无线链路应急通信解决方案
更新时间:2026-05-20 11:01:29
数字超短波联网通信系统设计方案北京中兴高达通信技术有限公司2026年5月目录1. 项目背景 1.1. 需求描述 1.2. 中转台组网原理 2. 方...
数字超短波联网通信系统
设
计
方
案
北京中兴高达通信技术有限公司
2026年5月
目录
1. 项目背景
1.1. 需求描述
1.2. 中转台组网原理
2. 方案介绍
2.1. 建设方案
2.1.1. 系统原理
2.1.2. 频率规划
2.1.3. 系统容量和通讯能力
2.2. 系统功能介绍
2.2.1. 呼叫控制功能
2.2.2. 自动漫游
2.2.3. 脱网
2.2.4. 系统鉴权
2.3. 基站设备
3. 设备安装说明
3.1. 信号源设备
3.2. 室内馈线
3.3. 室外天线安装
3.4. 射频连接器安装
4. 设备介绍
4.1. PR900数字中转台
4.2. DH630手持机
4.3. PM790车载台(链路车台)
1) 一期计划建设3个点,分别位于XX地区和XX地区,ABC三个基站间距离10至15km,单基站需要的信号覆盖面积半径3-5km左右。
2) 基站站点内中转台可工作于数字模式,用于本地对讲机的信号中转,提升单基站通信覆盖范围。
3) 由于三个基站间需要考虑到******情况下有线链路无法使用的问题,需要考虑无线链路组网方案,在ABC三个基站内分别安装一个链路车载台、一个链路中转台、一个链路车载台,独立组网,不依托有线内网、运营商网络的情况下,通过链路车台及链路中转台实现三个基站业务中转台的互联互通。
将不同区域内的中转台通过车台链路的方式进行互联,可组成一套跨区域联网通信系统,扩大通信覆盖面积。
由于本项目无法建设IP互联网络,且******环境条件下IP网络存在断链风险,故需要配置一套******脱离公网通信的对讲机专用通信网络。
针对上述客观条件,结合本期建设三套通信基站的情况,现推荐使用由车台-中转台无线链路组网。每个基站首先配备一台数字中继台作为业务中转台,中转台提供两个传输时隙。其中时隙1为本地呼叫时隙,负责本地对讲机信号(非跨站)的中转,为本地对讲机语音中转通道。时隙2为联网通话时隙,时隙2上的语音将全网广播,为跨站呼叫对讲机提供支持。
在基站一和基站三分别使用一台链路车载台作为无线链路,在中间位置的基站二使用一台链路中转台,链路中转台用于中转组网用的车台链路信号,业务中转台与链路车台/链路中转台之间使用DB26尾针数据线将设备的尾针连接,从而实现基站一、基站二和基站三的业务中转台联网。需要注意的是,三个基站的链路车台/链路中转台必须在无线空口的模式下能够互通,否则三个基站将无法联网。
在三个基站的部分位置,可能出现基站信号重叠覆盖区,故三个基站的频率必须不相同,否则将造成同频干扰影响对讲机的使用。对讲机配置自动漫游功能,根据人员移动,自动切换所属基站。
三地基站间采用异频通信的模式,各基站的通信频率互不相同,以避免同频干扰的问题,系统内所有移动终端开启自动漫游功能,移动到任意基站下都能自动切换通信基站,达到无缝漫游的效果。
以基站一下的手持机发起呼叫为例,手持机以TX2在时隙1发起呼叫,本地中转台接收到呼叫,则仅在基站1下中转该呼叫,不会跨站。如手持机以TX2在时隙2发起呼叫,本地中转台接收到呼叫,则将通过链路控制板激活链路车载台以TX4发射出载波信号,基站二内的链路中转台以RX4接收到载波信号后,通过链路控制板激活基站二基站内的业务中转台,发射出数字载波信号,位于基站二覆盖范围内的数字手持机接收到信号,从而实现基站1和基站2的联网呼叫。同时,基站2内的链路中转台还会将接收到的基站1的链路车台载波信号向基站三的链路车台进行转发,从而实现基站1、基站2和基站3的联网互通,实现跨基站呼叫,全网互通。
根据本项目的实际情况及目前无线频率的使用条件,结合用户的实际需求覆盖区域情况,建议在将来使用过程中,申请400MHz和150MHz频段范围作为本项目的无线通信频率。专业对讲机频率需要交纳一定的申请和使用费用,费用由******无线电管理单位收取。
建议本次建设的系统中,业务中转台使用400MHz收发异频频点,链路车台/链路中转台使用150MHz频点。也可全部使用400MHz频点。总体需要4对收发异频频点。
基站天线采用铺设低耗射频同轴电缆,高功率天线发射和接收,系统覆盖能够满足每个办公点内部和周边地面部分范围。
(1) 个呼
如果想要呼叫某一特定用户,可以通过拨打要呼叫人员的个呼号码进行呼叫,个呼时,只有通话的双方能够通话,其他人员无法接收通话信息。通话时,手台显示屏上会显示主叫号码,使得用户可以知道是谁在和自己讲话。
(2) 组呼
对不同人员进行分组,组中一个人讲话,该组中其他所有人员都可以接收到通话信息。在组呼通话过程中,被叫用户终端能够实时显示讲话人号码,使得组中成员知道谁在发起呼叫。
(3) 全呼
系统可以通过调度台或******别的对讲机从信令信道下发统一的全呼码实现对系统用户的全呼功能,******在重大活动中做到“一呼百应”。
基站2设备包含2台PR900中转台(一台为业务中转台,一台为链路中转台),2台双工器,避雷器,天馈设备等。
3.
(1)天线位置与射频馈线连接良好,并使用扎带固定。
(2)位置符合设计方案的位置。
(3)保持天线外表的洁净。
(4)做好防雷措施。
(l)严格按照射频连接器的安装操作规范安装。
(2)连接良好,******连接器的插损应小于0.1dB。
设
计
方
案
北京中兴高达通信技术有限公司
2026年5月
目录
1. 项目背景
1.1. 需求描述
1.2. 中转台组网原理
2. 方案介绍
2.1. 建设方案
2.1.1. 系统原理
2.1.2. 频率规划
2.1.3. 系统容量和通讯能力
2.2. 系统功能介绍
2.2.1. 呼叫控制功能
2.2.2. 自动漫游
2.2.3. 脱网
2.2.4. 系统鉴权
2.3. 基站设备
3. 设备安装说明
3.1. 信号源设备
3.2. 室内馈线
3.3. 室外天线安装
3.4. 射频连接器安装
4. 设备介绍
4.1. PR900数字中转台
4.2. DH630手持机
4.3. PM790车载台(链路车台)
1. 项目背景
1.1. 需求描述
1) 一期计划建设3个点,分别位于XX地区和XX地区,ABC三个基站间距离10至15km,单基站需要的信号覆盖面积半径3-5km左右。
2) 基站站点内中转台可工作于数字模式,用于本地对讲机的信号中转,提升单基站通信覆盖范围。
3) 由于三个基站间需要考虑到******情况下有线链路无法使用的问题,需要考虑无线链路组网方案,在ABC三个基站内分别安装一个链路车载台、一个链路中转台、一个链路车载台,独立组网,不依托有线内网、运营商网络的情况下,通过链路车台及链路中转台实现三个基站业务中转台的互联互通。
1.2. 中转台组网原理
对讲机单机通讯,是通过对讲机本机的发射功率,直接呼叫另一部对讲机。由于对讲机本机功率较低(一般为2-4W),单机通讯时通讯距离较近。在地形复杂、屏蔽严重的地区,对讲机单机功率无法穿透屏蔽物,并且其绕射能力有限,所以通讯距离更加有限。为解决上述问题,中转台组网技术得到广泛应用:在需要覆盖的地区中心位置,放置一中转台,通过双工器、馈线、天线等设备将中转台的接收、发射天线分布于需要覆盖地区的各个角落。当对讲机发起呼叫时,不再是靠对讲机本机功率直接呼叫另一部对讲机,而是呼叫该对讲机距离中转台***近的接收天线,中转台收到该天线传回的呼叫信号后,控制发射天线自动转发该呼叫信号,只要被呼叫的对讲机处于中转台天线覆盖范围内,均能接收到呼叫信号。将不同区域内的中转台通过车台链路的方式进行互联,可组成一套跨区域联网通信系统,扩大通信覆盖面积。
由于本项目无法建设IP互联网络,且******环境条件下IP网络存在断链风险,故需要配置一套******脱离公网通信的对讲机专用通信网络。
2. 方案介绍
2.1. 建设方案
针对上述客观条件,结合本期建设三套通信基站的情况,现推荐使用由车台-中转台无线链路组网。每个基站首先配备一台数字中继台作为业务中转台,中转台提供两个传输时隙。其中时隙1为本地呼叫时隙,负责本地对讲机信号(非跨站)的中转,为本地对讲机语音中转通道。时隙2为联网通话时隙,时隙2上的语音将全网广播,为跨站呼叫对讲机提供支持。
在基站一和基站三分别使用一台链路车载台作为无线链路,在中间位置的基站二使用一台链路中转台,链路中转台用于中转组网用的车台链路信号,业务中转台与链路车台/链路中转台之间使用DB26尾针数据线将设备的尾针连接,从而实现基站一、基站二和基站三的业务中转台联网。需要注意的是,三个基站的链路车台/链路中转台必须在无线空口的模式下能够互通,否则三个基站将无法联网。
在三个基站的部分位置,可能出现基站信号重叠覆盖区,故三个基站的频率必须不相同,否则将造成同频干扰影响对讲机的使用。对讲机配置自动漫游功能,根据人员移动,自动切换所属基站。
2.1.1. 系统原理
三地基站间采用异频通信的模式,各基站的通信频率互不相同,以避免同频干扰的问题,系统内所有移动终端开启自动漫游功能,移动到任意基站下都能自动切换通信基站,达到无缝漫游的效果。
以基站一下的手持机发起呼叫为例,手持机以TX2在时隙1发起呼叫,本地中转台接收到呼叫,则仅在基站1下中转该呼叫,不会跨站。如手持机以TX2在时隙2发起呼叫,本地中转台接收到呼叫,则将通过链路控制板激活链路车载台以TX4发射出载波信号,基站二内的链路中转台以RX4接收到载波信号后,通过链路控制板激活基站二基站内的业务中转台,发射出数字载波信号,位于基站二覆盖范围内的数字手持机接收到信号,从而实现基站1和基站2的联网呼叫。同时,基站2内的链路中转台还会将接收到的基站1的链路车台载波信号向基站三的链路车台进行转发,从而实现基站1、基站2和基站3的联网互通,实现跨基站呼叫,全网互通。
2.1.2. 频率规划
专业对讲机的频率为:136-174MHz/300-370MHz/400-470MHz/450-527MHz。根据本项目的实际情况及目前无线频率的使用条件,结合用户的实际需求覆盖区域情况,建议在将来使用过程中,申请400MHz和150MHz频段范围作为本项目的无线通信频率。专业对讲机频率需要交纳一定的申请和使用费用,费用由******无线电管理单位收取。
建议本次建设的系统中,业务中转台使用400MHz收发异频频点,链路车台/链路中转台使用150MHz频点。也可全部使用400MHz频点。总体需要4对收发异频频点。
2.1.3. 系统容量和通讯能力
系统采用异频双工中继工作方式,单个基站预计可容纳约30-50个用户,视对讲机使用繁忙程度而定。基站天线采用铺设低耗射频同轴电缆,高功率天线发射和接收,系统覆盖能够满足每个办公点内部和周边地面部分范围。
2.2. 系统功能介绍
2.2.1. 呼叫控制功能
注:下述功能为对讲机与中转台本地呼叫时提供的功能。如跨站呼叫,则只有系统全网全呼功能。(1) 个呼
如果想要呼叫某一特定用户,可以通过拨打要呼叫人员的个呼号码进行呼叫,个呼时,只有通话的双方能够通话,其他人员无法接收通话信息。通话时,手台显示屏上会显示主叫号码,使得用户可以知道是谁在和自己讲话。
(2) 组呼
对不同人员进行分组,组中一个人讲话,该组中其他所有人员都可以接收到通话信息。在组呼通话过程中,被叫用户终端能够实时显示讲话人号码,使得组中成员知道谁在发起呼叫。
(3) 全呼
系统可以通过调度台或******别的对讲机从信令信道下发统一的全呼码实现对系统用户的全呼功能,******在重大活动中做到“一呼百应”。
2.2.2. 自动漫游
系统覆盖下的移动终端具备漫游功能,开启自动漫游后,当移动终端检测到当前基站信号强度低于所设定的门限值时,手持机开启自动扫描,当有基站的信号强度高于此门限值时,则自动锁定此基站,实现自动漫游。2.2.3. 脱网
系统内的手持对讲机终端和车载台终端写入直通频点,支持在直通模式下对讲机之间直接通话。在特殊情况下,基站系统无法使用时,对讲机仍然能够通信。2.2.4. 系统鉴权
系统具有排外防盗用的功能,非本网注册对讲机无法进入系统使用,正常操作使用不易被干扰信号干扰。2.3. 基站设备
基站1和基站3中的设备包含1台PR900中转台,1台链路车载台,1台车台电源、双工器,避雷器,天馈设备等。基站2设备包含2台PR900中转台(一台为业务中转台,一台为链路中转台),2台双工器,避雷器,天馈设备等。
3.
设备安装说明
3.1. 信号源设备
信号源设备安装在机房内,馈线从弱电管路引出,天线安装在相应的位置。中继台的安装要求清洁、美观,实际施工时可根据具体的室内装修情况作小范围的调整,所有器件均要良好固定。3.2. 室内馈线
馈线可采用1/2寸普通传输馈线,满足防火要求,所有馈线的布放要求整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损的情况。弯曲半径应符合馈线的技术指标,馈线应用扎带、馈线座、走线梯或馈线夹加以牢固固定,天花吊顶内的馈线固定于吊顶内的龙骨铁架。3.3. 室外天线安装
安装天线时,应该注意以下事项:(1)天线位置与射频馈线连接良好,并使用扎带固定。
(2)位置符合设计方案的位置。
(3)保持天线外表的洁净。
(4)做好防雷措施。
3.4. 射频连接器安装
射频连接器安装上分布系统工程中***为关键的一步,为系统指标测试的重要内容,安装时应注意以下事项:(l)严格按照射频连接器的安装操作规范安装。
(2)连接良好,******连接器的插损应小于0.1dB。

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