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中国网通公司LMDS宽带无线传输试验网SDH微波传输问题解决方案美国XX公司中国代表处2000年5月北京前言本次试验网设定了两个基站来测试XX公司的系统,基站一的位置定于国际企业大厦,另外一个基站位置在盈科中心大厦基站之间以微波进行通信,为了顺利的开展试验特对原计划的方案进行补充说明建议方案一基站位置盈科中心,国企传输设备SDH155M微波设备传输频率64G71G微波供货周期S64G71G微波天线为现货,天线直径2米室内单元I及室外单元为现货高鸿负责提供交换机设备接口说明SDH微波设备可提供STM1或OC3的接口高鸿ATM交换机有OC3和STM1的接口与SDH微波设备相接工作规划采用SDH微波建立起通信链路,传输速率155,S微波频率6471G,两端基站与高鸿系列ATM交换机进行连接实现互通,进行两基站的系统联调基站勘测及工程实施一基站之间距离的测定基站位置国际企业大厦,盈科中心大厦基站的经纬度国际企业大厦纬度3954507经度11621152盈科中心大厦纬度3955933经度11627130基站之间是否视通可视通基站之间直线距离885公里二基站的现场条件由于国际企业大厦与盈科中心距离885公里,两个基站的通信依靠SDH微波来实现,采用64G71G的微波可以满足传输距离的要求,由于SDH微波系统是一套高频段的微波系统,因此要保证基站天线之间为视通(LINEOFSIGHT),盈科中心IBM大厦楼高65米,楼顶平台为180平方米平台四周有围墙遮挡,围墙高度35米SDH微波天线直径2米,考虑到围墙的遮挡与天线本身固定的要求,需要架设铁塔或设置拉索抱杆,并且要有良好的防雷保护从楼顶铁塔的天线到13层设备间馈线长度为100米,基站设备放在13层另外,在国际企业大厦大厦楼高60米,楼顶距离楼顶平台15米可用面积为9平方米平台四周有围墙遮挡,围墙高度2米,楼顶同样需要架设铁塔或抱杆来支撑直径SDH微波天线如下图所示铁塔位置及尺寸盈科中心与国际企业大厦各安装铁塔一架,铁塔放置于大楼的顶层中央,基座尺寸为3乘4米,铁塔高度6米,材质为Q235等边角钢,镀锌防腐处理,自重1000公斤,可抗风速35M/S,在塔的45米处设置八角工作台一个放置2米微波天线铁塔上设置抱杆放置LMDS系统的扇区天线和SDH微波天线也可采用抱杆拉索式SDH微波的天馈线系统天线本工程各站每套设备收发采用一副或两副天线,本工程所提供的天线均为高性能天线。频段SDH6471GHZ2极化单极化3)调整方位0挂式天线水平方向450垂直方向504)环境条件微波塔微波塔85公里IBM65米6米35米工作温度40550C裹冰100MM风荷在风速55M/S下,不产生塑性变形,在风速35M/S条件下正常工作。6)最大倾角风速为30M/H时0107)过压70KPA8)所有高性能天线均能提供天线罩。法兰盘符合ICF标准表1本建议所用天线电气性能增益尺寸型号低中高半功率角驻波比前后比WTG1264D3553603642531105912米WTG1282D37637938220711060增益尺寸型号低中高半功率角驻波比前后比16米WTG1682D40240540815211063WTG2064D4004054081551086320米WTG2082D4214244271241086532米WTG3282D46246546707910869表2本建议所用天线机械性能调整范围抗风能力天线型号垂直水平工作风速极限风速工作温度WTG1264D50450110KM/H200KM/H550C700CWTG1282D50450110KM/H200KM/H550C700CWTG1682D50450110KM/H200KM/H550C700CWTG206450/45050/450110KM/H200KM/H550C700CWTG208250/45050/450110KM/H200KM/H550C700CWTG208250/45050/450110KM/H200KM/H550C700C馈线型式椭圆软波导馈线工作频带SDH6471GHZVSWR110过压70KPA环境条件工作温度40600C最小弯曲半径E面为300MM,H面为800MM;扭转角度30/M。表3本建议馈线电气性能驻波比型号企业标准内控衰耗DB/100米A110108WBT65B11511270A110108WBT85B11511248表5本建议馈线机械性能外形尺寸一次性弯曲最小半径型号长轴短轴E面H面拉力扭转度/M重量K/MWBT6550329430080035311WBT8541724730060024307采用环型器和分路滤波器,其幅度特性符合CCIR的相关建议。天线抱杆的位置及尺寸XX公司的LMDS系统设备要求天线抱杆直径10厘米,有效安装长度为2米(扇区天线),抱杆需竖直(垂直于地面)安装。机房条件及供电机房条件及供电均应符合标准中对使用环境及供电的要求。这里要注意,选择交流供电或直流供电要与所安装的设备电源输入对应并注意雷电保护。中频电缆布线合理的布线应充分考虑到电缆的总长度、曲率半径及抗风性。接地与防雷无线系统对接地与防雷的要求较高,架设铁塔或拉索抱杆时,可选用爱劳半导体消雷器或AR避雷针做直击雷保护,中频电缆入户需加装高频信号保护器,设备应良好接地(接地电阻小于欧)。三S微波的选型及其依据1总体指标关于电路严重误码秒指标的考虑根据ITUTG826建议,27500KM端到端国际通道性能指标的严重误码秒为02。鉴于本工程属于接入网,按照差错性能指标的分配原则,本工程按接入网部分配额,接入网部分分配区段配额6,不再分配其余距离的配额。2计算说明1、传输系统性能指标,按照ITUTG826给出的SESR指标对本通信网的传输性能进行预算。2、预算性能指标过程中所需的传输路径参数、站距、工作频率、传输容量、塔高、分集情况、路径断面类型均依据局方提供的数据。3、关于宽带数字微波传输中断概率的预算,对频率选择性衰落的预算,有多种方法。目前,世界各国所采用的方法不一,我们采用带内线性振幅色散法。关于瑞利衰落出现因子的计算公式为PRKQFBDC,其中地形、地理因子,采用我国的参数。4、有关天线及馈线的增益,暂按国产标准考虑;馈线长度以100米左右计算;两面分集天线的高差按10米计算。此项涉及参数,由于没有局方的确切数据,所以,暂按以上方式考虑。本次S微波系统的选择是根据公司的S微波链路计算公式计算得出的链路计算表如下图所示BER性能预算平衰落区间序号1A站国企B站盈科中心微波频率GHZ677传输容量STM1调制64QAM设备配置11站间距公里886地形A山地B丘陵C平原D水面BA站海拔高度米10020B站海拔高度米10020A站天线挂高米60B站天线挂高米60自由空间传播损耗DB1280A站馈线长度米1000B站馈线长度米1000每米馈线损耗DB006500两站馈线损耗DB130两站分路系统损耗DB40总损耗DB1450A站天线规格WTG2064DB站天线规格WTG2064DA站天线增益DBI400B站天线增益DBI400总增益DBI800净损耗DB650发射功率DBM310接收功率DBM340两信道等效频率间隔FGHZ00800A站分集与主天线间距米00瑞利衰落概率00094609门限接收电平103DBM720平衰落储备DB380中断率103无备份,无分集00001499频率分集改善系数103100B站分集与主天线间距米BER总性能区间序号1站A国企站B盈科中心单条距离KM886是否采用S/D中断率平衰落与XPD0000015000中断率色散0000000425中断率干扰,去向)0000000739中断率干扰,回向00000005464总中断率去向0000016163总中断率回向0000015971单段站距(KM)886ITUTG826中断率指标分配10300000975单段中断率储备余量去向DB78单段中断率储备余量回向DB79链路中断率累计值去向00000161631链路中断率累计值回向00000159709链路中断率储备余量去向DB链路中断率储备余量回向DB3计算结果按照以上标准进行计算,所得传输质量指标,能够满足要求。四基站之间的互连两基站采用DH微波建立起通信链路,微波频率,两端基站与高鸿系列交换机进行连接五SDH数字微波设备技术说明1、SDH数字微波设备M2000系列SDH(同步数字体系)微波通信系统可提供长距离、高质量的SDH微波通信服务。可在4、5、L6、U6和8GHZ等频段工作,采用N1保护方式传送。每波道可传送一个或两个STM1155MBIT/S或140MBIT/S的信号。本系统所采用的调制技术与ITUR推荐的标准射频波道间隔完全兼容。系统遵循YD/T1998986行标标准。(1)系统特点波道排列满足ITUR相关建议频谱利用率高,采用64QAM和128QAM频谱利用率可分别高达4BIT/S/HZ和5BIT/S/HZ,当采用XPIC技术后,频谱利用率则可分别高达8BIT/S/HZ和10BIT/S/HZ。ATM800SDHATM800SDH采用微波巴比仑的三平衡上变频器采用能抑制镜象频率的一体化小型接收机具有同相合成器,大大提高了系统的抗多径衰落能力采用了抗多径衰落性能好的基带全数字判决反馈均衡器采用了前向纠错性能好的多级编码调制器(MLCM)采用了具有自动发信功率控制(ATPC)的高线性全固态放大器,加大了系统的动态范围,减小了干扰,降低了电源损耗基带接口可任选电接口或光接口,满足不同的用户需求。(2)关键技术高阶调制为在有限的频带内传送STM1信号,我们对于40M的带宽,采用64QAM的调制方式;30M以下带宽采用128QAM的调制方式。本工程调制方式为64QAM。前向纠错SDH设备采用了MLCM(多电平编码调制)技术,提高了系统增益。衰落均衡器系统采用了全数字13抽头自适应时域均衡器,有效的抵抗传输失真。均衡器包括一个5抽头前向均衡器和一个8抽头后向均衡器,对于128QAM调制方式的同波道传输系统,若采用邻接模式分路,系统将采用全数字25抽头(9前向抽头,16后向抽头)的自适应时域均衡器。前向均衡器和后向均衡器合称为判决反馈均衡器(DFE)。采用了该技术,几乎能完全克服系统的最小相位失真,DFE为传输失真提供了可观的均衡效果。每跳的每个信道中均配有DFE。ATPC(自动发信控制)ATPC系统在正常无衰落的情况下,可降低发射功率,避免对其他系统造成干扰。其具有减少功率损耗、减少对相邻系统的干扰、减少上衰落问题XPIC技术当链路中每波道传输2个155MB/S信号的容量来设计。在这种情况下,采用了XPIC技术。本工程为1155MB/S系统,不需采用此技术。(3)设备配置每机架满配置可包括四套发信机,四套接收机,四套分集接收机(任选),四套带STM1接口的调制解调机,一套倒换单元,一套OAMP(操作、管理、维护及备份),一块接口配线板和31(或40)射频分路系统,机架内可安装一套完整的31终端系统。如果系统设计需要再增加一个机架可使容量扩充为71。本机架全部为自然冷却。机架尺寸6003002200MM(标准的ETSI机架)(4)技术指标总特性频段3642/3842GHZ/4450GHZ/5964GHZ/6471GHZ/7782GHZ中频频率70MHZ中频输入/输出电平10DBM1DB传输容量M2000S系列STM1M2000D系列2STM1收发信机特性发信机输出功率;31/33DBM1DB/15DB(48GHZ)27DBM1DB/15DB11GHZ预失真中频本振稳准度5106ATPC范围10DB收信机输入电平范围15TO77DBM本振稳准度5106门限电平BER104时72DBM(容差2DB)(128QAM)75DBM容差2DB(64QAM)调制解调器比特率155MBIT/SG703调制方式64QAM/128QAM均衡器判反决反馈均衡器DFE特征曲线(BER104)20DB交叉极化干扰抵消改善18DB纠错方式MLCM辅助业务旁路业务2048KBIT/S264QAM时或2048KBIT/S128QAM时业务联络电话E1和E2倒换特性最大容量71(可扩充到111)倒换形式无损伤倒换基准信号失步/高BER/低BER无损伤倒换时间执行。交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地共用一组接地装置,其接地电阻不大于其中最小值。三、防雷方案1电源系统的防护应在不同使用范围内选用不同性能的DSOP。在选用电源DSOP时要考虑供电系统的形式、额定电压等因素。DSOP保护必须是多级的,对大楼内电源部分雷电保护而言,至少应采取DSOPI型与DSOPIII型前后两级进行保护,各级DSOP之间做到有效配合。DSOP保护器具有通流容量大,抗冲击能力强,响应时间为纳秒级,“凯文”接线方式,消除并联引线压降等特点。该建筑由一路总电源供电,为提高电源浪涌的防护能力,在大楼总配线柜的进线端加装DSOPI60/380型过电压保护器一台。各楼层电源进线端加装DSOP型过电压保护器各一台。DSOPI60/380DSOPB20/220地网DSOP型过电压保护器接入示意图2、外部防护1)当楼顶安装一铁塔时,选用SLE半导体消雷器做保护,因塔高约6米,SLE高5米,楼顶为2010米的平面结构,故由SLE的保护半径的计算公式RAHH1PAH2P式中A对于微波通讯,取为5;

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