專利名稱:授時(shí)裝置、基站時(shí)鐘裝置及基站授時(shí)系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及移動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種授時(shí)裝置、基站時(shí)鐘裝 置及基站授時(shí)系統(tǒng)。
背景技術(shù):
移動(dòng)通信網(wǎng)在通信網(wǎng)計(jì)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、七號(hào)信令網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)(MNET, Mobile Net)安全認(rèn)證、基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議的語音傳輸(VOIP, Voice over Internet Protocol)以及位置定位等業(yè)務(wù)中都對(duì)時(shí)間同步提出了要求。第三代合作伙伴 計(jì)劃(3GPP, 3rd Generation Partnership Project)規(guī)范25.123中規(guī)定,時(shí)分同步 碼分多址(TD-SCDMA, Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)系統(tǒng)中的各小區(qū)間時(shí)間同步的精確度需優(yōu)于3(is, 3GPP規(guī)范25.402 中規(guī)定,基站(Node B)的工作時(shí)鐘精度需優(yōu)于0.05ppm,因而TD-SCDMA 系統(tǒng)對(duì)時(shí)間同步的精度要求應(yīng)該優(yōu)于3ns,如果無線網(wǎng)絡(luò)控制器(RNC, Radio Network Controller)和Node B之間沒有達(dá)到時(shí)間同步的要求,可能會(huì)導(dǎo)致在 選擇器中發(fā)生郵件指令不匹配的問題,從而使得通話連接不能成功建立。
目前TD-SCDMA系統(tǒng)采用全球定位系統(tǒng)(GPS , Global Positioning System) 作為同步時(shí)鐘,隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建成及投入使用,北斗系統(tǒng)的時(shí)間精 度完全可以滿足移動(dòng)通信網(wǎng)中對(duì)于時(shí)間同步的要求,因而現(xiàn)在可以采用GPS 單模授時(shí)、北斗單模授時(shí)或GPS/北斗雙模授時(shí)等多種方式為TD-SCDMA系統(tǒng)、 碼分多址(CDMA, Code Division Multiple Access)系統(tǒng)以及時(shí)分雙工(TDD, Time Division Duplex)模式的長期演進(jìn)(LTE, Long Term Evolution)系統(tǒng)等提 供準(zhǔn)確的時(shí)間源。
現(xiàn)有的GPS單模授時(shí)、北斗單模授時(shí)和GPS/北斗雙模授時(shí)這三種授時(shí)系統(tǒng)均由天線設(shè)備、授時(shí)裝置、饋線三個(gè)主要部分組成,GPS/北斗雙模授時(shí)系統(tǒng) 還進(jìn)一步包括分路器,參照?qǐng)D1和圖2,其中圖1為現(xiàn)有的單模授時(shí)系統(tǒng)的結(jié) 構(gòu)示意圖,圖2為現(xiàn)有的雙才莫授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,另外依據(jù)安裝條件的不 同還需要防雷器、放大器等輔助部分。
天線設(shè)備有兩種功能,即接收無線信號(hào)和放大接收到的信號(hào),如圖3所示, 為天線設(shè)備工作原理示意圖,天線設(shè)備中內(nèi)嵌的陶瓷介質(zhì)天線接收衛(wèi)星發(fā)送的 Ll波段信號(hào),經(jīng)過一個(gè)窄帶濾波器后,由天線設(shè)備內(nèi)的低噪聲放大器(LNA, Low Noise Amplifier)將接收到的信號(hào)放大,使放大后的信號(hào)能適應(yīng)同軸電纜 的傳輸,經(jīng)過濾波放大的Ll波段信號(hào)通過一根同軸電纜被傳送到射頻信號(hào)處 理電路,該同軸電纜同時(shí)傳輸天線設(shè)備進(jìn)行信號(hào)放大所需的直流電源,輸出口 的N型母座同時(shí)也是直流電源的輸入口 。
授時(shí)系統(tǒng)中饋線的選擇一般依據(jù)功率容量和接頭類型,通常采用波紋或螺 旋鎧裝的工程線纜。
授時(shí)裝置一般為原始設(shè)備制造(OEM, Original Equipment Manufacturer) 授時(shí)板,OEM板一般采用單板結(jié)構(gòu),即所有器件均集成在一個(gè)高密度印制板 上,且OEM板安裝在基站主設(shè)備之中,與基站主設(shè)備的基站時(shí)鐘裝置之間采 用排針接口傳輸信號(hào)。
不同的基站時(shí)鐘裝置在使用排針接口傳輸信號(hào)時(shí)的傳輸格式可能不同,例 如基站時(shí)鐘裝置1和基站時(shí)鐘裝置2都需要秒脈沖(1PPS, 1 Plus Per Secon d)信號(hào)和TOD (Time Of Day)格式的時(shí)間信號(hào),但是基站時(shí)鐘裝置1要求 使用8排針接口,且其中的第一個(gè)引腳傳輸1PPS信號(hào),第二個(gè)引腳傳輸TOD 格式的時(shí)間信號(hào),而基站時(shí)鐘裝置2要求使用IO排針接口,且其中的第一個(gè) 引腳傳輸TOD格式的時(shí)間信號(hào),第二個(gè)引腳傳輸1PPS信號(hào),此外不同廠家對(duì) 排針接口的定義有所不同,因此若OEM板和基站時(shí)鐘裝置之間采用排針接口 傳輸信號(hào),那么OEM板的生產(chǎn)廠家需要分別根據(jù)不同的基站時(shí)鐘裝置設(shè)計(jì)不 同傳輸格式的OEM板,即OEM板與基站時(shí)鐘裝置的設(shè)計(jì)不能相對(duì)獨(dú)立。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型提供一種授時(shí)裝置及基站時(shí)鐘裝置,用以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在 的授時(shí)裝置與基站時(shí)鐘裝置的設(shè)計(jì)不能相對(duì)獨(dú)立的問題。 相應(yīng)的,本實(shí)用新型還提供了一種基站授時(shí)系統(tǒng)。
本實(shí)用新型技術(shù)方案如下
一種授時(shí)裝置,所述授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的 信號(hào)發(fā)送接口,所述信號(hào)發(fā)送接口為標(biāo)準(zhǔn)化接口。
一種基站時(shí)鐘裝置,所述基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同 步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,所述信號(hào)發(fā)送接口為標(biāo)準(zhǔn)化接口 。
一種基站授時(shí)系統(tǒng),包括天線設(shè)備、授時(shí)裝置及基站時(shí)鐘裝置,所述授時(shí) 裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)發(fā)送接口 ,所述基站時(shí)鐘 裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,所述信號(hào)接收 接口和信號(hào)發(fā)送接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口 ,所述信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口 之間基于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)線連接。
本實(shí)用新型技術(shù)方案中,授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信
號(hào)的信號(hào)發(fā)送接口 ,基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的
信號(hào)接收接口,信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口,信號(hào)接收
接口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)線連接,由于本實(shí)用新型技術(shù)方案中的
信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口 ,即所有生產(chǎn)廠家對(duì)信號(hào)發(fā) 送接口和信號(hào)接收接口傳輸信號(hào)的傳輸格式都有統(tǒng)一定義,因此授時(shí)裝置的設(shè)
計(jì)不再依賴于基站時(shí)鐘裝置,這就使得授時(shí)裝置與基站時(shí)鐘裝置的設(shè)計(jì)能夠相 對(duì)獨(dú)立。
圖l為現(xiàn)有技術(shù)中,單模授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為現(xiàn)有技術(shù)中,雙模授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖3為現(xiàn)有技術(shù)中,天線設(shè)備工作原理示意圖4為本實(shí)用新型實(shí)施例中,單模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示 意圖5為本實(shí)用新型實(shí)施例中,雙模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示 意圖6為本實(shí)用新型實(shí)施例一中,單模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 示意圖7為本實(shí)用新型實(shí)施例一中,雙模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 示意圖8為本實(shí)用新型實(shí)施例二中,單模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 示意圖9為本實(shí)用新型實(shí)施例二中,雙才勤受時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 示意圖10為本實(shí)用新型實(shí)施例三中,單模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié) 構(gòu)示意圖11為本實(shí)用新型實(shí)施例三中,雙模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié) 構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合說明書附圖對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)說明。 基站授時(shí)系統(tǒng)包含授時(shí)系統(tǒng)和基站時(shí)鐘裝置,其中授時(shí)系統(tǒng)又分為單模授 時(shí)系統(tǒng)和雙才莫4受時(shí)系統(tǒng),如圖4所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例中,單才莫授時(shí)系統(tǒng) 對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,包括天線設(shè)備、授時(shí)裝置及基站時(shí)鐘裝置, 授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)發(fā)送接口 ,基站時(shí)鐘 裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,其中信號(hào)接收
6接口和信號(hào)發(fā)送接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口 ,信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口之間 基于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)線連接。
本實(shí)用新型實(shí)施例中的標(biāo)準(zhǔn)化接口為符合標(biāo)準(zhǔn)接口協(xié)議的接口 ,其中可以
但不限于為網(wǎng)線接口、光纖接口或USB接口,信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口 為網(wǎng)線接口時(shí),信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于網(wǎng)線連接;信號(hào)發(fā)送接 口和信號(hào)接收接口為光纖接口時(shí),信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于光纖 線連接;信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為USB接口時(shí),信號(hào)接收接口和信號(hào) 發(fā)送接口之間基于USB線連接。
如圖5所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例中,雙模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng) 的結(jié)構(gòu)示意圖,雙模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)還包含分路器,分路器用于 使多個(gè)授時(shí)裝置共同接收一個(gè)天線設(shè)備的信號(hào),主要由帶通濾波器、公共的低 噪聲放大器和功率分配器組成,在本實(shí)用新型實(shí)施例中,雙模授時(shí)系統(tǒng)中的天 線設(shè)備同時(shí)接收GPS和北斗系統(tǒng)的信號(hào),分路器將天線設(shè)備從GPS和北斗系 統(tǒng)接收到的信號(hào)進(jìn)行分極,再分別引入到GPS和北斗系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)的授時(shí)裝 置的信號(hào)接收接口中。
如圖6所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例一中,單模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系 統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,其中授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信 號(hào)發(fā)送接口,該信號(hào)發(fā)送接口為網(wǎng)線接口,對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授 時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,該信號(hào)接收接口為網(wǎng)線接口 。
以授時(shí)裝置為OEM板、時(shí)間同步信號(hào)為1PPS信號(hào)和T0D格式的時(shí)間信 號(hào)為例,GPS天線設(shè)備或北斗天線設(shè)備將接收到的電信號(hào)通過饋線傳送給OEM 板,OEM板將接收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為1PPS信號(hào)和TOD格式的時(shí)間信號(hào),OEM 板中用于發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的網(wǎng)線接口將轉(zhuǎn)換得到的1PPS信號(hào)和TOD格式的 時(shí)間信號(hào)發(fā)送給對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置中用于接收時(shí)間同步信號(hào)的網(wǎng)線接口 ,基 站時(shí)鐘裝置基于接收到的1PPS信號(hào)和T0D格式的時(shí)間信號(hào)進(jìn)行后續(xù)處理。
如圖7所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例一中,雙模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)發(fā) 送接口,該信號(hào)發(fā)送接口為網(wǎng)線接口,對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝 置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,該信號(hào)接收接口為網(wǎng)線接口 。
其中,本實(shí)用新型實(shí)施例一中信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于網(wǎng)線
連接,網(wǎng)線接口可以但不限于為RJ45接口。
如圖8所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例二中,單模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系 統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,其中授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信 號(hào)發(fā)送接口,該信號(hào)發(fā)送接口為光纖接口,對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授 時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,該信號(hào)接收接口為光纖接口 。
以授時(shí)裝置為OEM板、時(shí)間同步信號(hào)為IPPS信號(hào)和TOD格式的時(shí)間信 號(hào)為例,GPS天線設(shè)備或北斗天線設(shè)備將接收到的電信號(hào)通過饋線傳送給OEM 板,OEM板將接收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為1PPS信號(hào)和TOD格式的時(shí)間信號(hào),OEM 板中用于發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的光纖接口將轉(zhuǎn)換得到的1PPS信號(hào)和TOD格式的 時(shí)間信號(hào)發(fā)送給對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置中用于接收時(shí)間同步信號(hào)的光纖接口 ,基 站時(shí)鐘裝置基于接收到的1PPS信號(hào)和T0D格式的時(shí)間信號(hào)進(jìn)行后續(xù)處理。
如圖9所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例二中,雙才莫授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí)系 統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,其中授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信 號(hào)發(fā)送接口 ,該信號(hào)發(fā)送接口為光纖接口 ,對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授 時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,該信號(hào)接收接口為光纖接口 。
其中,本實(shí)用新型實(shí)施例二中信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于光纖 線連接。
如圖10所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例三中,單才莫授時(shí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖, 其中授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)發(fā)送接口 ,該信 號(hào)發(fā)送接口為USB接口,對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí) 間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,該信號(hào)接收接口為USB接口 。
以授時(shí)裝置為OEM板、時(shí)間同步信號(hào)為1PPS信號(hào)和T0D格式的時(shí)間信
8號(hào)為例,GPS天線設(shè)備或北斗天線設(shè)備將接收到的電信號(hào)通過饋線傳送給OEM 板,OEM板將接收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為1PPS信號(hào)和TOD格式的時(shí)間信號(hào),OEM 板中用于發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的USB接口將轉(zhuǎn)換得到的IPPS信號(hào)和TOD格式 的時(shí)間信號(hào)發(fā)送給對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置中用于接收時(shí)間同步信號(hào)的USB接口 , 基站時(shí)鐘裝置基于接收到的IPPS信號(hào)和TOD格式的時(shí)間信號(hào)進(jìn)行后續(xù)處理。 如圖11所示,為本實(shí)用新型實(shí)施例三中,雙模授時(shí)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的基站授時(shí) 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,其中授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的 信號(hào)發(fā)送接口,該信號(hào)發(fā)送接口為USB接口,對(duì)應(yīng)的基站時(shí)鐘裝置攜帶有接 收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,該信號(hào)接收接口為USB接 。
其中,本實(shí)用新型實(shí)施例三中信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口之間基于USB 線連接。
本實(shí)用新型實(shí)施例中,授時(shí)裝置的正常工作需要使用電源為其供電,網(wǎng)線 和USB線都可以傳輸電平信號(hào),而光纖線不能傳輸電平信號(hào),因此授時(shí)裝置 與基站時(shí)鐘裝置之間若使用光纖線傳輸信號(hào),則還應(yīng)連有電源線,以使授時(shí)裝 置能夠正常工作。
此外,現(xiàn)有技術(shù)中OEM板和基站時(shí)鐘裝置之間使用排針接口傳輸信號(hào), 因此OEM板必須固定在基站時(shí)鐘裝置中,本實(shí)用新型實(shí)施例中由于OEM板 和基站時(shí)鐘裝置之間使用標(biāo)準(zhǔn)化接口來傳輸信號(hào),因此OEM板的位置不再局 限于基站時(shí)鐘裝置之中,這就有效的提高了 OEM板與基站時(shí)鐘裝置之間連接 的靈活性。
在上述處理過程中,授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的 信號(hào)發(fā)送接口 ,基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào) 接收接口 ,信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口 ,信號(hào)接收接口 和信號(hào)發(fā)送接口之間基于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)線連接,由于本實(shí)用新型技術(shù)方案中的信號(hào) 發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口 ,即所有生產(chǎn)廠家對(duì)信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口傳輸信號(hào)的傳輸格式都有統(tǒng)一定義,因此授時(shí)裝置的設(shè)計(jì)不 再依賴于基站時(shí)鐘裝置,這就使得授時(shí)裝置與基站時(shí)鐘裝置的設(shè)計(jì)能夠相對(duì)獨(dú) 立。
本實(shí)用新型的精神和范圍。這樣,倘若本實(shí)用新型的這些修改和變型屬于本實(shí) 用新型權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本實(shí)用新型也意圖包含這些改動(dòng) 和變型在內(nèi)。
權(quán)利要求1、一種授時(shí)裝置,所述授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)發(fā)送接口,其特征在于,所述信號(hào)發(fā)送接口為標(biāo)準(zhǔn)化接口。
2、 如權(quán)利要求1所述的授時(shí)裝置,其特征在于,所述標(biāo)準(zhǔn)化接口為網(wǎng)線 接口、光纖接口或通用串行總線接口。
3、 如權(quán)利要求2所述的授時(shí)裝置,其特征在于,所述網(wǎng)線接口為RJ45接
4、 一種基站時(shí)鐘裝置,所述基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí) 間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口,其特征在于,所述信號(hào)發(fā)送接口為標(biāo)準(zhǔn)化接口。
5、 如權(quán)利要求4所述的基站時(shí)鐘裝置,其特征在于,所述標(biāo)準(zhǔn)化接口為 網(wǎng)線接口、光纖接口或通用串行總線接口。
6、 如權(quán)利要求5所述的基站時(shí)鐘裝置,其特征在于,所述網(wǎng)線接口為RJ45 接口。
7、 一種基站授時(shí)系統(tǒng),包括天線設(shè)備、授9t^置及基站對(duì)鐘裝置,, 授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)發(fā)送接口 ,所述基站 時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口 ,其特征在 于,所述信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口,所述信號(hào)接收接 口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)線連接。
8、 如權(quán)利要求7所述的基站授時(shí)系統(tǒng),其特征在于,所述信號(hào)發(fā)送接口 和信號(hào)接收接口為網(wǎng)線接口 ,所述信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于網(wǎng)線 連接;或所述信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為光纖接口 ,所述信號(hào)接收接口和信號(hào) 發(fā)送接口之間基于光纖線連接;或所述信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為通用串行總線接口 ,所述信號(hào)接收接 口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于通用串行總線連接。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種授時(shí)裝置、基站時(shí)鐘裝置及基站授時(shí)系統(tǒng),授時(shí)裝置攜帶有向基站時(shí)鐘裝置發(fā)送時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)發(fā)送接口,基站時(shí)鐘裝置攜帶有接收授時(shí)裝置發(fā)來的時(shí)間同步信號(hào)的信號(hào)接收接口,信號(hào)發(fā)送接口和信號(hào)接收接口為對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化接口,信號(hào)接收接口和信號(hào)發(fā)送接口之間基于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)線連接。采用本實(shí)用新型技術(shù)方案,解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的授時(shí)裝置與基站時(shí)鐘裝置的設(shè)計(jì)不能相對(duì)獨(dú)立的問題。
文檔編號(hào)H04W56/00GK201298921SQ200820124299
公開日2009年8月26日 申請(qǐng)日期2008年12月11日 優(yōu)先權(quán)日2008年12月11日
發(fā)明者孟德香, 杜雪濤, 董炎杰, 鵬 高 申請(qǐng)人:中國移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司