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LTE网络主要包括eNodeB、MME、S-GW/P-GW、HSS和PCRF,结构如图4-2所示。
图4-2 LTE移动通信系统结构图
eNodeB 是LTE 系统的无线接入设备,管理空中接口,主要负责接入控制、移动性控制、用户资源分配等无线资源管理功能,为LTE 用户提供无线接入。
MME 和S-GW/P-GW 组成LTE 的核心网EPC(Evoloved Packet Core)。MME 完成UE 移动性管理、会话管理。P-GW 负责处理IP 数据业务,包括IP 地址分配、计费等功能。S-GW 主要负责转发eNodeB 与P-GW 间的数据。
HSS归属用户服务器,是支持用于处理调用/会话的IMS网络实体的主要用户数据库。它包含用户配置文件,执行用户的身份验证和授权,并可提供有关用户物理位置的信息。
PCRF(策略和计费规则功能)是业务数据流和IP承载资源的策略和计费控制判决单元。
4.2基站收发信台认知
基站收发信台(BTS)属于基站子系统的无线部分,由基站控制器(BSC)控制,服务于某个小区的无线收发信设备,完成BSC与无线信道之间的转换,实现BTS与移动台(MS)之间通过空中接口的无线传输及相关的控制功能。
BTS包括基带单元、载频单元和控制单元三部分。基带单元主要用于话音和数据速率适配以及信道编码等;载频单元主要用于调制/解调与发射机/接收机间的耦合;控制单元则用于BTS的操作与维护。
在网络规划设计过程中,实际应用环境非常复杂,需要应用各种基站进行组网,充分利用不同产品的优势,使网络性能最大程度满足客户的需要。可以采用的基站包括室内/外宏
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基站、分布式基站、室外小基站等。
1、宏基站一般有专用的机架,容量大,一般有3个扇区,需要机房,可靠性较好,维护方便,如图4-3所示。
图4-3 宏基站
2、分布式基站结构的核心概念就是把传统宏基站基带处理单元(BBU)和射频处理单元(RRU)分离,二者通过光纤相连。在网络部署时,将基带处理单元与核心网、无线网络控制设备集中在机房内,通过光纤与规划站点上部署的射频拉远单元进行连接,完成网络覆盖,从而降低建设维护成本、提高效率。
基带处理单元(BBU)和射频处理单元(RRU)分别如图4-4、图4-5所示。
图4-4 基带处理单元(BBU)
图4-5 射频处理单元(RRU)
3、室外小基站可以看成是微型化的基站,一般只能支持一个载频,能提供的容量较小。
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室外小基站将所有的设备浓缩在一个比较小的机箱内,体积小,不需要机房,安装方便。
4.3天馈系统认知
基站天馈系统是移动基站的重要组成部分,主要完成下列功能:对来自发信机的射频信号进行传输、发射,建立基站到移动台的下行链路;对来自移动台的上行信号进行接收、传输,建立移动台到基站的上行链路。
基站天馈系统主要包括基站天线、主馈线、跳线、避雷器及相关天馈附件。 一、基站天线
天线的功能为:对前向链路而言,基站天线是整个BTS的最后端,将已调的模拟前向信号发射到对应的区域;对于反向链路而言,基站天线是最前端,将MS发射的信号接收进来。
天线的选型通常根据实际网络规划的要求而定的。基站天线一般有两大类:全向天线和定向天线。全向天线采用玻璃钢外套封装。定向天线采用多馈源结构,增益一般为18dBi以上。基站天线如图4-6所示。
图4-6 基站天线
二、馈线及跳线
馈线包括主馈线和跳线两种。主馈线主要是从机房到天线平台提供传输路径,并尽可能的降低损耗,一般采用7/8”电缆。跳线为基站天线和主馈线、主馈线和BTS之间提供连接,一般采用超柔的1/2”电缆,便于作形。
主馈线两端均是DIN-F型连接器。在基站天线和主馈线之间的跳线两端均是DIN-M型连接器;在主馈线和BTS之间的跳线一端是DIN-M型连接器,一端是N-M型连接器。
馈线及连接器如图4-7所示。
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图4-7 馈线及连接器
三、附件
附件主要是一些安装用的紧固件以及避雷器。
避雷器并联于从基站天线引入机房的所有电缆至接地线,这样,当远处落雷产生的过电压波沿缆线入侵时,避雷器可将这种过电压分流入地,达到保护BTS的目的。避雷器在天线的一端是DIN-F型连接器,在BTS一端是DIN-M型连接器。
基站天馈系统安装示意图如图4-8所示。
图4-8基站天馈系统安装示意图
4.4直放站认知
一、直放站的功能
直放站是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备,属于中继放大设备。
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