2023年-我国某银行四川省分行无线DDN网络.docx
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1、中国XX银行XX省分行无线DDN网络接入方案图1 一个点对点方向的定义由图1可以看出,一个点对点占据圆周上的20度。根据空分 原理,采用定向天线,可以区分不同方向的信号。在此,假 设相邻的两个方向采用不同的极化方式,这样可以将方向紧 密排列,不用保留间隔;并且相邻方向可有1度的重叠。因 为P-COM天线的极化隔离度达26dB,所以不考虑正交极化的 干扰。根据有关天线的理论,18度以外的区域不会构成干扰, 所以空分复用时一个方向的宽度为9度,相邻方向采用不同 极化方式,相邻方向公用1度的区域。因而,空分复用和极 化复用系数为20 (360/9/2=20)o由于相邻频率间不存在干扰, 所以频分复用
2、系数为15。P-COM的码间隔离度为15dB,那么 当一个方向内存在4个不同码时,对其中一个码来说,其他 三个码(4.8dB)是这个码的干扰,最差的情况下形成的载干 比为 10.2dB (1548)。总的载噪比为 9.8 dB(20DB-1+10.2DB-1), 已经接近检测的阙值,所以同一方向的码分复用系数为4。四 个码用于其他可能途径,以避免PN码间隔离度降低。假设覆盖区内所有的点对点都通过覆盖区的中心时,系统的容量为20X15X4=12002、当覆盖区内的点对点是随机分布时:实际的系统设计中,点对点的方向性是随机的,对任何 一个不通过覆盖中心的点对点,都可将其平移至中心,定义 它的方向。
3、例如,对图2中的AB点对,认为AB属于CD方向,因为AB连线与CD连线平行;同样,EF连线与CD连线平行,图2随机点对点的方向示意认为EF也是CD方向。由于覆盖区的直径达40公里,而 点对点通信的距离一般小于20公里,并且天线的方向性很强, 只要AB与EF之间的平行距离间隔足够大,A与B和E与F 是分别可以采用同频、同极化、同码进行通信,而且A与B、 E与F之间不会存在干扰。由于点对点的通信距离是随机的,AB与EF之间的平行间隔也是随机的,经过计算,同一覆盖区内同一方向由于平移造成的复用系数一定大于2o在此,认为平移复用系数为2o如果将8个CDMA码分为两组,每组4个CDMA码,那么AB与EF
4、可以分别采用不同的码组,这 样,AB与EF之间的干扰将大大减小。当覆盖区内的点对点是随机分布时,系统的总容量为:1200X2=2400对点对点。3、覆盖区内实际的容量数:.以上是考虑在一条直线上只存在一个点对点的情况,得出的系统容量为2400对点对点。.在实际系统中,很可能将出现两个点对点在一条直线上的情况,如下图所示:图3两个点对点在一条直线上的示意图在这种情况下,AB与CD需要采用不同的频率进行分开,系 统容量为20X (15/2) X4X2=1200对点对点。 .在实际系统中,也有可能出现三个点对点在一条直线上的情 况,在这种情况下需要采用不同的频率进行分开,系统容量 为 20X (15
5、/3) X4X2=800 对点对点。 .在系统描述的情况占总数的大多数,假设概率为85%;的概率为10%;的概率为5%;则系统的实际容量为2400 X 85%+1200X10%+800 X 5%=2200 对点对点。 .点对多点通信时:以主机为中心,其它八个从机分布在其圆周上,由于主 机天线的无方向性,其周围的PN码不能复用,最差情况下 信道数减少4*10条。此时由于点对多点通信信道数为8,设 有X组点对多点通信,点对点通信信道为2240-40*X点对多点 通信信道数为8XX,两者的比例关系为(90%/10%),可求出 X=20。它说明可以有20个多点通信组,占用信道数为160条。 这个模型未
6、考虑载频数目,实际上最多每个载频用以一次点 对多点通信,即有15组点对多点通信组,占用120条信道, 还有1600条用以进行点对点通信。较保守估计:系统可容纳的点对点数为1600对;系统可容纳的点对多点数 为15组。计算时多处留有余量,例如各条线路不会持续工作,可以考 虑激活系数会带来系统容量的增加;实际情况下载波干扰比 一般不会低到10.2dB;平行复用系数一般也大于2等等。U!、信道划分应注意的几个问题为更好的使设备运行稳定,在实际的工程的信道划分时,应注意以下几方面的问题:1、在天线方向相反时,信道的划分:当两面天线在同一方向上时,如果使用同一言道和同一及化 方式时,则从天线的旁瓣辐射出
7、的信号,将会彼此产生影响。这时,可以利用天线的不同极化方式有30db的隔离度以及选 用不同信道的方法,以避免产生相互影响。例如天线一面采 用水平极化而另一面天线采用垂直极化。2、在天线方向相互交叉时,信道的划分。网点一天线1 垂直极化1信道 /7 网点二天线2 垂直极化1信道当两条线路交叉时,由天线方向性图可知,20db主瓣波束宽度在24度附近。这样,利用天线的方向性,可以进行空分复用。因此,当两面天线的夹角大于24度以上时,就可以进行信道复用,而不会产生相互干扰。3、越站干扰 1天线1 垂直极化 1信道 网点一 j-W 网点二“天线2 垂直极化1信道当两条线路方向相反且又在同一直线时,应考虑
8、天线选用不 同的极化方式,以避免越站干扰。因为在1mW的功率无阻挡 的条件下可传输10公里左右。汇集站A汇集站B当网点一与网点二在同一方向但不在同一匚集站上时,如果 选用同一信道同一极化方式时,如果双方发射功率较大,则 会产生越站干扰,即网点一的信号越过汇集站A与B到达网 点2,造成相互干扰。因此在遇到这种情况时,应使两侧天线 的极化方式与信道避免相同。所以,在实际进行工程的信道划分时,一定要遵循以上的原则, 避免实际划分信道时产生相互之间的干扰,这里应该说有较为重要的 经验成分在里面。第三章 无线DDN网络系统链路余量计算为了能够使线路稳定的工作,我们在线路的设计中,往往使线路的冗余度为15
9、20dB。其公式为:链路余度(Fade Margin)=系统增益(Gsg)+天线增益(Gant)一馈缆损耗(Lcl)一路径损耗(Lpl)1、系统增益:(Gsg)系统增益是未计入天线和电缆在内的无线系统总增益。系统增益 是发射机输出功率与接收机灵敏度门限之间的差值。单位为dBo 计算公式为:系统增益=发射功率一接收机灵敏度例如,AIRLINK 64sMp在最大功率上的系统增益为123dB0即:(+28dBm) - (一95dBm) =123dB2、天线增益:(Gant)天线的增益衡量天线将射频(RF)能量集中在某一特定方向的能力。天线的增益Gant定义为同一发射机在某一方向上辐射的功率与一 个各
10、向同性天线辐射的功率之比。各向同性天线在所有方向上辐射信 号功率相等。单位为dBi。在P-C0M无线设备中,一般使用定向天线。所谓定向天线就是高 频RF能量集中在一个方向上发射出去。在使用定向天线时需很好地对准目标。P-C0M公司的栅网定向天线增益为24dBi。3、电缆/插头损耗:(Lcl)定向天线用同轴电缆接到AIRLINK MODEM。电缆损耗Lcl单位为dB,取决于所用电缆的类型和长度。采用50欧姆同轴电缆,每100英尺 损耗为315dB。P-COM中国区技术服务中心,所采用的电缆均为优 质的低损耗电缆,每100英尺的损耗仅为7dB。4、自由空间路径衰减:(Lpl)当两端天线放置在“自由
11、空间”环境,由于地面和其它物体的反 射,实际在收发天线之间的路径损耗可能与计算值不大相同。然而, 对于这一额外的损耗的计算,往往是很难估算的,因为要求有精确的 地理和周围条件资料,而这些数据通常不易提供。一般,通道损耗的主要部分正是信号通过空间时的功率损耗,称 为自由空间路径损耗。其计算公式为:衰耗(单位dB)=96.6+20Lg(距离,单位 英里)+20 L”(频率,单位GHZ) 衰耗(单位dB)=92.4+20Lg(距离,单位 公里)+20 L”(频率,单位GHZ)距离路径衰耗(英里)2.4GHZ(S-BAND) dB110421103114411651186120712181229123
12、1012415128201302513230134第一章可行性分析一、概述进入90年代以来,世界经济发生了显著的变化,银行业进入了 一个全新的发展时期,信息与网络的应用将是体现21世纪银行竞争 力的重要尺度。目前,XX银行xx省分行信息系统采用的主要手段为: 租用邮电公用数字数据网。这种方式在一定程度上解决了部分数据传 输问题。但随着银行业务的不断增长,营业网点的不断增多,新形式 下竞争的加剧要求银行信誉的万无一失,各种用户不断提出新要求, 这时,有线网越来越难满足银行飞速发展的要求。其缺陷也就显露出 来,集中表现在对邮电线路依赖性过强,难以应付突发事件,给银行 造成巨大经济损失,例如:当邮电
13、线路一旦中断,银行根本无法短时 间内恢复业务通讯,完全处于被动状态,无法通过自身的努力去解决 问题。无线扩频通信网络在许多方面都有无法比拟的优越性,它不用铺 设线路就可以通过选用先进的调制方式,提供可与有线光纤相媲美的 高质量无线数字通道,它可靠性高、安全性能好,安装施工简便、灵 活,便于搬迁和系统升级。因此XX无线DDN网络就势在必行了。二、现有网络业务中的问题分析XX银行XX省分行目前通信线路主要租用邮电线路。计算中心配第四章XX银行XX省分行无线DDN网络技术方案网络基本构成1、概述整个无线DDN网络工程将连接XX银行XX省分行部分重要网点。 无线DDN网不仅作为有线网的备份,它在平时还
14、能够与xx银行xx省 分行现有的有线网络有机地结合起来并行使用,具有主干网络的功能, 分担、分流整个网络的业务数据量,减轻网络通讯压力,达到优化整 个骨干网络的作用。无线DDN网络作为有线网的备份,能够在有线 网出现线路故障时,实时地承载全部通讯业务量,保证银行业务不间 断运行,并为有线线路的恢复争取到足够的时间,在这期间无线DDN 网将成为唯一的主干网络。无线DDN网提供的线路误码率小于10E-6。2、无线网络的基本构成现将XX银行XX省分行无线DDN网络构成简述如下:首先必须强调一个客观的物理事实:无线扩频网络属于微波通信 的范畴,微波通信在传输方式上属于空间波的传输方式,即要求进行 微波
15、通信的双方必须是视距的。在进行网络设计时必须满足这个条件。对于一个比较大的无线扩频DDN网络通常是由汇集中心、汇集站、 网点三部分组成的。汇集中心是整个通信网络的核心,所有的数据最 终会汇集至汇集中心处理,由于城市面积较大且网点的分布在城市的 各个角落,汇集中心是不可能汇集所有的网点并与所有的网点保持可 视条件的。所以汇集站的建立是必要的,它的作用是分集接收其周围 网点的数据,然后通过汇集站与汇集中心之间高速的通信线路传输至 汇集中心,汇集站的选取的好坏是整个无线通信网络通信质量的关键。 汇集站的选址通常必须由专业工程师对当地的地形、地貌及用户的网 点所处的位置进行细致勘测之后选定。对于用户来
16、说,在进行数据传 输时汇集站是透明的、不存在的,用户端只存在汇集中心与网点两部 分。网点可根据具体的实际情况选择汇集至汇集中心还是汇集站。银行XX省分行无线DDN网络方案1、方案综述经过工程技术人员的细致勘测,现将XX银行XX省分行无线DDN 网络方案总结如下:成都市xx银行拟在全辖内实现部分重要网点的 无线DDN网络的xx,无线DDN网络汇集中心设置在民兴大厦。整个 无线网络设置4个汇集站,汇集站名称为温哥华广场、成都市经济干 部管理学院、XX银行xx省分行三支行、成都剧场旁的原xx银行成都 市分行办公大楼(xx之中)。汇集中心与汇集站之间使用的高速无线设备采用美国P-com公司生产的Air
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