版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、U-DASU-DAS与其它产品的对比与其它产品的对比统一网方案部统一网方案部名称名称U-DASU-DAS与其它产品的对比与其它产品的对比内部培训对象总部解决方案经理、助理,技术支持,市场主管等各分支负责人、工程经理、市场人员等外部交流对象各运营商网建、运维、网优适用场合内部培训,对外交流,产品宣讲等材料主要内容1、U-DAS与直放站的对比2、U-DAS与BBU-RRU的对比3、U-DAS与数字DAS的对比引言U-DAS系统内集成了东方新联专利的WFDS技术,所有设备自主研发、生产。U-DAS( Universal-Distributed Antenna System)系统是一种新概念的室分(D
2、AS)系统,它以多网共建、光纤分布、微功率远端为主要特点,提供无线通信最末端透明的传输、分布通道。U-DAS与其他类似产品做比较时,如直放站、BBU-RRU、数字DAS,必须建立在同等的前提条件或应用条件下。U-DAS系统与直放站和BBU-RRU做对比,属于不同产品的横向比较,主要从应用层面说明。U-DAS与数字DAS做比较,属于同类产品的纵向比较,主要从性能层面说明。U-DAS与直放站的对比U-DAS与数字DAS的对比U-DASU-DAS与与BBU-RRUBBU-RRU的对比的对比U-DAS网络结构图BBU-RRU网络结构图U-DAS与BBU-RRU的对比一、全业务接入,多网共建二、微功率,
3、500mW/制式三、采用光纤分布四、不能提供容量一、单模远端,单网覆盖二、大功率,20W/40W三、基带采用光纤传输四、可提供容量U-DASU-DAS系统特点系统特点BBU-RRUBBU-RRU系统特点系统特点一、全业务接入与单模远端的对比U-DASU-DAS采用超宽带调制技术,可承载680-2200MHz内的所有移动业务,包括移动、联通、电信的2G、3G,还可利用空闲频谱承载WLAN及其他业务。U-DAS承载业务时,接入端为标准的N型射频口,实现了多网共建的统一接入和DAS系统的统一管理。BBU-RRU由于BBU与RRU之间传输的为基带信号,所以BBU-RRU系统在传输、远端实现多模难度较高
4、;现阶段2G和3G的网管分开运行,网络分开管理,也制约了BBU-RRU系统的多网共建。二、微功率与大功率的对比大功率:大功率的RRU适合驱动大面积的天馈系统。但大功率的射频输入对无源天馈系统的互调要求较高。尤其话务量较大时,无源互调对基站的干扰不可忽视。无源天馈的互调对信源的干扰分类:功率分配器,如功分器、耦合器的互调干扰滤波器、合路器、电桥的互调干扰馈线接头及连接,如制作不良、接线松动等造成对信源的干扰需要高性能器件,要求互调140dBc20W基站的情况下,不同互调指标对于基站的干扰分析。此图可以直接反应出大功率信源对于无源天馈的互调要求较高。无源互调对于20W信源的基站的干扰分析互调为12
5、0dBc的无源天馈,在基站输出功率为20W时,对基站的干扰达到5级无源互调的深度剖析无源产品对互调的抑制能力IMD的计算公式如下:IMD=2(IIP3Pin)IMD是无源设备在输入功率为Pin下的互调抑制能力,单位为dBc。(IMD为一个相对值,并不是绝对值)IIP3为输入三阶截取点功率(input 3rd order intercept point),单位为dBm。(该参数只与无源设备所采用的材质和加工工艺有关,也就是说一个无源产品,其IIP3是确定不变的绝对值)Pin为无源设备的输入功率,单位为dBm;从公式可以看出,无源产品对互调的抑制能力和输入信号的功率大小有直接关系。反过来说,已经确
6、定互调指标的无源天馈,它的应用是限定条件(输入功率)。无源互调的深度剖析普通无源器件的IIP3100dBm(铁氧体材质的环形器在7080dBm之间)。如现在常用的无源器件的IIP3103dBm,则该器件在20W信号功率的条件下,互调抑制能力为:2(103-43)120dBc;该器件在2W信号功率的条件下,互调抑制能力为:2(103-33)140dBc;基站可容忍的干扰要求为-97dBm(三级干扰)对于20W的信号,互调干扰功率43-120-77dBm97dBm,该器件不能使用对于2W的信号,互调干扰功率33-140-107dBm-97dBm,该器件可以使用通过以上的分析得出以下结论以背景噪声要
7、求不超过-107dBm进行计算,不同无源器件的互调抑制能力,允许通过的信号功率如下:IMD120dBc243dBm的无源器件,适用于2W以下的小功率场景IMD150dBc243dBm的无源器件,适用于2W20W的功率场景IMD160dBc243dBm的无源器件,适用于20W以上的大功率场景右图截取自无源天馈系统招标书。互调120dBc的天馈系统,信源功率以2W为宜。微功率RU在覆盖上的优势1、微功率RU对无源天馈的互调要求较低。2、微功率RU的覆盖可实现40%-70%的节能3、微功率RU覆盖信号质量好,上行噪声低。1、微功率RU对无源天馈的互调要求较低微功率的RU(500mW),对于无源天馈的
8、要求较低,如通常集采的120dBc的器件,均可在微功率分布系统中使用。2、微功率覆盖与大功率覆盖的对比模型500mW500mW500mW500mW500mW500mW20W20W大功率的RRU在覆盖室分时,由于要采用同轴馈线做为主干传输,所以20W信号的有效利用率低。微功率RU的覆盖可节能达40%-70%节能计算:大功率的RRU覆盖室分的用电量,按照模型计算射频功率/整机效率设备数量=20W/10%2=400W微功率的RU覆盖室分的用电量,按照模型计算射频功率/整机效率板卡数量设备数量=0.5W/5%26=120W微功率比大功率的覆盖,节能百分比(400-120)/400=70%以一个20W的
9、RRU最低可覆盖3000平米室分面积来计算,如果采用微功率的RU进行覆盖,那么可节省电费投入:408.8元/千平米/制式/年3、微功率与大功率的噪声对比按照原理,BBU-RRU的方式,当RRU串联时,不会引入噪声。但在实际应用中,3个RRU的串联会引入3dB的噪声抬高。按照大功率的直放站和微功率的U-DAS引入的噪声对比:微功率的U-DAS引入的噪声仅为大功率的直放站的1/4U-DAS底噪抬升研究引自2007年,厦门TD室分项目,移动研究院的报告。U-DAS(即WFDS)相比传统直放站,对基站的底噪抬升对比。微功率相比于大功率,在应用上更加灵活大功率设备在做室分时不灵活:功率过大,不被完全使用
10、,则造成功率浪费。如仅覆盖一个小型室分,或多个小型且相对独立的室分项目长距离同轴馈线传输,造成功率浪费。如仅覆盖住宅楼中的电梯时,两个单元之间的信号传输需要长距离的同轴馈线,射频功率浪费严重,不适合采用大功率RRU来覆盖。三、U-DAS与BBU-RRU的光纤分布对比U-DAS可提供大的传输带宽,可容纳多种通信业务,树形的网络结构,便于多级扩展,以组成大规模的分布系统。BBU所带RRU数量受到设备处理能力的限制,数量有限,网络结构为星形或链形,一般一个小区最多8个RRU。树型网络结构星型、链型网络结构光纤光纤U-DAS与BBU-RRU的光纤应用对比同轴馈缆光纤分布光纤传输四、U-DAS与BBU-
11、RRU在容量上的对比U-DAS是一种以光纤承载无线信号传输和分布的解决方案,利用U-DAS系统的特点将无线信号均匀、无缝地覆盖到目标区域。至于容量,可根据覆盖区域用户的数量、业务模型,配置所需的信源载波数量。BBU-RRU可为覆盖区域提供容量,同时要完成覆盖区域的无线信号覆盖,在容量和功率的调配上难以做到协调一致。比如,一幢住宅楼只需要覆盖电梯时,就存在电梯的数量和RRU功率的匹配问题;不同住宅单元之间距离较远,采用一个RRU进行覆盖,大量的功率消耗在传输中,造成射频功率的覆盖效率低下。U-DASU-DAS与直放站的对比与直放站的对比U-DAS与数字DAS的对比U-DAS与BBU-RRU的对比
12、U-DAS与直放站的比较1、统一DAS系统2、全业务接入,多网共建3、光纤分布系统4、微功率远端5、低噪声6、低能耗1、单一、单点式信号延伸2、单制式远端3、馈线分布系统4、大功率远端5、噪声高6、能耗大U-DASU-DAS系统特点系统特点直放站特点直放站特点引言1、U-DAS是一个整体的室分系统,对于一个室分项目来说,U-DAS提供从信源到天线的整体透明传输通道。2、U-DAS突出整体室分的系统概念,具备整个系统的设计、覆盖、网管、代维、调测、故障分析等功能。3、U-DAS系统一个重要特点即微功率远端,光纤代替传统的同轴馈线,实现较高的功率利用率、较高的信号质量,降低噪声和能耗,所以U-DA
13、S可实现大范围的组网,适用于大型、重要场景的整体覆盖。4、直放站是对无线信号的延伸覆盖,是“延放”、“干放”的衍生产品,直放站只比干放多了低噪声放大器,主要作用是降低干扰。直放站通常用于小范围、低话务的区域,如室内、外小范围弱信号区的补充覆盖。1、“系统”与“点”的对比系统:U-DAS即统一分布天线系统,可实现室分系统的整体设计、监控、管理。整体设计:包括分区、切换设计,小区分裂、扩容等整体监控:包括主、扩、远节点设备状态、链路状态、RF口状态等整体管理:整体DAS网络管理、故障分析、判断点:直放站是单点式信号延伸覆盖单点式的有源设备单点式SIM卡网管单点式故障处理“系统”与“点”的对比U-D
14、AS系统是网络管理,可实现系统节点、链路、层级等的管理,可实现系统故障分析及定位。系统管理可更直观的反应室分项目的网络状态。直放站为单点式设备管理,网络管理不成系统,不可整体代维、分析、故障定位及处理。2、全业务统一接入与单模远端全业务接入:U-DAS系统可接入680-2200MHz的全部业务,实现多网共建共享。接入:统一的RF接口,统一的微功率接入平台调制:统一的光调制传输:一根光纤承载全部业务覆盖:一套天馈系统覆盖全部业务单模远端:直放站是单点式信号延伸设备,仅能对一个频段进行覆盖多网共建需要多套直放站,多端口合路器,分层、分级合路不同的业务。全业务统一接入U-DAS全业务接入可支持的频率
15、范围:直放站仅可实现某一频段的单点接入其他对比光纤分布系统与馈线分布系统、微功率远端、低噪声、低能耗详见PPT中U-DAS与BBU-RRU的对比部分。U-DAS与BBU-RRU的对比U-DASU-DAS与数字与数字DASDAS的对比的对比U-DAS与直放站的对比引言U-DAS与数字DAS采用完全不同的方式对无线信号进行调制处理和传输,不同的调制方式决定了DAS对射频带宽处理能力的差异;U-DAS采用直接光强调制,这是一种模拟调制,经过光电转换将6802200MHz范围内的射频信号通过光纤传输和分布,最大10dB的光路衰减储备足以应付绝大多数的应用场合;数字DAS经过对射频信号进行第二次数字化处
16、理和传输的过程,获得了数字传输系统极佳的抗损耗和噪声性能,同时也伴生了与之相关的一些技术瓶颈,在传输带宽、处理时延和量化噪声这几个显而易见的问题之外,其扩展方式和TDD系统兼容能力也是值得探讨的方面。U-DAS与数字DAS的对比1、模拟调制2、 680-2200MHz全频承载3、系统设备时延1us4、光链路衰减10dB5、微功率远端6、稳定实现TDD同步1、数字调制2、每个波分60M承载3、系统设备时延15us4、光链路衰减15dB5、微功率远端6、暂时不可实现TDD同步U-DASU-DAS数字数字DASDASDAS主要功能定位DAS(Distributed Antenna System)分布
17、天线系统,主要功能定位:信号分布:拉远功能、分布功能容量分布:分区设计、将容量和覆盖的面积、覆盖的用户量进行匹配由于DAS系统是通信最末端的信号和容量的分布系统,载波内的数据控制由信源完成,所以DAS系统仅需完成透明的传输和分布即可。U-DAS网络结构图数字DAS网络结构图(示例)RF接口多业务接入专利抗干扰技术680-2200承载模拟调制技术全频段透明传输光、电接口千兆、百兆适应多业务接入U-DAS与数字DAS的业务接入界面是相同的U-DAS特点U-DAS与数字DAS的对比业务接入U-DAS与数字DAS的对比传输全光纤传输树形网络结构自动增益补偿数字信号抗衰落较强,光链路允许衰减15dB左右
18、,相当于30Km的光纤损耗U-DAS为模拟信号,通过增益补偿,允许10dB的光链路衰减,相当于20Km的光纤传输。DAS的应用场景,如室内、小区场景下,是否需要拉远30Km呢?U-DAS特点数字DAS特点U-DAS与数字DAS的对比远端BBU-RRU无源馈线分布20W2=40WRRU整机效率10%-15%总功耗=267WU-DAS微功率光纤分布0.5W26=6WRU整机效率4%-6%总功耗=150WU-DAS与数字DAS都采用微功率远端,其特点是节能、降噪。节能40%1、数字信号可采用DPD技术,做成大功率放大器,最大支持20M的调制带宽。2、在数字DAS中,微功率的远端无需采用DPD技术,所
19、以“数字”与“模拟”在远端上功能一样。3、数字处理带来的时延,对于实时性非常强的通信系统,是致命的劣势。对比DAS系统内传输的信号BBURRU主设备远端BBURRUMURU数字信号数字信号模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号数字信号模拟信号数字DAS相当于进行了第二次的数字处理,而第二次数字处理会带来时延、量化噪声、时延、量化噪声、处理带宽不足处理带宽不足等弊端。U-DAS数字DAS数字DAS的最佳接入界面。但此端口为设备商私有端口,通常不对外开放。对比扩展方式U-DASU-DAS的扩展方式:下行:模拟信号采用分路的方式进行下行信号的扩展。上行: U-DAS模拟信号的合路可以直接相加,其要点是将噪
20、声累积的漏斗效应控制在符合要求的水平。U-DAS的远端采用微小输出功率的设计,相比大功率的应用,获得了更多的系统噪声容限,在同等噪声控制要求的条件下,远端功率的大小直接决定了DAS系统中有源设备的数量,当远端微典型的500mW功率时,远端数量可扩展至512台。对比扩展方式数字DAS数字DAS的扩展方式下行:采用数字广播的方式,进行下行信号的扩展。上行:数字上行信号的复接不能直接相加,必须通过分时复用的方式才能进行,类似于PON上行数据合并机制,远端不能随机发送数据以免造成上行传输的冲突,数字DAS系统需要分配一个清晰间隔的时间片给每一个远端上传数据所用,其要点是协调不同远端因距离导致的时延差异
21、,同时也要保证实时性业务所必需的固定上行带宽,因此,远端的数量有限定,32个比较合理,再多就进一步压缩上行带宽,影响上行数据流量。U-DAS与数字DAS的对比时延U-DAS时延1us;数字DAS时延15us。DAS是介于基站和终端之间的传输系统,引入的时延越小越好,否则就将加重信号接收的时延色散问题,而且,DAS也无需介入基站与终端之间的交互,保持透明的传输通道即可;U-DAS采用直接光强调制,为模拟调制,典型时延1us。数字DAS时延通常在15us左右,而且当远端数量增加时,时延还会增加。至于数字DAS所号称的时延调整功能,仅是将时延向后调整,此功能不应当理解为是一种优势,而是为克服时延缺陷
22、问题所采用的弥补措施;数字DAS的时延调整功能仅可以向后调节,以此来克服可能带来的时延色散。较大的时延是数字处理带来的弊病,时延向后调整是为了克服此弊病的一种弥补手段。时延对各通信制式的影响数字DAS引入了大量的时延,为了保证DAS覆盖区内用户的正常业务,必须重新对基站参数进行配置。大时延对于CDMA系统的影响:接入信道搜索窗宽度反向链路业务信道多径搜索窗宽度激活导频集搜索窗宽度临区导频集搜索窗宽度时延色散大时延对于GSM系统的影响:接入允许中的TA值切换允许和切换优先级中的TA值时延色散(均衡器可处理的多径时延小于14.8us)时延对各通信制式的影响大时延对于WCDMA系统的影响:闭环功控延迟、滞后所造成的自干扰增强(1500Hz)对多用户检测技术中多径信号的处理大时延对于TD-SCDMA系统的影响:超出TDD同步的时延条件,无法通信波束赋形跟踪的延时、甚至失效总结:移动通信一个显著的特点即高实时性高实时性,大量时延对于移动通信的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 铝合金材料焊接工艺优化技术创新总结报告
- 中小学科普知识竞赛试题及答案
- 2026年人教版新九年级英语上册 专题02 动词时态(六大时态)(暑假复习讲义)
- 安全护理查房
- 2026年临床输血相关知识考核试题及答案
- 建筑工地救援较大事故计划
- 期末评语是用心擦亮的文字
- 如何个性化教学学习模型与数学思维
- 酒店逃生面具使用应急演练脚本
- 车间员工薪酬发放风险应对管理办法
- 菌根化苗木造林:技术、成效与前景探究
- 2026年药店营业员药品知识与销售技巧培训
- 2026舞蹈艺术行业市场深度调研及商业运营模式创新报告
- 2026辽宁大连中远海运川崎船舶工程有限公司招聘137人笔试历年备考题库附带答案详解
- 骨质疏松的社区筛查与干预
- 高龄股骨粗隆间骨折合并高血压3级患者围术期精细化护理实践与探讨
- 城市轨道交通ATC系统课件:基于轨道电路的ATC系统
- 2021版围术期患者转运专家共识
- 骨质疏松患者日常生活指导
- 宜宾社工面试题目及答案
- 医疗机构消防安全管理规范措施
评论
0/150
提交评论