WO2016008132A1 - 一种分布式基站 - Google Patents

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WO2016008132A1
WO2016008132A1 PCT/CN2014/082393 CN2014082393W WO2016008132A1 WO 2016008132 A1 WO2016008132 A1 WO 2016008132A1 CN 2014082393 W CN2014082393 W CN 2014082393W WO 2016008132 A1 WO2016008132 A1 WO 2016008132A1
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WO
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rru
channel
filter
base station
distributed base
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PCT/CN2014/082393
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English (en)
French (fr)
Inventor
胡健
王振华
田涛
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a distributed base station. Background technique
  • a device such as a filter, a transceiver unit (TRU), a power amplifier (PA), and a power supply (PWR) is integrated in a Radio Remote Unit (RRU) of a distributed base station. Since the RRU is used to process multi-channel signals, Therefore, it is necessary to integrate a multi-channel filter inside the RRU. When the multi-channel filter has problems filtering the signal of any one channel, it is necessary to disassemble the entire RRU and replace the entire multi-channel filter in the RRU, thereby increasing maintenance cost and maintenance complexity.
  • an external interference signal filter for external interference signals disposed outside the RRU for filtering out multi-channel signals processed by the RRU is also a multi-channel filter, and the multi-channel filter filters the signals of any one channel.
  • the embodiment of the present invention provides a distributed base station, which is used to solve the problem that the multi-channel filter in the prior art filters the signal of any one channel, and needs to replace the entire filter, thereby increasing maintenance cost and maintenance complexity. The problem.
  • an embodiment of the present invention provides a distributed base station, where the distributed base station includes: a radio remote unit RRU, configured to process signals of N channels;
  • An antenna connected to the RRU;
  • the single channel filter is a tubular filter.
  • the N single-channel filters are respectively disposed inside the RRU.
  • the N single channel filters are disposed outside the RRU, and each single channel filter is separately connected Between the RRU and the antenna.
  • the distributed base station further includes: an external interference signal filter, respectively An antenna is coupled to the N single channel filters for filtering out the external dry 4 signals in the signals of the N channels processed by the RRU.
  • the N single channel filters are respectively disposed outside the RRU, and each A single channel filter is respectively connected between the RRU and the antenna, and is used for filtering an external interference signal in a signal of a corresponding channel processed by the RRU.
  • each set of the connecting lines includes: the RRU further includes an N channel filter, where the N channel filter is used Filtering the signals of the N channels processed by the RRU.
  • each single-channel filter passes the jumper and / or a feeder is connected to the RRU and the antenna.
  • the external interference signal filter is respectively connected to the antenna and the N by using a jumper and/or a feeder Single channel filters are connected.
  • the external interference signal filter is a narrowband filter.
  • a distributed base station provided by an embodiment of the present invention includes N single channel filters, each single channel The filter corresponds to one channel of the N-channel radio remote unit RRU.
  • the single-channel filter connected to the channel can be replaced separately, and the filter is added. The flexibility of configuration and replacement reduces maintenance costs and maintenance complexity.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a first distributed base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a second distributed base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a third distributed base station according to an embodiment of the present invention.
  • 4a to 4b are schematic structural diagrams showing separation of an RRU and a filter according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of four single-channel filters according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a fourth distributed base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a fifth distributed base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of an external interference signal filter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a sixth distributed base station according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the present invention provides a distributed base station, which is used to solve the problem that the multi-channel filter in the prior art filters the signal of any one channel, and needs to replace the entire multi-channel filter, thereby causing maintenance cost and maintenance complexity. High problem.
  • the above distributed base station refers to: separating a traditional macro base station baseband processing unit (BBU) and a radio frequency processing unit (RRU), and the two are connected through an optical fiber.
  • BBU base station baseband processing unit
  • RRU radio frequency processing unit
  • An embodiment of the present invention provides a distributed base station, where the distributed base station includes a radio remote unit RRU, which is configured to process signals of N channels, an antenna connected to the RRU, and N single channel filters, each Single channel filters are respectively used to signal the signals of one channel processed by the RRU Filter processing, N is a positive integer.
  • RRU radio remote unit
  • the distributed base station includes N single-channel filters, and each single-channel filter is used to filter signals of one channel of the RRU processing, and when a problem occurs in filtering processing for one channel of the RRU processing, Separate replacement of the single-channel filter on this channel increases the flexibility of filter configuration and replacement, reducing maintenance costs and maintenance complexity.
  • the single channel filter can be a tubular filter.
  • the foregoing N single channel filters may be respectively disposed inside the RRU or separately from the RRU. If N single-channel filters are respectively disposed outside the RRU, each single-channel filter can be connected between the RRU and the antenna, respectively.
  • the distributed base station in the embodiment of the present invention is exemplified by four single-channel filters including: 101a, 101b, 101c, and 101d. And the four single channel filters are respectively disposed outside the RRU.
  • An antenna 102 and an RRU 103 are also included in the distributed base station.
  • the RRU 103 includes four channels, and the channel interfaces are P1, P2, P3, and P4, respectively.
  • each single-channel filter is connected to each channel interface of the RRU, for example, the single-channel filter 101a is connected to the channel interface P1 of the RRU 103, and the single-channel filter 101b is connected to the channel interface P2 of the RRU 103, and the single-channel filter 101c Connected to the channel interface P3 of the RRU 103, the filter 101d is connected to the channel interface P4 of the RRU 103.
  • the other end of each single channel filter is connected to the antenna 102.
  • the single-channel filter is disposed outside the RRU, and the RRU does not include any filter inside, that is, the filter located inside the RRU in the prior art is moved outside the RRU (ie, the existing one set inside the RRU)
  • the channel filter is separated from the RRU and used to filter the signals of the respective channels processed by the RRU. Since there is no multi-channel filter in the RRU to block the heat dissipation channel, the heat dissipation efficiency is improved, thereby reducing the impact on the RRU performance, reducing the size and weight of the RRU, and facilitating the layout of the RRU internal device.
  • each single channel filter and each channel interface of the RRU 103 are connected by a jumper 104.
  • the other end of each single channel filter is sequentially connected to the antenna 102 via a feeder 105 and a jumper 106. That is, the filter is disposed on the connecting channel of the antenna 102 and the RRU 103, And as part of the passage.
  • the distributed base station as shown in FIG. 3 (the distributed base station also includes other structures, not listed here), the following implementation is used to separate the multi-channel filter from the existing RRU001. come out.
  • the RRU processes four channel signals as an example, and the multi-channel filter includes four channels.
  • the RRU001 of the existing distributed base station includes a multi-channel filter, a transceiver unit (TRU), a power amplifier (PA), and a power source (PWR).
  • TRU transceiver unit
  • PA power amplifier
  • PWR power source
  • a multi-channel filter disposed inside the RRU is referred to as an RRU filter.
  • the RRU filter shown in Figure 3 is separated from the RRU 001, and the form is as shown in Figure 4a to Figure 4b.
  • the RRU filter 011 is separated for each channel to form separate single channels.
  • the filter 101 in which the respective independent single-channel filters 101 are implemented using a tubular structure, is realized as shown in FIG.
  • the RRU 001 is connected to each of the single-channel filters 101 through the jumper 21; the single-channel filter 101 is connected to the antenna 102 through the jumper 22 and the feeder 33, and finally forms a distributed base station network.
  • Figure 6 shows.
  • An embodiment of the present invention provides a distributed base station: the distributed base station includes an RRU, configured to process signals of N channels, an antenna connected to the RRU, and N single channel filters, each single channel filter They are respectively used for filtering a signal of one channel processed by the RRU, and N is a positive integer.
  • the distributed base station further includes: an external interference signal filter, which is respectively connected to the antenna and the N single-channel filters, and is used for filtering out the external dry signal in the signals of the N channels processed by the RRU.
  • the external interference signal filter may use a narrowband filter.
  • the single channel filter is a tubular filter.
  • each of the foregoing single-channel filters may be disposed inside the RRU or external to the RRU, and configured to filter the signal of one channel processed by the RRU.
  • An embodiment of the present invention provides a distributed base station, where the distributed base station includes an RRU, configured to process signals of N channels, an antenna connected to the RRU, and N single channel filters, each single channel filter. They are respectively used for filtering a signal of one channel processed by the RRU, and N is a positive integer.
  • the N single-channel filters are respectively disposed outside the RRU, and each single-channel filter is respectively connected between the RRU and the antenna, and is used for filtering the signal of one channel of the RRU processing, specifically, one for the RRU processing.
  • the external interference signal of the channel is filtered out.
  • the RRU further includes an N-channel filter for filtering the signals of the N channels processed by the RRU.
  • the external interference signal filter is set as N single-channel filters. Since each single-channel filter has a small volumetric weight, it is not required to be mounted on the distributed base station by means of a bracket. Rods, walls or other supports, reducing installation costs. The use of the implementation mode takes up less space, reduces the complexity of the original distributed base station network, and is more conducive to installation and maintenance.
  • each single-channel filter is connected between the RRU and the antenna through a jumper and/or a feeder.
  • a jumper and/or a feeder are listed here, but are not limited to the following implementations:
  • each single-channel filter is connected to the RRU and the antenna through a jumper respectively;
  • each single-channel filter is respectively connected to the RRU and the antenna through a feeder;
  • the third implementation manner One end of the single-channel filter is connected to the antenna through a jumper, and the other end is connected to the RRU through a feeder.
  • each single-channel filter is connected to the antenna through a jumper and a feeder, and the other end is connected to the RRU through a feeder.
  • each single-channel filter is connected to the antenna through a jumper and a feeder, and the other end is connected to the RRU through a jumper.
  • the single-channel filter and the feeder connected thereto can be connected together at the time of manufacture. Or the interface of the single-channel filter is made into a thread structure, connected to the feeder by threads, and so on.
  • the single channel filter and its connected feeder can also be connected through a connector. This embodiment of the present invention does not specifically limit this.
  • the filter set inside the RRU is called the RRU filter, and the added filter for the anti-interference function is called the external interference signal filter.
  • each channel corresponding to the external interference signal filter 44 shown in FIG. 7 is separated into independent channels to form independent single-channel filters 101, wherein the independent single-channel filters 101 are implemented by using a tubular structure.
  • the latter structure is shown in Figure 8.
  • the RRU 001 is connected to each of the single-channel filters 101 through the jumper 21; each of the single-channel filters 101 is connected to the antenna 102 through the jumper 22 and the feeder 33, and finally forms a base station network with anti-interference capability.
  • the latter structure is shown in Figure 9.
  • the solution provided by the invention does not need to be attached to the base station pole, wall or other support without using brackets or other structures, thereby reducing installation cost and saving space, It is necessary to increase the complexity of the original base station network, which is more conducive to later maintenance.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种分布式基站,用于解决现有技术中多通道滤波器对任何一个通道的信号进行滤波时出现问题,需要更换整个多通道滤波器,从而造成维护成本及维护复杂度高的问题。该分布式基站包括:射频拉远单元RRU,用于处理N个通道的信号;与所述RRU连接的天线;和N个单通道滤波器,每个单通道滤波器分别用于对所述RRU处理的一个通道的信号进行滤波处理,N为正整数。

Description

一种分布式基站 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种分布式基站。 背景技术
在曰益激烈的市场竟争中, 无线通信系统对基站低成本、 高性能、 小体 积的要求越来越高。
在分布式基站的射频拉远单元( RRU, Radio Remote Unit )中集成了滤波 器、 收发单元(TRU )、 功率放大器(PA )及电源(PWR )等器件, 由于 RRU 用于处理多通道信号, 因此需要在 RRU内部集成多通道滤波器。 当多通道滤 波器对任何一个通道的信号进行滤波时出现问题, 就需要拆解整个 RRU, 更 换 RRU中的整个多通道滤波器, 从而增加了维护成本和维护复杂度。
此外, 针对设置于 RRU外部的用于滤除 RRU所处理的多通道信号的外部 干扰信号的外部干扰信号滤波器, 也是使用多通道滤波器, 当多通道滤波器 对任何一个通道的信号进行滤波时出现问题, 也需要更换整个多通道滤波器, 因此也增加了维护成本和维护复杂度。 发明内容
本发明实施例提供了一种分布式基站, 用于解决现有技术中多通道滤波 器对任何一个通道的信号进行滤波出现问题时需要更换整个滤波器, 从而造 成增加了维护成本和维护复杂度的问题。
第一方面, 本发明实施例提供了一种分布式基站, 该分布式基站包括: 射频拉远单元 RRU, 用于处理 N个通道的信号;
与所述 RRU连接的天线; 和
N个单通道滤波器, 每个单通道滤波器分别用于对所述 RRU处理的一个 通道的信号进行滤波处理, N为正整数。 结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述单通道滤 波器为管状滤波器。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二 种可能的实现方式中, 所述 N个单通道滤波器分别设置于所述 RRU内部。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实 现方式中, 所述 N个单通道滤波器设置于所述 RRU外部,每个单通道滤波器 分别连接于所述 RRU与所述天线之间。
结合第一方面的第二种可能的实现方式或第三种可能的实现方式, 在第 一方面的第四种可能的实现方式中, 该分布式基站还包括: 外部干扰信号滤 波器, 分别与天线和所述 N个单通道滤波器相连, 用于滤除所述 RRU处理的 N个通道的信号中的外部干 4尤信号。
结合第一方面或第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第五 种可能的实现方式中, 所述 N个单通道滤波器分别设置于所述 RRU外部, 且 每个单通道滤波器分别连接于所述 RRU与所述天线之间, 用于对所述 RRU 处理的一个对应的通道的信号中的外部干扰信号进行滤除。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第六种可能的实 现方式中, 每组连接线包括: 所述 RRU内部还包括 N通道滤波器, 所述 N 通道滤波器用于对 RRU处理的 N个通道的信号进行滤波处理。
结合第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现 方式, 在第一方面的第七种可能的实现方式中, 每个单通道滤波器分别通过 跳线和 /或馈线与所述 RRU和所述天线连接。
结合第一方面的第四种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能的实 现方式中, 所述外部干扰信号滤波器, 分别通过跳线和 /或馈线与天线和所述 N个单通道滤波器相连。
结合第一方面的第四种或者第八种可能的实现方式, 在第一方面的第九 种可能的实现方式中, 所述外部干扰信号滤波器为窄带滤波器。
本发明实施例提供的分布式基站, 包括 N个单通道滤波器, 每个单通道 滤波器与 N通道射频拉远单元 RRU的一个通道对应, 在应用中针对与 RRU 的某一个通道对应的滤波器出现问题时, 可以单独更换该通道上连接的单通 道滤波器, 增加了滤波器配置和更换的灵活性, 降低了维护成本和维护复杂 度。 附图说明
图 1为本发明实施例提供的第一种分布式基站结构示意图;
图 2为本发明实施例提供的第二种分布式基站结构示意图;
图 3为本发明实施例提供的第三种分布式基站结构示意图;
图 4a〜图 4b为本发明实施例提供的 RRU与滤波器分离的结构示意图;
图 5为本发明实施例提供的 4个单通道滤波器的结构示意图;
图 6为本发明实施例提供的第四种分布式基站结构示意图;
图 7为本发明实施例提供的第五种分布式基站结构示意图;
图 8为本发明实施例提供的外部干扰信号滤波器的结构示意图;
图 9为本发明实施例提供的第六种分布式基站结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例提供了一种分布式基站, 用于解决现有技术中多通道滤波 器对任何一个通道的信号进行滤波时出现问题, 需要更换整个多通道滤波器, 从而造成维护成本及维护复杂度高的问题。
上述分布式基站是指: 将传统宏基站基带处理单元(BBU )和射频处理 单元(RRU )分离, 二者通过光纤相连。
下面对本发明实施例作具体说明。
实施例一
本发明实施例提供了一种分布式基站, 该分布式基站包括射频拉远单元 RRU, 用于处理 N个通道的信号; 与所述 RRU连接的天线; 和 N个单通道 滤波器, 每个单通道滤波器分别用于对所述 RRU处理的一个通道的信号进行 滤波处理, N为正整数。
上述分布式基站, 包括 N个单通道滤波器, 每个单通道滤波器分别用于 对所述 RRU处理的一个通道的信号进行滤波处理, 针对 RRU处理的一个通 道进行滤波处理出现问题时, 可以单独更换该通道上的单通道滤波器, 增加 了滤波器配置和更换的灵活性, 降低了维护成本及维护的复杂度。
可选的, 该单通道滤波器可以为管状滤波器。
可选的, 上述 N个单通道滤波器可以分别设置于 RRU内部,也可以分别 设置于 RRU外部。 如果 N个单通道滤波器分别设置于 RRU外部时, 每个单 通道滤波器可以分别连接于 RRU与天线之间。
例如: 如图 1 所示, 本发明实施例中的分布式基站以包括四个管状的单 通道滤波器为例, 分别为: 101a、 101b, 101c及 101d。 且该 4个单通道滤波 器分别设置于 RRU外部。分布式基站中还包括天线 102及 RRU 103。该 RRU 103包括四个通道, 通道接口分别为 Pl、 P2、 P3及 P4。
其中各个单通道滤波器的一端与 RRU的各个通道接口——相连, 譬如单 通道滤波器 101a与 RRU103 的通道接口 P1 相连, 单通道滤波器 101b 与 RRU103的通道接口 P2相连, 单通道滤波器 101c与 RRU103的通道接口 P3 相连, 滤波器 101d与 RRU103的通道接口 P4相连。 而各个单通道滤波器的 另一端与天线 102相连。
在其中一个实施例中,单通道滤波器设置于 RRU外部, RRU内部不包括 任何滤波器, 即将现有技术中位于 RRU内部的滤波器移到 RRU外部 (即将 现有的设置于 RRU内部的多通道滤波器从 RRU中分离处理 ), 用于对 RRU 处理的各个通道的信号进行滤波处理。 由于在 RRU中没有了多通道滤波器对 散热通道进行遮挡, 因此提高了散热效率, 从而降低了对 RRU工作性能的影 响, 并且减少了 RRU的尺寸及重量, 更有利于 RRU内部器件的布局。
例如: 如图 2所示, 各个单通道滤波器与 RRU103的各个通道接口通过 跳线 104——相连。 各个单通道滤波器的另一端依次通过馈线 105、 跳线 106 与天线 102相连。 也就是将滤波器设置于天线 102及 RRU103的连接通道上, 并作为通道的一部分。
下面, 针对如图 3 所示的现有的分布式基站(分布式基站中还包括其它 结构,此处不——列出 ),利用以下实现方式将多通道滤波器从现有的 RRU001 中分离出来。 此处以 RRU处理 4个通道信号为例, 多通道滤波器包括四个通 道。
现有的分布式基站的 RRU001中包括多通道滤波器、 收发单元(TRU )、 功率放大器(PA )及电源 (PWR )。
本发明实施例中将设置在 RRU内部的多通道滤波器称为 RRU滤波器。 首先把如图 3所示的 RRU滤波器从 RRU 001中分离出来, 形式如图 4a~ 图 4b所示的结构形式, 其次再把 RRU滤波器 011对应各通道进行分离, 形 成各自独立的单通道滤波器 101 ,其中各自独立的单通道滤波器 101使用管状 结构实现, 实现后的结构形式如图 5所示。 最后, RRU 001通过跳线 21与各 个单通道滤波器 101连接起来; 单通道滤波器 101通过跳线 22及馈线 33与 天线 102连接起来, 最终形成一个分布式基站网络, 具体实施后的结构如下 图 6所示。
实施例二
本发明实施例提供了一种分布式基站: 该分布式基站包括 RRU, 用于处 理 N个通道的信号; 与所述 RRU连接的天线; 和 N个单通道滤波器, 每个 单通道滤波器分别用于对所述 RRU处理的一个通道的信号进行滤波处理, N 为正整数。 该分布式基站中还包括: 外部干扰信号滤波器, 分别与天线和 N 个单通道滤波器相连,用于滤除 RRU处理的 N个通道的信号中的外部干 4尤信 号。 其中, 上述外部干扰信号滤波器可以使用窄带滤波器。
可选的, 该单通道滤波器为管状滤波器。
可选的, 上述各个单通道滤波器可以设置于 RRU 内部, 也可以设置于 RRU外部 , 用于对 RRU处理的一个通道的信号进行滤波处理。
上述提供的方案应用于: 在一些频谱不定的区域, 需要先建立分布式基 站, 后由于频谱划定, 需要避免对其他运营商的干扰, 要对现有的站点进行 改造, 其中一个改造方案就是在分布式基站中增加外部干扰信号滤波器。 实施例三
本发明实施例提供了一种分布式基站, 该分布式基站包括 RRU, 用于处 理 N个通道的信号; 与所述 RRU连接的天线; 和 N个单通道滤波器, 每个 单通道滤波器分别用于对所述 RRU处理的一个通道的信号进行滤波处理, N 为正整数。上述 N个单通道滤波器分别设置于 RRU外部, 且每个单通道滤波 器分别连接于 RRU与天线之间, 用于对 RRU处理的一个通道的信号进行滤 波处理, 具体是对 RRU处理的一个通道的的外部干扰信号进行滤除。
可选的, RRU内部还包括 N通道滤波器, 该 N通道滤波器用于对 RRU 处理的 N个通道的信号进行滤波处理。
利用本发明上述实施例提供的方案, 将外部干扰信号滤波器设置为 N个 单通道滤波器, 由于每个单通道滤波器体积重量均较小, 因此不需要借助支 架安装在分布式基站的抱杆、 墙面或其他支撑物上, 从而降低了安装成本。 利用该实现方式占用空间较小, 降低了原分布式基站网络复杂度, 更有利于 安装维护。
上述实施例一、 实施例二和实施例三中, 每个单通道滤波器分别通过跳 线和 /或馈线连接于 RRU和天线之间。此处列举以下实现方式,但不仅限于以 下实现方式:
第一种实现方式: 每个单通道滤波器分别通过跳线与 RRU和天线连接; 第二种实现方式: 每个单通道滤波器分别通过馈线与 RRU和天线连接; 第三种实现方式: 每个单通道滤波器的一端通过跳线与天线连接, 另一 端通过馈线与 RRU连接。
第四种实现方式: 每个单通道滤波器的一端通过跳线和馈线与天线连接, 另一端通过馈线与 RRU连接。
第五种实现方式: 每个单通道滤波器的一端通过跳线和馈线与天线连接, 另一端通过跳线与 RRU连接。
其中, 该单通道滤波器与其连接的馈线可以在制作时, 就连接在一起。 或者将单通道滤波器的接口制作为螺紋结构, 通过螺紋与馈线连接等等。 单 通道滤波器与其连接的馈线还可以通过连接器相连。 本发明实施例对此不作 具体限定。
针对如图 7 所示的现有增加有外部干扰信号滤波器的分布式基站(分布 式基站中还包括其它结构, 此处不——列出)可以利用以下实现方式进行改 进:
将设置在 RRU内部的滤波器称为 RRU滤波器, 增加的用于抗干扰功能 的滤波器称为外部干扰信号滤波器。
首先把图 7所示的外部干扰信号滤波器 44对应的各通道进行分离成各自 独立的通道, 形成各自独立的单通道滤波器 101 , 其中各自独立的单通道滤波 器 101使用管状结构实现, 实现后的结构形式如图 8所示。 最后, RRU 001 通过跳线 21和各个单通道滤波器 101连接起来; 各个单通道滤波器 101通过 跳线 22及馈线 33与天线 102连接起来, 最终形式一个具有抗干扰能力的基 站网络, 具体实施后的结构如图 9所示。
本发明实施例的有益效果为:
1 )将设置于 RRU内部的滤波器从 RRU内部分离出来, 减小了 RRU的 体积, 使得 RRU的配置更加灵活;
2 )由于在 RRU内部没有滤波器来遮挡散热尺的风道, 提高了散热效率, 从而降低了对 RRU工作性能的影响。 并且减少了 RRU的尺寸及重量, 更有 利于 RRU内部器件的布局。
3 )针对 RRU与天线的每个通道安装一个单通道滤波器, 则针对一个通 道进行滤波处理出现问题时, 可以单独更换该通道上连接的单通道滤波器, 增加了滤波器配置的灵活性, 降低了维护成本。
4 )针对抗干扰的应用场景, 利用本发明提供的方案, 不需要借助支架或 者其它结构, 不需要安装在基站抱杆、 墙面或者其它支撑物上, 降低了安装 成本, 节省了空间, 不需要增加原有基站网络的复杂度, 更有利于后期维护。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 脱离本发明实施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变 型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些 改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种分布式基站, 其特征在于, 包括:
射频拉远单元 RRU, 用于处理 N个通道的信号;
与所述 RRU连接的天线; 和
N个单通道滤波器, 每个单通道滤波器分别用于对所述 RRU处理的一个 通道的信号进行滤波处理, N为正整数。
2、 如权利要求 1所述的分布式基站, 其特征在于, 所述单通道滤波器为 管状滤波器。
3、 如权利要求 1或 2所述的分布式基站, 其特征在于, 所述 N个单通道 滤波器分别设置于所述 RRU内部。
4、 如权利要求 1或 2所述的分布式基站, 其特征在于, 所述 N个单通道 滤波器设置于所述 RRU外部, 每个单通道滤波器分别连接于所述 RRU与所 述天线之间。
5、 如权利要求 3或 4所述的分布式基站, 其特征在于, 还包括: 外部干扰信号滤波器, 分别与天线和所述 N个单通道滤波器相连, 用于 滤除所述 RRU处理的 N个通道的信号中的外部干 4尤信号。
6、 如权利要求 1或 2所述的分布式基站, 其特征在于, 所述 N个单通道 滤波器分别设置于所述 RRU外部,且每个单通道滤波器分别连接于所述 RRU 与所述天线之间, 用于对所述 RRU处理的一个对应的通道的信号中的外部干 扰信号进行滤除。
7、 如权利要求 6所述的分布式基站, 其特征在于, 所述 RRU内部还包 括 N通道滤波器, 所述 N通道滤波器用于对 RRU处理的 N个通道的信号进 行滤波处理。
8、 如权利要求 4或 6所述的分布式基站, 其特征在于, 每个单通道滤波 器分别通过跳线和 /或馈线与所述 RRU和所述天线连接。
9、 如权利要求 5所述的分布式基站, 其特征在于, 所述外部干扰信号滤 波器, 分别通过跳线和 /或馈线与天线和所述 N个单通道滤波器相连。
10、 如权利要求 5或 9所述的分布式基站, 其特征在于, 所述外部干扰 信号滤波器为窄带滤波器。
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