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文檔簡介
華為技術為您提供更先進的通信網絡解決方案HUAWEI無線通信產品-點對點數字微波
21367/81518233826E1E3/16E1STM-12xE14xE18xE1HNM&Starview/SNMPProxyNetworkManagement11GHz7/8GHz5/6GHzMegaStar?155NxSTM-11:NAurora?2400STM-0ConstellationGHz11Aurora?5800GalaxyMicroStar?EMicroStar?LMicroStar?MMicroStar?H室內單元(IDU)四個部分天線
產品結構互連電纜小巧的室外單元(ODU)標準天線集成天線15/18/23/26/38GHz天線全室外信道機單根電纜接口用于電源和信號的接入無線遙控天線調整裝置典型應用(移動網)Intra-CityIntra-CityHighFrequency(nocongestion)HighFrequencyCongestedEnvironmentMobileTelephoneSwitchingOfficeCentralOfficeBTSBTSBTSBTSBTSBTSLowFrequencyMediumEfficiencyNetworkManagementLowFrequencyHighCapacityBackboneHighFrequencyLow/MediumCapacitySpurs典型應用(接入網)微波通訊基礎側視圖俯視圖主瓣副瓣副瓣主瓣半功率角拋物面天線天線調整在天線俯仰或水平調整過程中,會出現如右下圖的電壓波形。一旦發現這種情況,其電壓最大點位置,即為俯仰或水平方向的主瓣位置,該方向無需再作大范圍調整,只需把天線微調到電壓最大點位置及可。天線的俯仰及水平的調整方法是一樣的。當天線對得不太準時,有可能在一個方向上只能測到一個很小的電壓,這種時候需要兩端配合,進行粗調,把兩端天線大致對準。AGC電壓檢測點VAGC副瓣位置主瓣位置角度天線調整天線的調整過程中常常會出現如右圖的兩種錯誤情況,即把天線對到副瓣上,使得收信電平達不到設計指標正確錯誤錯誤拋物面天線天線增益
G==20logf(GHz)+20logD(m)+20.4+10logdB其中f為頻率,D為天線口徑,為天線效率,一般為50-60,天線半功率角其中是波長,D是天線口徑主瓣和副瓣對于均勻激勵的天線,主副瓣電平差為17.6dB,但是如果采用非均勻激勵,其副瓣電平可以很底。但實際上天線的口徑遮擋,加工精度及照射器的非理想性都會提高副瓣電平的幅度,但在一般情況下,主副瓣電平差總在10dB以上。拋物面天線大口徑天線的調整DD其中D是天線口徑,如右圖的夾角就是天線的俯仰角:而俯仰角可從設計書上查到可從地圖參數計算(弧度)d其中a為地球半徑6370KM,K為大氣折射因子天線俯仰角饋線損耗對7/8GHZ頻段,橢圓饋線損耗一般為:6dB/100m
對13GHZ頻段,軟波導損耗為:0.59dB/m
對15GHZ頻段,軟波導損耗為:0.99dB/m饋線收信電平設備入口的收信電平為其中為發端設備的出口發信功率,為發,收端天線增益,為兩端饋線損耗,為自由空間損耗注:MICROSTAR,及GLOBESTAR設備顯示的收信電平是收信機的入口電平雨霧衰耗在10GHZ頻段以下,雨霧損耗并不顯得特別嚴重,對一個中繼段可能會引入幾個分貝。在10GHZ以上頻段,中繼間隔主要受降雨損耗的限制,如對13GHZ以上頻段,100mm/小時的降雨會引起5dB/km的損耗,所以在13GHZ,15GHZ頻段,一般最大中繼距離在10km左右在20GHZ以上頻段,由于降雨損耗影響,中繼間距只能有幾公里越高頻段雨衰越厲害!!高頻段可以做用戶級傳輸阻擋和費涅爾半徑TR一階費涅爾半徑如下:一般情況余隙都要保證一個一階費涅爾半徑(7/8GHZ)傳輸余隙TR0.50dB1.0-10-60當相對余隙大于0.5,阻擋損耗為0dB,障礙物的頂部恰好在視距連線上時,阻擋損耗為6dB。余隙余隙計算d地球凸起高度:其中K為大氣折射因子路徑余隙的計算公式如下:余隙可得大于一階費涅爾半徑大氣折射R哇!微波是彎著走的因為大氣折射的影響,波在傳播過程中,實際上是彎曲的。大氣折射的最后效果可看成電磁波在一個等效半徑為的地球上空沿直線傳播。即:=KRR為實際地球半徑。K值的實際測量平均值為4/3左右。但實際地段的K值和該地段的氣象有關,可以在較大范圍內變化,影響視距傳播。衰落及其原因多徑衰落由于折射波,反射波,散射波等多途徑傳播引起的衰落。多徑衰落周期較短一般為幾秒。多徑衰落又叫頻率選擇性衰落。合成波的電平比正常傳輸低稱為下衰落,比正常傳輸高稱為上衰落地面大氣不均勻水面光滑地面是主要原因衰落及其原因K型衰落由于折射系數(K)的變化,使直射波和地面反射波相干涉而產生的衰落,或直射波因折射下凹而被地面的高地或高山阻擋而發生的繞射性衰落。這種衰落的周期較長,約幾分鐘還是氣候原因衰落及其原因波導型衰落在無風的氣候,在平原和水網地區,容易形成接近地面的波導層,使波束發生匯聚或發散而導致衰減性衰落。這種衰落的時間較長,有時可達幾十分鐘所以設計時就要考慮當地地形與氣候微波站分類終端站中繼站樞紐站背靠背天線反射板有源無源再生中繼中頻中繼射頻中繼背靠背無源這種情況往往用大口徑天線,天線調整要借助于儀表。費時較長近端距離要小于5KM反射板無源全程自由空間損耗為:(km)(km)其中a為反射板有效面積面積A通訊系統23GHz(nxE1)38GHz(nxE1)13GHz(nxE1)15GHz(nxE1)BTSMicroStarBTSMicroStarBTSMicroStarPlusBTSMicroStarBSCMicroStarMSCMSCMicroStarGlobeStar,QUADRALINKorMegaStarSDH
2-11GHz(1E1-STM1)2-11GHz1E1/STM1GlobeStar,QUADRALINKorMegaStarSDHMicroStarPlusGlobeStar,QUADRALINKorMegaStarSDH2-11GHz(1E1-STM1)無線傳輸模型調制中放上變頻功放濾波調制中放上變頻功放濾波放大下變頻中放濾波解調發送部分接收部分判決V(t)等效基帶模型認為系統放大,變頻等過程是線性的,則傳輸過程可以等效為如下基帶模型h(t)V(t)h(t)即為系統的等效傳遞函數,到底什么樣的傳遞函數,才能使我們無失真的恢復出數字信號柰奎斯特準則第一準則:抽樣點無失真,或無碼間干擾n=00,第二準則:轉換點無失真準則,或過零點無抖動全響應信號部分響應信號基帶信號的最佳檢測一般信道都為高斯白噪聲信道,上述基帶傳輸模型又可表達為:N(t)為保證抽樣點信噪比最大,要求收發濾波器匹配。即互為共軛。或:二徑傳輸模型Rummler的二徑傳輸模型分集接收天線間距100到200當其中一面天線發生多徑干擾時,另一面天線不會發生多徑干擾.要求天線間的相關系數小,而塔又不可能造得很高,所以一般情況下,相關系數取0.5到0.6之間均衡頻域均衡:信號頻譜多徑衰落斜率均衡均衡后頻譜頻域均衡只能均衡信號的幅頻特性,不能均衡相位頻譜特性,但是電路簡單均衡時域均衡:…..…..均衡前均衡后時域均衡直接抵消碼間干擾TTT時域均衡傳統:為克服延時線問題,常采用判決反饋均衡器,特點是體積大,級數不可能做得太多現在:采用高速A/D器,及FPGA電路,電路體積小,可以做很多級.如HARRIS的MEGASTAR采用11級的全數字橫向均衡器調制大容量微波:
要求調制,解調簡單,頻率利用率高,信號星座點分布合理以保證傳輸質量所以常采用QAM調制方式中小容量微波:
要求調制方式對器件的線性要求不高,所以常采用,象FSK,PSK等的恒包絡調制調制QPSK調制:其中g
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