一种移频mimo双路分布方法、系统

文档序号:73494 发布日期:2021-10-01 浏览:37次 >En<

阅读说明:本技术 一种移频mimo双路分布方法、系统 (Frequency shift MIMO (multiple input multiple output) double-path distribution method and system ) 是由 姚锦良 于 2021-07-12 设计创作,主要内容包括:本申请涉及一种移频MIMO双路分布方法、系统,涉及无线通信技术领域,解决了上述室内覆盖方案难以利用已有资源,均需大幅度改变现有室内的分布系统结构,较为麻烦的问题,其包括:移频管理单元,形成第一多频合路信号并下发至原有单缆天馈系统;远端单元,接收原有单缆天馈系统所传输的第一多频合路信号后将第一多频合路信号功分耦合,分离出变频的5G NR的MIMO信号并还原至原频率,最后通过天线将还原频率后的5G NR的MIMO信号以及其余信号发射出去,从而实现5G信号2×2MIMO覆盖。本申请利旧原有室分天馈系统,在单根馈线上实现5G信号2×2MIMO覆盖的目的。(The application relates to a frequency shift MIMO double-path distribution method and system, relates to the technical field of wireless communication, and solves the problems that the existing resources are difficult to utilize in the indoor coverage scheme, the existing indoor distribution system structure needs to be greatly changed, and the problem is troublesome, and the method comprises the following steps: the frequency shift management unit forms a first multi-frequency combined signal and sends the signal to the original single-cable antenna feed system; the far-end unit receives a first multi-frequency combined signal transmitted by the original single-cable antenna feed system, then performs power division coupling on the first multi-frequency combined signal, separates out a frequency-converted MIMO signal of 5G NR and restores the frequency to the original frequency, and finally transmits the frequency-restored MIMO signal of 5G NR and other signals through an antenna, thereby realizing 2 x 2MIMO coverage of the 5G signal. The method and the system are beneficial to the old original indoor antenna feed system, and the purpose of 2 multiplied by 2MIMO coverage of 5G signals on a single feeder line is achieved.)

一种移频MIMO双路分布方法、系统

技术领域

本申请涉及无线通信

技术领域

,尤其是涉及一种移频MIMO双路分布方法、系统。

背景技术

目前,随着5G牌照的发放,室内流量的使用大幅度增加,各运营商开始着手室内覆盖建设,5G制式使用例如3.5GHz频段之类的高频信号,此频率空间损耗增大,穿透能力低,因而增加了室内覆盖的难度。

现有室内覆盖方案主要有以下几种,一种是DAS系统,可支持2G+3G+4G,射频连接,信源要求低,但容量低、扩容难,故障难以监控,需要重新施工铺设光电混合缆,物业协调较为困难;另一种是Lampsite这类新型数字化室内覆盖方案,虽然稳定可靠,但是需要重新施工铺设光纤或网线,需要本地供电,功率较低,且5G高频衰减大,穿透力差,在室内复杂环境下工作,单个覆盖面积小,单位面积覆盖成本较高。

针对上述中的相关技术,发明人认为存在有如下缺陷:上述室内覆盖方案难以利用已有资源,均需大幅度改变现有室内的分布系统结构,较为麻烦。

发明内容

为了利旧原有室分天馈系统,在单根馈线上实现5G信号2×2MIMO覆盖的目的,本申请提供一种移频MIMO双路分布方法、系统。

第一方面,本申请提供一种移频MIMO双路分布系统,采用如下的技术方案:

一种移频MIMO双路分布系统,包括原有单缆天馈系统,包括:

移频管理单元,接收5G NR的MIMO信号以及原有室分的2/3/4G信号,将5G NR的MIMO信号进行变频后与原有室分2/3/4G信号进行合路,形成第一多频合路信号并下发至原有单缆天馈系统;

远端单元,由若干远端机构成,接收原有单缆天馈系统所传输的第一多频合路信号后将第一多频合路信号功分耦合至每个远端机,远端机将功分耦合到的变频的5G NR的MIMO信号还原至原频率,最后通过天线将还原频率后的5G NR的MIMO信号以及其余信号发射出去,从而实现5G信号2×2MIMO覆盖;

供电单元,供电于移频MIMO双路分布系统;

电源分线箱,连接于供电电源以接收供电单元所提供的电源,并分配至移频管理单元、远端单元;

供电分配单元,连接于电源分线箱以接收电源并分配电源至远端单元。

通过采用上述技术方案,针对现网2/3/4G无源室分不支持3.5GHz频段的情况,对单通道无源室分系统进行移频改造,通过移频管理单元将5G信号作变频操作,并在远端机再恢复至原频率的方式,实现了5G信号与2G/3G/4G信号同时输出,达到利旧原有室分天馈系统,在单根馈线上实现5G信号2×2MIMO覆盖的目的。

可选的,一种移频MIMO双路分布系统还包括用于合并接收原有室分的2/3/4G信号并将2/3/4G合并信号发送至移频管理单元的2/3/4G合路器。

通过采用上述技术方案,通过2/3/4G合路器的设置有利于提前将原有室分的2/3/4G信号进行合并,从而加快移频管理单元在处理信号合并的时候能够更快的进行。

可选的,所述供电分配单元包括为若干远端机提供以太网线传输方式供电且同时监控输出端口电压信息的以太网电源分配监控模块,所述以太网电源分配监控模块包括多个输出端口,且具备级联供电于远端机的能力。

通过采用上述技术方案,由于供电分配单元通过以太网供电,以太网供电这项技术可使包括网络电话、无线基站、摄像头、集线器、电脑等设备都能采用PoE技术供电,由于能借由以太网获得供电的电子设备无需额外的电源插座就可使用,所以同时能省去配置电源线的时间与金钱,使整个设备系统的成本相对降低。

可选的,所述移频管理单元包括接收电源以维持运行的第一电源模块、用于接收5G NR的MIMO信号并将5G NR的MIMO信号变频的第一MIMO变频模块、以及将变频后的5G NR的MIMO信号和原有室分的2/3/4G信号合并输出第一多频合路信号至原有单缆天馈系统的第一多频合路模块。

通过采用上述技术方案,具体公开了移频管理单元的各个模块的组成,通过这些模块的配合使用有效保障了移频管理单元能够及时将5G信号变频为合适频段的信号,并与2/3/4G信号作合并处理,从而加快第一多频合路信号产生的效率。

可选的,所述移频管理单元还包括用于实现本地监控的网管监控模块。

通过采用上述技术方案,通过网管监控模块的设置能够有效提供网管入口,且同时能够对网管进行监控。

可选的,所述远端机包括接收电源以维持运行的第二电源模块、用于接收第一多频合路信号并将第一多频合路信号分解为5G NR的MIMO变频信号和原有室分的2/3/4G信号的第二多频分路模块、以及接收5G NR的MIMO变频信号后将5G NR的MIMO信号变频信号还原为初始的5G NR的MIMO信号的第二MIMO变频模块。

通过采用上述技术方案,具体公开了远端机的构成模块,通过这些模块的配合使用,有效将变频的5G信号恢复过来,并且将5G信号与2G/3G/4G信号同时输出,达到利旧原有室分天馈系统,在单根馈线上实现5G信号2×2MIMO覆盖的目的。

可选的,一种移频MIMO双路分布系统还包括:

第一数据库,存储有移频MIMO双路分布系统负责人员和其联系电话;

主控终端,用于数据的调取、分析计算;

短信通知装置,用于短信通知移频MIMO双路分布系统负责人员;

若以太网电源分配监控模块所监控的部分输出端口出现电压不在预设范围内,则主控终端从第一数据库调取移频MIMO双路分布系统负责人员和其联系电话,并通过短信通知装置发送相应短信至取移频MIMO双路分布系统负责人员所持终端。

通过采用上述技术方案,通过太网电源分配监控模块对电压的有效监控,可以在输出端口电压不正常的情况下及时通过第一数据库获取移频MIMO双路分布系统负责人员,并通过短信通知装置作短信通知。

可选的,一种移频MIMO双路分布系统还包括:

防护箱,设置有门禁系统以用于保护供电分配单元默认门禁处于关闭状态;

语音识别装置,用于识别人员的语音信息;

若以太网电源分配监控模块所监控的部分输出端口出现电压不在预设范围内,则将短信发送成功时所处的时段与移频MIMO双路分布系统负责人员姓的笔画数作比较,当移频MIMO双路分布系统负责人员姓的笔画数较大时,则将移频MIMO双路分布系统负责人员联系电话的首三位作为正确的数字密码;反之,则将移频MIMO双路分布系统负责人员联系电话的末三位作为正确的数字密码;

主控终端通过语音识别装置识别获取移频MIMO双路分布系统负责人员所说出的数字密码,并与正确的数字密码作比对,若比对一致,则控制防护箱的门禁打开。

通过采用上述技术方案,通过语音识别装置、主控终端的设置可以灵活有效的识别人员的身份,若人员身份确为移频MIMO双路分布系统负责人,那么能够及时开启门禁维修以太网电源分配监控模块,反之,也避免了外人随意开启防护箱的门禁破坏以太网电源分配监控模块的发生。

可选的,一种移频MIMO双路分布系统还包括:

语音提醒装置,用于语音提醒移频MIMO双路分布系统负责人员;

若主控终端通过语音识别装置识别获取移频MIMO双路分布系统负责人员所说出的数字密码,与正确的数字密码比对不上,则重置当前的密码,同时通过语音提醒装置提醒移频MIMO双路分布系统负责人员;

主控终端将当天日期的尾数替换初始正确密码的尾数,形成本次的正确数字密码,并与通过语音识别装置识别获取的移频MIMO双路分布系统负责人员所说出的数字密码作比对,若比对一致,则控制防护箱的门禁打开。

通过采用上述技术方案,在出现人员第一次语音输入失败的情况下,能够给到人员第二次机会,且在给到第二次机会的同时还能灵活变动密码,避免外人尝试破解密码的可能性。

第二方面,本申请提供一种移频MIMO双路分布方法,采用如下的技术方案:

一种移频MIMO双路分布方法,包括:

将多路基站信号合路输入至移频管理单元,其中,基站信号包括2/3/4G信号以及5G NR的MIMO信号;

移频管理单元将5G NR的MIMO信号变频,并与其它基站信号合路形成第一多频合路信号;

移频管理单元通过原有单缆天馈系统将第一多频合路信号传输至远端单元;

远端单元将第一多频合路信号功分耦合至每个远端机,并将分离出变频的信号并还原至原频率;

每个远端机通过天线将还原频率的信号以及其它信号发射出去,从而实现5G信号2×2MIMO覆盖。

通过采用上述技术方案,针对现网2/3/4G无源室分不支持3.5GHz频段的情况,对单通道无源室分系统进行移频改造,通过移频管理单元将5G信号作变频操作,并在远端机再恢复至原频率的方式,5G信号与2G/3G/4G信号同时输出,达到利旧原有室分天馈系统,在单根馈线上实现5G信号2×2MIMO覆盖的目的。

附图说明

图1是本申请实施例1一种移频MIMO双路分布系统的系统组网图。

图2是移频管理单元的内部示意图。

图3是远端机的内部示意图。

图4是供电分配单元的内部示意图。

图5是本申请实施例一种移频MIMO双路分布方法的步骤示意图。

图6是本申请实施例2一种移频MIMO双路分布系统的系统示意图。

图7是本申请实施例2供电分配单元的示意图。

图中,1、原有单缆天馈系统;2、移频管理单元;3、远端机;4、供电单元;5、电源分线箱;6、供电分配单元;7、2/3/4G合路器;8、以太网电源分配监控模块;9、第一电源模块;10、第一MIMO变频模块;11、第一多频合路模块;12、网管监控模块;13、第二电源模块;14、第二多频分路模块;15、第二MIMO变频模块;16、第一数据库;17、主控终端;18、短信通知装置;19、防护箱;20、语音识别装置;21、语音提醒装置。

具体实施方式

以下结合附图对本申请作进一步详细说明。

实施例1:

参照图1,为本申请公开的一种移频MIMO双路分布系统,包括原有单缆天馈系统1、移频管理单元2、远端单元、供电单元4、电源分线箱5、供电分配单元6。

其中,移频管理单元2,接收5G NR的MIMO信号以及原有室分的2/3/4G信号,将5GNR的MIMO信号进行变频后与原有室分2/3/4G信号进行合路,形成第一多频合路信号并下发至原有单缆天馈系统1。

移频管理单元2可以为移频MIMO近端机,5G NR的MIMO信号通过图1所示的3.5G2T2R PRU发出,其中3.5G为5G的一个高频段,2T2R指的是采用双天线技术,两根天线分别负责接收和发送,广义上讲,可以理解成双通道传输,这样局域网的传输效率会提高50%甚至100%以上,PRU为分布式单元,用于接收两路不同的移频射频信号,射频信号通过上变频转化和滤波,转化为高频的5G的射频信号发射,实现无线移频5G信号传输。

其中,上述所提及的5G NR的MIMO信号中5G NR为基于OFDM的全新空口设计的全球性5G标准,也是下一代非常重要的蜂窝移动技术基础,5G技术将实现超低时延、高可靠性,MIMO指的是多进多出。

原有单缆天馈系统1指的是原先单电缆的天馈系统,是天线和收发信机之间用于传输信号的系统。

考虑到便于移频管理单元2对原有室分的2/3/4G信号的处理,移频MIMO双路分布系统包括用于合并接收原有室分的2/3/4G信号并将2/3/4G合并信号发送至移频管理单元2的2/3/4G合路器7。

参照图2,其中,移频管理单元2包括接收电源以维持运行的第一电源模块9、用于接收5G NR的MIMO信号并将5G NR的MIMO信号变频的第一MIMO变频模块10、以及将变频后的5G NR的MIMO信号和原有室分的2/3/4G信号合并输出第一多频合路信号至原有单缆天馈系统1的第一多频合路模块11。

其中,第一电源模块9接收的电源电压为48V。

其中,移频管理单元2还包括用于实现本地监控的网管监控模块12,其主要是提供网管入口(以太网,无线MODEM),而且提供对远端机3的监控功能。

不仅如此,移频管理单元2还提供系统统一时钟信号以及提供系统统一的同步信号。

参照图1,远端单元由若干远端机3构成,接收原有单缆天馈系统1所传输的第一多频合路信号后将第一多频合路信号功分耦合至远端机3,每个远端机3将分离出变频的5GNR的MIMO信号并还原至原频率,最后通过天线将还原频率后的5G NR的MIMO信号以及其余信号发射出去,从而实现5G信号2×2MIMO覆盖。

其中,远端机可以为9个,或基于需要的其它个数,功分耦合指的是将信号分为多路信号并传输至远端单元。

参照图3,远端机3包括接收电源以维持运行的第二电源模块13、用于接收第一多频合路信号并将第一多频合路信号分解为5G NR的MIMO变频信号和原有室分的2/3/4G信号的第二多频分路模块14、以及接收5G NR的MIMO变频信号后将5G NR的MIMO信号变频信号还原为初始的5G NR的MIMO信号的第二MIMO变频模块15。

其中,第二电源模块13的输入电压为48V。

远端机3的主要作用如下:A原有室分信号透传;B监控功能;C提供5G MIMO覆盖。

另外,关于一种移频MIMO双路分布系统的供电部分包括供电单元4、电源分线箱5、供电分配单元6;其中,供电单元4,供电于移频MIMO双路分布系统;其中,电源分线箱5,连接于供电电源以接收供电单元4所提供的电源,并分配至移频管理单元2、远端单元;其中,供电分配单元6,连接于电源分线箱5以接收电源并分配电源至远端单元。

参照图4,其中,供电分配单元6包括为若干远端机3提供以太网线传输方式供电且同时监控输出端口电压信息的以太网电源分配监控模块8,以太网电源分配监控模块8包括多个输出端口,且具备级联供电于远端机3的能力。

本实施例的实施原理如下:

通过移频管理单元2接收5G NR的MIMO信号以及原有室分的2/3/4G信号,将5G NR的MIMO信号进行变频后与原有室分2/3/4G信号进行合路,形成第一多频合路信号并下发至原有单缆天馈系统1,然后通过原有单缆天馈系统1反馈至远端单元,远端单元将第一多频合路信号功分耦合至每个远端机3,最后通过每个远端机3的将分离出变频的5G NR的MIMO信号并还原至原频率,最后通过天线将还原频率后的5G NR的MIMO信号以及其余信号发射出去,从而实现5G信号2×2MIMO覆盖。

参照图5,本申请实施例还提供一种移频MIMO双路分布方法,其包括步骤S100至步骤S500。

在步骤S100中,将多路基站信号合路输入至移频管理单元2,其中,基站信号包括2/3/4G信号以及5G NR的MIMO信号。

在步骤S200中,移频管理单元2将5G NR的MIMO信号变频,并与其它基站信号合路形成第一多频合路信号。

在步骤S300中,移频管理单元2通过原有单缆天馈系统1将第一多频合路信号传输至远端单元。

在步骤S400中,远端单元将第一多频合路信号功分耦合至每个远端机3,远端机3将功分耦合到的变频的5G NR的MIMO信号还原至原频率。

在步骤S500中,每个远端机3通过天线将还原频率的信号以及其它信号发射出去,从而实现5G信号2×2MIMO覆盖。

实施例2:

参照图6以及图7,实施例2不同于实施例1之处在于:一种移频MIMO双路分布系统还包括第一数据库16、主控终端17、短信通知装置18。

其中,第一数据库16用于存储移频MIMO双路分布系统负责人员和其联系电话;主控终端17用于数据的调取、分析计算;短信通知装置18用于短信通知移频MIMO双路分布系统负责人员,其中主控终端17可以为中央处理器。

若以太网电源分配监控模块8所监控的部分输出端口出现电压不在预设范围内,则主控终端17从第一数据库16调取移频MIMO双路分布系统负责人员和其联系电话,并通过短信通知装置18发送相应短信至取移频MIMO双路分布系统负责人员所持终端,所持终端可以为手机、电脑等终端设备。

而且,进一步考虑到人员在到达现场后需对人员作二次识别判断,一种移频MIMO双路分布系统还包括防护箱19、语音识别装置20,其中防护箱19设置有门禁系统以用于保护供电分配单元6,默认门禁处于关闭状态的,语音识别装置20用于识别人员的语音信息。

若以太网电源分配监控模块8所监控的部分输出端口出现电压不在预设范围内,则将短信发送成功时所处的时段与移频MIMO双路分布系统负责人员姓的笔画数作比较,当移频MIMO双路分布系统负责人员姓的笔画数较大时,则将移频MIMO双路分布系统负责人员联系电话的首三位作为正确的数字密码;反之,则将移频MIMO双路分布系统负责人员联系电话的末三位作为正确的数字密码。

举例来说,假定负责人员姓为李,那么笔画数为6,短信发送成功时所处的时段为7时,那么时段所对应的数字超过笔画数,那么会将系统负责人员联系电话的末三位作为正确的数字密码。

主控终端17通过语音识别装置20识别获取移频MIMO双路分布系统负责人员所说出的数字密码,并与正确的数字密码作比对,若比对一致,则控制防护箱19的门禁打开。

再进一步考虑到人员在第一次的时候语音输入出错,一种移频MIMO双路分布系统还包括用于语音提醒移频MIMO双路分布系统负责人员的语音提醒装置21。

若主控终端17通过语音识别装置20识别获取移频MIMO双路分布系统负责人员所说出的数字密码,与正确的数字密码比对不上,则重置当前的密码,同时通过语音提醒装置21提醒移频MIMO双路分布系统负责人员。

主控终端17将当天日期的尾数替换初始正确密码的尾数,形成本次的正确数字密码,并与通过语音识别装置20识别获取的移频MIMO双路分布系统负责人员所说出的数字密码作比对,若比对一致,则控制防护箱19的门禁打开。

举例来说,假定当天日期的尾数为7,初始正确密码为18,那么本次的正确密码为17。

本实施例的实施原理为:

在出现以太网电源分配监控模块8的输出端口出现电压不正常的时候,能够及时通知到系统负责人,并且在系统负责人到达现场后会对系统负责人作二次识别,避免外人打开门禁破坏以太网电源分配监控模块8。

本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

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