Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metoda_kursach_GSRD_1.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
02.06.2019
Размер:
236.03 Кб
Скачать
  1. Рефарминг частотного ресурса gsm 1800 → lte 1800

Выберем максимальную (и общую для большинства регионов) полосу для рефарминга GSM 1800 → LTE 1800 в нижеприведенных регионах (таблица 9) при условии сохранения минимального разноса между портами комбайнера:

  • 0,4 МГц для Uplink;

  • 0,4 МГц для Downlink.

Таблица 9. Пример распределения частотного ресурса GSM 1800 по регионам

Регион

Номера каналов

Архангельская область

662-735

Вологодская область

662-735

Калининградская область

705-794

Ленинградская область

683-735

Мурманская область

512-585

Ненецкий А.О.

662-735

Новгородская область

662-735

Псковская область

662-735

Республика Карелия

662-735

Республика Коми

512-585

Пользуясь данными о распределении частотного ресурса, выберем общую для большинства регионов высвобождаемую полосу (таблица 10) и оценим ее ширину.

Таблица 10. Отображение общей полосы для рефарминга GSM 1800 → LTE 1800 по регионам.

Регион

Номера каналов

Общая полоса

Архангельская область

662-735

705…735=30

Вологодская область

662-735

705…735=30

Калининградская область

705-794

705…735=30

Ленинградская область

683-735

705…735=30

Мурманская область

512-585

-

Ненецкий А.О.

662-735

705…735=30

Новгородская область

662-735

705…735=30

Псковская область

662-735

705…735=30

Республика Карелия

662-735

705…735=30

Республика Коми

512-585

-

Таким образом, для рефарминга GSM 1800 → LTE 1800 целесообразно выделить следующий канальный ресурс, являющийся общим для 6-ти из 10 представленных регионов:

- полоса Uplink: 1748,8-1754,8;

- полоса Downlink: 1843,8-1849,8.

Что полностью соответствует параметрам band 3 с полосой 5 МГц (таблица 11)

Таблица 11. Параметры band 3.

band

дуплекс

диапазон

название

Uplink

Downlink

разнос

Возможные полосы LTE

3

FDD

1800

DCS

1710 – 1785

1805 – 1880

95

1.4, 3, 5, 10, 15, 20

В качестве дополнительного пункта можно выписать оставшиеся каналы GSM, которые не будут подвержены «вырезанию» при соблюдении частотного разноса в комбайнере GSM-1800/LTE-1800.

  1. Процедура swap для базовой станции

Процедура модернизации оборудования базовой станции (БС), неизбежная при переиспользовании частот, называется SWAP. Важной особенностью является проведение работ на существующих площадках, в рабочей сети, осуществляющей обслуживание абонентов, поэтому работы по замене оборудования проводятся в несколько этапов и строго регламентированы по срокам и этапам.

SWAP сети реализуется как проект, предусматривает подготовку всей проектной документации и обоснование KPI:

  • расширение зоны покрытия;

  • уменьшение времени установления соединения;

  • увеличение скоростей Uplink/Downlink;

  • минимизация задержек в сети;

  • минимизация потерь в антенно-фидерном тракте.

Работы на каждой базовой станции проводятся в соответствии с процедурой и подтверждаются актами проведенных работ, контроль качества проводится по KPI. На начальном этапе проводится обследование, которое должно удовлетворять этапам согласно таблице 11. В курсовом проекте необходимо по каждому из пунктов внести значения, в соответствии с заданием.

Таблица 12. Результаты обследования перед проведением SWAP

Существующая ситуация:

Планируемые изменения:

Тип и количество установленных стоек базовых станций

Возможность установки запланированного типа БС с указанием места установки.

Схема организации АФТ с указанием типа и количества суммирующих (комбайнеров, сплиттеров, тапперов) устройств, длины и типа ВЧ-фидера на каждый сектор, количества и типа антенн и МШУ.

Возможность переиспользования существующего АФТ (если переиспользование невозможно, то указывается предложение по изменению схемы АФТ с обязательным указанием материалов запланированных для изменения схемы АФТ)

Существующая система электропитания.

Схема организации электропитания БС.

Количество выпрямителей, количество автоматических выключателей номиналом не менее 63A как задействованных, так и свободных.

Возможность переиспользования существующих плинтов для нормального функционирования запланированного типа БС.

Количество и тип существующих плинтов, задействованных для нормального функционирования БС.

Возможность установки запланированного оборудования на данном сайте без отключения существующего оборудования.

План-график строительно-монтажных работ и работ по переключению содержит следующие обязательные пункты:

  1. Перечень работ, которые проводятся без отключения существующих БС.

Работы проводятся в дневное время. На БС, на которых допускается проводить работы без отключения, переключение проводится по окончании работ на кластере.

  1. Перечень работ, которые проводятся с отключением существующих БС.

Работы проводятся в ночное время. На БС, на которых работы проводятся только с выключением, вывод в эфир вновь монтируемых станций проводится не позднее 3-х часов после завершения работ.

  1. По окончании работ и вывода БС в эфир и по представлению исполнительной документации и проектной документации (опционально) проводится приемо-сдаточная комиссия. Результаты комиссии отражаются в Акте приемки БС.

В этой части курсового проекта необходимо провести выбор оборудования для проведения процедуры SWAP и обосновать свой выбор. Характеристики оборудования необходимо привести в Приложении.

На сети операторов связи МегаФон СЗФ используются БС HUAWEI BTS 3900 и BTS 3910. Данные типы БС состоят из BBU и RRU. Дополнительно в стойку БС устанавливается оборудование транспортной сети, блок EMUA (опционально) и DCDU. Конфигурация BBU 3900 до проведения процедуры SWAP представлена на рисунке 1

Рисунок 1 — Конфигурация BBU3900 до проведения SWAP.

Для добавления несущей LTE 1800 в текущую конфигурацию БС необходимо установиь плату UBBP и платы GTMU (для уменьшения нагрузки от обработки трафика GSM на плату UMPT. Конфигурация BBU 3900 после проведения процедуры SWAP представлена на рисунке 2

Рисунок 2 — Конфигурация BBU3900 после проведения процедуры SWAP.

Данный тип работ можно проводить без отключения ЭП, так как данный тип БС поддерживает процедуру “Hot SWAP”.

Технические характеристики BBU3900 представлены в приложении 1.

I.

Общие сведения

1.1.

Шифр

BTS3900A

1.2.

Наименование

Базовая станция

1.3.

Тип и характер РЭС

Базовая станция сухопутной подвижной службы, FB

1.4.

Назначение РЭС

Для создания сети сотовой связи общего пользования

II.

ТТХ РЭС

 

Наименование характеристики

Значение

Единица измерения

III.

Характеристики радиопередатчика 01

3.1.

Номер полосы частот

Мин. значение полосы частот

Макс. значение полосы частот

1

925.0 МГц

960.0 МГц

3

1805.0 МГц

1880.0 МГц

3.2.

Рабочие частоты (номиналы или формула их получения)

F1=925,2+0,2*(n-1), n=1-173; F2=1805,2+0,2*(n-1), где n=1-373

3.3.

Тип перестройки частоты

Дискретный, программный

3.4.

Тип выходного прибора

Полупроводниковый прибор

3.5.

Относительный уровень побочных излучений

на гармониках (до 3fp), дБ

на гармониках (выше 3fp), дБ

прочие виды, дБ

уровень шумовых излучений, дБ

-70.0

-80.0

-70.0

-80.0

3.6.

Относительная нестабильность частоты

1.0E-6

3.7.

Класс излучения

270KG7W

Номер режима

3.7.1.

Мощность излучения

Вид

Минимальная

Ед.изм.

Максимальная

Ед.изм.

СР

-20.0

дБм

10.0

дБм

3.7.2.

Макс. спектральная плотность м-ти, (дБ Вт/Гц)

3.7.3.

Значение уровня, (дБ)

-3 дБ

-30 дБ

-60 дБ

Ширина полосы излучения

120.0

350.0

700.0

3.7.4.

Наименование параметра модуляции

Значение

Ед. измер.

Индекс модуляции

0.3

%

Скорость передачи в радиоканале

270.8

Кбит/с

IV.

Характеристики радиоприемника 02

4.1.

Номер полосы частот

Мин. значение полосы частот

Макс. значение полосы частот

 

2

880.0 МГц

915.0 МГц

 

4

1710.0 МГц

1785.0 МГц

4.2.

Рабочие частоты (номиналы или формула их получения)

F3=880,2+0,2*(n-1), n=1-173; F4=1710,2+0,2*(n-1), n=1-373

4.3.

Тип приемника

Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты

4.4.

Избирательность Приемника, дБ по:

соседнему каналу

зеркальному каналу

другим ПКП

блокировочное и перекрестное искажение

интермодуляционная

60.0

60.0

60.0

4.5.

Эквивалентная шумовая темпер.

4.6.

Допустимое увелич. экв. шум. темпер., (°К)

4.7.

Относительная нестабильность частоты гетеродина, (%)

1.0E-6

4.8.

Класс излучения

270KG7W

Номер режима

4.8.1.

Чувствительность

Пороговая

Реальная

-110.0 дБm

-102.0 дБm

4.8.2.

Защитное отношение к помехе, дБ

9.0

4.8.3.

Тип помехи

шумовая

4.8.4.

Значение уровня, (дБ)

-3 дБ

-30 дБ

 

Полоса пропускания УВЧ

5.0 МГц

4.8.5.

№ и вид настройки гетеродина

1 нижняя

4.8.6.

Промежуточная частота

70.0 МГц   

4.8.7.

Значение уровня, (дБ)

-3 дБ

-30 дБ

 

Полоса пропускания УПЧ

400.0 кГц   

V.

Характеристики антенны

5.1.

Тип антенны

Панельная

Панельная

Панельная

Панельная

Панельная

5.2.

Назначение антенны

Приемопередающая

Приемопередающая

Приемопередающая

Приемопередающая

Приемопередающая

5.3.

Номер антенны

А1

А2

А3

А4

А5

5.4.

Размер антенны

782x287x165

1422х287х165

2057х287х165

662х155х49

1942х155х49

5.5.

Номер и наименование луча

1, основной

1 основной

1 основной

1 основной

1 основной

5.6.

Положение луча в пространстве

фиксированное

фиксированное

фиксированное

фиксированное

фиксированное

5.7.

Точность навед. град.

5.8.

Зона обслуживания

5.9.

Частота

900.0 МГц

900.0 МГц

1800.0 МГц

900.0 МГц

1800.0 МГц

5.10.

Коэф. усиления, дБ

13.0

17.0

19.0

14.0

18.0

5.11.

Ширина ДНА на уровне -3 дБ в гор. пл., (град.)

65.0

65.0

65.0

90.0

90.0

5.12.

Ширина ДНА на уровне -3 дБ в верт. пл., (град.)

8.0

5.5

4.0

9.0

4.5

5.13.

Сектор углов., (град.)

5.14.

Сектор углов уровня боковых лепестков, (град.)

5.15.

Уровень боковых лепестков ДНА, (дБ)

-3

-3

-3

-3

-3

VI.

Характеристики антенно-фидерного тракта

6.1.

Тип фидера

Волноводная секция

6.2.

Критическая частота АФТ

6.3.

Волновое сопротивление

50.0

6.4.

Затухание АФТ на прм. (дБ)

3.0

6.5.

Затухание АФТ на прд. (дБ)

3.0

6.6.

Тип и характеристики поляризации

Наклонная

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]