国人grru数字光纤拉远产品介绍

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1、数字光纤直放站产品介绍广东移动数字直放站交流产品特点采用数字滤波处理,增强对带外噪声和干扰的抑制;传输质量稳定可靠,支持较远距离的覆盖;采用数字光器件成本低,寿命长,提高设备可维护性,可有效降低运维成本;时延调整技术克服光纤传输距离瓶颈;拓扑连接方式多,系统组网更加灵活;信号的控制能力增强,可扩展更多功能,如自动频点更换功能。大功率设备数字预失真DPD削峰因子CFR数字中频技术无线设备干扰抵消技术数字中频技术基带接入标准基带信号接入专用基带信号接入话务统计时延调整数字光纤传输数字分布系统数字中频技术五类线/光纤/射频电缆分布增强信号覆盖网络覆盖产品数字化数字

2、光纤-设备原理数字直放站技术是在传统模拟直放站的基础上对射频信号进行数字化处理模拟光纤直放站传输方式存在固有噪声叠加的缺陷,导致远距离传输和分区传输的动态范围下降,难以解决多载波信号的远距离传输和大容量、大动态范围的信号覆盖问题。为了解决模拟光纤传输系统所存在的上述技术问题,提出了数字光纤直放站。数字协议CPRIOBSAI私有协议数字光纤-选频直放站原理射频信号经过射频前端变到中频,然后进行模数变换,之后的数字信号经过数字选频以及滤波选出要使用的频点。经CPRI协议转换及E/O转换,再通过光纤传输,覆盖端进行O/E转换,CPRI协议解析解出数字信号,经过数

3、字上变频及数模转换,再通过射频上变频为射频信号。特点1.数字选频替代模拟选频,减小了体积,在多载波时功耗降低明显。2.每频点数字滤波处理,增强对带外噪声和干扰的抑制。3.上行底噪抑制功能降低直放站对基站的影响。4.维护方便,可通过监控软件设置载频数和频点,最大支持16载波。数字光纤-宽带直放站原理射频信号经过射频前端后变到中频,然后进行模数变换,之后的数字信号经过整体搬移以及数字滤波滤除带外干扰。经协议转换通过光纤传输,覆盖端解出数字信号,经过数字上变频及数模转换以及射频上变频后变到射频。特点1:宽带数字化传输,射频信号下变频到中频模数转换后进行选带滤

4、波,再经协议转换后数字传输,另外一端接收后协议解析及数模转换,上变频到射频。2:无需现场设置工作频点,全带宽放大。3:由于设备属宽带放大,开通时需注意避免上行带内干扰信号的影响。数字中频技术数字中频将射频信号下变频为中频信号,ADC采样成数字信号并对每个载波单独数字下变频为基带信号并进行数字滤波处理,完成滤波处理后FPGA上变频为数字中频,经过DAC恢复为模拟中频信号,上变频为射频。优点:数字滤波代替的是传统的声表面滤波,其稳定性及滤波效果都比声表明滤波强,同时对于多载波系统,只是增加软件开销,其硬件无需增加,一方面使得功耗大为减少,另一方面也减少了硬件

5、故障的可能性。数字光传输技术在光纤中传输数字信号,前后端通信采用CPRI协议优点:1.传输中光的损耗不会影响系统性能,拓展了传输距离。2.射频和光在传输过程中相互独立,互不影响。3.数字光器件具有更高的可靠性。4.数字传输时延可以自动计算和校正,可以提高覆盖质量。数字传输的优势使网络覆盖更加灵活,可以建立更高质量的传输解决方案数字光纤-功能介绍数字滤波功能采用数字信号处理技术,增强对带外噪声和干扰的抑制,大大降低了功耗,减小设备体积;而且载频数和载频频点可以通过监控软件任意设置,维护方便。并可通过软件升级扩展设备功能。上行噪声抑制功能在基带信号处理部分,

6、采用数字信号处理算法,通过比较信号时隙功率大小,判断有用信号和上行噪声,从而对上行噪声进行抑制。数字光纤-功能介绍时延调整调整不同覆盖端与基站之间的时延差,以满足不同覆盖端之间交叉覆盖时GSM系统多径处理时延<15us的限制。该功能在FPGA内部通过算法实现,外部可通过监控界面进行手动调整或系统自动调整。多远端连接上行噪声抑制功能在FPGA内部通过数字信号处理算法,能消除数字光纤连接多个覆盖端时的底噪电平叠加,从而不管是星型组网、链型组网还是混合组网,均可满足GSM系统所要求的到达基站上行底噪电平≤-130dBm。支持最大16载波设计按照光纤传输速率为1.2

7、5Gbit/s,如果光纤的传输速率改用2.5Gbit/s,理论上系统最大可以支持到32载波。数字光纤-扩展功能数字预失真(DPD)功放数字预失真(DPD)功放是目前国际先进的功放设计技术,利用此技术可以大大降低功耗,提高功放效率(可由目前的约10%提高到20%以上),改善线性(可由目前的-30~-36dBC提升到-60~-70dBC)。数字光纤-扩展功能自动频点更换多选频直放站当原基站频点发生变化,自动频点更换,通过设备内基带检测实现。分集接收搭配室外宏蜂窝使用。数字光纤-网管监控RS-232:接MODEMRJ45接口:接Ethernet国人通信4.0监控单

8、元,兼容多种制式的无线Modem和有线Modem;短

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