CN202679376U - 干扰信号检测系统及天线 - Google Patents

干扰信号检测系统及天线 Download PDF

Info

Publication number
CN202679376U
CN202679376U CN2012200948994U CN201220094899U CN202679376U CN 202679376 U CN202679376 U CN 202679376U CN 2012200948994 U CN2012200948994 U CN 2012200948994U CN 201220094899 U CN201220094899 U CN 201220094899U CN 202679376 U CN202679376 U CN 202679376U
Authority
CN
China
Prior art keywords
sub
signal
unit
output
links
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.)
Expired - Lifetime
Application number
CN2012200948994U
Other languages
English (en)
Inventor
龚兰平
李宗蔚
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.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
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 Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN2012200948994U priority Critical patent/CN202679376U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202679376U publication Critical patent/CN202679376U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种干扰信号检测系统及天线,属于通信领域。系统包括:信号采集装置和干扰分析装置;所述信号采集装置,用于采集天线口的接收频带内的信号;所述干扰分析装置与所述信号采集装置相连,用于对所述信号采集装置采集到的接收频带内的信号进行干扰分析处理。本实用新型通过采集接收频带内的信号,并对其进行干扰分析,实现对干扰信号的实时监测,从而可提高干扰信号的检测速度;由于无需搭建复杂的测试设备,因而可降低检测干扰信号时对检测器件的要求;又由于在天线正常工作时即可检测出干扰信号,且适用各种频段各种制式的天线系统,不仅可提高检测速度,还扩大了检测范围。

Description

干扰信号检测系统及天线
技术领域
本实用新型涉及通信领域,特别涉及一种干扰信号检测系统及天线。 
背景技术
在通信环境中,有各种各样的信号,有的无用信号,例如其他设备产生的谐波、杂散信号,自身设备产生的互调信号,都会对通信系统造成影响,有的甚至严重干扰自身系统,所以需要在消除这些干扰的同时,分析干扰原因,找出干扰源,从根本上解决问题。 
现有的干扰信号检测方式由耦合器耦合到天线口的各种信号,然后经过双工器分离出接收频带内的信号,再经过滤波器接到频谱仪上,通过频谱仪观察接收频段内的各种信号,分析出干扰信号以及干扰原因。 
在实现本实用新型的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题: 
现有干扰信号检测方式对检测中使用的器件都要有较高的要求,避免因器件问题引起测试误差,同时检测环境也不易搭建,需要一个天线点一个天线点地检测,对检测速度有很大的影响。 
实用新型内容
为了降低检测干扰信号时对检测器件的要求,并提高检测速度,本实用新型实施例提供了一种干扰信号检测系统及天线。所述技术方案如下: 
提供了一种干扰信号检测系统,所述系统位于天线口,包括:信号采集装置和干扰分析装置; 
所述信号采集装置,用于采集天线口的接收频带内的信号; 
所述干扰分析装置与所述信号采集装置相连,用于对所述信号采集装置采集到的接收频带内的信号进行干扰分析处理; 
其中,所述干扰分析装置包括:中频处理子装置、频谱变换子装置和频谱分析子装置; 
所述中频处理子装置与所述信号采集装置相连,用于将所述信号采集装置输出的信号进行下变频及模数转换后输出数字信号; 
所述频谱变换子装置与所述中频处理子装置相连,用于将所述中频处理子装置输出的数字信号进行频谱变换,输出变换后的频谱; 
所述频谱分析子装置与所述频谱变换子装置相连,用于将所述频谱变换子装置输出的频谱进行分析,确定干扰信号。 
另一方面,还提供了一种天线,所述天线包括上述干扰信号检测系统。 
本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是: 
通过采集接收频带内的信号,并对其进行干扰分析,实现对干扰信号的实时监测,避免了一个天线点一个天线点地检测,从而可以提高干扰信号的检测速度;由于无需搭建复杂的测试设备,因而可以降低检测干扰信号时对检测器件的要求。 
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。 
图1是本实用新型实施例提供的一种干扰信号检测系统的结构示意图; 
图2是本实用新型实施例提供的另一种干扰信号检测系统的结构示意图; 
图3是本实用新型实施例提供的另一种干扰信号检测系统的结构示意图; 
图4是本实用新型实施例提供的另一种干扰信号检测系统的结构示意图; 
图5是本实用新型实施例提供的另一种干扰信号检测系统的结构示意图; 
图6是本实用新型实施例提供的另一种干扰信号检测系统的结构示意图; 
图7是本实用新型实施例提供的另一种干扰信号检测系统的结构示意图; 
图8是本实用新型实施例提供的干扰信号检测系统的应用示意图。 
其中,附图8中的符号说明如下: 
1 干扰信号检测系统;2 壁挂天线;3 功分器;4 吸顶天线;5 直放站。 
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。 
本实用新型实施例提供了一种干扰信号检测系统,该系统可位于天线口,参见图1,该 系统包括:信号采集装置101和干扰分析装置102; 
信号采集装置101,用于采集天线口的接收频带内的信号; 
干扰分析装置102与信号采集装置101相连,用于对信号采集装置101采集到的接收频带内的信号进行干扰分析处理。 
其中,参见图2,信号采集装置101具体可包括:耦合子装置1011和滤波子装置1012; 
耦合子装置1011,用于耦合天线口的接收频带内的信号; 
滤波子装置1012与耦合子装置1011的输出端相连,用于对耦合子装置1011耦合出的信号进行滤波; 
耦合子装置1011具体可以为耦合器,通常情况下,天线口的输出功率最大为20dBm,为了保证耦合到的下行信号不至于太小,而上行信号不至于太大,可选择耦合度为10dB的耦合器作为耦合子装置1011。当然,结合具体工作场景,还可以选择其它耦合度的耦合器,本实施例对此不作具体限定。 
具体地,参见图3,干扰分析装置102包括:中频处理子装置1021、频谱变换子装置1022和频谱分析子装置1023; 
中频处理子装置1021与信号采集装置101相连,用于将信号采集装置101输出的信号进行下变频及模数转换后输出数字信号; 
频谱变换子装置1022与中频处理子装置1021相连,用于将中频处理子装置1021输出的数字信号进行频谱变换,输出变换后的频谱; 
频谱分析子装置1023与频谱变换子装置1022相连,用于将频谱变换子装置1022输出的频谱进行分析,确定干扰信号。 
其中,中频处理子装置1021在与信号采集装置101相连时,具体可与信号采集装置101中的滤波子装置1012相连,用于将滤波子装置1012滤波出的信号进行下变频及模数转换后输出数字信号。 
进一步地,如图4所示,中频处理子装置1021,具体包括:混频单元10211和模数转换单元10213; 
混频单元10211的输入端与信号采集装置101的输出端相连,用于将信号采集装置101输出的接收频带内的信号下变频为中频信号; 
模数转换单元10213与混频单元10211相连,用于将混频单元10211输出的中频信号进行模数转换并输出数字信号。 
其中,混频单元10211的输入端在与信号采集装置101相连时,具体可与信号采 集装置101中的滤波子装置1012相连,用于将滤波子装置1012滤波出的信号下变频为中频信号。 
进一步地,参见图5,中频处理子装置1021,还包括:抗混叠滤波单元10212; 
抗混叠滤波单元10212的输入端与混频单元10211的输出端相连,用于接收混频单元10211输出的中频信号,滤除混频单元10211产生的干扰信号; 
模数转换单元10213的输入端与抗混叠滤波单元10212的输出端相连,用于将抗混叠滤波单元10212输出的中频信号进行模数转换并输出数字信号。 
实际应用中,混频单元10211具体可以为混频器,抗混叠滤波单元10212具体可以为抗混叠滤波器,模数转换单元10213具体可以为ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器)。 
进一步地,参见图6,该中频处理子装置1021还包括:控制单元10214; 
控制单元10214与混频单元10211相连,用于控制混频单元10211输出的中频信号的频率范围。 
进一步地,参见图4或图5,频谱变换子装置1022包括:数字下变频单元DDC(Digital Down Converter,数字下变频器)10221和频谱变换单元10222; 
数字下变频单元10221的输入端与中频处理子装置1021相连,用于将中频处理子装置1021进行模数转换输出的数字信号数字下变频为基带信号; 
频谱变换单元10222的输入端与数字下变频单元10221的输出端相连,用于将数字下变频单元10221输出的基带信号进行频谱变换以输出接收频带内的信号的频谱。 
实际应用中,数字下变频单元10221具体可以为数字下变频器,频谱变换单元10222具体可以为FFT(Fast Fourier Transform Algorithm,快速傅里叶变换)元件,频谱变换子装置1022具体可以为集成有数字下变频器和FFT元件的DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)芯片或FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)芯片或ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)芯片。 
进一步地,如图6所示,频谱变换子装置1022还包括:控制单元10223; 
控制单元10223与数字下变频单元10221相连,用于控制数字下变频单元10221输出的基带信号的频率范围。 
可选地,为了控制上述混频单元10211输出的中频信号的频率范围,以及数字下变频单元10221输出的基带信号的频率范围,除了采取在中频处理子装置1021、频谱 变换子装置1022中分别内置控制单元的方式,以实现单独控制的功能外,还可以采取统一控制的方式,则参见图7,该干扰分析装置102还包括:控制子装置1024; 
控制子装置1024与中频处理子装置1021的混频单元10211相连,用于控制混频单元10211输出的中频信号的频率范围; 
控制子装置1024还与频谱变换子装置1022的数字下变频单元10221相连,用于控制数字下变频单元10221输出的基带信号的频率范围。 
具体采用图6和图7中哪种方式实现控制功能,本实施例不做具体限定。 
本实施例还提供了一种天线,该天线包括上述干扰信号检测系统。 
上述图1至图7所示的干扰信号检测系统可应用于各类室内分布的DAS(Distributed Antenna System,分布式天线系统)中,以图8所示的应用为例,为了能够实时检测各种干扰信号,可将干扰信号检测系统1放置于各个天线口。其中,天线可以为壁挂天线2,也可以为吸顶天线4,还可以为其它天线等,本实施例不对具体天线进行限定。由于本实用新型实施例提供的干扰信号检测系统1在进行干扰信号检测时,无需搭建复杂的测试设备,在直放站5正常工作发射功率的时候,即可检测干扰信号,且通过频谱分析子装置1023将频谱变换子装置1022输出的频谱与接收信号的频谱进行比较分析,从而可以确定干扰信号,再通过软件输出图形,便于直观查看,以实现对干扰信号的实时监测。 
另外,本实用新型实施例提供的干扰信号检测系统适用于各种制式各种频段的DAS中,检测范围包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)以及LTE(Long Term Evolution,长期演进)等接收频段范围。 
本实用新型实施例提供的置于天线口的干扰信号检测系统,在对接收频带内的信号进行耦合之后,通过对其进行滤波及干扰分析,实现对干扰信号的实时监测,避免了一个天线点一个天线点地检测,从而可以提高干扰信号的检测速度;由于无需搭建复杂的测试设备,因而可以降低检测干扰信号时对检测器件的要求;又由于本实用新型实施例提供的干扰信号检测系统在天线正常工作时即可检测出干扰信号,且适用于各种频段各种制式的DAS,不仅可以提高检测速度,还扩大了检测范围。 
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器等。 
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,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 (9)

1.一种干扰信号检测系统,其特征在于,所述系统位于天线口,包括:信号采集装置和干扰分析装置;
所述信号采集装置,用于采集天线口的接收频带内的信号;
所述干扰分析装置与所述信号采集装置相连,用于对所述信号采集装置采集到的接收频带内的信号进行干扰分析处理;
其中,所述干扰分析装置包括:中频处理子装置、频谱变换子装置和频谱分析子装置;
所述中频处理子装置与所述信号采集装置相连,用于将所述信号采集装置输出的信号进行下变频及模数转换后输出数字信号;
所述频谱变换子装置与所述中频处理子装置相连,用于将所述中频处理子装置输出的数字信号进行频谱变换,输出变换后的频谱;
所述频谱分析子装置与所述频谱变换子装置相连,用于将所述频谱变换子装置输出的频谱进行分析,确定干扰信号。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述信号采集装置包括:耦合子装置和滤波子装置;
所述耦合子装置,用于耦合天线口的接收频带内的信号;
所述滤波子装置与所述耦合子装置的输出端相连,用于对所述耦合子装置耦合出的信号进行滤波。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述中频处理子装置,具体包括:混频单元和模数转换单元;
所述混频单元的输入端与所述信号采集装置的输出端相连,用于将所述信号采集装置输出的接收频带内的信号下变频为中频信号;
所述模数转换单元与所述混频单元相连,用于将所述混频单元输出的中频信号进行模数转换并输出数字信号。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述中频处理子装置,还包括:抗混叠滤波单元;
所述抗混叠滤波单元的输入端与所述混频单元的输出端相连,用于接收所述混频 单元输出的中频信号,滤除所述混频单元产生的干扰信号;
所述模数转换单元的输入端与所述抗混叠滤波单元的输出端相连,用于将所述抗混叠滤波单元输出的中频信号进行模数转换并输出数字信号。
5.根据权利要求3或4所述的系统,其特征在于,所述中频处理子装置还包括:控制单元;
所述控制单元与所述混频单元相连,用于控制所述混频单元输出的中频信号的频率范围。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述频谱变换子装置包括:数字下变频单元和频谱变换单元;
所述数字下变频单元的输入端与所述中频处理子装置相连,用于将所述中频处理子装置进行模数转换输出的数字信号数字下变频为基带信号;
所述频谱变换单元的输入端与所述数字下变频单元的输出端相连,用于将所述数字下变频单元输出的基带信号进行频谱变换以输出接收频带内的信号的频谱。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述频谱变换子装置还包括:控制单元;
所述控制单元与所述数字下变频单元相连,用于控制所述数字下变频单元输出的基带信号的频率范围。
8.根据权利要求3、4、6中任一权利要求所述的系统,其特征在于,所述干扰分析装置还包括:控制子装置;
所述控制子装置与所述中频处理子装置的混频单元相连,用于控制所述混频单元输出的中频信号的频率范围;
所述控制子装置还与所述频谱变换子装置的数字下变频单元相连,用于控制所述数字下变频单元输出的基带信号的频率范围。
9.一种天线,其特征在于,所述天线包括所述权利要求1至8任一权利要求所述的干扰信号检测系统。 
CN2012200948994U 2012-03-14 2012-03-14 干扰信号检测系统及天线 Expired - Lifetime CN202679376U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012200948994U CN202679376U (zh) 2012-03-14 2012-03-14 干扰信号检测系统及天线

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012200948994U CN202679376U (zh) 2012-03-14 2012-03-14 干扰信号检测系统及天线

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202679376U true CN202679376U (zh) 2013-01-16

Family

ID=47500248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2012200948994U Expired - Lifetime CN202679376U (zh) 2012-03-14 2012-03-14 干扰信号检测系统及天线

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN202679376U (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103199880A (zh) * 2013-02-28 2013-07-10 北京国泰半球科技有限公司 一种自适应调零天线系统
CN104254089A (zh) * 2013-06-25 2014-12-31 中国移动通信集团公司 一种阻塞指标测试方法、装置及系统
CN106301618A (zh) * 2015-06-08 2017-01-04 中国移动通信集团公司 一种干扰信号的检测方法、装置及系统
CN108847907A (zh) * 2018-09-13 2018-11-20 成都和跃科技有限公司 一种民航甚高频无线电干扰信号自动监测装置
CN111245551A (zh) * 2020-03-02 2020-06-05 Oppo广东移动通信有限公司 信号处理方法、信号处理装置、移动终端与存储介质

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103199880A (zh) * 2013-02-28 2013-07-10 北京国泰半球科技有限公司 一种自适应调零天线系统
CN104254089A (zh) * 2013-06-25 2014-12-31 中国移动通信集团公司 一种阻塞指标测试方法、装置及系统
CN104254089B (zh) * 2013-06-25 2017-11-21 中国移动通信集团公司 一种阻塞指标测试方法、装置及系统
CN106301618A (zh) * 2015-06-08 2017-01-04 中国移动通信集团公司 一种干扰信号的检测方法、装置及系统
CN108847907A (zh) * 2018-09-13 2018-11-20 成都和跃科技有限公司 一种民航甚高频无线电干扰信号自动监测装置
CN108847907B (zh) * 2018-09-13 2024-06-04 成都和跃科技有限公司 一种民航甚高频无线电干扰信号自动监测装置
CN111245551A (zh) * 2020-03-02 2020-06-05 Oppo广东移动通信有限公司 信号处理方法、信号处理装置、移动终端与存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202679376U (zh) 干扰信号检测系统及天线
CN112020130B (zh) 一种干扰处理方法及设备
CN104038299B (zh) 扫频装置以及信号处理方法
CN103441807A (zh) 一种基于GNU Radio和USRP的软件频谱分析仪
US10333691B2 (en) Receiver and signal processing method
Rahman et al. A practical approach to spectrum analyzing unit using rtl-sdr
CN103731220B (zh) 基于arm技术的无线电监测接收系统
CN203722645U (zh) 基于arm技术的无线电监测接收系统
CN203643599U (zh) 一种二次雷达高中频数字接收机
CN104678385A (zh) 一种高频超视距雷达选站辅助系统与方法
CN111245532A (zh) 一种信道监测节点设备
CN204362312U (zh) 一种空口性能测试装置和系统
CN102164014B (zh) 一种射频指标测试方法及系统
CN204347132U (zh) 一种基于射频直接带通采样的实时频谱仪
CN211046942U (zh) 一种信道监测节点设备
CN109391274A (zh) 一种数据处理方法及设备
CN204376919U (zh) 并行多路uhf/vhf信号采集和处理装置
CN207184496U (zh) 一种特定区域无线电信号探测装置
CN206650678U (zh) 一种蓝牙自适应跳频定位装置
CN102932071A (zh) 一种数字直放站离线隔离度检测的方法
US20150003507A1 (en) Spectrum analyzer integrated in a point-to-point outdoor unit
CN204180090U (zh) 一种车载式无线电监测测向系统
CN111757331B (zh) 网络覆盖优化设备及其无源互调干扰的检测方法
CN103634250B (zh) 抑制底噪信号抬升的方法和装置
CN104993885B (zh) 基于FPGA和Matlab的无线通信信道参数估测算法测试系统

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20130116