radwin无线网桥安装调试及维护指南v1.0

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1、 RADWIN 无线网桥产品无线网桥产品 安装安装调试调试及维护指南及维护指南 V1.0 技术支持中心技术支持中心:臧席潭臧席潭 北京国基科技股份有限公司北京国基科技股份有限公司 2013 年年 10 月月 21 日日 目录目录 一. 基本无线知识介绍 1 1.1 微波相关原理、概念 . 1 1.1.1 微波和微波通信 . 1 1.1.2 频段 frequency band . 1 1.1.3 频宽 frequency bandwidth 2 1.1.4 dB 2 1.1.5 自由空间传输损耗 . 2 1.1.6 天线增益 4 1.1.7 接收电平 5 1.1.8 各种衰落 5 1.1.9 菲

2、涅尔区 5 1.1.10 TDD 与 FDD 7 1.2 天线相关原理、概念 . 7 1.2.1 天线的作用 7 1.2.2 定向天线方向图 . 10 1.2.3 天线增益 10 1.2.4 天线极化方式 11 1.2.5 3db 夹角 11 1.2.6 前后比 . 11 1.2.7 电压驻波比 12 1.2.8 MIMO、空间分集 12 二. RADWIN 主要产品介绍 . 14 2.1 点到点回程(PTP). 14 2.2 点到多点接入(PTMP) 14 2.3 GSU/HSS 15 2.4 网络规划(LBC/R-planner) 15 2.4.1 RADWIN 2000 系列 . 16

3、2.4.2 RADWIN 5000 系列 . 18 2.5 网络管理软件 19 三. RADWIN 产品组网结构 . 20 3.1 PTP 设备连接示意图 20 3.2 PTMP 设备连接示意图 21 3.3 RADWIN 设备综合网络连接图 . 23 四. RADWIN 产品安装调试指南 25 4.1 硬件安装 . 25 4.1.1 天线安装及防水 . 25 4.1.2 线缆接头 25 4.1.3 HSS 同步线缆 . 26 4.1.4 ODU 支架安装 27 4.2 软件安装调试 29 4.2.1 软件安装 29 4.2.2 软件调试 29 五. RADWIN 产品故障及维护 . 76 5

4、.1 网桥本地无法登陆 76 5.2 网桥本地登陆后无法管理设备 76 5.3 网桥本地可以登陆,但从机房(远端)无法登陆 77 5.4 网桥可以登陆,但是本地有瞬断. 77 5.5 网桥无法升级或升级时提示出错. 77 5.6 无线链路时好时坏,接收电平不稳定,变化很大(无线链路有闪断) 78 5.7 调试时发现最大发射功率不能设置到最大值 25dBm 或者频宽不能改成 40MHz 78 5.8 现场无线设备太多,规划的频点有干扰,不清楚其他设备使用什么频点,如何 解决 78 5.9 RADWIN 设备更改参数(如:频点、频段等)后重新建链时,或升级后重启,无 法建立链路,如何解决 79 5

5、.10 电平值调不好,不能调到或接近理论计算值 79 5.11 接收电平值只有一端能调好,并且两端差距过大 . 80 5.12 TRUNK 口设备 ping 不通,无法登陆,无法管理,无法查看运行状态. 80 5.13 视频卡、不流畅、花屏 . 80 5.14 带宽测试软件 81 5.15 其他问题 . 81 RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 1 一一. 基本基本无线知识介绍无线知识介绍 1.1 微波相关原理微波相关原理、概念概念 1.1.1 微波和微波通信微波和微波通信 l 通常把频率 300MHz300GHz 的射频无线信号称为微波信号 l 利用微波作为载体的通信称为微波通信 5.8

6、G 网桥的波长是厘米波,在下雨、沙尘等气候时信号衰落可以忽略不计。 1.1.2 频段频段 frequency band 即频率段 2.4GHz 和 5.xGHz 频段普遍被国际社会认定为非许可证频段,即不需要许可证的公共频 段,5.xGHz 频段又有 5.2GHz、5.4GHz、5.8GHz、5.9GHz 等不同频段 。 不同国家无线电管理组织对非许可证频段有不同的标准, 例如 5.8GHz 频段在中国的 MII 标准是 5.730-5.845GHz,美国的 FCC 标准是 5.725-5.850GH,FCC 还有规定了 5.4GHz 频段标 准如 5.480-5.590GHz。 RADWIN

7、 设备支持从 4.9-6GHz 范围内不同组织的各种标准 。 RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 2 1.1.3 频宽频宽 frequency bandwidth 即占用的频率宽度 也由无线电管理组织规定,在微波通信中,一般有 5/10/20/40MHz 不同宽度,不同组织 对不同频段的频宽规定不同。 如果采用5.8GHz (5800MHz) 中心频点, 占用20MHz频宽, 那占用的频率就是5790-5810。 现场设备调试如遇频率干扰,需从频点和频宽综合考虑 。 1.1.4 dB dBm = 10 log Tx/1mw(Tx:发射功率单位 mw) dBm 发射功率(mw) 0 1 10

8、 10 11 12.5 17 50 18 12.5*5=62.5 20 100 22 12.5 23 200 24 250 25 12.5*2=312.5 27 500 30 1000 1.1.5 自由空间传输损耗自由空间传输损耗 RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 3 发射功率:设备发射电磁波的功率,不同标准也有不同。RADWIN 设备最大发射功率 25dbm,在更改频段时需注意,FCC 有些标准发射功率只有 16dbm,建议修改为 universal 标准; 接收功率:设备所能接收到的功率大小; 天线增益:天线能提高的等效辐射功率; 自由空间损耗:电波在自由空间传播时,因能量向空间扩散

9、而产生的衰耗,距离增加一 倍,损耗将增加 6 dB; 接收门限:系统能建立通信的最低接收功率值; 衰落储备: 系统接收功率与接收门限的差值, 意味着系统损耗小于这么多仍能保持通信。 A = 92.4 + 20 log f(MHz)+ 20 log d (km); A=108+20log d(km) (5.8GHz); 5.8GHz5.8GHz 距离距离 d d 空间电平损耗空间电平损耗 A A(dBmdBm) 1m 48dB 10m 68dB 100m 88dB 500m 102dB 1km 108dB 2KM 114dB 3km 118dB 4km 120dB RADWIN无线网桥安装调试及

10、维护指南 4 5km 122dB 6km 124dB 7km 125dB 8km 126dB 9km 127dB 10km 128dB 20km 134dB 30km 138dB 40km 140dB 50km 142dB 100km 148dB 200km 154dB 注: 距离每翻一倍,空间电平损耗增加 6dB;距离每翻五倍,空间电平损耗增加 14dB;距 离每翻十倍,空间电平损耗增加 20dB。 5.8G 时,一公里空间损耗为 108dB;2.4G 时,一公里空间损耗为 100dB。 1.1.6 天线增益天线增益 增益是指: 在输入功率相等的条件下, 实际天线与理想的辐射单元在空间同一点

11、处所产 生的信号的功率密度之比。 它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。 增益显然与 天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。 5.8G 网桥常用网桥常用天线增益表天线增益表: l 定向天线定向天线 天线大小(m,直径) 天线增益(dBi) 0.3 23 0.6 28 0.9 31 1.2 34 1.5 36 l 扇区天线扇区天线 扇区角度 天线增益(dBi) 60 19 90 17 120 15 RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 5 l 全向天线全向天线 12dBi、15dBi l 集成天线集成天线 集成平板天线 天线增益(dBi) RW 2000C (0.

12、3m) 23 RW 2000B/A 15 HSU 550/520 23 HSU 505/510/525 15 1.1.7 接收电平接收电平 接收电平 RSSI = 本端天线增益+对端天线增益+本端发射功率-空间链路损耗-本端射频 线损耗。(例:RADWIN RW 2000C 集成天线,天线增益 23dBi,发射功率 18dBm,7km 损耗 125dB,本端线路损耗 0dB,接收电平 RSSI=23+23+18-125=-61dB) 1.1.8 各种衰落各种衰落 波长短,距离长,衰落严重 跨水面,平原,衰落严重 夏秋季衰落频繁 昼夜交替时,午夜容易出现深衰落 雨过天晴及雾散容易出现快衰落 金属

13、会吸收电磁波 水面会反射电磁波 聚乙烯、玻璃材质可穿透 1.1.9 菲涅尔区菲涅尔区 第一费涅耳椭球面: RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 6 RADWIN 系统第一菲涅尔区半径遮挡小于 0.4 倍,仍可正常通信 视距视距/近视距近视距/非视距非视距: RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 7 Line-of-sight:LOS 视距视距 Near-line-of-sight:nLOS 近视距近视距 Non-line-of-sigjt:NLOS 非视距非视距 1.1.10 TDD 与与 FDD TDD:时分双工,FDD:频分双工 。 网桥系列都是时分双工, 收发使用同一频点, 按时间片

14、划分收发数据, 通过调整时间片, 可调整上下行带宽比例 。 运营商用大微波设备一般是频分双工,收发采用不同频点,上下行对称 。 点对多点网桥基站采用时间片轮询方式与各个远端站通信, RADWIN 设备可通过调整分 配给不同远端站不同的时隙(TS)数量给远端站分配不同带宽 。 1.2 天线相关原理天线相关原理、概念概念 1.2.1 天线的作用天线的作用 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形 式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小一部分功率) ,并通过 馈线送到无线电接收机。 RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 8 发射天线的基本功

15、能之一是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去, 基本功能之二是 把大部分能量朝所需的方向辐射。天线并没有增大发射的能量。 天线是: 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效地接收空间某特定方向来 的电磁波的装置。 导线上有交变电流流动时, 就可以发生电磁波的辐射, 辐射的能力与导线的长度和形状 有关。 对称振子是一种经典的、 迄今为止使用最广泛的天线, 单个半波对称振子可简单地单独 立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。 两臂长度 相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波 对称振子 。 频率越低频率越低,波长越长波长

16、越长,天线越大天线越大 导线上有交变电流流动时, 就可以发生电磁波的辐射, 辐射的能力与导线的长度和形状 有关。如上图所示,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将 两导线张开,如 图 1.1 b 所示,电场就散播在周围空间,因而辐射增强。 必须指出,当导 线的长度 L 远小于波长 时,辐射很微弱;导线的长度 L 增大到可与波长相比拟时,导 线上的电流将大大增加,因而就能形成较强的辐射。 天线是无源器件, 不能产生能量。 天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接 受电磁波的能力。 RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 9 天线的增益由振子叠加而产生。增益越高,天线长度越长。 天线增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。 RADWIN无线网桥安装调试及维护指南 10 1.2.2 定向定向天线方向图天线方向图 1.2.3 天线天线增益增益 增益是指: 在输入功率相等的条件下, 实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产 生的信号的功率密度之比。 它定量地

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