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该方案采用GPS/北斗双模一体化设计,相比传统GPS授时系统在拉远距离、工程实施、抗干扰能力、美化天面外观、安装维护便捷性等方面有明显的优势,可实现TD-SCDMA系统天线和GPS/北斗天线的共抱杆安装,给GPS/北斗天线布放及基站选址提供了极大的灵活性,有效解决了网络建设中的基站选址难题,满足运营商快速建网的需求。

  GPS/北斗光纤拉远授时系统解决工程施工难题

  针对传统GPS单一授时系统普遍存在的传输距离受限、施工困难、易受干扰及安全隐患的问题,为适应更广泛的布站场景,本方案采用GPS/北斗双模一体化设计,并且采用光纤拉远的方法有效解决工程施工中传输距离受限和施工困难的难题。

一体化GPS/北斗光纤拉远授时系统方案,就是在天面部分将GPS/北斗天线与接收机进行一体化设计,接收机输出的PPS与TOD信息通过光纤拉远的方法传输给基站机房内的BBU,BBU时钟恢复模块恢复PPS和TOD信息,并且传送到BBU需要同步的模块。

基站设计不再需要考虑接收机的类型(GPS/北斗)、型号、厂家、尺寸等一系列问题,只需要基站和拉远接收机有相同的标准接口和时间传输机制(如图1所示)。

  图1GPS/

  北斗光纤拉远拉远授时示意图

  另外,为了解决TD-SCDMA网络共址建设中的干扰问题,该系统还采用频域滤波和空域滤波的方案,频域滤波采用在天线低噪放内部加装高选择性滤波器抑制带外干扰,而空域滤波则采用螺旋天线为基本技术的天线,有效抑制带内干扰。

螺旋天线的特点是方向性好,增益高,频带宽,尤其是频带宽这点对GPS和北斗共用一组天线提供了条件,各种参数容易控制(如:

波束宽度、增益、阻抗、轴比),器件的一致性好,便于生产调试等。

图2为普通GPS天线与螺旋GPS天线的波瓣对比图,螺旋天线对带内干扰有很强的抑制作用。

  图2普通GPS天线和圈数为4的螺旋天线波瓣对比图

  系统方案优势突出

  工程实施便利,解决了传输距离受限问题

  传统GPS授时系统传输距离非常有限,在工程勘察设计中往往由于需要考虑天线与基站之间的距离,给基站选址及GPS天线布放选址都提出了很大的限制条件,一体化GPS/北斗光纤拉远授时系统采用光电混合缆进行传输,最少可以传输1公里,如采用就近取电的方

  式可使光纤拉远至10公里,这从根本上解决了传统GPS因传输距离受限影响基站选址的难题。

另外,

  GPS拉远光纤可与RRU拉远光纤同时铺设,给工程施工提供了极大的便利性,大大节约了施工时间和成本,尤其适合于高层建筑、地铁隧道以及大型场馆、机场等机房与GPS天线距离较远的覆盖场景。

  抗干扰能力增强,增加了共址建设的可操作性

  一体化GPS/北斗光纤拉远授时系统综合采用频域滤波和空域滤波的天线设计方案,可以极大地提高TD-SCDMA系统的授时精度以及抗干扰性能。

试验表明,在GPS工作频点附近,一体化授时系统接收机比传统GPS授时系统的抗干扰能力最大能提高28dB以上,可实现与TD-SCDMA天线的共抱杆安装,大大增加共址建设的比例。

而我国自主研发的北斗卫星授时系统目前的工作频段为2492MHz,极易受到工作在频段的WIFI系统的干扰,经现网测试验证,一体化授时系统可有效抑制北斗系统接收机的带外及带内干扰,这给北斗授时系统替代GPS授时系统起到了极大的推动作用。

  图3使用一体化北斗授时系统的输出噪声频谱图

  可以作为传统GPS授时系统的重要替代方案之一

  传统GPS授时系统的替代方案一直以来都是中国移动TD-SCDMA系统改进的重点研究方向。

当前可以采用的GPS替代方案主要包括我国自主研发的北斗卫星系统授时方案以及1588V2有线网络同步组网方案。

两种GPS授时替代方案都可以解决目前TD-SCDMA授时系统存在的工程施工问题及基站选址问题,考虑到1588V2同步组网方案需要手动对时钟偏差进行非对称性补偿设置,这将大大增加后期的维护工作量,且现网未大规模实施验证,在商用进程上尚不确定。

而一体化GPS/北斗光纤拉远授时系统是目前可以有效解决

  TD-SCDMA基站选址及工程施工问题的切实可行方案,该方案可加大北斗替代GPS系统的推进力度,也可作为1588V2同步组网方案的授时时钟源或授时备份系统,将在TD-SCDMA建网中发挥着重要的作用。

  稳定的大范围现网应用

  大唐移动在业内首创推出了GPS/北斗光纤拉远授时系统解决方案,该系统解决方案自XX年提出以来,已在现网进行了充分的验证测试及试商用。

XX年,该系统在江苏南京进行了20个基站站点的规模组网验证测试及应用,完成了在现网第一个实现TD-SCDMA天

  线与GPS/北斗天线共抱杆安装的测试与应用,以及现网第一个北斗授时基站的应用,所有基站至今运行稳定,性能良好。

XX年,大唐移动首次为江苏某市移动提供了

  2套商用产品的应用服务,并在中移动研究院的主导下,率先完成了商用产品的全部测试用例,有效解决了该移动公司基站选址难、尤其是室内分布系统勘察设计选址难的问题。

  图5现网共抱杆安装应用实例

  结束语

  在TD-SCDMA网络建设中,基站站址是否具备安装条件已经成为很突出的矛盾,如何有效解决基站选址难题,是运营商普遍关注的问题。

随着中国移动XX年TD-SCDMA网络扩容工程建设在全国的展开,大唐移动提出的一体化GPS/北斗光纤拉远授时系统产品解决方案将借助先进的设计理念、独特的技术优势、便捷的施工方式、良好的网络性能,解决中国移动基站选址的难题,从而实现TD-SCDMA网络快速建网的目标。

  篇二:

光纤倍增方案产品考题

  光纤倍增产品试题

  一.填空题(20分=2分x10)

  1.的功能,目标客户是运营

  商网络维护部门。

  2.

  3.利用该产品的推广实现业务部在运营商室内分布市场的规模突破。

属于未来三年的之一。

  二.不定项选择题(20分=4分x5)

  1.光纤倍增产品给客户解决的问题有(B)

  A.光纤数量太多

  B.光纤资源不足

  C.基站太多

  D.维护人员不足

  2.光纤倍增产品涉及下列哪些类型(CD)

  A.出纤型环形器

  B.盒式环形器

  C.盒式CWDM合/分波器

  D.盒式DWDM合/分波器

  E.光模块

  3.客户对光纤倍增产品的主要关注点有(ABEF

  A.价格

  B.货期

  C.包装

  D.易用性

  E.服务

  F.品牌/业绩

  4.我司光纤倍增产品的客户主要是(B)

  A.集成商

  B.运营商

  C.行业网客户

  D.咨询商

  5.光纤倍增产品可实现(ABC)

  A.单纤双向传输

  B.DWDM传输

  C.CWDM传输

  D.微波传输)

  三.判断题(10分=1分x10)

  1.光纤倍增产品主要卖点是彩光模块。

(W)

  2.光纤倍增产品的竞争对手主要是华为等设备厂家。

(?

  3.光纤倍增产品的用户主要是运营商网络维护部门。

(R)

  4.光纤倍增产品是一款高利润率的产品。

(?

  5.光纤倍增产品在室分系统场景面临的最大竞争来自Bidi模块产品。

  6.光纤扩容器可支持最大8通道波长的传输。

  7.中国移动集团公司是光纤倍增产品的大客户。

(R)

  8.光纤倍增产品需要投入20%的资源在省级运营商。

  9.我司光纤倍增产品有操作简易的卖点。

  10.光纤倍增产品仅适用于基站拉远场景。

(W)

  四.简答题(30分=15分x2)

  1.光纤扩容器卖点在哪里?

  2.光纤倍增解决方案只能解决基站拉远光纤资源紧缺的问题吗?

  五.典型案例分析(20分=20分x1)

  公司获悉某客户目前出现室内光缆资源紧张的问题,试分析该项目客户决策过程分析。

  篇三:

射频拉远与光纤直放站的区别

  射频拉远与光纤直放站的区别

  第二代移动通信系统基站设备的典型设计方案是将接收天线、发射天线安装在室外,将射频收发信机安装在室内,射频收发信机与接收天线、发射天线间用低损耗的射频电缆连接。

这就是所谓射频拉远技术。

第三代移动通信系统结合射频拉远技术,诞生了新型信号传输设备RRU,通过光纤传输基带信号。

同样,数字光纤直放站也可通过光纤传送基带信号,两者既有区别,又有联系。

  一、RRU工作原理及应用

  射频拉远单元RRU(RemoteRadioUnit)带来了一种新型的分布式网络覆盖模式,它将大容量宏蜂窝基站集中放置在可获得的中心机房内,基带部分集中处理,采用光纤将基站中的射频模块拉到远端射频单元,分置于网络规划所确定的站点上,从而节省了常规解决方案所需要的大量机房;

同时通过采用大容量宏基站支持大量的光纤拉远,可实现容量与覆盖之间的转化。

  RRU的工作原理是:

基带信号下行经变频、滤波,经过射频滤波、经线性功率放大器后通过发送滤波传至天馈。

上行将收到的移动终端上行信号进滤波、低噪声放大、进一步的射频小信号放大滤波和下变频,然后完成模数转换和数字中频处理等。

系统框图如(图1)所示。

  RRU同基站接口的连接接口有两种:

CPRI(CommonPublicRadioInterface通用公共射频接口)及OBASI(OpenBaseStationArchitectureInitiative开放式基站架构)。

其中,CPRI组织成员包括:

爱立信、华为、NEC、北电、西门子。

OBSAI组织成员包括:

诺基亚、中兴、LGE、三星、Hyundai。

RRU同RNC连

  接

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