京信mdas-31d30用户手册内容摘要:
行: 1735MHz~ 1755MHz。 下行: 1830MHz~ 1850MHz 最大增益 上行: 38177。 3dB;下 行: 33177。 3dB 增益调节范围 上行: 0~ 20dB 连续可调, 1dB 步进 (出厂默认预设 15dB); 下行: 0~ 10dB连续可调, 1dB步进 带内波动 ≤ (峰 峰值) 下行 最大输出功率 下行: 17177。 3dBm ; 上行: 20177。 3dBm ( 上行 ATT预设 15dB) 互调衰减 ≤ 38dBc 载波 带外抑制 偏离边缘频率 400kHz时 ≥ 50dBc 杂散发射 ≤ 36dBm (9kHz~ 1GHz); ≤ 30dBm (1GHz~ ) EVM ≤ 6% 频率误差 ≤ 输入功率读取范围 30dBm~ 0dBm 上行噪声系数(最大增益时) ≤ 8dB 时延 ≤ 23μ s 驻波比 ≤ 最大射频输入 (非损坏 ) 上行: 10dBm;下行: 10dBm 射频接头 NK 射频阻抗 50Ω MDAS31D30,Ⅱ 2 型多业务分布式系统 用户手册 第 9 页 共 39 页 密 级 普 通 表 4 WCDMA 射频特性 分类 特性 工作频段 上行: 1940~1970MHz;下行: 2130~2160MHz 工作带宽 30MHz 内 15MHz 可移 最大增益 上行: 45 177。 下行: 33 177。 增益变化范围 上行: 0~ 20dB 连续可调, 1dB 步进 (出厂默认预设 15dB); 下行: 0~ 10dB 连续可调, 1dB 步进 最大输出功率 下行 : 17177。 3dBm 上行: 20177。 3dBm( 上行 ATT 预设 15dB) 带内平坦度 每信道内波动 ≤ 2dB/ 15MHz 带内波动 ≤ 频谱发射模板 满足 3GPP 对频谱发射特性的要求 邻道抑制比 满足 3GPP 对 邻道抑制比 特性的要求 杂散辐射 满足 3GPP 对杂散辐射的要求 调 制准确度 峰值码域误差( PCDE) :≤ 35dB 矢量幅度误差( EVM) :≤% 频率误差 ≤ 噪声系数 ≤ 9dB 阻塞 满足 3GPP 对阻塞的要求 延迟时间 ≤ 12μs 输入功率读取 30dBm~ 0dBm 带外 增益 满足 3GPP 对 带外增益 的要求 VSWR ≤ 最大射频输入 (非损坏 ) +10dBm 射频接头 NK 射频阻抗 50Ω 监 控 功能 监控功能如表 6。 表 5 监控功能 分类 功能 功能概述 MAU 配置无线 GSM MODEM, MAU 和 MEU 具备 以太网接口 ,可实现远程智能监控。 可利用便携电脑进行本地或对端参数设置与状态查询 , 可通过扩展单元对远端单元工作状态进行查询。 本地监控 利用设备上的以太网口接至 PC 机 远程传输 利用内置 GSM Modem( MAU),监控数据传送采用“ GSM 数传”和“ GSM短信”无线传输方式或利用以太网接入, E1 传输线实现有线远程数据传输。 MDAS31D30,Ⅱ 2 型多业务分布式系统 用户手册 第 10 页 共 39 页 密 级 普 通 表 5(续) 本地和远程监控 MAU (MAU)设置量: DCS 射频信号开关 、 WCDMA射频信号开关 、 下行输入过功率门限 、下行输入欠 功率门限 、 工作信道号 1~ 工作信道开关 1~ 上行工作信道号、下行工作信道号、 监控电压门限 、 下行输入导频欠 /过功率门限 、DCS上行衰减值 、 WCDMA上行衰减值 、 DCS下 行衰减值 、 WCDMA下 行衰减值 、 告警使能 (MAU)采样量: DCS 下行输入功率电平 、 WCDMA 下行输入功率电平 、 锂电池充电状态 、 系统多业务 远端单元 数目 、 批采开始时间 、 批采时长 、批采状态、批采 对象、 批采 开关、 批采数据 、 批采数据每组长度 (MAU)告警量: 电源掉电告警、电源故障告警、监控模块电池故障告警、位置告警、 DCS下行输入过功率告警、 DCS 下行输入欠功率告警、本振失锁告警、光收发告警 1~ 主从监控链路告警、外部告警 1~ WCDMA 下行输入过功率告警、 WCDMA 下行输入欠功率告警、 数字信号异常告警、 数字信号异常告警 本地和远程监控 MEU (MEU)设置量: DCS 多业务 远端单元 射频信号开关 1 WCDMA 多业务远端单元 射频信号开关 1 DCS远端下行衰减 1 WCDMA远端下行衰减 1 告警使能 、 监控电压门限 、 GSM上行噪声抑制开关 、 GSM上行噪声抑制门限 ; (MEU)采样量: 设备路由登记地址 、 锂电池充电状态 、 批采开始时间 、 批 采时长 、批采状态、 批采 对象、 批采 开关、 批采数据 、 批采数据每组长度 、远端 射频工作状态 1~ 远端 链路工作状态 1~ 远端机设备类型 1~ 电口链路状态 、 主光口在位指示 、 级联光口在位指示 、系统远端总数、主从光纤时延、与上级设备光纤时延 ; (MEU)告警量: 光收发故障告警、数字信号异常告警、电源掉电告警、电源故障告警、监控模块电池故障告警、位置告警 、数字时钟失锁告警 ; MDAS31D30,Ⅱ 2 型多业务分布式系统 用户手册 第 11 页 共 39 页 密 级 普 通 机 械 及环境特性 机械及环境特性如表 7。 表 6 机械及环境特性 分类 特性 工作电源 MAU: AC: 155V~ 285V( /50Hz177。 5Hz ) MEU: AC: 155V~ 285V( /50Hz177。 5Hz) MRU: DC: 12V 电源功耗 MAU:约 30W MEU:约 24W MRU: 约 21W(带 Wifi); 约 18W(不带 Wifi) 外形尺寸 (高宽深 ) MAU: 482 330 88( mm) 2U 单元 MEU: 482 330 44( mm) 1U 单元 MRU: 约 222 151 ( mm) 重 量 MAU:约 ; MEU:约 4kg; MRU:约 工作温度 10℃~ +45℃ 相对湿度 ≤ 85% 防护等级 符合 IP30 监控备用电池供电时间 MAU: 约 60 minutes MEU: 约 20 minutes 开机等待时间 约 120s 注:由于技术改进,如有变更,恕不另行通知。 4 产 品 构成及工作原理 产 品构成 MAU 主要由 近端一体化板 、 中继端监控接口板 、电源模块、 GSM 无线 MODEM、 电流告警检测模块 和锂电池等组成,其设备内部结构如图 5所示。 MEU主要由 扩展单元板 、电源模块、电流告警检测模块 和锂电池等组成,其设备内部结构如图 6所示。 MRU主要由远端射频一体化板构成, 其结构如图 7所示。 MDAS31D30,Ⅱ 2 型多业务分布式系统 用户手册 第 12 页 共 39 页 密 级 普 通 电 源 模 块电 源 接 口船 形 开 关R S 4 8 5R S 2 3 2O M TT E R M I N A LR U N M D MA L M T D S Y N C钮 子 开 关M O D E M O U TT D电 源 告 警 检 测 模 块电 池O P 1 O P 2 O P 3 O P 4中 继 端 监 控 接 口 板接 入 单 元 端 灯 板近 端 一 体 化 板T DG S MG S MM o d e mM O D E M I N图 6 MAU内部结构示意图 MDAS31D30,Ⅱ 2 型多业务分布式系统 用户手册 第 13 页 共 39 页 密 级 普 通 电 源 模 块三 芯 电 源 插 座A L M电 源 告 警 检 测 模 块电 池扩 展 单 元 板L O SS Y N CR U NO P I NO P O U TE P 1 „ „ E P 8E 1 „ „ E 8E P I N E P O U TO M T钮 子 开 关移 位 告 警图 7 MEU内部结构示意图 天线模块箱体路由 P CB路由天线路由天线 图 8 MRU(带 wifi)内部结构示意图 工 作原理 工 作 原理如图 8。 数 字中 频处 理远 端 后 级 射 频 放 大 模 块远 端 前 级 射 频 放 大 模 块远 端 后 级 射 频 放 大 模 块近 端 后 级 射 频 放 大 模 块近 端 前 级 射 频 放 大 模 块近 端 后 级 射 频 放 大 模 块数 字中 频处 理A N TA N T远 端 单 元近 端 单 元W C D M A R R U / 微 蜂窝 基 站G R R U / 微蜂 窝 基 站G S MW C D M A远 端 单 元近 端 单 元近 端 前 级 射 频 放 大 模 块远 端 前 级 射 频 放 大 模 块基 带 信号 处 理 五 类 线光 纤W C D M A 下行W C D M A上 行G S M 下 行G S M 上 行扩 展 单 元W C D M A开 关W C D M A开 关W C D M A 下行W C D M A上 行G S M 下 行G S M 上 行扩 展 单 元 图 9 MDAS31D30 工作原理框图 MDAS31D30,Ⅱ 2 型多业务分布式系统 用户手册 第 14 页 共 39 页 密 级 普 通 如图 8所示, 近端接入单元 直接从基站设备耦合到下行信号,通过 射频模块 下变频 后,射频信号转变成模拟中频信号,在 数字 中频 处理模块 进行 处理后,模拟中频信号转变成数字射频 信号,通过光纤把数字 射频 信号传输到 扩展单元 , 扩展单元经过基带处理后, 将宽带信号与 数字 射频信号合路,然后 通过五类线 传输到远端单元, 远端 一体化 模块把数字信号恢复为模拟中频信号, 通过上变频, 把模拟中频信号转变为射频信号 ;同时远端单元也将恢复出宽带信号。 同样手机发射的上行信号,经 天线 接收后,送至 MRU设备中,经 多工器 分离后低噪放放大,然后是下变频、数字处理、光纤传输、 基带处理、五类线传输、 数字恢复、上变频,最后回到基站。 单 元描述 近端 一体化 板 模块由 多工器、 监控、射频、数字 FPGA组成。 主要器件 由 ADC芯片、 FPGA 芯片、串并转换芯片、 DAC芯片等器件组成,完成 AD采样,数字滤波、组帧解帧和 DA恢复等功能。 射频 变频部分由混频器、 射频开关、 中频放大器和中频滤波器等器件组成,完成从射频到中频的变换以及放大和滤波的功能。 扩 展 单元板 主要器件由 FPGA 芯片、 CPLD 芯片、 ADC 芯片、 PHY 芯片等器件 组 成,其根本作用是将完成宽带信号与射频信号的合路,并通过重新组帧通过以太网传输至远端单元。 中 继 端 监控接口板 监控底板用于连接 近端机数字一体化板。 通过连接底板上的 RS232通信口可对设备 进行本地调测。 电 源 模块 MAU 电源模块将输入的 AC220V 交流 变换成稳定各类直流电压,供给射频一体化 模块、无线 MODEM及监控 接口 板等作为工作电源,同时对锂电池充电; MEU电源模块将输入的 AC220V交流变换成稳定直流电压,供给 扩展单元板等 作为工作电源,同时对锂电池充电。 锂 电 池 当电源模块掉电时,临时提供设备监控系统电源,保证停电后消息即时上拨至运维人员,即时维修。 MDAS31D30,Ⅱ 2 型多业务分布式系统 用户手册 第 15 页 共 39 页 密 级 普 通 5 设 备 安装 安 装前的准备工作 在进行安装时,请务必按照本手册所描述的步骤和方法进行操作。 如果安装不当,会影响设备的正常工作。 站 址 选择 施工 前,需对设备的安装地点、覆盖区域进行实地考察,确定基站 或者 RRU的 信 号强度、信道数和所需覆盖范围以及设备、天线的架设位置、供电系统 等要素。 站址选择时应注意以下几个要点: 1) MAU的安装 MAU应放在基站 或 RRU的 机房内,光纤资源丰富,其接收基站信号电平需根据下行所要输出的功率决定,从基站耦合过来的信源约为 16~6dBm之间,这样下行输出功率 就能达到最大 ,用户注意根据基站功率选择耦合器。京信mdas-31d30用户手册
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