两基站联网无线对讲通信系统方案设计

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时间:2019-09-25

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1、实用标准文档建伍Nexedge数字专业无线通信系统两基站联网无线对讲通信系统方案NEXEDGE通信系统是建伍公司开发的最新型数字化专业调度通信系统。系统的核心设备采用全套建伍公司的设备,可保证整套无线调度通信系统具有高可靠性和优异的稳定性以及技术的先进性.在满足用户要求的通信功能前提下,能够得到良好的性能价格比,让用户获得良好的投资效益。1项目需求█长宽约40公里和20公里的区域,要求覆盖通信。█终端数量60台左右。2网络构想单个中继台一般情况下的覆盖范围为10~20公里左右,30、40公里以上覆盖比较困难。所以长40公里的区域,考虑架设两个中继台,通过无线链路连接,实现全

2、区域的全面覆盖。需要两个异频频点f1/f2,f3/f4(用于两个中继台)和一个同频频点f5(用于链路)。3设备选型设备选型选用建伍公司的产品。建伍公司是世界闻名的专业通信产品设备制造商,历史悠久,美誉度高,其产品在各行各业广泛采用,久经市场的考验。针对此项目,中继台采用建伍NXR-810中继台,此型中继台是目前市场占有率最高的中继台之一,突出特点是性价比高,质量稳定可靠。文案大全实用标准文档终端采用建伍NX-340对讲机,性价比高,功能丰富,使用便捷。4设备连接两个基站分别架设两个中继台。中继台连接双工器、馈缆、天线(避雷器)等天馈设备,对讲机在中继台下通信。链路上两个中继

3、台分别连接链路车载台(建伍的多种型号车载台皆可),链路车载台发送接收信号,实现两个基站的互联。文案大全实用标准文档具体介绍`1.通信制式:采用数/模字兼容性能好的超窄带FDMA方式2009年中国工业和信息化部发布了666号《关于150MHz400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知》。通知规定:从2011年1月1日起停止办理150MHz、400MHz模拟对讲机的型号核准申请等。该通知意味着到从2016年开始,专业模拟对讲机将失去合法使用的基础。同时数字对讲机可以更好地利用频谱资源、通话质量高、语音和数据集成度高、保密性强等特点,使得数字对讲机成为未来对讲机发

4、展的必然趋势。当前数字对讲机主要分为超窄带的FDMA制式和2时隙的TDMA制式。超窄带FDMA制式的数字对讲机信道间隔可以做到6.25kHz,即在12.5kHz可以有2个6.25kHz信道使用。2时隙的TDMA对讲机在12.5kHz下也有两个信道可用。两种制式比较如下:u灵敏度---FDMA制式的对讲机高于TDMA制式对讲机3db由于超窄带FDMA制式的数字对讲机具备对带外信号陡降衰减性能优异的滤波器且只单一时隙工作,接收机的灵敏度可以做的非常优异,其在3%误码率的情况下,接收灵敏度能做到0.22μV,而2时隙的TDMA制式的产品在5%误码率的情况下,接收灵敏度只能做到0.

5、30μV。所以,FDMA制式的数字对讲机优异的接收灵敏度对于大区域覆盖非常有利。u通话建立时间--FDMA制式的对讲机反应速度快,呼叫延迟时间短。虽然所有数字对讲机因为语音的数/模转换以及数据流同步等因素,通话的延迟时间比模拟对讲机要长一些。但超窄带FDMA制式的数字对讲机由于不需要时隙同步,通话的延迟时间比2时隙的TDMA制式对讲机明显短,这不仅通信效率好,用户使用习惯,并且对同类中转台背-背链路联网带来益处,总体延迟时间短。这对于在没有IP线路、地形地貌复杂环境中的多基站联网通信非常重要。u通信距离---FDMA制式的对讲机较远文案大全实用标准文档随着通信距离的增加,信

6、号群延时逐步增大是无法回避的规律。超窄带FDMA制式的数字对讲机对信号传输的群延迟不敏感,因为其信号传输特性和模拟系统非常相近,所以天线相对高度越高,通信距离越远,只要能保证视距直线,功率足够大,无论距离是多少,理论上都可以通信,此特点对长距离通信非常有利。而TDMA对讲机,无论天线架设条件多么有利,只要信号传输的群延迟时间大于了其时隙之间的保护时间,就会产生时隙叠加干扰,无法正常通信了。因此,TDMA对讲机的通信距离受限于其时隙之间的保护时间,而信道宽度确定的前提下,时隙之间的保护时间不可能无限制加长。也就是说TDMA对讲机的通信距离有天然的限制,不适合长距离通信。另外,

7、由于卫星链路延时较长,大部分传输延时都超过了TDMA对讲机的2时隙之间的保护时间,所以2时隙TDMA对讲机系统不能采用卫星通信作为链路。此外,鉴于客户原有大量的模拟终端,无法一次性折旧,所以新建的通信网必须要考虑兼容模拟终端。超窄带FDMA数字对讲机具备数字-模拟“双模双待”的功能,能够自动识别接收到的信号是模拟信号还是数字信号,发射时自动以符合接收信号的性质进行发射。无论是中转台还是移动终端都具备这一特性,被称为“混合工作模式”。2通信技术:采用异频同播技术(完全克服中继站之间信号重叠区的相互干扰技术)在传统的无

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