CN111404785A - 基于云计算的5g移动网络检测系统 - Google Patents

基于云计算的5g移动网络检测系统 Download PDF

Info

Publication number
CN111404785A
CN111404785A CN202010400127.8A CN202010400127A CN111404785A CN 111404785 A CN111404785 A CN 111404785A CN 202010400127 A CN202010400127 A CN 202010400127A CN 111404785 A CN111404785 A CN 111404785A
Authority
CN
China
Prior art keywords
resistor
signal
capacitor
amplifier
detection system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010400127.8A
Other languages
English (en)
Inventor
袁野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN202010400127.8A priority Critical patent/CN111404785A/zh
Publication of CN111404785A publication Critical patent/CN111404785A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/50Testing arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

本发明公开了基于云计算的5G移动网络检测系统,包括信号采样模块、选频调节模块,所述信号采样模块对基于云计算的5G移动网络检测系统中通讯基站节点信号采样,信号采样模块连接选频调节模块,选频调节模块运用电容C4为去耦电容,降低信号噪声比,然后运用电感L1发生信号谐振,使并联电阻R6两端电压升高,然后运用运放器AR2缓冲信号,二路运用电容C5‑电容C7组成选频电路筛选出单一频率信号,也即是运用电容C5、电容C6抑制异常频率,从而实现筛选信号频率的作用,最后两路信号经可变电阻RW2分压后输入运放器AR1同相输入端内,保证信号振幅与源信号的一致性,实现对运放器AR4输出信号微调作用,系统终端接收信号能够及时调节信号频率,避免串扰现象。

Description

基于云计算的5G移动网络检测系统
技术领域
本发明涉及5G通讯技术领域,特别是涉及基于云计算的5G移动网络检测系统。
背景技术
当前世界各地对于5G技术的研发热度很高,国内外各主流标准化机构都已经认识到现阶段5G技术发展的迫切性,随着从4G到5G的发展,用户需求不断提高,室内外数据业务大幅度拓展,载波频率也将大幅度提升,在载波频率提升的基础上,5G移动网络检测系统基于云计算进行用户资源的管理,大大提升了5G移动网络检测系统的效率,然而也标志着5G移动网络检测系统数据传输要求更高,数据传输的效率越高越容易出现相邻频带之间的串扰现象,大大降低基于云计算的5G移动网络检测系统推广效果。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的在于提供基于云计算的5G移动网络检测系统,能够对5G移动网络检测系统中通讯基站节点信号采样校准,转换为基于云计算的5G移动网络检测系统终端的参考信号。
其解决的技术方案是,基于云计算的5G移动网络检测系统,包括信号采样模块、选频调节模块,所述信号采样模块对基于云计算的5G移动网络检测系统中通讯基站节点信号采样,信号采样模块连接选频调节模块,选频调节模块输出信号经信号发射器E1发送至基于云计算的5G移动网络检测系统终端;
所述选频调节模块包括三极管Q1,三极管Q1的基极接电阻R5的一端和可调电阻RW1的一端,可调电阻RW1的滑动端接可调电阻RW1的另一端和信号采样模块输出端口以及电阻R8、电容C5的一端,三极管Q1的发射极接电阻R7、电容C3的一端,电阻R5、电阻R7、电容C3的另一端接地,三极管Q1的集电极接电阻R4、电容C4的一端,电阻R4的另一端接电源+5V,电容C4的另一端接电阻R6、电感L1的一端和三极管Q2的集电极,电阻R6的另一端接电感L1的另一端、运放器AR2的同相输入端和可变电阻RW2的一端,运放器AR2的反相输入端接电阻R13的一端,运放器AR2的输出端接电阻R13的另一端和MOS管Q4的漏极,电阻R8的另一端接电阻R9、电阻R10、电容C7的一端,电容C5的另一端接电阻R11、电容C6的一端,电阻R9的另一端接可变电阻RW2的另一端和电容C6的另一端,电阻R10的另一端接三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极接电阻R12、电阻R16、电阻R15、电阻R14的一端和电容C8的一端以及运放器AR1的反相输入端,电阻R11、电阻R12、电容C7的另一端接地,电阻R15的另一端接三极管Q3的基极,三极管Q3的集电极接电阻R16的另一端和运放器AR3的反相输入端,三极管Q3的发射极接电阻R14、电容C8的另一端和运放器AR1的输出端、运放器AR3的同相输入端和MOS管Q4的栅极,运放器AR3的输出端接运放器AR4的同相输入端,运放器AR4的反相输入端接MOS管Q4的源极,运放器AR4的输出端接电阻R17的一端,电阻R17的另一端接信号发射器E1。
由于以上技术方案的采用,本发明与现有技术相比具有如下优点;
1.为了进一步保证此分析信号传输的稳定性,运用电容C4为去耦电容,降低信号噪声比,然后运用电感L1发生信号谐振,使并联电阻R6两端电压升高,从而实现扩宽信号脉宽的作用,然后运用运放器AR2缓冲信号,为MOS管Q4检测信号提供参考信号,二路运用电容C5-电容C7组成选频电路筛选出单一频率信号,也即是运用电容C5、电容C6抑制异常频率,从而实现筛选信号频率的作用,最后两路信号经可变电阻RW2分压后输入运放器AR1同相输入端内,保证信号振幅与源信号的一致性,具有很大的推广价值;
2.一级运用三极管Q2检测选频电路输出信号和电容C4信号差,反馈高电平信号芝运放器AR1反相输入端,实现调节运放器AR1输出信号的效果,二级运用三极管Q3检测运放器AR1输出信号和运放器AR1反相输入端经电阻R16分压后的信号差,反馈低电平信号至运放器AR3反相输入端,调节运放器AR3输出信号波形尖峰,三级运用MOS管Q4检测运放器AR2、运放器AR1输出信号电位差,直接反馈信号至运放器AR4反相输入端,实现对运放器AR4输出信号微调作用,系统终端接收信号能够及时调节信号频率,避免串扰现象。
附图说明
图1为本发明基于云计算的5G移动网络检测系统的原理图。
图2为本发明基于云计算的5G移动网络检测系统的选频调节模块图。
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至图2对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
实施例一,基于云计算的5G移动网络检测系统,包括信号采样模块、选频调节模块,所述信号采样模块对基于云计算的5G移动网络检测系统中通讯基站节点信号采样,信号采样模块连接选频调节模块,选频调节模块输出信号经信号发射器E1发送至基于云计算的5G移动网络检测系统终端;
所述选频调节模块运用可变电阻RW1对信号采样模块输出信号分流,一路运用三极管Q1放大信号电压,便于补偿信号导通损耗,为了进一步保证此分析信号传输的稳定性,运用电容C4为去耦电容,降低信号噪声比,然后运用电感L1发生信号谐振,使并联电阻R6两端电压升高,从而实现扩宽信号脉宽的作用,然后运用运放器AR2缓冲信号,为MOS管Q4检测信号提供参考信号,二路运用电容C5-电容C7组成选频电路筛选出单一频率信号,也即是运用电容C5、电容C6抑制异常频率,从而实现筛选信号频率的作用,最后两路信号经可变电阻RW2分压后输入运放器AR1同相输入端内,保证信号振幅与源信号的一致性,为了进一步保证基于云计算的5G移动网络检测系统终端接收信号的准确性,需要对信号波形峰值进行微调,分为三级调节,一级运用三极管Q2检测选频电路输出信号和电容C4信号差,反馈高电平信号芝运放器AR1反相输入端,实现调节运放器AR1输出信号的效果,二级运用三极管Q3检测运放器AR1输出信号和运放器AR1反相输入端经电阻R16分压后的信号差,反馈低电平信号至运放器AR3反相输入端,调节运放器AR3输出信号波形尖峰,三级运用MOS管Q4检测运放器AR2、运放器AR1输出信号电位差,直接反馈信号至运放器AR4反相输入端,实现对运放器AR4输出信号微调作用,通过三级微调可以提高基于云计算的5G移动网络检测系统终端接收信号的准确性,最后经信号发射器E1发送信号至基于云计算的5G移动网络检测系统终端,系统终端接收信号能够及时调节信号频率,避免串扰现象;
所述选频调节模块具体结构,三极管Q1的基极接电阻R5的一端和可调电阻RW1的一端,可调电阻RW1的滑动端接可调电阻RW1的另一端和信号采样模块输出端口以及电阻R8、电容C5的一端,三极管Q1的发射极接电阻R7、电容C3的一端,电阻R5、电阻R7、电容C3的另一端接地,三极管Q1的集电极接电阻R4、电容C4的一端,电阻R4的另一端接电源+5V,电容C4的另一端接电阻R6、电感L1的一端和三极管Q2的集电极,电阻R6的另一端接电感L1的另一端、运放器AR2的同相输入端和可变电阻RW2的一端,运放器AR2的反相输入端接电阻R13的一端,运放器AR2的输出端接电阻R13的另一端和MOS管Q4的漏极,电阻R8的另一端接电阻R9、电阻R10、电容C7的一端,电容C5的另一端接电阻R11、电容C6的一端,电阻R9的另一端接可变电阻RW2的另一端和电容C6的另一端,电阻R10的另一端接三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极接电阻R12、电阻R16、电阻R15、电阻R14的一端和电容C8的一端以及运放器AR1的反相输入端,电阻R11、电阻R12、电容C7的另一端接地,电阻R15的另一端接三极管Q3的基极,三极管Q3的集电极接电阻R16的另一端和运放器AR3的反相输入端,三极管Q3的发射极接电阻R14、电容C8的另一端和运放器AR1的输出端、运放器AR3的同相输入端和MOS管Q4的栅极,运放器AR3的输出端接运放器AR4的同相输入端,运放器AR4的反相输入端接MOS管Q4的源极,运放器AR4的输出端接电阻R17的一端,电阻R17的另一端接信号发射器E1。
实施例二,在实施例一的基础上,所述信号采样模块选用型号为DAM-3056AH的信号采样器J1对基于云计算的5G移动网络检测系统中通讯基站节点信号采样,运用电容C1、电容C2为去耦电容,信号采样器J1的电源端接电源+5V,信号采样器J1的接地端接地,信号采样器J1的输出端接稳压管D1的负极和电阻R1的一端,稳压管D1的正极接地,电阻R1的另一端接电阻R18、电容C1、电容C2的一端,电阻R18的另一端接地,电容C1的另一端接电阻R2的一端,电容C2的另一端接电阻R3的一端,电阻R2的另一端接电阻R3的另一端和选频调节模块输入端口。
本发明具体使用时,基于云计算的5G移动网络检测系统,包括信号采样模块、选频调节模块,所述信号采样模块对基于云计算的5G移动网络检测系统中通讯基站节点信号采样,信号采样模块连接选频调节模块,所述选频调节模块运用可变电阻RW1对信号采样模块输出信号分流,一路运用三极管Q1放大信号电压,便于补偿信号导通损耗,为了进一步保证此分析信号传输的稳定性,运用电容C4为去耦电容,降低信号噪声比,然后运用电感L1发生信号谐振,使并联电阻R6两端电压升高,从而实现扩宽信号脉宽的作用,然后运用运放器AR2缓冲信号,为MOS管Q4检测信号提供参考信号,二路运用电容C5-电容C7组成选频电路筛选出单一频率信号,也即是运用电容C5、电容C6抑制异常频率,从而实现筛选信号频率的作用,最后两路信号经可变电阻RW2分压后输入运放器AR1同相输入端内,保证信号振幅与源信号的一致性,为了进一步保证基于云计算的5G移动网络检测系统终端接收信号的准确性,需要对信号波形峰值进行微调,分为三级调节,一级运用三极管Q2检测选频电路输出信号和电容C4信号差,反馈高电平信号芝运放器AR1反相输入端,实现调节运放器AR1输出信号的效果,二级运用三极管Q3检测运放器AR1输出信号和运放器AR1反相输入端经电阻R16分压后的信号差,反馈低电平信号至运放器AR3反相输入端,调节运放器AR3输出信号波形尖峰,三级运用MOS管Q4检测运放器AR2、运放器AR1输出信号电位差,直接反馈信号至运放器AR4反相输入端,实现对运放器AR4输出信号微调作用,通过三级微调可以提高基于云计算的5G移动网络检测系统终端接收信号的准确性,最后经信号发射器E1发送信号至基于云计算的5G移动网络检测系统终端,系统终端接收信号能够及时调节信号频率,避免串扰现象。
以上所述是结合具体实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明具体实施仅局限于此;对于本发明所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本发明技术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本发明保护范围之内。

Claims (2)

1.基于云计算的5G移动网络检测系统,包括信号采样模块、选频调节模块,其特征在于,所述信号采样模块对基于云计算的5G移动网络检测系统中通讯基站节点信号采样,信号采样模块连接选频调节模块,选频调节模块输出信号经信号发射器E1发送至基于云计算的5G移动网络检测系统终端;
所述选频调节模块包括三极管Q1,三极管Q1的基极接电阻R5的一端和可调电阻RW1的一端,可调电阻RW1的滑动端接可调电阻RW1的另一端和信号采样模块输出端口以及电阻R8、电容C5的一端,三极管Q1的发射极接电阻R7、电容C3的一端,电阻R5、电阻R7、电容C3的另一端接地,三极管Q1的集电极接电阻R4、电容C4的一端,电阻R4的另一端接电源+5V,电容C4的另一端接电阻R6、电感L1的一端和三极管Q2的集电极,电阻R6的另一端接电感L1的另一端、运放器AR2的同相输入端和可变电阻RW2的一端,运放器AR2的反相输入端接电阻R13的一端,运放器AR2的输出端接电阻R13的另一端和MOS管Q4的漏极,电阻R8的另一端接电阻R9、电阻R10、电容C7的一端,电容C5的另一端接电阻R11、电容C6的一端,电阻R9的另一端接可变电阻RW2的另一端和电容C6的另一端,电阻R10的另一端接三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极接电阻R12、电阻R16、电阻R15、电阻R14的一端和电容C8的一端以及运放器AR1的反相输入端,电阻R11、电阻R12、电容C7的另一端接地,电阻R15的另一端接三极管Q3的基极,三极管Q3的集电极接电阻R16的另一端和运放器AR3的反相输入端,三极管Q3的发射极接电阻R14、电容C8的另一端和运放器AR1的输出端、运放器AR3的同相输入端和MOS管Q4的栅极,运放器AR3的输出端接运放器AR4的同相输入端,运放器AR4的反相输入端接MOS管Q4的源极,运放器AR4的输出端接电阻R17的一端,电阻R17的另一端接信号发射器E1。
2.如权利要求1所述基于云计算的5G移动网络检测系统,其特征在于,所述信号采样模块包括型号为DAM-3056AH的信号采样器J1,信号采样器J1的电源端接电源+5V,信号采样器J1的接地端接地,信号采样器J1的输出端接稳压管D1的负极和电阻R1的一端,稳压管D1的正极接地,电阻R1的另一端接电阻R18、电容C1、电容C2的一端,电阻R18的另一端接地,电容C1的另一端接电阻R2的一端,电容C2的另一端接电阻R3的一端,电阻R2的另一端接电阻R3的另一端和选频调节模块输入端口。
CN202010400127.8A 2020-05-13 2020-05-13 基于云计算的5g移动网络检测系统 Pending CN111404785A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010400127.8A CN111404785A (zh) 2020-05-13 2020-05-13 基于云计算的5g移动网络检测系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010400127.8A CN111404785A (zh) 2020-05-13 2020-05-13 基于云计算的5g移动网络检测系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111404785A true CN111404785A (zh) 2020-07-10

Family

ID=71413827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010400127.8A Pending CN111404785A (zh) 2020-05-13 2020-05-13 基于云计算的5g移动网络检测系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111404785A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113741310A (zh) * 2021-09-16 2021-12-03 许昌学院 一种大数据信息监测系统

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201243278Y (zh) * 2008-08-19 2009-05-20 深圳市经纬科技有限公司 一种手机收音机内置天线低噪声信号放大器
CN102664642A (zh) * 2012-04-09 2012-09-12 北京航空航天大学 一种基于频谱感知的软件无线电系统
CN103312392A (zh) * 2012-03-13 2013-09-18 夏普株式会社 信道状态信息反馈方法和用户设备
CN204789617U (zh) * 2015-06-17 2015-11-18 王三名 一种声学多普勒流速测量仪
CN105141381A (zh) * 2015-06-19 2015-12-09 中国人民解放军军械工程学院 一种电子装备接收机噪声系数测试装置与测试方法
CN108900219A (zh) * 2018-09-30 2018-11-27 郑州航空工业管理学院 一种网络舆情信息预警系统
CN109587743A (zh) * 2017-09-29 2019-04-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN109842915A (zh) * 2017-11-29 2019-06-04 华为技术有限公司 一种通信方法和装置以及系统
CN109963124A (zh) * 2019-04-03 2019-07-02 王琪 一种分布式的展厅环境监控系统
CN110233633A (zh) * 2019-06-18 2019-09-13 郑州工程技术学院 一种基于物联网的计算机数据传输系统
CN110447146A (zh) * 2016-12-21 2019-11-12 英特尔公司 无线通信技术、装置和方法
WO2019218142A1 (en) * 2018-05-15 2019-11-21 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Enhanced rs transmission for rlm in nr unlicensed spectrum

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201243278Y (zh) * 2008-08-19 2009-05-20 深圳市经纬科技有限公司 一种手机收音机内置天线低噪声信号放大器
CN103312392A (zh) * 2012-03-13 2013-09-18 夏普株式会社 信道状态信息反馈方法和用户设备
CN102664642A (zh) * 2012-04-09 2012-09-12 北京航空航天大学 一种基于频谱感知的软件无线电系统
CN204789617U (zh) * 2015-06-17 2015-11-18 王三名 一种声学多普勒流速测量仪
CN105141381A (zh) * 2015-06-19 2015-12-09 中国人民解放军军械工程学院 一种电子装备接收机噪声系数测试装置与测试方法
CN110447146A (zh) * 2016-12-21 2019-11-12 英特尔公司 无线通信技术、装置和方法
CN109587743A (zh) * 2017-09-29 2019-04-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN109842915A (zh) * 2017-11-29 2019-06-04 华为技术有限公司 一种通信方法和装置以及系统
WO2019218142A1 (en) * 2018-05-15 2019-11-21 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Enhanced rs transmission for rlm in nr unlicensed spectrum
CN108900219A (zh) * 2018-09-30 2018-11-27 郑州航空工业管理学院 一种网络舆情信息预警系统
CN109963124A (zh) * 2019-04-03 2019-07-02 王琪 一种分布式的展厅环境监控系统
CN110233633A (zh) * 2019-06-18 2019-09-13 郑州工程技术学院 一种基于物联网的计算机数据传输系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113741310A (zh) * 2021-09-16 2021-12-03 许昌学院 一种大数据信息监测系统
CN113741310B (zh) * 2021-09-16 2023-04-07 许昌学院 一种大数据信息监测系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111431486A (zh) 一种基于物联网的信息调节电路
CN110333753B (zh) 一种建筑工地信息传输系统
CN111404785A (zh) 基于云计算的5g移动网络检测系统
CN111654305B (zh) 一种计算机网络通信传输系统
CN111082818B (zh) 互联网载波信号调节电路
CN111291423B (zh) 一种区块链的安全防护系统
CN111294303A (zh) 一种基于物联网的桥梁安全管理系统
CN111431546B (zh) 一种数字微波信号防失真电路
CN111526535B (zh) 一种5g通讯节点监测系统
CN111487907B (zh) 一种基于5g通讯的建筑施工监控系统
CN111277446A (zh) 一种区块链节点实时监测系统
CN111740759B (zh) 基于物联网的建筑施工信息传输系统
CN111555996B (zh) 一种5g通讯多通道信号传输系统
CN111953306B (zh) 一种大数据多中心联合控制系统
CN115580247A (zh) 中继器控制系统
CN111426914B (zh) 一种5g通讯电缆故障监控系统
CN111367207A (zh) 一种基于大数据的电器柜控制系统
CN111458600A (zh) 一种5g通讯电缆故障检测系统
CN111245456B (zh) 一种基于大数据的服务管理系统
CN111721942A (zh) 一种不孕不育大数据分析检测信号传输系统
CN111508264A (zh) 一种基于区块链的智能停车监控系统
CN111541468A (zh) 5g通讯电缆基站抗干扰传输系统
CN111766844A (zh) 一种基于云的分布式计算机控制系统
CN110601669A (zh) 水务能耗分析系统
CN111990945B (zh) 一种肛肠科内窥镜信号管理系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200710

RJ01 Rejection of invention patent application after publication