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高速铁路无线网络覆盖设备浅析(2)

来源:融合网|DWRH.net 作者:刘云 责任编辑:admin 发表时间:2011-09-21 22:07 
核心提示:GRRU专网覆盖特点及优点 1、组网灵活 GRRU可以根据高铁具体情况灵活组网,除传统的星型组网外,还可以支持级联、环网等组网方式,采用级联方式组网时,GRRU能够节省了沿线光纤资源的占用。 针对高铁信号覆盖的特殊

GRRU专网覆盖特点及优点

1、组网灵活

GRRU可以根据高铁具体情况灵活组网,除传统的星型组网外,还可以支持级联、环网等组网方式,采用级联方式组网时,GRRU能够节省了沿线光纤资源的占用。

针对高铁信号覆盖的特殊性,提供环形组网能的保护能力。

 2、自动时延调整

GRRU设备具有自动时延校准的功能,近端通过测量不同远端的时延,找出最大时延值并以其为标准调整各个远端的时延,一般仅在设备开通时才发送时延调整指令。在设备开通过程中,一旦发生设备级联、光纤传输链路等发生变化,近端发送时延调整指令,远端自动完成时延的调整。

自动时延调整能自动调整各个远端设备与接入控制设备之间的时延,使不同的RRH与LIM之间的时延相等,消除同扇区远端之间重叠信号覆盖区域的时延色散干扰,相对于手动时延调整更实时,更精确,程序能够实时跟踪时延的变化并进行调整,减少了人工维护的成本。

 3、底噪抑制功能

底噪抑制技术是针对GSM制式的信号而言,因为GSM信号属于时隙信号,有用户时才有时隙被激活,所以我们可以根据时隙功率来进行时隙关断,这样当关断时整个系统的底噪也一起被关断了,从而降低了整个系统的平均底噪,减小了对基站的干扰。

GRRU设备可以单独对各射频拉远单元的上行噪声进行控制,在带24个远端时引入的噪声不大于-130dBm(带宽为200KHz),可以保证链路平衡不受任何影响。

4、时延色散干扰

需要考虑GRRU站时延的引入对系统造成的影响。可能存在覆盖区与施主扇区覆盖区重叠的可能,如果两重叠信号时延差小于4TA则不会造成任何问题,这是GSM规范规定的。当两信号时延差大于4TA且信号强度相当(差值小于10dB)则将导致手机掉话;因此,这时需要考虑选取背向光纤直放站覆盖区的施主扇区,这样基站重叠区和直放站重叠区就不会产生多径引起的掉话了,而是两个扇区信号的切换。

在GRRU安装过程中会遇到信源基站和光纤直放站信号重叠的问题,就是由于多径传播引起的时间色散产生同频干扰。对于上图所示,我们假设基站到户用之间的信号质量较好,能够接收到正常的基站信号,但是此时如果引入一个GRRU,此时的时延差为delayB-delayA=(5Km的空间时延+10Km光缆时延+设备时延)-5Km的空间时延=10Km光缆时延+设备时延=2Km×4.76us/Km+10μs=19.52 us>15μs(4TA)。此时直放站的信号就只能判断为同频干扰信号,必须小于同频干扰保护比9dB。

通过上述时延分析,我们提出以下相关建议:尽量选择背向覆盖区域的小区作为GRRU信号源,当采用RRU+GRRU方式进行覆盖时,RRU的射频信号不直接进行覆盖,避免RRU与GRRU覆盖中使用到的直放站信号覆盖区形成重叠覆盖区。

XRRU设备原理

虹信公司数字射频拉远设备不同于以往的模拟光纤直放站,它将RF信号经变频处理变为中频数字信号,再通过光纤拉远进行传输。其具体工作原理是:近端机将从基站接收到的基站下行信号通过耦合,下变频处理,到基带变为I/Q信号或低中频信号,经ADC变换到数字信号后按一定帧格式打包成串行数据,再经光纤发送到远端机,远端机经基带处理单元解帧,恢复I/Q或低中频信号,经DAC变换到模拟信号,再上变频到射频,经发射子系统发射出去;远端机将接收到的移动终端上行信号通过上述逆过程,上送至基站接收端。

XRRU设备优势

1、优秀的数字和射频总体方案的设计,采用国外先进的A/D数字芯片,结合我司长期的FPGA的设计经验,设备处理能力强,选频设备最多可接入24载波;(标书16载波)(责任编辑:admin)

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