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基站的组成

发布时间:2024-05-18 07:50:57 来源:bob线上安装  

  1、基站组成培训,基站的组成,一、传输系统 二、动力系统 三、基站设备,基站的组成,一、传输系统 二、动力系统 三、基站设备,常用传输设备简介,HDSL(高比特率数字用户专线 ),HDSL(High-bit-rate Digital Subscriber Line)是一种可以在普通双绞线Mbit/s 高速数据的传输技术,它采用了先进的数字信号自适应均衡技术和回波抵消技术,消除了传输线路的近端串音脉冲噪声和波形噪声以及线路阻抗不匹配而产生的回波对线路的干扰,从而能够在现有的普通双绞线Mbit/s 的数据,无中继传输距离可达5公里以上。其主要使用在于专线或近距离LAN的互联。 HDSL传输系统有二种线电平脉冲调制(PAM)码,CAP码是AT&T公司研究开发的无载波调幅编码方法,HDSL系统中使用64-CAP栅格编码,CAP码是一种有冗余的调制码,它的功率谱是通带型的。二种编码在传输能力,性能、功率、价格等方面各有优势。,HDSL(高比特率数字用户专线 ),HDSL使用目的和优点 1、尽管目前光纤技术成熟并且在

  2、全球范围内大范围的应用于主干网上,但是光纤到路边(FTTC)光纤到大楼(FTTB)的计划由于资金,工程及城区埋设困难等原因,仍然把最后一公里(LastMile)留给了铜线、今天全球共有近十亿条铜线接班入线路,因此如果能充分的利用目前的铜线资源,将会节省大量的资金与时间。 3、用户对数字业务的需求持续不断的增加; 4、HDSL传输品质接近光纤(10E-9 到 10E-11); 5、安装迅速,便于维护,HDSL和电话线的结合,使得长时间解决不了的传输问题在一两个小时内迅速接通。,常用传输设备简介,常用传输设备简介,微波传输设备,微波传输是利用空气作为传输媒质进行传输的一种技术 微波传输与电缆传输光纤传输等传输手段相比,其显著的优越性是无需敷设传输线路,无疑它能实现较大区域性覆盖,并且具有工程建设简捷投资省、速度快、维护方便等优势,常用传输设备简介,微波传输技术种类及适合使用的范围,1. 数字微波传输技术PCM PCM 微波是数字微波技术采用脉冲编码调制,数字微波有许多显著的优越性表现在如下几个维度: a.传输质量高传输距离远 b.传输容量大 c.数字信号是编码脉冲它与初始的模拟信号的性质无关 d.网络

  3、的可靠性高由于采用大量数字集成芯片设备的可靠性进一步得到 提高 e.可进行双向传输 f.抗干扰性能强 由于上述诸多优越性数字微波技术正得到迅速发展,常用传输设备简介,微波传输技术种类及适合使用的范围,2. AML微波传输技术 AML微波是一种模拟宽带微波传输系统 3. MMDS微波技术 MMDS是利用微波高功率多频道设备,通过全向或定向宽频带天线发射,将 多路微波电视信号直接分配给各用户接收的,即所谓微波多路电视分配系统 4. FM微波传输技术 FM微波是一种模拟传输方式,其工作原理是将来自前端的各路RF信号经解 调成视、音频馈入FM发射机,由高集成化的频率合成器进行直接调频,常用传输设备简介,微波传输特性,1. 微波传输存在自由空间传播损耗,它与传输的距离和工作频率有关 2. 微波传输为视距内传输,地球弯曲屏蔽显著 3.微波路径在擦过障碍物的地方产生绕射,绕射刃形障碍物时,将产生约6dB的损耗,当射束擦过地表面和水面时,产生损耗会更大 4.传播路径中若遇到小山和高大建筑物的遮挡,在荫影区信号衰减显著 5.下雨衰减、下雪衰减(雨致损耗),常用传输设备简介,PDH(准同步数字体系 ),在数字传

  4、输系统中,传送的是一个接着一个按节拍传送的数字信号,因而再接受端必须也是一个接着一个接受,否则会因为节拍不一样而造成混乱,所以在数字传输系统中同步是一个很重要的问题。 所谓准同步,就是被复接的支路信号的时钟来自不同的时钟源(即各自都有自己的时钟),各支路信号的数码率都可以在标称值上有偏差,各支路信号的时钟和本机的定时信号是异步的,所以准同步复接又称为异步复接。我们所说的PDH就是准同步传输,PDH有三个系列,分别是日本系列、北美系列、欧洲系列,各系列定义的速率等级以及速率层次各不相同。通常我们大家常常用一次群(基群)、二次群、三次群、四次群以及高次群来描述PDH的速率 国际上主要有两大系列的准同步数字体系,即PCM24路系统和PCM30/32路系统。北美和日本采用1.55Mbbit/s作为第一级速率(即一次群)的PCM24路系统,且略有不同;欧洲各国和中国则采用2.48MbBit/s作为第一级速率的PCM30/32路系统。,常用传输设备简介,PDH存在的问题,1.只有地区性数字信号速率和帧结构标准而不存在世界性标准。 2.没有世界性的标准光接口规范。 3.准同步系统的复用结构较为复杂,缺乏灵

  5、活性,上下业务费用高。 4.复接方式大多采用按位复接,虽然节省了复接所需的缓冲存储器容量,但不利于以字节为单位的现代信息交换。 5.复用信号的结构中用于网络运行、管理、维护(OAM)的比特很少。 6.由于建立在点对点传输基础上的复用结构缺乏灵活性,使数字通道设备利用率很低。,SDH产生的技术背景 SDH是什么同步数字传输体制。类似于PDH,均为数字信号传输体制。体制规范:数字信号帧结构、复用方式、速率等级、接口码型等。 产生的社会背景信息社会要求: 通信网传输、交换、处理大量信息,向数字化、综合化、智能化、个人化发展。 作为通信网的承载体传输网要求: 宽带化信息高速公路 规范化世界性统一的标准接口,SDH(同步数字体系),常用传输设备简介,常用传输设备简介,SDH(同步数字体系),1、SDH的概念 SDH网是由一些SDH的网络单元(NE)组成的,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。SDH网的概念中包含以下几个要点: (1)SDH网有全世界统一的网络节点接口(NNI),从而简化了信号的互通以及信号的传输、复用、交叉连接等过程。 (2)SDH网有一套标准化的信息结构等级,

  6、称为同步传递模块,并具有一种块状帧结构,允许安排丰富的开销比特(即比特流中除去信息净负荷后的剩余部分)用于网络的OAM。 (3)SDH网有一套特殊的复用结构,允许现存准同步数字体系(PDH)、同步数字体系和B-ISDN的信号都能纳入其帧结构中传输,即具有兼容性和广泛的适应性。,常用传输设备简介,SDH(同步数字体系),(4)SDH网大量采用软件进行网络配置和控制,增加新功能和新特性十分便捷,适合将来持续不断的发展的需要。 (5)SDH网有标准的光接口。 (6)SDH网的基本网络单元有终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)和同步数字交叉连接设备(SDXC)等。,常用传输设备简介,SDH(同步数字体系),2、SDH的特点 SDH的特点大多数表现在如下几个维度: (1)全世界统一的数字信号速率和帧结构标准; (2)采用同步复用方式,具有灵活的复用结构。 (3)SDH帧结构中安排了丰富的开销比特,因而使得0AM能力大大加强。 (4)具有标准的光接口。 (5)SDH与现有的PDH网络完全兼容。 (6)以字节为单位复用。 上述特点中最核心的有三条:同步复用、标准光接口和强大的网络管

  7、理能力。,基站的组成,一、传输系统 二、动力系统 三、基站设备,通信电源供电方式,一、集中供电 二、分散供电 三、混合供电(一般未采用),集中供电,优点: 供电容量大,无需考虑兼容问题,供电设备的干扰也不可能影响主通信设施。 缺电: 体积大、重量重,必须建在通信楼底层,若发生故障,则影响全局。 电力室至机房的馈电线截面积十分大,随着不断的扩容,造成安装困难,也消耗的铜材太多,且线路压降大。 供电线路较长,电磁干扰将影响通信质量。,分散供电,在通信机房内设一个集中的电源系统,包括整流设备和蓄电池,向全部通信设施供电。 在通信机房内设多个电源系统,分别向通信设施供电。 通信设施每个机架内设独立的小电源系统,共本机架通信设施使用。,分散供电,优点: 占地面积小节省材料 节能、降耗 运行维护费用低 供电可靠性高,分散供电方式系统方框图,交流高压系统(交流屏),发电机升压变压器高压输电线降压变压器高压配电线、电力系统的供电要求和电压标准 安全可靠、停电少、停电时间短、电压变化小、频率变化小、波形畸变小。 电压和频率是衡量电力系统电能质量的两个基本信息参数。 对于通

  8、信用配电变压器,由于供电距离较短,一般选择400/230V,用电设备受电端电压为380V/220V。,开关电源组成,交流输入 Power of constitute-AC In Put,输入滤波,3.直流变换电路 DC-DC Converter,输出滤波,直流输出 Power of constitute-DC Out Put,2.功率因子校正电路 PFC,采样电路,表头显示,基准电源,比较放大器,均流电路,辅助稳压电源,1.整流电路 Power of constitute-AC to DC,驱动控制电路 Power of constitute-Driver,蓄电池:给设备提供直流电源并在外部交流电中断的情况下,保证继续提供较为可靠直流电源。,蓄电池,集中监控系统,集中监控目的 提高通信局(站)电源系统稳定、可靠安全供电和集中管理的一个重要环节,对监控范围内的电源设备做遥信、遥测、遥控,实施监视系统和设备的运作时的状态,记录和处理监控数据,实现电源、空调的集中维护和优化管理,提高供电系统的可靠性和通信设施的安全性,达到少人或无人值守,集中监控内容 遥信远距离信号显示 遥测远距离数据测量 遥控远

  9、距离设备控制,集中监控系统,实际使用的监控内容 高压配电 低压配电 柴油发电机组 不间断电源 逆变器 整流配电设备 直流屏 蓄电池 空调 环境,集中监控系统,集中监控的基础要求 1、可靠性 2、可扩充性 3、实时性 4、安全保障 5、测量精度 6、电源 7、接地 8、硬件 9、软件,10、通信协议 11、监控模块 12、监控单元 13、监控站 14、监控中心 15、报表及曲线,集中监控系统,集中监控的功能 1、巡检功能 2、故障诊断功能 3、波形显示功能 4、统计和打印功能 5、控制功能 6、资料库功能 7、联网功能 8、自检功能,集中监控系统,监控系统网络特点 1、高可靠性 2、较高的实时性 3、极大的扩充性 4、较好的开放性 5、网内通信协议的同一性 6、数据传输信到的多重性,集中监控系统,机房环境品质衡量准则,专用空调机组的特点 特点:大风量、小焓差、恒温恒湿自动化控制精度高。 程控数字交换机房热负荷要求 1、温湿度要求 2、洁净度要求 3、气流速度 4、送风方式 a、落地式空调送回风方式 b、地板上送风方式 c、地板下送风方式,基站空调,一、接地的分类 各种接地的分类一般可分为工作接地、保护接地和防雷接地。工作接地又可分为交流工作接地和直流工作接地。 1、交流工作接地 在交流电力系统中,运行需要的接地称为交流工作接地。如:中性点接地 TN系统:是指受电设备外漏导电部分通过保护线与电源系统的直接接地点相连。 TT系统:是指受电设备外漏导电部分通过保护线与单独的保护接地装置相连,与电源系统的直接接地点不相关。,基站接地,2、直流工作接地 在通信系统中,为保证通信设施正常运行而设置的接地系统称为工作接地。 在个通信局、站的工作接地系统中,包括“电池的正极接地”、“交换机的外壳接地”、“载波机和载波机架接地”以及“总配线、保护接地 为避免电气设备因绝缘破坏而造成的触电危险,常将与电电部分相绝缘的电气设备的机架同接地装置相连接。 4、防雷保护接地 通过避雷保护设施将雷电冲击电流旁路入地,并将冲击电压限制在允许范围内,这种接地称为防雷保护接地。,基站接地,二、联合接地系统 通信局(站)各类通信设施的工作接地、保护接地以及建筑防雷接地共同合用一组接地

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