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_ StarSinti telecomunicaciones CURSO PRACTICO TECNOLOGIA RADIO HUAWEI RTN 910/950A

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StarSintitelecomunicaciones

CURSO PRACTICO TECNOLOGIA RADIO HUAWEI

RTN 910/950A

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Contenido• 1. Introducción• 2. reconocimiento de microondas antiguos en la red

entel• 3. Modulo OUTDOOR .• 4.-Modulo INDOOR.• 5.-Diagrama de enlace simple• 6.-FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SOFTWARE

NECTAS,LUX 11, LUX 12• 7.-USO DE FRECUENCIAS MAS COMUNES.

• 8.-EQUIPOS MICROONDAS RTN 950 A • 9.- La tecnología de cancelación de interferencia de

polarización cruzada (XPIC)• 10.-Obtención practica del XPD para radios RTN950A• 11.- Componentes/Unidades Hardware para cada tipo

de radio• 12- Configuración para los diferentes tipos de radio RTN• 13 .-PRUEBAS A REALIZAR EN ENLACES MICROONDAS• 14.- Método de detección de fallas

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1. Introducción

• Equipos de microondas usada en la red Entel en los años 2009 utilizaban equipos de MwAlcatel,9400 awy y NEC PASOLINK en los equipos robustos y pesados sin capacidad de expansión

• En los años 2015 comenzaron a instalararla tecnologías PCS(servicio de comunicación personal) equipos modulares de la marca huawei, MW PTN 910, RTN 620 RTN 950, RTN 950A

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Microondas Alcatel 9400,AWY 9400 y NEC PASOLINK

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idu Alcatel,Odus,Alcatel,awy,cupler

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MODULO OUTDOOR

• ODU(out door unit)Son encardas de generar la frecuencias de 15 GHZ cada odu tiene la etapa de modulador y demodulador y amplificador de potencia de transmisión y recepción, transmite una potencia de 21 dbm.

Las dos ODUS son unidas mediante un modulo acoplador con salida común hacia una sola antena, en el interior del acoplador existe un atenuador físico de 10dbm solo para la odu X.

• LAS ODUS.-son unidades de comunicación dúplex porque reciben y transmiten la información en banda base hacia la idu por medio de un solo cable coaxial de código RG-24 FILOTEX, para ello utiliza un desplazamiento de frecuencia en transmisión y recepción de 490 Mhz.

• Procesa la señal que llega en IF desde la idu, la procesa y convierte en señal de radiofrecuencia, es decir la traslada a un canal de radio y la envía, por una guía de onda hacia la antena,

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• La ODU y la IDU(in door unit) se comunican por medio del cable coaxial RG-214 filotex utilizando conectores tipo N de 90 grados en ambos extremos, por medio de la cual se transmiten información en la banda base y con una portadora de -48 Vcd que sirve como alimentación a las diferentes fase de la ODU.

MODULO INDOOR• consiste en tres módulos cada uno de una unidad de alto(una pulgada) llamada

IDU.

• IDU Extensión.- es el encargado de alimentar a la IDU X tanto en la información banda base como energía, es el encargado de procesar la información a nivel de E1 y ordenar la conmutaciones necesarias en las Transmisiones del canal X o Recepciones del canal, entrega la información a nivel de E1 a la IDU Acces.

• IDU Acces.- es un elemento pasivo que consiste en una conmutación de información de conmutación de información es decir tanto la IDU extensión como la entrega de información a nivel E1 a la vez para la IDU Acces selecciona solo una de ellos.

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• IDU Main.- realiza la misma función de la IDU extensión, posee un puerto F de 9 pines para conectarse con la PC, para la configuración y reporte de alarmas, interconecta con la IDU extensión por medio de dos cables uno sub-D de 69 pines para la señales de conmutación en banda base con RF y un cable de 32 pines canon macho para el reporte de alarmas del canal X.

• MODULO SKU(software KEY UNIT) que consiste una clave de software vital para el funcionamiento del equipo 941 SUX esto permite el uso de los E1 según la configuración.

• Modifica el ancho de banda que utiliza las microondas, también permite la posibilidad de configurar 1+0, 1+1 HSB MP , en caso que se retire el SKU en pleno funcionamiento el equipo generara una alarma de tolerancia de 24 horas para reponerlo de lo contrario simplemente se inhibirá el funcionamiento.

• Los equipos 9400 UX/LX necesitan el software NECTAS(laptop) y LUX 11(interno en el equipo)para acceder a cualquier información, trabaja en un ambiente Windows y utilizan el puerto COM 1 de la pc.

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Idu extensión ODU X

ODU 1Idu main

Idu acces

Frecuencia alta

Idu extenciónODU X

ODU 1 Idu main

Idu acces-10 dB

Enlace Rep la Molina to site

Canadá

Frecuencia baja

TX:14998

RX: 14508 TX:14998

RX: 14508

-10 dB

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• Alarmas status.- para ver características del equipo

• RTP(Radio transmisión parámetros).- para ver el nivel y los valores de RX y de potencia de TX tanto en el canal 1 y el canal 0.

• REMOT INVENTORY(inventario remota).-para ver los numero de serie en la IDU y en la ODU.

• Para ver las ODUS hacer clik con la lupa debe mostrarse sobre el CHANNEL BLOQUE.

• Hacer clik en MSU para ver como se muestra la conmutación de odus ante la falla de la ODU1

• CONMUTACION:

1.-seleccionamos APLICATION CHOICE/REMOT CONTROL/ALL

2.-MCU>RXX(star):manual switch validated.

3.-para forzar la RX a CHX: se selecciona MCUXX(star)

4.- para forzar la TX a CHX: se selecciona TXX(star)

5.- en la IDU extensión se encenderá TX-odu en verde y en RX-odu se encenderá mant (conmutación forzada).

6.-en los niveles de RX y potencia de TX el CH1 siempre debe ser menor del CH0 y la potencia es siempre 21dB una deferencia de 10 dBm

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SOFTWARE NECTAS,LUX 11, LUX 12

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• USO DE FRECUENCIAS MAS COMUNES

banda de 15 Mhz (9415 UX, 9415 AWY)

14400 a 14600 Mhz(frecuencia baja)

14800 a 15100 Mhz(frecuencia alta)

• BANDAS MAS FRECUENTES

A=J high/low

B=k high/low

C=L high/low

P=M high/low

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• Es un sistema de transmisión de Mw que transporta la información de datos paquetizados utilizando la comunicación inalámbrica.

Este sistema costa de 4 partes fundamentales:

• LA IDU 950 A

• UNIDAD ODU

• OMT(ACOPLADOR)

• LA ANTENA

• En cuanto a la interconexión de la odu a la idu se utiliza un cable coaxial cable IF

EQUIPAMIENTO MMOO RTN-950 A

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• La idu 950 A es una unidad de interior, soporta varios tipos de tarjetas:

A nivel de control tarjeta CSHO

A nivel de microondas tarjetas IF ,ISV3,IFU2,ISM6

A nivel de tipo de tráfico Ethernet y E 1, tarjetas auxiliares o tarjeta ML1

A nivel de energía tarjetas PIU en idus PTN 910

A nivel de energía PWER1 Y PWER 2 en la tarjeta CSHO de la idu RTN 950 A

A nivel de ventilación tarjetas FAN

Descripción del hardware(partes físicas)

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• La gran ventaja de la idu 950 A es su facilidad para crecimiento ya que es un chasis que permite insertar tarjetas posibilitando incrementar la capacidad para transmitir mayor cantidad de información.

Ventaja de la idu ptn 910, 950A

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• La tarjeta CSHO.- es la encargada de control y configuración del sistema conmutación y temporización, la CSHO tiene una ubicación fija dentro del chasis RTN 950 A y es el slot 7, en esta unidad también se tiene las 2 conexiones de energía(suministro A,B).

• La tarjeta controladora tiene el puerto Ethernet para servicio de gestión del elemento, además puertos ópticos para transmitir capacidades mayores a un Gib/s, requiriendo el uso de transeiver ópticos.

• Tarjeta IF ISM6.- la tarjeta ISM6 IFU2 recibe y envía señales IF(frecuencia intermedia) además proporciona el control de los canales de radio, suministra el voltaje de -48 vcd a la unidades ODU, se diferencia de la ISV3 ya internamente ya realiza la configuración XPIC, por lo tanto con una tarjeta podemos tener la polarización vertical y horizontal, para el caso de la ISV3 se requiere una tarjeta para cada polarización.

Descripción y funciones del hardware RTN 950 A

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• Slot 1 y slot 2 apuntan a una primera dirección, el slot 1 es polarización vertical y el slot 2 es polarización horizontal.

• Slot 3 y slot 5 apuntan a una segunda dirección, el slot 3 es polarización vertical y el slot 5 es polarización horizontal.

• Slot 4 y slot 6 apuntan a una tercera dirección, el slot 4 es polarización vertical y el slot 6 es polarización horizontal.

• Slot 7 se encuentra la controladora y las dos fuentes de energía

• Slot 11 se encuentra el ventilador

• Con este equipamiento RTN 950 A podemos soportar hasta 3 direcciones en configuraciones 1+0 XPIC

La forma lógica y física como se distribuye en las conexiones.

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La forma lógica y física como se distribuye en las conexiones.

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• Tarjeta IF Ifu-2.- la tarjeta IFU2 recibe y envía señales IF(frecuencia intermedia) además proporciona el control de los canales de radio, suministra el voltaje de -48 vcd a la unidades ODU, es utilizada únicamente en configuraciones 1+1 HSB no soporta configuraciones XPIC.

• tarjeta IF ISV -3.- la tarjeta ISV3 recibe y envía señales IF(frecuencia intermedia) además proporciona el control de los canales de radio, suministra el voltaje de -48 vcd a la unidades ODU, este tipo de tarjeta se insertan en los slot 1,2,3,4,5,6,soporta configuración XPIC.

• Tarjeta Auxiliar.-la tarjeta auxiliar nos permite 4 alarmas de monitoreo y 2 alarmas de arranque remoto.

• Tarjeta ML1.- la tarjeta ML1 nos permite el tráfico de E1(TDM)por ejemplo para brindar el servicio IDEN. los slot disponibles para esta tarjeta son las ranuras que tiene el descriptivo(EXT).Solo es permitido una tarjeta por chasis RTN 950 A.

• Tarjeta FAN.-permite mantener a temperatura de ambiente todas las tarjetas que se integran dentro de la idu RTN 950 A, esta unidad extrae el aire caliente que se almacena dentro del chasis producto del funcionamiento de las tarjetas.

COMPONENTES DE LA IDU 950A

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Partes de la idu 950A

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• ODU(Outdoor Unit).-la odu es un transistor de radio frecuencias RF, el cual convierte la señal de banda base a señal RF procesa la señal que llega en IF desde la idu,la procesa y convierte en señal de radiofrecuencia, es decir, la traslada a un canal de radio y la envía por guía de onda hacia la antena parabólica.

• Funciones de la odus;

• La ODU convierte los datos de la IDU en una señal de RF para la transmisión. También ODU son unidades a prueba de intemperie que se montan en la parte superior de una torre, ya sea directamente conectada a una antena de microondas o conectadas a ella a través de una guía de onda.

• La ODU es una unidad exterior del sistema digital de microondas. Se usa para convertir y amplificar señales. Las ODU que usaremos son RTN XMC-2 y XMC-3.

ODU RTN 950 A , CARACTERISTICA Y CLASES

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• ODU OPTIX RTN 600

• ODU XMC-2 Y ODU XMC-3, físicamente son diferentes, la diferencia entre ambos tipos de odus es que la XMC-3 permite transportar mayor cantidad de información que la XMC-2

Las odus se pueden clasificar en :

ODU XMC-2 ODU XMC-3Optix RTN 600 RTN ODU 380

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Características de las odus

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• Puertos de monitoreo/conexión en la odus

1.-Puertos de conexión a la antena

2.-puerto de conexión para medición de nivel de RX en Vcd

3.-conexión puerto If

• Características de la ODU RTN 950 A

1.-interface a la antena

2.-aterramiento

3.-interface para el cable IF

4.-interace RSSI para verificar los niveles en VCD.

5.-indicador de polarización vertical o horizontal.

6.-4 pernos de sujeción al OMT

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Características de las odus

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ETIQUETA DE LA ODU

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Las etiquetas de ODU y los significados de las etiquetas se describen de la siguiente manera:

Podemos ver en el etiquetado de arriba a abajo: -Tipo de ODU y frecuencia de trabajo. -Código de ITEM especifico de la ODU. -T/R Spacing, que es la diferencia entre la frecuencia de TX y la de RX. -Sub-banda en la que trabaja la ODU. -Rango de frecuencias configurable de la ODU

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1. Introducción

Definición:

▪ La tecnología de cancelación de interferencia de polarización cruzada (XPIC) seutiliza junto con la tecnología de co-canal de doble polarización (CCDP). Estas sedesarrollan sobre la base de características de polarización microondas.

▪ La aplicación de estás dos tecnologías duplica la capacidad de transmisión delenlace inalámbrico usando un mismo canal.

▪ Se puede transmitir 2 señales ortogonales polarizadas en la misma frecuenciausando un solo canal.

CCDP transmission

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1. Introducción

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1.1 Conceptos Básicos: CCDP,XPIC, XPD:

. Idealmente no se debería tener ninguna interferencia entre las dos señales ortogonales. Pero inevitablemente esto ocurre debido a la discriminación de polarización cruzada (XPD) de la antena y la degradación del canal. Para cancelar ésta interferencia la tecnología XPIC es usada para recibir y procesar las señales V y H para recuperar las señales originales.

▪ CCDP(co-channel dual-polarization).- Dos señales se transmiten a través de dos ondasde polarización ortogonales, esto duplica la capacidad de transmisión.

Ventaja: Salva recursos en frecuencia y duplica la capacidad de Tx.

Desventaja: Las dos señales ortogonales interferirán entre sí durante la transmisión.

▪ XPIC (cross-polarization interference cancellation ).- Cancela la interferencia depolarización cruzada entre las dos ondas de polarización.

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1. Introducción

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1.2 Conceptos Básicos: CCDP,XPIC, XPD:

• XPD (cross-polarization discrimination ).- Es la relación de la potencia enviada y recibida en las dos direcciones de polarización. El XPD cuantifica la separación entre dos canales de transmisión que utilizan diferentes orientaciones de polarización. Cuanto mayor es el XPD, menos energía se acopla entre los canales con polarización cruzada.

Factores que deterioran el XPD:

1. Impacto de micro sustancias(neblina, granizo,nieve,lluvia,etc) a lo largo de la ruta de TX.

2. Efecto de propagación Multi-camino .

3. Capacidad de discriminación de señales ortogonales de sistema de TX(XPD de la antena).

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Pol v Pol H xpic

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2. Disponibilidad de Tarjetas para diferentes tecnologías de radio

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2.1 RTN950A

Cada grupo de trabajo XPIC utiliza una frecuencia y se compone de los siguientes elementos:

• Dos tarjetas IF que soporten XPIC

• Dos ODU

• Una antena de doble polarización en el modo de montaje separado o una antena de doble polarización con un OMT en el modo de montaje directo

Con una antena polarizada dual en modo de montaje independiente

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Con una antena polarizada dual con modo de montaje directo de OMT

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3. Componentes/Unidades Hardware para cada tipo de radio

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3.1 RTN950A

OMT (Transductor de modo ortogonal)

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OMT puede realizar el cambio de transmisión de 2Señales polarizadas entre la guía de onda rectangular y la guía de onda redonda

En la tx, OMT puede combinar 2 señalización

V / H polarizada desde 2 rectángulos Guías de

onda en 1 conjunto y tránsito a antenas guía

de onda redonda a mi al espacio

En la dirección Rx, OMT puede separar una

guía de onda octogonal de marco de

señalización de conjunto de señales en una

señal polarizada V / H de 2 conjuntos y

transistor a V / H odus

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3. Componentes/Unidades Hardware para cada tipo de radio

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3.1 RTN950A

Cables XPIC

Cable RG316 con conectores tipo SMA en ambos extremos. Un extremo va conectado al puerto X-IN de una tarjeta XPIC y el otro extremo va conectado al puerto X-OUT de la otra tarjeta XPIC.

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3. Componentes/Unidades Hardware para cada tipo de radio

3.1 RTN950A OMT puede realizar el cambio de transmisión de 2Señales polarizadas entre la guía de onda rectangular y la guía de onda redonda

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ANTENA DE MW

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El dispositivo de microondas utiliza las antenas parabólicas para transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Las antenas descritas en este documento son parabólicas antenas adaptables a las RTN XMC ODU. La antena de microondas se usa para convertir las señales de RF transmitidas desde la ODU y las ondas electromagnéticas radiadas en el aire. En la dirección TX, la antena convierte las señales de RF transmitidas desde la ODU en ondas electromagnéticas direccionales y luego irradia dichas ondas electromagnéticas en el aire. En la dirección RX, la antena recibe y ensambla ondas electromagnéticas del aire, convierte las ondas electromagnéticas en señales de RF y luego transmite las señales de RF a la ODU.

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ESQUEMA DE ANTENA

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1.-Feed boom(interfaz de alineamiento)

2.Reflector 3. Shield(escudo) 4. Radome(cubierta) 5. Mounting

bracket(soporte de montaje)

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3.2 RTN910

3. Componentes/Unidades Hardware para cada tipo de radio

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5. Configuración para los diferentes tipos de radio RTN

1 + 0 XPIC:

1 + 0 XPIC SD

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5. Configuración para los diferentes tipos de radio RTN

1 + 1 HSB XPIC

1 + 1 HSB:

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PRUEBAS A REALIZAR EN ENLACES MICROONDAS

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RF Input

(dBm) -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90

BNC

Output

Voltage

(for

RSSI) 4.539 4.222 3.905 3.588 3.271 2.954 2.637 2.320 2.003 1.685 1.368 1.051 0.734 0.417 0.100

RSSI Table

BNC Output Voltage (for RSSI) and Input Level Look Up Table

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90

Vo

ltag

e a

t B

NC

co

nn

ec

tor

RSL

RSL Aligment Voltage GraphGRAFICO DE VOLTAJE DE ALINEACIÓN

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6. Método de detección de fallas

RTN950A/910:

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❖ En ambos lados, el soporte debe ser perpendicular al suelo.

❖ Verificar que las ODUs fueron montadas correctamente.

❖ Conectores IF indoor y outdoor óptimos. (sino volverse a rehacer o de sernecesario se reemplaza).

❖ El RSL en ambas polaridades estén optimas (de acuerdo al Link Budget).

❖ No efecto multitrayecto.

❖ El Sistema de OMT y/o antena son óptimos.

❖ Posibilidad de alcanzar el maximo valor de XPD durante la alineación.

❖ Correspondencia de ODU con tarjeta IF sea configuracion XPIC o HSB.

❖ Correspondencia de tarjeta ISV3 en slots de idu RTN950A, ya que puede direccionar hasta 3 links en simultaneo.

❖ Correspondencia de ODU en configuración HSB y XPIC.

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David sinti jabo

Lima • Perú

StarSintitelecomunicaciones