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[實用新型]一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統有效

專利信息
申請號: 201520484805.8 申請日: 2015-07-07
公開(公告)號: CN204795035U 公開(公告)日: 2015-11-18
發明(設計)人: 李焱;黃鋒 申請(專利權)人: 江蘇技睿通信科技有限公司
主分類號: H04B7/14 分類號: H04B7/14;H04B7/04;H04W16/20
代理公司: 南京瑞弘專利商標事務所(普通合伙) 32249 代理人: 朱亮淞
地址: 214000 江蘇省無錫*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 速率 ofdm 無線 中繼 傳輸 系統
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統,屬于通信技術領域。

背景技術

在移動通信系統中,常常存在覆蓋盲區,一種解決方法是補建基站,在城市里,新增基站選址和鋪設新增光纖都較為困難和成本較高,因此補建基站困難大。而在山區、島嶼、或其它偏遠地區,鋪設干線光纜的成本更高,從而導致此類地區開通大帶寬有線數據業戶或建設基站無線覆蓋的成本大大增加。解決此類問題的一種方法是用大帶寬無線通信系統將信號從已有光纖接入點傳輸到新增的基站或數據接入點。

現代數字無線通信系統可以是基于單載波(SingleCarrier)和多載波調制(Multi-carrier)。單載波調制因其對射頻單元的相位噪聲的性能要求較低和對射頻功放器件的線性度要求較低,而成為傳統的無線微波點對點干線傳輸系統的調制方式。隨著數字通信的廣泛普及和數據業務的爆炸式增長,通信系統的容量越來越大,有線通信可以方便的增加通信線纜擴大容量。無線通信系統因為所有系統共享有限的頻譜資源,無法無限的擴大通信系統容量。近十年,多天線技術(MultipleInputMultipleOutput)已經成為無線通信系統擴容的一種有效手段。無線單載波點對點干線傳輸系統如果使用多天線來提升容量,需要使用復雜的XPIC(CrossPolarizationInterferenceCancellation)技術,并且工程實現上最多支持兩個天線,即2個發送天線2個接收天線的系統,可以使系統容量增加一倍。另一方面因為全世界的中繼傳輸用的物理信道帶寬一般最大都是56MHz,使用單一信道,系統的容量很難達到1Gbps,因此無法無線無縫延伸已經廣泛普及的千兆以太網。

發明內容

實用新型目的:為了克服現有技術中存在的不足,本實用新型提供一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統,利用多天線技術提高通信的容量。

技術方案:為實現上述目的,本實用新型采用的技術方案為:

一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統,包括多路OFDM數字基帶模塊、若干個載波聚合系統和MIMO系統;

每個載波聚合系統均包括若干個數字濾波模塊、若干個DAC轉換器、若干個ADC轉換器、多路射頻發射器、多路射頻接收器、若干個功率放大器、分路器、低噪聲放大器、合路器和雙工器;多路OFDM數字基帶模塊接收用戶數據后輸出多路OFDM數字基帶或中頻調制發射信號,每路發射信號順序通過數字濾波模塊、DAC轉換器、多路射頻發射器、功率放大器;經功率放大器輸出的所有射頻發射信號經過合路器合并成一路射頻發射信號后通過雙工器進入MIMO多天線系統輸出;由MIMO多天線系統接收的射頻接收信號進入雙工器與由合路器輸入的射頻發射信號分離后依次經過低噪聲放大器、分路器、多路射頻接收器、ADC轉換器、數字濾波模塊,最終輸入多路OFDM數字基帶模塊。

進一步的,所述多路OFDM數字基帶模塊與數字濾波模塊采用DSP芯片或FPGA芯片或ASIC芯片。

進一步的,MIMO多天線系統采用雙極化天線。

有益效果:本實用新型提供的一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統:

本實用新型設計了OFDM無線點對點中繼傳輸系統,可以有效的利用多天線技術提高通信的容量,采用了多個物理信道使得本發明在點對點微波中繼鏈路上吞吐率達到單向1Gbps,雙向對稱2Gbps,從而實現了無線無縫延伸千兆以太網。

附圖說明

圖1為一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統的結構示意圖;

圖2為射頻輸入輸出點的信號的頻譜占用狀況;

圖3為ADC轉換器的輸出信號和數字濾波模塊的輸出信號;

圖4為另一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統的結構示意圖。

具體實施方式

下面結合附圖對本實用新型作更進一步的說明。

如圖1所示:一個2x2MIMO系統和兩個載波聚合系統為例來描述本實用新型,基于類似原理系統可以方便擴展到更多天線和更多載波聚合。一種高速率OFDM無線中繼傳輸系統,包括多路OFDM數字基帶模塊、2個載波聚合系統和MIMO多天線系統;多路OFDM數字基帶模塊與數字濾波模塊采用DSP芯片或FPGA芯片或ASIC芯片。MIMO多天線系統采用雙極化天線。

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