CN220586276U - 一种移动通信直放站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种移动通信直放站,包括施主天线、信号处理模块和覆盖天线;所述施主天线为定向天线;所述覆盖天线为全向天线。本实用新型移动通信直放站通过将施主天线改成定向天线,与5G宏站的定向天线配合,可以代替5G宏站实现低人流量区域700M 5G信号覆盖;最大程度上提升工程建设进度、降低工程建设成本,以最大效率实现700M 5G网络覆盖目标。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种移动通信直放站。
背景技术
移动通信的5G网络覆盖一般采用5G宏站组网;5G宏基站设备造价非常高,并且需要铺设光缆传输线路才能开通设备。对于人流量较低的区域(如:室内地库、仓库、厂房、室外村庄、民宿、度假村等),建设5G宏站会存在资源浪费。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种结构新颖独特,使用方便,并且能够降低人流稀疏区域5G网络覆盖成本的移动通信直放站;具体技术方案为:
一种移动通信直放站,包括施主天线、信号处理模块和覆盖天线;所述施主天线为定向天线;所述覆盖天线为全向天线。
进一步,所述信号处理模块包括施主信号双工收发器、覆盖信号双工收发器和MCU。
进一步,所述施主信号双工收发器、覆盖信号双工收发器的接收端与发射端之间依次设置有低噪声放大器、前滤波器、增益放大器、后滤波器和功率放大器。
进一步,所述低噪声放大器与所述前滤波器之间设置有所述MCU控制的数控衰减器。
进一步,所述后滤波器和所述功率放大器之间设置有所述MCU控制的数控衰减器。
进一步,所述施主天线的频率至少大于所述覆盖天线的频率的两倍。
本实用新型移动通信直放站通过将施主天线改成定向天线,与5G宏站的定向天线配合,可以代替5G宏站实现低人流量区域700M 5G信号覆盖;最大程度上提升工程建设进度、降低工程建设成本,以最大效率实现700M 5G网络覆盖目标。
附图说明
图1为本实用新型移动通信直放站电路原理示意图1;
图2为本实用新型移动通信直放站电路原理示意图2。
图中:1、施主天线;2、施主信号双工收发器;3、低噪声放大器;4、前数控衰减器;5、前滤波器;6、增益放大器;7、后滤波器;8、后数控衰减器;9、功率放大器;10、覆盖信号双工收发器;11、覆盖天线;12、检波器。
实施方式
下面利用实施例对本实用新型进行更全面的说明。本实用新型可以体现为多种不同形式,并不应理解为局限于这里叙述的示例性实施例。
如图1所示,本实施例中的移动通信直放站,包括施主天线1、信号处理模块和覆盖天线11;所述施主天线1为定向天线;所述覆盖天线11为全向天线。施主天线1采用定向天线,有利于增大移动通信直放站与5G宏站之间的距离;减少覆盖区域与5G宏站之间布放移动通信直放站的数量。实施时,只需要在相邻的5G宏站增加朝向移动通信直放站的定向天线;即可实现5G宏站与移动通信直放站的数据传输。
移动通信直放站的信号处理模块包括施主双工收发器2、覆盖信号双工收发器10和MCU。通过MCU可以实现对信号的智能处理。信号处理模块的MCU应带有ADC功能模块,或者与独立的ADC功能模块配合,对信号进行模拟量的检测处理。
所述施主双工收发器2的接收端和覆盖信号双工收发器10的发射端之间依次设置有低噪声放大器3、前滤波器5、增益放大器6、后滤波器7和功率放大器9。施主双工收发器2通过施主天线1接收到的5G宏站发出的信号较弱,先通过低噪声放大器3;然后再对放大的信号通过前滤波器5进一步降低干扰信号;前滤波器5输出的信号经增益放大器6放大后,经后滤波器7再次降低干扰信号;然后,通过功率放大器9进行功率放大后,通过覆盖信号双工收发器10经覆盖天线11发送给覆盖区域内的设备终端。
所述覆盖信号双工收发器10的接收端和施主双工收发器2的发射端之间依次设置有低噪声放大器3、前滤波器5、增益放大器6、后滤波器7和功率放大器9。覆盖信号双工收发器10通过覆盖天线11接收到的5G设备终端发出的信号可能会较弱,先通过低噪声放大器3;然后再对放大的信号通过前滤波器5进一步降低干扰信号;前滤波器5输出的信号经增益放大器6放大后,经后滤波器7再次降低干扰信号;然后,通过功率放大器进行功率放大后,通过施主双工收发器2经施主天线1发送给连接的5G宏站。
功率放大器9的输出信号经检波器12后获得的信号;MCU通过ADC功能模块检测该信号的幅值。
还可以在所述低噪声放大器3与所述前滤波器5之间设置所述MCU控制的前数控衰减器4;开站时根据输入信号强度,利用本地LMT工具连接设备,通过MCU配置前数控衰减器4衰减值,确保最佳输出功率。当直放站达到额定输出功率时,检波器12输出电压值也达到设定门限值(检波器12的电压值大小与输出功率成正比),在输入信号过大导致功率放大器9的输出功率超过额定功率,MCU根据检波器12输出电压值反馈自动配置增大前数控衰减器4的衰减值,使链路增益减小输出功率降低到额定功率,确保设备输出功率不会长时间超出额定输出功率。
如图2所示,还可以在所述后滤波器7和所述功率放大器9之间也设置所述MCU控制的后数控衰减器8;
其中,开站时根据输入信号强度,利用本地LMT工具连接设备,通过MCU配置前数控衰减器4衰减值,确保最佳输出功率(应小于额定功率);采用数控衰减器预置衰减倍数,更方便现场调试操作。
增加后数控衰减器8来确保直放站输出功率不会长时间超过额定功率运行,起到保护功放和设备的作用。具体原理是直放站达到额定输出功率时,检波器12输出电压值也达到设定门限值(检波电压值大小与输出功率成正比),随着输入的信号功率增加,输出功率会超过额定功率,MCU根据检波器12输出电压值的反馈自动配置增大后数控衰减器8的衰减值,使链路增益减小输出功率降低到额定功率,确保设备输出功率不会长时间超出额定输出功率。采用两个数控衰减器串联,更能确保设备输出功率不会长时间超出额定输出功率。
覆盖天线11的频率最好选用700M频段;700M频段信号穿透能力较强,有利于室内通信设备的使用。
所述施主天线1的频率还可以采用更高的频率,可以获得更大的带宽;至少大于所述覆盖天线11的频率的两倍;例如:选择1800M频段;或者更高的频段。
本实施例中的移动通信直放站,对于人流量较低的区域(如:室内地库、仓库、厂房、室外村庄、民宿、度假村等),最大程度上提升工程建设进度、降低工程建设成本,以最大效率实现5G网络覆盖目标。
上述示例只是用于说明本实用新型,除此之外,还有多种不同的实施方式,而这些实施方式都是本领域技术人员在领悟本实用新型思想后能够想到的,故,在此不再一一列举。
Claims (6)
1.一种移动通信直放站,包括施主天线、信号处理模块和覆盖天线;其特征在于,所述施主天线为定向天线;所述覆盖天线为全向天线。
2.如权利要求1所述的移动通信直放站,其特征在于,所述信号处理模块包括施主信号双工收发器、覆盖信号双工收发器和MCU。
3.如权利要求2所述的移动通信直放站,其特征在于,所述施主信号双工收发器、覆盖信号双工收发器的接收端与发射端之间依次设置有低噪声放大器、前滤波器、增益放大器、后滤波器和功率放大器。
4.如权利要求3所述的移动通信直放站,其特征在于,所述低噪声放大器与所述前滤波器之间设置有所述MCU控制的数控衰减器。
5.如权利要求3所述的移动通信直放站,其特征在于,所述后滤波器和所述功率放大器之间设置有所述MCU控制的数控衰减器。
6.如权利要求1所述的移动通信直放站,其特征在于,所述施主天线的频率至少大于所述覆盖天线的频率的两倍。
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