CN204374988U - 一种基于无源rfid标签的室分天馈监控系统 - Google Patents

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陈群峰
张健荣
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Abstract

本实用新型涉及一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,包括室内分布系统、读写器、RFID标签以及合路器,所述的室内分布系统包括信源、功分器、耦合器以及室分天线等;所述的读写器设置于所述室内分布模块中的信源所在的弱电间,读写器与室分系统的信源均连接至所述的合路器的输入端,所述的合路器的输出端与室分系统的主干连接,所述的RFID标签设置于所述室分天线的外罩上;读写器与信源通过运营商网络与网管中心连接。本实用新型结构简单,成本低,安装维护方便,原有室分系统改动极小,极大降低工程施工难度。

Description

一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统
技术领域
本发明属于无线通信技术领域,具体涉及一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统。
背景技术
随着移动通信用户数量的快速增加,话务密度不断上升,移动用户对通信信号的覆盖要求也不断提高。据统计,70%的无线数据业务量发生在室内,3G以及4G网络的主要业务量来自于室内。因此,室内分布系统的稳定性对维持较高的用户使用满意度至关重要。目前移动运营商在室内分布上普遍采用无源的室内分布系统,主要包含合路器、耦合器、功分器、天线等无源器件。无源分布系统在稳定性上要优于有源分布系统,但也存在一定的挑战,其中一大挑战是无源器件的监控。目前,运营商通常是被动地从用户的投诉知道室分系统可能出现故障,这种方式实效性低,故障定位繁琐,尤其对于大型楼宇,故障处理时间长;另一种方法是主动地采用人工CQT(Call Quality Test, 呼叫质量拨打测试)的方式监测室分系统,这种方式存在测试频率低、测试量大、测试不全面等缺点。总之,室分天馈的监控需要大量的人力和较高的维护成本。因此,实现室内分布系统的自动监测是电信运营商急待解决的问题。
超高频(UHF)射频识别(RFID)技术的工作频段位于860 MHz~960 MHz。近年来,由于其比传统的条形码在信息收集方面具有更高的效率而受到了研究者极大的关注。UHF RFID的应用遍及各个领域:供应链管理(如自动货存管理)、后勤、自动收费、资产跟踪(如对图书馆的书籍、动物的跟踪)以及智能交通系统等等。RFID系统由读写器和标签组成。在无源UHF RFID系统中,标签中的电路不是由电池供电,而是通过吸收由读写器发射的射频能量来给自身供电,从而与读写器进行数据通信。由于不需安装电池,因此无源UHF RFID系统的标签具有尺寸小、轻便、低功耗等优点。
发明内容
有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,该系统结构简单,成本低,安装维护方便,原有室分系统改动极小,极大降低工程施工难度。
本实用新型采用以下方案实现:一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,包括室内分布系统、读写器、RFID标签以及合路器,所述的室内分布系统包括信源、功分器、耦合器以及室分天线;所述的读写器设置于所述室内分布模块中的信源所在的弱电间,所述的读写器与所述室分系统的信源均连接至所述的合路器的输入端,所述的合路器的输出端与室分系统的主干连接,所述的RFID标签设置于所述室分天线的外罩上;所述的读写器与信源通过运营商网络与网管中心连接。
进一步地,所述信源为BBU+RRU。
进一步地,所述信源为直放站。
进一步地,所述信源为小基站。
进一步地,所述的RFID标签为无源UHF RFID标签,工作频段为860 MHz~960 MHz。
进一步地,所述的RFID标签与所述读写器采用EPC C1G2通信协议,此通信协议为现有的,不要求保护。
进一步地,所述的RFID标签设置于所述室分天线的外罩锥顶内侧。
较佳的,所述的RFID标签还可以设置于所述室分天线的外罩侧面内侧。
进一步地,所述的室分天线为吸顶天线。
进一步地,所述的室分天线为全向天线。
较佳地,所述的读写器供电形式可为内部电池供电、直流供电、PoE供电或者220V交流供电。
特别的,每个RFID标签都有一个全球唯一的ID信息,该ID信息对应着天线的物理位置。
进一步地,读写器可通过光纤、以太网接口将监控的数据信息传回网管中心。当读写器无法读取某个RFID标签的ID信息时,意味着该标签所在的天线断开或天线的外罩脱落,此时网管系统将出现告警信息并实时通知网管或维护人员故障天线的所在位置来进行故障排查。
附图说明
图1为本发明的系统框图。
图2为本发明的RFID标签位置示意图1。
图3为本发明的RFID标签位置示意图2。
主要组件符号说明]
图中:1为RFID标签,2为室分天线,3为室分天线的外罩。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步说明。
本实施例提供了一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,如图1、图2以及图3所示,包括室内分布系统、读写器、RFID标签1以及合路器,所述的室内分布系统包括信源、功分器、耦合器以及室分天线2;所述的读写器设置于所述室内分布模块中的信源所在的弱电间,所述的读写器与所述室分系统的信源均连接至所述的合路器的输入端,所述的合路器的输出端与室分系统的主干连接,所述的RFID设置于所述室分天线的外罩3上;所述的读写器与信源通过运营商网络与网管中心连接。
在本实施例中,所述信源为BBU+RRU。
在本实施例中,所述信源为直放站。
在本实施例中,所述信源为小基站。
在本实施例中,所述的RFID标签1为无源UHF RFID标签,工作频段为860 MHz~960 MHz。
在本实施例中,所述的RFID标签1与所述读写器采用现有的EPC C1G2通信协议。
在本实施例中,所述的RFID标签1设置于所述室分天线的外罩3锥顶内侧。
较佳的,在本实施例中,所述的RFID标签1还可以设置于所述室分天线的外罩3侧面内侧。
在本实施例中,所述的室分天线2为吸顶天线。
在本实施例中,所述的室分天线2为全向天线。
较佳地,在本实施例中,所述的读写器供电形式可为内部电池供电、直流供电、PoE供电或者220V交流供电。
特别的,在本实施例中,每个RFID标签1都有一个全球唯一的ID信息,该ID信息对应着天线的物理位置。
具体的,首先所述的读写器与所述室内分布系统的信源通过一合路器合路;然后所述读写器发出未调制的连续波信号,所述的连续波信经过所述合路器、功分器、耦合器传输至所述室分天线;接着所述室分天线将所述的连续波信号向空间辐射出去;此时所述的RFID标签接收所述连续波信号能量,用以激活内部芯片电路,从而启动所述RFID标签;然后所述的RFID标签响应所述读写器的指令,并将存储在内部芯片电路的ID信息经由室分系统回传至所述读写器;接着所述读写器读取所述RFID标签回传的ID信息,并将所述ID信息传至网管中心;最后所述的网管中心对所述的ID信息进行实时监控。
进一步地,读写器可通过光纤、以太网接口将监控的数据信息传回网管中心。当读写器无法读取某个RFID标签1的ID信息时,意味着该标签所在的天线断开或天线的外罩3脱落,此时网管系统将出现告警信息并实时通知网管或维护人员故障天线的所在位置来进行故障排查。
综上所述,本实用新型克服了以往技术实效性低、故障定位繁琐、尤其对于大型楼宇故障处理时间长的缺点,本实用新型结构简单,成本低,安装维护方便,对原有室分系统改动极小,极大降低工程施工难度,并且大大解放了人力资源,提高了效率,具有很大的应用价值。
值得一提的是,本实用新型保护的是硬件结构,至于设计通信软体不要求保护。以上仅为本实用新型实施例中一个较佳的实施方案。但是,本实用新型并不限于上述实施方案,凡按本实用新型方案所做的任何均等变化和修饰,所产生的功能作用未超出本方案的范围时,均属于本实用新型的保护范围。

Claims (9)

1.一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:包括室内分布系统、读写器、RFID标签以及合路器,所述的室内分布系统包括信源、功分器、耦合器以及室分天线;所述的读写器设置于所述室内分布模块中的信源所在的弱电间,读写器与室分系统的信源均连接至所述的合路器的输入端,所述的合路器的输出端与室分系统的主干连接,所述的RFID标签设置于所述室分天线的外罩上;所述的读写器与信源通过运营商网络与网管中心连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述信源为BBU+RRU。
3.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述信源为直放站。
4.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述信源为小基站。
5.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述的RFID标签为无源UHF RFID标签,工作频段为860 MHz~960 MHz。
6.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述的RFID标签设置于所述室分天线的外罩锥顶内侧。
7.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述的RFID标签设置于所述室分天线的外罩侧面内侧。
8.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述的室分天线为吸顶天线。
9.根据权利要求1所述的一种基于无源RFID标签的室分天馈监控系统,其特征在于:所述的室分天线为全向天线。
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