Dlaczego repeater światłowodowy?
System Kingtone Fiber Optic Repeaters jest przeznaczony do rozwiązywania problemów słabego sygnału mobilnego, co jest znacznie tańsze niż budowa nowej stacji bazowej (BTS).Główne działanie systemu RF Repeater: W przypadku łącza w dół sygnały z BTS są podawane do jednostki głównej (MU), następnie MU konwertuje sygnał RF na sygnał laserowy, a następnie przesyła do światłowodu w celu przesłania do jednostki zdalnej (RU).Następnie RU konwertuje sygnał laserowy na sygnał RF i używa wzmacniacza mocy do wzmocnienia do dużej mocy do IBS lub anteny pokrycia.W przypadku łącza w górę, jest to proces odwrotny, sygnały z telefonu komórkowego użytkownika są podawane do portu MS MU.Poprzez duplekser sygnał jest wzmacniany przez wzmacniacz o niskim poziomie szumów w celu poprawy siły sygnału.Następnie sygnały są podawane do światłowodowego modułu RF, a następnie konwertowane na sygnały laserowe, następnie sygnał laserowy jest przesyłany do MU, sygnał laserowy z RU jest konwertowany na sygnał RF przez transceiver optyczny RF.Następnie sygnały RF są wzmacniane do większej mocy sygnałów dostarczanych do BTS.
Cechy:
- Fiber Optic RF Repeater to niezawodne rozwiązanie do rozszerzenia i poprawy zasięgu sieci TETRA 400MHz
- Składa się z dwóch głównych modułów, jednostki Master i wielu jednostek Slave.
- Kompozytowa moc wyjściowa 33, 37, 40 lub 43dBm, spełniająca standardy systemowe
- Łatwa instalacja i konserwacja w terenie zmniejsza koszty wdrożenia i eksploatacji
- Transmisja sygnału w repeaterze światłowodowym nie jest zakłócana przez wpływy zewnętrzne
- Zapewnij bardzo szybką usługę pokrycia RF swojej stacji bazowej TETRA
- Kompaktowy rozmiar i wysoka wydajność w wodoodpornej obudowie nadającej się do instalacji na zewnątrz i wewnątrz
MOU + ROU Specyfikacja techniczna całego systemu
Rzeczy | Testowanie Stan | Techniczny Specyfikacja | Notatka | |
łącze nadrzędne | łącze w dół | |||
Zakres częstotliwości | Praca w zespole | 415 MHz ~ 417 MHz | 425 MHz ~ 427 MHz | Dostosowane |
Maksymalna przepustowość | Praca w zespole | 2MHz | Dostosowane | |
Moc wyjściowa | Praca w zespole | +43±2dBm | +40±2dBm | Dostosowane |
ALC (dB) | Wejście dodaj 10dB | △Po≤±2 | ||
Maksymalny zysk | Praca w zespole | 95±3dB | 95±3dB | |
Zakres regulacji wzmocnienia (dB) | Praca w zespole | ≥30 | ||
Wzmocnienie regulowane liniowe (dB) | 10dB | ±1,0 | ||
20dB | ±1,0 | |||
30dB | ±1,5 | |||
Tętnienie w paśmie (dB) | Efektywna przepustowość | ≤3 | ||
Maks. poziom wejściowy bez uszkodzeń | Kontynuuj 1 min | -10 dBm | ||
IMD | Praca w zespole | ≤ 45dBc | ||
Fałszywa emisja | Praca w zespole | ≤ -36 dBm (250 nW) w paśmie częstotliwości od 9 kHz do 1 GHz | ||
Praca w zespole | ≤-30 dBm (1 μW) w paśmie częstotliwości od 1 GHz do 12,75 GHz | |||
Opóźnienie transmisji (us) | Praca w zespole | ≤35,0 | ||
Poziom hałasu (dB) | Praca w zespole | ≤5 ( Maks. wzmocnienie) | ||
Tłumienie intermodulacji | 9 kHz ~ 1 GHz | ≤-36 dBm/100 kHz | ||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤-30 dBm/1 MHz | |||
Port VSWR | Port BS | ≤1,5 | ||
Port MS | ≤1,5 |