CN109218999B - 一种pdt系统的类同播基站和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种PDT系统的类同播基站和系统,采用BBU和与BBU连接的RRU,并且RRU采用SFN形式进行信号覆盖,PDT系统的类同播基站的下行数据在所有的RRU的信号覆盖范围内复制同步发送,并且PDT系统的类同播基站的上行数据在RRU之间选择接收数据,从而解决了PDT集群网络频点资源紧张和信号覆盖问题,并降低了PDT同播组网的成本。

Description

一种PDT系统的类同播基站和系统
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别涉及一种PDT系统的类同播基站和系统。
背景技术
在专用PDT(Police Digital Trunking,警用数字集群)通信系统组网中,为节省PDT频点资源以及扩大覆盖范围,引入了PDT同播组网,同一区域内所有PDT基站使用相同频点工作,形成一个类似基站互联的网络,UE(User Equipment,用户终端)在此同播区域内移动不需切换信道,也不用漫游进行重新登记,PDT系统同播网络覆盖如图1所示。图1所示的PDT系统中,共有3个基站,3个基站采用频点f的同播网络覆盖,UE在3个基站覆盖的小区内移动不需要切换信道,也不用在3个基站之间漫游进行重新登记。
但是从实际应用来看,PDT同播网络一般是一张独立的网络,作为PDT集群网络的补充而存在。对客户来讲,同时部署两张PDT网络的成本比较高,且UE无法在PDT集群网络(采用异播)和PDT同播网络间自动切换。
在普通PDT集群网络部署中,一般是先做好频率规划,一旦网络部署完成后若发现某些区域无PDT网络信号覆盖或者需新增覆盖点,很难新申请到频点来进行加站补盲,或者即使幸运找到频点,也涉及到一系列系统或终端更新频率的操作,这时很难使用现有的PDT同播组网技术来解决。
另外,对于室内覆盖场景以及高铁、地铁、隧道等线状覆盖场景,采用现有的PDT同播组网技术,由于增加基站数量等原因,成本也比较高。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种PDT系统的类同播基站和系统,以解决PDT集群网络频点资源紧张和信号覆盖问题。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种PDT系统的类同播基站,包括:
基带处理单元BBU和与所述BBU连接的至少一个射频拉远单元RRU;其中,
所述至少一个RRU采用SFN形式进行信号覆盖;
所述PDT系统的类同播基站的下行数据在所有的所述RRU的信号覆盖范围内复制同步发送;
所述PDT系统的类同播基站的上行数据在所述至少一个RRU之间选择接收数据。
进一步,所述PDT系统的类同播基站的上行数据在所述至少一个RRU之间选择接收数据,包括:
从所述至少一个RRU中选择与终端设备UE的通信信号最佳的RRU进行所述UE的上行数据的接收。
进一步,所述至少一个RRU与所述BBU之间采用星型组网方式或者链型组网方式连接。
进一步,在单个所述RRU内采用通道拆分方式连接天线。
进一步,所述RRU为4通道RRU;
所述的拆分方式为,将所述RRU的4个通道进行拆分,每个通道分别连接单个天线。
进一步,所述RRU为4通道RRU;
所述的拆分方式为,将所述RRU的4个通道拆分为2组通道,每组通道包含2个通道,每组通道分别连接单个天线。
进一步,所述RRU与所述BBU间采用光纤拉远部署。
一种PDT系统的类同播系统,包括:
如上任一项所述的PDT系统的类同播基站;以及
与所述PDT系统的类同播基站进行数据通信的终端设备UE。
从上述方案可以看出,本发明的PDT系统的类同播基站和系统中,采用BBU和与BBU连接的RRU,并且RRU采用SFN形式进行信号覆盖,PDT系统的类同播基站的下行数据在所有的RRU的信号覆盖范围内复制同步发送,并且PDT系统的类同播基站的上行数据在RRU之间选择接收数据,从而解决了PDT集群网络频点资源紧张和信号覆盖问题,并降低了PDT同播组网的成本。
附图说明
图1为PDT系统同播网络示意图;
图2为空典型SFN组网示意图;
图3为本发明的PDT系统的类同播基站的第一实施例结构示意图;
图4为本发明的PDT系统的类同播基站的第二实施例结构示意图;
图5为本发明的PDT系统的类同播基站的第三实施例结构示意图;
图6为本发明的PDT系统的类同播基站的第四实施例结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明作进一步详细说明。
本发明实施例提供了一种PDT系统的类同播基站,包括BBU(Base Band Unit,基带处理单元)和RRU(Radio Remote Unit,射频拉远单元)。其中,RRU的数量为至少一个。至少一个RRU均与BBU连接。其中,至少一个RRU采用SFN(Single Frequecy-Group Network,单频组网络)形式进行信号覆盖。其中,PDT系统的类同播基站的下行数据在所有的RRU的信号覆盖范围内复制同步发送,并且PDT系统的类同播基站的上行数据在至少一个RRU之间选择接收数据。
在一个具体实施例中,所述的PDT系统的类同播基站的上行数据在至少一个RRU之间选择接收数据,包括:
从至少一个RRU中选择与UE的通信信号最佳的RRU进行UE的上行数据的接收。
在一个具体实施例中,至少一个RRU与BBU之间采用星型组网方式或者链型组网方式连接。
在一个具体实施例中,在单个RRU内采用通道拆分方式连接天线。
在一个具体实施例中,RRU采用4通道RRU。单个RRU内采用的通道拆分方式为,将RRU的4个通道进行拆分,每个通道分别连接单个天线。
在另一实施例中,RRU采用4通道RRU。单个RRU内采用的通道拆分方式为,将RRU的4个通道拆分为2组通道,每组通道包含2个通道,每组通道分别连接单个天线。
在一个具体实施例中,RRU与BBU间采用光纤拉远部署。
以下结合附图对上述的PDT系统的类同播基站实施例进行详细说明。
由于传统PDT集群基站的信道机基带部分和射频部分不可分离因此不能灵活部署,且一般只支持单通道处理。而本发明实施例的新型分布式的PDT系统的类同播基站由BBU和RRU两部分组成,RRU与BBU间可采用光纤拉远部署,并且支持多通道发射和接收,因此新型PDT基站可采用SFN(Single Frequecy-Group Network单频组网络)技术解决集群网络频点资源紧张和覆盖不足,另外还能降低终端在原有小区边缘频繁切换和漫游问题。
图2是典型SFN组网示意图。参见图2所示,SFN技术是指在一个地理区域内,将工作在相同频组上的射频模块所覆盖的多个覆盖范围有重叠的物理小区合并为一个小区的技术。PDT基站下行数据在多个覆盖范围内复制同步发送,上行在多个RRU间选择接收数据。
图3为本发明的PDT系统的类同播基站的第一实施例结构示意图。如图3所示,RRU的数量为3个,分别是RRU1、RRU2和RRU3,RRU1、RRU2和RRU3均连接于BBU。每个RRU都是4通道,RRU1的4个通道连接于天线Antenna1、RRU3的4个通道连接于天线Antenna2、RRU3的4个通道连接于天线Antenna3。天线Antenna1、天线Antenna2和天线Antenna3的信号覆盖范围共同构成小区Cell0,RRU1、RRU2、RRU3在小区Cell0内的信号覆盖范围内复制同步发送,并且上行数据在RRU1、RRU2、RRU3之间选择接收数据。第一实施中,各个RRU与BBU为星型组网,该组网一般可在热点覆盖区域使用。
图4为本发明的PDT系统的类同播基站的第二实施例结构示意图。如图4所示,RRU的数量为3个,分别是RRU1、RRU2和RRU3,RRU1连接于BBU,RRU2连接于RRU1、RRU3连接于RRU2。每个RRU都是4通道,RRU1的4个通道连接于天线Antenna1、RRU3的4个通道连接于天线Antenna2、RRU3的4个通道连接于天线Antenna3。天线Antenna1、天线Antenna2和天线Antenna3的信号覆盖范围共同构成小区Cell0,RRU1、RRU2、RRU3在小区Cell0内的信号覆盖范围内复制同步发送,并且上行数据在RRU1、RRU2、RRU3之间选择接收数据。第二实施中,各个RRU与BBU为链型组网,该组网可作为覆盖补盲或特殊区域(比如室内、煤矿井下等)使用。
图5为本发明的PDT系统的类同播基站的第三实施例结构示意图。如图5所示,RRU的数量为1个,RRU连接于BBU。RRU为4通道,RRU的4个通道分别连接于天线Antenna1、天线Antenna2、天线Antenna3、天线Antenna4。天线Antenna1、天线Antenna2、天线Antenna3、天线Antenna4的信号覆盖范围共同构成小区Cell0。第三实施是将4通道RRU拆分为4组单通道,每个单通道连接单天线,与传统单通道PDT信道机类似。
图6为本发明的PDT系统的类同播基站的第四实施例结构示意图。如图6所示,RRU的数量为1个,RRU连接于BBU。RRU为4通道,RRU的4个通道中的2个通道连接于天线Antenna1,另外2个通道连接于天线Antenna2。天线Antenna1、天线Antenna2的信号覆盖范围共同构成小区Cell0。第四实施是将4通道RRU拆分为2组通道,每组通道包含2个通道,连接双天线。
图5和图6的第三实施例和第四实施例是在单个RRU内通道拆分再合并,可在铁路或高速公路沿线或隧道使用。
需要说明的是,上述第一实施例、第二实施例是3个RRU的典型SFN组网场景,实际上可根据产品能力和规格进行2个或2个以上,6个或6个以下的RRU合并组网。
本发明实施例同时还提供了一种PDT系统的类同播系统,该系统采用如上各项实施例所述的PDT系统的类同播基站,以及与如上各项实施例所述的PDT系统的类同播基站进行数据通信的UE。
本发明的PDT系统的类同播基站和系统中,采用BBU和与BBU连接的RRU,并且RRU采用SFN形式进行信号覆盖,PDT系统的类同播基站的下行数据在所有的RRU的信号覆盖范围内复制同步发送,并且PDT系统的类同播基站的上行数据在RRU之间选择接收数据,从而解决了PDT集群网络频点资源紧张和信号覆盖问题,并降低了PDT同播组网的成本。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (4)

1.一种PDT系统的类同播基站,所述PDT系统的类同播基站用于PDT集群网络,其特征在于,包括:
基带处理单元BBU和与所述BBU连接的至少一个射频拉远单元RRU;其中,
所述至少一个RRU采用SFN形式进行信号覆盖;
所述PDT系统的类同播基站的下行数据在所有的所述RRU的信号覆盖范围内复制同步发送;
所述PDT系统的类同播基站的上行数据在所述至少一个RRU之间选择接收数据;
所述至少一个RRU与所述BBU之间采用星型组网方式连接以覆盖热点区域或者链型组网方式连接以覆盖补盲;
在单个所述RRU内采用通道拆分方式连接天线,所述RRU为4通道RRU;
所述的拆分方式包括:
将所述RRU的4个通道进行拆分,每个通道分别连接单个天线,以在铁路或高速公路沿线或隧道使用;
和/或,将所述RRU的4个通道拆分为2组通道,每组通道包含2个通道,每组通道分别连接单个天线,以在铁路或高速公路沿线或隧道使用。
2.根据权利要求1所述的PDT系统的类同播基站,其特征在于,所述PDT系统的类同播基站的上行数据在所述至少一个RRU之间选择接收数据,包括:
从所述至少一个RRU中选择与终端设备UE的通信信号最佳的RRU进行所述UE的上行数据的接收。
3.根据权利要求1所述的PDT系统的类同播基站,其特征在于:
所述RRU与所述BBU间采用光纤拉远部署。
4.一种PDT系统的类同播系统,其特征在于,包括:
如权利要求1至3任一项所述的PDT系统的类同播基站;以及
与所述PDT系统的类同播基站进行数据通信的终端设备UE。
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