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文档简介

1,2G系列产品 知识培训及故障分析,2,2G产品概况 产品主要特点 产品故障分析 产品标准电流及功耗 光纤直放站应用分析 2G产品其他注意问题,目 录,3,2G产品概况,移动通信直放站系列产品 GSM系列(含无线、光纤、移频、干放、基站、塔放等) DCS系列 CDMA 系列 WCDMA系列 PHS系列 网络测试分析系统 SMT275 GSM/GPRS 3.0 CDMA 3.0 WCDMA 1.0,4,GSM直放站介绍,宽带直放站系统框图,5,GSM直放站介绍,选频直放站系统框图,6,GSM直放站介绍,光纤直放站系统框图,7,GSM直放站介绍,移频直放站系统框图,8,GSM直放站介绍,直放站主要模块介绍 双工器:主要用于上下行隔离 低噪放:主要功能为小信号低噪声放大和输入保护并提供良好的输入驻波比 中频单元或选频单元:将射频信号变为中频信号,经声表滤波器滤波后再变回射频信号;利用VCO/PLL技术通过CPU提供信道选择功能。同时提供增益动态范围控制和增益温度补偿功能,并提供一定的输出功率,推动功放 功放模块:采用高线性放大技术,以满足GSM信号对放大器线性范围的需要。该模块具有输出功率检测和告警功能 CPU模块:采用I2C总线技术,实现对直放站内部主要模块的查询、调整和控制。 电源模块:为直放站内部各模块提供稳定的电源 GSM MODEM:通过CPU模块实现直放站的远程通信,9,GSM直放站介绍,直放站主要指标介绍 工作频率(移动频段或联通频段或客户规定) ALC起控功率(根据互调产物确定,不能单独讲功率)/P-1dB功率 增益(113dB)/增益调整范围(30dB) 噪声系数(室内6dB,室外4dB)/带内波动(3dB) 自动电平控制(输入上升10dB,输出保持2dB;超过10dB时,保持或关闭) 带外增益(50dB400KHz/40dB600KHz/35dB1MHz/25dB5MHz) 互调产物(国标-36dBm,中移动集采要求-36dBc) 杂散发射(按照国标要求) 驻波比(室内1.6,室外1.4)/传输时延(1.5uS或5uS或10uS) 工作温度/操作维护管理(满足中国移动集团公司标准),10,GSM直放站介绍,P-1dB功率的定义 即指输出功率达到进入饱和状态的临界点时,回退1dB所对应的输出功率,是直放站工作在线性工作区内的最大输出功率 ALC功率一般为P-1dB功率回退6-9dB,互调满足36dBc的最小要求,11,GSM直放站介绍,互调产物对载干比的影响分析 设有用信号上叠加了两个三阶互调干扰信号 按照中国移动集采的要求,互调产物大于36dBc,由此可计算如下:(C/I)1=-10lg(10-36/10+10-36/10+10-12/10)=11.966dB 互调产物大于36dBc时,对载干比影响为0.034dB 若某产品互调为20dBc,同样计算可知,对载干比影响为1.2dB。此时系统受到比较大的影响,足以造成误码率高及质差掉话 Sunwave直放站互调产物均达到40dBc,对载干比影响为0.004dB,由此可见,对系统几乎没有任何影响。,12,噪声系数与增益G网直放站,产品特点,13,在工程应用中的优势(以GSM为例),产品特点,直放站上行噪声到达基站端功率为 Pr=-121+NF+Gt+Gr-LP+Gb 从上式可知,可控参数只有增益Gr和噪声系数NF 我司产品的噪声系数随增益变化较小,工程中可以方便的调整增益以降低上行噪声,14,温度补偿直放站上行增益,产品特点,15,温度补偿直放站下行增益,产品特点,16,温度补偿直放站上行中心频率,产品特点,17,温度补偿直放站下行中心频率,产品特点,18,在工程应用中的优势(以室外直放站为例),产品特点,采用增益温度补偿技术后,高温时直放站覆盖范围不缩小 采用增益温度补偿技术后,低温时直放站不会自激 采用频率温度补偿技术后,通话质量更加优质(对比移频直放站),19,带外抑制C网直放站上行,40dB 840MHz 80dB 845MHz,80dB 820MHz 80dB 815MHz,产品特点,20,带外抑制C网直放站下行,30dB 865MHz 80dB 860MHz,80dB 885MHz 80dB 890MHz,产品特点,21,带外抑制G网直放站上行,40dB -400KHz 50dB -600KHz 80dB -1MHz,40dB +400KHz 50dB + 600KHz 80dB + 1MHz,产品特点,22,带外抑制G网直放站下行,40dB -400KHz 50dB -600KHz 80dB -1MHz,40dB +400KHz 50dB + 600KHz 80dB + 1MHz,产品特点,23,防雷系统设计,多级电源防雷 第一级防雷80KA/100KA,第二级防雷20KA,级间保持一定长度。 天馈防雷 收发天线与直放站间距大于20米需加馈线避雷器。,产品特点,24,直放站网管介绍,产品特点,25,直放站网管主要功能,产品特点,系统管理 用户管理 直放站管理 当前告警操作 电子地图 操作维护,告警管理 工单管理 日志管理 统计报表 窗口 帮助,26,滤波器时延和特性,产品特点,27,告警项目定义,产品故障分析,28,告警项目定义,产品故障分析,29,告警项目定义,产品故障分析,30,告警项目定义,产品故障分析,31,告警项目定义,产品故障分析,32,告警项目定义,产品故障分析,33,告警项目定义,产品故障分析,34,后备电源光纤一体机掉电告警流程 对于交流供电系统+直流后备电源远端机,交流停电后发出“交流掉电告警”和“掉电告警(可选项)” 当后备蓄电池电量下降到总电量90%(额定电压24V*90%=21.6V)时,远端机发出“直流掉电告警” 当后备蓄电池电量下降到供电电压21V时,远端机将停止工作,此时近端机通过光路继续搜寻远端机,而由于光路中断,将代替远端机发出“收发信号告警” 另外当远端机停电时,由于光路中断导致近端机收无光,则近端机将发出“光模块故障告警”,产品故障分析,35,其他注意事项 安装设备时一定好做好接地,机箱面盖螺丝务必紧固好,避免进水 光纤一体机安装和维护时首先要清洗各光接口 对于部分有保险丝的主机,电源故障时首先检查保险丝是否不良 主机死机先断电重启,然后查询软件是否为最新版本 现场维护时务必将软件升级到最新版本,产品故障分析,36,产品故障分析,故障分析流程,37,产品故障分析,一般故障分类 直放站覆盖区无信号 直放站覆盖范围变小 覆盖区通话质量变差 施主基站掉话率上升 其他故障,38,产品故障分析,直放站覆盖区无信号 施主基站故障 施主天线或重发天线故障 直放站电源掉电 直放站电源模块故障 直放站射频模块故障,39,直放站覆盖范围变小 施主信号变小 施主天线位置偏移 重发天线位置偏移 直放站射频模块故障 重发天线驻波比变差,产品故障分析,40,覆盖区通话质量变差 施主信号质量变差 直放站自激 直放站射频模块故障 重发天线驻波比变差,产品故障分析,41,施主基站掉话率上升 直放站射频模块故障 直放站上行干扰变大 邻小区设置不正确,产品故障分析,42,故障排行榜 电源模块损坏 原因:直流供电主机错接交流、直流24V主机错接48V 光纤直放站光路不通或光路损耗过大 原因:光路接头脏,清洗后正常 无故障设备 原因:软件没有升级或现场故障判断有误,产品故障分析,43,故障预防处理措施 通电前仔细检查主机供电,尽量不将交流三插剪断连接 光纤直放站维护时必须配备光路清洁剂,严禁无仪表维护 维护设备时必须更新直放站软件,软件升级任务落实到销售区域每一工程技术人员 按要求详细、明确、认真填写工程维护报告,严禁出现“主机坏”等故障现象描述不清甚至是不描述的工程维护报告 将各类故障现象及时汇总到技术部,技术部每月根据各地故障现象编写故障处理办法并发放各销售区域,06年完成故障维护手册编写 销售中心将适时实行无故障设备费用自理制度,主要针对明显故障判断有误的无故障设备收取销售区域运输费和检测费,产品故障分析,44,故障处理案例 山东鲁能家属楼,G/C合路光纤分体机室内覆盖系统,G网正常,C网信号满格打不了电话 维护过程 检查光纤分体机主机(无线直放站+光端机),射频输出正常 检查光远端机,输入输出正常 初步判断问题:直放站上行射频模块坏或上行光路有问题 近端机检测发现收无光告警,最后确定连接尾纤有问题,更换后系统正常 点评:工程维护过程思路清晰,首先排除远端问题,确定上行问题,最后判断为尾纤衰减过大,更换后系统正常,产品故障分析,45,光纤直放站光路距离,光纤直放站应用分析,一拖一光纤直放站下行光路距离计算(以10W为例),46,光纤直放站光路距离,光纤直放站应用分析,一拖二光纤直放站下行光路距离计算 已知允许最大光路损耗为11.25dB 光二分路器光损耗为3.5dB 则允许的最大光路距离为(11.25-3.5)/0.5=15.5Km 一拖三光纤直放站下行光路距离计算 光三分路器光损耗为5.0dB 则允许的最大光路距离为(11.25-5.0)/0.5=12.5Km 一拖四光纤直放站下行光路距离计算 光四分路器光损耗为6.5dB 则允许的最大光路距离为(11.25-6.5)/0.5=9.5Km,47,光纤直放站使用注意事项,光纤直放站应用分析,进入近、远端机光模块光信号均要求小于0dBm 进入近、远端机光模块射频信号均要求小于0dBm 进入远端机低噪放信号要求小于-20dBm,48,GSM光纤直放站光纤距离计算,Tb-r,Tr-m,计算过程:总时延=Tb-r+Tr+Tr-m,其中Tb-r为光纤时延,Tr为直放站时延,取5s,Tr-m为直放站与移动用户覆盖区最大时延。根据GSM系统要求,TA最大值为63,对应时延为233s,假定光纤直放站最大有效覆盖半径为5Km,传输时延为5000m/(30*108m/s)=16.7s,由此可知光纤时延不能超过(233/2-16.7=)99.8s,而光纤时延为5s/Km,即光传输距离不能超过(99.8s/(5s/Km)=)19.96Km,同时需要预留一定的余量。,光纤直放站应用分析,因此,建议基站到直放站光纤距离应不超过18Km。,49,CDMA光纤直放站光纤距离计算,计算过程:激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的宽度 2(链路1-链路2)=2(Tb-r+Tr +Tr-m)-Tb-m。其中Tb-r为光纤时延,Tr为直放站时延,取5s,Tr-m为直放站与移动用户覆盖区

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