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文档简介
1、干放原理及开通,GZF900-VIB、GZF800-VIB,GZF900M-VIB型干线放大器,产品特点 由于取消了近端机,所以用于第一代机型的分离监控信号和RF信号的分合路器在第二代机型中被取消了。用干放的远程监控取代了第一代GZF900VIB的近端设备。 整个设备只有一个有源模块和一块无源滤波器,结构非常简单。 具有FSK多机通信功能,实现一拖多链状或星状组网。 有完善强大的监控、告警功能(包括温度、驻波比、门禁、电源故障等),可实现故障自动报警和远程维护、软件远程升级等功能。,GZF900M-VIB型干线放大器,GZF900-VIB(*E00JC02)原理框图(独立设备),GZF900M
2、-VIB型干线放大器,GZF900-VIB(*E00JC03)原理框图(主机),GZF900M-VIB型干线放大器,GZF900-VIB(*E00JC04)原理框图(从机),GZF900M-VIB型干线放大器,技术指标,GZF900M-VIB型干线放大器,链状组网,GZF900M-VIB型干线放大器,星状组网,GZF900M-VIB型干线放大器,组网注意事项 耦合器的型号可以选择6dB或10dB,频段可以为0.81G或者是0.82G,同时要注意433MHz的监控信号通过其的耦合度比实际值大3dB左右,在组网监控信号衰减预算时要考虑; 两个设备之间监控信号设计允许衰减值为70dB,组网时要严格小
3、于这个极限值 注意定向耦合器的安装方向:对于普通射频信号来说耦合器都朝基站方向;对于主端的干放的监控用耦合器方向朝从端干放,而从端干放朝主端干放方向。 从基站方向看去,设备两个耦合总是先接主射频耦合器,后接监控信号的耦合器。,GZF900M-VIB型干线放大器,设备开通 正确将设备连接到网络,保证设备下行的耦合信号在-10dBm0dBm范围内; 打开设备的电源,利用上层监控网管通过串口直联或无线MODEM监控方式正确联机; 读出设备的出厂设置,打开功放开关和射频电源开关,使功放工作在正常状态,查询设备的下行输出状态;,GZF900M-VIB型干线放大器,下行输出功率调整 如果输出功率未达到设备
4、的额定输出功率,减小下行功放的ATT,直到达到设备的额定输出,如果将ATT减小到0dB后,仍然不能达到额定输出功率,请核实下行输入信号的幅度是否满足接口指标要求; 如果输出功率已达到了设备的额定输出功率(此时,功放的ALC可能处于起控状态),逐步增大功放的ATT,直到设备的输出比额定输出小1dB,在该状态下,减小功放的ATT 的衰减量2 dB左右,使设备的下行ALC刚好处于起控状态。,GZF900M-VIB型干线放大器,上、下行增益 确定了功放的ATT设置值之后,在查询界面上可直接读出下行的系统增益(也可以通过设备的最大增益减去ATT设置值的方式计算下行的实际增益); 调整设备的上行低噪放AT
5、T,使上行的增益=下行增益-53 dB(-5表示上行增益一般比下行的增益小5dB,3 dB为上行增益的建议波动范围,具体结果可根据网络测试软件的测试结果进行调整)。,噪声增益对照表,GZF900M-VIB型干线放大器,上行干扰解决办法 参照噪声与增益对照表检查设备的上行增益是否偏大。 关闭设备,向局方查询上行干扰问题是否依然存在,如不存在,确认上行干扰为开通设备产生的干扰,如存在,则干扰可能是网络中的其他部分产生的干扰。 直放站的下行输出口接天线阵,上行输出端口接频谱仪,检测上行输出噪声是否超过规定指标。 上行的噪声的计算公式为:基站系统上行入口噪音电平(基站下行输出功率设备入口电平)直放站系统噪音电平功率-120dBm。,GZF800M-VIB型干线放大器,工作原理 下行链路 通过设备外接耦合器的方式从基站引入下行信号,直接进入射频一体化模块进行处理,最 后通过重发端的双工器TX端处进入覆盖区传输电缆中。 上行链路 由外部天线引入的上行信号首先进入设备的双工器RX端进行滤波,然后进入射频一体化模 块进行处理,信号出设备并经过基站耦合器进入基站接收机端。 监控Modem 无线监控功能主要通过在施主端口处加入50dB定向耦合器将基站的信号耦合一部分到设备 Modem中,通过这个双向链路使得Modem可以和本地基站进行通信已达到将设备信息通
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