CN201039141Y - 一种射频分合路的一拖多光纤直放站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种射频分合路的一拖多光纤直放站,包括相连接的主近端机、主远端机,主近端机通过耦合器与移动通信基站相连接;还包括扩展远端机、扩展远端机,所述主近端机与主远端机通过光纤直接相连接,所述扩展近端机与扩展远端机通过光纤直接相连接;所述主近端机与扩展近端机通过电缆相连接。本实用新型通过一套设备即可将多个远端覆盖区内的移动通信信号无衰减地合路成复合上行信号和将基站地下行信号无衰减地分路进行传输,能方便地实现多个远端区域的信号覆盖,具有结构合理,集成度高,传输距离远,覆盖区域大,组合方便灵活,适用性较好等特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及移动通信直放站技术,具体涉及一种射频分合路的一拖多光纤直放站。
背景技术
随着移动通信技术的发展,光纤直放站面临的是如何用一个主近端机拖多台远端机解决覆盖的问题。传统的光纤直放站一拖多覆盖方案如图1所示,在主近端机处采用光分路单元来实现,但其缺点是由于光分路单元的损耗过大,造成传输的信号衰减多,使得光纤直放站的传输距离短,***的覆盖面积小。在一拖四的情况下,***信号的传输只有几公里,满足不了移动通信对光纤直放站需要达到20公里以上的传输距离的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服传统一拖多的光纤直放站存在的缺点及不足,提供一种结构简单、合理,能够满足光纤直放站一拖多的情况下可远距离传输(达到20公里以上)要求的射频分合路的一拖多光纤直放站。本设备主要用于解决光纤直放站一拖多的长距离覆盖问题。
本实用新型的目的通过下述技术方案实现:一种射频分合路的一拖多光纤直放站,包括相连接的主近端机、主远端机,主近端机通过耦合器与移动通信基站相连接;其特征在于:还包括扩展近端机、扩展远端机,所述主近端机与主远端机通过光纤直接相连接,所述扩展近端机与扩展远端机通过光纤直接相连接;所述主近端机与扩展近端机通过电缆相连接。
所述主近端机通过其内部的射频分合路模块与扩展近端机内的射频分合路模块相连接;各扩展近端机亦通过其内部的射频分合路模块逐个相互连接。
所述主近端机与主远端机通过一对光纤直接相连接。
所述扩展近端机与扩展远端机亦逐个对应通过一对光纤相连接。
所述主近端机包括近端双工器、近端下行射频模块、射频分合路下行模块、射频分合路上行模块、近端上行射频模块、光发模块、光收模块,所述近端双工器同时与近端下行射频模块和近端上行射频模块相连接,所述近端下行射频模块与射频分合路下行模块相连接,所述射频分合路下行模块的输出端同时与光发模块和扩展近端机的射频分合路下行模块相连接,所述近端上行射频模块与射频分合路上行模块相连接,所述射频分合路上行模块的输入端的同时与光收模块和扩展近端机的射频分合路上行模块相连接。
所述扩展近端机包括射频分合路下行模块、射频分合路上行模块、光发模块、光收模块;所述扩展近端机的射频分合路下行模块的输出端同时与光发模块和下一级的扩展近端机的射频分合路下行模块相连接;所述扩展近端机的射频分合路上行模块的输出端同时与光发模块和下一级的扩展近端机的射频分合路上行模块相连接。
所述主远端机包括光收模块、远端下行射频模块、功率放大模块、远端双工器、光发模块、远端上行射频模块、低噪声放大模块,所述光收模块与远端下行射频模块相连接,所述远端下行射频模块与功率放大模块相连接,所述远端双工器同时与功率放大模块和低噪声放大模块相连接,所述光发模块与远端上行射频模块相连接,所述远端上行射频模块与低噪声放大模块相连接。所述扩展远端机的结构同主远端机的结构。
所述扩展近端机的数量可为1~15,以实现一拖一至一拖16的光纤直放站传输要求。
本实用新型的作用原理是:移动通信基站产生的信号通过耦合器被传送到主近端机的近端双工器,近端双工器分离出下行信号,下行信号通过主近端机的射频分合路下行模块无衰减地分离出两路:一路下行通过主近端机的光发模块处理调制成光信号并通过光纤传送到主远端机,主远端机的光收模块将光信号变换成移动射频信号,然后通过功率放大模块放大到足够的功率,最后通过远端双工器由天线发射进行移动信号的覆盖;另一路下行信号通过电缆连接扩展近端机的射频分合路下行模块,在扩展近端机的射频分合路下行模块处又无衰减地分离出两路,一路通过扩展近端机的光发模块处理调制成光信号并通过光纤传送到扩展远端机,扩展远端机的光收模块将光信号变换成移动射频信号,然后通过功率放大模块放大到足够的功率,最后通过远端双工器由天线发射进行移动信号的覆盖,而另一路下行信号根据覆盖的要求进入下一级的扩展近端机(若无扩展要求,则可以不接)。其上行工作过程是上述下行工作过程的逆过程。本实用新型利用射频分合路下行模块和射频分合路上行模块,将信号无衰减地进行分路和合路,能实现光纤直放站在一拖多的情况下长距离的传输(达到20公里以上),满足移动通信长距离覆盖的要求。
本实用新型相对于现有技术具有如下的优点及效果:(1)由于本一拖多光纤直放站能将多个远端覆盖区内的移动通信信号无衰减地合路成复合上行信号和将基站地下行信号无衰减地分路进行传输,可以在一拖多的情况下满足信号长距离传输的要求,最长距离可达20公里或以上,因而可以较好地满足移动通信对多个远端区域的信号覆盖要求,具有结构合理,集成度高,传输距离远、覆盖区域大等特点。(2)组合方便灵活,可以根据使用要求方便地实现一拖1、一拖2、一拖3、一拖4的***,最大可以实现一拖16,适用性较好。
附图说明
图1是现有的一拖多光纤直放站的结构示意图。
图2是本实用新型一拖四光纤直放站的结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例
图2示出了本实用新型的具体结构,由图2可见,本一拖4的光纤直放站包括主近端机、3个相同的扩展近端机、主远端机、3个扩展远端机(扩展远端机与主远端机结构相同);所述主近端机与主远端机通过一对光纤相连;所述扩展近端机与扩展远端机亦逐个对应通过一对光纤相连接;所述主近端机与扩展远端机通过电缆相连接;所述扩展近端机之间通过电缆相连接。所述主近端机包括近端双工器、近端下行射频模块、射频分合路下行模块、射频分合路上行模块、近端上行射频模块、光发模块、光收模块,所述近端双工器同时与近端下行射频模块和近端上行射频模块相连接,所述近端下行射频模块与射频分合路下行模块相连接,所述射频分合路下行模块的输出端同时与光发模块和扩展近端机的射频分合路下行模块相连接,所述近端上行射频模块与射频分合路上行模块相连接,所述射频分合路上行模块的输入端的同时与光收模块和扩展近端机的射频分合路上行模块相连接。所述扩展近端机(即扩展远端机1、扩展远端机2、扩展远端机3、扩展远端机4)均包括射频分合路下行模块、射频分合路上行模块、光发模块、光收模块。
所述主远端机包括光收模块、远端下行射频模块、功率放大模块、远端双工器、光发模块、远端上行射频模块、低噪声放大模块,所述光收模块与远端下行射频模块相连接,所述远端下行射频模块与功率放大模块相连接,所述远端双工器与功率放大模块和低噪声放大模块相连接,远端双工器同时与覆盖天线相连接,所述光发模块与远端上行射频模块相连接,所述远端上行射频模块与低噪声放大模块相连接。所述扩展远端机包括光收模块、远端下行射频模块、功率放大模块、远端双工器、光发模块、远端上行射频模块、低噪声放大模块,所述光收模块与远端下行射频模块相连接,所述远端下行射频模块与功率放大模块相连接,所述远端双工器与功率放大模块和低噪声放大模块相连接,远端双工器同时与覆盖天线相连接,所述光发模块与远端上行射频模块相连接,所述远端上行射频模块与低噪声放大模块相连接。
本设备的主近端机、扩展近端机1、扩展近端机2、扩展近端机3、扩展近端机4可与移动通信基站一起安装在移动通信基站机房里,通过大功率耦合器耦合取出移动通信网络(GSM或DCS或CDMA或WCDMA或cdma2000等)信号加到本设备的主近端机,通过主近端机的双工器将下行信号分离出,并通过主近端机的射频分合路下行模块将下行信号无衰减的分为两路,一路下行信号通过主近端机的光发模块调制到光信号并经光纤传输到主远端机,主远端机的光收模块收到已调光信号之后解调出下行信号并通过功率放大模块放大,然后通过远端双工器由覆盖天线发射进行移动通信信号的覆盖。通过空间传输后,主远端机覆盖区内的移动台(手机)就可以收到移动通信信号。另一路下行信号进入扩展近端机1,通过扩展近端机1内的射频分合路下行模块又将下行信号无衰减的分为两路,一路下行信号通过扩展近端机1的光发模块调制到光信号并经光纤传输到扩展远端机1,扩展远端机1的光收模块收到已调光信号之后解调出下行信号并通过功率放大模块放大,然后通过远端双工器由覆盖天线发射进行移动通信信号的覆盖。通过空间传输后,扩展远端机1覆盖区内的移动台(手机)就可以收到移动通信信号。另一路下行信号进入扩展近端机2,通过扩展近端机2内的射频分合路下行模块又将下行信号无衰减的分为两路,一路下行信号通过扩展近端机2的光发模块调制到光信号并经光纤传输到扩展远端机2,扩展远端机2的光收模块收到已调光信号之后解调出下行信号并通过功率放大模块放大,然后通过远端双工器由覆盖天线发射进行移动通信信号的覆盖。通过空间传输后,扩展远端机2覆盖区内的移动台(手机)就可以收到移动通信信号。另一路下行信号进入扩展近端机3,通过扩展近端机3内的射频分合路下行模块后下行信号通过扩展近端机3的光发模块调制到光信号并经光纤传输到扩展远端机3,扩展远端机3的光收模块收到己调光信号之后解调出下行信号并通过功率放大模块放大,然后通过远端双工器由覆盖天线发射进行移动通信信号的覆盖。通过空间传输后,扩展远端机3覆盖区内的移动台(手机)就可以收到移动通信信号。
以上是下行信号覆盖原理,对于上行信号其传输流程刚好相反,在主远端机覆盖区域的多个移动台(手机)发出的上行信号经空间传输到主远端机的覆盖天线,主远端机的天线接收信号后经低噪声放大模块和远端上行射频模块放大后,通过主远端机内的光发模块调制成光信号,经过光纤将上行光信号传送到主近端机,主近端机收到主远端机送来的上行光信号后进行光/电转换解调出上行信号;在扩展远端机1覆盖区域的多个移动台(手机)发出的上行信号经空间传输到扩展远端机1的覆盖天线,扩展远端机1的天线接收信号后经低噪声放大模块和远端上行射频模块放大后,通过扩展远端机1内的光发模块调制成光信号,经过光纤将上行光信号传送到扩展近端机1,扩展近端机1收到扩展远端机1送来的上行光信号后进行光/电转换解调出上行信号;在扩展远端机2覆盖区域的多个移动台(手机)发出的上行信号经空间传输到扩展远端机2的覆盖天线,扩展远端机2的天线接收信号后经低噪声放大模块和远端上行射频模块放大后,通过扩展远端机2内的光发模块调制成光信号,经过光纤将上行光信号传送到扩展近端机2,扩展近端机2收到扩展远端机2送来的上行光信号后进行光/电转换解调出上行信号;在扩展远端机3覆盖区域的多个移动台(手机)发出的上行信号经空间传输到扩展远端机3的覆盖天线,扩展远端机3的天线接收信号后经低噪声放大模块和远端上行射频模块放大后,通过扩展远端机3内的光发模块调制成光信号,经过光纤将上行光信号传送到扩展近端机3,扩展近端机3收到扩展远端机3送来的上行光信号后进行光/电转换解调出上行信号,该上行信号通过扩展近端机3内的射频分合路上行模块无衰减的进入扩展近端机2内的射频分合路上行模块,与扩展近端机2解调出的上行信号通过扩展近端机2内的射频分合路上行模块合路后进入扩展近端机1,该合路上行信号与扩展近端机1解调的上行信号通过扩展近端机1的射频分合路上行模块合路后进入主近端机,与主扩展近端机解调的上行信号通过主近端机的射频分合路上行模块合路后,总合路信号经过近端双工器选出上行信号,最后分别通过耦合器将上行信号送到基站。这样,通过本射频分合路的光纤直放站就能长距离的将多个覆盖区内的移动台(手机)与一个基站之间建立通信,扩大了基站的覆盖范围。
Claims (8)
1.一种射频分合路的一拖多光纤直放站,包括相连接的主近端机、主远端机,主近端机通过耦合器与移动通信基站相连接;其特征在于:包括扩展近端机、扩展远端机,所述主近端机与主远端机通过光纤直接相连接,所述扩展近端机与扩展远端机通过光纤直接相连接;所述主近端机与扩展近端机通过电缆相连接。
2.根据权利要求1所述的射频分合路的一拖多光纤直放站,其特征在于:所述主近端机通过其内部的射频分合路模块与扩展近端机内的射频分合路模块相连接;各扩展近端机亦通过其内部的射频分合路模块逐个相互连接。
3.根据权利要求1所述的射频分合路的一拖多光纤直放站,其特征在于:所述主近端机与主远端机通过一对光纤直接相连接。
4.根据权利要求1所述的射频分合路的一拖多光纤直放站,其特征在于:所述扩展近端机与扩展远端机逐个对应通过一对光纤相连接。
5.根据权利要求1所述的射频分合路的一拖多光纤直放站,其特征在于:所述主近端机包括近端双工器、近端下行射频模块、射频分合路下行模块、射频分合路上行模块、近端上行射频模块、光发模块、光收模块,所述近端双工器同时与近端下行射频模块和近端上行射频模块相连接,所述近端下行射频模块与射频分合路下行模块相连接,所述射频分合路下行模块的输出端同时与光发模块和扩展近端机的射频分合路下行模块相连接,所述近端上行射频模块与射频分合路上行模块相连接,所述射频分合路上行模块的输入端的同时与光收模块和扩展近端机的射频分合路上行模块相连接。
6.根据权利要求1所述的射频分合路的一拖多光纤直放站,其特征在于:所述扩展近端机包括射频分合路下行模块、射频分合路上行模块、光发模块、光收模块;所述扩展近端机的射频分合路下行模块的输出端同时与光发模块和下一级的扩展近端机的射频分合路下行模块相连接;所述扩展近端机的射频分合路上行模块的输出端同时与光发模块和下一级的扩展近端机的射频分合路上行模块相连接。
7.根据权利要求1所述的射频分合路的一拖多光纤直放站,其特征在于:所述主远端机包括光收模块、远端下行射频模块、功率放大模块、远端双工器、光发模块、远端上行射频模块、低噪声放大模块,所述光收模块与远端下行射频模块相连接,所述远端下行射频模块与功率放大模块相连接,所述远端双工器同时与功率放大模块和低噪声放大模块相连接,所述光发模块与远端上行射频模块相连接,所述远端上行射频模块与低噪声放大模块相连接;所述扩展远端机的结构与主远端机的结构相同。
8.根据权利要求1所述的射频分合路的一拖多光纤直放站,其特征在于:所述扩展近端机的数量为1~15。
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