当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]由于常规无线同频直放站由于隔离度有限,其施主天线从空中接收的信号中,将不可避免的包含一些重发天线发出的覆盖信号又通过各种途径反馈回来形成同频干扰信号,这些信号对直放站造成干扰,影响其输出波形质量,甚至

由于常规无线同频直放站由于隔离度有限,其施主天线从空中接收的信号中,将不可避免的包含一些重发天线发出的覆盖信号又通过各种途径反馈回来形成同频干扰信号,这些信号对直放站造成干扰,影响其输出波形质量,甚至容易引起直放站自激,由于这些干扰信号是直放站自身的产物,其频率就是直放站的工作频率,因而这种干扰问题无法通过常规的无源射频滤波器技术手段在频域上解决。

  为了保证直放站的输出波形质量以及避免直放站自激必须设置增益保护带 (GM),使得直放站的增益小于天线隔离度10~15 dB。即使在隔离度受到限制的情况下,直放站的增益也需要进行严格控制,直放站的增益每降低6 dB,覆盖范围就将缩小到原来的一半,可见隔离度对于常规的无线直放站使用效果具有很大的影响。

  ICS=InteRFerence Cancellation System 即干扰消除系统,对于工作频带内的干扰信号,常规的射频滤波器没有很好的办法在频域上进行解决。而通过ICS,则可能通过数字处理技术来对干扰信号进行消除。ICS系统在高增益和高输出(20W、40W)的情况下能够满足所有的RF指标,例如杂散发射。ICS系统对多径反馈信号的消除一般可达30dB以上。即使反馈干扰信号比基站信号大的情况下,ICS系统仍然能够保持覆盖信号质量。ICS系统提供的链路裕量可以使得系统工作在高增益(100dBmax)的状态下,所以即使是极微弱的信号也能够得到放大。ICS系统消除了由重发天线到施主天线的反馈干扰引起的一些问题,例如系统自激以及信号质量恶化,解决无线直放站设备自激,降低无线直放站工程的安装需求。

  普通无线直放站产品的问题主要是重发天线与施主天线之间的反馈是最主要的干扰。其他的信号反馈通道包括一些或远或近的建筑物,车辆,树木等反射回来的信号。这些信号同样也会是从施主天线端引入的干扰。而Gain Margin(GM,增益富余)= 隔离度 – 增益, GM<0时,直放站易发生自激, GM小于系统的信噪比要求时 ,直放站只是个噪声发生器通常应用条件下,选择直放站的GM = 15。使用ICS直放站可以允许GM<0,干扰信号可以比基站信号大15个dB对天线的隔离度要求降低,使得工程安装更简便相同的天线隔离度条件下,可以实现更大的增益以及输出。

  ICS直放站采用了软件无线电及数字信号处理技术,实现有一定的技术门槛。ICS技术主要采用干扰自适应消除技术来达到消除干扰的目的。自适应滤波能有效地在未知环境中跟踪时变的输入信号,使输出信号达到最优。其原理图如图1所示。

 

  使用ICS直放站,性能上,输出波形质量更好,还能够有效防止自激。相同的天线隔离度应用条件下,可以将直放站增益增大30dB,进而提供更大功率的输出。延伸覆盖区范围,提高覆盖质量。经济上,由于对天线隔离度要求降低带来的低安装、运维费用,也可以避免由于选址带来的额外费用增加,使直放站价格低廉。其易用性强,可适用于全气候环境,有电源接入,满足视距传输即可应用,对于天线隔离度的要求也更宽松。相对于光纤直放站,它无需铺设光纤;相对于无线直放站,对于隔离度的要求更低;相对于移频直放站,不需要引入近远端,工作在同一频率。

  ICS是现在直放站的热点技术之一,即将成为无线直放站的主力产品,将替代传统模拟无线直放站,将在一些经济较发达地区占有较大的市场份额。由于ICS直放站具有高增益,高功率和高稳定性和易维护性,ICS直放站将抢走了一部分基站的市场份额。

  ICS直放站主要应用场景:

  ICS设备开通后ICS功能关闭,EC/IO:

 

设备开通后ICS功能开,测试数据如下:

 

  

  乡村覆盖:安装在居民建筑物楼顶。

 

  使用ICS直放站前,事主天线和重发天线距离较远,整机增益不能满增益90dB。使用ICS直放站后,施主天线和重发天线在同一根抱杆上,在隔离度比增益小15dB情况下也能正常最大增益工作。
 还应有用于其他场合,如高楼室内覆盖等无线直放站隔离度很难达到工程安装要求的场合,一些使用移频直放站的场合。

  总的来说,使用ICS直放站最大的优点在于适应性强,可以方便地应用于各种无线环境;可以提供更好的性能以及更加易于维护。同样也由于适应性强的特点,可以减少很多附加成本。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭