построения системы фиксированного радиодоступа
Рассмотрим построение системы WLL на примере системы TANGARA Wireless, представляющей собой цифровую радиосистему для абонентского доступа, построенную по методу FDIWVTDD и работающую в диапазоне частот 864-868 МГц [46, 47].
Система TANGARA Wireless разработана компанией SAT, одним из лидеров телекоммуникационной промышленности во Франции и во всем мире. По мере расширения внедрения система доукомплектовывается дополнительными электронными блоками, модернизируется программное обеспечение. В одной из последних модификаций специально для условий России предусмотрен конвертер сигнализаций. TANGARA Wireless имеет первый в России сертификат на систему радиодоступа с подключением к сети ТфОП не только по аналоговым абонентским линиям, но и по цифровым трактам со скоростью 2048 кбит/с.
Структура системы TANGARA Wireless представлена на рис. 6.3.
![](image/6-3-primer-postroenija-sistemy-fiksirovannogo_1.jpg)
Рис. 6.3. Структура системы TANGARA Wireless
![](image/image079.png)
![](image/image080.png)
Базовая станция (BS) обладает модульной структурой и поддерживает от 2 до 6 радиоканалов. В зависимости от нагрузки в сети и допуски вероятности отказов каждая базовая станция обслуживает от 6 (выделенные каналы постоянного соединения) до 80 абонентов.
Рекомендуемое число - 40 абонентов на одну BS. С целью увеличения числа обслуживаемых абонентов и увеличения зоны радиопокрытия несколько BS могут объединяться и создавать BS.
Соединение между BSC и BS осуществляется по медным парам (по трем парам с диаметром жилы 0,9 мм на расстояние до 11 км) без применения дополнительного каналообразующего или линейного оборудования. Обеспечивается дистанционное питание базовых станций. При необходимости соединение может быть осуществлено через радиорелейные линии, спутниковые системы или цифровые транспортные сети.
![](image/image081.png)
Интерфейс RNT с телефонным аппаратом аналогичен интерфейсу телефонной станции. К RNT могут подключаться телефонные аппараты любых конструкций, автоответчики, факсимильные аппараты, модемы и т.д. Интерфейс предусматривает сигналы переполюсовки и 12/16 кГц сигналы тарификации для телефонов-автоматов.
Потребление мощности RNT составляет 450 мВт без нагрузки. Это допускает длительный режим автономной работы, а также использование рентабельных солнечных батарей. По заказу блок RNT комплектуется встроенной батареей резервного питания, обеспечивающей работу блока в течение пяти часов непрерывного разговора.
С системой TANGARA Wireless также могут применяться мобильные трубки, поддерживающие стандарт СТ-2. Мобильные абоненты могут работать в пределах одной базовой станции, а также после перерегистрации в зоне действия других базовых станций того же контроллера BSC.
Управление. Система централизованного сетевого управления обеспечивает контроль всего вышеперечисленного оборудования.
Она допускает дистанционное конфигурирование всей сети с центрального пункта, мониторинг ошибок в каналах связи, загрузку программного обеспечения.
Основные характеристики системы TANGARA Wireless представлены в табл. 6.4.
Приложения. В зависимости от плотности распределения абонентов предусмотрены различные конфигурации системы TANGARA Wireless: для районов с высокой (в пригородах и городах) и низкой -(в сельской местности) плотностью абонентов.
На рис. 6.7 и 6.8 показаны конфигурации системы TANGARA для типичной сети беспроводного доступа в жилых городских и пригородных районах и сельской местности соответственно.
![](image/image082.jpg)
Рис. 6.7. Конфигурация системы TANGARA Wireless для типичной сети беспроводного доступа в жилых городских и пригородных районах
Таблица 6.4. Основные характеристики системы TANGARA Wireless (TANGARA RD)
Общесистемные параметры |
Значения параметра |
Максимальное число абонентов на один контроллер |
512 |
Тип системы |
Цифровая |
Поддерживаемый стандарт радиосвязи |
СТ-2 |
Способ разделения каналов |
FDMA |
Диапазон рабочих частот |
864-868,2 МГц |
Необходимость частотного планирования сот |
Нет |
Ширина полосы канала |
100 кГц |
Организация дуплексной передачи |
TDD |
Тип кодирования и скорость передачи речи |
ADPCM, 32 кбит/с |
Максимальная скорость передачи данных |
Факс - 9,6 кбит/с, модем - 14,4 кбит/с (V.34) |
Максимальное число базовых станций, подключаемых к одному контроллеру |
96 - 2-канальных или 48 - 4-канальных или 30 - 6-канальных станций или любые комбинации |
Число радиоканалов, поддерживаемых одной базовой станцией |
От 2 до 6 |
Число абонентов (ориентировочно), поддерживаемых одной базовой станцией |
От 30 до 80 |
Максимальная дальность радиосвязи между базовой станцией и абонентским терминалом (радиус соты) |
12 км при многосекторной антенне на базовой станции и направленной антенне на абонентской стороне (имеется 8 типов антенн для радиуса "сот" от 0,3 до 12 км) |
Выходная мощность передатчика базовой станции |
0,01 Вт на канал (для компенсации затухания в кабеле может поставляться усилитель мощностью до 0,5 Вт) |
Максимальное удаление базовой станции от контроллера базовых станций |
11 км по трем парам (при диаметре жилы 0,9 мм) или по тракту Е1 на неограниченное расстояние (по оптоволокну или РРЛ) |
Рабочий диапазон температур, °С |
Антенные системы -40 ... +80 Базовые станции -20 ... +55 Абонентские терминалы -10 ... +55 |
Интерфейс контроллера базовых станций с АТС |
Вариант 1: Двухпроводный абонентский Вариант 2: G.703 (с сигнализацией R.2 MFC / R1.5 MFS) |
Максимальное удаление контроллера базовых станций от АТС |
При включении по абонентским линиям сопротивление шлейфа не должно превышать 240 Ом (около 1,8 км по кабелю ТПП 0,5). При включении по цифровому стыку затухание в линии не хуже 6 дБ (около 800 м) |
Тип телефонного аппарата |
С импульсным или тональным набором |
Параметры абонентского терминала |
Значения параметра |
Тип |
Переносная радиотрубка, стационарный блок |
Излучаемая мощность |
0,01 Вт на канал (для компенсации затухания в кабеле может поставляться усилитель мощностью до 0,5 Вт) |
Тип и расположение антенны стационарного терминала |
Направленная или всенаправленная антенна, расположенная внутри или снаружи здания |
![](image/image083.jpg)
Рис. 6.8. Конфигурация системы TANGARA Wireless для типичной сети беспроводного доступа в сельской местности
Экономические аспекты. Система TANGARA Wireless позволяет рентабельно прорабатывать несколько сценариев. Особенно хорошо система подходит для жилых районов со средней плотностью проживания в пригородных или сельских ра00нах. При определенных условиях технология позволяет обеспечить рентабельность телефонизации и малонаселенных областей сельской местности. На рис. 6.9 показано распределение затрат при создании сетей WLL на оборудовании TANGARA Wireless. Как видим, основная часть себестоимости ложится на абонентские терминалы RNT, которые могут закупаться) не сразу, а по мере необходимости. Затраты на установку и организацию связи между BS и BSC (передача) невелики по сравнению с другими системами WLL. Себестоимость "базового" оборудования сети радио-доступа, составляющая так называемые начальные затраты, оценивается в 15-35% в зависимости от числа абонентов. Это один из лучших показателей для аппаратуры WLL.
Опыт внедрения. На сегодняшний день система TANGARA Wireless эксплуатируется в ряде развивающихся стран. Новые проекты разворачиваются в Колумбии, Марокко, Тунисе и в Зимбабве. В России рассматривается несколько десятков проектов по внедрению системы TANGARA. Опытная зона развертывается в Московской области.
Полный сервис по разработке спецификации, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию системы TANGARA Wireless обеспечивает технический центр фирмы SAT в России, созданный на базе ЗАО "НТЦ НАТЕКС".
![](image/image084.jpg)
Рис. 6.9. Распределение затрат при создании сети доступа на
оборудовании TANGARA Wireless