一种td-scdma移动通信光纤直放站的制作方法

文档序号:7933868阅读:118来源:国知局
专利名称:一种td-scdma移动通信光纤直放站的制作方法
技术领域
一种TD-SCDMA移动通信光纤直》文站
技术领域
本实用新型涉及一种移动通信设备,特别涉及一种TD-SCDMA (时分同 步码分多址接入)光纤直放站。背景4支术
在应用TD-SCDMA系统进行组网时,与第2代或第2.5代通信系统相比 较,因为其工作频率更高,信号的空间传播及馈线传输损耗也将更大。为了 解决地下商场、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种复杂地形的信号盲区和 弱区的网络覆盖,需要对现有直放站系统进行改进。因为采用直放站系统进 行网络覆盖的延伸具有以下优点 一是其造价远远低于有同样效果的基站系 统,二是它与基站相比结构简单、且安装方便。所以,直放站在第三代移动 通信覆盖系统中仍将起到重要的作用。
TD-SCDMA系统的上、下行放大电路通过时分复用的方式工作,可以根 据不同的业务需要灵活的改变时隙切换点,从而满足上、下行非对称业务的 需求。这对TD-SCDMA直放站的上、下行同步有很高的要求。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种实现了近、远端机完全同 步的TD-SCDMA移动通信光纤直放站。
本实用新型是通过以下技术方案解决上述技术问题的 一种TD-SCDMA 移动通信光纤直放站,包括一个与基站直接耦合连接的光纤直放站近端机, 一个光纤直放站远端机,两者通过光纤进行传输,所述光纤直放站近端机包 括腔体滤波器、耦合电路、射频开关、上行放大电路、下行放大电路、光收 发器及近端监控系统,所述腔体滤波器、耦合电路、射频开关依次相连,上 行放大电路和下行放大电路的两端分别连接到射频开关及光收发器,所述光 纤直放站远端机包括光收发器、上行放大电路、下行放大电路、环行器、腔体滤波器及远端监控系统,所述上行放大电路及下行放大电路的两端分别连
接到光收发器及环行器,腔体滤波器连接在环行器的后端,其特征在于所 述光纤直放站近端机还包括基带解码同步控制单元、同步转换电路,所述光 纤直放站远端机还包括同步获取电路、同步控制单元;
其中光纤直放站近端机中,基带解码同步控制单元的输入端连接到耦合 电路,输出端分别连接到射频开关、上行放大电路、下行放大电路,以及同 步转换电路,所述同步转换电路的输出端连接到下行放大电路;
光纤直放站远端机中,同步获取电路的输入端连接到下行放大电路,输 出端连接到同步控制单元,同步控制单元的输出端分别连接到上行放大电路 及下4于;改大电路。
所述光纤直》文站近端机中
其上行放大电路包括依次连接的数控衰减器及后级放大单元,所述数控 衰减器的输入端连接到光收发器,后级放大单元的输出端连接到射频开关;
其下行放大电路包括依次连接的数控衰减器、驱动放大单元及耦合电路, 所述数控衰减器的输入端连接到射频开关,所述耦合电路的输出端连接到光 收发器;
所述基带解码同步控制单元的输出端分别连接到上行放大电路的后级放 大单元及下行放大电路的驱动放大单元。 所述光纤直力欠站远端4几中
其上行放大电路包括依次连接的低噪放单元、数控衰减器、自动时隙电 平控制单元以及中级放大单元,所述低噪放单元的输入端连接到环行器,中级 放大单元的输出端连接到光收发器;
其下行放大电路包括依次连接的耦合器、数控衰减器、自动时隙电平控 制单元、驱动放大单元以及功放单元,所述耦合器的输入端连接到光收发器, 功放单元的输出端连接到环行器;
所述同步获取电路的输入端连接到下行放大电路的耦合器,所述同步控 制单元的输出端分别连接到上行放大电路的自动时隙电平控制单元、低噪放 单元、以及下行放大电路的自动时隙电平控制单元、驱动放大单元和功放单元。
本实用新型一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站的优点在于在光纤直 放站的近端机中采用基带解码同步方式,确保了同步的高可靠性能;在光纤 直放站的远端机中,将近端机通过基带解码获得同步信号经ASK调制由光纤 传输至远端机,以获取同步信息,实现了近、远端机的完全同步,在确保光 纤直放站设备可以精确稳定地实现上、下行时隙的切换,以完成对 TD-SCDMA信号的无缝放大和转发功能的前提下,大大降低了设备成本。

下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的描述。
图1是本实用新型一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站近端机原理框图。
图2是本实用新型一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站远端机原理框图。
具体实施方式
本实用新型一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站包括一个与基站直接 耦合连接的光纤直放站近端机, 一个光纤直放站远端机,光纤直放站近端机 与光纤直放站远端机两者通过光纤进行传输。
请参阅图1,该光纤直放站近端机包括腔体滤波器1、耦合电路2、基带 解码同步控制单元3、同步转换电路4、 RF(射频)开关5、上行放大电路6.、 下行放大电路7、光收发器8及近端监控系统9;所述上行放大电路6包括数 控衰减器62、后级放大单元64,所述下行放大电路7包括数控衰减器72、驱 动放大单元74以及耦合电路76。
请参阅图2,该光纤直放站远端机包括光收发器10、同步获取电路20、 同步控制单元30、上行放大电路40、下行放大电路50、环行器60、腔体滤 波器70及远端监控系统80;所述上行放大电路40包括低噪放单元42、数控 衰减器44、 ASLC (自动时隙电平控制单元)46以及中级放大单元48,所述 下行放大电路50包括耦合器52、数控衰减器54、 ASLC 55、驱动放大单元 56以及功放单元58。在图1的光纤直放站近端机中,基站信号通过腔体滤波器1滤除带外无
用信号后,经耦合电路2, 一路输入至基带解码同步控制单元3,获得同步信 息,另一路输入至RF开关5, RF开关5完成对上行放大电路6、下行放大电 路7进行上下行同步切换的控制,同时将同步信号输入到同步转换电路4,同 步转换电路4完成对接收的同步信号进行ASK (Amplitude Shift Keying,幅 移键控)调制,然后将该调制信号输入下行放大电路7的耦合电路76,传输 至光纤直放站远端才几。
当TD-SCDMA基站工作在下行时,RF开关5切换至下行放大电路7, 关闭上行放大电路6。基站信号经过腔体滤波器1、耦合电路2,再经RF开 关5进入下行链路,经过数控衰减器72后进入驱动放大单元74放大,再经 耦合电路76耦合同步调制信号后,再输入光收发器8,将RF信号转换为光 信号发射到光纤直放站远端机。同理,当工作在上行时,RF开关5切换至上 行上行放大电路6,关闭下行放大电路7。光收发器8将由光纤直放站远端机 传输过来的上行光信号转换为RF信号,依次经过上行放大电路6的数控衰减 器62和后级放大单元64, RF开关5、耦合电路2、腔体滤波器1到基站端输 出。
另外,近端监控系统9完成光纤直放站近端机的各种参数查询、控制及 故障管理等功能;并完成对光纤直放站远端机的收发通讯控制;还可以远程 传输设备状态信息给基站的监控中心,且监控中心可以实现对光纤直放站近 端机各项参数的控制设置。
在图2的光纤直放站远端机中,光收发器10将接收到的光信号转换为 RF下行信号输入到下行链路,将上行链路的RF信号转换为光信号发送到光 纤直放站近端机。
在下行链路通过耦合器52将一路耦合信号输入给同步获取电路20,同步 获取电路20对接收到的ASK调制信号进行相关解调,提取出同步信号后, 再到同步控制单元30后进行时序处理,最终输出同步控制信号,实现对光纤 直放站远端机上下行链路各单元的同步收发控制。
下行链路完成对光纤直放站近端机输出的下行信号进行功率放大,依次经过下行放大电路50的耦合器52、数控衰减器54、 ASLC 55、驱动放大单 元56、功放单元58,再经环行器60隔离、腔体滤波器70滤波,由天线发射 到覆盖端。上行链路完成对用户终端信号的低噪声放大,依次经过腔体滤波 器70滤波、环行器60隔离,再经过上行放大电路40的低噪放单元42,数控 衰减器44、 ASLC 46、中级J改大单元48,再经光收发器10转换由光纤传输 到光纤直放站近端机。
远端监控系统80完成光纤直放站远端机的各种参数查询、控制及故障管 理等功能,并经过光收发器10转换由光纤传输实现与近端监控系统9的收发 通讯。
虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式
,但是熟悉本技术领域的技 术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是"i兌明性的,而不是用于对 本实用新型的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本实用新型的精神 所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本实用新型的权利要求所保护的 范围内。
权利要求1. 一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站,包括一个与基站直接耦合连接的光纤直放站近端机,一个光纤直放站远端机,两者通过光纤进行传输,所述光纤直放站近端机包括腔体滤波器、耦合电路、射频开关、上行放大电路、下行放大电路、光收发器及近端监控系统,所述腔体滤波器、耦合电路、射频开关依次相连,上行放大电路和下行放大电路的两端分别连接到射频开关及光收发器,所述光纤直放站远端机包括光收发器、上行放大电路、下行放大电路、环行器、腔体滤波器及远端监控系统,所述上行放大电路及下行放大电路的两端分别连接到光收发器及环行器,腔体滤波器连接在环行器的后端,其特征在于所述光纤直放站近端机还包括基带解码同步控制单元、同步转换电路,所述光纤直放站远端机还包括同步获取电路、同步控制单元;其中光纤直放站近端机中,基带解码同步控制单元的输入端连接到耦合电路,输出端分别连接到射频开关、上行放大电路、下行放大电路,以及同步转换电路,所述同步转换电路的输出端连接到下行放大电路;光纤直放站远端机中,同步获取电路的输入端连接到下行放大电路,输出端连接到同步控制单元,同步控制单元的输出端分别连接到上行放大电路及下行放大电路。
2. 如权利要求1所述的一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站,其特征在于所述光纤直方文站近端^L中其上行放大电路包括依次连接的数控衰减器及后级放大单元,所述数控衰减器的输入端连接到光收发器,后级放大单元的输出端连接到射频开关;其下行放大电路包括依次连接的数控衰减器、驱动放大单元及耦合电路,所述数控衰减器的输入端连接到射频开关,所述耦合电路的输出端连接到光收发器;所述基带解码同步控制单元的输出端分别连接到上行放大电路的后级放大单元及下行放大电路的驱动放大单元。
3. 如权利要求1或2所述的一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站,其特征在于所述光纤直;^文站远端^L中其上行放大电路包括依次连接的低噪放单元、数控衰减器、自动时隙电 平控制单元以及中级放大单元,所述低噪放单元的输入端连接到环行器,中级 放大单元的输出端连接到光收发器;其下行放大电路包括依次连接的耦合器、数控衰减器、自动时隙电平控 制单元、驱动放大单元以及功放单元,所述耦合器的输入端连接到光收发器, 功放单元的输出端连接到环行器;所述同步获取电路的输入端连接到下行放大电路的耦合器,所述同步控 制单元的输出端分别连接到上行放大电路的自动时隙电平控制单元、低噪放 单元、以及下行;改大电路的自动时隙电平控制单元、驱动放大单元和功放单 元。
专利摘要本实用新型提供了一种TD-SCDMA移动通信光纤直放站,在原有光纤直放站近端机中增加了基带解码同步控制单元、同步转换电路,在原有光纤直放站远端机中增加了同步获取电路、同步控制单元。本实用新型的优点在于光纤直放站近端机采用了基带解码同步方式,并利用ASK调制将近端同步信号传送给光纤直放站远端机,这样确保了光纤直放站高可靠同步性能的条件下,大大降低了设备成本。
文档编号H04B10/29GK201274479SQ200820145380
公开日2009年7月15日 申请日期2008年8月29日 优先权日2008年8月29日
发明者王全华 申请人:福建三元达通讯股份有限公司
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