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摘要:本发明公开了基于拉远场景的5G直放站系统的TDD开关调节方法,属于5G通信技术领域,首先计算直放站系统的上行链路和下行链路的设备固有时延,然后计算5GNR10毫秒ms帧头的抖动范围,调节近端单元AU的TDD开关的打开状态和关闭状态的提前量和滞后量,将远端单元RU的10ms帧头延后下行链路的设备固有时延,并将RU的TDD开关的特殊时隙S中的保护间隔GAP,全部设置成上行时隙U,并调节TDD开关的打开状态和关闭状态的提前量和滞后量,最后根据算法计算出支持光纤长度的最大值,确定最大拉远范围;本发明解决长光纤场景下的5G直放站系统,在时分复用模式下需要对开关以及系统时延多次校准的问题。
主权项:1.基于拉远场景的5G直放站系统的TDD开关调节方法,其特征在于:首先,计算直放站系统的上行链路的系统固有时延和下行链路的系统固有时延,所述上行链路的系统固有时延包括上行链路的设备固有时延和光纤时延,下行链路的系统固有时延包括下行链路的设备固有时延和光纤时延,然后计算5GNR10ms帧头的抖动范围,然后调节近端单元AU的时分复用TDD开关的打开状态和关闭状态的提前量和滞后量,然后将远端单元RU的10ms帧头延后下行链路的设备固有时延,并将远端单元RU的TDD开关的特殊时隙S中的保护间隔GAP全部设置成上行时隙U,并调节TDD开关的打开状态和关闭状态的提前量和滞后量;最后根据算法计算出支持光纤长度的最大值,具体包括以下步骤:步骤一、在近端单元AU和远端单元RU用短光纤直联的环境下,保持直放站系统处于频分复用FDD状态下,测量下行链路的设备固有时延和上行链路的设备固有时延;步骤二、将近端单元AU接收端的天线口灌入含有SSB的信号,用示波器测量近端单元AU解析出的5GNR10ms帧头的抖动范围;所述步骤二具体为:将近端单元AU和远端单元RU都设置为TDD模式,把信号源输出信号调为含有同步信号块SSB的信号,并将信号源的输出端接到近端单元AU接收端的天线口,同时将近端单元AU解析出的5GNR10ms帧头接到示波器的信号输入端,观察帧头的抖动范围,记录下10ms帧头关于其原始位置的偏移量,取提前量或者滞后量的绝对值为帧头的抖动值;步骤三、将近端单元AU下行链路的TDD开关的打开状态,提前打开抖动值+2us,关闭状态延后关闭抖动值+2us;步骤四、将近端单元AU上行链路的TDD开关的打开状态,提前打开13.02us+2us,关闭状态提前关闭13.02us-2us;所述步骤四具体为:在近端单元AU发射端的天线口,上行信号是提前于空口13.02us的;由于近端单元AU的上行链路的TDD开关的基准是5GNR10ms帧头,而10ms帧头是关于空口对齐的,所以信号相对于近端单元AU上行链路的TDD开关的末尾处提前了13.02us,为了保证近端单元AU上行的TDD开关不会切到数据,同时考虑到信号的抖动范围,将近端单元AU上行链路的TDD开关的打开状态,提前打开13.02us+2us,关闭状态提前关闭13.02us-2us,即可保证近端单元AU上行链路的TDD开关不会切到数据;步骤五、将远端单元RU的5GNR10ms帧头延后下行链路的设备固有时延;步骤六、将远端单元RUTDD开关的特殊时隙S时隙的保护间隔GAP全部配置成上行时隙U;步骤七、将远端单元RU下行链路的TDD开关的打开状态,提前打开抖动值+2us,关闭状态延后关闭抖动值+2us;步骤八、将远端单元RU上行链路的TDD开关的打开状态,延后打开抖动值+2.5us,关闭状态提前关闭抖动值+2.5us;步骤九、计算光纤长度的最大值。
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