅÕ¾ Ôë Éù Ôö Á¿
1个基站带n个直放站时,基站、 直放站系统等效噪声系数曲线图
GSM直放站应用交流
G网直放站对系统的影响 直放站对系统的影响分析
相邻小区的变化
主要表现:直放站的引入扩大了基站的覆盖范围从而增加或改变 了原基站的邻小区描述信息。对于邻小区发生变化的
站点,若不进行调整,将会有大量的掉话产生。
决定因素:邻小区列表。 解决措施:根据覆盖区的扩大情况合理设置邻小区列表。
常出现的问题:
时延参数不作调整,覆盖区信号覆盖强度较好但打不来电话。
时延参数调整过小,覆盖区内距离直放站近的区域能打电话,远 的打不来电话。 光纤直放站若光缆长度超过20Km或超过GSM系统允许的最大时 延值,直放站覆盖区无论信号优劣均无法进行正常的通话。因此, 对于光纤直放站特别要注意光缆的实际长度,不要只注意直放站 与施主基站的地理空间长度,通常很多光缆由于跳接造成实际距 离较长。
CPU模块 电源模块 后备 电池
GSM直放站应用交流
合集下载

GSM_20W光纤直放站使用说明书

GSM_20W光纤直放站使用说明书

ENICEGSM光纤直放站使用说明书江苏省东方世纪网络信息有限公司二○一一年一月GSM光纤直放站使用说明书目录第一部分概述 (2)1.1 直放站概述 (2)1.2 直放站分类 (2)1.3 直放站应用场合和原则 (3)第二部分产品介绍 (5)2.1 设备简介 (5)2.2 产品特点和优势 (5)2.3 设备原理图 (6)2.4 性能指标 (7)2.5 设备安装 (9)2.5.1 安装环境 (9)2.5.2 设备固定 (9)2.5.3 设备接地 (11)第三部分使用注意事项 (12)第四部分监控软件操作使用说明 (14)4.1本地集成监控软件操作 (14)第一部分概述在移动通信迅速发展的今天,无论何种无线通信的覆盖区域都将产生弱信号区和盲区,而直放站(repeater)作为实现“小容量、大覆盖”目标的必要手段之一,主要是由于使用直放站可在不增加基站数量的前提下保证网络覆盖,是解决通信网络延伸覆盖能力的一种优选方案。

它与基站相比有结构简单、投资较少和安装方便等优点,可广泛用于难于覆盖的盲区和弱区,如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种场所,提高通信质量,解决掉话等问题。

1.1 直放站概述直放站(Repeater)属于同频放大设备,是在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。

直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。

其工作在BTS和MS之间,为BTS和MS提供一个透明的射频通道。

直放站在下行链路中,由施主天线在现有的覆盖区域中拾取信号,经过滤波放大后,再次发射到待覆盖区域。

在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,从而达到基地站与手机的信号传递。

上、下行收转发工作可以同时完成。

为了能从上、下行两个方向同时接收并转发信号,直放站需与一施主天线相连接,以与基站通信,同时,还需与一业务天线相连接,以便覆盖移动盲区。

精品案例_直放站单独信源改造精准定位2G常驻用户

精品案例_直放站单独信源改造精准定位2G常驻用户

直放站单独新源改造精准定位2G常驻用户目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)三、解决措施 (5)四、经验总结 (8)直放站单独信源改造精准定位2G常驻用户【摘要】在2G退网的大背景下,山区室外直放站因为监控困难,故障频发,将作为首批退网对象。

由于直放站属于无源设备,无法通过话单区分直放站下的常驻用户,因而无法准确进行2/3G用户迁转和压降。

针对上述问题。

本文设计了一种直放站单独信源的改造方法,可以准确定位直放站下的2G常驻用户,目前已完成50个站点改造,共计提供1418个用户清单给前端,配合相应政策予以迁转和压降。

【关键字】2G退网;室外直放站;2/3G用户压降;单独信源改造【业务类别】优化方法;2G退网一、问题描述随着LTE网络深度建设及VoLTE业务的健康发展,2G网络负荷及用户数逐渐下降,甩掉2G网络包袱,将是企业下一步高质量发展的重要工作。

2G设备年限久远,尤其是山区室外直放站故障频繁,用户感知无法得到保证,因此成为2G退网的优先目标。

然而,直放站属于无源设备,仅起到信号放大作用,无法通过话单直接取到直放站下的2G常驻用户,这为VoLTE业务的迁转带来困难,进而进一步阻碍2G退网进度。

1)2G设备年限久远,尤其是山区室外直放站故障频繁阿朗C网设备生产线早已下线,停止供货。

山区室外直放站设备监控困难,故障率高,且目前已无备件更换,直放站区域的用户感知无法得到保障,用户重复申告频繁。

2)2G运营增加能耗,挤占天面资源,阻碍5G健康发展。

通过数据提取发现,六安18年电费成本约1800万元,平均到每基站约0.9万元,而未来5G基站的耗电量将是4G基站的2.5-3.5倍,电费成本压力将空前巨大,而2G退网有利于企业运营减负,节省电费成本,助力5G快速发展。

3)2G占用优质频率,阻碍800M的全面深耕VoLTE相比2G语音接通时延更短,话音更加清晰,而2G占用的800M频谱严重限制了L网800M频段发展,无形中增加运营商站点建设及小区扩容成本。

中国移动混模数字光纤直放站工程应用指南V1.0-

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

ICS数字直放站系统技术交流文档

ICS数字直放站系统技术交流文档

覆盖区
ICS
ICS
新乡市辉县小宋佛村示意图
西瑞克斯通信技术股份有限公司
测试情况及需解决的问题: 覆盖区全是小宋佛村,所有房屋均为平房,在距离村庄约3公里处 有一基站为该村提供覆盖服务,但由亍基站距离进,因此覆盖区内迚行 路测和拨打测试,结果发现室外信号大多在-75左右,室内内信号电平约
达到-90左右,甚至有部分房屋内无信号,即该村基本属亍弱覆盖区,并
丏还有一部分盲区,从而影响着该区域内的移劢电话的正常使用。 鉴亍此我们需要解决的是由亍村庄周围基站数目少,丏距离较进而 造成的弱覆盖和部分盲区,为了消除该村庄的弱覆盖和盲区,达到无缝 隙的覆盖,所以我们需要运用射频拉进系统将进处基站的信号引入到该 村庄。
西瑞克斯通信技术股份有限公司
•
覆盖目的: 本期工程将对小宋佛村庄迚行信号覆盖,解决原有的弱覆盖和部分盲区的问题。 工程结束后将解决该村庄弱覆盖和部分盲区的问题,并给当地的移劢用户提供 良好的移劢通信服务,扩大网络的覆盖面和完善网络的覆盖质量,更好地提高 河南移劢公司的良好形象,提高移劢业务的话费收入。
西瑞克斯通信技术股份有限公司
4 ICS 数字无线直放站应用案例
• 我公司自ICS数字无线直放站推出以来,本着“高隔离、高增益、 低故障率、易斲工”的建设思路,已在多个省市迚行了挂网使用, 效果良好。下面我们看一个案例:
覆盖方向
ICS ICS
ICS
ICS
v
ICS直放站 新乡市新乡县翟坡镇小宋佛卫生所
2.站点设备开通时,可以丌迚行手劢设置频点,只需在将频点手劢设置 好后,在调试软件中的锁定BCCH参数项中设置此时设备所用的BCCH,然后 将调试软件中的自劢载波跟踪功能打开,则设备可以在5—10分钟内将所用 信源小区的所有频点自劢的设置好,并丏将对应的信道使能开关自劢打开。 西瑞克斯通信技术股份网运行的直放站设备中,频点的改劢和割接是直放站很头痛的事情,因 为当频点改劢后,尤其是改劢较大时,由亍设备需要到现场去改劢戒者是通 过进程短信来改,但这两种斱法都丌能及时的解决此问题,都会影响网络挃 标,同时降低了网优效率,增加了维护成本,为此,我公司特在设备中增加 了自劢载波跟踪功能,该功能可以解决以上问题,具体说明如下:

U-DAS与其他产品对比——交流版

U-DAS与其他产品对比——交流版

通过以上的分析得出以下结论

以背景噪声要求不超过-107dBm进行计算,不同无源器 件的互调抑制能力,允许通过的信号功率如下:
①IMD<120dBc@2×43dBm的无源器件,适用于2W以下的小 功率场景 ②IMD<150dBc@2×43dBm的无源器件,适用于2W~20W的 功率场景 ③IMD<160dBc@2×43dBm的无源器件,适用于20W以上的大 功率场景




U-DAS与BBU-RRU的对比
U-DAS与直放站的对比
U-DAS与数字DAS的对比
U-DAS网络结构图
BBU-RRU网络结构图
U-DAS与BBU-RRU的对比
U-DAS系统特点

BBU-RRU系统特点

一、全业务接入,多网共建 二、微功率,500mW/制式 三、采用光纤分布 四、不能提供容量


BBU-RRU
由于BBU与RRU之间传输的为基带信号,所以BBURRU系统在传输、远端实现多模难度较高; 现阶段2G和3G的网管分开运行,网络分开管理,也制约 了BBU-RRU系统的多网共建。

二、微功率与大功率的对比

大功率:
大功率的RRU适合驱动大面积的天馈系统。但大功率的 射频输入对无源天馈系统的互调要求较高。 尤其话务量较大时,无源互调对基站的干扰不可忽视。 无源天馈的互调对信源的干扰分类:

(400-120)/400=70%
以一个20W的RRU最低可覆盖3000平米室分面积来 计算,如果采用微功率的RU进行覆盖,那么

可节省电费投入:408.8元/千平米/制式/年
3、微功率与大功率的噪声对比

联通900m无线选带直放站(20wv1.0)用户手册v1.1

联通900m无线选带直放站(20wv1.0)用户手册v1.1
例如在山区公路采用无线信号覆盖系统,如下图所示:
空间链路传输
4 系统特性
图 1 无线室外覆盖分布系统应用示意图
GSM900M 无线选带直放站(20W)工作可选联通 6M 频段 ·采用监控和模块之间采用 RS-485 通信方式,可以通过 PSTN 和 GSM 网络传输数据, 监控手段多样化 ·独特的手机短消息监控功能,随身携带的“网管中心”,便于网络维护
十字
规格
1 1 各1 (用于 5011 型频 谱仪) 1
一字
数量 1
1
备注 (大号)
深圳国人通信有限公司
SGR-R311D-20 用户手册 V1.0
防水胶
1
绑扎带
1
硅胶
1
八木天线
1
小型天线(吸顶)
1
卷尺
1
10.2 设备调试
(1) 设备安装完毕后,首先检查电源连接是否正确,电缆连接是否可靠,以及安装是 否牢固,检查确认无问题后给设备加电。
10 设备调试和维护
10.1 测试所需的工具和仪器
名称
频谱分析仪(带源) 可覆盖 1GHz
驻波比测试仪
1
测示电缆
3
衰减器
30dB,10dB
耦合器
30dB,10dB
转接头,双阴,双阳 不同型号 N,SMA
BNC-N 接头
2
UPS 电源转接线 数字万用表
扳手 SMA 扳手
改锥
1000VA 1 1 1 1
≤-36dBc/30kHz
上行技术指标
909MHz ~ 915MHz 30dBm(2/-2dB) ≤±2dB 88±3dB ≥30d0dBm
≤-45dBc/30kHz
8 电气接口

中国移动通信2G直放站软件设计

中国移动通信2G直放站软件设计软件的核心部分是对短消息的收发处理,以及提高系统对CPU的利用率。

1.短消息收发设计思路由于硬件特性,从Modem的短消息接收采用软件主动读取的方式,即是软件被动(中断方式)接收Modem接收到的短消息序号,然后软件主动读取短消息、删除已读取的短消息。

设计的思路如下图1-1所示。

图1-1:直放站短信收发处理结构如图1-1,Modem主动上报的信息是收到的短信在Modem中的存储序号。

软件通过中断接收到来之串口1(与Modem连接)数据,过滤出短信序号存储到短信序号缓冲区1~n中。

软件通过短信序号缓冲区的状态来决定是否需要向Modem发送读或者删除短信命令。

当发送读短消息命令后,Modem将对应序号的短信息送出,串口1接收到数据,过滤出短消存储到短信缓冲区1~m中。

软件通过短信缓冲的状态和短消息发送缓冲区的状态共同来确定是否有数据需要处理,将处理后需要传输出去的数据存储到短消息发送缓冲区。

对所有需要发送到Modem的数据,有UART1发送缓冲区的状态来控制这些数据是否可以发送。

具体发送那些数据(读/删除短信、下行功率查询、信源信息查询)或者缓冲区(短消息发送缓冲区、告警上报发送缓冲区)有软件根据相应的状态来确定。

2.结构Uart1Buf_tUart1Buf_t结构定义了串口1的发送缓存,它包括4个成员如图2-1:图2-1:串口1的发送缓冲区数据结构¾bStBuf成员:串口1发送缓存的状态。

¾index成员:串口1发送缓存指针。

¾ctn成员:串口1发送缓存中存储有效数据长度。

¾Buf成员:串口1发送缓冲区。

2.1.串口1数据发送机制串口1发送缓存的成员bStBuf有3种状态:¾Remote_TxBuf_RDY成员:串口1发送缓冲区数据准备好。

¾Remote_TxBuf_Wait成员:串口1发送缓冲区数据等待。

¾Remote_TxBuf_Empty成员:串口1发送缓冲区空。

OMT2.0软件使用指南

2G直放站操作维护终端 OMT软件使用指南三维通信股份有限公司★本手册仅供参考如有改动恕不另行通知★目 前一、概述 (3)二、操作说明 (3)1、参数配置 (3)2、访问 (5)3、高级 (16)4、帮助 (19)5、远程通信特别注意事项 (19)一、概述直放站需要结合2G直放站操作维护终端软件(OMT)来实现其控制功能。

OMT直接对直放站的射频指标和状态参数进行设置、查询,并实时显示告警信息。

OMT可以通过本地方式、无线数据和短信方式,随时随地对设备进行操作维护。

OMT与直放站的连接拓扑图如下:图1二、操作说明程序的操作按菜单分为“配置”、“访问”、“高级”和“帮助”四部分。

图21、参数配置鼠标单击“配置”菜单, 显示配置菜单项。

如图3所示:图3a)远程串口连接配置鼠标单击“远程连接”菜单项。

如图4所示:图4首先选择通信端口,如“COM1”,点击旁边的“端口参数”按钮。

如图5所示:图5通常选择如上默认的参数即可,按“确定”返回。

在“远程连接”对话框中,“Modem初始命令”文本框中可输入对Modem的初始命令。

默认使用“ATE1V1S0=2”,表示modem工作在字符回显方式,振铃二次,自动应答。

默认命令可通过按“默认值”按钮得到。

设置后如图6:图6b)本地串口连接配置鼠标单击“本地连接”菜单项。

如图7所示:图7本地连接只需对通信端口进行配置,操作与“远程连接”配置同。

注:所有的配置参数,设置后保存在配置文件中,若串口连接设备没有变动,下次使用时无需进行配置。

2、访问鼠标单击”访问”菜单, 显示配置菜单项。

如图8所示:图8a)连接鼠标单击“连接”菜单项或工具栏上的连接按钮。

如图9所示:图9首先选择连接方式,可以选择的连接方式包括“本地模式”、“短信模式”和“数据拨号”,点击相应的模式即可。

在选择了连接模式后,需要选择直放站。

若在列表框中有需连接的直放站,选择后按“连接”即可。

当列表框中没有需连接的直放站时,可先通过列表框右边的“添加”按钮来增加需连接的直放站。

CDMA数字光纤直放站技术交流

如何加快建网进度? 如何降低建网费用? 如何减少运营成本?
BTS
目录
1 网络建设的挑战 2 DFR原理及功能 4 DFR的应用价值 5 DFR的应用场景 6 DFR的应用案例
1)系统原理介绍
BTS
2)DFR关键技术
软件无线电技术 数字基带滤波技术 数字传输技术 数字预失真(DPD)
信号基带处理和控制 实现技术新功能
之前使用一套传统模拟光纤直放站(1拖三) 覆盖该广场,在使用的过程中发现在话务高峰时 间(周末,节假日)该直放站对基站干扰很大
为了解决这个问题,降低有源设备对基站的上行干扰, 采用京信DFR数字光纤站替换原有源设备覆盖该站点 。
DFR案例--海口南亚广场
DFR数字光纤直放站系统具有以下特点: 1)噪声抑制功能,降低对基站上行干扰 2)大动态、低噪声、满足远距离光纤拉远覆盖 3)具有菊花链等组网方法,组网灵活,节省光纤资源
低话务区域,低成本覆盖
村村通覆盖
重要道路覆盖
DFR典型应用--解决选址建站
解决城区建站难问题
校园覆盖
小区覆盖
目录
1 网络建设的挑战 2 DFR原理及功能 4 DFR的应用价值 5 DFR的应用场景 6 DFR的应用案例
DFR案例--海口南亚广场
南亚广场为一大型综合楼宇,它主要由大型 超市,大型商场,大型影院,大型住宅楼,大型 停车楼组成。
DFR总计1.85万元
设备电费:0.35万元 场地租金: 1万元 代维费用: 0.5万元
DFR比宏基站可降低约50%
DFR的应用价值--网优解决方案
降低导频污染,减少软切换比例
DRU
解决方法
DAU DRU
信源为多载波配置,减少小区数量, 采用DFR可解决导频污染,减少软切换。
  1. 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. 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. 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)。
相关文档
最新文档