采用低噪聲設計技術包括低噪聲前級放大器和線性功放 , 主要考慮在較高接收靈敏度的情況下 , 使得信號具有更好的信噪比 。
3.2 線性功放技術
CDMA系統(tǒng)的調制方式以及頻譜的利用率 , 對功放的線性度也提出了很高的要求 , 如ACPR、IMD3等指標均與線性功放的性能有關 。
3.3 增益、功率控制技術
為了保證應用的直放站不會影響CDMA系統(tǒng)環(huán)路控制的正常工作 , 直放站本身必須具備增益、功率調整控制技術 , 這種調整可以是現(xiàn)場的 , 也可以是遠端的 。
3.4 收發(fā)雙工技術
通過雙工器可以使直放站、下行收發(fā)天線共用 , 便于工程施工 , 減少工程造價 , 當直放站采用分體機結構時 , 使用雙工器可以更方便的使前后端匹配 。
3.5 濾波技術
CDMA系統(tǒng)上下行頻率相隔45MHz , 為了避免直放站設備內(nèi)部形成環(huán)路自激 , 保證設備穩(wěn)定工作 , 放大鏈路需有足夠的濾波電路 , 對于需要嚴格控制帶寬的設備(如選頻型) , 還要采用變頻、中頻SAW濾波等技術 。
3.6 光傳輸技術
光纖直放站利用光纖進行信號的傳輸 , 需要RF信號與光信號轉換單元 , 以及光波分復用、光耦合及光功率分配等技術 。
3.7 集中控制治理技術
為了便于設備的維護治理 , 直放站內(nèi)部應具有較為完善的智能治理單元 , 以提供遠程的遙測、遙控功能 , 并可定時上傳狀態(tài)信息 , 故障自動告警等 。
3.8 多頻合路、多模兼容技術
在室內(nèi)分布應用的情況下 , 要考慮同已經(jīng)安裝的其它室內(nèi)分布系統(tǒng)(如GSM)的兼容工作 , 這需要用到多頻、多模兼容技術 。
4 直放站產(chǎn)品的系統(tǒng)解決方案
4.1 應用原則
根據(jù)直放站系列產(chǎn)品的特點和CDMA系統(tǒng)的需求 , 不同的地理環(huán)境及應用場合 , 系統(tǒng)的解決方案是不同的 , 這需要認真分析 , 區(qū)別對待 。
對于無線直放站來說 , 信號的隔離顯得尤為重要 。無線直放站是從空間接收信號 , 勢必要求空間信號盡可能純凈;而在基站較為密集區(qū)域 , 分離不同基站或扇區(qū)信號的難度將大大增加 , 輕易使直放站增加對基站干擾 。所以在基站較為密集區(qū)域 , 建議盡量采用有線信號的引入方式 , 比如光纖直放站 。在不具備使用光纖直放站條件的場所 , 只能采用無線直放站 , 但其施主天線必須具有足夠的方向選擇性 。
針對各類地區(qū)及應用場所 , 由于基站的密集性、用戶話務量等不同 , 建議采用如下直放站的應用原則:
*城市密集區(qū)
由于用戶量大 , 基站數(shù)量較多 , 一般不存在大范圍的信號盲區(qū) , 直放站只是用于解決小范圍區(qū)域的補盲以及建筑物內(nèi)的信號覆蓋 。
在光纖到樓尚未普及的情況下 , 需采用無線直放站:隨著建筑物的增多 , 所需的直放站數(shù)量也會隨之增加 , 就會出現(xiàn)一個基站配置多臺直放站的情況 。
直放站的引入必然對基站產(chǎn)生干擾 , 干擾會隨著直放站數(shù)量的增多而加大 , 非凡是大功率直放站的引入 , 會使系統(tǒng)干擾明顯加劇 。因此 , 在城市密集區(qū)應當采用小功率(1W以下)直放站 。
*城市邊緣
在CDMA網(wǎng)絡建設初期 , 由于基站數(shù)量較少 , 可以采用大功率的無線或光纖直放站 。
城市邊緣地區(qū) , 主要是解決信號覆蓋問題 。在已印鋪設光纖的地區(qū)最好采用輸出功率為10W的光纖直放站 。
無光纖資源時 , 可利用無線直放站進行延伸覆蓋 。采用方向性好的施主天線提取較為純凈的源信號 , 輸出功率為5W/10W , 等同于基站的輸出 , 達到較好的覆蓋效果率 。
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