1.概述:
GSM-R是基于目前世界最成熟、最通用的公共無線通信系統(tǒng)GSM平臺上開發(fā)出來的專為鐵路應(yīng)用的數(shù)字式無線通信系統(tǒng)。
雖然GSM-R是以GSM為基礎(chǔ),但相對于GSM無線通信系統(tǒng)又有著一定的區(qū)別。主要表現(xiàn)為:在功能上,它為鐵路運營提供定制的附加功能如鐵路通信列車調(diào)度、列車控制、支持高速列車等;在網(wǎng)絡(luò)覆蓋環(huán)境上,其信號覆蓋區(qū)域多為沿鐵路的線狀分布而非GSM網(wǎng)絡(luò)的片裝或扇區(qū)分布,且沿線覆蓋地型較為復(fù)雜;在可靠性要求上,GSM-R設(shè)備所要求的穩(wěn)定性和可靠性相對于普通GSM設(shè)備要高得多。
鐵路線延伸區(qū)域廣闊,涉及地形復(fù)雜,沿線眾多隧道,山體和坡地等因素都對GSMR信號
形成阻擋產(chǎn)生大量盲區(qū),使用GSMR基站進行整條鐵路線的信號覆蓋無疑將產(chǎn)生巨額資金投入,結(jié)合目前鐵路沿線已有的光纖資源,引入信號延伸設(shè)備對GSMR基站信號進行延伸和補盲將是一種很好的解決方案,在這種情況下,GRRU(GSM數(shù)字光纖射頻拉遠單元)產(chǎn)品相對于傳統(tǒng)直放站產(chǎn)品有著較大的優(yōu)勢。
2.GRRU原理和特點
在一定程度上,GRRU也是光纖直放站的一種。原來的光纖直放站近端和遠端之間的光纖傳輸?shù)氖悄M信號,而GRRU近端和遠端之間的光纖傳輸?shù)膭t是數(shù)字信號,因此,簡單的說,原來的光纖直放站,我們可以稱它為模擬光纖直放站,而GRRU則可以稱為數(shù)字光纖直放站。
GRRU的原理是:近端(LIM,Local Interface Module)先將基站射頻信號下變頻到中頻,然后再將中頻信號進行數(shù)字化處理到數(shù)字信號,利用數(shù)字射頻拉遠傳輸系統(tǒng)通過光纖將數(shù)字信號傳送至遠端(RRH,Remote Radio Head),再經(jīng)過遠端的數(shù)字信號處理后恢復(fù)到模擬中頻信號,再上變頻還原到射頻信號。它采用先進的數(shù)字信號處理技術(shù)和數(shù)字信號光纖傳輸技術(shù),可以實現(xiàn)多載波移動通信信號的遠距離傳輸和大容量、大動態(tài)范圍的信號覆蓋。
3.GRRU優(yōu)勢分析
3.1 上行噪聲控制優(yōu)勢:
對于傳統(tǒng)光纖直放站,由于其射頻信號是直接調(diào)制在光信號中進行傳輸?shù)?,對光信號的放大同時也將環(huán)境噪聲進行了放大,因此光纖直放站的上行噪聲有一個噪聲疊加的過程,我們用Nrep表示,當一個光纖直放站帶多個遠端時,其計算公式為:
Nrep=10*lg(10^ Nrep1 /10+10^ Nrep2/10+。。。。+10^ NrepN/10)
如果我們對所有直放站上行噪聲進行控制,優(yōu)化到上行噪聲相同,則此計算公式可以簡化為:
Nrep=10*lg(N*10^ Nrep1/10)
根據(jù)此公式計算,兩臺遠端比一臺遠端的噪聲要多3dB,三臺則多5dB,這樣就會抬升基站的噪聲電平,使基站的接收靈敏度和覆蓋范圍降低。
而對于GRRU設(shè)備,由于光纖中傳輸?shù)氖羌兓鶐У臄?shù)字信號,不存在環(huán)境噪聲及底噪疊加的影響,同時數(shù)字射頻拉遠設(shè)備由于具有上行噪聲抑制功能,因此不會抬升基站噪聲電平,從而保證基站的接收靈敏度和覆蓋范圍。
3.2 組網(wǎng)方式的優(yōu)勢:
對于傳統(tǒng)直放站和GRRU來說,都可以有星型組網(wǎng)和鏈型組網(wǎng)方式,首先我們來看傳統(tǒng)直放站的組網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖:
如前節(jié)所提到的,由于其射頻信號是直接調(diào)制在光信號中進行傳輸?shù)模敼庑盘栍捎诜峙?、耦合等原因引起信號強度降低時,其射頻信號同樣會降低,這樣就造成在星型組網(wǎng)時,直放站遠端一般不會超過4個,鏈型組網(wǎng)時,直放站遠端一般不會超過三個(因為還要鏈型組網(wǎng)還要考慮光/射頻信號的分配比、上行底噪抬升、信號一致性等工程問題),極大地限制了直放站作為信號延伸設(shè)備的使用。
再來看GRRU的組網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖:
由上圖我們可以看出,GRRU由于光纖中傳輸?shù)氖菙?shù)字信號,因此其鏈型組網(wǎng)與傳統(tǒng)直放站組網(wǎng)方式是不同的,數(shù)字信號不隨光信號的衰減而衰減,因此它的遠端設(shè)備可以將下行的數(shù)字信號接收后繼續(xù)向下一級的遠端進行傳輸,而不需要象傳統(tǒng)直放站一樣考慮光信號及其中的射頻信號的強度是否足夠的問題。因此GRRU在組網(wǎng)時相對傳統(tǒng)直放站產(chǎn)品要方便得多,特別是在鏈型組網(wǎng)方式上,即不用考慮接收光信號的大小,也不用考慮光耦合器的跳接分配以及光纖的數(shù)量是否足夠,對于鐵路即有線路的改造來說,只需原來備有一根光纖就可以滿足產(chǎn)品的工程需求,大大地降低的工程成本。同時,由于基帶信號數(shù)字化傳輸后,基本不會因距離的增加而衰減,因此信號傳輸距離也大大增加,相對來說降低的基站的使用數(shù)量要求,在另一個方面降低了信號覆蓋的成本。
可靠性優(yōu)勢:
對于鐵路專用通信網(wǎng)來說,由于掌控的是列車行駛、調(diào)度和控制等方面的數(shù)據(jù),其可靠性是一個非常重要的性能指標,其相關(guān)產(chǎn)品的可靠性要求一般都比同等民用通信產(chǎn)品要高得多。
而對于GRRU產(chǎn)品,由于對其信號傳輸實現(xiàn)了數(shù)字化控制,因此它還可以實現(xiàn)一個原來傳統(tǒng)直放站產(chǎn)品所無法實現(xiàn)的組網(wǎng)方式:環(huán)形組網(wǎng)方式。
環(huán)形組網(wǎng)方式示意圖
在環(huán)形組網(wǎng)方式下,如果系統(tǒng)中有任意一根光纖被破壞,這個網(wǎng)絡(luò)能實現(xiàn)斷纖自動保護功能,其信號會自動切換到另一根光線進行傳輸,這樣極大地增強了鐵路GSM-R信號信號覆蓋的穩(wěn)定性,從而保證了鐵路通信的正常運行。
監(jiān)控優(yōu)勢
在GSM-R系統(tǒng)中,同樣是基于鐵路通信安全等方面的考慮,要求能即時了解設(shè)備當前的運行狀況,以防止任何危險環(huán)節(jié)的發(fā)生,因此,對設(shè)備的監(jiān)控也提出了非常高的要求。
在傳統(tǒng)光纖直放站產(chǎn)品中,由于近遠端設(shè)備之間傳輸?shù)氖悄M射頻信號,為實現(xiàn)對遠端實時監(jiān)控的功能,一般有兩種方法,一種是在近遠端之間光盤中耦合一個FSK信號用來傳遞遠近端之間的數(shù)據(jù),但一方面由于FSK容易受干擾,不夠穩(wěn)定,常常會產(chǎn)生遠近端數(shù)據(jù)不通的現(xiàn)象;另一方面由于FSK信號也是一個射頻信號,為保證遠近端通信的暢通,常常會加大FSK信號的強度,這又會給系統(tǒng)以及周邊其它電子設(shè)備帶來一定的射頻干擾;除此之外,F(xiàn)SK還存在著通信速率較低,傳輸較長數(shù)據(jù)時延較大等問題。另一種方法則是直接將數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)接到光纖直放站設(shè)備的近端和遠端,這樣速度和可靠性倒是可以得到保證,但數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)的建設(shè)又要占用大量的資金,一般只是在市內(nèi)軌道交通應(yīng)用中才會使用。
而對于GRRU產(chǎn)品來說,其監(jiān)控數(shù)據(jù)和基帶數(shù)據(jù)一樣,是直接在近遠端之間的光纖中進行傳輸?shù)模也捎肏DLC標準傳輸協(xié)議,速度快,可靠性高,極大地保證了系統(tǒng)監(jiān)控的可靠性和穩(wěn)定性。
3.5 其它優(yōu)勢:
與傳統(tǒng)的模擬光纖直放站相比,GRRU還有以下優(yōu)勢:
1、輸出功率更大,單遠端可達60W以上;
2、可以自動測量出各個遠端的時延值,進行分別調(diào)整或自動調(diào)整,從而保證各個遠端的時延一致,防止重疊覆蓋區(qū)的時延色散干擾;
3、可以針對每個時隙、每個遠端進行統(tǒng)計,讓運營商了解話務(wù)分布情況;
4、可以通過近端實現(xiàn)對各個遠端進行遠程升級,提高了升級維護的便利性和快速性。
4.總結(jié)
由于GSM-R無線通信系統(tǒng)的特點以及其對可靠性、穩(wěn)定性的要求,決定了與其相關(guān)的延伸覆蓋產(chǎn)品的性能需求。從上面的分析我們可以認識到:GRRU產(chǎn)品相對于傳統(tǒng)直放站產(chǎn)品,在鐵路GSM-R的延伸覆蓋上有著較大的優(yōu)勢,我們應(yīng)充分利用GRRU產(chǎn)品的技術(shù)和特點,建設(shè)有中國特色的GSM-R無線網(wǎng)絡(luò),從而不斷滿足鐵路專用無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋日益提高的業(yè)務(wù)要求和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量需求。
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