智能射频光传输模块设计|亚虎平台游戏官网

本文摘要:1.章节 在移动通信很快发展的今天,无论何种无线通信的覆盖面积区域都将产生很弱信号区和盲区,而对一些偏远地区和用户数不多的盲区,要架设仿真或数字基站成本太高,基础设施也较简单,在这种情况下,获取一种成本低、架设非常简单,却具备小型基站功能的经济有效地的设备直放站是很有适当的。因此,移动通信服务商们开始在基地之外的建筑物内部及地下等电波盲区设置直放站,以最大限度地满足用户对于通话服务的拒绝。 光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机几个部分构成。

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1.章节  在移动通信很快发展的今天,无论何种无线通信的覆盖面积区域都将产生很弱信号区和盲区,而对一些偏远地区和用户数不多的盲区,要架设仿真或数字基站成本太高,基础设施也较简单,在这种情况下,获取一种成本低、架设非常简单,却具备小型基站功能的经济有效地的设备直放站是很有适当的。因此,移动通信服务商们开始在基地之外的建筑物内部及地下等电波盲区设置直放站,以最大限度地满足用户对于通话服务的拒绝。  光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机几个部分构成。

光将近端机和光远端机都还包括射频单元和光单元。信号的传输分上行链路和下行链路。在上行链路中,光将近端机接管来自基站的无线信号,通过电光切换,电信号改变为光信号,从光近端机输出至光纤,经过光纤传输到光远端机,光远端机把光信号改以电信号,转入射频单元展开缩放,信号经过缩放后送到远端天线发送到过来,覆盖面积目标区域。

下行链路的工作原理与上行链路类似于,手机升空的信号通过远端天线至光远端机,再行到将近端机,返回基站。光纤直放站将近端机的定向天线接到基站的上行信号(以GSM信号为事例,频段为935MHz-960MHz)送来至近端主机,缩放后送往光端机内展开电/光切换,产生波长为1550nm的光信号。因为光纤中传输有波长为1310nm的下行光信号,所以上行的1550nm的光信号要通过光波分复用器耦合到光纤中,最后经光纤传遍近端机;远端光波分复用器将1550nm和1310nm波长的光信号分离后,让1550nm波长的光信号输出光端机展开光/电切换,还原上行射频信号,再行经远端主机内部功放缩放,由全向天线升空过来赠送给移动台。

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移动台的下行信号(频段为890MHz-915MHz)逆向送往基站,这样就已完成了基站与移动台的信号联系,创建通话。其原理如图1右图。    由于光纤直放站系统用于的特点,其加装调试工作困难,确保工作支出极大。为了减少系统的可靠性并减少系统加装调试的复杂性,更加多的直放站生产商都拒绝光模块具备智能化功能,以构建对直放站的动态监控,从而便利工作人员的调试、确保和管理。

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本文辩论了在传统光模块基础上通过减少嵌入式单元,以构建光模块的智能化。  2.系统硬件设计  2.1监控电路设计监控电路是光模块构建智能化的核心部分,图2是本设计中光模块的监控系统框图。该部分已完成各监控量的收集、掌控等工作。


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