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武汉虹信通信CRRU资料


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整机布局
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目前状态
•已完成40W(三载波) APD+Doherty CRRU转产 •已完成40W、60W (六载波) APD+Doherty 大功率CRRU转产 •已完成40W、60W (六载波)DPD XILINX方案 大功率CRRU转产
基于CRRU设备高功率、信号可再生、组网灵活的等 特点,该设备广泛适用于地铁、隧道、高铁、高层建筑、 大型场馆、偏远区域补盲,起填补盲区、扩大基站的覆盖 范围的作用。
覆盖效果 组网示意图 案例 2— 1 温福高速铁路覆盖工程 武汉长江隧道覆盖工程 运用环境 -----小区密集覆盖
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覆盖效果 组网示意图 案例 2— 1 温福高速铁路覆盖工程 武汉长江隧道覆盖工程 成功案例 -----武汉长江隧道覆盖工程

武汉长江隧道位于武汉长江大桥和武汉长江二桥之间,是万里长江上的第一 条穿江隧道,又称“万里长江第一隧”。该隧道总建筑长度3630米,分左、 右两条隧洞,其中东线隧道长3295米,西线隧道长3303.6米。 • 我司采用电信CRRU设备近端2台、远端10台;移动GRRU近端2台、远端16台; 联通DRRU近端2台、远端16台,完成对整条隧道的双向全线无线网络覆盖。
覆盖效果 组网示意图 案例 2— 1 温福高速铁路覆盖工程 武汉长江隧道覆盖工程 成功案例 -----武汉长江隧道覆盖工程
1.PN轨迹
2、Ec/Io路测轨迹
3、Rx路测轨迹
4、Rx路测轨迹
覆盖效果 组网示意图 案例 2— 1 温福高速铁路覆盖工程 武汉长江隧道覆盖工程 成功案例 -----上海世博园区覆盖工程
覆盖效果 组网示意图 案例 2— 1 温福高速铁路覆盖工程 武汉长江隧道覆盖工程 成功案例 -----温福铁路覆盖示意图


数字光纤直放站主要用于特长隧道的覆盖,以RRU作为直放站信源。直放站覆盖的主要区域有分水 关隧道、周仓岭隧道、秦屿隧道、硖门隧道、青岙隧道、霞浦隧道、龙凤岭隧道、下白石隧道、飞 鸾隧道、刘洋寨隧道、鸡面山隧道、馆头岭隧道、八仙仑隧道等,合计覆盖里程为91公里。温福铁 路福建段合计采用直放站1拖4共13套、1拖3共5套,近端共18台,远端共67台。 同时我司还为湖广高铁提供了部分CRRU设备,用于高铁覆盖。
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覆盖效果 组网示意图 案例 2—武汉长江隧道覆盖工程 1 温福高速铁路覆盖工程 CRRU 设备的营销卖点
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采用无线电技术、将射频信号数字化,在数字域对信号进行处理,极 大增强了设备对信号处理和控制能力
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采用光纤进行链路传输,具有良好的SNR信号质量,设备稳定、 可靠
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支持分集接收功能,可有效提高基站接收灵敏度;数字传输速率高, 容量大,投资效益高 具有时延调整功能,能够避免不同远端站之间时因时延不同造成的时 延色散
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CRRU800-IIIB(H48C00JC05A1)
CRRU800-IIIB(H48C00ZC05A1)
虹信
虹信
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CRRU产品机型系列分解图
分集 非分集
APD技术 DPD技术
交流 直流
CRRU数字 拉远产品
40W 60W
55L铸铝 20L铸铝
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2、40W、60W (六载波) APD+Doherty 大功率CRRU
3、40W、60W (六载波)DPD XILINX方案 大功率CRRU
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产品特点
技术特点:
通过利用数字预失真技术大大提高整机效率; 由于模块高度集成集成,体积较小(20L),重量较轻(13kg); 完善的监控功能:可实现近端和远端一体监控,支持统一网管标准,提供短消息远程通 讯方式; 采用数字光传输技术:信号不随光信号的衰减而衰减,在长距离和多路分路传输系统中 保持动保持动态范围和服务质量不变,使网络设计更加灵活; 射频和光在传输过程中是独立的:信号传输和光传输之间没有相互影响,调试变得简单;
数字光纤直放站
抑制噪声叠加,信号可多次再生,支持远端站级联 组网方式灵活 对光纤资源利用率高 可以通过自动或者手动调整时延,消除各个覆盖区之间的干扰
覆盖效果 组网示意图 案例 2—武汉长江隧道覆盖工程 1 温福高速铁路覆盖工程 运用环境
应用场景
小区
大型体育场馆
高速公路
铁路
覆盖效果 组网示意图 案例 2—武汉长江隧道覆盖工程 1 温福高速铁路覆盖工程 运用环境
无需建设机房,便于物业协调 光信号可中继放大,占用光纤数量少,可减少近端设备数量 组网方式灵活 设备输出功率大 近端位于基站侧,便于载波调度以及后期网优的操作
覆盖效果 组网示意图 案例 2— 1 温福高速铁路覆盖工程 武汉长江隧道覆盖工程 运用环境 -----高铁沿线覆盖
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高速铁路列车运行速度快,适合专网覆盖,减少铁路沿线切换; 高速铁路沿线纵深长,CRRU支持链形组网,同一小区信号可实现超远距离 覆盖; 大功率输出,结合高增益天线,单台设备可覆盖更远距离; 具有时延调整功能,避免级联组网时同扇区重叠覆盖因时延不同而造成的干 扰; CRRU支持环形组网方式、远端光旁路备份功能,可保障高铁覆盖系统更加 可靠。
• 动态范围(NF、IIP3等)受限
– 光信号每二等分一次,3dB损耗将引起6dB动态损失 – 随光信号衰减的增加,动态范围迅速下降
• 指标稳定性差(模拟光传输指标波动) • 需要分集(上行或下行)且要求单纤传输时,模 拟光传输的实现困难,成本高 • 可靠性较差 • 组网拓扑不灵活,适合于点对点连接,采用星形 或链形拓扑时有技术上的难题,调度麻烦 • 传输距离受限
光接收灵敏度
光输出功率
≤-20dBm
-3~-9dBm
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功耗效率对比(估计值)
不带DPD 功放功率 功耗 32W 50W 80W 280W 364W 448W 不带DPD 整机功率 功耗 20W 40W 60W 376W 475W 574W 效率 5.3% 8.4% 10.5% 效率 11.4% 13.7% 17.8% 带DPD 功耗 102W 140W 210W 带DPD 功耗 205W 230W 257W 效率 9.7% 17.4% 23.3%
技术参数:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目
工作频率 功率等级 最大载波数量
指标
870MHz~880MHz&825MHz~835MHz 40W / 60W 6载波
系统传输时延 带内波动
输入电压驻波比 噪声系数 光波长
≤13μs ≤3dB(峰峰值)
≤1.4 ≤5dB 1310nm,1490nm
覆盖效果 组网示意图 案例 2—武汉长江隧道覆盖工程 1 温福高速铁路覆盖工程 传统直放站与数字光纤站的比较(一)
传统直放站
噪声叠加严重,不支持远端级联 组网方式固定 对光纤资源利用率低 无法补偿各个远端站之间的时延,无法抑制多径,各个覆盖区之间存在干扰
覆盖效果 组网示意图 案例 2—武汉长江隧道覆盖工程 1 温福高速铁路覆盖工程 传统直放站与数字光纤站的比较(二)


采用波分复用的方式,近端设备和远端设备之间的双向信号传输共用同一根光纤,减少
占用光纤资源 采用无线电技术、将射频信号数字化,在数字域对信号进行处理,极大增强了设备对信 号处理和控制能力;


激光器的接收灵敏度高:物理传输上可支持长达40km的光纤;
数字光器件的可靠性比模拟光器件高:减少了维护费用。



2010年世界博览会在中国上海市举行,上海世博会将邀请200个国家和国际组织参展,预测参观人 数达7000万人次。作为第一次以“城市”为主题的世博会,上海世博会园区内将设置“城市最佳实 践区”,它是世博会发展史上的一个创举,将在全球范围内遴选若干经典城市案例集中展示,还将 遴选具有相当实力、较高知名度和良好社会形象的企业参展。 上海世博会的举办地点:位于南浦大桥和卢浦大桥之间,沿黄浦江两岸布局。世博会园区规划用地 5.28平方公里,其中浦东部分为3.93平方公里,浦西部分为1.35平方公里。围栏区域范围约为3.28 平方公里。 为保障世博会期间电信CDMA手机通信正常,我公司在世博园区通过CRRU数字射频拉远将基站信号拉 远到待覆盖区域,共采用CRRU近端机26端,远端机68端,以保证中国电信用户在园区内每个区域手 机通话质量良好。
CRRU产品介绍
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目 录
1、背景介绍 2、产品指标需求 3、研发CRRU产品开发路线 4、产品特点 5、功耗效率对比(估计值) 6、整机布局 7、竞争优势 8、目前状态 9、设备机型与配置 10、CRRU设备的营销卖点 11、传统直放站与数字光纤站的比较 12、运用环境 13、成功案例
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支持远端光旁路功能,具有完善监控告警功能,支持上行接收通道热备 份、双功放热备份、双电源热备份等高可靠性可选功能
覆盖效果 组网示意图 案例 2—武汉长江隧道覆盖工程 1 温福高速铁路覆盖工程 CRRU 设备的营销卖点
•功率大:40W;60W •效率高:40W 17%以上;60W 23%以上 •体积小:模块集成,体积较小; •防护等级:铸铝机箱,IP65;
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背 景介绍
2010年常规CRRU功率最大在20W(六载波),而
市场上已经有大功率40W需求,采用传统功率回退的
方式达到如此高的功率,存在功耗大、散热要求高、
结构设计复杂等困难,因此有必要采用线性化技术来 提高功率、效率,减少功耗。2011年研发的成功开发 出40W、60W APD技术机型,在2011年底已开发出 40W、60W DPD技术的机型,大大提高整机效率,降
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