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直放站结构原理

直放站结构原理
直放站结构原理

直放站设备原理

1 直放站简介

移动通信直放站是对移动通信信号直接放大的一种同频中继站。它不改变原信

号的频率,也不对信号所携带的信息作任何处理。当然它会引起一些波形畸变

和相位偏移。在正常情况下这对通信没有明显得影响,但这也正是直放站要避

免的问题,尽量使波形畸变更小和相位偏移更小。

我们知道GSM通信由上行信号和下行信号组成,又因为上行信号和下行信号的

频段与方向不同,所要求的信号强度也不同,因此直放机必须具备对上下行信

号分别进行处理的能力。

1.1 直放站系统

直放站系统分为三个部分,两个接口。

图9-1 直放站系统

第一部分是基站(微蜂窝)。它的功能是提供下行信号接受上行信号,并对信号

作一定处理。

第二部分是直放站。它是直放站系统的核心设备。它的功能是对上下行信号作

放大处理。

第三部分是目标覆盖区域。在系统未开通前,目标覆盖区域为移动通信盲区,

或目标覆盖区域通话效果很差。

第一个接口是基站(微蜂窝)与直放机的接口。该接口担负基站与直放机之间

的通信任务。基站的下行信号经过该接口到达直放机;手机的上行信号经过该

接口传到基站。根据实际情况,该接口可以是无线接口也可以是有线接口。无

线接口是通过基站收发天线与直放机收发天线之间的通信实现的。直放机收发

天线通常是收发合一的,一般由高增益的定向天线来担任,如八木天线,平板

天线,栅格天线等。有线接口则是通过电缆将微蜂窝与直放机直接相连而成。

第二个接口是直放机与目标覆盖区域的接口。该接口只能是无线接口。它通过

重发天线将下行信号发射到空间,供手机接收;同时收集手机上行信号送至直

放站。

1.1.1 直放站的工作原理

施主天线(或通过电缆)接收基站下行信号,然后通过环形双工器送入下行滤

波器,下行滤波器将滤除下行信号中的部分带外噪声。之后下行信号进入下行

低噪放,下行低噪放具有抑制带内噪声,提升有用信号电平的功能。低噪放具

有60dB的增益。低噪放的输出再通过下行滤波器滤除带外噪声后由下行功放放

大。如果信号不经滤波器、下行低噪放而直接进入功放放大,则噪声也会一起

被放大,导致波形畸变严重,信号误码率上升,通信效果变差。下行功放具有

60dB增益(若功率放大器前级串有推放,则推放与功放的整体增益可达110dB

以上)。

图9-2 直放站工作原理

DPX:双工滤波器DL:下行UL:上行

LNA:低噪放PA:功放NCS:选频模块

BTS:基站MS:移动台Monitor:监控模块

1.2 直放站分类

直放站现在类型较多,下面主要针对GSM直放站的所有产品分类:

如图8-2,产品的起源无线宽频直放站,但是产品分类可以从干线放大器开始。

有线耦合

图中,下层的设备为有线耦合方式,设备即入口电平值0dBm,同时由于覆盖区

域与基站的距离不同延伸出有线的光纤直放站和有线的移频直放站方式;

无线耦合

图中,中层的设备为无线耦合方式,设备即入口电平值-50dBm以下,同时由于

覆盖区域与基站的距离不同延伸出无线的光纤直放站、无线的移频直放站方式;

无线耦合选频方式

图中,上层设备为无线耦合选频方式,为了控制下行信号的质量,选择有用频

点放大,通常在设备内功率放大器前添加选频模块。

图9-3 公司产品分类图

1.GSM干线直放站

由于无线网络用户的高速发展,导致热点地区频率资源紧张。在城市的热点地

区,只有依靠微蜂窝基站技术,将移动通信室内覆盖与室外覆盖相分开的方式

来解决网络拥挤和扩容的问题。在室内使用微蜂窝技术进行覆盖有两种方法:

一是大量使用微蜂窝基站,依靠微蜂窝基站进行无源分布覆盖,二是在大楼引

入一套微蜂窝基站,然后依靠有源室内覆盖系统来进行覆盖,按国内市场情况

来看,第二种方法以其成本低、效果好取得了比第一种方法更好的效果,因此

目前市场上主要是这种方法。有源室内覆盖系统也可以分成两种方式:一是依

靠电缆为传输媒质,另一种是依靠光纤为传输媒质。电缆传输衰耗较大,但是

系统比光纤传输简单,在覆盖范围不是很大的情况下,一般采用这种方法。光

纤传输具有衰耗小的优点,在覆盖范围大,传输距离远时,具有明显优势。GZF900

—VIB主要是指电缆传输的移动通信室内覆盖系统。

1.1GSM干线直放站原理

1.GSM干线直放站原理图

GZF900—VIB(43UE00JC02)

GZF900—VIB (43UE00JC02)

图9-4

GZF900—VIB(43UE00JC02—K1)

GZF900—VIB (43UE00JC02-K1

图 9-5

GZF900—VIB (43UE00JC02-K2)

GZF900—VIB (43UE00JC02-K2)

图 9-6

2. GSM 干线直放站工作原理

新体系GZF900—VIB 干放按监控的主从关系上分有三种结构:主机、从机和非主非从。在射频传输方面三种结构的干放是相同的,它们的区别是看有无FSK 信号和MODEM 。

下行链路:基站下行输出信号通过耦合器进入GZF900—VIB ,首先经过双工

滤波器,接着进入下行功放,射频信号经过功放后进入双工滤波器滤波,最后出整机进入外部天线。

上行链路:手机发射的信号通过GZF900—VIB的外部天线进入双工滤波器,然后进入低噪放进行放大,射频信号经过双工滤波器滤波后整机输出,最后通过耦合器进入基站。

监控通信:在GZF900—VIB干放一拖多使用时,采用的是FSK调制方式进行监控通信,并将FSK监控信号与射频信号合路后在分布系统中传输,以便建立主机对从机的监控。FSK模块插接在监控盘上,主机监控盘对从机监控盘进行轮询式监控,其中包括数据采集、控制、告警上报工作,所以从机监控盘对主机监控盘为被动式通信方式。中心网管和主机或非主非从的监控盘通信是通过Modem将监控盘信号调制到射频上并通过双工器的耦合口送到基站的方式完成的。

告警功能:新体系GZF900—VIB干放具有所有模块的工作情况告警、收发信号告警、门禁位置告警、掉电告警等功能,并且可以通过监控界面显示出来。

智能功能:新体系GZF900—VIB干放还可以通过监控软件对功放的开关量和功率门限值等进行相应的设置,以达到设备智能化工作。

3.应用范围

GZF900—VIB型移动通信室内直放机是武汉邮科院虹信通信技术有限责任公司为了解决热点地区室内盲区的通信问题而开发出来的产品之一,是解决高大建筑物内移动通信问题的最佳方案。先进的技术与高性能的器件保证了系统优异的线性动态范围,对复杂或多层的建筑结构也能达到既经济又满意的覆盖效果。适合于会议中心、酒店、宾馆、餐厅、写字楼、银行、购物中心、火车站候客厅、机场候客厅、高级住宅楼等。随着移动通信网络优化覆盖不断完善,移动通信直放站市场的竞争更加激烈,竞争对手不断推出新的高指标、功能强大、升级灵活、监控功能完善的产品,移动、联通等运营商也对直放站的监控、入网指标提出了更高的要求。面对这些新的挑战,虹信公司原来的GZF900—VIB 型移动通信室内直放机就暴露出升级不灵活、监控功能不完善、部分射频指标满足不了要求等问题,因此无法完全满足移动通信的运营商的不断增加的新的需求。针对上述情况,虹信公司开发出了新体系GZF900-VIB型移动通信直放站。

4.系统特点

适用于EGSM(增强型GSM)系统;

可采用有线耦合方式与基站联系;

采用高选择性、低插损的腔体双工滤波器,消除上下行串扰;

系统的噪声低、线性好、功率大,通话效果理想,对基站及其他无线设备无干扰;

有完善的监控、查询和各种报警功能;

智能化、模块化设计便于组装、维护和升级;

适合于盲点多、覆盖地区广的建筑。

与原来的GZF900—VIB型移动通信室内直放机相比,新体系GZF900—VIB型移

动通信室内直放机在以下的几个方面作了改变:

新体系机型用干放间的远程监控取代了原来机型中的近端设备,因此取消了原机型中的分离监控信号和RF(射频)信号的分合路器;

新体系机型取消了DET模块,DET集成到有源模块功放和低噪放中,功率检测更加准确;

新体系机型将低噪放和功放后面的无源滤波器整合到双工器滤波器中,减少了模块的数量;

新体系机型具有强大、灵活的组网能力,采用主从的方式,在每个干放里安装FSK模块,实现一拖多链状或星状组网;

新体系机型有完善强大的监控、告警功能(包括温度、驻波VSWR、门禁、电源故障等),可以实现故障自动报警和远程维护、软件远程升级等功能。

1.2 GSM无线直放站

近年来,我国的移动通信得到了迅速发展,全国大多数地区都开设了移动电话

业务。但是,随着城乡移动通信用户数量的不断增加,出现了服务面大、地区

广、用户分散等特点(如大城市的卫星城、偏远的居民区、农村的乡镇)。这些

地区如果都用基站覆盖就会导致投资大,信道利用率低等问题。另外,在移动

通信的传输途径中,由于某些自然及人为障碍物(如高山、大型建筑物、隧道

和地下商场等)的阻挡和屏蔽,形成了一些移动通信的盲区和阴影区,给通信

带来很大困难。邮电部在1992年下达的《移动电话网路技术体制》中规定“对

于需要覆盖,而增设基站又不经济或不方便的局部地区,可以采用同频中继器的方法来扩大基站覆盖范围”。这里提到的同频中继器就是直放站。根据对信号处理方式和传输方式的不同,移动通信直放站分为无线直放站、移频直放站和光纤传输直放站。

无线传输直放站成本低,无需中继线路和光纤,无需机房,无需留人值守,并且体积小、重量轻,安装方便省事,可以在野外恶劣环境中使用。

1.2.1 GSM 无线直放站原理

1. 无线直放站的组网 图 9-7 无线直放站组网图

2. GSM 无线直放站原理图

图9-8 GSM无线传输直放站

3.GSM无线直放站工作原理

在下行方向,施主天线接收的基站信号送入双工耦合滤波器进行滤波后,由一体化模块中的下行低噪声放大器将电平调整到功放模块规定的接口电平,功放模块可将基站信号放大后送至双工滤波器,由重发天线发射出去。同理,在上行方向,重发天线接收的手机信号在经过双工滤波器后,被低噪声放大器将电平调整到功放模块规定的接口电平,一体化模块中的上行功放模块可将手机信号放大后送至双工滤波器,由施主天线发射出去。

设备内还包括有电源模块和各个监控单元,以及蓄电池。蓄电池的主要功能是在设备断电后,对监控盘短时间供电,使其能够及时的传回报警信息。监控盘与主要模块的连接如上图,采集这些模块的各项参数以便调整;Modem的功能是实现远程监控,通过点对点短信的方式与监控中心通信。

4.应用范围

该类直放站适用于机场、车站、高速公路、旅游区、大型厂矿企业、大城市的卫星城、偏远的居民区、农村的乡镇等移动通信的盲区和阴影区,起填补盲区、扩大基站的覆盖范围的作用。

我们的GZF900-V(VIF)型机主要就是针对上述市场情况而研制的产品,其主要服务对象为GSM900MHz移动通信运行商;

5.系统特点

适用于GSM系统;

采用无线方式与基站联系;

采用高选择性、低插损的腔体滤波双工器,消除上下行串扰;

系统的噪声低、线性好、功率大,通话效果理想,对基站及其他无线设备无干扰;

有完善的监控、报警功能;

信道选频方式和频段选择方式可选。

1.3 GSM光纤直放站

GSM移动通讯是利用空中无线信道来通讯的,而无线传播受地形地物的影响较

大,并且基站的数量和布放地点受到一定的限制,因此在移动通讯网络中存在

有许多无线覆盖盲区或无线信号干扰区,造成移动用户不能接入、掉话或者通

话质量降低。虹信公司GSM光纤直放站系列产品就是为解决这些问题而推出

的。

直放站可以依靠电缆或者光纤为传输煤质,电缆传输衰耗大,但成本低,在覆

盖范围不是很大的情况下,一般采用这种办法;而光纤传输衰耗小,虽成本高,

但在大范围覆盖、远距离传输时,有其明显优势。

虹信公司GSM光纤直放站使用单模光纤传输信号,结构上主要包括近端机和远

端机。近端机将基站的RF信号转换为光信号,再通过光纤传输到远端机,远端

机接着将光信号转换成RF信号,经放大后发射到覆盖的服务区域。由于光纤传

输损耗很小、抗电磁干扰强,特别适用于复杂电磁环境区域以及距离基站很远

距离区域的覆盖。

图 0-9 光纤直放站应用示意图

1.3.1 GSM 光纤直放站原理

1. GSM 光纤直放站原理

a) 近端机原理

图 9-10 近端机原理框图

b) 远端机原理

图 9-11 远端机原理框图

2. GSM 光纤直放站工作原理

下行链路:基站下行信号通过耦合器送入近端机,首先经过双工耦合滤波器滤波,接着进入光收发一体化模块与近端主监控盘的监控信号(433MHz FSK) 合路,接着被调制为光信号,最后进入光纤进行长距离传播;远端机中的光收发一体化模块将光纤送来的光信号解调为射频信号并放大后送入下级的功放,同时将其中的监控信号分离出来送给远端主监控盘,射频信号经过功放放大后进入双工滤波器滤波,最后出整机接入外部天线。

上行链路:手机发射的信号通过远端机的外部天线进入双工滤波器滤波,然后进入低噪放进行放大,接着进入光收发一体化模块与远端的监控信号合路后调制为光信号,最后进入光纤出整机;近端机首先用光收发一体化模块将光信号解调为射频信号,并将其中的监控信号分离出来送给近端主监控盘,对射频信号进行一定放大或者衰减的可调性控制,射频信号最后经过双工耦合滤波器滤波后出整机并通过耦合器进入基站。

设备内还包括有电源模块和各个监控单元,以及蓄电池。蓄电池的主要功能是在设备断电后,对监控盘和光收发一体化模块短时间供电,使其能够及时的传回报警信息。监控盘与主要模块的连接如上图,采集这些模块的各项参数以便调整;Modem 的功能是实现远程监控,通过点对点短信的方式与监控中心通信。

3. GSM 光纤直放站特点

GSM 光纤直放站利用光纤传输信号,相对于其它类型直放站有信号稳定、通信质量好、干扰小、没有隔离度问题等优点,是高端应用的首选。其主要特点如下:

1) 完善的监控功能:可实现近端和远端一体监控,支持统一网管标准,提供

短消息远程通讯方式。

2) 高功率光输出:物理传输上可支持长达20km 的光纤(注:需考虑基站系统

参数优化)。

3) FC/APC 光纤接口:可减少PC

接口不良引起的寄生调制,提高信号质量,

光纤监控线

射频线图例:

方便工程应用。

4)特别设计的直放站杂散抑制技术,使光纤直放站在GSM频段的杂散辐射低

于-67dBm,极大地减小对G网的影响,使直放站工程安装更为方便。

5)1个近端单元可拖多个(≤8)远端单元(建议不大于4)。

6)采用波分复用的方式,近端设备和远端设备之间的双向信号传输共用同一

根光纤,减少占用光纤资源。

7)近远端监控采用了FSK通信专用集成芯片,通信频率为433MHz,比旧体

系的20 MHz载波的可靠性有了很大的提高。

8)新体系的增强功能是,通过远端也可以查询和设置近端的一些参数。

9)高可靠性:整机具备防雷、防水、防烟雾、良好的防电磁干扰等功能,器

件均选用工业级产品,能承受恶劣的环境条件。

4.GSM光纤直放站组网方式

GSM光纤直放站的星型组网方式如下图所示,适用于光纤资源比较丰富的地方,所需光纤数与远端数目相同。例如一拖八组网,只用增加一个一分八的光宽带耦合器就可以实现,设备不用修改,只是通过上层网管设置一下设备地址就可以了。

图9-12光纤直放站组网方式一

如果光纤资源比较紧张,则可以考虑级连组网方式,如下图所示:

图9-13 光纤直放站组网方式二

1.4 GSM移频直放站

常规同频直放站在目前的应用中存在以下几个问题:直放站常常能接收到多个

基站的信号而形成干扰;增益较高的直放站,施主天线和重发天线之间的隔离

度要求很高,往往难以实现;重发天线只能采用定向辐射,站址要求设在覆盖

区的边缘,不仅给选址带来困难,而且影响覆盖范围和服务质量;在许多情况

下,由于在所需覆盖的盲区边缘无法找到有足够信号强度的站址,同频直放站

无法安装。

因此,在移动通信网中使用移频直放站有着特殊的意义:应用移频直放站替代

同频无线直放站,将大大减少使用同频直放站可能对网络带来的不利影响;同

时,移频直放站也可以很好的应用到室内信号覆盖工程中。

1.4.1 GSM移频直放站原理

移频直放站的出现已有2年多的时间了,当初为了克服同频直放站的自激和不

能全向覆盖的问题,我公司提出了移频解决方案。基本原理就是将900MHz频

段的网络信号在近端通过变频器上变频到其他频段(如1500MHz频段或者是运

营商利用率不高的1800MHz频段),放大处理后经天线发射出去,在远端再利

用同频段的天线接收,处理后通过变频器下变频回900MHz频段,再用全向或

定向天线对目标区进行覆盖。上行信号的处理则与之相反。

在地形复杂的山区,对需要覆盖但又没有合适的信号源的情况,可以在信源基

站与目标区之间设立一个移频直放站的近端,无线引入信号经上变频处理后传

输到需要目标覆盖区;在目标覆盖区根据需要设立一个或多个移频直放站的远

端,接收近端信号经过下变频处理,恢复为与信源基站同频信号,对目标区进

行覆盖。这是无线引入移频直放站的典型应用,其特点是可方便获得信号源,

可实现在覆盖区的中心全向或定向覆盖,取得较高的性价比。

在没有光纤资源的地区,使用有线引入直放站可以获得光纤直放站的覆盖效果。

在基站端,近端耦合一部分信号经过上变频处理之后发射出去,远端接收近端

信号经过下变频处理,恢复为与信源基站同频信号后对目标区进行覆盖。这是有线引入移频直放站的典型应用,其特点是无线传输,布置灵活、迅速。

1 组网示意图

如上图所示: f1 900M Hz 频段; f2 1800M Hz 频段

近端:施主天线接收的基站信号送入双工器后,由低噪声放大器将电平调整到功放模块规定的接口电平(如下图所示),经过选频(频段或频点选择)模块,再由移频模块将GSM900MHz 的信号变频到1800MHz 频段,后由滤波器处理进入到功放,功放模块可将基站信号放大送至带通双工器,由中继天线发射出去。在上行方向,传输天线接收的远端上行信号也经低噪放将电平调整到一定电平后,经移频模块处理回GSM900频段,经滤波器进入到功放,功放模块的输出信号同样送至带通双工器,由施主天线发射出去由基站接收。

远端:中继天线接收的近端下行信号送入带通双工器后,由低噪声放大器将电平调整到功放模块规定的接口电平(如下图所示),经过移频模块变为原来的GSM900M的信号,再经滤波器处理进入到功放,功放模块可将输入信号放大至合适电平送至带通双工器,由重发天线发射出去。在上行方向,重发天线接收的手机信号也经低噪放将电平调整到一定电平后,经选频(频段或频点选择)及移频模块后,再由滤波器进入到功放,功放模块的输出信号同样送至带通双工器,由中继天线发射出去。

总之,移频直放站的最大特点是它的远端和近端(中间链路)的连接用的是不同于原信道使用频段的1800M或其他可用频段,从而最大限度的适应不同应用环境,尽可能的改善网络覆盖,为运营商实现营造可赢利的网络的目标提供一种不错的选择。

2 移频直放站与其他直放站的比较

从结构上看,移频直放站可以简单的看作是两台V型机的级联,只不过是在每台V型机内部增加了变频模块。但是,传统的V型机级联,由于在两台V型机中间的传输链路上是900M(或800M)信号。因此,信号在传输过程中,不可避免要受到各种干扰,这样,在后级的V型机所接收的信号会很差,严重影响整个系统的覆盖效果。而移频直放站则由于传输链路相当纯净,不会受到其它信号的干扰,因此整个系统覆盖效果相当理想,可以媲美光纤直放站。同时,与光纤直放站比较起来,移频直放站有着施工迅速,组网方便,节省投资,建站

时间短等等优点。

1.4.2 GSM移频直放站设备介绍

1.GSM移频直放站组网

移频直放站主要是为了克服常规同频无线直放站对隔离度的苛刻要求,或者覆

盖区为盲区又无光缆经过(或光缆资源紧张)等背景下应运而生的,它主要应用在

以下一些方面:

拟覆盖区具备建设无线直放站的条件,但是由于只能定向覆盖,但采用移频站可实现全向覆盖,扩大覆盖区面积。

因建设同频无线站时无法满足隔离度要求、信号源复杂等情况采用移频直放站来解决。

覆盖区为盲区又无光缆经过(或光缆资源紧张),无线站和光纤站均无法使用,如果用无线站接力的方法,只能定向覆盖,且造价昂贵。采用移频直

放站则可以实现全向覆盖,节约投资。

它的主要应用有:

A.小区覆盖应用

图 9-14小区覆盖中的点对多点的解决方案

在大型小区覆盖解决方案中,利用点对多点的移频直放站可充分利用无线通信的特点,快速部署,无需大量布线,减少施工时间,最大程度上适应小区业主的要求。

B. 在复杂地理环境中的应用

在丘陵、山区、海岛、水库等特殊地形地区,为了覆盖特定区域,而光纤资源要么是不能得到,要么是代价昂贵,使用基站来解决覆盖,一样要解决传输的问题,而使用移频直放站,无疑是一个不错的选择。

图 9-15复杂地形覆盖中的点对点解决方案

GSM 移频直放站有带内移频和带外移频两种。其中带内移频由于在使用过程中受到种种条件的限制,且容易造成干扰,因此只在一些很特别的地区使用。 带外移频根据传输频段可分为1500M 和1800M 两种。1800M 频段属于运营商的自有频段,使用起来较为方便,在偏远的地区建议使用。1500M 频段为国家无委规定的数字通信接力机公用频段:1427~1525MHz ,使用起来很方便,实际工程开通效果也非常理想,建议在大城市1800M 网络有部署的情况下使用。 带外移频根据选频情况还可分为频点移频和频段移频两种。

频点移频方案即每一个频点都由可控的选频移频单元进行移频,可以移到1800M 的任何频点。例如可以将945M 的频点移到1800M 频段的1806M ,也可以移到1815M ,在硬件上不受限制。该方案同时可提供上下行选频功能,选频数目在8以下任选。虹信选用了高稳定度的恒温晶振,可以保证系统的频偏在0.05ppm 情况下,满足系统要求。其优点是可以将选择的频点移到任何指定的频

段上去。适用于1800M网络已经应用的区域,例如中心城区,它可以最大限度的减低对1800M网络的影响。

频段移频方案与频点移频方案不同的是使用分离的选频模块和固定频段的移频模块,可以通过选频模块选择需要的频点,通过移频模块整体将935-954M或954-960M频段搬移到1805-1825M或1840-1850M。其优点是配置灵活,方便,性价比高。当需要选频功能时,可配置选频模块,以净化信号源,提高效率,减低干扰。当需要宽带移频时,例如信号源为全跳频基站时,可配置频段选择模块。

我公司GSM移频直放站主要分为GZF918-V和GZF915-V两种,主要不同之处在于设备的移频模块;移频的频率分别为:1800MHZ和1500MHZ;在组网的运用上基本一致。

主要设备工作原理

一、轧胚机的主要结构 1、喂料机构:沿轴长均匀给料。喂料的多少是用挡料门上的连接螺栓和左、右旋螺母来确定的。当放料需增大时,先松开连接螺栓,再把左、右旋螺母距离缩短,反之,增大左右旋螺母距离。 2、磁选机构:去除物料中的金属硬物。 3、轧辊机构:当喂料电机停止时,轧辊靠电气连锁动作自动分开,当喂料斗内达到上料位时,料位计发出信号,开始合辊,并用延时继电器来控制挡料门和喂料电机开启。 4、液压紧辊机构:液压系统通过手动换向阀和液压电磁换向阀来实现松、合辊动作。 5、定位机构:轧辊合拢时的限位,在保证胚片厚度的前提下,有效地防止轧辊碰撞。 6、刮刀装置:去除粘在辊间的胚片,使胚片的质量得到保证。 二、轧胚机的工作原理 1、经过筛选、去石后的蓖麻籽,均匀地进入具有一定压力和间隙且相对旋转的两辊间,经过对辊的挤压使蓖麻籽外皮破碎。 2、如有异硬物混入料中,则异硬物将使两辊受到一个正常反作用力,有时将强行撑开轧辊,使紧辊油缸活塞外移,油缸工作腔容积减小,而压力增高,增高的压力通过蓄能器来平衡,以保持系统压力不变。当异硬物过后,蓄能器将释放储存的能量,使轧胚机重新正常工作。液压轧胚机的特点

1液压轧胚机的特点液压轧胚机与弹簧轧胚机相比较,具有很多优点:产量高、操作简单省力,产品质量稳定。液压轧胚机从根本上改变了弹簧轧胚机生产的落后面貌,可以全部取代目前国产的轧胚机,使我国制油工艺进入了新的发展阶段,推动了我国制油工业的发展。与弹簧轧胚机相比较,液压轧胚机具有以下的特点:1.1轧胚机的进给与退出、轧辊间的压力调整、异物掉入辊间时轧辊瞬间脱开以及轧辊的装卸等动作都是由操作液压泵站来实现的,可以大大地减轻工人的劳动强度,同时也提高了该机的调整精度和自动化程度。1.2整个操作过程均由液压控制,各部件的动作灵敏,轴间压力高,压力均衡、平稳,轧制出的物料破碎率高。 蒸炒锅 蒸炒锅有卧式蒸炒锅、立式蒸炒锅、环式蒸胚机等,我们所使用的是立式蒸炒锅。下面我们详细介绍立式蒸炒锅。 立式蒸炒锅是由几个单体蒸炒锅重叠装置而成的层式蒸炒设备。重叠方式是呈圆柱形重叠排列。由于这种争吵设备操作方便易于密闭,所以通常都采用比较普遍。 生胚从进料口进入到锅体1后,由于每层锅体的边层和低层均为蒸汽夹层,一次首先受到间接蒸汽的加热。同时,通过第一层锅体搅拌刮刀的搅拌,在下料口之前有直接蒸汽管,将直接蒸汽均匀地喷入生胚内。在搅拌刮刀的作用下,料胚经自动料门3落入下一层。经蒸炒后的料胚最后从底层锅体的处理澳门4排出锅外。 下面我们分述一下蒸炒锅的结构 1、锅体 锅体是立式蒸炒锅最主要的部件之一。根据生产能力的大小,它的内径有1000、1200、1500、1700和2100mm等几种规格,而其层数又有三、四、五、六层之分、每层锅体的结构基本相同,主要由边层、底层、落料孔、排气口和检修门等部分所组成。对于底层锅体则无落料孔,而装有可调节的出料门。我们的蒸炒锅夹层为外夹层,这种结构虽然不够美观,保温敷设也比较麻烦,但是这种结构锅体有效容积相对较大,而且不容易有物料的堆积,焦化结块等现象相对较少。 底夹层

直放站覆盖设计方案doc

移动通信直放站工程 设计方案

工程摘要

目录 1.方案概述 (4) 1.1站点情况 (4) 1.2无线环境 (4) 1.3覆盖范围和面积 (5) 2.设计思路 (5) 2.1覆盖目的 (5) 2.2覆盖方式 (6) 2.3设备选型表 (6) 2.4信源选取思路 (6) 2.5施主天线选取思路 (7) 2.6直放站选取思路 (7) 3.方案分析 (8) 3.1话务量分析 (8) 3.2投资回报分析 (8) 3.3边缘场强预测分析 (8) 3.4上行噪声分析 (8) 3.5上下行平衡分析 (9) 3.6信号外泄和切换分析 (9) 3.7功率分配和设备利用分析 (9) 3.8电磁辐射影响分析 (9) 3.9系统扩容和升级分析 (10) 3.10对其它运营商信号影响的分析 (10) 3.11收发天线的隔离度分析 (10) 4.工程规模 (11) 4.1 工程安装规模 (11) 4.2 天线分布情况 (11) 5.施工说明 (11) 5.1安装说明 (11) 5.2防雷和接地要求 (11) 5.3 电源设备安装说明 (11) 5.4 工艺要求 (11) 6.设备材料清单 (1) 6.1 主材清单 (12) 6.2 辅材清单 (12) 附件一设计依据及设备性能指标 附件二工程费用预算 附件三设计系统图 附件四设计安装图

1.方案概述 1.1站点情况 xx占地面积1万平方米,楼高10层,有1部电梯,电梯里面信号很弱,其它地方信号良好。覆盖面积:约1000m2。 电梯情况及覆盖建议 1.2无线环境 测试时间: 测试地点: 测试工具:temslight测试仪器一套 1.2.1当前测试情况 根据本次覆盖工程的覆盖区域,在现场采用TEMS Light测试工具对韶xx进行了电磁环境测试,测试结果如下:大部分区域信号场强在-85dBm以下,信号良好,手机通话质量良好。 1、电梯内信号情况

直放站的作用及组成

直放站的作用及组成 直放站主要用于基站信号过弱的地区,作中继站用,通过直放站放大基站信号,再传向更远更广的地区,扩大了网络覆盖范围; 直放站是一个双向传输的双工放大器,一路是接收基站信号经放大后发射传向移动台,一路是接收移动台信号经放大后发射传向基地台, 因此, 直放站的组成主要是接收机、发射机、天线。 一、直放站概述 1. 直放站的定义 直放站(中继器)属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。直放站在下行链路中,由施主天线现有的覆盖区域中拾取信号,通过带通滤波器对带通外的信号进行极好的隔离,将滤波的信号经功放放大后再次发射到待覆盖区域。在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,从而达到基地站与手机的信号传递。 直放站是一种中继产品,衡量直放站好坏的指标主要有,智能化程度(如远程监控等)、低IP3(无委规定小于-36dBm)、低噪声系数(NF)、整机可靠性、良好的技术服务等。 使用直放站作为实现“小容量、大覆盖”目标的必要手段之一,主要是由于使用直放站一是在不增加基站数量的前提下保证网络覆盖,二是其造价远远低于有同样效果的微蜂窝系统。直放站是解决通信网络延伸覆盖能力的一种优选方案。它与基站相比有结构简单、投资较少和安装方便等优点,可广泛用于难于覆盖的盲区和弱区,如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种场所,提高通信质量,解决掉话等问题。 2. 直放站的种类与类型 (1) 移动通信直放站的种类 --- 从传输信号分有GSM直放站和CDMA直放站; --- 从安装场所来分有室外型机和室内型机; --- 从传输带宽来分有宽带直放站和选频(选信道)直放站; --- 从传输方式来分有直放式直放站、光纤传输直放站和移频传输直放站。 (2) 移动通信直放站的类型 GSM移动通信直放站

设备工作原理

开发区生产车间部分设备工作原理汇编 1、卧式脱溶干燥机 该机由电动机驱动硬齿面齿轮减速机,通过链轮、链条带动螺旋转子转动,物料由A筒进料口进入,螺旋叶片及拨料板翻动物料,并使物料逐步前移,送到另一端厚,通过闭风器落入B筒,物料在B筒内重复上述过程,最后从脱溶机下端底部通过闭风器输出,进入下道工序。物料的加热靠夹套内得饱和水蒸气 供热,通过调节进气阀、物料运行速度,可调节烘干温度和烘干时间。 2、分离机 被分离的物料输入转鼓内部,在离心力的作用下,物料经过一组碟片束的分离间隔中,以碟片中性孔为分界面,比重较大的重相沿碟片壁向中性孔外运动,其中重渣积聚在沉渣区,皂脚则流向大向心泵处。比重较小的轻相沿碟片壁内向上运动,汇聚至小向心泵处。轻重相分别由小向心泵和大向心泵输出。沉渣按照 排渣时间及排渣间隔自动排出机外。 3、齿轮泵 齿轮油泵在泵体中装有一对外啮合齿轮,如图所示,其中一个主动,一个被动,从而依靠两齿轮的啮合,将泵体内的整个工作腔分为两个独立的部分:吸入腔A和排出腔B。泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转,当一对啮合的齿轮在吸入腔侧分开时,其齿谷就形成局部真空,液体被吸入齿间,当被吸入的液体通过齿轮的旋转进入排出腔后,由于轮齿的再度啮合,齿间的液体被挤出,从而形 成高压液体,并经过泵的排出口排出泵外。 4、刮板机 刮板输送机主要由机头、机尾和各种型式的中间工作段及输送链条组成。链条绕机头、机尾、各工作段一周,由机头的主动链轮驱动在槽内作低速运动,物料由加料段浸入,随链条刮动前进,由卸料口卸下。机头、机尾的头轮和尾轮由滚动轴承支撑。为了保证链条在运动过程中处于张紧状态,机尾设有张紧装置, 尾轮轴承座可在特制导轨滑动,由螺杆调节其张紧程度。 5、关风器 物料从进料口进入,在转子转动过程中,物料随转子到出料口,形成连续喂 料过程,同时起到密封的作用。 6、空压机 当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口的自由空气相通,因在排气时齿沟的空气被全数排出,排气完成时齿沟处于真空状态,当转到进气口时,外界空气即被吸入,沿轴

直放站分类

移频直放站由主机设备和从机设备(置于需要覆盖区域)组成,主机直接由基站耦合RF信号(或由无线接收基站RF信号)将基站的载频移到另一频率点上转发给从机,从机再将被移动的频点还原到原基站的频率,从而实现了主机、从机的高隔离度和主机与从机之间的无线链接。 无线传输选频直放站(选频直放站,selective band repeater) 为了选频,将上、下行频率下变频为中频,进行选频限带处理后,再上变频恢复上、下行频率。 3. 同频与移频直放站的区别 直放站用于室外覆盖时,收发天线的隔离度是选择直放站类型的重要参数。无线同频直放站和无线移频直放站的主要差别在:用于室外覆盖时,无线移频直放站可以对覆盖区域进行全向或大角度(大于90度)覆盖,而无线同频直放站不能达到这样的要求。因此,在对天线隔离度要求较高、设计中隔离度指标难以用工程实施达到的站点,建议使用无线移频直放站;其它场合两者的使用差别不大。 直放站按传输方式分:可分为无线直放站光纤直放站移频直放站 直放站按选择方式分:可分为宽带直放站选段直放站选频直放站

宽带(全频)直放站:系统内全频段信号都进行放大,例:G网直放站下行放大930--960MHz全频段 选段直放站:只选择系统内的一段频率进行放大,例:G网联通直放站下行只放大954--960MHz联通频段 选频直放站:只选择系统内的频点进行放大,BTS端用了几个频点,直放站就只放大这几个频点 如果系统需要修改频点,只有选频直放站才需要跟着一起修改频点 移频直放站:由近端机和远端机组成,近端机通过无线耦合或者直接耦合方式获取信源信号F1,并将F1信号转换为链接信号F2,将F2通过近端发射天线发送给远端机接收天线。远端机通过无线耦合方式接收近端机的发射信号F2,将信号F2转换为信源信号F1,通过远端覆盖天线实现对目标区域的信号覆盖。 光纤直放站:由近端机和远端机组成,近端机通过无线耦合或者直接耦合方式获取信源信号,并将信源信号经过电/光转换为光信号,光信号通过光缆传输至远端机。远端机通过光/电转换为信源信号,通过远端覆盖天线实现对目标区域的信号覆盖。

直放站增益原理

直放站设计的原理与方法(网络转载,只供个人学习) 直放站作为公司在网络优化方面的核心产品之一,其设计的重要性不言而喻。直放站的设计包括很多方面,从核心的射频性能和监控参数,到产品的可靠性设计(EMC 设计、降额设计、热设计、软件可靠性和机械可靠性、环境可靠性等),再到产品的成本分析设计,无论哪一方面都将会影响到产品的市场竞争力。在此,仅从其中最关键的一些因素上来分析直放站设计的原理与方法,以及在设计中需要特别注意的一些地方。 从在通信网络中所起的作用来看,直放站的主要功能就是放大从基站(下行)和移动台(上行)接收过来的有用信号,并将放大后的信号经天线(或其它耦合方式)发送出去。通过这一方式提高系统基站的覆盖能力。在这一放大过程中,要尽可能抑制随有用信号一起接收进来的干扰信号,同时也要避免产生新的干扰。也就是说,直放站的放大必须是有带宽限制的,同时还要保证直放站的放大是线性的。这是直放站很重要的两个特点。带宽的限制主要由双工器和中频滤波器来实现,而线性的要求则对功率放大器的设计实现提出了很高的要求。另外,在实际的工程运用中,还要保证直放站的引入不会给通信系统叠加更多的噪声。 这就产生了直放站另一类很重要的模块——低噪声放大器。至此,可以看出直放站的基本模型中已经包含了四类核心模块:双工器(限制带宽)、低噪声放大器(限制噪声)、选频(带)模块(中频滤波)和线性功率放大器(线性放大)。 了解了直放站的基本组成,再来看影响和决定直放站性能的那些基本参量,就比较容易理解接受了。以WCDMA 直放站为例,衡量直放站的无线指标主要有:标称最大输出功率;自动电平控制(ALC);增益(最大增益、增益调节

武汉虹信数字光纤直放站简介

数字光纤直放站介绍 数字光纤直放站是虹信公司适应市场需求研制的新型无线网络优化设备,具有以下特点: ?数字光纤直放站设备无设备噪声叠加,大大将低了噪声影响; ?具有良好的SNR信号质量,光传输影响小,设备具有较高稳定可靠; ?数字传输速率高,容量较大,投资效益高; ?具有时延调整,降低同扇区重叠覆盖难度; ?支持1×4(并)×4(串)组网,可根据需要进行一拖一或一拖多覆盖,组网灵活等特点。 数字光纤直放站应用示意图如图3所示。其中LIM(Local Interface Module)本地接口模块,为数字光纤站近端,RRH(Remote Radio Head)远端射频模块,为数字光纤站远端。 数字光纤直放站系统主要由直放站设备(Digital Optical Repeater)和操作维护中心(OMC)两部分构成,直放站完成无线信号透明传输的功能,OMC主要完成对直放站等系统设备的监控功能。直放站和OMC之间的远程监控信道主要利用移动通信网络的短信或数传功能,其他方式如拨号、xDSL、Ethernet等作为备选。直放站在无OMC连接的情况下可独立运行。 数字光纤直放站采用先进的数字信号处理技术和数字信号光纤传输技术,实现多载波移动通信信号的远距离传输和大容量、大动态范围的信号覆盖。数字光纤直放站由两种类型的设备构成,LIM(Local Interface Module,本地接口模块,简称近端)和RRH(Remote Radio Head,远端射频头,简称远端)。数字光纤直放站的组网方式有星型结构、菊花链式结构、环型结构及混合式结构。 数字直放站主要技术指标:

图1数字光纤直放站结构图

直放站搬迁方案word版本

建华伟室外直放站

Ⅰ、站点摘要 一、工程站点名称: 本工程为:建华伟搬迁至西外环老收费站 工程地址:建华伟 信源型号及安装位置: 信源采用20W选频直放站 安装在:西外环老收费站居民楼顶上 二、覆盖范围: 本次工程为新建工程,覆盖范围为:收费站旁高速公路站点联系人及联系电话: 联系人: 电话: 三、总投资金额:

Ⅱ、工程总造价 单位:人民币元

目录 Ⅰ、站点摘要 (1) Ⅱ、工程总造价 (2) 一、工程概述 (4) 二、设计依据 (4) 2.1、设计依据 (4) 2.2、设计指标要求 (5) 三、系统概述 (6) 3.1、容量预测 (6) 3.2、设备机房 (6) 3.3、系统兼容性 (7) 3.4、信号分配损耗 (7) 四、设计思路 (7) 4.1、总体设计思路 (7) 4.2、工程规模 (8) 五、设计分析 (8) 5.1、下行链路分析 (8) 5.1.1、下行场强分析 (8) 5.1.2、下行载噪比分析 (9) 5.2、上行链路分析 (9) 5.2.1、上行载噪比分析 (9) 5.2.2、上行噪声分析 (10) 5.3、上下行平衡分析 (11) 六、安装说明 (11) 6.1、基站设备的安装 (11) 6.2、天线的安装 (11) 6.3、馈线的安装 (12) 6.4、无源器件的安装 (12) 6.5、标签 (12) 6.6、注意事项 (13)

七、设备说明 (13) 7.1腔体耦合器 (13) 7.2腔体功分器 (14) 7.3全向吸顶天线 (15) 7.4馈线 (15) 7.5宽带直放站(AC3020-G) (16) 八、系统原理图(参见附件) (17) 九、平面安装图(参见附件) (17) 一、工程概述 因市老收费站两旁公路被山挡住,附近住户及公路都在-85以上,打电话通话质量差,易掉话,且用户多次投诉。 鉴于以上种种原因,为了改善该区域的移动通信效果也为了维护衡阳移动的良好形象,经过现场测试和整体设计,同时根据移动公司的总体要求,决定现采用选频直放站空间耦合信号对该区域进行信号覆盖。 二、设计依据 2.1、设计依据 1.中国移动通信有限公司与xx通信股份有限公司签定的关于室内覆盖系 统建设项目的框架协议; 2.邮电部《900MHz TDMA数字公用陆地蜂窝移动通信网技术体制》 (T2019-95) 3.《900MHz TDMA数字移动通信工程设计暂行规定》(部内标准) 4.信息产业部《关于加强直放站管理的通知》(信无[1999]62号) 5.SM 9 ETS 300 609-4(GSM 11.26)标准 6.现场勘察资料及测试数据 7.中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》,(国标GB8702-88) 8.设备和器件的参数手册

直放站结构原理

直放站设备原理 1直放站简介 移动通信直放站是对移动通信信号直接放大的一种同频中继站。它不改变原信 号的频率,也不对信号所携带的信息作任何处理。当然它会引起一些波形畸变和相位偏移。在 正常情况下这对通信没有明显得影响,但这也正是直放站要避 免的问题,尽量使波形畸变更小和相位偏移更小。 我们知道GSM通信由上行信号和下行信号组成,又因为上行信号和下行信号的频段与方向不 同,所要求的信号强度也不同,因此直放机必须具备对上下行信 号分别进行处理的能力。 1.1直放站系统 直放站系统分为三个部分,两个接口。 第部分第二部分第二部分 图9-1直放站系统 第一部分是基站(微蜂窝)。它的功能是提供下行信号接受上行信号,并对信号 作一定处理。 第二部分是直放站。它是直放站系统的核心设备。它的功能是对上下行信号作放大处理。 第三部分是目标覆盖区域。在系统未开通前,目标覆盖区域为移动通信盲区, 或目标覆盖区域 通话效果很差。 第一个接口是基站(微蜂窝)与直放机的接口。该接口担负基站与直放机之间

的通信任务。基站的下行信号经过该接口到达直放机;手机的上行信号经过该 接口传到基站。根据实际情况,该接口可以是无线接口也可以是有线接口。无 线接口是通过基站收发天线与直放机收发天线之间的通信实现的。直放机收发 天线通常是收发合一的,一般由高增益的定向天线来担任,如八木天线,平板 天线,栅格天线等。有线接口则是通过电缆将微蜂窝与直放机直接相连而成。 第二个接口是直放机与目标覆盖区域的接口。该接口只能是无线接口。它通过 重发天线将下行信号发射到空间,供手机接收;同时收集手机上行信号送至直 放站。 1.1.1直放站的工作原理 施主天线(或通过电缆)接收基站下行信号,然后通过环形双工器送入下行滤 波器,下行滤波器将滤除下行信号中的部分带外噪声。之后下行信号进入下行 低噪放,下行低噪放具有抑制带内噪声,提升有用信号电平的功能。低噪放具 有60dB 的增益。低噪放的输出再通过下行滤波器滤除带外噪声后由下行功放放 大。如果信号不经滤波器、下行低噪放而直接进入功放放大,则噪声也会一起 被放大,导致波形畸变严重,信号误码率上升,通信效果变差。下行功放具有 60dB 增益(若功率放大器前级串有推放,则推放与功放的整体增益可达 110dB 以上)。 图9-2直放站工作原理 From.7 to BTS DPX :双工滤波器 LNA :低噪放 BTS :基站 DL :下行 PA :功放 MS :移动台 UL :上行 NCS :选频模块 Monitor :监控模块 n IL mi

直放站结构原理

直放站设备原理 1 直放站简介 移动通信直放站是对移动通信信号直接放大的一种同频中继站。它不改变原信 号的频率,也不对信号所携带的信息作任何处理。当然它会引起一些波形畸变 和相位偏移。在正常情况下这对通信没有明显得影响,但这也正是直放站要避 免的问题,尽量使波形畸变更小和相位偏移更小。 我们知道GSM通信由上行信号和下行信号组成,又因为上行信号和下行信号的 频段与方向不同,所要求的信号强度也不同,因此直放机必须具备对上下行信 号分别进行处理的能力。 1.1 直放站系统 直放站系统分为三个部分,两个接口。 图9-1 直放站系统 第一部分是基站(微蜂窝)。它的功能是提供下行信号接受上行信号,并对信号 作一定处理。 第二部分是直放站。它是直放站系统的核心设备。它的功能是对上下行信号作 放大处理。 第三部分是目标覆盖区域。在系统未开通前,目标覆盖区域为移动通信盲区, 或目标覆盖区域通话效果很差。 第一个接口是基站(微蜂窝)与直放机的接口。该接口担负基站与直放机之间

的通信任务。基站的下行信号经过该接口到达直放机;手机的上行信号经过该 接口传到基站。根据实际情况,该接口可以是无线接口也可以是有线接口。无 线接口是通过基站收发天线与直放机收发天线之间的通信实现的。直放机收发 天线通常是收发合一的,一般由高增益的定向天线来担任,如八木天线,平板 天线,栅格天线等。有线接口则是通过电缆将微蜂窝与直放机直接相连而成。 第二个接口是直放机与目标覆盖区域的接口。该接口只能是无线接口。它通过 重发天线将下行信号发射到空间,供手机接收;同时收集手机上行信号送至直 放站。 1.1.1 直放站的工作原理 施主天线(或通过电缆)接收基站下行信号,然后通过环形双工器送入下行滤 波器,下行滤波器将滤除下行信号中的部分带外噪声。之后下行信号进入下行 低噪放,下行低噪放具有抑制带内噪声,提升有用信号电平的功能。低噪放具 有60dB的增益。低噪放的输出再通过下行滤波器滤除带外噪声后由下行功放放 大。如果信号不经滤波器、下行低噪放而直接进入功放放大,则噪声也会一起 被放大,导致波形畸变严重,信号误码率上升,通信效果变差。下行功放具有 60dB增益(若功率放大器前级串有推放,则推放与功放的整体增益可达110dB 以上)。 图9-2 直放站工作原理 DPX:双工滤波器DL:下行UL:上行 LNA:低噪放PA:功放NCS:选频模块 BTS:基站MS:移动台Monitor:监控模块

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