一種用于arc數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著對(duì)講機(jī)系統(tǒng)從模擬時(shí)代向數(shù)字時(shí)代轉(zhuǎn)變,模數(shù)轉(zhuǎn)換器、高性能微處理器和可編程器件等器件和技術(shù)近年來突飛猛進(jìn)的發(fā)展,模擬中頻時(shí)代也進(jìn)入了全數(shù)字中頻時(shí)代,全數(shù)字中頻技術(shù)的采用使頻譜的多項(xiàng)指標(biāo)得以顯著提升。
[0003]數(shù)字中頻的設(shè)計(jì)核心是全數(shù)字式的中頻轉(zhuǎn)換和信號(hào)處理鏈,通過全數(shù)字中頻技術(shù),濾波不再依賴于響應(yīng)遲鈍的晶體和LC型濾波器。射頻前端的處理與模擬中頻頻譜儀的射頻部分處理無明顯變化,重點(diǎn)在變頻器完成頻譜從高到低的搬移后,通過A/D轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)模擬到數(shù)字的變換,使用數(shù)字處理方式實(shí)現(xiàn)數(shù)字下變頻、中頻濾波器、包絡(luò)檢波器、視頻濾波器以及幅度定標(biāo)等模塊,最終完成對(duì)輸入信號(hào)的濾波。
[0004]現(xiàn)有的用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的基站大多采用雙工雙載波模式,其覆蓋范圍較小,容易造成通信盲點(diǎn)。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0005]為了解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型所提供了一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站,擴(kuò)大了基站的覆蓋范圍,有效提高通信質(zhì)量。
[0006]為了達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案是,一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站,包括雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器、微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器及四路合路器,下行鏈路為雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器依次連接后與微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器連接,上行鏈路為微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器和四路合路器依次連接后與雙工器射頻天線連接。
[0007]進(jìn)一步的,還包括導(dǎo)頻信號(hào)發(fā)生器,該導(dǎo)頻信號(hào)發(fā)生器與四路合路器連接,為上行鏈路提供導(dǎo)頻信號(hào)。
[0008]本實(shí)用新型通過采用上述技術(shù)方案,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下優(yōu)點(diǎn):
[0009]本實(shí)用新型通過設(shè)計(jì)四路載波分別經(jīng)四路底噪放大器、四路下變頻器完成下行鏈路的四路輸出,并傳輸至數(shù)字化處理的微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器,上行鏈路則經(jīng)四路上變頻器、四路功率放大器和四路合路器構(gòu)成,合路后經(jīng)導(dǎo)頻信號(hào)輸出至雙工器射頻天線,完成用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站配置,覆蓋范圍大,鏈路相互備份,數(shù)據(jù)安全性大大增加。
【附圖說明】
[0010]圖1是本實(shí)用新型的實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0011 ]現(xiàn)結(jié)合附圖和【具體實(shí)施方式】對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)一步說明。
[0012]作為一個(gè)具體的實(shí)施例,如圖1所示,本實(shí)用新型的一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站,包括雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器、微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器及四路合路器,下行鏈路為雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器依次連接后與微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器連接,上行鏈路為微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器和四路合路器依次連接后與雙工器射頻天線連接。
[0013]四路底噪放大器則為底噪放大器1、底噪放大器2、底噪放大器3和底噪放大器4。
[0014]四路下變頻器則為下變頻器1、下變頻器2、下變頻器3、下變頻器4。
[0015]四路上變頻器則為上變頻器1、上變頻器2、上變頻器3、上變頻器4。
[0016]四路功率放大器則為功率放大器1、功率放大器2、功率放大器3、功率放大器4。
[0017]本實(shí)施例中還包括導(dǎo)頻信號(hào)發(fā)生器,該導(dǎo)頻信號(hào)發(fā)生器與四路合路器連接,為上行鏈路提供導(dǎo)頻信號(hào)。
[0018]本實(shí)用新型通過設(shè)計(jì)四路載波分別經(jīng)四路底噪放大器、四路下變頻器完成下行鏈路的四路輸出,并傳輸至數(shù)字化處理的微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器,上行鏈路則經(jīng)四路上變頻器、四路功率放大器和四路合路器構(gòu)成,合路后經(jīng)導(dǎo)頻信號(hào)輸出至雙工器射頻天線,完成用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站配置,覆蓋范圍大,鏈路相互備份,數(shù)據(jù)安全性大大增加。
[0019]本實(shí)施例的基站相當(dāng)于四套單載波基站的功能,可以靈活的承載不同的話務(wù)量;只有單個(gè)工作組工作時(shí),該基站只有一路接收和一路發(fā)射工作鏈路工作;當(dāng)有新的工作組開始工作時(shí),該系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別,啟動(dòng)第二路接收和第二路發(fā)射鏈路工作;直到有四組工作組同時(shí)工作,也就是滿負(fù)荷工作;而當(dāng)有工作組退出系統(tǒng),該鏈路就斷開工作,這樣既可以最大程度的接受話務(wù)量,又可以節(jié)省資源利用率。
[0020]本實(shí)施例采用低噪聲系數(shù)、高穩(wěn)定性、高增益的接收放大模塊,可以大大提高系統(tǒng)的接收靈敏度,采用多個(gè)高性能的功率放大器。實(shí)現(xiàn)多載波設(shè)計(jì),同時(shí)接收多路信號(hào),多路發(fā)射模塊。輸出采用多路合路器,實(shí)現(xiàn)信號(hào)可以同時(shí)輸出。變頻部分采用數(shù)字處理,實(shí)現(xiàn)高選擇性。
[0021]盡管結(jié)合優(yōu)選實(shí)施方案具體展示和介紹了本實(shí)用新型,但所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該明白,在不脫離所附權(quán)利要求書所限定的本實(shí)用新型的精神和范圍內(nèi),在形式上和細(xì)節(jié)上可以對(duì)本實(shí)用新型做出各種變化,均為本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站,其特征在于:包括雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器、微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器及四路合路器,下行鏈路為雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器依次連接后與微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器連接,上行鏈路為微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器和四路合路器依次連接后與雙工器射頻天線連接。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站,其特征在于:還包括導(dǎo)頻信號(hào)發(fā)生器,該導(dǎo)頻信號(hào)發(fā)生器與四路合路器連接,為上行鏈路提供導(dǎo)頻信號(hào)。
【專利摘要】本實(shí)用新型涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站。包括雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器、微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器及四路合路器,下行鏈路為雙工器射頻天線、四路底噪放大器、四路下變頻器依次連接后與微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器連接,上行鏈路為微處理器及數(shù)字信號(hào)處理器、四路上變頻器、四路功率放大器和四路合路器依次連接后與雙工器射頻天線連接。本實(shí)用新型所提供了一種用于ARC數(shù)字對(duì)講網(wǎng)絡(luò)的四載波基站,擴(kuò)大了基站的覆蓋范圍,有效提高通信質(zhì)量。
【IPC分類】H04W88/10, H04B1/401
【公開號(hào)】CN205304792
【申請(qǐng)?zhí)枴?br>【發(fā)明人】巫立斌
【申請(qǐng)人】伍翠玉
【公開日】2016年6月8日
【申請(qǐng)日】2015年12月30日