您的当前位置:首页正文

基站合路器与多载波电调合路器对比分析及应用

2020-08-27 来源:客趣旅游网
基站合路器与多载波电调合路器对比分析及应用

欧德振

(京信广东分公司 广州 510630)

[摘要]:本文针对目前广东移动基站设备内部合成器与多载波电调合路器性能对比,并就多载波电调合路器应用优势作分析,为今后网络扩容、工程建设工作提供借鉴和案例。

[关键词]:基站合成器 多载波电调合路器 CDU类型 分析 应用

一、引言

随着GSM移动业务的迅猛发展,高速增长的话务最致使运营商大力建设基站或者扩容小区分裂等手段来提高GSM网络容量,改善信号质量始终是网络运营商们孜孜以求的目标。GSM扩容的传统方法是小区分裂与频段扩展,但目前得到新的频谱资源的可能性已经不大,在话务密集地区因受到干扰的限制,小区分裂的方法亦举步维艰,新选址基站困难越来越大,基站设备供应商CDU-D不再提供使扩容更是举步为艰。有没有一种器件既节省天馈线又支持多载波,而且不降低输出功率的合路器来代替目前正在应用中的合路器呢? 随着电子技术发展,功能更强大的电调合路器技术被突破。

直放站作为一种补盲覆盖设备已经得到运营商推广使用,直接耦合光纤类设备其耦合方式都跟合路器有着密切关系,为了更好了解CDU内部结构、常见基

站CDU类型以及公司开发的多载波电调合路器在性能、特性上的区别,有必要对基站合路器与多载波电调合路器作比较。

本文介绍基站设备厂家传统合路器性能特点并着重介绍电调合路器的应用优势,同时代表合路方式最新技术的电调合路器研发生产应用情况。电调合路器在解决基站扩容、载波数增多覆盖范围缩小等问题方面有着重要作用。 二、合路器简介及种类:

1、基站合路器简介:基站合路器也叫合成器,它的英文缩写是Combiner,作为基站主设备内部一个重要单元的CDU实现TRU合并与分配,是连接TRU和天线的连接器件,并起着监测天线驻波比等功能。基站合路器功能是把多路射频信号进行合路与分配单元,是收发信机(TRU)和天线系统之间的接口。它允许几个TRU连接到同一天线,合成几部发信机来的发射信号和分配接收信号到所有的收信机,发射前和接收后所有的信号都必须经过滤波器的滤波。

2、合路器的种类:

(1)、同频合路器(Hybrid Combiner):也叫混合型合成器,用于频率相同或相近射频信号的合路。它是一种宽带设备,它允许在发射带宽内所有前向的频率信号通过,每个H-COMB能把两部发信机的信号合成到同一天线。但每个H-COMB都有3dB的插入损耗,如果有四部发信机将有6dB的插入损耗。 (2)、异频合路器(Filter Combiner):也叫滤波型合成器,具有一定频率间隔射频信号的合路。是一种窄带设备,它只允许选择在发射带宽内一个频率信号通过,这种合成器不管系统有多少部发信机它都有4dB的插入损耗,多用于多发信机的系统中。这种合成器中有一个步进马达用于它的调谐,调谐时间大约需要5--7秒。这种合成器最多可以连接12个TRXs 而只引入4dBm的损耗。本文提到的

多载波电调合路器和华为公司DFCB (Filter Combiner Unit for DTRU BTS) 空腔合路滤波器都是滤波型合成器。

3、两种形式的合路器对比:

(1)对于同频多路信号,如果它们之间没有一定的相位关系,是不可能实现无损耗合路(可以不考虑金属的损耗)。

(2)对于异频多路信号,如果不考虑金属传输介质的损耗,可以实现无损耗合路。

4、同频合路器的优缺点:

(1)优点:不但实现同频多路信号的合路,还可以实现异频多路信号的合路;同时,输入端口间具有一定的隔离度。 (2)缺点:具有3dB的分配损耗。

f1f1f1+f2f1+f2f2f1+f2f1+f2f1+f2+f3+f4f1+f2+f3+f4f2f3f3+f4f3+f4f1+f2+f3+f4f1+f2+f3+f4f4双频合路四频合路

5、异频合路器的优缺点:

(1)优点:没有分配损耗;可以实现输入端口间较高的隔离度。 (2)缺点:只能实现异频多路信号的合路,而且要有一定的频率间隔。

fnfnfn+fmfmfxfmfn+fm+fx双频合路三频合路

三、常见基站合成器(Combiner):

广东移动采用的基站大都是爱立信、华为设备,TD-SCDMA 3G系统有了中兴、大唐等主设备厂家。爱立信基站设备中的CDU主要由三个部分组成:CU (Combiner Unit)、 FU (Filter Unit)、DU (Distribution Unit);CU是将两路TX合成,会有3DB损耗,不支持综合跳频。最大可并联三个CU,6个TX将使用一根天线;FU是Filter单元连接在CU之后;DU可连接两路RX信号,最多可支持6个TRX。不同的配置可以使用不同类型的CDU,依赖于当前和未来的容量需求,使用哪种CDU要综合考虑:初始成本、容量需求(当前和未来)、天线数量、跳频容量等。常见的CDU类型有:CDU-A、CDU-C、CDU-C+、CDU-D、CDU-G、CDU-F等;华为基站设备合路器有DDPU、DCOM、DFCU等。

1、爱立信基站各种合路器特点对比:

CDU-A的特点:不含合成器,可以支持每小区最少一个载波。由于CDU由TRU控制,通过CDU-BUS来执行,一个整体的CDU起码必须有一个TRU来执行控制,所以CDU-A最少可以安装1台TRU。

CDU-C的特点:含有混合型合成器(HCOMB)可以支持两个发射机的天线共用。但每小区最少要配置两个载波。一个CDU只连接一条收发天线,为分集接

收的需要,至少要安装两台CDU-C,而CDU受TRU控制,所以至少要有2台TRU,且每个CDU各安装1个,即1、3或2、4。

CDU-C+的特点:含有混合型合成器可以具有CDU-A(做A型用时也含有合成器)与CDU-C+的功能,但要接上Y-CABLE。增加了一路接收扩展接口,可以接多一路天线,并从HL OUT B输出,若启用这一路时为CDU-A型接法,不用时为CDU-C+型接法。

CDU-D的特点:含有滤波型合成器(FCOMB),可以支持每小区1至12个载波,且不论载波数多少,只用两根天线(带双工器时)

CDU-G的特点:处理1或2个dTRU(dTRU两个收发信机集成在一个模块上,双TRU)。连接1个dTRU时,提供低容量、高输出功率。连接2个dTRU时,提供高容量、低输出功率的配置。CDU-G支持综合和基带跳频。

发射(TX)部分:CDU-G包含两个相同的发射路径。TX部分包括一个低通滤波器和双工滤波器。低通滤波器保证所需的隔离度,降低发射机发出的高于发射频段的干扰功率。双工滤波器(duplex filter,DPX)使发射和接收使用同一根天线。有一个测量耦合单元(MCU,Measurement Coupler Unit)在DPX和天线连接头之间,对前向和反射信号进行抽样,并送到测量接收器(measurement receiver,MR),用于监测天线返回损耗(antenna return loss)。

接收(RX)部分:CDU-G包含两个相同的接收路径。接收部分包含一个滤波器和一个低噪放大器(LNA),接收滤波器包含在双工滤波器中。LNA是一个两阶段低噪放大器,大约放大26dB。接收信号的分配由配置交换单元CXU完成。 CDU-F的特点:处理1到6个dTRU。CDU-F是高容量、中等输出功率的配置,

仅支持基带跳频。CDU-F有4个滤波器谐振腔,两两分组。2个滤波器组成一个合成器,用于两路TX信号,与一个CNU结合后,还可以用于4路信号,或连接到另一个CDU,组成合成网络,用于6路信号。合成的信号馈入一个低通TX滤波器,然后一个双工滤波器。双工滤波器使发送和接收可以用一根天线。双工滤波器直接连到CDU顶部的天线连接头。双工滤波器也对接收信号进行滤波,滤波后的RX信号在一个两阶段低噪放大器中放大,然后到一个低通滤波器中滤波。 CDU-F同时有一个额外的RX路径用于分集。额外的RX路径与双工的RX路径相似。所有TX合成网络所需的连接,都在具有CNU的CDU前面完成。滤波器谐振腔的调整受一个测量接收器MR和一个CPU单元控制。一小部分输出和反射的功率被测量耦合单元(Measurement Coupler Unit,MCU)分配到4个输出。这些信号要连到MR。用于测量的MR可以在同一个CDU-F,或是另一个CDU-F的MR,依赖于实际的配置。MR测量馈入合成器的信号,以及天线的输出信号。这两部分信号由CPU来控制步进马达,每个滤波器谐振腔有一个。通过调整滤波器谐振腔,可以将合成器调适到正确的频率。

2、爱立信基站各种合路器结构图对比:

RXA/TX1RXB/TX2TX1RXA1RXA2TX2RXB1RXB2RXARXBTRU1爱立信CDU-A结构图TRU2RXARXBTXTX

ANT AANT BRXB/TX2CDU-C(1)DuplexerCombinerCDU-C(2)DuplexerCombinerRXDARXDATX1TX2RX1...RX6TX1TX2RX1...RX6TXTRU1RXARXBTXTRU3RXARXBTXTRU2RXARXBTXTRU4RXARXBCDU-C结构框图 5、6 TRU1~4 TRURXA/TX1CDU-C(1)RXB/TX2CDU-C(2)TX3CDU-C(3)爱立信CDU-C+结构图F-COMB爱立信CDU-D结构图

爱立信CDU-G结构图

爱立信CDU-F结构图

爱立信CDU-D 7~12个TRU结构图

3、华为基站合路器特点:

DDPU的特点:双密度双双工单元DDPU(Dual Duplexer Unit for DTRU BTS):位于机柜的射频前端子系统DAFU插框中,可与DCOM混插。DDPU为必配模块,通常情况下DDPU满配置是3块,最小配置是1块。若不配置DCOM,则DDPU 最多可配6块。DDPU单板的主要功能:将来自发信机的多路射频信号通过双工器发送给天线;将来自天线的接收信号放大和一分四后送给DTRU中的接收机;天馈驻波检测信号耦合输出;低噪声放大控制;天馈防雷。 DCOM(Combining Unit for DTRU BTS)合路单元的特点:合路单元DCOM(Combining Unit for DTRU BTS)位于机柜的射频前端子系统DAFU插框中,与DDPU混插。DCOM为可选模块,满配置是3块。它的配置原则是优先使用载频内二合一功能,不足再配置DCOM。DCOM功能是完成两路DTRU发射信号的合路,将合路信号输出到DDPU模块。8w X$N-b%v:D DFCU的特点:DFCU(Filter Combiner Unit for DTRU BTS)空腔合路滤波器。分为A型和B型,DFCUB只有在9载频及以上配置的小区才用到。DFCB空腔合路滤波器(B为型号),空腔合路滤波器有两种型号,一种DFCU,内部带微带合路器,一种DFCB(B为型号),内部不带微带合路器。DFCB只有在对DFCU进行扩展时与DFCU级联使用。DFCU由四个空腔滤波器、一个双工器、一个接收滤波器、两个低噪放、两个一分四分路器和控制告警单元组成。空腔合路器的主要功能如下:

 将来自一个以上DTRU模块发信机的多路射频发射信号合路后通过双工器

发送给天线。

 将来自天线的接收信号通过双工器和低噪声放大器,再分路送给各DTRU模

块接收机。

 提供四路合一或者级联提供六路合一功能,并且自动检测输入信号的频率和

自动调谐。

 提供天馈驻波告警检测及可由用户设置告警门限的驻波告警功能。提供低噪

声放大器的增益控制功能。 4、华为基站合路器结构图对比:

TX/RX ANTADDPUTRUTX1双工器功率耦合DDLCRX1ARX2ARX3ARX4ABUSDC -48VRX1BRX2BRX3BRX4B1/4ATT通信接口告警检测处理1/4ATTTRUTX2双工器功率耦合TX/RX ANTBDDPU结构框图 RXD-ANTDC-INDBUST/RX-ANTDFCU双工器低噪放低噪放滤波器控制告警单元四合一合路器空腔空腔空腔空腔一分四功分器一分四功分器TX-COMCOM1TX1COM2DCPTX2TX3TX4RX2RX4RX1RX3RX2RX4RX1RX3HL-OUTDFCU结构框图RXD-OUT 四、多载波电调合路器简介:

1、电调合路器功能:利用异频合路的特点进行“无分配损耗合路”,京信公司自

主开发生产的电调合路器用在GSM900MHz频段;频率范围925-960MHz,6载频合路损耗小于3dB(间隔600kHz),且增加更多载频的合路,其合路损耗几乎不增加,单天馈支持12载频,是一款实至名归的“多载波合路器”。能很好的解决移动通信系统扩容压力,做到载频增加,基站覆盖范围不会缩小。多载频合路减少天线数量,同时提高了基站功放功率利用率,节能减排。 2、电调合路器的特点:

 实现多个载频发射信号的合路,单天馈支持12载频;  实现载频信号的自动跟踪锁定;

 极低的插入损耗;合路数增加,插损几乎不变;不会出现3dB电桥合路器时

只需要N个合路,而实际上确需要配N+1个合路的情况(12合路器以下)。  合路可以级联,载频增加不需增加天线;单发射天线合路载频数可以达到12

个或者更多(通过增加单合路器的合路数来实现),2副发射天线使用时载频数可以达到24甚至更多。

 提供模块工作状态的检测、指示与告警上报; 3、 电调合路器的原理框图(以4CH为例):

控制板TX1TX2TX3TX1+TX2+TX3+TX4TX4功率检测电机功率耦合检测前、反向功率

4、 电调合路器与CDU-C(含CDU-C+)差异对比:

差异性对比 2CH合路插损(间隔600kHz) 4CH合路插损(间隔600kHz) 6CH合路插损(间隔600kHz) 8CH合路插损(间隔600kHz) 电调合路 基站CDU-C+ <3dB >3dB <3dB >6dB <3dB >8dB <3dB >9dB 6CH需用天线数 1根双极化天线 3根天线;4CH以上,每增加载波,需要增加天线。 从上表可以清楚看出电调合路器比CDU-C+在合路上插损少得多,如果在原有站点把合路方式改用电调合路器,载频数增加后不需再新增加天线,提高输出功率,扩大覆盖范围,提高了基站功放功率利用率,节能减排等作用。 5、常见基站TRU载波数、各类CDU、天线数比较表:

常见基站TRU载波数、CDU、天线数比较 厂 家 CDU类型 合成器类型 合成器 1个TRU 2个TRU 3~4个TRU 5~6个TRU 7~8个TRU 9~10个TRU 11~12个TRU 无COMB,每个CDU-A最多1(2收1发) 可连接2TRU,扩容时必须两个1(2收2发) / 级联使用,使用CDU-A的RBS2202基站最大载波配置为4 TRXs; 每个CDU-C可连接2TRU,CDU-C H-COMB 2合1 2(2收1发) 2(2收2发) 2(2收2发) 1(2收1发) 3(2收3发) 4(4收4发) 5(6收5发) RBS2202基站每小区可以配置6(6收6发) 3个CDU-C,最大载波配置为6TRXs; 有两路接收,每小区最大载波配置也为6TRXs; 最3个CDU-C 最大6个CDU-D F-COMB 6合1 1(2收1发) 2(2收2发) 一个CDU-D最多可连接6个TRU,支持EGSM频段; CDU-D,两个机架串联最大12个载波; 采用滤波混合器解决站点高容H-COMB 4合1 量的需求,在一个逻辑TX,支持1(2收1发) 2(2收2发) 最大可至6路混合载波(或在一个双极化天线上,支持最大可至12路混合载波); HYB混合型宽带功率合成器,只能进行2路信号的合成损耗CDU-G F-COMB 2合1 1(2收1发) 2(2收2发) / 大约3DB,H-combiner可以用于混合调频,在两付逻辑TX (或单个双极化天线)上,可以支持4路混合载波或2路正常载波; 2(21(2收1发) 收2发) 2(21(2收1发) 收2发) / / 将发信机的多路射频信号通过双工器发送给天线;将天线的接收信号放大和一分四后送给DTRU中的接收机; 与DDPU混插,完成两路DTRU发射信号的合路; 最大3个CDU-F,一个机架最大12个载波; 最大3个CDU-C 最大2个CDU-A 特性 备注 CDU-A 无 无 CDU-C爱 立 信 + H-COMB 2合1 CDU-F 最大3个CDU-G,一个小区最大6载波,支持基带、综合跳频; 1、只有S444及以上考虑配置空腔。S1~S4 优先推荐DDPU。2、S1/S2 只能配置DDPU。3、BTS3012支持DDPU、DFCU混配,但是一个小区建议只配置一种DDPU DDPU 2合1 DCOM 华 为 DFUC 2合1 DFCU DFCB 4合1 提供四路合一或者级联提供六1(2收1发) 2(2收2发) 路合一功能,自动检测输入信号的频率和自动调谐; 类型合路器。目前DFCU只支持4合一,为降低成本S6配置为DFCU+DDPU,S8配置为DFCU+DFCU 五、电调合路器工程应用介绍:

1、连接示意图:使用电调合路器与天线连接示意图(6个TRU)请见下图,实现下行合路,对于下行TX的前向耦合和反相耦合功率通过电调合路器输出端进行前向和反相功率耦合,并通过功分后连接到各TRU的Pfd和Prev。保持原有的驻波检测、告警等功能,电调合路器与基站就不需再有任何通信接口。爱立信原CDU上行接收部分不改动,由于CDUC+没有直接的对外TX和RX接口,需在原基站输出端上增加一双工器,还原原有的上行接收功能。

ANT A RXA/TX1DuplexerCombinerTX1电调合路器ANT BRXB/TX2CDU-C+CDU-C(1)RXDADuplexerCombinerTXTX12TX1TX2CDU-C+RXDARXDBRXDB..RXB4RXB1.RX1RXB5RXB6...RX6..TXTXRXA4RXDA5RXDA6RXA1.12...TX2RX1RX6TXTRU1RXARXBTX`TRU3RXARXBTXTRU2RXARXBTXTRU4RXARXBTXTRU5RXARXBTXTRU6RXARXB电电电电电电电电电电电电电(6电TRU)

2、电调合路器工程试用报告见附件一: 六、电调合路器应用场景:

使用电调合路后单天馈支持12载频,并且电调合路器相对一般的宽带合路器来说,损耗减少很多,京信的6合1电调合路器的损耗小于3dB,保证覆盖,适用于大城市天馈空间相对较少的环境,特别是对目前站址难以租用的问题,是一个较好的解决方案。电调合路器能够满足基站发信机射频前端要求发射差损小的要求,特别适合在大站型情况下满足广覆盖的需求。已经在部分地市移动基站

上安装使用,根据试点使用情况及市场潜在力量有如下应用要点:

①据多方了解到信息爱立信900MHz CDU-D已经停产,目前已经无法采购到CDU-D,采用多载波合路器可以解决扩容但无法增加天线的问题;能很好解决运营商在物业协调上难度。

②爱立信1800MHz没有CDUD,只有CDUC,如果站点需要扩容,合路后损耗会增大、覆盖范围缩小、天线增多业主不一定同意给予安装。

③EGSM频段退频后原先GSM容量需要用大量1800MHz新站或扩容点来代替。

④电调合路器兼容爱立信、华为等主设备,比同类设备低插损,可扩大覆盖范围。 ⑤目前开发的6CH电调合路器,对于超过6个载波的小区合路,可考虑用多个6CH电调合路器合路方式得以实现。自动跟踪锁定频点方便扩容或改频。 七、结论:

本文通过分析爱立信、华为基站厂家设备内部合成器类型、结构框图等特点,针对目前移动基站CDU-C、CDU-C+设备扩容需增加天线给覆盖范围、实施可能性等问题提出一种全新的解决方案,介绍了基站主设备流行使用的电调合路器性能优势及实际案例,为今后网络扩容、工程建设等提供解决思路和值得借鉴的经验。

CDU-C、CDU-C+基站设备在移动基站建设已经开始走向淘汰,但在一些扩容或者搬迁站点会有需求,京信公司开发的电调合路器在解决提高基站功放功率利用率、扩大覆盖范围、节能减排等方面有显著作用,实践证明该产品是合成器领域一个有力产品及解决方案。多载波电调合路器代表了合路方式最新技术,跟爱立信公司DCU-F、华为DFCU合路器功能相类似。国外已成功商用的公司

有:爱立信,诺基亚。目前国内研发和批量生产的厂家有:武汉凡谷电子技术股份有限公司、华为技术有限公司的安捷信公司、泉州雷克微波通信技术有限公司、深圳市安德鲁、京信通信系统(广州)有限公司等等。随着移动通信话务的高速增长、频点资源复用,运营商需要对现网设备扩容,扩容后带来的发射功率下降、能耗等问题,相信电调合路器刚好解决这类问题,期望得到客户的试用。

参考文献:

1 爱立信基站基础知识介绍 2 爱立信基站CDU结构图

3 华为BTS3012基站载频配置及各种合路器说明 4 薛锋章老师撰写《移动通信天馈技术》文章章节 5 京信公司无源研发撰写《多载波电调合路器》讲义

附件一:

佛山电调合路器试用报告

本次测试的目的主要是为了验证电调合路器接入前后对基站覆盖能力的影响、电调合路器与CDU C+在性能上优势分析,因此测试的内容主要是针对系统开通前后的语音测试,通过两者之间的覆盖指标对比验证基站覆盖范围的收缩程度,从而为后期设备安装的选址提供依据。

测试的方法为利用SONY ERICSSON T618手机以及GPS B315配合TEMS软件沿着基站的边缘覆盖区域进行测试,具体细项为进行拨打112每次通话60秒,间隔10秒进行。 1、电调合路器工程安装情况

电调合路器在佛山禅城污水处理厂安装2套,分别安装在第1、第3小区。第1小区使用2台4CH电调合路器接入爱立信2202CDU-C+ 8CH设备,试用4个月后,基站各项指标都达到良好状态,没有出现掉话、接通率低等情况。第3小区是爱立信2202CDU-C+ 5CH设备,用了一台6CH电调合路器,使用合路器后只要2根双极化天线即能解决天线安装问题。测试指标、效果见下表分析。 2、佛山佛山禅城城区污水处理厂第一小区 ➢ 1月7日路测情况: 路侧轨迹图 测试项目 数值范围(dBm) 百分比(%) > 20 MS TxPower (dBm) - 10.6 0.8 - 0.7 > 10 < -95 RxLev Sub (dBm) < -105 > 5 RxQual Sub (%) > 2 2.0

3、佛山佛山禅城城区污水处理厂第三小区 ➢ 1月7日路测情况: 路侧轨迹图 测试项目 MS TxPower (dBm) 数值范围(dBm) > 20 > 10 < -95 < -105 百分比(%) - - 1.3 - RxLev Sub (dBm) RxQual Sub (%) > 5 > 2 0.4 1.6

4、禅城城区污水处理厂话务统计对比表

TIME(TCH EOES) 第一小区2010-1-7 第一小区2010-1-1 第一小区2009-12-30 第三小区2010-1-7 第三小区2010-1-1 第三小区2009-12-30 TIME(TCH EOES) 第一小区2010-1-7 第一小区2010-1-1 第一小区2009-12-30 第三小区2010-1-7 第三小区2010-1-1 第三小区2009-12-30 上行质差 9.47 0.66% 2.5 0.17 9.11 0.54% 2.83 0.2 1.82 0.47% 0.08 0.08 3.18 0.48% 0.375 0.04 2.75 0.95% 0.68 0.16 10.22 0.69% 2.2 0.04 FR+HR拥塞随机接入成S完好TA掉话 率 功率 率 0 0.00% 99.77% 100.00% 0 0.00% 99.70% 100.00% 0 0.00% 99.86% 100.00% 0 0.00% 99.98% 100.00% 0 0.00% 99.93% 100.00% 0 0.00% 99.77% 100.00% 话务量 Tch掉话率 上行信号 上下行信号 0.04 1.4 2.08 0.04 1.54 1.17 0 0.25 0.04 0 0.5 0.25 0.08 0.64 0.48 0.08 1.42 1.42 信令掉话信令接通SQI质率 率 量 1.25% 93.45% 92.60% 1.10% 92.80% 93.16% 2.17% 91.84% 95.52% 1.63% 89.24% 89.03% 1.58% 89.78% 85.37% 84.00% 94.21% 92.92% 下行信号 下行质差 上下行质差 0.125 0.04 0.04 0.25 0.08 0.04 5、小结

通过对污水处理厂第1、第3小区使用两款电调合路器使用前后测试对比,分析出安装前后话务指标情况,电调合路器在安装后提高基站下行发射功率,对上行质差、掉话率、信令接通率等指标有改善作用。

CDU-C、CDU-C+基站设备在移动基站建设已经开始走向淘汰,但在一些扩容或者搬迁站点会有需求,而扩容CDU-C、CDU-C+会带来额外增加发射天线、合路方式变化降低了输出功率、覆盖范围变小、实施可能性等问题。

京信公司提出一种全新的解决方案,利用电调合路器的技术优点(合路数增加,插损几乎不变)解决扩容、工程建设等需额外增加天线问题,在提高基站功放功率利用率、扩大覆盖范围、节能减排等方面有显著作用,在工程建设过程中还解决因配件不足等需求,实践证明该产品是合成器领域一个有力产品及解决方案。为今后网络扩容、工程建设等提供解决思路和值得借鉴的经验。

随着移动通信话务的高速增长、频点资源密集复用,运营商需要对现网设备扩容,扩容后带来的发射功率下降、能耗等问题,电调合路器恰好解决这类问题,期望得到客户的试用。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容