Warum Glasfaser-Repeater?
Das Kingtone Fiber Optic Repeater-System wurde entwickelt, um Probleme mit schwachen Mobilfunksignalen zu lösen, was viel billiger ist als die Einrichtung einer neuen Basisstation (BTS).Hauptbetrieb des HF-Repeater-Systems: Für die Abwärtsverbindung werden Signale von BTS an die Master-Einheit (MU) geleitet, die MU wandelt dann das HF-Signal in ein Lasersignal um und speist es dann in die Glasfaser ein, um es an die Remote-Einheit (RU) zu übertragen.RU wandelt dann das Lasersignal in ein HF-Signal um und verwendet einen Leistungsverstärker, um es auf hohe Leistung für IBS oder eine Abdeckungsantenne zu verstärken.Für die Aufwärtsverbindung ist ein umgekehrter Prozess, Signale vom Benutzermobilgerät werden dem MS-Port der MU zugeführt.Über einen Duplexer wird das Signal durch einen rauscharmen Verstärker verstärkt, um die Signalstärke zu verbessern.Dann werden die Signale in das faseroptische HF-Modul eingespeist und dann in Lasersignale umgewandelt, dann wird das Lasersignal an die MU übertragen, das Lasersignal von der RU wird durch einen optischen HF-Transceiver in ein HF-Signal umgewandelt.Dann werden die HF-Signale zu stärkeren Signalen verstärkt, die der BTS zugeführt werden.
Merkmale:
- Glasfaser-HF-Repeater ist eine zuverlässige Lösung zur Erweiterung und Verbesserung des Abdeckungsbereichs des TETRA-400-MHz-Netzwerks
- Besteht aus zwei Hauptmodulen, Master- und mehreren Slave-Einheiten.
- 33, 37, 40 oder 43 dBm zusammengesetzte Ausgangsleistung, erfüllen die Systemstandards
- Die einfache Installation und Wartung vor Ort reduziert die Einführungs- und Betriebskosten
- Die Signalübertragung im Glasfaser-Repeater wird nicht durch äußere Einflüsse gestört
- Bieten Sie Ihrer TETRA-Basisstation einen sehr schnellen HF-Abdeckungsdienst
- Kompakte Größe und hohe Leistung in wasserdichtem Gehäuse, geeignet für Außen- und Inneninstallationen
Technische Spezifikation des MOU+ROU-Gesamtsystems
Artikel | Testen Zustand | Technisch Spezifikation | Memo | |
Aufwärtsverbindung | Downlink | |||
Frequenzbereich | Arbeiten im Band | 415MHz~417MHz | 425MHz~427MHz | Angepasst |
Maximale Bandbreite | Arbeiten im Band | 2MHz | Angepasst | |
Ausgangsleistung | Arbeiten im Band | +43±2dBm | +40±2dBm | Angepasst |
ALC (dB) | Eingang addiert 10dB | △Po≤±2 | ||
Maximaler Gewinn | Arbeiten im Band | 95 ± 3 dB | 95 ± 3 dB | |
Verstärkung einstellbarer Bereich (dB) | Arbeiten im Band | ≥30 | ||
Verstärkung einstellbar linear (dB) | 10dB | ±1,0 | ||
20dB | ±1,0 | |||
30dB | ±1,5 | |||
Welligkeit im Band (dB) | Effektive Bandbreite | ≤3 | ||
Max. Eingangspegel ohne Schaden | Weiter 1min | -10 dBm | ||
IMD | Arbeiten im Band | ≤ 45dBc | ||
Falsche Emission | Arbeiten im Band | ≤ -36 dBm (250 nW) im Frequenzband 9 kHz bis 1 GHz | ||
Arbeiten im Band | ≤-30 dBm (1 μW) im Frequenzband 1 GHz bis 12,75 GHz | |||
Übertragungsverzögerung (uns) | Arbeiten im Band | ≤35,0 | ||
Rauschzahl (dB) | Arbeiten im Band | ≤5 ( Max. Verstärkung) | ||
Intermodulationsdämpfung | 9kHz~1GHz | ≤-36dBm/100kHz | ||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤-30dBm/1MHz | |||
Anschluss VSWR | BS-Port | ≤1,5 | ||
MS-Port | ≤1,5 |