中国网通公司SDH微波传输问题解决方案.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第31页 共31页 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: SDH 155M 微波设备传输频率: 6.4G7.1G微波 供货周期:S 6.4G7.1G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:
2、 SDH 微波设备可提供STM-1或OC-3的接口 高鸿ATM交换机有OC-3和STM-1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6.47.1G,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39.54.507 经度 116.21.152 盈科中心大厦 纬度39.55.933 经度 116.27.130基站之间是否视通: 可视通基站之间直线距离: 8.85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
3、8.85公里, 两个基站的通信依靠SDH微波来实现, 采用6.4G7.1G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(Line-of-Sight),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3.5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
4、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4.5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:SDH: 6.47.1GHz 2) 极化:单极化 3)调整方位: 0 挂式天线
5、:水平方向450 垂直方向504)环境条件 工作温度:-40-+550C 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0.107)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尺寸型号增益半功率角驻波比前后比低中高1.2米WTG12-64D35.536.0 36.42.531.10 59WTG12-82D37.637.938.22.071.10 60尺寸型号增益半功率角驻波比前后比低中高1.6米WTG16-82D40.240.540.81.521.10
6、632.0米WTG20-64D40.0 40.540.81.551.08 63WTG20-82D42.142.442.71.241.08 653.2米WTG32-82D46.246.546.70.791.08 69表2 本建议所用天线机械性能天线型号调整范围抗风能力工作温度垂直水平工作风速极限风速WTG12-64D50450110km/h200km/h-550C 700CWTG12-82D50450110km/h200km/h-550C 700CWTG16-82D50450110km/h200km/h-550C 700CWTG20-6450/45050/450110km/h200km/h-55
7、0C 700CWTG20-8250/45050/450110km/h200km/h-550C 700CWTG20-8250/45050/450110km/h200km/h-550C 700C 馈线型式:椭圆软波导馈线工作频带: SDH: 6.47.1GHzVSWR:1.10过压:70Kpa环境条件 工作温度:-40-+600C最小弯曲半径: E面为300mm,H面为800mm;扭转角度: 3.0/m。表3 本建议馈线电气性能型号驻波比衰耗(dB/100米)企业标准内控WBT6.5A1.10 1.08 7.0 B1.15 1.12 WBT8.5A1.10 1.08 4.8 B1.15 1.12
8、表5 本建议馈线机械性能型号外形尺寸一次性弯曲最小半径拉力扭转 (度/m)重量(k/m)长轴短轴E面H面WBT6.550.329.43008003531.1WBT8.541.724.73006002430.7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
9、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ITU-T G.826建议,27500Km端到端国际通道性能指标的严重误码秒为0.2%。 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ITU-T G.826给出的SESR指标对本通信网的传输性能进
10、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PR=KQF B d C,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
11、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 GHz6.77传输容量STM-1调制64QAM设备配置1+1站间距 公里8.86地形(A.山地 B.丘陵C.平原 D.水面)BA站海拔高度 米1002.0B站海拔高度 米1002.0A站天线挂高 米6.0B站天线挂高 米6.0自由空间传播损耗 dB128.0A 站馈线长度 米100.0B 站馈线长度 米100.0每米馈线损耗 dB0.06500两站馈线损耗 dB13.0两站分路系统损耗 dB4.0总损耗 dB145.0A 站天线规格WTG20-64DB 站天线规格WTG20-64DA 站天线增益 dBi40.0B 站
12、天线增益 dBi40.0总增益 dBi80.0净损耗 dB65.0发射功率 dBm31.0接收功率 dBm-34.0两信道等效频率间隔f (GHz)0.0800A站分集与主天线间距米0.0瑞利衰落概率0.0094609门限接收电平(10-3) dBm-72.0平衰落储备 dB38.0中断率(10-3)无备份,无分集%0.0001499频率分集改善系数(10-3)10.0B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 km8.86是否采用S/D-中断率 (平衰落与XPD)%0.000015000中断率(色散) %0.000000425中断率 (干扰, 去向)%0
13、.000000739中断率(干扰,回向) %0.0000005464总中断率 (去向) %0.000016163总中断率(回向) %0.000015971单段站距(km)8.86(ITU-T G.826)中断率指标分配(10-3)%0.0000975单段中断率储备余量(去向)dB7.8单段中断率储备余量(回向)dB7.9链路中断率累计值(去向) %0.0000161631链路中断率累计值(回向) %0.0000159709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
14、路,微波频率,两端基站与高鸿系列交换机进行连接 800ATMSDH800SDHATM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N+1保护方式传送。每波道可传送一个或两个STM-1 155Mbit/s或140Mbit/s的信号。本系统所采用的调制技术与ITU-R推荐的标准射频波道间隔完全兼容。系统遵循YD/T1998-986行标标准。(1)系统特点 波道排列满足ITU-R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
15、 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。 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STM-1信号,我们对于40M的带宽,采用6
16、4QAM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D
17、FE。 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STM-1接口的调制解调机,一套倒换单元,一套OAM&P(操作、管理、维护及备份),一块接口配线板和3+1(或4+0)射频分路系统,机架内可安装一套完整的3+1终端系统。如果系统设计需要再增加一个机架
18、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: 3.6-4.2/3.8-4.2GHz/4.4-5.0GHz/5.9-6.4GHz/6.4-7.1GHz/7.7-8.2GHz中频频率: 70M Hz 中频输入/输出电平: -10dBm1 dB传输容量: M2000S系列 STM-1 M2000D系列 2STM-1收发信机特性发信机 输出功率; 31/33dBm+1dB/-1.5dB(4-8GHz) 27dBm+1dB/1.5dB(11GHz)预失真: 中频本振稳准度: 510-6ATPC范围: 10 dB收信机输入电平
19、范围: -15 to -77 dBm本振稳准度: 510-6门限电平:(BER=10-4 时) -72dBm(容差+2dB) (128QAM) -75dBm (容差+2dB) (64QAM) 调制解调器比特率: 155Mbit/s-G.703调制方式: 64QAM/128QAM均衡器: 判反决反馈均衡器DFE特征曲线(BER 10-4) 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/s2 (64QAM)时 或 2048Kbit/s (128QAM)时-业务联络电话 E1和E2 倒换特性 最大容量: 7+1(可扩充到11+1) 倒换形式: 无
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