- •Об этом документе
- •Вспомогательные устройства для dbs3800
- •2 Общие сведения о системе dbs3800
- •2.1 Архитектура системы dbs3800
- •2.2 Логическая структура dbs3800
- •2.2.1 Логическая структура bbu3806
- •Транспортная подсистема
- •Подсистема обработки основной полосы частот
- •Подсистема управления
- •Интерфейсный модуль
- •2.2.2 Логическая структура bbu3806c
- •Транспортная подсистема
- •Подсистема обработки основной полосы частот
- •Подсистема управления
- •Интерфейсный модуль
- •2.2.3 Логическая структура rru
- •Модуль высокоскоростных интерфейсов
- •Дуплексер
- •2.3 Структура программного обеспечения dbs3800
- •Программное обеспечение платформы
- •Программное обеспечение протоколов сигнализации
- •Программное обеспечение om
- •Центр обработки данных
- •3 Варианты топологии dbs3800
- •3.1 Варианты топологии bbu
- •3.2 Варианты топологии rru
- •4 Режимы синхронизации dbs3800
- •6 Эксплуатация и техобслуживание dbs3800
- •6.1 Режимы om системы dbs3800
- •6.2 Функции om системы dbs3800
- •7 Спецификации dbs3800
- •7.1 Характеристики емкости dbs3800
- •Характеристики передатчика
- •Характеристики приемника
- •7.3 Технические характеристики dbs3800
- •7.3.1 Технические характеристики bbu3806
- •7.4 Характеристики защиты портов dbs3800 от бросков напряжения
- •Характеристики защиты внешних портов bbu3806 от бросков напряжения
- •Характеристики защиты внешних портов bbu3806c от бросков напряжения
- •Характеристики защиты внешних портов rru3801c от бросков напряжения
- •7.5 Порты dbs3800
- •7.5.1 Порты bbu3806
- •Точки заземления
- •Порты питания
- •Порты передачи
- •Порты аварийной сигнализации
- •Прочие порты
- •7.5.2 Порты bbu3806c
- •Точки заземления
- •Порты питания
- •Порты передачи
- •Порты аварийной сигнализации
- •Прочие порты
- •7.5.3 Порты rru3801c
- •Порты аварийной сигнализации
- •Прочие порты
- •7.6 Соответствие системы dbs3800 стандартам
- •7.7.1 Требования к окружающей среде при эксплуатации dbs3800
- •Климатические требования
- •Биологические требования
- •Требования к чистоте воздуха
- •Требования к механическим воздействиям
- •7.7.2 Требования к условиям транспортировки dbs3800
- •Климатические требования
- •Требования к гидроизоляции
- •Биологические требования
- •Требования к чистоте воздуха
- •Требования к механическим воздействиям
- •7.7.3 Требования к условиям хранения dbs3800
- •Климатические требования
- •Требования к гидроизоляции
- •Биологические требования
- •Требования к чистоте воздуха
- •Требования к механическим воздействиям
3.2 Варианты топологии rru
Между BBU и блоками RRU3801C могут использоваться различные топологии, такие как соединения по схеме звезды, цепочки и кольца.
На Рис. 3-2 показаны типичные варианты топологии между BBU и RRU3801C.
Рис. 3-2 Типичные варианты топологии между BBU и RRU3801C

-
Chain topology
Топология цепочки
Ring topology
Топология кольца
Star topology
Топология звезды
ПРИМЕЧАНИЯ
На приведенном выше рисунке в качестве примера взят BBU3806.
Когда для блоков RRU3801C применяется топология в форме цепочки, поддерживаются макс. три уровня RRU3801C (при сетевом взаимодействии с одним BBU). При сетевом взаимодействии с несколькими BBU могут поддерживаться макс. четыре уровня RRU3801C.
Исходный раздел: 3 Варианты топологии DBS3800
Связанные разделы
3.1 Варианты топологии BBU
4 Режимы синхронизации dbs3800
DBS3800 поддерживает четыре режима синхронизации: линейный синхросигнал, синхросигнал GPS, синхросигнал BITS, внутренний синхросигнал.
Линейный синхросигнал
BBU непосредственно извлекает синхросигнал из интерфейса Iub (например, из интерфейса E1/T1). После деления частоты, фазовой автоподстройки и регулировки фазы входного сигнала BBU выдает точные синхросигналы 2 МГц и 8 кГц. В системе DBS3800 синхросигналы 2 МГц и 8 кГц обеспечивают кадровую и тактовую синхронизацию.
Синхросигнал GPS
BBU оборудован входным портом для синхросигнала GPS. Через этот порт поступает синхросигнал от внешнего устройства GPS. Таким образом, в случае нестабильности или отсутствия синхросигнала верхнего уровня блок BBU может принимать синхросигналы GPS.
Синхросигнал BITS
Блок BBU3806 поддерживает режим синхронизации BITS: этот блок оборудован портом для синхросигнала BITS 2,048 МГц.
ПРИМЕЧАНИЕ
BBU3806C не поддерживает режим синхронизации BITS.
Внутренний синхросигнал
В модуле синхронизации BBU используется высококачественный кварцевый генератор, а также применяются усовершенствованные алгоритмы и программные технологии фазовой автоподстройки частоты. Рабочие показатели системы синхронизации BBU достигают и превосходят показатели стандарта синхронизации stratum-3, а также соответствуют требованиям протоколов, приведенным в ITU-T G.812 и G.823.
5 Типы конфигурации DBS3800
DBS3800 поддерживает конфигурации всенаправленной, 2-секторной и 3-секторной станции. Система также поддерживает плавное увеличение емкости от 1 x 1 до 3 x 2. На начальном этапе развертывания сети можно использовать конфигурации с малой емкостью. По мере увеличения количества UE можно модернизировать систему, увеличивая ее емкость путем добавления блоков RRU3801C и BBU.
Типичные конфигурации DBS3800 приведены в Табл. 5-1.
Табл. 5-1 Типичные конфигурации DBS3800
|
Конфигурация |
Число BBU |
Число RRU3801C (без разнесения TX) |
|
1 x 1 |
1 |
1 |
|
1 x 2 |
1 |
1 |
|
2 x 1 |
1 |
2 |
|
2 x 2 |
2 |
2 |
|
3 x 1 |
1 |
3 |
|
3 x 2 |
2 |
3 |
ПРИМЕЧАНИЯ
N x M = число секторов x число несущих. Например, "3 x 1" означает, что в каждом из трех секторов поддерживается одна несущая.
Если число блоков RRU3801C = a, когда RRU3801C сконфигурированы в режиме без разнесения TX, то в режиме с разнесением TX число блоков RRU3801C = 2a.
