CN201243296Y - 宽频智能天线系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种宽频智能天线系统,包括宽频天线和多个远端射频单元以及选频合路器,选频合路器内置并连接于所述宽频天线,并设有对应于不同频段的分路端口;宽频智能天线系统还包括多个射频接口单元,每个射频接口单元都包括支持同一频段的多个射频接口,射频接口单元的一端连接至与其支持的频段相对应的分路端口,另一端连接至与其支持的频段相对应的远端射频单元。通过本实用新型,可以使得天线支持C频段业务。
Description
技术领域
本实用新型涉及移动通信领域,尤其涉及一种宽频智能天线系统。
背景技术
目前,TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access,时分同步码分多址)中所采用的智能天线系统仅能支持A频段(1880MHz-1920MHz)和B频段(2010MHz-2025MHz)的业务,而不能支持更高频段C频段(2300MHz-2400MHz)业务。基于用户对高速率、宽频带多媒体业务的需求,迫切的需要还可以支持C频段业务的智能天线系统。
实用新型内容
考虑到相关技术领域中存在的上述问题而提出本实用新型。为此,本实用新型的目的在于提供一种宽频智能天线系统,以解决现有天线系统不能支持包括C频段业务在内多频段业务的问题。
根据本实用新型,提供了一种宽频智能天线系统,包括宽频天线和多个远端射频单元(Remote Radio Unit,简称为RRU)以及选频合路器,选频合路器内置并连接于所述宽频天线,并设有对应于不同频段的分路端口;宽频智能天线系统还包括多个射频接口单元,每个射频接口单元都包括支持同一频段的多个射频(RadioFrequency,简称为RF)接口,射频接口单元的一端连接至与其支持的频段相对应的分路端口,另一端连接至与其支持的频段相对应的远端射频单元。
其中,多个射频接口单元包括第一接口单元和第二接口单元,其中,第一接口单元支持2010MHz-2025MHz的电磁波频段,第二接口单元支持2300MHz-2400MHz的电磁波频段。
优选地,宽频智能天线系统还包括天线校正端口以及与天线校正端口相连接的校正耦合电路。
优选地,校正耦合电路是集成宽频校正耦合电路。
优选地,校正耦合电路包括对应于不同频段的多个子校正耦合电路。
优选地,射频接口单元中的阵元数和排列方式与TD-SCDMA中的智能天线的阵元数和排列方式一致。
通过本实用新型的上述至少一个技术方案,通过在天线内部设置选频合路器,解决了现有的TD-SCDMA中智能天线系统不能支持包括C频段的多频段业务的问题,可以更好地满足支持更高速率的宽频段业务的设计要求。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是根据本实用新型实施例的宽频智能天线系统的结构示意图;
图2是根据本实用新型实施例的宽频智能天线系统的详细结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
根据本实用新型实施例,提供了一种宽频智能天线系统。
图1是本实用新型实施例的宽频智能天线系统的结构示意图,如图1所示,宽频智能天线系统包括宽频天线和多个远端射频单元(图1中示出了两个,即,远端射频单元1和远端射频单元2)以及选频合路器,选频合路器内置并连接于宽频天线中,设有对应于不同频段的分路端口。
如图1所示,宽频智能天线系统还包括两个射频接口单元10、12,其中,射频接口单元10、12分别包括支持同一频段的多个射频接口(RF接口),射频接口单元10的一端连接至与其支持的频段相对应的分路端口14,另一端连接至与其支持的频段相对应的远端射频单元1,射频接口单元12的一端连接至与其支持的频段相对应的分路端口16,另一端连接至与其支持的频段相对应的远端射频单元2。
图2是本实用新型优选实施例的宽频智能天线系统的结构示意图。
如图2所示,天线中所有外部射频接口按照所支持的频段差异分为两个射频接口单元,即,第一射频接口单元20和第二射频接口单元22。第一射频接口单元称为B接口单元,对应于无线电波的B频段的业务,即2010MHz-2025MHz的频段;第二射频接口单元称为C接口单元,对应于无线电波的C频段的业务,即2010MHz-2025MHz的频段,优选地,B接口单元和C接口单元分别设置于天线的下端和背部。射频接口单元内的阵元数和排列方式与现有的TD-SCDMA中所采用智能天线一致。
如图2所示,天线中内置了选频合路器,该选频合路器采用高选择性合路滤波器,用来解决其中一个频段的输出对另一个频段通道的隔离问题,从而避免了不同频段之间的相互干扰。该选频合路器设有分路端口,相应于不同的频段,在该实施例中,设有B频段分路端口24和C频段分路端口26。
B接口单元20一端与B频段分路端口24相连接,另一端与支持B频段的远端射频单元相连接;类似地,C接口单元22一端与C频段分路端口26相连接,另一端与支持C频段的远端射频单元相连接。
为使宽带智能天线的智能化成功,本实施例的系统中还包括一个连接到天线校正端口上的定向耦合电路,该电路可以是集成的宽频校正耦合电路,也可以是分别对应于两个频段的两个子校正耦合电路。
借助于本实用新型的实施例,针对现有的TD-SCDMA中智能天线系统不能同时支持包括C频段业务在内的多频段业务的问题,通过在天线内部设置选频合路器等技术手段,实现了可以使天线同时应用于包括C频段业务在内的不同频段业务的通信系统中,从而满足了用户对高速率,宽频带多媒体业务的需求。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种宽频智能天线系统,包括宽频天线和多个远端射频单元,其特征在于,还包括,
选频合路器,内置并连接于所述宽频天线,并设有对应于不同频段的分路端口;
多个射频接口单元,每个射频接口单元都包括支持同一频段的多个射频接口,所述射频接口单元的一端连接至与其支持的频段相对应的分路端口,另一端连接至与其支持的频段相对应的远端射频单元。
2.根据权利要求1所述的宽频智能天线系统,其特征在于,所述多个射频接口单元包括第一接口单元和第二接口单元,其中,所述第一接口单元支持2010MHz-2025MHz的电磁波频段,所述第二接口单元支持2300MHz-2400MHz的电磁波频段。
3.根据权利要求2所述的宽频智能天线系统,其特征在于,所述第一接口单元、第二接口单元分别连接至所述天线的下端和背部。
4.根据权利要求1所述的宽频智能天线系统,其特征在于,还包括:
天线校正端口以及与所述天线校正端口相连接的校正耦合电路。
5.根据权利要求4所述的宽频智能天线系统,其特征在于,所述校正耦合电路是集成宽频校正耦合电路。
6.根据权利要求4所述的宽频智能天线系统,其特征在于,所述校正耦合电路包括对应于不同频段的多个子校正耦合电路。
7.根据权利要求1所述的宽频智能天线系统,其特征在于,所述射频接口单元中的阵元数和排列方式与TD-SCDMA中的智能天线的阵元数和排列方式一致。
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Cited By (2)
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CN101924593A (zh) * | 2010-07-28 | 2010-12-22 | 北京邮电大学 | 上/下行天线拉远装置、发射机、接收机和信道测量方法 |
WO2017113693A1 (zh) * | 2015-12-29 | 2017-07-06 | 乐视控股(北京)有限公司 | 天线复用装置以及移动终端 |
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2008
- 2008-07-22 CN CNU200820125070XU patent/CN201243296Y/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN101924593B (zh) * | 2010-07-28 | 2015-04-08 | 北京邮电大学 | 上/下行天线拉远发射机、接收机和信道测量方法 |
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