A Fiber Optic Cellular Repeaters (FOR) rendszert úgy tervezték, hogy megoldja a gyenge mobil cellás jelek problémáit olyan helyen, amely távol van a BTS-től (Base Transceiver Station) és száloptikai kábelhálózattal rendelkezik a föld alatt.
Oldja meg a nehezen elérhető területeket!
Az egész FOR rendszer két részből áll: donor egységből és távoli egységből.Átlátszóan továbbítják és erősítik a vezeték nélküli jelet a BTS (Base Transceiver Station) és a mobilok között optikai kábeleken keresztül.
A donor egység a BTS-jelet a BTS-hez zárt közvetlen csatolón keresztül (vagy a donorantennán keresztüli RF átvitelen keresztül) rögzíti, majd optikai jellé alakítja, és a felerősített jelet optikai kábeleken keresztül továbbítja a távoli egységnek.A távoli egység az optikai jelet RF jellé alakítja vissza, és továbbítja a jelet azokra a területekre, ahol a hálózati lefedettség nem megfelelő.És a mobil jelet is felerősítik, és az ellenkező irányban újra továbbítják a BTS-hez.
KingtoneFiber Optic Repeaters rendszerét a gyenge mobiljel problémáinak megoldására tervezték, ami sokkal olcsóbb, mint egy új bázisállomás (BTS) beállítása.Az RF Repeaters rendszer fő működése: A lefelé irányuló kapcsolathoz a BTS jelei a donoregységhez (DOU) jutnak, a DOU ezután az RF jelet lézerjellé alakítja, majd optikai szálra továbbítja a távoli egységhez (ROU).A RU ezután a lézerjelet RF jellé alakítja, és a teljesítményerősítőt használja a nagy teljesítményű erősítéshez IBS-re vagy lefedett antennára.A felfelé irányuló kapcsolat esetében fordított folyamat, a felhasználói mobil jelei a DOU MS portjára kerülnek.A duplexeren keresztül a jelet alacsony zajszintű erősítő erősíti a jelerősség javítása érdekében.Ezután a jeleket az RF száloptikai modulba táplálják, majd lézerjelekké alakítják, majd a lézerjelet továbbítják a DOU-hoz, a ROU lézerjelét RF optikai adó-vevő alakítja RF jellé.Ezután az RF jeleket a BTS-hez továbbított több erősségű jelre erősítik.
Jellemzők
- Az alumíniumötvözet burkolat nagy ellenálló képességgel rendelkezik a porral, vízzel és korrodálással szemben;
- Omni-directional lefedettség antenna alkalmazható a nagyobb lefedettség bővítésére;
- WDM (Wavelength Division Multiplexing) modul elfogadása a nagy távolságú átvitel megvalósításához;
- Stabil és jobb jelátviteli minőség;
- Egy donor egység legfeljebb 4 távoli egységet támogathat az optikai kábel maximális kihasználása érdekében;
- Az RS-232 portok kapcsolatot biztosítanak egy notebookhoz a helyi felügyelethez és a beépített vezeték nélküli modemhez, hogy kommunikálhassanak az NMS-sel (Network Management System), amely képes távolról felügyelni az átjátszó működési állapotát és letölteni a működési paramétereket az átjátszóra.
Pro | Con |
---|---|
|
|
DOU+ROU teljes rendszer műszaki specifikációja
Tételek | Tesztelési állapot | Műszaki specifikáció | Memo | |
uplink | downlink | |||
Frekvenciatartomány | Zenekaron belüli munka | 824MHz-849MHz | 869MHz-894MHz |
|
Max sávszélesség | Zenekaron belüli munka | 25 MHz |
| |
Kimeneti teljesítmény (max.) | Zenekaron belüli munka | 37±2dBm | 43±2dBm | Személyre szabott |
ALC (dB) | 10 dB bemenet | △Po≤±2 |
| |
Max Gain | Zenekaron belüli munka | 90±3dB | 90±3dB | 6dB optikai útveszteséggel |
Állítható erősítési tartomány (dB) | Zenekaron belüli munka | ≥30 |
| |
Állítható lineáris erősítés (dB) | 10 dB | ±1,0 |
| |
20 dB | ±1,0 |
| ||
30 dB | ±1,5 |
| ||
Ripple in Band (dB) | Hatékony sávszélesség | ≤3 |
| |
Max. bemeneti szint | Folytassa 1 percig | -10 dBm |
| |
Átviteli késés (mi) | Zenekaron belüli munka | ≤5 |
| |
Zajábra (dB) | Zenekaron belüli munka | ≤5 (Max. nyereség) |
| |
Intermodulációs csillapítás | 9 kHz - 1 GHz | ≤-36dBm/100kHz |
| |
1 GHz - 12,75 GHz | ≤-30dBm/1MHz |
| ||
VSWR port | BS port | ≤1,5 |
| |
MS Port | ≤1,5 |