智能微小区覆盖系统
一、概述
由于移动通信网络与业务的不断快速发展,话务量持续增长,对无线网络的载波资源、频率资源的需求也越来越大,这样势必造成:1.频率资源紧张,网络优化困难。2. 各基站之间话务量不平衡。3. 新建基站选址难、费用高。根据上述问题,我公司特推出智能微小区覆盖系统,本系统通过载频动态配置单元,灵活调配各小区之间的载频配置,最大程度的提高了无线网络资源的有效利用率,具有网络设计灵活多样、组网方式简单快捷、系统可靠性高、系统扩容方便等特点,以用于解决当前运营商在基站建设和网络优化中遇到的一些新问题。

二、系统特点:

1.智能微小区覆盖系统传输方式:近端机与远端机之间有两种传输方式:无线移频传输,光纤传输

2.无线移频传输:无线移频传输智能微小区覆盖系统,是将施主基站GSM900频点在传输过程中移到 GSM1800的频段上,这样最大限度降低了传输过程中的载频干扰,大幅度提高通话质量,提高设备可靠性,特别是在没有光纤地区,可不受铺设光纤困扰,使用更加广泛。

3.光纤传输:光纤传输智能微小区覆盖系统,采用单光纤传输,具有干扰小,传输距离长等特点,传输距离最远可达20km。可广泛用于城市、村镇、公路、小区等区域的覆盖。

4.载频动态配置系统:本系统通过载频配置单元,利用不同覆盖区话务量忙时与闲时不在同一时段的特点,灵活调配各覆盖区的载频配置,最大限度提高网络无线资源的有效利用率。调配方式有:定时自动切换、定周期自动切换、手动切换,切换方式灵活多样。

5.网络规划和预警系统:本系统可随时监控覆盖区周围六个相邻小区的载频配置情况,可在机房监控平台随时了解覆盖区周围小区的BCCH频点、小区ID号、场强等信息,并当周围小区与施主基站有同频或临频时系统会发出告警,提醒网络优化人员及时调整频点,使网络优化更方便、更及时。为网络优化人员提供可靠数据。

6.天线调节系统:本系统配电调天线,可设置三种天线覆盖方位角(即三个区域),通过在网管中心对天线覆盖区域进行调节,调节方式有:1. 设置调节周期,按周期调节。2. 设置调节时间,按时间调节。3. 手动随时调节。可更方便的根据话务量情况调节覆盖区域,提高工作效率,并减小工程人员的工作量。

7.话务量统计功能:本系统可通过对每个载频输出功率的统计,绘制出每天远端机输出功率统计图,通过此统计图可了解覆盖区话务量每天不同时间的分布情况,为网络规划设计人员提供可靠数据

8.自主功率控制功能:系统可进行自主功率控制,当施主基站载频切换到远端覆盖区后,远端机可根据覆盖区话务量自主控制输出功率。当远端覆盖区话务量很大,拥赛严重时,远端机功率完全放开,达到最大输出功率,大量吸收覆盖区话务量。当远端覆盖区话务量相对不大,拥塞很小时,远端机自动减小输出功率,减小对远端覆盖区话务量的吸收,进一步使施主基站和原远端覆盖区基站的话务量达到平衡状态。

9.光纤传输设备具有上行分级接收功能,可有效提高接收灵敏度及上行质量。

10.功放模块采用LDMOS技术,确保大功率发射的线性质量。

11.采用选频方式,每载频单独放大,最大限度降低互调干扰,提高设备可靠性。

12.设备标准配置为4载频,可方便扩容至8载频(选件)。

13.输出功率大,采用60W功放模块,4载频时输出:15W/CH;8载频时:输出7W/CH。

14.系统分为近端机(基站端)和远端机,下行输出4载波时,选用4载波专用远端机

15.近端机标准配置为一个光接口,可带一台远端机,可扩容至两个光接口(选件),带两台远端机。

16.有完备的监控功能:

本地监控:可通过便携电脑在近端机或远端机对系统内其他设备同时进行参数设置、状态查询及软件升级,方便工程调测及维护。

远程监控:通过无线GSM MODEM用短信方式与网管保持通信联系,在网管对设备进行远程设置及状态查询,如设备故障,会通过短信方式自动上报网管机房。

17.系统内配置被用锂电池,当设备停电时,可将相关信息及时上报至网管。

18.机箱采用大容量散热设计,散热能力强,并采用特制密封材料及表面处理,保证有效防水、防潮、防腐。

三、 设备比较

 

智能微小区覆盖系统

载波池

光纤/移频直放站

国内智能小区系统

弱小区覆盖

载频动态调配

×

话务统计系统

×

×

×

网络规划和预警

×

×

×

天线自动调节系统

×

×

×

自主功率控制

×

×

×


四、产品应用

1.载频动态调配:可同时覆盖几个不同区域,对于一个或几个覆盖区话务量忙时不在一个时间段的情况,安装本系统后,用基站一个扇区的几个频点,通过载频动态调配系统灵活调配不同覆盖区的载频配置,分不同时段覆盖多个区域,这样可充分利用现有基站设备和频率资源。

2.解决远距离,话务量相对较小地区的覆盖。

3.扩大覆盖范围。

4.改善弱信号或无信号地区的信号强度,改善通话质量。

5.增加话务量,提高经济效益。

6.下图为典型应用示意图(以光纤传输为例)

 

五、技术参数

1.光纤传输系统射频特性

 

上行

下行

工作频段

885~909MHz

930~954MHz

载频数

4载频(标准准配置),可扩容至8载频(选件)

最大增益

65dB

4载频65dB,8载频62dB

增益调节范围

0~30dB连续可调,1dB步进

带内波动

≤2dB(峰-峰值)

最大输出功率

0dBm

功放输出:60W/CH,

4载频整机输出:15W/CH,

8载频整机输出:7W/CH

三阶交调

≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz)

杂散发射

≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz)

上行噪声系数

≤3dB

 

时延

≤8μs

驻波比

≤1.35

最大射频输入(非损坏)

上行:10dBm (远端ANT端口)

20dBm (基站端TX/RX端口)

供电电源

~220V AC或-48V DC

电源功耗

近端机约:30W,远端机:500W(4载频),1000W(8载频)

工作温度

-40℃~+65℃

相对湿度

≤85%(近端机);≤95%(远端机)

防护等级

符合IP66标准(远端机)

射频接头

N-K

射频阻抗

50Ω

2.无线移频传输系统射频特性

a. 近端机特性:

 

上行

下行

工作频段

885~909MHz

930~954MHz

传输频率

1710~1785MHz

1805~1880MHz

最大增益

50dB

50dB

增益调节范围

0~30dB连续可调,1dB步进

带内波动

≤2dB(峰-峰值)

最大输出功率

0dBm

40dBm

三阶交调

≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz)

杂散发射

≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz)

上行噪声系数

≤3dB

 

时延

≤8μs

驻波比

≤1.35

最大射频输入(非损坏)

上行:10dBm

20dBm

供电电源

~220V AC或-48V DC

电源功耗

100W

工作温度

-40℃~+65℃

相对湿度

≤85%(近端机)

射频接头

N-K

射频阻抗

50Ω

d. 远端机特性

工作频段

885~909MHz

930~954MHz

传输频率

1710~1785MHz

1805~1880MHz

载频数

4载频(标准准配置),可扩容至8载频(选件)

最大增益

80dB

4载频80dB,8载频77dB

增益调节范围

0~30dB连续可调,1dB步进

带内波动

≤2dB(峰-峰值)

最大输出功率

0dBm

功放输出:60W/CH,

4载频整机输出:15W/CH,

8载频整机输出:7W/CH

三阶交调

≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz)

杂散发射

≤-36dBm (9kHz~1GHz);≤-30dBm (1GHz~12.75GHz)

上行噪声系数

≤3dB

 

时延

≤8μs

驻波比

≤1.35

最大射频输入(非损坏)

上行:10dBm (远端ANT端口)

20dBm (基站端TX/RX端口)

供电电源

~220V AC或-48V DC

电源功耗

500W(4载频),1000W(8载频)

工作温度

-40℃~+65℃

相对湿度

≤95%(远端机)

防护等级

符合IP66标准(远端机)

射频接头

N-K

射频阻抗

50Ω