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[信息与通信]GSM数字拉远系统设备B版
GSM数字射频拉远系统 目录 京信GRRU的研发历程 概念 系统原理框图 系统原理简介 系统外观 主要技术参数 噪声抑制功能 自动时延调整功能 菊花链组网功能 带外抑制优于声表面滤波器 带内波动小于声表面滤波器 相位线性 可扩展功能--话务统计功能 可扩展功能--自动话务调度功能 按预设时间进行调度 按检测到DRU实际话务量进行调度 按检测到覆盖区域基站的实际话务量进行调度 可扩展功能--自动话务调度功能 可扩展功能--自动环路保护功能 可扩展功能--自动环路保护功能 与传统光纤直放站比较 与传统光纤直放站比较 传统直放站的光接收灵敏度为-10dBm,限制了连接远端的数量和光路距离 (远端数量不超过4台,光路一般不超过20公里/光功率受限) GRRU光接收灵敏度高,解调能力强,组网灵活,适应能力超强(远端数量可达12台,如果采用时隙合并基站为信源,光路最远可达80公里/时隙受限) 与传统光纤直放站比较 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 与基站/微蜂窝比较 与基站/微蜂窝比较 与GSM微蜂窝比较 时延色散问题 3 GRRU与其他设备的比较 GRRU Micro cell Abis Interface CPRI 3 GRRU与其他设备的比较 拓扑结构 3 GRRU与其他设备的比较 拓扑结构 简化核心网络结构,提高 减少 CPRI E1 传输协议 45dBm/CH(2载波) 42dBm/CH(4载波) 33dBm/CH(2载波) 30dBm/CH(4载波) 输出功率 与基站共享载频板容量 自身载频板容量 信道容量 数字化传输 数字化传输 传输方式 从基站取出射频信号 从BSC取基带信号 信号提取 GRRU 微蜂窝 基本性能比较 与GSM微蜂窝比较 3 GRRU与其他设备的比较 不需要改动传输 必须预留传输或传输复用 传输 扩容投资较少 扩容投资较多 投资 无上限,并联设备即可无限扩容 有上限 ,例如爱立信RBS2302最大串联3台共6载波 载波上限 16载波以内不用增加设备 每次载频,都要增加硬件 载频扩容 GRRU 微蜂窝 扩容能力比较 3 GRRU与其他设备的比较 对网络影响比较 很强 较强 话务吸收能力 需优化 需增加 临区列表 具备 不具备 容量调度能力 未增加小区,只需优化切换 增加切换 切 换 提 高 提 高 覆盖范围 可大可小 偏小 射频功率 不提供 提 供 信道容量 GRRU 微蜂窝 与GSM微蜂窝比较 3 GRRU与其他设备的比较 价格比较 与GSM微蜂窝比较 3 GRRU与其他设备的比较 与基站特性类比 采用大功率高线性功放,具备与基站接近的RF覆盖性能 采用数字中频和大动态A/D,D/A器件,RF接收性能和基站一致 采用数字高速CPRI协议后,误码率小于10exp-12,与基站相同 数字平台对I/Q信号处理方式和能力与基站相同 采用E1或以太网口作为监控传输接口,可提供与基站相同的网络管理能力 参照基站可靠性/可维护性标准进行系统设计 3 GRRU与其他设备的比较 采用噪声抑制功能和扩展分集接收功能,在不干扰基站的情况下实现信号大功率输出的链路平衡,获得接近基站的覆盖效果 消除多远端对施主基站的噪声影响,远端数量可达12个,提高施主基站信道利用率,便于基站扩容和维护 采用光波分复用设备和菊花链的组网方式,减少传输资源的占用 话务统计功能,使运营商随时了解各远端区域的业务增长情况,为制定符合实际情况的市场拓展计划和网络扩容计划提供基础数据 村村通工程 4 GRRU产品应用 采用噪声抑制功能和扩展分集接收功能,在不干扰基站的情况下实现信号大功率输出的链路平衡,获得接近基站的覆盖效果 消除多远端对施主基站的噪声影响,远端数量可达12个,提高施主基站信道利用率,便于基站扩容和维护 采用光波分复用设备和菊花链的组网方式,减少传输资源的占用 时延调整功能,无需实施扇区交错覆盖也能达到很好的通话效果,减少因切换造成的掉话现象 铁路 、隧道、公路等狭长地区的覆盖 4 GRRU产品应用 应用自动话务调度功能,根据覆盖区域的实时话务量,自动调动一个或多个扇区信号进行话务吸收,解决展馆或体育场所平常话务量低,但不定时突发性话务量高的问题 数字滤波技术的应用,极大提升了设备抗干扰和抗饱和的能力,全面支持EDGE制式信号 扩展自动环路保护功能,大大提升了设备工作可靠性,优化设备退服率 展馆或体育场所的覆盖(载波池) 4 GRRU产品应用 城区楼群的覆盖 消除多远端对
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