中国网通公司LMDS宽带无线传输试验网
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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LMDS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IBM大厦.基站之间以SDH微波进行通信, 为了顺利的开展LMDS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: 6.4G~7.1G微波 供货周期: SDH 6.4G~7.1G微波天线为现货,天线直径2米.室内单元 IDU及室外单元OUD为现货.高鸿负责提供ATM交换机设备 接口说明: 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155M,SDH微波频率6.4G~7.1G,两 端基站与高鸿800系列ATM交换机进行连接.实现互通,进行两基站的LMDS系 统联调. 基站勘测及工程实施 一. 基站之间距离的测定 1.基站位置: 国际企业大厦,盈科中心IBM大厦 2.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IBM大厦 纬度 39.55.933’ 经度 116.27.130’ 3.基站之间是否视通: 可视通 4.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8.85公里, 两个基站的通信依靠SDH微波来实现, 采用6.4G~7.1G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: 6.4—7.1GHz 2) 极化:单极化 3)调整方位: 0 挂式天线:水平方向(450 垂直方向(50 4)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0.10 7)过压: 70Kpa 8)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 |驻波比 |前后比 | | | | |角 | | | | | |低 |中 |高 | | | | |1.2米 |WTG12-64D |35.5 |36.0 |36.4 |2.53 |1.10 |59 | | |WTG12-82D |37.6 |37.9 |38.2 |2.07 |1.10 |60 | |尺寸 |型号 |增益 |半功率 |驻波比 |前后比 | | | | |角 | | | | | |低 |中 |高 | | | | |1.6米 |WTG16-82D |40.2 |40.5 |40.8 |1.52 |1.10 |63 | |2.0米 |WTG20-64D |40.0 |40.5 |40.8 |1.55 |1.08 |63 | | |WTG20-82D |42.1 |42.4 |42.7 |1.24 |1.08 |65 | |3.2米 |WTG32-82D |46.2 |46.5 |46.7 |0.79 |1.08 |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 |极限风 | | | | | |速 |速 | | |WTG12-64D |±50 |±450 |110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | |WTG12-82D |±50 |±450 |110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | |WTG16-82D |±50 |±450 |110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | |WTG20-64 |±50/±45|±50/±45|110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | | |0 |0 | | | | |WTG20-82 |±50/±45|±50/±45|110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | | |0 |0 | | | | |WTG20-82 |±50/±45|±50/±45|110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | | |0 |0 | | | | 馈线 型式:椭圆软波导馈线 工作频带: SDH: 6.4—7.1GHz VSWR: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 | | |WBT6.5 |A |1.10 |1.08 |7.0 | | |B |1.15 |1.12 | | |WBT8.5 |A |1.10 |1.08 |4.8 | | |B |1.15 |1.12 | | | | |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|拉力 |扭转 |重量(k/m) | | | |径 | |(度/m) | | | |长轴 |短轴 |E面 |H面 | | | | |WBT6.5 |50.3 |29.4 |300 |800 |35 |3 |1.1 | |WBT8.5 |41.7 |24.7 |300 |600 |24 |3 |0.7 | 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4欧)。 三. SDH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SDH微波系统的选择是根据P-COM公司的SDH微波链路计算公式计算 得出的. 链路计算表如下图所示: |BER 性能预算 | | |[平衰落] | | |区间序号 |1 | |A 站 |国企 | |B 站 |盈科中心 | |微波频率 |6.77 | |[GHz] | | |传输容量 |STM-1 | |调制 |64QAM | |设备配置 |1+1 | |站间距 [公 |8.86 | |里] | | |地形(A.山地 B.丘陵C.平原 D.水面)|B | |A站海拔高度 [ |1002.0 | |米] | | |B站海拔高度 [ |1002.0 | |米] | | |A站天线挂高 [ |6.0 | |米] | | |B站天线挂高 [ |6.0 | |米] | | |自由空间传播损耗 |128.0 | |[dB] | | |A 站馈线长度 [ |100.0 | |米] | | |B 站馈线长度 [ |100.0 | |米] | | |每米馈线损耗 |0.06500 | |[dB] | | |两站馈线损耗 |13.0 | |[dB] | | |两站分路系统损耗 |4.0 | |[dB] | | |总损耗 |145.0 | |[dB] | | |A 站天线规格 |WTG20-64D | |B 站天线规格 |WTG20-64D | |A 站天线增益 |40.0 | |[dBi] | | |B 站天线增益 |40.0 | |[dBi] ...
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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LMDS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IBM大厦.基站之间以SDH微波进行通信, 为了顺利的开展LMDS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: 6.4G~7.1G微波 供货周期: SDH 6.4G~7.1G微波天线为现货,天线直径2米.室内单元 IDU及室外单元OUD为现货.高鸿负责提供ATM交换机设备 接口说明: 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155M,SDH微波频率6.4G~7.1G,两 端基站与高鸿800系列ATM交换机进行连接.实现互通,进行两基站的LMDS系 统联调. 基站勘测及工程实施 一. 基站之间距离的测定 1.基站位置: 国际企业大厦,盈科中心IBM大厦 2.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IBM大厦 纬度 39.55.933’ 经度 116.27.130’ 3.基站之间是否视通: 可视通 4.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8.85公里, 两个基站的通信依靠SDH微波来实现, 采用6.4G~7.1G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: 6.4—7.1GHz 2) 极化:单极化 3)调整方位: 0 挂式天线:水平方向(450 垂直方向(50 4)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0.10 7)过压: 70Kpa 8)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 |驻波比 |前后比 | | | | |角 | | | | | |低 |中 |高 | | | | |1.2米 |WTG12-64D |35.5 |36.0 |36.4 |2.53 |1.10 |59 | | |WTG12-82D |37.6 |37.9 |38.2 |2.07 |1.10 |60 | |尺寸 |型号 |增益 |半功率 |驻波比 |前后比 | | | | |角 | | | | | |低 |中 |高 | | | | |1.6米 |WTG16-82D |40.2 |40.5 |40.8 |1.52 |1.10 |63 | |2.0米 |WTG20-64D |40.0 |40.5 |40.8 |1.55 |1.08 |63 | | |WTG20-82D |42.1 |42.4 |42.7 |1.24 |1.08 |65 | |3.2米 |WTG32-82D |46.2 |46.5 |46.7 |0.79 |1.08 |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 |极限风 | | | | | |速 |速 | | |WTG12-64D |±50 |±450 |110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | |WTG12-82D |±50 |±450 |110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | |WTG16-82D |±50 |±450 |110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | |WTG20-64 |±50/±45|±50/±45|110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | | |0 |0 | | | | |WTG20-82 |±50/±45|±50/±45|110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | | |0 |0 | | | | |WTG20-82 |±50/±45|±50/±45|110km/h|200km/h|-550C ~ 700C | | |0 |0 | | | | 馈线 型式:椭圆软波导馈线 工作频带: SDH: 6.4—7.1GHz VSWR: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 | | |WBT6.5 |A |1.10 |1.08 |7.0 | | |B |1.15 |1.12 | | |WBT8.5 |A |1.10 |1.08 |4.8 | | |B |1.15 |1.12 | | | | |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|拉力 |扭转 |重量(k/m) | | | |径 | |(度/m) | | | |长轴 |短轴 |E面 |H面 | | | | |WBT6.5 |50.3 |29.4 |300 |800 |35 |3 |1.1 | |WBT8.5 |41.7 |24.7 |300 |600 |24 |3 |0.7 | 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4欧)。 三. SDH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SDH微波系统的选择是根据P-COM公司的SDH微波链路计算公式计算 得出的. 链路计算表如下图所示: |BER 性能预算 | | |[平衰落] | | |区间序号 |1 | |A 站 |国企 | |B 站 |盈科中心 | |微波频率 |6.77 | |[GHz] | | |传输容量 |STM-1 | |调制 |64QAM | |设备配置 |1+1 | |站间距 [公 |8.86 | |里] | | |地形(A.山地 B.丘陵C.平原 D.水面)|B | |A站海拔高度 [ |1002.0 | |米] | | |B站海拔高度 [ |1002.0 | |米] | | |A站天线挂高 [ |6.0 | |米] | | |B站天线挂高 [ |6.0 | |米] | | |自由空间传播损耗 |128.0 | |[dB] | | |A 站馈线长度 [ |100.0 | |米] | | |B 站馈线长度 [ |100.0 | |米] | | |每米馈线损耗 |0.06500 | |[dB] | | |两站馈线损耗 |13.0 | |[dB] | | |两站分路系统损耗 |4.0 | |[dB] | | |总损耗 |145.0 | |[dB] | | |A 站天线规格 |WTG20-64D | |B 站天线规格 |WTG20-64D | |A 站天线增益 |40.0 | |[dBi] | | |B 站天线增益 |40.0 | |[dBi] ...
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