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专利名称 | 一种采用数字微波传输的数字直放站系统 |
申请号 | CN200910037323.7 | 申请日期 | 2009-02-23 |
法律状态 | 暂无 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2009-07-29 | 公开/公告号 | CN101494493 |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | H04B7/155 | IPC分类号 | H;0;4;B;7;/;1;5;5查看分类表>
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申请人 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 申请人地址 | 广东省广州市科学城神舟路10号
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
权利人 | 京信网络系统股份有限公司 | 当前权利人 | 京信网络系统股份有限公司 |
发明人 | 张跃军;朱勤;张远见;罗漫江 |
代理机构 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 代理人 | 曾旻辉;王茹 |
摘要
本发明公开了一种采用数字微波传输的数字直放站系统,其包括基站、近端微波天线、远端微波天线、中继端、近端室外设备单元、远端室外设备单元和覆盖端;基站通过基站天线与中继端的一端耦合连接,中继端的另一端通过近端室外设备单元与近端微波天线连接,远端微波天线通过远端室外设备单元与覆盖端连接;覆盖端和中继端之间通过近端室外设备单元和远端室外设备单元采用微波频段传输调制后的载波信号。本发明采用数字微波传输的数字直放站系统传输的数字化射频信号不易受天气的影响,信号传输比较稳定;不需要铺设光纤,降低了网络建设费用;不会占用紧张的移动通信的频率资源;本发明包括中继端和覆盖端,在收发微波信号上没有收发隔离度的要求。
1.一种采用数字微波传输的数字直放站系统,包括基站、近端微波天线和远端微波天线,其特征在于,还包括:中继端、近端室外设备单元、远端室外设备单元和覆盖端;
所述基站通过基站天线与所述中继端的一端耦合连接,所述中继端的另一端通过所述近端室外设备单元与所述近端微波天线连接,远端微波天线通过远端室外设备单元与所述覆盖端连接;
所述中继端通过基站天线耦合得到所述基站的下行信号,将所述下行信号转换为数字信号,再将该数字信号下变频到基带信号,然后将该基带信号转换为模拟中频信号输出到所述近端室外设备单元;所述近端室外设备单元将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后放大处理后通过近端微波天线发射出去;所述远端室外设备单元通过远端微波天线接收近端微波天线发射的微波信号,将该微波信号解调为模拟中频信号输出到所述覆盖端,所述覆盖端将该模拟中频信号转换为基带信号,再将该基带信号转换为模拟信号,然后再上变频到射频信号通过天线发射出去;
所述覆盖端通过天线接收射频信号,将该射频信号转换为数字信号,再将该数字信号下变频到基带信号,然后将该基带信号转换为模拟中频信号输出到所述远端室外设备单元;所述远端室外设备单元将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后通过远端微波天线发射出去;所述近端室外设备单元通过近端微波天线接收远端微波天线发射的微波信号,将该微波信号解调为模拟中频信号输出到所述中继端,所述中继端将该模拟中频信号转换为基带信号,再将该基带信号转换为模拟信号,然后将该模拟信号上变频到上行信号通过基站天线耦合到所述基站。
2.根据权利要求1所述的采用数字微波传输的数字直放站系统,其特征在于:
所述中继端包括近端射频单元、近端数字中频处理单元、近端微波帧处理单元和近端中频调制/解调单元;
所述近端射频单元的一端通过基站天线与所述基站耦合连接,另一端依次通过近端数字中频处理单元、近端微波帧处理单元、近端中频调制/解调单元和所述近端室外设备单元连接;
所述近端射频单元通过基站天线从所述基站耦合到下行信号,并将其下变频为模拟中频信号,经过所述近端数字中频处理单元的模数转换、抽取和滤波处理后变成基带信号,再经过所述近端微波帧处理单元的成帧处理,所述近端中频调制/解调单元将该成帧处理后的基带信号调制成模拟中频信号输出到所述近端室外设备单元;
所述近端中频调制/解调单元将该近端室外设备单元输出的模拟中频信号解调为相应的成帧的基带信号,所述近端微波帧处理单元对该成帧的基带信号进行解帧处理后恢复为基带信号,再经过所述近端数字中频处理单元的滤波、插值和数模转换处理后变为中频模拟信号输出到所述近端射频单元,所述近端射频单元将该中频模拟信号转换为射频信号通过基站天线耦合到所述基站。
3.根据权利要求1或2所述的采用数字微波传输的数字直放站系统,其特征在于:
所述覆盖端包括远端射频单元、远端数字中频处理单元、远端微波帧处理单元和远端中频调制/解调单元;
所述远端中频调制/解调单元的一端与所述远端室外设备单元连接,另一端依次通过所述远端微波帧处理单元、远端数字中频处理单元与远端射频单元连接;
所述远端中频调制/解调单元将所述远端室外设备单元输出的模拟中频信号解调为相应的成帧的基带信号,所述远端微波帧处理单元对该成帧的基带信号进行解帧处理后恢复为基带信号,再经过所述远端数字中频处理单元的滤波、插值和数模转换处理后变为中频模拟信号输出到所述远端射频单元,所述远端射频单元将该中频模拟信号转换为射频信号通过天线发射出去;
所述远端射频单元通过所述天线接收射频信号,将其下变频为中频模拟信号,经过所述远端数字中频处理单元的模数转换、滤波和抽取处理后变为基带信号,所述远端微波帧处理单元对该基带信号进行成帧处理,再由所述远端中频调制/解调单元将该成帧处理后的基带信号调制成模拟中频信号输出到所述远端室外设备单元。
4.根据权利要求1或2所述的采用数字微波传输的数字直放站系统,其特征在于:所述数字直放站系统包括GSM或CDMA或WCDMA或CDMA2000或TD-SCDMA直放站系统。
5.根据权利要求3所述的采用数字微波传输的数字直放站系统,其特征在于:所述数字直放站系统包括GSM或CDMA或WCDMA或CDMA2000或TD-SCDMA直放站系统。
一种采用数字微波传输的数字直放站系统\n技术领域\n[0001] 本发明涉及一种数字直放站系统,特别涉及一种采用数字微波传输的数字直放站系统。\n背景技术\n[0002] 近几年来,移动通信事业在我国发展非常迅速,移动通信网络已基本覆盖全国。但是为了建设优质的移动通信覆盖网络,需要进行基站盲区的覆盖。直放站系统由于其投资小,性能稳定,建站速度快,对环境要求低,安装维护简便,是一种很好的覆盖盲区的设备。\n[0003] 目前使用的直放站主要有三种类型,光纤直放站、无线直放站和移频直放站。其中光纤直放站包括远端机和近端机,其下行耦合基站信号,上行接收天线信号,通过光纤在近端机和远端机之间传输信号。无线直放站直接接收空中基站信号,并进行放大、转发。移频直放站采用移频方式传输信号。\n[0004] 但是,光纤直放站的建设必须要有光纤;无线直放站没有分为近端机和远端机,其是直接接收空中基站信号并进行放大转发,因此其必须要满足一定的收发隔离度;移频直放站系统传输的信号工作在微波频段,其微波频率比较高,信号通信易受天气影响,而且有的移频直放站传输的信号工作在其他通信体制的频率上,占用了其他通信体制的频率资源。\n发明内容\n[0005] 本发明提供了一种采用数字微波传输的数字直放站系统,其系统动态大,通信不易受天气影响,且不占用其他通信体制的频率资源。\n[0006] 本发明的技术方案是:一种采用数字微波传输的数字直放站系统,包括基站、近端微波天线、远端微波天线、中继端、近端室外设备单元、远端室外设备单元和覆盖端;\n[0007] 所述基站通过基站天线与所述中继端的一端耦合连接,所述中继端的另一端通过近端室外设备单元与近端微波天线连接,远端微波天线通过远端室外设备单元与所述覆盖端连接;\n[0008] 所述中继端通过基站天线耦合得到所述基站的下行信号,将所述下行信号转换为数字信号,再将该数字信号下变频到基带信号,然后将该基带信号转换为模拟中频信号输出到所述近端室外设备单元;所述近端室外设备单元将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后放大处理后通过近端微波天线发射出去;所述远端室外设备单元通过远端微波天线接收近端微波天线发射的微波信号,将该微波信号解调为模拟中频信号输出到所述覆盖端,所述覆盖端将该模拟中频信号转换为基带信号,再将该基带信号转换为模拟信号,然后再上变频到射频信号通过天线发射出去;\n[0009] 所述覆盖端通过天线接收射频信号,将该射频信号转换为数字信号,再将该数字信号下变频到基带信号,然后将该基带信号转换为模拟中频信号输出到所述远端室外设备单元;所述远端端室外设备单元将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后通过远端微波天线发射出去;所述近端室外设备单元通过近端微波天线接收远端微波天线发射的微波信号,将该微波信号解调为模拟中频信号输出到所述中继端,所述中继端将该模拟中频信号转换为基带信号,再将该基带信号转换为模拟信号,然后将该模拟信号上变频到上行信号通过基站天线耦合到所述基站。\n[0010] 本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统,将射频信号数字化,采用数字微波在中继端和覆盖端之间无线传输,在空间传输的是调制后的带有数字化射频信号的载波,因此本发明传输的数字化射频信号不易受天气的影响,信号传输比较稳定;不需要铺设光纤就能传输信号,降低了网络建设费用;另外微波资源是属于共有的频率资源,其比较丰富,本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统采用微波传输信号,其不会占用紧张的移动通信的频率资源;且本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统包括中继端和覆盖端,中继端和覆盖端之间采用微波无线传输数字信号,在收发微波信号上没有收发隔离度的要求。\n附图说明\n[0011] 图1是本发明采用数字微波传输的数字直放站系统的整体结构原理图;\n[0012] 图2是本发明中继端的结构原理框图;\n[0013] 图3是本发明覆盖端的结构原理框图。\n具体实施方式\n[0014] 本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统,将射频信号数字化,采用数字微波在中继端和覆盖端之间无线传输,在空间传输的是调制后的带有数字化射频信号的载波,因此本发明传输的数字化射频信号不易受天气的影响,信号传输比较稳定;不需要铺设光纤就能传输信号,降低了网络建设费用;另外微波资源是属于共有的频率资源,其比较丰富,本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统采用微波传输信号,其不会占用紧张的移动通信的频率资源;且本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统包括中继端和覆盖端,中继端和覆盖端之间采用微波无线传输数字信号,在收发微波信号上没有收发隔离度的要求。\n[0015] 下面结合附图和具体实施例对本发明做一详细的阐述。\n[0016] 如图1,本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统,包括基站、近端微波天线、远端微波天线、中继端、近端室外设备单元(ODU)、远端室外设备单元(ODU)和覆盖端。基站通过基站天线与中继端的一端耦合连接,中继端的另一端通过近端室外设备单元(ODU)与近端微波天线连接,远端微波天线与近端微波天线无线连接,远端微波天线通过远端室外设备单元(ODU)与微波数字直放站覆盖端连接。\n[0017] 本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统的下行工作过程为:所述中继端通过基站天线耦合得到所述基站的下行信号,将所述下行信号转换为数字信号,再将该数字信号下变频到基带信号,然后将该基带信号转换为模拟中频信号输出到所述近端室外设备单元(ODU);所述近端室外设备单元(ODU)将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后放大处理后通过近端微波天线发射出去;所述远端室外设备单元(ODU)通过远端微波天线接收近端微波天线发射的微波信号,将该微波信号解调为模拟中频信号输出到所述覆盖端,所述覆盖端将该模拟中频信号转换为基带信号,再将该基带信号转换为模拟信号,然后再上变频到射频信号通过天线发射出去。\n[0018] 本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统的上行工作过程为:所述覆盖端通过天线接收射频信号,将该射频信号转换为数字信号,再将该数字信号下变频到基带信号,然后将该基带信号转换为模拟中频信号输出到所述远端室外设备单元(ODU);所述远端端室外设备单元(ODU)将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后通过远端微波天线发射出去;所述近端室外设备单元(ODU)通过近端微波天线接收远端微波天线发射的微波信号,将该微波信号解调为模拟中频信号输出到所述中继端,所述中继端将该模拟中频信号转换为基带信号,再将该基带信号转换为模拟信号,然后将该模拟信号上变频到上行信号通过基站天线耦合到所述基站。\n[0019] 在一实施例中,本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统的下行工作过程具体可以为:中继端通过基站天线耦合得到基站的下行信号,将该下行信号下变频到模拟中频信号,再进行模数转换为数字中频信号(也可以直接将下行信号通过模数转换为数字中频信号),然后进行数字下变频处理(该数字下变频处理主要为抽取、滤波)为基带信号;之后对该基带信号进行成帧处理,然后将该成帧处理后的基带信号调制为适合近端室外设备单元(ODU)传输的模拟中频信号,最后将该模拟中频信号输出到近端室外设备单元(ODU);近端室外设备单元(ODU)将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后放大处理后通过近端微波天线发射出去。\n[0020] 远端室外设备单元(ODU)通过远端微波天线接收近端微波天线发射的微波信号,并对该微波信号进行微波到中频的转换,之后输出到所述覆盖端;覆盖端将该信号解调处理为成帧的基带信号,再对该成帧的基带信号进行解帧处理为基带信号,然后进行数字上变频处理(该数字上变频处理主要为滤波、插值处理)为数字中频信号,然后该数字中频信号进行数模转换为模拟中频信号,再进行上变频处理为射频信号,通过天线发射出去。\n[0021] 在一实施例中,本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统的上行工作过程具体可以为:所述覆盖端通过天线接收射频信号,将其下变频处理为模拟中频信号,再进行模数转换,将该模拟中频信号转换为数字中频信号(也可以直接将下行信号通过模数转换为数字中频信号),之后进行数字下变频处理(该数字下变频处理主要为滤波、抽取处理)为基带信号;之后对该基带信号进行成帧处理,然后将该成帧处理后的基带信号调制为适合远端室外设备单元(ODU)传输的模拟中频信号,最后将该模拟中频信号输出到远端室外设备单元(ODU);远端室外设备单元(ODU)将该模拟中频信号调制到相应的微波频段,然后放大处理后通过远端微波天线发射出去。\n[0022] 近端室外设备单元(ODU)通过近端微波天线接收远端微波天线发射的微波信号,并对该微波信号进行微波到中频的转换,之后输出到所述中继端;中继端该信号解调处理为成帧的基带信号,再对该成帧的基带信号进行解帧处理为基带信号,然后进行数字上变频处理(该数字上变频处理主要为滤波、插值处理)为数字中频信号,然后该数字中频信号进行数模转换为模拟中频信号,再进行上变频处理为射频信号,通过基站天线耦合到所述基站。\n[0023] 其中,在一实施例中,如图2,所述中继端包括近端射频单元、近端数字中频处理单元、近端微波帧处理单元和近端中频调制/解调单元;所述近端射频单元的一端通过基站天线与所述基站耦合连接,所述近端射频单元的另一端依次通过近端数字中频处理单元、近端微波帧处理单元、近端中频调制/解调单元、近端室外设备单元(ODU)和所述近端微波天线连接。\n[0024] 所述近端射频单元通过基站天线从所述基站耦合到下行信号,并将其下变频为模拟中频信号,经过所述近端数字中频处理单元的模数转换,以及抽取和滤波处理等数字下变频处理后变成基带信号,再经过所述近端微波帧处理单元的成帧处理,所述近端中频调制/解调单元将该成帧处理后的基带信号调制成模拟中频信号输出到所述近端室外设备单元(ODU)。\n[0025] 所述近端中频调制/解调单元将该近端室外设备单元(ODU)输出的模拟中频信号解调为相应的成帧的基带信号,所述近端微波帧处理单元对该成帧的基带信号进行解帧处理后恢复为基带信号,再经过所述近端数字中频处理单元的滤波、插值和数模转换处理后变为中频模拟信号输出到所述近端射频单元,所述近端射频单元将该中频模拟信号转换为射频信号通过基站天线耦合到所述基站。\n[0026] 在一实施例中,如图3,所述覆盖端包括远端射频单元、远端数字中频处理单元、远端微波帧处理单元和远端中频调制/解调单元。\n[0027] 所述远端中频调制/解调单元的一端与所述远端室外设备单元连接,另一端依次通过所述远端微波帧处理单元、远端数字中频处理单元与远端射频单元连接。\n[0028] 所述远端中频调制/解调单元将所述远端室外设备单元输出的模拟中频信号解调为相应的成帧的基带信号,所述远端微波帧处理单元对该成帧的基带信号进行解帧处理后恢复为基带信号,再经过所述远端数字中频处理单元的滤波、插值等数字上变频和数模转换处理后变为中频模拟信号输出到所述远端射频单元,所述远端射频单元将该中频模拟信号转换为射频信号通过天线发射出去。\n[0029] 所述远端射频单元通过所述天线接收射频信号,将其下变频为中频模拟信号,经过所述远端数字中频处理单元的模数转换,以及滤波和抽取等数字下变频处理后变为基带信号,所述远端微波帧处理单元对该基带信号进行成帧处理,再由所述远端中频调制/解调单元将该成帧处理后的基带信号调制成模拟中频信号输出到所述远端室外设备单元。\n[0030] 本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统,可以工作在中国移动通信主要频段,其可以是GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA以及TD-SCDMA等。微波频段包括所有的国家允许的微波通信频段。\n[0031] 综上所述,本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统,将射频信号数字化,采用数字微波在中继端和覆盖端之间无线传输,在空间传输的是调制后的带有数字化射频信号的载波,因此本发明传输的数字化射频信号不易受天气的影响,信号传输比较稳定;不需要铺设光纤就能传输信号,降低了网络建设费用;另外微波资源是属于共有的频率资源,其比较丰富,本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统采用微波传输信号,其不会占用紧张的移动通信的频率资源;且本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统包括中继端和覆盖端,中继端和覆盖端之间采用微波无线传输数字信号,在收发微波信号上没有收发隔离度的要求。且同时本发明的采用数字微波传输的数字直放站系统采用数字微波传输,系统工作时钟从所述远端中频调制/解调单元恢复,其系统频率长期比较稳定,不存在系统频偏问题。\n[0032] 以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。
法律信息
- 2021-08-20
专利权人的姓名或者名称、地址的变更
专利权人由京信通信系统(中国)有限公司变更为京信网络系统股份有限公司
地址由510663 广东省广州市科学城神舟路10号变更为510663 广东省广州市科学城神舟路10号
- 2012-11-28
- 2009-09-23
- 2009-07-29
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
1
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2008-02-27
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2006-08-23
| | |
2
| | 暂无 |
1995-10-23
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3
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2006-01-04
|
2005-08-12
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被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有被任何外部专利所引用! |