CN107888274A - 移动信号中继放大装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种移动信号中继放大装置。所述移动信号中继放大装置包括:在下行链路,外部基站的下行信号经过外部天线、第一双工器、第一低噪声放大器初步放大后发送至第一射频收发芯片、第二射频收发芯片,然后通过第一功率放大器进行功率放大,通过内部天线发射信号供移动终端使用;在上行链路,移动终端的上行信号经过所述内部天线、第二双工器、第二低噪声放大器、第三低噪声放大器放大后发送到衰减器、驱动放大器、并经过第二功率放大器进一步放大,通过所述外部天线向基站发射信号;基带芯片控制整个工作频段的增益模式;本发明能够实时检测环境中的信号强弱,动态调整链路的放大增益,同时提高链路隔离度,不易产生自激现象。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种移动信号中继放大装置。
背景技术
在移动通信技术快速发展的今天,如何有效地实施网络覆盖,合理地解决网络容量与网络覆盖之间的矛盾,从而实现网络投资的最小化和效益的最大化,成为了移动通信运营商必须面对的问题。在经济发达地区,由于山脉、地面或建筑物的屏蔽作用,使得地铁、隧道、地下商场、停车场和封闭的大型建筑物等场所成为网络覆盖盲区和弱信号区,对这些地方建设基站进行网络覆盖,会造成频谱资源和网络容量的浪费,并且基站建设成本高,基础设施复杂;此外在用户容量较少的地区也不适宜利用基站进行网络覆盖。
利用移动信号中继放大装置对微弱的基站信号进行中继放大,能够很好解决上述地区的网络覆盖问题,这种方法是目前延伸移动通信网络覆盖能力的一种优选方案。
现有的移动信号中继放大装置,大多采用具有信号放大功能的分立器件组建信号链路。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下技术问题:
现有的移动信号中继放大装置,分立器件组建结构复杂且不经过频率转换,链路隔离度不高,容易产生自激现象,射频性能不易控制。
发明内容
本发明提供的移动信号中继放大装置,能够实时检测环境中的信号强弱,动态调整链路的放大增益,保证信号放大处理后的信号电平在合理的范围内,同时提高链路隔离度,不易产生自激现象。
第一方面,本发明提供一种移动信号中继放大装置,包括:
依次连接第一双工器、第一低噪声放大器、第一射频收发芯片、第二射频收发芯片、第一功率放大器、第二双工器、第二低噪声放大器、第三低噪声放大器、衰减器、驱动放大器和第二功率放大器,所述第二功率放大器与所述第一双工器连接;所述第一双工器连接外部天线,所述第二双工器连接内部天线;
所述装置还包括基带芯片,所述基带芯片与所述第一射频收发芯片和所述第二射频收发芯片连接;
在下行链路,外部基站的下行信号经过所述外部天线、第一双工器、第一低噪声放大器初步放大后发送至所述第一射频收发芯片,所述第一射频收发芯片对信号进行下变频并转换为零中频信号,第二射频收发芯片对所述零中频信号进行处理并上变频至原射频频率,然后通过第一功率放大器进行功率放大,通过所述内部天线发射信号供移动终端使用;
在上行链路,移动终端的上行信号经过所述内部天线、第二双工器、第二低噪声放大器、第三低噪声放大器放大后发送到所述衰减器,所述衰减器对信号进行增益控制后经过所述驱动放大器、所述第二功率放大器进一步放大,通过所述外部天线向基站发射信号。
可选地,所述移动信号中继放大装置还包括:
电源管理单元,与所述基带芯片连接,用于对上述移动信号中继放大装置中的各个器件进行电源管理。
可选地,所述基带芯片,还用于接收经所述第一射频收发芯片转换后的零中频信号并检测信号强度以及信号质量,根据所述信号强度大小和所述信号质量的好坏对下行链路的增益进行调节,使当前信号最优。
可选地,所述基带芯片,还用于根据信号传送过程中接收的功率大小控制所述原射频信号功率大小并调节到最优。
可选地,所述基带芯片,还用于根据所述第二功率放大器耦合出来的信号强弱,调整所述衰减器的衰减值,同时控制所述第二低噪声放大器和所述第三低噪声放大器的增益模式。
可选地,所述第一双工器用于对下行信号进行处理,使得上下行链路信号能够同时工作并抑制下行带外噪声信号。
可选地,所述第二双工器用于对上行信号进行处理,使得上下行链路信号能够同时工作并抑制上行带外噪声信号。
本发明实施例提供的移动信号中继放大装置,在下行链路中加入射频收发芯片对信号进行转换,同时整个工作频段采用手机基带芯片对增益实时调节。与现有技术相比,本发明能够实时检测环境中的信号强弱,动态调整链路的放大增益,保证信号放大处理后的信号电平在合理的范围内,同时提高链路隔离度,不易产生自激现象。
附图说明
图1为本发明一实施例移动信号中继放大装置的结构示意图;
图2为本发明另一实施例移动信号中继放大装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种移动信号中继放大装置,如图1所示,包括:
依次连接第一双工器101、第一低噪声放大器102、第一射频收发芯片103、第二射频收发芯片104、第一功率放大器105、第二双工器201、第二低噪声放大器202、第三低噪声放大器203、衰减器204、驱动放大器205和第二功率放大器206,所述第二功率放大器206与所述第一双工器101连接;所述第一双工器101连接外部天线100,所述第二双工器201连接内部天线200;
所述装置还包括基带芯片11,所述基带芯片与所述第一射频收发芯片103和所述第二射频收发芯片104连接;
在下行链路,外部基站的下行信号经过所述外部天线100、第一双工器101、第一低噪声放大器102初步放大后发送至所述第一射频收发芯片103,所述第一射频收发芯片103对信号进行下变频并转换为零中频信号,第二射频收发芯片104对所述零中频信号进行处理并上变频至原射频频率,然后通过第一功率放大器105进行功率放大,通过所述内部天线200发射信号供移动终端使用;
可选的,所述第一双工器101用于对外部基站信号进行处理,使得上下行链路信号能够同时工作并抑制下行带外噪声信号;
可选地,所述基带芯片11,还用于接收经所述第一射频收发芯片103转换后的零中频信号并检测信号强度以及信号质量,根据所述信号强度大小和所述信号质量的好坏对下行链路的增益进行调节,使当前信号最优。
所述基带芯片11,还用于根据信号传送过程中接收的功率大小控制所述原射频信号功率大小并调节到最优。
在上行链路,移动终端的上行信号经过所述内部天线200、第二双工器201、第二低噪声放大器202、第三低噪声放大器203放大后发送到所述衰减器204,所述衰减器204对信号进行增益控制后经过所述驱动放大器205、所述第二功率放大器206进一步放大,通过所述外部天线100向基站发射信号。
可选地,所述第二双工器201用于对上行信号进行处理,使得上下行链路信号能够同时工作并抑制上行带外噪声信号。
可选地,所述基带芯片,还用于根据所述第二功率放大器耦合出来的信号强弱,调整所述衰减器的衰减值,同时控制所述第二低噪声放大器和所述第三低噪声放大器的增益模式。
可选地,如图2所示,所述移动信号中继放大装置还包括:
电源管理单元12,与所述基带芯片连接,用于对上述移动信号中继放大装置中的各个器件进行电源管理。
可选地,在实际应用中,可采用多个所述移动信号中继放大装置接收不同的基站信号,根据所述移动信号中继放大装置处理后信号质量的好坏优选信号最好的频点进行同步驻留并稳定工作。
本发明实施例提供的移动信号中继放大装置,能够实时检测环境中的信号强弱,动态调整链路的放大增益,保证信号放大处理后的信号电平在合理的范围内,同时提高链路隔离度,不易产生自激现象。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (7)
1.一种移动信号中继放大装置,其特征在于,包括:
依次连接第一双工器、第一低噪声放大器、第一射频收发芯片、第二射频收发芯片、第一功率放大器、第二双工器、第二低噪声放大器、第三低噪声放大器、衰减器、驱动放大器和第二功率放大器,所述第二功率放大器与所述第一双工器连接;所述第一双工器连接外部天线,所述第二双工器连接内部天线;
所述移动信号中继放大装置还包括基带芯片,所述基带芯片与所述第一射频收发芯片和所述第二射频收发芯片连接;
在下行链路,外部基站的下行信号经过所述外部天线、第一双工器、第一低噪声放大器初步放大后发送至所述第一射频收发芯片,所述第一射频收发芯片对信号进行下变频并转换为零中频信号,第二射频收发芯片对所述零中频信号进行处理并上变频至原射频频率,然后通过第一功率放大器进行功率放大,通过所述内部天线发射信号供移动终端使用;
在上行链路,移动终端的上行信号经过所述内部天线、第二双工器、第二低噪声放大器、第三低噪声放大器放大后发送到所述衰减器,所述衰减器对信号进行增益控制后经过所述驱动放大器、所述第二功率放大器进一步放大,通过所述外部天线向基站发射信号。
2.根据权利要求1所述的移动信号中继放大装置,其特征在于,所述移动信号中继放大装置还包括:
电源管理单元,与所述基带芯片连接,用于对上述移动信号中继放大装置中的各个器件进行电源管理。
3.根据权利要求2所述的移动信号中继放大装置,其特征在于,
所述基带芯片,还用于接收经所述第一射频收发芯片转换后的零中频信号并检测信号强度以及信号质量,根据所述信号强度大小和所述信号质量的好坏对下行链路的增益进行调节,使当前信号最优。
4.根据权利要求2所述的移动信号中继放大装置,其特征在于,所述基带芯片,还用于根据信号传送过程中接收的功率大小控制所述原射频信号功率大小并调节到最优。
5.根据权利要求2所述的移动信号中继放大装置,其特征在于,所述基带芯片,还用于根据所述第二功率放大器耦合出来的信号强弱,调整所述衰减器的衰减值,同时控制所述第二低噪声放大器和所述第三低噪声放大器的增益模式。
6.根据权利要求2所述的移动信号中继放大装置,其特征在于,所述第一双工器用于对下行信号进行处理,使得上下行链路信号能够同时工作并抑制下行带外噪声信号。
7.根据权利要求2所述的移动信号中继放大装置,其特征在于,所述第二双工器用于对上行信号进行处理,使得上下行链路信号能够同时工作并抑制上行带外噪声信号。
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