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文档简介
1、编制:骆 经 纬 审核:梅 宝 林 批准:陈 骏,欢迎大家提出建议,便于我们及时改善,谢谢!,2,目 录,3,4,MDAS-UWE,III3光纤型多业务数字分布式系统是集WCDMA和FDD-LTE 两种制式的新型光纤分布系统。MDAS系统主要由多业务数字接入单元(MAU)、多业务数字扩展单元(MEU)和多业务数字远端射频单元(MRU)组成。接入单元采用一体化设计。 接入单元从信源RRU或微蜂窝基站端分别直接耦合WCDMA和FDD-LTE MIMO信号,采用数字传输方式,通过光纤传输到扩展单元,然后通过光纤传输给多个远端,远端机对信号进行数字处理后,WCDMA和FDD-LTE MIMO信号通过天
2、线实现覆盖。 该产品WCDMA为20M宽带机型,30MHz内20MHz内可移,LTE为20MHz宽带机型,30MHz内20MHz内可移。 该产品接入单元和扩展单元之间、扩展单元和远端单元之间是基于数字中频技术的光纤传输。该产品在数字中频技术的基础上开发了星型组网、菊花链组网、具有AGC控制功能、远端功率调节等功能。,产 品 特 点,系统接入单元支持星型组网,扩展单元支持菊花链组网(对扩展单元)和星型组网(对远端); WCDMA通道、LTE-FDD通道最大输出功率为27dBm ; 远端覆盖单元具备下行输出功率调节功能; 接入单元采用DC48V或AC220V供电,扩展单元采用AC220V或DC38
3、0V供电,远端单元采用MEU提供的DC48V远程供电。 系统组网最大支持192台远端,即组网方式为接入单元星型1拖6,扩展单元级联4级,扩展单元星型1拖8 ; 具备AGC控制等功能和异常检测并自行恢复的功能; 扩展单元具有独立支持宽带传输的功能; 支持远端单元站址自动分配,支持站点信息记录,方便固定资产管理功能 提供完善的监控解决方案,接入单元可以实现集中监控,实时监测全系统的工作状态。,产 品 特 点,5,6,系统应用框图,系统将WCDMA、LTE信号进行数字化处理,通过光纤将语音业务、数据业务等数据进行压缩传输,然后由远端解压,完成各项业务的传输与接入。,7,产 品 组 成,接入单元MAU
4、,多业务扩展单元MEU,8,产 品 组 成,多业务远端单元MRU,一体化型MRU,外接分布系统型MRU,路灯型MRU,9,产 品 组 成,接入单元(MAU),室外型设备,安装于机房,将从WCDMA和LTE基站耦合的信号接入,完成射频的变频、处理、转为光信号,具备6条光路接口,与扩展单元连接。,可安装于室内或室外,将输入的光信号转换为电信号,对WCDMA、LTE信号数据进行压缩处理,具备10个光纤接口。1个光纤接口用于与MAU连接,1个光纤接口用于与MEU级联;8个用于与MRU连接。,多业务扩展单元MEU,10,产 品 组 成,多业务远端单元MRU,一体化型MRU自带天线(双极化天线),可安装于
5、室内或室外;外接分布系统型MRU是由N头与天馈系统连接。 MRU的功能是将扩展单元的信号数据进行解压、解调并放大,通过内置或者外接天线实现WCDMA、LTE信号的覆盖。,11,设备主要性能指标光特性,12,设备主要性能指标WCDMA射频特性,13,设备主要性能指标LTE射频特性,14,设备主要性能指标机械特性,15,设备主要性能指标环境特性,16,注意设备的引入对基站灵敏度的影响,工程设计中应综合考虑; 要求接入单元的驻波比小于1.5,避免驻波过大时长期使用导致设备内部功放模块的损毁; 电源线必须保证为三芯,其中地线线芯及外壳必须接地; 确认设备采用的电源属于允许范围内; 不允许带电操作,以防
6、电击; 保证WCDMA下行输入总功率为-10-14dBm,LTE下行输入空载功率为-20-24dBm。 利用MDAS设备进行WLAN透传时,在工程应用上务必高度注意:WLAN AP的网口一般有两个,一个是LAN/POE口,一个是CONSOLE口(本地调测用),MRU外接AP的网线必须接至LAN/POE口,一旦将网线接到调测口,将导致AP烧毁。,17,现场确定光纤资源和路由情况,并估算出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、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Ncs循环移位设置情况等信息。注:Ncs循环移位(小区最大
7、切换接入半径),假设室内基站Ncs值通常设为6,对应覆盖距离5.7km;MDAS设备内部时延7us,最大光纤拉远距离为(5.7km/0.3km-7us)*0.2km/us=2.4km;超过2.4km拉远距离需要调整循环移位参数,否则影响外部进入该覆盖区正常切换。 Ncs循环移位对应小区半径见附件: LTE覆盖半径相关参数解释 应选择背向基站或独立基站做为覆盖区施主基站信源,避免重叠覆盖出现的多径时延所产生的ICI和ISI问题。 WCDMA由于其传输距离与基站覆盖半径有关,计算方式见附表:,18,确定覆盖区范围及设备的安装位置,注意安装空间的限制、电源、设备接地情况等要素。 MAU安装于移动机房
8、内适当位置,可安装于标准机柜或挂墙安装。保证MAU至最远MRU之间的光纤距离在最大允许距离范围内,并尽量使各菊花链传输时延相当。 MEU安装于覆盖区内适当位置,保证MEU至最远MRU传输距离不超过200米。 MRU尽量安装于覆盖区内各通道交汇处,以便兼顾覆盖各个方向。一体化型MRU安装于室外时,双极化天线朝上安装,MRU间距约1520米,安装高度约5米;一体型MRU安装于室内时,双极化天线朝下安装,MRU间距约15米,安装高度约2.5米。,设备安装原则,19,设备安装,1) 防 晒 若设备安装在户外暴露在阳光之下,必须保持设备周围空气畅通,使其散热良好。并且,如果直晒温度超过40,设备需有遮挡
9、装置。,2) 防雨、水、雪 设备安装处应能防雨、防水、防雪。,3) 防干扰源 设备安装点附近要防止电磁干扰源,如大型的电动设备。,20,室外接地原则,MEU电源线必须为三芯,其中地线线芯或设备外壳必须接地,接地线尽可能短粗,接地阻抗小于10欧姆,MEU与地网做到等电位,MRU尽量接地; 尽量利用建筑的避雷网、接地网、交流电初级防护设施; 户外电源走线尽可能少暴露,电源线缆外皮需保证接地,或在金属管内走线; 电缆避免布放在避雷网泄放回路上。,必须接,尽量接,21,MAU、MEU的安装,可选择室内、外挂墙的方式安装,MAU挂墙安装方式,MEU挂墙安装方式,22,一体化型MRU的安装,可选择室内、外
10、挂墙的方式安装,MRU室内挂墙安装方式,一体化型MRU: 安装于室内时,将天线朝下安装, MRU间距约15米,安装高度约2.5米; 安装于室外时,将天线朝上安装,MRU间距约1520米,安装高度约5米。,MRU室外挂墙安装方式,23,外接分布系统型MRU的安装,可选择室内、外挂墙的方式安装,外接分布系统型MRU的室内、外挂墙安装方法基本一样,只是外接分布系统型无一体化双极化天线,由N头与天馈系统连接。安装于室外接天馈系统时必须做好防水处理。,24,路灯型MRU的安装,室外安装,灯头,天线杆,灯座,远端单元,整流器,光纤外接盒,组 成 部 件,25,25,路灯型MRU的安装,室外安装,安 装 步
11、 骤,1、将路灯市电电源线及设备馈电复合光缆从灯座底部穿进灯座内至设备安装口位置。,3、将天线杆与灯座连接并固定好,然后将天线固定于天线杆顶部,再将天线自带的馈线穿入天线杆内至灯座设备安装口位置,将整流器输出端的电源线从天线杆内穿至天线杆顶部。,4、将从灯座底部穿入的馈电光缆及MRU出来的光纤及电源线在外接光纤盒内对接好,再把外接光纤盒固定于灯座内。,26,路灯型MRU的安装,室外安装,安 装 步 骤,7、至此,路灯型MRU组装完成,最后将组装完的路灯型MRU安装固定与地面水泥安装座上即可。,27,MAU端口,光纤出入口,网线出入口,WCDMA 射频输入口,LTE射频输入口2,电源线,LTE射
12、频输入口1,地线接口,MODEM天线口,6个连接MEU光口,OMC接口,本地调测口,28,DC 53V/OP,OP,Ethernet,Ethernet,安装方法: 1)光纤安装:如图所示,将光纤OP IN、OP OUT、OP1OP8从面板OP端口引出接至机箱外,注意用支架上的线扣固定光纤 (OP_IN和OP_OUT均可用来与上一级或下一级设备串联) 。 2)电源线安装:如图所示,将电源线(2根)OUT1OUT4、OUT5OUT8从面板DC 48V/OP端口引出接至机箱外,注意用扎带及走线架固定电源线。,MEU端口,本地OMT调测口,29,光 纤 连 接,设备之间的传输可采用双纤或单纤的方式,一
13、般用单纤(注意要配对使用),速率要求3.0G bit/s或者以上,550m与20Km的光模块不能混用。,单纤,传输速率3.0Gbps或以上,一般用于MEU与MRU之间,B5330:5代表发光波长:1550, 3代表收光波长1310,30代表传输速率3.0Gbit/s RX550m:代表传输距离500m,单纤,传输速率3.0Gbps或以上,一般用于MAU与MEU之间,1310nm Tx/1550nm Rx:发、收光波长3.072:代表传输速率3.0Gbit/s 20Km:代表传输距离20公里,系统组网能力:系统组网建议控制在96台远端内,即组网方式为1(接入单元)+12(扩展单元)+96(远端单
14、元);扩展单元最大支持6条菊花链,每级菊花链最大支持4级扩展单元级联。 扩展单元与远端单元之间支持最大拉远距离为200米。 光纤最大拉远距离计算参考勘测事项,并和当地运营商沟通可以设置的基站覆盖半径大小。,组网能力,30,31,安装程序,软件程序,调 试 准 备,调测线采用网线(接入单元、扩展单元可调) 调测软件使用OMT 5.00中文版,补丁包升级至SP55以上,软件版本,32,调 试 流 程,调 试 流 程,33,先将电脑IP地址设为“195.60.16.*”。“*”可任选(1253); 连接上网线后,电脑显示网络已经连接; 打开OMT 5.00调试软件,选择“以太网联机(UDP直连)”;
15、 点击联机,输入IP地址为“195.60.16.254”,端口号为“7025”,点连接即可; 如下图所示:,联 机 调 试,34,联 机 调 试,1,2,3,35,站 点设 备 编 号,站点编号在同一个监控网中具有唯一性。可在“网管参数”“站点编号”中设置;同一系统内所有MAU和MEU设备的站点编号相同; 设备编号指同系统内MAU和MEU的编号,在“站点编号”“设备编号”中设置; MAU设备编号为00,从站设备编号列表中所有MEU建议按两位自然序列编号,如01/02/03(04、05已可设置); MAU的有效从站设备编号的数量必须与MEU的数量一致,其余不用的从站设备编号必须设置为FF; ME
16、U设备编号必须与MAU从站设备编号其中一个对应,否则会导致MAU不能与MEU联机; MRU的工作状态可在“设备参数”“其他信息”中查询。,36,MAU,站 点设 备 编 号,MEU,MEU读取MRU,37,告 警 查 询,进入调测界面,当监控系统初始化完毕(约2分钟),即监控主板上MDM灯灭,RUN灯开始闪动时,点击联机钮,联机成功后,在告警栏将告警使能勾上,查询设备有无故障告警。 如无告警可转入下一步调试。 有告警则对相应告警作处理;门禁告警在调试过程中可以忽略,但正式开通最后应无告警。,MAU,38,告 警 查 询,MEU,39,WCDMA:在30M频带内20M带宽可移,需要对下行信道号进
17、行设置,上下行中心频率自动对应需要强调的是WCDMA的中心频点是按5M步进,也就是只有三个中心频点可以设置:2140、2145、2150MHz。 。 L T E:在30M频带内20M带宽可移,需要对下行信道号进行设置,上下行中心频率自动对应;可根据勘测时信源基站覆盖区的频点进行设置,需要强调的是LTE的中心频点是按5M步进,也就是只有三个中心频点可以设置:1840、1845、1850MHz。,开 关 与 信 道 配 置,MAU参数设置,40,开 关 与 信 道 配 置,MAU参数设置,MAU开关量设置: WCDMA射频开关、LTE双通道射频开关、保护功能开关及自动时延调整开关需打开。,41,衰
18、 减 量 配 置,MDAS系统中,上行ATT可根据实际情况设置,上行用以控制设备上行覆盖区域以及对基站的底噪抬升量,下行ATT用以控制设备下行覆盖区域,MAU参数设置,42,功 率 读 取,WCDMA下行输入功率建议为 -10-14dBm,输入功率为总功率 LTE下行输入空载功率建议为-20-24dBm,MAU参数设置,LTE各通道下行输入总功率:主要用来参考两个通道输入功率的平衡度,要求双通道下行输入总功率相差不超过1dBm; LTE下行参考信号( 空载)输入功率为控制信道功率:主要用来计算设备输入功率与信源基站之间的耦合度,即通常理解的下行输入功率。,43,功 率 读 取,1.4MHz定义
19、为最小频宽是因为PBCH,PSCH,SSCH最少都要占用6个RB 。 例:基站输出带宽20MHz(100RB), 基站满载空载输出功率差为:10lg(100/6)=12.2dB。 因此:在20M带宽信源情况下光直输出功率调测时,空载光直输出总功率要比设备额定输出 功率低12.2dB; 下表为不同带宽满载空载功率差:,43,输出功率调测,44,监 控 量 配 置,MAU参数设置,监控量在MAU通信配置中进行设置,根据实际情况进行参数配置,由于MDAS系统监控查询返回信息量较大,建议采用有线监控方式。,45,开 关 量 配 置,远端射频开关按2个制式分别列出,为扩展单元中8个端口所对应远端的各制式射频开关,非信道号开关,建议全部设置为“ON”。,MEU参数设置,46,参 数 量
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