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最近做了几跳长距离的点对点SDH微波,用来传送广播视音频业务。
频率使用的7G,8G。站距短的不到30公里,最长的有130公里。距离短一些在70公里以下的用的发信为24.5dbm室外、室内微波,我们自己叫小微波。距离更大的用的发信为31dbm的全室内型微波,我们叫大微波。小微波使用的2.0M、2.5M的加罩式高性能天线,大微波全部用的3.2米加罩式高性能。根据各站点实际条件接收全部使用了空间分集,发送部分为单天线。大微波还使用了频率分集,而小微波未使用频分仅仅做了热备。
天线安装、调试时段赶上雨水比较多,山上阴冷。加上工程要求紧急,人员疲惫。实际在安装、调试时许多细节做的并不好。比如多个站点后期曾因中频电缆头问题引起微波中断,重新做头子后解决。在调试时各跳微波接收情况均达到了设计电平。
链路启用一段时间后,发现在天气晴好时,所有微波均传输良好使用稳定。包括30KM,50KM,90KM,130KM等。在天气恶劣或气候变化时,除130KM链路其他均传输稳定。90KM的链路也相当稳定。特大暴雨及强降雨后天晴时,使用小微波的一跳接近70KM使用2.5M天线的链路也出现过衰落中断。
由于广播对安全播出的要求非常高,不容许业务有中断。因此,130KM长的这跳链路现在是关注的重点。此跳链路的两个站点都非常高一个1400多米,一个1200多米。两站点间地势平坦。但有一站点前的一些树木似乎进入了菲涅耳区。当前正在想办法来继续优化此链路。130KM的长度的确已经非常远,能否做到要求的基本无中断还是个未知数。据说,还是有类似先例。但并不清楚到底是哪里在使用。
为提高传输稳定性,无非需要想办法增大电路传播余隙,增大电平衰落储备来减少衰落中断率。
当前想的可从以下几种思路去优化:
1、砍掉天线前端的树木。此站点是在国家风景区,此做法明令上是被禁止的。而且在天气晴好的时候,传输一直很稳定。这几颗树木的影响到底有多大还不好说。砍掉后可能会好一些,可能能应对轻微的气候变化。但作用可能甚微。
2、增大天线口径。业内天线口径已经固化,可增大。但抗衰落作用能增强多少还需考虑。此方式工作量会很大。
3、增大发信功率。。。。,这牵扯到调整设备层面,也需论证。
总的来说,130KM的SDH链路到底到底能做到什么程度,并没太多底。无论采用何种方式去优化都需要考虑实际技术情况,也需要综合考虑工作量及成本。争取后续能优化到理想状态吧。
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