CN205356695U - Gsm网络mr测量系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种GSM网络MR测量系统,接收机与GSM发射基站相连,接收机与MR测量信息生成器相连,MR测量信息生成器与发射机相连,发射机与GSM接收基站连接;第一本振单元包括晶振电路、直接数字频率合成器、鉴相器、第三低通滤波器、压控振荡器和二倍频器,压控振荡器通过分频器和高通滤波器与鉴相器相连;第一带通滤波器包括电阻R1、电阻R2、电容C1和电容C2,电阻R1与电容C1串联,电容C2和电阻R2并联在输入信号两端。本实用新型第一本振单元中增设的低通滤波器可有效滤除鉴相器产生的高频信号,高通滤波器可有效滤除分频器产生的镜频信号。采用锁相频率合成技术将压控振荡器输出的载波频率进行精确锁定,达到了较高的稳定性和准确度。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种GSM网络MR测量系统。
背景技术
MR(MeasurementReport)测量报告是评估无线环境质量的主要依据之一,MR是指信息在业务信道上每480ms(信令信道上470ms)发送一次数据,对于GSM系统来说,MR是网络侧获得终端无线信息的主要手段,主要包含两个部分:上行信号信息以及下行信号信息。其中,下行信号信息由网络终端测量采集,通过Um口的MeasurementReport信令上报给网络;上行信号信息由网络侧的BTS测量采集,BTS汇总上下行测量信息后通过MR上报给BSC。下行测量报告中应该包含:服务小区的电平强度、质量,手机当前的发射功率,DTX使用状况,最强的六个邻区的信号强度和BSIC等;上行测量信息中应该包含:手机上行的电平强度、质量,BTS当前的发射功率,DTX使用状况,TA值。
MR可实现的功能包括:(1)覆盖评估分析:通过上下行信号强度分布渲染,呈现网络覆盖弱盲区,不但客观准确,能够节省大量的时间和资源,还能有效及时地发现出网络覆盖问题。(2)网络质量分析:在海量数据支撑下,能够完成上下行无线网络的质量分析,能够反映出本地区全网通话质量的真实情况。(3)越区覆盖分析:可以直观地发现小区的覆盖边界来对越区的情况进行分析判断,防止对其它小区造成信号干扰,影响其它小区用户的通话质量,有效地优化本地区的无线网络结构。(4)网络干扰分析:根据收集到的网络干扰情况进行统计分析,为后续网络调整,包括功率控制参数以及频率优化、邻区优化、覆盖优化等提供支撑。(5)话务热点区域分析:可以对话务密度、话务分布和资源利用率等指标进行关联性的综合分析,从而制定容量站点和扩容站点的精确规划。(6)隐性故障分析:通过MR数据分析,能够搜索发现出网络中存在隐性故障的在用载波,为网络优化提供明确的目标。
MR测量设备在对无线通信网络进行测量时,先要利用接收机接收通信信号,完成MR测量后再通过发射机转发通信信号,然而,传统MR测量设备接收系统动态范围窄、杂散抑制效果差,导致MR测量原始数据的准确度和可靠性差,发射机采用直接变换法,调谐范围窄。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种线性度高、动态范围较宽、杂散抑制效果好的超短波接收机,提高GSM网络MR测量原始数据的准确度和可靠性;采用两次变换法将调制和上变频分开,功放级采用传输线变压器拓宽发射机调谐范围。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:GSM网络MR测量系统,包括设置于GSM通信基站之间的接收机、MR测量信息生成器及发射机,接收机的输入端与GSM发射基站相连,接收机的输出端与MR测量信息生成器相连,MR测量信息生成器的输出端与发射机相连,发射机与GSM接收基站连接;
所述的接收机包括信道单元和第一本振单元,信道单元包括顺次连接的用于限定输入信号波幅的限幅器,用于调整输入信号幅度的射频动态调整模块,用于将信号分段并抑制镜频信号的预选器,用于放大信号幅度的低噪声放大器,用于滤除镜频信号的第一低通滤波器,用于混频产生中频信号的中频混频器,用于中频信号滤波的中频滤波器,用于中频信号放大的中频放大器,用于中频信号幅度调整衰减的中频衰减器,用于放大信号功率的第一功率放大器和用于滤除高频信号的第二低通滤波器;第一本振单元的信号输出端与中频混频器的本振信号输入端连接;所述的第一本振单元包括顺次连接的晶振电路、直接数字频率合成器、鉴相器、第三低通滤波器、压控振荡器和二倍频器,压控振荡器的输出端还依次通过分频器和高通滤波器与鉴相器的输入端相连接;
所述的发射机包括第二本振单元、第一混频器、第一带通滤波器、第三本振单元、第二混频器、第二带通滤波器、第二功率放大器、匹配网络和发射天线,第一混频器的输入端与基带信号及第二本振单元相连,第一混频器的输出端依次通过第一带通滤波器、第二混频器、第二带通滤波器、第二功率放大器和匹配网络与发射天线相连,第三本振单元的信号输出端与第二混频器的本振信号输入端连接;
所述的第一带通滤波器包括第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1和第二电容C2,第一电阻R1与第一电容C1串联,第二电容C2和第二电阻R2分别并联在输入信号两端。
所述的射频动态调整模块由衰减器和放大器组成,衰减器和放大器通过一选二开关与限幅器的输出端相连。
所述的直接数字频率合成器采用AD9910,鉴相器采用HMC440,分频器采用AD9858。
所述的信道单元与第一本振单元分装在独立的腔体内。
所述的第二功率放大器采用传输线变压器。
本实用新型的有益效果是:
(1)能够稳定接收30~3000MHz的超短波信号,信号通过多次变频,在70MHz的中频上输出,中频的幅度能在要求的范围内稳定输出,本超短波接收机具有线性度高、动态范围较宽、杂散抑制效果好等特点,提高了MR测量原始数据的准确度和可靠性。
(2)信道单元与第一本振单元分装在独立的腔体内进一步避免了信号串扰。
(3)第一本振单元中增设的低通滤波器可以有效滤除鉴相器产生的高频信号,高通滤波器可以有效滤除分频器产生的镜频信号。
(4)采用锁相频率合成技术将压控振荡器输出的载波频率进行精确锁定,达到了较高的稳定性和准确度。
(5)发射机采用两次变换法将调制和上变频分开,先进行较低的中频上的调制,然后将已调信号上变频搬移到发射的载频上,器件少,实现简单;功放级采用广泛运用的功率合成技术和传输线变压器,调谐范围宽,功率和效率都很大,频带宽。
(6)带通滤波器在满足系统需求的前提下具有结构设计简单,成本低等特点。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型接收机电路结构示意图;
图3为本实用新型发射机电路结构示意图;
图4为本实用新型第一本振单元结构示意图;
图5为本实用新型第一带通滤波器结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本实用新型的技术方案,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,GSM网络MR测量系统,包括设置于GSM通信基站之间的接收机、MR测量信息生成器及发射机,接收机的输入端与GSM发射基站相连,接收机的输出端与MR测量信息生成器相连,MR测量信息生成器的输出端与发射机相连,发射机与GSM接收基站连接。
如图2所示,所述的接收机包括信道单元和第一本振单元,所述的信道单元与第一本振单元分装在独立的腔体内。信道单元包括顺次连接的用于限定输入信号波幅的限幅器,用于调整输入信号幅度的射频动态调整模块,所述的射频动态调整模块由衰减器和放大器组成,衰减器和放大器通过一选二开关与限幅器的输出端相连。用于将信号分段并抑制镜频信号的预选器,用于放大信号幅度的低噪声放大器,用于滤除镜频信号的第一低通滤波器,用于混频产生中频信号的中频混频器,用于中频信号滤波的中频滤波器,用于中频信号放大的中频放大器,用于中频信号幅度调整衰减的中频衰减器,用于放大信号功率的第一功率放大器和用于滤除高频信号的第二低通滤波器;第一本振单元的信号输出端与中频混频器的本振信号输入端连接。
如图4所示,所述的第一本振单元包括顺次连接的晶振电路、直接数字频率合成器AD9910、鉴相器HMC440、第三低通滤波器、压控振荡器和二倍频器,压控振荡器的输出端还依次通过分频器AD9858和高通滤波器与鉴相器的输入端相连接。
如图3所示,所述的发射机包括第二本振单元、第一混频器、第一带通滤波器、第三本振单元、第二混频器、第二带通滤波器、第二功率放大器、匹配网络和发射天线,第一混频器的输入端与基带信号及第二本振单元相连,第一混频器的输出端依次通过第一带通滤波器、第二混频器、第二带通滤波器、第二功率放大器和匹配网络与发射天线相连,所述的第二功率放大器采用传输线变压器。第三本振单元的信号输出端与第二混频器的本振信号输入端连接。
如图5所示,所述的第一带通滤波器包括第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1和第二电容C2,第一电阻R1与第一电容C1串联,第二电容C2和第二电阻R2分别并联在输入信号U1的两端。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。
Claims (3)
1.GSM网络MR测量系统,其特征在于:包括设置于GSM通信基站之间的接收机、MR测量信息生成器及发射机,接收机的输入端与GSM发射基站相连,接收机的输出端与MR测量信息生成器相连,MR测量信息生成器的输出端与发射机相连,发射机与GSM接收基站连接;
所述的接收机包括信道单元和第一本振单元,信道单元与第一本振单元分装在独立的腔体内,避免信号串扰;信道单元包括顺次连接的用于限定输入信号波幅的限幅器,用于调整输入信号幅度的射频动态调整模块,用于将信号分段并抑制镜频信号的预选器,用于放大信号幅度的低噪声放大器,用于滤除镜频信号的第一低通滤波器,用于混频产生中频信号的中频混频器,用于中频信号滤波的中频滤波器,用于中频信号放大的中频放大器,用于中频信号幅度调整衰减的中频衰减器,用于放大信号功率的第一功率放大器和用于滤除高频信号的第二低通滤波器;第一本振单元的信号输出端与中频混频器的本振信号输入端连接;所述的第一本振单元包括顺次连接的晶振电路、直接数字频率合成器、鉴相器、第三低通滤波器、压控振荡器和二倍频器,压控振荡器的输出端还依次通过分频器和高通滤波器与鉴相器的输入端相连接;第一本振单元中增设的第三低通滤波器能够有效滤除鉴相器产生的高频信号,高通滤波器能够有效滤除分频器产生的镜频信号;
所述的发射机包括第二本振单元、第一混频器、第一带通滤波器、第三本振单元、第二混频器、第二带通滤波器、第二功率放大器、匹配网络和发射天线,第一混频器的输入端与基带信号及第二本振单元相连,第一混频器的输出端依次通过第一带通滤波器、第二混频器、第二带通滤波器、第二功率放大器和匹配网络与发射天线相连,第三本振单元的信号输出端与第二混频器的本振信号输入端连接;所述的第二功率放大器采用传输线变压器;发射机采用两次变换法将调制和上变频分开,先进行较低的中频上的调制,然后将已调信号上变频搬移到发射的载频上,器件少,实现简单;功放级采用功率合成技术和传输线变压器,调谐范围宽,功率和效率都很大,频带宽;
所述的第一带通滤波器包括第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1和第二电容C2,第一电阻R1与第一电容C1串联,第二电容C2和第二电阻R2分别并联在输入信号两端,第一带通滤波器在满足系统需求的前提下结构设计简单、成本低。
2.根据权利要求1所述的GSM网络MR测量系统,其特征在于:所述的射频动态调整模块由衰减器和放大器组成,衰减器和放大器通过一选二开关与限幅器的输出端相连。
3.根据权利要求1所述的GSM网络MR测量系统,其特征在于:所述的直接数字频率合成器采用AD9910,鉴相器采用HMC440,分频器采用AD9858。
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