⑴ 中兴作为基站供应商为解决无线基站能量消耗提供了怎样方案
在能源的产肆誉指生方面,中兴提供了基站的一体化智能虚唤光伏绿岛供电自循环方案;在能源的传送及存储方面,中兴提供了高效能的绿色锂电智能储电方案;在能源的消耗部分,中兴提出了PowerPilot智慧节能方案,该方案已在成都电信中兴承建区得到验证,结果证明使用中兴PowerPilot智能节裂配能平台后,每日可节电3.3万度,相当于减少约16吨碳排放。
⑵ 中兴通讯5G QCell 获评级业界第一,5G小基站领域全球领先
中国5G领军企业中兴通讯,又夺得第一!
近日,权威市场分析机构GlobalData发布了Enterprise Small-CellCLA(competitive landscape assessment)评级报告。中兴通讯应用于小基站领域的QCell系列产品获得满分评级(5分),位列业界第一,综合评级和所有子项评级均为“Leader”。
5G小基站时代来了,中兴通讯在该领域位居业内前列
长期以来,小基站都是国内通信网络的重要组成部分,它可以实现局部信号覆盖优化。作为通信网络中宏基站的重要补充,它可纯胡漏以灵活部署在人群和建筑密集的地方,针对性地补充宏基站信号弱覆盖区域、覆盖盲点,保证信号质量。
在5G时代,特别是现阶段,小基站的作用更加明显,针对5G信号覆盖问题,通过更小、能耗更低的基站模块,完成楼宇等人群相对密集的区域信号覆盖,对5G的商用发展具有重要作用。
中兴通讯在小基站领域,有着深厚的技术积累,基于对室内移动通讯重要性的深刻洞察,早在十年前已开始新型有源数字室内覆盖技术的研究,并于2013年推出了全球第一个以太网有源数字多模室内覆盖分布式基站系统QCell,引领室内通信从无源模拟向有源数字的时代跨越。
在4G时代,依托于强大研发能力,中兴通讯QCell在业界具有突出的多频、多模、多通道、单网线等高集成度、大容量的特点,并发展出众多频段组合的系列化产品,广泛应用于全球众多运营商的高价值室内场景,同时也多次荣获得国内外移动通讯领域的大奖。
此次获得权威评级第一,再次彰显中兴5G小基站领先优势
此次评级报告,分析师主要从系统容量、射频尺寸和射频技术三个做烂维度,对业界领先的几大厂家的企业小站进行横向评比。
中兴通讯5G QCell开拓创新、承前启后,即继承4G QCell优点,又满足了用户对5G大带宽,高性能,共建共享的追求,并有如下优点:1,推出时间早,建设初期就能实现室内外网络同步建设。2,产品丰富,规格多样,满足多元场景的建网需求。3,创新技术赋能,室内大规模分布式天线优势,采用超级小区加多天线组网的方案,解决干扰问题的同时,提升小区容量3~4倍。
中兴5G小基站已广泛应用,助力5G商用发展
目前,中兴通讯5G QCell产品已在地铁,医院,商场等热点场景广泛应用。在2B行业也发挥着巨大作用,定制化隔爆的矿用机型已服务于煤矿行业;300Mhz超宽带已部署于杭州奥体中心场馆,预计将为杭州亚运会的高清赛事直播等应用提供更好网络服务;5G QCell高精度融合定位方案已应用于5G商超,云南神火应用于资产管理;5G QCell配置1D3U帧结构已在各大工厂的智能制造提供大上行带宽服务能力。由于大多数行业应用都发生在室内,相信5G QCell在2B场景将迎来更加广泛的应用,助力垂直行业数字化转型发挥巨大作用。
迄今为止,中兴通讯的QCell已服务于50+家运营商,部做嫌署规模超250万台,其中5G QCell已经发货超70万台,助力全球运营商打造更加高效灵活的室内覆盖网络,提供更好的室内移动宽带体验。
相信,作为中国5G领军的中兴通讯,未来将会凭借其拥有领先优势的QCell系列产品,极大推动中国5G商用化进程。
⑶ 基站安装规范及流程
一. 基站主要设备安装、
电缆走线槽道安装
1.电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得>50mm。
2.水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不得>3mm。
3.电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。
4.电缆应有序地绑扎在走道上。
基站内部走线槽道布线安装
信号线的布放
1. 布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑,符合设计要求。
2. 屏蔽线外层应与接地体连接可靠。
3. 芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。
4. 系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明书的要求。
5.信号线、高频馈线、电源线应分开布放。
电源线和地线的安装
1.电源线和地线安装方法:
根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、 和保护地线;用裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。
2.电源线的区分:电源线分为:-48 伏线(一般为黑色)、工作地线(一般为蓝色),保护地线(一般为黄色)。但有时不同厂家提供的电源线的颜色和线经大小不同。
二. 基站电源:交流、直流配电箱开关电源、远供电源
电池设备的安装
1、通信基站电源系统的组成
2、通信基站交流供电系统
3、通信基站直流供电系统
4、蓄电池
5、远供电源
基站交流供电系统组成
基站要求引入一路以上的市电电源。乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW,一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW,特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW。
基站交流供电系统由一路380V交流市电引入、防雷箱、交流配电箱和开关电源架中的交流配电单元组成。
基站内所有交流用电设备:开关电源、空调、照明、插座、铁塔的航空警示灯等供电电源,均从交流配电箱的输出分路引接。
交流配电箱内需配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。
市电正常时,市电作为主用交流电源为基站提供交流电源;市电故障时,将移动油机运至市电故障基站,为站内设备供电。在油机尚未启动前,通信设备由蓄电池组供电。
三. 基站设备安装:LTE等主要设备 BBU-RRU、
分组交换.6100.6200.6300.9800设备的安装
2.3G基站:一体化宏站
■ 3G基站:分布式基站 (BBU+RRU)
■ LTE: 分布式基站(BBU+RRU)
■ LTE: IP分组: 中兴6110 6220
2、3G基站组网特点:
采用集中式一体化的宏站、分布式BBU+RU进行组网,传输采用SDH+波分组网。一体化的宏站RU-天线之间信号传输采用大量的同轴电缆,成本高,施工维护不方便。
LTE基站组网特点:
LTE分为TDD/FDD两种制式. 均采用分布式BBU+RU组网方式。传输采用IP分组+波分组网。BBU--RU之间信号传输采用野战光缆,传输质量好,成本低,组网灵活便捷,得到广泛的使用。
四. 铁塔类型、天馈线和GPS系统的安装
基站铁塔因所建地点不同,有地面塔、屋顶塔之别。
地面塔通常采用的塔型有角钢塔、钢管塔(四柱或三柱)、钢独管塔、拉线塔(桅杆)。
角钢塔是早期基站普遍使用的塔型,它制作安装简便,经济适用。
单管塔因为独管塔馈线引下和人员攀登都不方便,加之造价较高,仅用于特殊要求的环境。35m路灯三层单管塔今年在市内公路边大量的使用,力度空前。
拉线塔的优点是用钢量小,但占地面积大,是否经济应综合考虑; 另外拉线塔易受外力破坏,一旦拉线受损即造成倒塔; 拉线塔受风力作用还会发生摆动和水平扭动,基站慎用。
美化天线:城市建筑物上的天线逐渐被美化天线取代。
五. 介绍附属设备 光纤、ODF、DDF的功能
光纤
中文名称:光纤: 英文名称:optical fiber
光导纤维 定义:一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
人们造出一种透明度很高、粗细像蜘蛛丝一样的玻璃丝──玻璃纤维,当光线以合适的角度射入玻璃纤维时,光就沿着弯弯曲曲的玻璃纤维前进。由于这种纤维能够用来传输光信号,所以称它为光导纤维。
按照光纤的模式分类
单模(Single-Mode)
损耗低、带宽大、成本低,易于升级,骨干网
G.652:常规单模光纤,零色散点在1300nm左右
G.653:色散位移光纤,零色散点在1550nm左右
G.655:非零色散位移光纤,
色散补偿光纤
多模(Multi-Mode)
低速率、短距离、局域网
ODF架
ODF(OPTICAL DISTRIBUTION FRAME)光纤配线架
光纤配线架用于光纤通信系统中的局端主干光缆的成端和分配,可以方便实现光纤线路的分配和调度。
DDF数字配线架
(Digital Distribution Frame)数字配线架
DDF:数字配线架又称高频配线架,在数字通信中越来越有优越性,它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体,从速率2 Mb/s~155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上,这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性 。
数字配线架是数字复用设备之间,数字复用设备与交换机或数字业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。
六. 基站示名标签使用和粘贴
1.标签的粘贴:
基站的各类布线的两端都要粘贴上标签, 标签的粘贴应正确、醒目。
2.标签类别
标签主要分为两种:纸质标签 和标牌:
纸质标签:打印机打印,一般采用专用不干胶印制。
标牌: 一般为铝或PVC印制标牌。
3. 应用场景
标牌:电源线、馈线
纸质标签:设备、GPS天线 、信号线(GE/FE/2M线、尾纤、网线)接地线 、天线等。
标签粘帖规范
1.主要设备均要粘贴标签或挂牌,所有线缆(电源线、地线、传输线、馈线等)两端均要粘贴标签或挂牌。
2.标签粘帖要求清楚、易读、整洁、统一。
3.传输线、尾纤、网线一般距离端头20 mm处粘帖标签,馈线、电源线、接地线一般距离端头100mm处粘帖标签
标签粘贴朝向一致,表示线缆去向的一面朝上或朝向维护操作面,方便阅读。 标识牌使用线扣绑扎,要求线扣绑扎高度一致、标识牌方向一致。
4.标签格式应符合运营商的统一要求,便于维护人员日常维护和业务处理。
七. 施工工艺
八. LTE基站设备安装常见问题。
1.本站BBU-RRU之间电源线室外接地端子没有进行防锈处理。应在接地端子加涂防锈黄油。
2.本站BBU-RRU之间电源线室外接地处没按规程作防护处理,铜接线卡外漏。
3. 本站BBU-RRU之间使用的野战光缆中间不能有接头,由于尾纤头不一致,在走线槽道不加保护,无标签进行对接,存在安全隐患,一旦出故障,增加维护人员处理故障的难度。处理方式,更换长度、尾纤头合适的BBU-RRU的野战光缆。
4本站BBU设备没有接地,应该和室内保护地排连接。
5本站GPS室内避雷器没有接地,存在安全隐患,应该接到综合柜内光缆固定排,该接地排和室外接地端连接。
6本站BBU的电源线,GE/FE到分组设备的连接光纤无标签,同样发生故障增加维护人员处理故障的难度,有的标签不规范,看不懂,应该按照规范,认真做好LTE所有线缆的标签打印,粘贴,核对,准确无误,美观整齐。
7.本站室内保护地和防雷共用一块地排,存在安全隐患。室内保护地排接设备保护地和电池工作地,室外防雷接地排接室外光缆、室外电源线的防雷接地,二者不可共用一块地排。应该再增加一块地排解决该问题。
8.拉远站BBU到本站RU的光缆和RU馈线光缆进行对接,采用法兰盘无保护、无标签的对接,发生故障,增加维护人员处理故障的难度。应该在本站采用跳纤盘,按顺序逐一对接,粘贴标签,为后期维护提供便利。
⑷ 话务模型的3、中兴通讯解决方案
目前,中兴通讯的基站产品主要包括以下几种:可用于密集城区、一般城区的室内宏基站B09和室外宏基站B09A;用于郊区和农村地区的室内外微基站B06C和B03C,射频拉远B06R和B03R;用于室内覆盖的低成本微微蜂窝B01C,基带池BBUA。同时,中兴通讯还推出了(基带池+射频拉远)的“运维工厂技术”来解决站点紧张的问题,可以把运营商花费在机房建设、配套和电源上的投资降低70%以上。
考虑到现网站址的利用,针对宏蜂窝不同覆盖区域的话务特点和需求,中兴通讯分别给出了典型的组网解决方案。整个网络的组织如图1所示。
图1中兴通讯设备宏蜂窝组网示意 在城区,重点考虑的是容量和覆盖。对于覆盖,可以采用塔放技术增强覆盖,以弥并迹补与2G在路径损耗上的差异;当满足覆盖而容量受限时,可采用WCDMA分层组网技术。具体的解决方案如下:
●在有2G站点共用情况下,可以采用大容量室内型宏基站B09来满足初期覆盖。
●在没有2G站点共用情况绝返并下,可以采用大容量室外型宏基站B09A来满足后期扩容需要,基站可安装在屋顶或街道上。
●在没有2G站点共用但有充足的光纤资源情况下,利用基带池BBUA+射频拉远B03R来满足快速建网需求。
●在容量无法世扰满足需求的情况下,可以考虑采用3G分层组网技术,在不增加2G站点的情况下达到容量要求。3G分层组网技术目前有多载频技术、宏蜂窝与微蜂窝技术。从频率角度来看,宏蜂窝与微蜂窝分层组网有同频组网和异频组网两种形式。 对于郊区,在接近城区的地方,选择站址、站型和天线时必须统一考虑覆盖和干扰;接近农村的一些地方,覆盖成为重要考虑因素。对于郊区和农村,绝大部分不会考虑采用专门的室内覆盖解决方案,因此在做3G室外覆盖规划时需要考虑一定的穿透损耗余量。主要的解决方案如下:
●在有2G站点共用情况下,可以采用中等容量室内宏基站,根据需要可以采用四天线分集接收、塔放技术增强覆盖,以弥补与2G在路径损耗上的差异。该方案适合发达的县城和乡镇。
●在没有2G站点共用情况下,采用微蜂窝或室外宏基站覆盖。该方案适合不发达的县城和乡镇以及发达的县城和乡镇的边缘区域。
●在没有2G站点共用或2G站点资源紧张的情况下,采用(基带资源池+射频拉远)方案,根据需要可以采用四天线分集接收技术、塔放增强覆盖,以弥补与2G在路径损耗上的差异。该方案适合附近地区室内宏基站容量充足、有光纤经过或架设光纤容易的农村地区。
●在没有2G站点共用情况下,采用射频直放站进行延深覆盖。该方案适合话务量很低的较偏远丘陵或山区的农村与小矿区。需要注意的是,在使用射频直放站时,要求两天线有一定的隔离度,其容量来自于施主基站,并且对施主基站的容量和覆盖有一定影响,因此要综合考虑各种因素。