一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统的制作方法

文档序号:11878278阅读:301来源:国知局
一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统的制作方法与工艺

本发明涉及无线通信技术领域,特别是涉及一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统。



背景技术:

2G、3G移动通信技术都是采用SISO(单输入单输出系统)技术,是单通道系统,4G移动通信技术LTE采用MIMO(多输入多输出系统)技术,常用模式为双通道系统,双通道系统的下载速率是约是单通道系统的2倍,而传统的射频传输系统是单通道的,要实现双通道传输需要双套设备二根光纤,对设备的安装位置和光纤资源都造成很大的浪费,施工难度较大,本发明提出的一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统,利用双通道基带处理技术将LTE-1、LTE-2信号和EPON信号或WLAN信号合路,通过原有的入户光纤或五类线将合路后的信号进行入户覆盖,提高了光纤和五类线的利用率,保证了LTE双通道模式的下载速率,实现精确入户覆盖。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的目的是提供一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统,使LTE双通道信号和EPON信号和WLAN信号合路后利用住户原有的光纤或五类线进入入户覆盖,提高了光纤和五类线的利用率,保证了LTE双通道模式的下载速率,实现精确入户覆盖。

本发明采用以下方案实现:一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统,包括一近端单元和若干个远端单元;所述近端单元的一端设有二个接口,分别与一LTE双通道基站或LTE双通道基站拉远系统相耦合,另一端设有24个LAN以太网口和24个OP光纤接口,分别通过光纤或五类线与远端单元相连接,近端单元还设有24个以太网口和24个光纤接口,分别用于WLAN信号和EPON信号透明传输;所述远端单元的一端设有一个LAN以太网口和一个OP光纤接口,分别通过光纤或五类线与近端单元相连接,所述远端单元另一端设置有二个重发天线,用以将拉远放大后的LTE双通道射频信号对覆盖区进行覆盖,所述远端单元还设有一个WLAN以太网口和一个EPON光纤接口,分别用于EPON信号和WLAN信号的透明传输。

进一步地,所述近端单元包括第一双工器、第二双工器、第一近端上/下变频器、第二近端上/下变频器、一近端双通道基带处理模块和一数字光模块;所述第一双工器经所述第一近端上/下变频器与所述近端双通道基带处理模块相连,所述第二双工器经所述第二近端上/下变频器与所述近端双通道基带处理模块相连;所述第一双工器、第二双工器、第一近端上/下变频器、第二近端上/下变频器和近端双通道基带处理模块之间的双向通信组成双通道下行链路和上行链路;所述近端双通道基带处理模块与所述数字光模块相连接;所述数字光模块的输出端作为近端单元与远端单元相连接的光纤接口。

进一步地,所述近端双通道基带处理模块包括模数/数模转换电路和近端基带处理电路,所述的模数/数模转换电路和近端基带处理电路之间的双向通信组成双通道上行链路和下行链路。

进一步地,所述近端基带处理电路将经模数转换电路后的LTE-1、LTE-2数字信号和和EPON01至EPON24信号或WLAN01至WLAN24信号合路后分别从PON01光纤接口至PON24光纤接口24或以LAN01太网口至LAN24太网口传送到远端单元。

进一步地,所述近端基带处理电路将远端单元传送过的数字信号分解为LTE-1、LTE-2数字信号和EPON01至EPON24信号或WLAN01至WLAN24信号,LTE-1、LTE-2数字信号经数模转换电路转换为LTE-1、LTE-2上行中频射频信号,EPON01至EPON24信号或WLAN01至WLAN24信号通过对应的EPON01光纤接口至EPON24光纤接口24或以WLAN01太网口至WLAN24太网口传送到交换机端口。

进一步地,所述远端单元包括一远端双通道基带处理模块、第一远端上下变频器、第二远端上下变频器、第一功放低噪一体化模块、第二功放低噪一体化模块、第三双工器、第四双工器和一数字光模块;所述远端双通道基带处理模块依次经所述第一远端上下变频器、第一功放低噪一体化模块、第三双工器与一第一重发天线相连,所述远端双通道基带处理模块依次经所述第二远端上下变频器、第二功放低噪一体化模块、第四双工器与一第二重发天线相连;所述远端双通道基带处理模块、第一远端上下变频器、第二远端上下变频器、第一功放低噪一体化模块、第二功放低噪一体化模块、第三双工器、第四双工器的双向通信组成双通道上行链路和下行链路;所述远端双通道基带处理模块与所述数字光模块相连接;所述数字光模块的输出端作为远端单元与近端单元相连接的光纤接口。

进一步地,所述的远端双通道基带处理模块包括远端基带处理电路和数模/模数转换电路;所述的远端双通道基带处理模块包括远端基带处理电路和数模/模数转换电路之间的双向通信组成双通道上行链路和下行链路。

进一步地,所述的远端基带处理电路将近端单元传送过来的数字信号分解为LTE-1、LTE-2数字信号和EPON01至EPON24信号或WLAN01至WLAN24信号,LTE-1、LTE-2数字信号经数模转换电路转换为LTE-1、LTE-2下行中频射频信号,EPON01至EPON24信号或WLAN01至WLAN24信号经若干个远端单元分别传送到对应的路由器、光Mode接口。

进一步地,所述远端基带处理电路将经模数转换电路后的LTE-1、LTE-2数字信号和EPON信号或WLAN信号合路后从光纤接口或以太网口传送到近端单元。

本发明所提出的一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统,利用双通道基带处理技术将LTE-1、LTE-2信号和EPON信号或WLAN信号合路,通过原有的入户光纤或五类线合路后的信号进行入户覆盖,提高了光纤和五类线的利用率,保证了LTE双通道模式的下载速率,实现精确入户覆盖。

附图说明

图1是本发明一实施例的系统结构框图。

图2是本发明一实施例的近端单元原理框架图。

图3是本发明一实施例的远端单元原理框架图。

图4是本发明一实施例的近端基带处理模块和远端基带处理模块连接原理框架图。

图5是本发明一实施例的近端单元和远端单元连接原理框架图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明做进一步说明。

本实施例提供一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统,如图1所示,包括一近端单元和若干个远端单元;所述近端单元的一端设有二个接口,分别与一LTE双通道基站或LTE双通道基站拉远系统相耦合,另一端设有24个LAN以太网口和24个OP光纤接口,分别通过光纤或五类线与远端单元相连接,近端单元还设有24个以太网口和24个光纤接口,分别用于WLAN信号和EPON信号透明传输;所述远端单元的一端设有一个LAN以太网口和一个OP光纤接口,分别通过光纤或五类线与近端单元相连接,所述远端单元另一端设置有二个重发天线,用以将拉远放大后的LTE双通道射频信号对覆盖区进行覆盖,所述远端单元还设有一个WLAN以太网口和一个EPON光纤接口,分别用于EPON信号和WLAN信号的透明传输。

在本实施例中,一种LTE数字双通道多介质入户覆盖系统中各个单元的工作原理如下:

如图2所示,近端单元从基站(或者基站拉远系统)耦合LTE双路下行射频信号后,分别经双工器1、2进入近端上/下变频模块1、2,经下变频电路1、2下变频到83MHz和91MHz中频信号后进入近端双通道基带处理模块的ADC/DAC模数/数模转换电路,把83MHz和91MHzz中频信号转换为数字信号进入近端基带处理电路,基带处理电路把二路LTE数字信号和EPON(01-24)信号或WLAN(01-24)信号合路后,经数字光模块转换为光信号,分别从光纤接口(0P01-24)经光纤传输到远端单元;或通过以太网口(LAN01-24)经五类线传输到远端单元。从远端单元传过来的上行光信号,经数字光模块转换为数字信号进入近端双通道基带处理模块的近端基带处理电路,近端基带处理电路把数字信号解调并分解为二路LTE数字信号和EPON信号或WLAN信号,二路LTE数字信号经ADC/DAC模数/数模转换电路转换为模拟信号分别进入近端上/下变频模块1、2,经上变频电路上变频到LTE上行信号后进入双工器1、2,回到基站(或者基站拉远系统)接口;EPON信号或WLAN信号通过对应的光纤接口(EPON01-24)或以太网口(WLAN01-24)传送到交换机端口。

如图3所示,远端单元接收到近端单元传输过来的光信号,经数字光模块转换为数字信号进入远端双通道基带处理模块的基带处理电路,基带处理电路把数字信号解调并分解为二路LTE下行数字信号和EPON信号和WLAN信号,二路LTE下行数字信号经DAC/ADC数模/模数转换电路转换为模拟信号分别进入远端上/下变频模块1、2,经上变频电路上变频到LTE下行信号进入功放低噪一体化模块1、2,经下行功率放大电路后经进入双工器3、4,经重发天线1、2对覆盖区进行覆盖;EPON信号和WLAN信号通过光纤接口或以太网口传送到原路由器、光Mode接口。重发天线1、2接收LTE双路上行信号,经双工器3、4进入功放低噪一体化模块1、2,经上行低噪声放大电路放大后进入远端上/下变频模块1、2,经下变频电路下变到83MHz和91MHzz中频信号后进入远端双通道基带处理模块的DAC/ADC数模/模数转换电路,83MHz和91MHzz中频信号转换为数字信号进入基带处理电路,基带处理电路把二路LTE数字信号和EPON信号和WLAN信号合路,经数字光模块转换为光信号,经光纤传输到近端单元;或经以太网口经五类线传输到近端单元。

下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细地描述:

如图2和图3所示,下行链路是:近端单元从基站(或者基站拉远系统)耦合LTE双路下行射频信号后,分别经双工器1、2进入近端上/下变频模块1、2,经下变频电路1、2下变频到83MHz和91MHz中频信号后进入近端双通道基带处理模块的ADC/DAC模数/数模转换电路,把83MHz和91MHzz中频信号转换为数字信号进入近端基带处理电路,基带处理电路把二路LTE数字信号和EPON(01-24)信号或WLAN(01-24)信号合路后,经数字光模块转换为光信号,分别从光纤接口(0P01-24)经光纤传输到远端单元;或通过以太网口(LAN01-24)经五类线传输到远端单元;远端单元接收到近端单元传输过来的光信号,经数字光模块转换为数字信号进入远端双通道基带处理模块的基带处理电路,基带处理电路把数字信号解调并分解为二路LTE下行数字信号和EPON信号和WLAN信号,二路LTE下行数字信号经DAC/ADC数模/模数转换电路转换为模拟信号分别进入远端上/下变频模块1、2,经上变频电路上变频到LTE下行信号进入功放低噪一体化模块1、2,经下行功率放大电路后经进入双工器3、4,经重发天线1、2对覆盖区进行覆盖;EPON信号和WLAN信号通过光纤接口或以太网口传送到原路由器、光Mode接口。

上行链路是:重发天线1、2接收LTE双路上行信号,经双工器3、4进入功放低噪一体化模块1、2,经上行低噪声放大电路放大后进入远端上/下变频模块1、2,经下变频电路下变到83MHz和91MHzz中频信号后进入远端双通道基带处理模块的DAC/ADC数模/模数转换电路,83MHz和91MHzz中频信号转换为数字信号进入基带处理电路,基带处理电路把二路LTE数字信号和EPON信号和WLAN信号合路,经数字光模块转换为光信号,经光纤传输到近端单元;或经以太网口经五类线传输到近端单元;从远端单元传过来的上行光信号,经数字光模块转换为数字信号进入近端双通道基带处理模块的近端基带处理电路,近端基带处理电路把数字信号解调并分解为二路LTE数字信号和EPON信号或WLAN信号,二路LTE数字信号经ADC/DAC模数/数模转换电路转换为模拟信号分别进入近端上/下变频模块1、2,经上变频电路上变频到LTE上行信号后进入双工器1、2,回到基站(或者基站拉远系统)接口;EPON信号或WLAN信号通过对应的光纤接口(EPON01-24)或以太网口(WLAN01-24)传送到交换机端口

如图5所示,近端双通道基带处理模块与远端双通道基带处理模块包含ADC/DAC模数/数模转换电路、DAC/ADC数模/模数转换电路、近端基带处理电路、远端基带处理电路。近端双通道基带处理模块和远端双通道基带处理模块经数字光模块通过光纤连接后的下行链路:83MHz和91MHzz中频信号后进入近端双通道基带处理模块的ADC/DAC模数/数模转换电路,把83MHz和91MHzz中频信号转换为数字信号进入近端基带处理电路,近端基带处理电路把二路数字信号和EPON(01-24)信号或WLAN(01-24)信号合路,经数字光模块转换为光信号通过光纤接口(OP01-24)经光纤传输到远端单元数字光模块;或经以太网口(LAN01-24)通过五类线传输到远端单元以太网口;远端数字光模块将光信号转换为数字信号或五类线传送到的数字信号进入远端双通道基带处理模块的远端基带处理电路,基带处理电路把数字信号解调并分解为二路LTE下行数字信号和EPON信号或WLAN信号,二路LTE下行数字信号经DAC/ADC数模/模数转换电路转换为模拟信号分别进入远端上/下变频模块1、2,EPON信号或WLAN信号分别回到原路由器、光Mode接口。近端双通道基带处理模块和远端双通道基带处理模块经数字光模块通过光纤连接后的上行链路:83MHz和91MHzz中频信号进入远端双通道基带处理模块的DAC/ADC数模/模数转换电路,把83MHz和91MHzz中频信号转换为数字信号进入远端基带处理电路,远端基带处理电路把二路数字信号和EPON信号或WLAN信号合路,经数字光模块转换为光信号通过光纤传输到近端单元数字光模块;或经以太网口通过五类线传输到近端单元以太网口;从远端单元传过来的上行光信号,经数字光模块转换为数字信号进入近端双通道基带处理模块的近端基带处理电路,近端基带处理电路把数字信号解调并分解为二路LTE数字信号和EPON信号或WLAN信号,二路LTE下行数字信号经ADC/DAC模数/数模转换电路转换为模拟信号分别进入近端上/下变频模块1、2,EPON信号或WLAN信号通过对应的光纤接口(EPON01-24)或以太网口(WLAN01-24)传送到交换机端口。

上列较佳实施例,对本发明的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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