通信主设备基本知识综述(doc 47页)

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通信基本知识资料

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通信系统1.通信系统简述1.1通信系统简介1.2 通信系统的组成1.3 通信系统的一般模型1.4 模拟通信模型和数字通信模型1.5 通信发展趋势2.常用网络通信设备介绍2.1局域网接口和线缆2.2 广域网接口和线缆2.3 网络接口卡(网卡)2.4 路由器2.5 交换机2.6 中继器2.7 光端机3.信息通讯运行维护和注意事项1 通信系统简述1.1通信系统简介用以完成信息传输过程的技术系统的总称。

现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。

当电磁波的波长达到光波范围时,这样的电信系统特称为光通信系统,其他电磁波范围的通信系统则称为电磁通信系统,简称为电信系统。

由于光的导引媒体采用特制的玻璃纤维,因此有线光通信系统又称光纤通信系统。

一般电磁波的导引媒体是导线,按其具体结构可分为电缆通信系统和明线通信系统;无线电信系统按其电磁波的波长则有微波通信系统与短波通信系统之分。

另一方面,按照通信业务的不同,通信系统又可分为电话通信系统、数据通信系统、传真通信系统和图像通信系统等。

由于人们对通信的容量要求越来越高,对通信的业务要求越来越多样化,所以通信系统正迅速向着宽带化方向发展,而光纤通信系统将在通信网中发挥越来越重要的作用。

1.2 通信系统的组成从古到今,人类的社会活动总离不开消息的传递和交换,古代的消息树、烽火台和驿马传令,以及现代社会的文字、书信、电报、电话、广播、电视、遥控、遥测等,这些都是消息传递的方式或信息交流的手段。

人们可以用语言、文字、数据或图像等不同的形式来表达信息。

但是这些语言、文字、数据或图像本身不是信息而是消息,信息是消息中所包含的人们原来不知而待知的内容。

因此,通信的根本目的在于传输含有信息的消息,否则,就失去了通信的意义。

基于这种认识,“通信”也就是“信息传输”或“消息传输”。

实现通信的方式很多,随着社会的需求、生产力的发展和科学技术的进步,目前的通信越来越依赖利用“电”来传递消息的电通信方式。

通信主设备基本知识综述

通信主设备基本知识综述

通信主设备基本知识综述通信主设备是现代通信系统中的关键组成部分,它负责管理和控制通信网络的各个部分,确保通信顺利进行。

在通信主设备中,常用的设备包括路由器、交换机、集线器等。

路由器是一种能够在互联网或者局域网中传输数据的设备,它能够根据不同的目的地选择最佳的传输路径,将数据从发送者传输到接收者。

路由器还具有防火墙和网络地址转换等功能,是网络中非常重要的一部分。

交换机是一种能够在局域网内部传输数据的设备,它能够根据MAC地址来确定数据的目的地,并且只向目标设备传输数据,不会向整个网络广播数据。

交换机能够提供高速的数据传输,并且能够让局域网内部的设备之间进行高效的通信。

集线器是一种能够将多个网络设备连接在一起的设备,它能够将多个设备的信号集中到一个地方,并且可以让多个设备之间进行通信。

但是由于集线器的数据传输是广播的方式,所以在网络负载大的情况下,会造成网络拥堵。

除了以上几种设备之外,还有一些其他种类的通信主设备,比如网关、防火墙等。

网关能够将不同类型的网络连接在一起,实现不同网络之间的通信;防火墙能够保护网络安全,防止非法访问和攻击。

总的来说,通信主设备是通信网络中非常重要的一部分,它能够提供高效的数据传输和网络管理功能,保证通信网络的正常运行。

在不同的网络环境中,需要选择合适的通信主设备,以满足各种通信需求。

通信主设备——网络基础设备的核心组成部分通信主设备是指通过网络进行数据通信和传输的多种设备的集合。

在现代通信系统中,通信主设备扮演着至关重要的角色,它们在建立网络连接、传输和管理数据等方面起着关键作用。

本文将继续介绍几种通信主设备,以及它们在通信网络中的重要性。

集线器(Hub)是一种用于连接多台计算机或其他网络设备的中央设备。

它接受来自连接的设备的数据包,并将其广播到所有其他连接的设备上。

集线器将数据包进行广播传输,无法实现数据包的选择传输,因此会引起网络冲突和数据包丢失等问题,因此在现代网络中,集线器的使用越来越少。

通信设备的知识点总结

通信设备的知识点总结

通信设备的知识点总结通信设备是指用于传输和接收信息的设备,它们在现代社会中起着至关重要的作用。

通信设备的发展和应用已经成为现代社会不可或缺的一部分。

通过通信设备,人们可以方便快捷地进行信息交流、获取所需的信息。

本文将对通信设备的相关知识点进行总结,包括通信设备的分类、原理、工作原理、应用和发展趋势。

通信设备的分类通信设备可以分为有线通信设备和无线通信设备两大类。

有线通信设备是利用有线电缆或光纤等传输介质进行数据传输的设备,如电话、电报、传真、以太网等。

无线通信设备是利用无线电波进行数据传输的设备,如无线电、卫星通信、蓝牙、Wi-Fi 等。

通信设备的原理通信设备的原理主要是通过信号的产生、传输和接收,实现信息的交换和传递。

信号产生:通信设备需要产生可传输的信号,常见的信号产生方式包括数字信号和模拟信号。

数字信号是基于数字编码的信号,采用离散的数值表示;模拟信号是基于模拟电压或电流的信号,采用连续的变化表示。

信号传输:传输是指将信号从信源传送到信宿的过程,有线通信设备通过传输介质(如电缆、光纤)进行传输;无线通信设备则通过无线电波进行传输。

信号接收:接收是指将传输的信号从接收端转换为可视或可听的信息,使人们能够获取所需的信息。

通信设备的工作原理通信设备的工作原理主要包括信号产生、信号传输和信号接收三个环节。

信号产生:通信设备根据输入的信息,产生相应的电信号或电磁波信号。

信号传输:传输媒介将产生的信号传递到接收端,有线通信设备通过电缆或光纤传输信号,无线通信设备通过无线电波传输信号。

信号接收:接收端将传输的信号转换成人们可以理解的信息,并输出到终端设备上。

通信设备的应用通信设备在社会生活和工业生产中广泛应用,主要包括以下几个方面:1. 通信网络:通信设备构成了电话网络、互联网、移动通信网络等各种通信网络,实现了人与人、人与机器之间的信息交流和互联互通。

2. 无线通信:无线通信设备包括手机、无线对讲机、蓝牙设备等,为人们提供了便捷的通信方式,并实现了移动通信的无缝接入。

通信主设备基本知识综述

通信主设备基本知识综述

通信主设备基本知识综述1. 概述通信主设备是指用于实现通信系统功能的关键设备,它负责将信息从发送端传输到接收端,是通信系统的核心组成部分。

本文将对通信主设备的基本知识进行综述,包括通信主设备的定义、分类、工作原理等方面内容。

2. 通信主设备的定义通信主设备是指在通信系统中起主要作用的设备,它能够实现信息的编码、调制、调制解调、解调、解码等一系列功能,并将信息从发送端传输到接收端。

通信主设备通常由硬件和软件两个部分组成,硬件部分包括信号处理器、传输介质、天线等,而软件部分则包括通信协议、调制解调算法等。

3. 通信主设备的分类通信主设备根据其功能和应用范围的不同,可以分为以下几类:3.1 交换机交换机是通信主设备中最常见的一种,它负责将信息从发送端传输到接收端,并能够根据网络拓扑结构、路由协议等实现信息的交换和转发。

交换机通常用于局域网和广域网中,能够快速而可靠地传输大量数据。

3.2 路由器路由器是将信息从源地址传输到目的地址的设备,它能够根据IP地址和路由表等信息实现数据包的选择性传输。

路由器通常用于广域网中,能够连接不同的网络,实现网络之间的通信。

3.3 光纤通信设备光纤通信设备是利用光纤作为传输介质的通信设备,包括光纤收发器、光纤交换机、光纤调制解调器等。

光纤通信设备具有大带宽、低传输损耗、抗干扰能力强等优点,广泛应用于现代通信系统中。

3.4 无线通信设备无线通信设备是利用无线电波进行通信的设备,包括无线基站、无线路由器、无线传感器等。

无线通信设备具有无需铺设传输介质、便于移动等特点,在移动通信、物联网等领域得到广泛应用。

4. 通信主设备的工作原理通信主设备的工作原理与其所属类型有关,下面以交换机和路由器为例进行说明:4.1 交换机的工作原理交换机根据目的MAC地址将数据包从输入端口转发到输出端口,其工作原理如下:1.接收数据包:交换机通过物理接口接收到数据包,并提取出数据帧中的目的MAC地址。

通信行业基础知识资料

通信行业基础知识资料

通信行业基础知识资料随着科技的不断发展,通信行业也日益重要。

无论是人与人之间的交流,还是全球范围内的信息传输,都离不开通信技术的支持。

本文将为您介绍通信行业的一些基础知识。

一、通信的定义和分类通信是指信息在发送者和接收者之间进行传递和交流的过程。

通信可以分为有线通信和无线通信两大类。

有线通信是指利用电缆、光缆等物理媒介来传输信号的通信方式。

常见的有线通信技术包括电话、电报、有线电视等。

无线通信是指利用无线电波或红外线等无线媒介进行信号传输的通信方式。

无线通信技术包括无线电通信、卫星通信、蓝牙、WIFI等。

二、通信的基本原理通信的基本原理包括信号的产生、调制、传输和解调等过程。

信号是信息的载体,可以是声音、图像、数据等。

调制是将信号转换成适合传输的形式,一般使用调频、调幅、调相等调制方式。

传输是指将调制后的信号通过媒介传输到接收端。

解调是将传输过程中的调制信号重新还原成原始信号。

三、通信的基础设施通信的基础设施主要包括通信网络和通信设备。

通信网络是指连接发送者和接收者的通信路径,包括局域网、广域网、互联网等。

局域网用于连接同一地理位置范围内的设备,广域网用于连接不同地理位置之间的设备,而互联网则连接了全球范围内的设备。

通信设备是指用于信号的发送、接收、调制、解调等功能的设备。

常见的通信设备包括电话机、手机、无线路由器、调制解调器等。

四、通信技术的发展随着科技的进步,通信技术也在不断发展。

在有线通信方面,光纤通信的出现使得信息传输速度大幅提升,光纤通信技术已经成为主流。

在无线通信方面,无线网络覆盖范围的扩大和通信速度的提升成为主要趋势。

同时,移动通信技术也得到飞速发展,从2G、3G到如今的4G、5G,移动通信技术为人们提供了更便捷的通信方式。

五、通信行业的发展趋势通信行业的发展趋势主要包括以下几个方面:1.高速化:通信传输速度的要求越来越高,网络带宽也在不断扩大,高速通信将成为未来的主流。

2.智能化:随着人工智能技术的不断发展,通信设备将更加智能化,具备自动识别、自动调节等功能。

通信主设备基本知识综述

通信主设备基本知识综述

通信主设备基本知识综述随着信息技术的不断发展,人们对通信设备的需求越来越多。

在通信设备中,通信主设备是至关重要的一部分。

本文将对通信主设备的基本知识进行综述。

一、通信主设备的概念通信主设备是指应用于通信网络中的设备,它是通信网络中的中枢,起到路由、转接、传输、分配、控制等作用。

通信主设备的功能非常强大,可以实现多种通信方式的互联互通,是现代通信网络中不能或缺的重要组成部分。

二、通信主设备的种类通信主设备可以按照不同的标准进行分类,根据不同的分类标准,可以分为以下几种:1、按照用途分类根据通信主设备的用途,可以分为有线通信主设备和无线通信主设备。

有线通信主设备主要用于有线通信网络中,如电信和有线互联网;而无线通信主设备则主要用于无线通信网络中,如移动通信、卫星通信等。

2、按照功能分类根据通信主设备的功能,可以分为集线器、交换机、路由器、网关等不同类型的设备。

集线器主要用于将收到的单个信号广播给所有连接到其端口的设备,起到信号扩展的作用。

而交换机则可以根据数据包头部的目标地址信息,将数据包传递到相应的目标设备上。

路由器则可以在不同的网络之间转发数据,实现网络互连的功能。

网关则具有转换不同网络协议的能力,可以实现不同网络之间的互联互通。

3、按照结构分类根据通信主设备的结构形式,可以分为模块化通信主设备和集成式通信主设备。

模块化通信主设备一般由多个独立的模块组成,可以根据不同的需求进行组装和拆卸,并具有很高的可扩展性。

而集成式通信主设备则是整合了不同模块的功能,具有体积小、重量轻、功耗低等特点。

三、通信主设备的选型要素在进行通信主设备选型时,需要考虑以下要素:1、数据传输速率数据传输速率是通信主设备的重要指标,其大小与通信质量和通信的实时性有着密切的关系。

数据传输速率越高,通信效果越好,但对硬件和软件的要求也就越高。

2、网络协议和网络结构的兼容性通信主设备需要具有与通信网络中其他设备兼容的特点,应具备对不同网络协议和网络结构的兼容性,以便进行有效的通信。

通信技术基础知识资料文档

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4/11/40 page 6
信道(Channel):传送信息的线路(或通路)。 比特率(Bit Rate):数据传输速率 (bps,b/s)。 码元(Code Cell):时间轴上的一个信号编码单元
码元1 码元2 码元3 码元4 码元5
信号
t
同步脉冲
同步脉冲:用于码元的同步定时,识别码元的开始
4/11/40 page 23
字符同步:以字符为边界实现字符的同步接收,也称为 起止式或异步制——每两个字符之间的间隔时 间不固定。
每个字符的传输需要: 1个起始位 5,6,7,8个数据位 1,1.5,2个停止位
— 频率的漂移不会积累,每个字符开始时都会重 新同步
—增加了辅助位,所以效率低
例如,1个起始位、 8个数据位、 2个停止位时, 其效率为8/11<72%
可用于一个单块电路板元件之间的数据传输,或用于 连接在30~40cm甚至更短距离的数据通信。
代价较高,需要一条额外的线来传输时钟信号,易受 到噪声干扰。
4/11/40 page 28
信道最大数据传输率
Nyquist 公式:用于理想低通信道
C = 2W log2 M
W = 带宽 M = 信号电平级数
4/11/40 paΒιβλιοθήκη e 10信息通过通信系统传输
信息→数据→信号→在介质上传输→信号→数据→信息
通信系统的任务
把携带信息的数据用物理信号形式通过介质传 送到目的地。 信息和数据(0、1比特)不能直接在介质上传输。
4/11/40 page 11
●通信系统的构成
◆数据传输系统: 1)传输线路(包括传输介质和中继设备) 2)传输设备:调制解调器、多路复用器、交换机
换句话说,一个码元中可以传送多个比特(bit)。

通信与网络设备知识点总结

通信与网络设备知识点总结

通信与网络设备知识点总结随着信息技术的不断发展,通信与网络设备在现代社会中发挥着越来越重要的作用。

从简单的电话通信到复杂的网络系统,通信与网络设备已经成为人们工作、生活中不可或缺的一部分。

本文将总结一些与通信与网络设备相关的知识点,包括通信原理、网络设备和技术,希望对读者有所帮助。

通信原理通信原理是通信与网络设备领域的基础知识,包括信号传输、调制解调、多路复用、传输介质等基本概念和原理。

在通信领域,信号传输是指信息通过一定的介质传送到接收端的过程。

信号传输主要涉及信号的特性、信号的传输方式(模拟信号和数字信号)、信道的传输特性等内容。

调制解调是一种将数字信号转换为模拟信号或将模拟信号转换为数字信号的技术。

调制是指在信号传输过程中,将数字信号转换为模拟信号,以适应信道特性和传输要求;而解调是指在接收端将模拟信号转换为数字信号,以便进行后续的数字信号处理。

调制解调技术在通信中起着至关重要的作用,它可以提高数据传输速度和距离,同时保证数据的可靠性和完整性。

多路复用是指将多路信号合并到一个传输介质上进行传输,以提高信道的利用率。

多路复用技术可以分为频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)、码分多路复用(CDM)等不同的方式。

多路复用技术可以使得多个信号共享同一个传输介质,提高了传输的效率和容量。

传输介质是指用于信号传输的媒介,包括有线传输介质和无线传输介质两种类型。

有线传输介质主要包括双绞线、同轴电缆、光纤等,而无线传输介质则主要包括微波、卫星等。

不同的传输介质有不同的传输特性和适用范围,需要根据具体的应用场景来选择合适的传输介质。

网络设备网络设备是支撑通信与网络系统运行的硬件设备,包括路由器、交换机、网关、集线器等。

这些设备在网络中扮演着不同的角色,协同工作,实现数据的传输与交换。

路由器是一种用于连接不同网络的设备,它可以根据目的地址选择最佳的数据传输路径,并且能够实现网络地址转换、数据包过滤等功能。

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通信主设备基本知识综述(doc 47页)一、爱立信基站设备基本介绍1、RBS2000系列基站设备的具体分类爱立信基站主要类型:RBS2202系列、RBS2206系列、微峰窝系列、室外站系列。

RBS2101~RBS2103系列这种设备属于室外安装类型的设备,这个类型的基站设备主要为室外的环境使用而设计的,除了主设备以外,还有空调,温度控制,供电等附属设备,通常采用独立供电进行工作,可以防雨水、防霜冻等。

但受外界干扰较大,不利网络的稳定。

在我国GSM运营商几乎不使用该系列的机型。

RBS2202系列这种类型的设备属于室内安装的设备,结构较RBS2100系列的设备简单,没有独立的外部环境系统,不可独立供电(但可以自带整流模块)等,必须在室内安装使用。

这种系列是我国GSM运营商所采用的主要Ericsson设备类型。

RBS2301、RBS2302、RBS2402、MAXITE系列这种类型的设备属微蜂窝设备,可以在室内和户外安装,可以独立供电使用,体积较小,安装灵活方便。

主要用在街道覆盖、室内覆盖等。

RBS2206系列这种类型的设备属于室内安装的设备。

RBS2206 是一种室内型宏蜂窝基站设备,每个机柜可支撑最多12 个收发信机。

其机柜与RBS2202 占地面积相同,略高,由于采用新型两倍容量的收发信机和合路器,机柜的载波容量也是RBS2202 的两倍。

其“双收发信机”—dTRU—与目前的单个TRU 体积相同,却在一个单元里包含有两个收发信机2、RBS2000系列基站组成:下图是RBS2000在网络中的位置及结构:●移动台(MS):移动用户使用的便携终端。

由收发信机、天线、人机介面、电池等构成;●基站(BS):基站收发信机、控制设备、天馈系统等组成,提供MS与BSC●基站控制器(BSC):为MSC接口,管理BS。

●移动交换中心(MSC):网络的核心,提供交换、网络控制与管理、互连接口等功能。

基站管理控制关系简化图:(1)主要硬件组成RBS2202机柜外型:RBS2206机柜图:BSCDXU TRUTRUA-BISLOCAL--BUSRBS2000●DXU (Distribution switch Unit)分配交换单元。

型号有DXU-11,DXU-21,DXU-23●TRU (TRansceiver Unit)收发信单元。

型号有TRU(CTRU)、STRU、DTRU ●CDU (Combing and Distribution Unit)合成与分路单元。

型号有CDU:A、C,C+,D,F、G、J●ECU (Energy Control Unit)能源环境控制单元●PSU (Power Supply Unit)电源侍服单元。

型号有:+24 V ,-48V ,220V ●IDM (Internal Distribution Module)内部分配模块(2)总线系统●本地总线:Local bus提供DXU、TRU和ECU单元的内部通信连接●时间总线:定时总路线从DXU单元至TRU单元间传送无线空间的时钟信息●X总线:X总线在各个TRU单元间以一个时隙为基础传送话音/数据信息。

它用于基带跳频。

●CDU总线:CDU总线连接CDU单元至各个TRU单元,帮助实现O&M功能。

该总线在CDU单元和TRU单元之间传送告警和RU单元的特殊信息。

两个TRU并接至一个CDU,加上Y-Cable时扩展至两个CDU。

CDU-C+时一定要按要求加Y-cable●电源通信环路:电源通信环路在ECU单元、各个PSU单元和各个BFU单元之间传送控制和管理信息。

RBS2202信号处理逻辑图:在上图中,基站内部的主要管理层次为:DXU管理TRU和ECU,TRU管理CDU。

(3)基站中信号处理流程●上行信号接收天线接收到的信号经馈线送至CDU,经过RXBP滤波和RXDA放大及RXD分路到TRU的接收机RRX,在RRX中信号被抽样和解调以进行进一步的数字处理;数字信息送往信号处理器中执行均衡、解密、去交织和韦特比解码。

解码后的信号与BSC中TRAU的同步信息一起插入LOCAL-BUS上指定的1/4时隙,然后送到DXU,最后送到BSC中。

上行信号流程简单如下:用户上行信号(MS)->接收天线->室外跳线/馈线/室内跳线->CDU(RXBP->RXAD->RXD)->(CXU)->TRU->DXU->BSC->MSC●下行信号话音信息来自DXU,经过LOCAL-BUS总线到达TRU中。

话音信息在BSC中的TRAU单元已经过话音编码,且话音信息被放在LOCAL-BUS总线的TS1和TS2两个时隙中,所以在TRU中,信息透明地交换到8个不同的TS单元,分为13Kbit/s 的编码话音和3Kbit/s的同步信息。

由信号处理器对话音信息进行信道编码、交织、加密和突发脉冲序列的形成用以构成空中接口时隙,并送到无线发射机,并把已处理的信息放到TX射频线上,经过CDU合成两路信号,最后通过MCU、TXBP最后一路经过天线发射出去,在RTX中信号被调制成发射频率且被放大,最后通过发射天线发射出去。

下行信号流程简单如下:MSC->BSC->DXU->TRU->CDU->室内跳线/馈线/室外跳线->天线->用户(MS)3、基站各主要器件功能(1)DXUDXU是RBS2000的中央控制单元,它具有下面的几个功能:●分配交换,SWITCH的功能●面向BSC的接口●定时单元,与外部时钟同步或与内部参考信号同步●外部告警的连接,所有机架外的告警信号接口●本地总线控制●物理接口G.703,处理物理层与链路层●OMT接口,提供用于外接终端的RS232串口●处理A-BIS链路资源,如安装软件先存贮于刷新存贮器后向DRAM下载●信令链的解压与压缩(CONCENTRATES),及依TEI来分配DXU信令与TRU信令●保存一份机架设备的数据库。

一是机架安装的硬件单元即所有RU单元的识别,物理位置,配置参数;二是硬件单元的产品编号、版本号、系列号等DXU的配置数据通过LAPD链由BSC进行,不必一个独立的时隙及专门的硬件设备,DXU共分成下面的四个功能块:●脉码调制PCM,即DIP(以后定义为MO DIP)●中央处理器单元CPU(以后定义为MO CF)●中央定时单元CTU(以后定义为MO TF)●高级数据链路处理(以后定义为MO CON)另外还有一个完全由BSC配置的纯软件模块(即MO IS)CPU功能块的作用是:RUs的软件安装;支持OMT接口与提取时隙信息;操作与维护;内外部告警。

CTU功能块的作用是:为TRU单元提供稳定的参考信号,它可以与PCM同步, HDLC 处理器功能块用于读出控制信息并分配至DXU、TRU等单元。

(2)TRUTRU的主要功能:●TRUD(TRXC,TS)连接的有LOCAL 、X、TIMING、CDU等BUS,执行信号的各种处理过程。

●发信模块(TX)执行信号的调制与放大,有VSWR的监测功能。

●收信模块(RX)执行收信解调功能●VSWR直接在载波内部计算,并在LAPD链上传送信息,同时也在OMT中可以监视。

●可以在TRU内部直接进行无线环路测试,见radio loop连线,可以测试收发信间的误码率。

TRU的类型有三类:CTRU(普通TRU):支持语音、GPRS,不支持EGPRS(EDGE),装在RBS2202系列机柜。

STRU:支持语音、GPRS、EGPRS(EDGE),装在RBS2202系列机柜。

DTRU:支持语音、GPRS、EGPRS(EDGE);装在RBS2206系列机柜;一个TRU 包含2个载波,语音容量相当于2个CTRU或2个STRU。

下图为CTRU图:(3)CDU2)合成和分配单元(CDU)CDU是TRU和天线系统的接口,它允许几个TRU连接到同一天线。

它合成几部发信机来的发射信号和分配接收信号到所有的收信机,在发射前和接收后所有的信号都必须经过滤波器的滤波,它还包括一对测量单元,为了电压驻波比(VSWR)的计算,它必须保证能对前向和反向的功率进行测量。

3) CDU的硬件功能:●发信机的功率合成●收信信号的前置放大和分配●天线系统的管理支持●RF的滤波●天线低噪声放大器的功率供给和监视●内设的RF内部环行器用于防止RF的反射功率对CDU安全的威胁4)COMB的作用和分类COMB是在基站上的使几部发信机能连接到同一天线的功率合成设备,它能使每部发信机的RF能量送至天线而不会对其它的连接到同一天线的发信机产生串扰,有两种类型的功率合成器:●混合型宽带功率合成器(H-COMB):是一种宽带设备,它允许在发射带宽内所有前向的频率信号通过,每个H-COMB能把两部发信机的信号合成到同一天线。

但每个H-COMB都有3dB的插入损耗,如果有四部发信机分两级全成将有6dB的插入损耗。

典型的有CDU C、CDU C+、CDU G●滤波型窄带功率合成器(F-COMB):是一种窄带设备,它只允许选择在发射带宽内一个频率信号通过,这种合成器不管系统有多少部发信机它都有4dB 的插入损耗,多用于多发信机的系统中。

这种合成器中有一个步进马达用于它的调谐,调谐时间大约需要5--7秒。

典型的有CDU D、CDU F。

●CDU A没有功率合成器,因此射频损耗最小。

注:dB和dBm概念dB是一个表征功率相对值的值,计算公式=10lg(甲功率/乙功率),如甲功率比乙功率大一倍,则=10lg(2/1)=10lg2=3dB。

dBm是一个表征功率绝对值的值,计算公式=10lg(功率值/1毫瓦),如40W 折算等于=10lg(40W/1mW)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。

5)接收信号放大和分配接收分配放大器(RXDA)放大和分配接收到的RF信号至每个接收分配器(RXD)(CDU-C)或直接至TRU(CDU-A)。

RXD是一个无源分配器,它完成接收信号的分配并把信号送至TRU,一个RXD 能够提供四个TRU的信号。

6)CDU结构简图:CDU类型有CDU-A、CDU-C、CDU-C+、CDU-D、CDU-F、CDU-G、CDU-J,CDU-A 不采用合成技术,CDU-C、CDU-C+、CDU G采用HCOMB,CDU-D、CDU-F采用FCOMB。

HCOMB的特点是只能进行两路信号的合成,损耗大约为3dB。

这种合成器的造价低。

但只能进行2路信号的合成,如果要将4路信号合成,则需要经过两级所以损耗加大至6dB,在大配置工程中,大部分采用CDU-D型合成器,它的特点是可以进行多至12路信号的合成,加上采用双极性天线,只用到两条馈线,施工特别简单。

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