光纤直放站检测仪的制作方法

文档序号:7826065阅读:260来源:国知局
光纤直放站检测仪的制作方法
【专利摘要】一种光纤直放站检测仪,包括:ARM处理器、分别与所述ARM处理器连接的两个射频模块,和两个光纤接头,两个所述射频模块各自与一个所述光纤接头连接;衰减器、耦合器和与所述耦合器连接的两个射频接头,所述ARM处理器、所述衰减器和所述耦合器依次连接。本实用新型结构简单,测量参数只输入一次,或不用输入直接采用默认值,操作简便。
【专利说明】光纤直放站检测仪
【技术领域】
[0001]本实用新型属于光纤直放站的检测领域,尤其涉及一种光纤直放站检测仪。
【背景技术】
[0002]光纤直放站主要由近端机、光纤、远端机(覆盖单元)几个部分组成。近端机和远端机都包括射频单元(RF单元)和光单元。无线信号从基站中耦合出来后,进入近端机,通过电光转换,电信号转变为光信号,从近端机输入至光纤,经过光纤传输到远端机,远端机把光信号转为电信号,进入RF单元进行放大,信号经过放大后送入发射天线,覆盖目标区域,机车台(移动台)便可接收到车站台发射的无线信号。上行通道是,远端机通过无线方式接收机车电台发射的无线信号,远端机通过低噪声放大后,调制到光信号上,通过光缆送到近端机,近端机解调出射频信号,再耦合给车站电台。近端机和远端机不在同一个机房安装,测试时,要分别到近端机机房和远端机机房测试,这两个机房一般相距几公里到十几公里。
[0003]光纤直放站涉及技术因素较多,包含光、电、射频等多领域。在检测时需要近十种专业单项检测仪表,例如电源、信号源、频谱分析仪、网络分析仪、光源、光功率计等。现有的便携式直放站检测仪是将射频信号源、接收机、光功率计及光接收机等多种仪器的堆积,只解决了仪表不变携带的问题,结构复杂,测试时,需输入光、射频等诸多参数,操作复杂,专业性强。
实用新型内容
[0004]本实用新型的目的在于提供一种光纤直放站检测仪,以解决上述检测仪结构复杂的问题。
[0005]技术方案如下:
[0006]一种光纤直放站检测仪,包括:
[0007]ARM处理器、分别与所述ARM处理器连接的两个射频模块,和两个光纤接头,两个所述射频模块各自与一个所述光纤接头连接;两个所述光纤接头分别用于连接上、下行光纤,检测光强度和调制的射频信号强度;
[0008]衰减器、耦合器和与所述耦合器连接的两个射频接头,所述ARM处理器、所述衰减器和所述耦合器依次连接;两个所述射频接头分别用于检测输入到检测仪的射频信号强度和向外发射射频信号。
[0009]进一步:两个所述射频接头为N型接头。
[0010]进一步:两个所述射频模块的型号分别为RF0T1310和RF0T1550。
[0011]进一步:所述光纤接头的类型为FC/APC。
[0012]进一步:还包括:显示器和按键,分别与所述ARM处理器连接,用于控制所述检测仪的检测。
[0013]进一步:还包括:环境传感器,与所述ARM处理器连接,用于检测工作环境的温度和湿度。[0014]进一步:所述环境传感器包括温度传感器和湿度传感器。
[0015]进一步:还包括:存储器,与所述ARM处理器连接,用于存储检测数据。
[0016]进一步:所述存储器为存储卡。
[0017]进一步:所述ARM处理器还设有PC接口,用于与PC机连接,将数据导出至所述PC机。
[0018]本实用新型的有益效果是:
[0019]1、本实用新型采用ARM处理器作为中心芯片,检测时用随机配好的光纤和射频馈线连接待测设备即可实现检测,结构简单,测量参数只输入一次,或不用输入直接采用默认值,操作简便。
[0020]2、本实用新型结构简单,与现有便携式检测仪相比,具有更高的集成度。
[0021]3、本实用新型测试一套直放站相关参数只需要3分钟左右。
[0022]4、本实用新型可实现对驻波比和场强功能的检测。
【专利附图】

【附图说明】
[0023]图1是可选实施例中光纤直放站检测仪的结构框图;
[0024]图2是另一可选实施例中光纤直放站检测仪的结构框图;
[0025]图3是可选实施例中显示器和按键的结构图。
【具体实施方式】
[0026]下面结合附图对本实用新型进行详细说明。
[0027]如图1所示,说明性实施例中的一种光纤直放站检测仪,包括:ARM处理器1、分别与ARM处理器I连接的两个射频模块、两个光纤接头、衰减器6、耦合器7和与耦合器7连接的两个射频接头,两个射频模块各自与一个光纤接头连接;ARM处理器1、衰减器6和耦合器7依次连接。
[0028]两个射频模块分别为第一射频模块2和第二射频模块3,两个光纤接头分别为第一光纤接头4和第二光纤接头5,分别用于连接上、下行光纤,检测光强度和调制的射频信号强度。
[0029]两个射频接头分别为第一射频接头81和第二射频接头82,第一射频接头81用于检测输入到检测仪的射频信号强度,包括检测下行和上行输出信号强度;第二射频接头82可以向外发射射频信号。
[0030]优选地,射频接头为N型接头,第一射频接头81还可以通过外接天线或外接馈线方式测量场强,作为场强仪使用;第二射频接头82还可以通过耦合器检测回波损耗,从而测量驻波比。测量驻波比时,通过第二射频接头82向外发射射频信号,通过耦合器检测回波损耗,从而测量驻波比;测量场强时,通过外接天线或馈线,通过第一射频接头81检测信号强度。
[0031]优选地,第一射频模块2、第二射频模块3的型号分别为RF0T1310、RF0T1550 ;光纤接头的类型为FC/APC。
[0032]如图2所示,说明性实施例中的光纤直放站检测仪还包括:显示器和按键9或者触摸屏。显示器和按键9分别与ARM处理器I连接,用于控制检测仪的检测。[0033]如图2所示,说明性实施例中的光纤直放站检测仪还包括:环境传感器10,与ARM处理器I连接,包括温度传感器和湿度传感器,用于检测工作环境的温度和湿度。
[0034]如图2所示,说明性实施例中的光纤直放站检测仪还包括:存储器11,与ARM处理器I连接,用于存储检测数据。优选地,存储器11为存储卡。
[0035]说明性实施例中的ARM处理器I还设有PC (personal computer)接口,用于与PC机连接,将数据导出至PC机。
[0036]检测仪通过光纤接头和射频接头连接待测设备,除能正常检测直放站近端机、远端机常见技术指标外,还能检测天馈系统驻波比和通断指标,还可以作为场强仪使用,接收频段内的信号强度。
[0037]实施例中检测仪的界面,分为7个检测界面和4个辅助界面,7个检测状态:远端机下行、远端机上行、近端机下行、近端机上行、信号源和接收机、驻波比、场强仪;4个辅助界面:远端机下行设置、远端机上行设置、近端机下行设置、近端机上行设置。每个状态预置好了射频和光信号的测量参数值默认值,无需再手动输入参数。操作按键只有“上”、“下”、“左”、“右”、“确认”5个,每个检测状态的液晶显示界面按功能分为标题栏区域、参数区域、测试结果区域、确认区域。每个检测状态,都已经提前设置了测试参数,在每个检测状态进入后,有提示界面,图示指导操作人员连接射频馈线及尾纤,确认后开始自动检测,并提示保存,检测结果异常时,提示报警。
[0038]在图3中,每个检测状态界面,分为4个区域:标题栏区域91、参数区域92、测试结果区域93、确认区域94。信号输入输出端:射频输入95、射频输出96、光输入97、光输出98。操作按键上”键901、“下”键902、“左”键903、“右”键904、“确认”键905。在每个状态进入后,提示如何接线,避免接错,确认接线无误后,通过“上”键901、“下”键902、“左”键903、“右”键904,在液晶的确认区域94选择测试后,按“确认”键905,便可完成自动测试。现有技术的直放站检测仪,相关参数项测试完成需要40分钟,本实施例中一套直放站相关参数项测试完成只需要3分钟左右。
[0039]对待测设备的指标检测既可以单独检测,也可以组合检测。组合检测时,按键的功倉泛:
[0040]“上”键:调整界面上选中的位置,同时可以调整参数数值;“下”键:调整界面上选中的位置,同时可以调整参数数值;“左”键:调整界面上选中的位置,同时可以调整参数数值;“右”键:调整界面上选中的位置,同时可以调整参数数值;οκ”键:执行选中的操作。
[0041]本实用新型可以实现的功能包括:(1)检测光纤直放站远端机的工作状态:光纤下行输入光强度、光纤下行调制射频信号强度、射频口下行输出信号强度、光纤上行输出光强度、光纤上行调制射频信号强度、下行增益、上行增益、带内波动;
[0042](2)检测光纤直放站近端机工作状态:光纤上行输入光强度、光纤上行输入光调制射频信号强度、光纤下行输出光强度、光纤下行调制射频信号强度、射频口输出至基站信号强度、下行增益、上行增益;
[0043](3)天馈线检测:天馈系统驻波比、天馈系统通断状态;
[0044](4)设备工作环境检测:温度和湿度;
[0045](5)其它功能:根据不同厂家设备设定检测脚本、自动/手动检测模式切换、内置存储卡,可存储检测记录10万条、检测记录导出、软件升级、内置蓄电池,连续工作4小时,待机48小时。
【权利要求】
1.一种光纤直放站检测仪,其特征在于,包括: ARM处理器、分别与所述ARM处理器连接的两个射频模块,和两个光纤接头,两个所述射频模块各自与一个所述光纤接头连接;两个所述光纤接头分别用于连接上、下行光纤,检测光强度和调制的射频信号强度; 衰减器、耦合器和与所述耦合器连接的两个射频接头,所述ARM处理器、所述衰减器和所述耦合器依次连接;两个所述射频接头分别用于检测输入到检测仪的射频信号强度和向外发射射频信号。
2.如权利要求1所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,两个所述射频接头为N型接头。
3.如权利要求1所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,两个所述射频模块的型号分别为 RF0T1310 和 RFOT1550ο
4.如权利要求1所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,所述光纤接头的类型为FC/APC。
5.如权利要求1所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,还包括:显示器和按键,分别与所述ARM处理器连接,用于控制所述检测仪的检测。
6.如权利要求1或5所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,还包括:环境传感器,与所述ARM处理器连接,用于检测工作环境的温度和湿度。
7.如权利要求6所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,所述环境传感器包括温度传感器和湿度传感器。
8.如权利要求1或5所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,还包括:存储器,与所述ARM处理器连接,用于存储检测数据。
9.如权利要求8所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,所述存储器为存储卡。
10.如权利要求1所述的光纤直放站检测仪,其特征在于,所述ARM处理器还设有PC接口,用于与PC机连接,将数据导出至所述PC机。
【文档编号】H04B10/291GK203747826SQ201420098668
【公开日】2014年7月30日 申请日期:2014年3月5日 优先权日:2014年3月5日
【发明者】杨向晖 申请人:Comlab(北京)通信系统设备有限公司
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