[go: up one dir, main page]

CN106992807A - 用于5g通信的信号中继系统 - Google Patents

用于5g通信的信号中继系统 Download PDF

Info

Publication number
CN106992807A
CN106992807A CN201710347094.3A CN201710347094A CN106992807A CN 106992807 A CN106992807 A CN 106992807A CN 201710347094 A CN201710347094 A CN 201710347094A CN 106992807 A CN106992807 A CN 106992807A
Authority
CN
China
Prior art keywords
relay system
signal
transmitting antenna
receiving antenna
signal relay
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710347094.3A
Other languages
English (en)
Inventor
林先其
沈梦魁
于家伟
苏洪
苏一洪
张瑾
樊勇
刘中华
华彦平
陈志璋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Electronic Science and Technology of China
Jiangsu Hengxin Technology Co Ltd
Original Assignee
University of Electronic Science and Technology of China
Jiangsu Hengxin Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Electronic Science and Technology of China, Jiangsu Hengxin Technology Co Ltd filed Critical University of Electronic Science and Technology of China
Priority to CN201710347094.3A priority Critical patent/CN106992807A/zh
Publication of CN106992807A publication Critical patent/CN106992807A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15507Relay station based processing for cell extension or control of coverage area

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

本发明提供一种用于5G通信的信号中继系统,其包括:下行信号增强子系统和上行信号增强子系统;所述下行信号增强子系统包括:第一接收天线、第一低噪声放大模块和第一发射天线;所述上行信号增强子系统包括:第二接收天线、第二低噪声放大模块和第二发射天线。本发明的用于5G通信的信号中继系统设计简单、易于实现、支持信号穿墙或玻璃,能够将基站发送的5G信号进行有效放大并传输至室内无线终端,同时也可以将室内无线终端信号放大并上传至基站,提高了无线通信系统的可靠性,解决了建筑物内存在信号阴影及盲区的问题,使室内各种无线终端设备能正常通信。

Description

用于5G通信的信号中继系统
技术领域
本发明涉及第五代无线通信技术领域,尤其涉及一种用于5G通信的信号中继系统。
背景技术
随着通信技术的快速发展,无线终端用户会越来越多,如此必然导致网络需求增大,从而使得频谱资源匮乏。根据国内外的发展趋势可知,毫米波频段将会成为5G通信系统的一个主要频段。然而在毫米波频段,信号功率强度随传播距离和阻挡物衰减非常快,在穿越墙或玻璃后信号往往变的很弱,甚至可能无法被无线终端接收到。
因此,针对上述问题,有必要提出进一步地解决方案。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于5G通信的信号中继系统,以克服现有技术中存在的不足。
为实现上述发明目的,本发明提供一种用于5G通信的信号中继系统,其包括:下行信号增强子系统和上行信号增强子系统;
所述下行信号增强子系统包括:第一接收天线、第一低噪声放大模块和第一发射天线,所述第一接收天线的辐射方向为室外方向,其与所述第一低噪声放大模块信号传输,所述第一发射天线的辐射方向为室内方向,其与所述第一低噪声放大模块信号传输;
所述上行信号增强子系统包括:第二接收天线、第二低噪声放大模块和第二发射天线,所述第二接收天线的辐射方向为室内方向,其与所述第二低噪声放大模块信号传输,所述第二发射天线的辐射方向为室外方向,其与所述第二低噪声放大模块信号传输。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第一接收天线和第二发射天线位于室外,且所述第一接收天线和第二发射天线的地面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第一发射天线和第二接收天线位于室外,且所述第一发射天线和第二接收天线的辐射面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第一低噪声放大模块包括第一低噪声放大器和第一选频滤波器。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第一接收天线通过微带或同轴的方式与所述第一低噪声放大器相连接。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第一发射天线通过微带或同轴的方式与第一选频滤波器相连接。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第二低噪声放大模块包括第二低噪声放大器和第二选频滤波器。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第二接收天线通过微带或同轴的方式与所述第二低噪声放大器相连接。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述第二发射天线通过微带或同轴的方式与第二选频滤波器相连接。
作为本发明的用于5G通信的信号中继系统的改进,所述下行信号增强子系统和上行信号增强子系统的工作频率相同或者不同。
与现有技术相此,本发明的有益效果是:本发明的用于5G通信的信号中继系统设计简单、易于实现、支持信号穿墙或玻璃,能够将基站发送的5G信号进行有效放大并传输至室内无线终端,同时也可以将室内无线终端信号放大并上传至基站,提高了无线通信系统的可靠性,解决了建筑物内存在信号阴影及盲区的问题,使室内各种无线终端设备能正常通信。
附图说明
图1为本发明的用于5G通信的信号中继系统的实施例1的结构示意图;
图2为本发明的用于5G通信的信号中继系统的实施例2的结构示意图;
图3为本发明的用于5G通信的信号中继系统的实施例3的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细说明,但应当说明的是,这些实施方式并非对本发明的限制,本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代,均属于本发明的保护范围之内。
如图1~3所示,本发明的用于5G通信的信号中继系统包括:下行信号增强子系统10和上行信号增强子系统20。
所述下行信号增强子系统10包括:第一接收天线11、第一低噪声放大模块12和第一发射天线13。
所述第一接收天线11的辐射方向为室外方向,其与所述第一低噪声放大模块12信号传输。所述第一接收天线11用于接收室外基站的信号,为了对外部基站信号进行全面的接收,所述第一接收天线11的接收区域完全覆盖室外基站。优选地,所述第一接收天线11为高定向性接收天线。此外,所述第一接收天线11位于室外,且所述第一接收天线11的地面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接,如此,可充分降低墙壁或玻璃对所述接收天线性能的影响。
所述第一低噪声放大模块12用于实现接收基站信号的低噪声、高增益的放大效果。具体地,所述第一低噪声放大模块12包括第一低噪声放大器121和第一选频滤波器122。其中,所述第一低噪声放大器121通过微带或同轴的方式与所述第一接收天线11相连接,同时,所述第一选频滤波器122通过微带或同轴的方式与所述第一发射天线13相连接。从而,所述第一低噪声放大器121将所述第一接收天线11接收的基站信号进行信号放大,放大后传输至下一级的所述第一选频滤波器122进行选频滤波,选频滤波后的信号由所述第一发射天线13进行发射。
所述第一发射天线13的辐射方向为室内方向,其与所述第一低噪声放大模块12信号传输。所述第一发射天线13用于将放大后的信号辐射到室内区域,为了实现室内任意位置的信号增强效果,所述第一发射天线13完全覆盖辐射室内区域。优选地,所述第一发射天线13为全向发射天线。此外,所述第一发射天线13位于室外,且所述第一发射天线13的辐射面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接,如此,可充分降低墙壁或玻璃对所述发射天线性能的影响。
所述上行信号增强子系统20包括:第二接收天线21、第二低噪声放大模块22和第二发射天线23。
所述第二接收天线21的辐射方向为室内方向,其与所述第二低噪声放大模块22信号传输。所述第二接收天线21用于接收室内无线终端的信号,为了对室内无线终端信号的最佳接收,所述第二接收天线21的接收区域完全覆盖室内无线终端发送的信号。优选地,所述第二接收天线21为全向接收天线。此外,所述第二接收天线21位于室外,且所述第二接收天线21的辐射面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接,如此,可充分降低墙壁或玻璃对所述接收天线性能的影响。
所述第二低噪声放大模块22包括第二低噪声放大器221和第二选频滤波器222。其中,所述第二低噪声放大器221通过微带或同轴的方式与第二接收天线21相连接,同时,所述第二选频滤波器222通过微带或同轴的方式与所述第二发射天线23相连接。从而,所述第二低噪声放大器221将所述第二接收天线21接收的室内无线终端信号进行信号放大,放大后传输至下一级的所述第二选频滤波器222进行选频滤波,选频滤波后的信号由所述第二发射天线23进行发射。
所述第二发射天线23的辐射方向为室外方向,其与所述第二低噪声放大模块22信号传输。所述第二发射天线23用于将放大后的信号辐射到室外基站,为了实现基站方向的信号增强效果,所述第二发射天线23完全覆盖辐射室外区域。优选地,所述第二发射天线23为高定向性发射天线。此外,所述第二发射天线23位于室外,且所述第二发射天线23的地面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接,如此,可充分降低墙壁或玻璃对所述发射天线性能的影响。
本发明的用于5G通信的信号中继系统工作时,第一接收天线以高定向性接收基站发送的信号,实现基站信号的最佳接收。然后将接收到的信号传输到第一低噪声放大模块,实现低噪声、高增益的放大效果。最后将放大后的信号传输到第一发射天线,由第一发射天线的全向宽覆盖辐射实现室内任意位置的信号增强效果。进一步地,第二接收天线以全向宽覆盖接收室内无线终端发送的信号,实现无线终端信号的最佳接收。然后将接收到的信号传输到第二低噪声放大模块,实现低噪声、高增益的放大效果。最后将放大后的信号传输到第二发射天线,由第二发射天线的高定向辐射实现基站方向的信号增强效果。
此外,所述下行信号增强子系统10和上行信号增强子系统20的工作频率相同或者不同。当所述下行信号增强子系统10和上行信号增强子系统20的工作频率不同时,二者可以同时工作,即基站发送信号给无线终端的同时也可以接收无线终端传送过来的信号。当所述下行信号增强子系统10和上行信号增强子系统20的工作频率相同时,二者可同时工作也可分别工作。
下面结合实施例,对本发明的用于5G通信的信号中继系统的工作过程进行举例说明。
实施例1
如图1所示,当本发明的用于5G通信的信号中继系统采用频分双工技术时,下行信号增强子系统10的工作频率与上行信号增强子系统20的工作频率不同。此时,两套子系统可以同时工作,即基站发送信号给无线终端的同时也可以接收无线终端传送过来的信号。
在某一时刻,下行信号增强子系统10中的第一接收天线11接收频率为f1的基站信号,经第一低噪声放大模块12放大和滤波后,通过具有全向辐射特性的第一发射天线13朝建筑物室内方向传播。同时,上行信号增强子系统20中的第二接收天线21接收频率为f2的无线终端信号,经第二低噪声放大模块22放大和滤波后,通过具有高定向辐射特性的第二发射天线23朝基站方向传播。
实施例2
如图2所示,当本发明的用于5G通信的信号中继系统采用时分双工技术时,下行信号增强子系统10的工作频率与上行信号增强子系统20的工作频率相同,此时两套子系统分别工作。
在t1时刻,下行信号增强子系统10中的第一接收天线11接收频率为f的基站信号,经第一低噪声放大模块12放大和滤波后,通过具有全向辐射特性的第一发射天线13朝建筑物室内方向传播。在t2时刻,上行信号增强子系统20中的第二接收天线21接收频率为f的无线终端信号,经第二低噪声放大模块22放大和滤波后,通过具有高定向辐射特性的第二发射天线23朝基站方向传播。
实施例3
如图3所示,当本发明的用于5G通信的信号中继系统采用同时同频全双工技术时,下行信号增强子系统10的工作频率与上行信号增强子系统20的工作频率相同,且两套子系统能同时工作,此时要求两个子系统之间具有高隔离性能。
在某一时刻,下行信号增强子系统10中的第一接收天线11接收频率为f的基站信号,经第一低噪声放大模块12放大和滤波后,通过具有高隔离、全向辐射特性的第一发射天线13朝建筑物室内方向传播。在同一时刻,上行信号增强系统20中的第二接收天线21可以接收频率为f的无线终端信号,经第二低噪声放大模块22放大和滤波后,通过具有高隔离、高定向辐射特性的第二发射天线23朝基站方向传播。
综上所述,本发明的用于5G通信的信号中继系统设计简单、易于实现、支持信号穿墙或玻璃,能够将基站发送的5G信号进行有效放大并传输至室内无线终端,同时也可以将室内无线终端信号放大并上传至基站,提高了无线通信系统的可靠性,解决了建筑物内存在信号阴影及盲区的问题,使室内各种无线终端设备能正常通信。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (10)

1.一种用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述用于5G通信的信号中继系统包括:下行信号增强子系统和上行信号增强子系统;
所述下行信号增强子系统包括:第一接收天线、第一低噪声放大模块和第一发射天线,所述第一接收天线的辐射方向为室外方向,其与所述第一低噪声放大模块信号传输,所述第一发射天线的辐射方向为室内方向,其与所述第一低噪声放大模块信号传输;
所述上行信号增强子系统包括:第二接收天线、第二低噪声放大模块和第二发射天线,所述第二接收天线的辐射方向为室内方向,其与所述第二低噪声放大模块信号传输,所述第二发射天线的辐射方向为室外方向,其与所述第二低噪声放大模块信号传输。
2.根据权利要求1所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第一接收天线和第二发射天线位于室外,且所述第一接收天线和第二发射天线的地面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接。
3.根据权利要求1所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第一发射天线和第二接收天线位于室外,且所述第一发射天线和第二接收天线的辐射面与建筑物的墙壁或玻璃通过粘合方式相连接。
4.根据权利要求1所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第一低噪声放大模块包括第一低噪声放大器和第一选频滤波器。
5.根据权利要求4所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第一接收天线通过微带或同轴的方式与所述第一低噪声放大器相连接。
6.根据权利要求4所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第一发射天线通过微带或同轴的方式与第一选频滤波器相连接。
7.根据权利要求1所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第二低噪声放大模块包括第二低噪声放大器和第二选频滤波器。
8.根据权利要求7所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第二接收天线通过微带或同轴的方式与所述第二低噪声放大器相连接。
9.根据权利要求7所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述第二发射天线通过微带或同轴的方式与第二选频滤波器相连接。
10.根据权利要求1所述的用于5G通信的信号中继系统,其特征在于,所述下行信号增强子系统和上行信号增强子系统的工作频率相同或者不同。
CN201710347094.3A 2017-05-17 2017-05-17 用于5g通信的信号中继系统 Pending CN106992807A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710347094.3A CN106992807A (zh) 2017-05-17 2017-05-17 用于5g通信的信号中继系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710347094.3A CN106992807A (zh) 2017-05-17 2017-05-17 用于5g通信的信号中继系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106992807A true CN106992807A (zh) 2017-07-28

Family

ID=59419292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710347094.3A Pending CN106992807A (zh) 2017-05-17 2017-05-17 用于5g通信的信号中继系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106992807A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108809402A (zh) * 2018-07-13 2018-11-13 深圳捷豹电波科技有限公司 信号传输方法及信号传输系统
CN109818665A (zh) * 2017-11-17 2019-05-28 上海金阵半导体科技有限公司 无线信号扩展系统及无线信号扩展头端和终端
CN110572724A (zh) * 2019-09-19 2019-12-13 惠安港帛自动化设备开发有限公司 一种用于5g通信的信号中继系统
CN111342222A (zh) * 2020-03-05 2020-06-26 安徽精卓光显技术有限责任公司 透明天线设备
CN112997422A (zh) * 2018-10-31 2021-06-18 株式会社村田制作所 电波中继器和通信系统
CN113432710A (zh) * 2021-07-29 2021-09-24 中国矿业大学 一种密封环境下振动设备的故障智能监测系统
WO2023118824A1 (en) 2021-12-20 2023-06-29 Visban Networks Limited Phase shifter
WO2024057009A1 (en) 2022-09-12 2024-03-21 Visban Networks Limited. Radio and system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102271344A (zh) * 2011-04-07 2011-12-07 陕西浩瀚新宇科技发展有限公司 时分双工中继传输方式的移频直放站增强传输距离的方法
US20120176958A1 (en) * 2011-01-11 2012-07-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Bandwidth Configuration and Reporting for Relay Links
CN102714801A (zh) * 2009-07-02 2012-10-03 岩星比德科有限公司 接入点和终端通信
US20160255599A1 (en) * 2015-02-27 2016-09-01 Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd. Signal amplifying device, method for controling signal amplifying device and method for identifying signal amplifying device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102714801A (zh) * 2009-07-02 2012-10-03 岩星比德科有限公司 接入点和终端通信
US20120176958A1 (en) * 2011-01-11 2012-07-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Bandwidth Configuration and Reporting for Relay Links
CN102271344A (zh) * 2011-04-07 2011-12-07 陕西浩瀚新宇科技发展有限公司 时分双工中继传输方式的移频直放站增强传输距离的方法
US20160255599A1 (en) * 2015-02-27 2016-09-01 Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd. Signal amplifying device, method for controling signal amplifying device and method for identifying signal amplifying device

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109818665A (zh) * 2017-11-17 2019-05-28 上海金阵半导体科技有限公司 无线信号扩展系统及无线信号扩展头端和终端
CN109818665B (zh) * 2017-11-17 2022-03-18 上海金阵半导体科技有限公司 无线信号扩展系统及无线信号扩展头端和终端
CN108809402A (zh) * 2018-07-13 2018-11-13 深圳捷豹电波科技有限公司 信号传输方法及信号传输系统
CN112997422A (zh) * 2018-10-31 2021-06-18 株式会社村田制作所 电波中继器和通信系统
CN110572724A (zh) * 2019-09-19 2019-12-13 惠安港帛自动化设备开发有限公司 一种用于5g通信的信号中继系统
CN110572724B (zh) * 2019-09-19 2021-11-09 安徽航塔通讯科技发展有限公司 一种用于5g通信的信号中继系统
CN111342222A (zh) * 2020-03-05 2020-06-26 安徽精卓光显技术有限责任公司 透明天线设备
CN113432710A (zh) * 2021-07-29 2021-09-24 中国矿业大学 一种密封环境下振动设备的故障智能监测系统
WO2023118824A1 (en) 2021-12-20 2023-06-29 Visban Networks Limited Phase shifter
WO2024057009A1 (en) 2022-09-12 2024-03-21 Visban Networks Limited. Radio and system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106992807A (zh) 用于5g通信的信号中继系统
US11595110B1 (en) Radio frequency signal boosters for providing indoor coverage of high frequency cellular networks
US11349556B2 (en) Radio frequency signal boosters for providing indoor coverage of high frequency cellular networks
US11265075B2 (en) Radio frequency signal boosters serving as outdoor infrastructure in high frequency cellular networks
CN110476371A (zh) 用于无线通信的多放大器转发器系统
JP2002033691A (ja) 能動反射装置及び無線データ通信システム
US11923952B2 (en) Distributed relay
CN1281320A (zh) 横向转发器和用于转发器的自适应消除方法
TWI659624B (zh) 毫米波強波器、毫米波傳輸系統及毫米波傳輸方法
CN202455351U (zh) 一种解决室内覆盖的移频直放站
JP2008131623A (ja) アンテナを内蔵したフィードーバック干渉信号除去無線中継装置
US20200021354A1 (en) Emergency responder install method
WO2020029309A1 (zh) 一种多天线系统的信号放大器
CN109309521B (zh) 一种rtk基站装置、信号交互系统及其方法
CN206728015U (zh) 室内毫米波信号增强系统
CN101562817A (zh) 一种基于天线波束交叠的中继传输方法
CN106941370A (zh) 室内毫米波信号增强方法及系统
CN206728016U (zh) 用于5g通信的信号中继系统
KR102172299B1 (ko) 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 제어 시스템
CN107566008A (zh) 毫米波强波器、毫米波传输系统及毫米波传输方法
CN201045755Y (zh) 移动通信射频直放站
CN103067057B (zh) 一种中继传输方法
KR100686684B1 (ko) 무선링크를 이용한 무선 중계 시스템
CN213990668U (zh) 一种用于弱信号覆盖区域的全网通信号远端机
CN207691805U (zh) 一种免布线智能微功率直放机

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination