[发明专利]实现数据信号在射频设备中传输的系统无效

专利信息
申请号: 200910078424.9 申请日: 2009-02-20
公开(公告)号: CN101815046A 公开(公告)日: 2010-08-25
发明(设计)人: 徐罕聪;缪瀛 申请(专利权)人: 北京东方信联科技有限公司
主分类号: H04L27/00 分类号: H04L27/00;H04B10/12;H02J1/02
代理公司: 北京市德权律师事务所 11302 代理人: 王建国
地址: 100070 北京市丰台*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 实现 数据 信号 射频 设备 传输 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及宽带网络及射频设备领域,特别是实现数据信号在射频设备中传输的系统。

背景技术

在当前接入网建设中,为满足超高带宽的IP网络业务需要,采用超宽带、超低耗、低成本的线缆光纤介质,已成为业内普遍追求的目标。

然而由于各种业务制式信号的传输特点和节点处理设备差别较大,特别是以太网及有线电视信号很难接入到基站、直放站等射频设备中,导致在目前网络的实际建设中普遍采用独立建网、并行发展的方式,射频线缆和IP网络线缆各独占一路线缆,从而导致线缆利用率低,不能充分发挥线缆的带宽资源优势。在已布设好且线缆资源有限的条件下,势必为增加新的业务带来困难。

发明内容

有鉴于此,本发明的目的在于提供实现数据信号在射频设备中传输的系统,实现IP网络数据信号在直放站等射频设备中进行传输。

为达到上述目的,本发明提供了一种实现数据信号在射频设备中传输的系统,包括:

供电模块,用于供给系统正常工作时所需电压;

在上部链路上,

头端网络数据信号调制/解调模块,用于将数据信号调制为下行射频电信号,以及将接收到的上行射频电信号解调为数据信号;

上下行信号分离模块,用于分离出同一线缆上的上下行射频电信号;

电光转换模块,用于将所述下行射频电信号转换成光信号在光纤中传输,及把上行光信号转换成射频电信号;

在下部链路上,

光电转换模块,用于将光纤中传输的下行光信号转换为射频电信号,及把上行射频电信号转换成光信号;

上下行信号合并模块,用于将所述射频电信号的上下行信号合并到同一线缆上输出;

终端网络数据信号调制/解调模块,用于将所述下行射频电信号解调为数据信号,以及将接收到的数据信号调制为上行射频电信号。

本发明在初始端把IP网络数据信号经过OFDM、FDQAM、DSS等调制方式转换成射频信号,这样就实现了在基站、直放站等射频设备中传输。将信号经过上下行分离后,用电/光转换模块把此信号转换成光信号进行长距离、低损耗的传输,并在用户终端还原成原有的IP网络数据信号,供电脑、AP等设备使用。本发明将数据信号调制成射频信号,方便了在射频设备中的传输,从而解决了数据信号和射频信号分别独占电缆的问题,并且通过将射频信号再转换为光信号进行远距离传输,能够充分利用光缆传输的低损耗、低成本、超带宽等优点。

附图说明

图1为本发明的实施例中实现数据信号与多种制式信号共缆传输的系统结构图;

图2为本发明的实施例中供电模块的结构图;

图3为本发明的实施例中头端及终端网络数据信号调制/解调模块的功能结构图;

图4为本发明的实施例中上下行信号分离/合并模块的功能结构图;

图5为本发明的实施例中光电/电光转换模块的功能结构图。

图6为本发明的实施例中环行器的接口示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本发明作进一步的详细描述。

图1为本发明实施例中实现数据信号与多种制式信号共缆传输的系统结构图,图中上半部分为上部链路,下半部分为下部链路,上部链路是该系统与广域网相连的头端设备,下部链路是该系统与电脑等终端相连的终端设备。该系统具体包括:

供电模块,供电模块用于供给网络数据信号调制/解调模块及光电/电光转换模块正常工作时所需的正常电压,可以将远程供给的48V电变压成本系统所用的+5V电。供电模块分为:限压、限流、去除纹波网络和直流变压器四部分。直流变压器用于将输入电压变压为合适的输出电压;限压部分用于避免输入电压大于额定输入电压而造成的电路过载;限流部分用于避免输入电流大于额定输入电流而造成的电路过载;去除纹波网络用于去除电路中电压上下浮动造成的纹波。

供电模块的结构如图2所示,直流变压器输入为直流36V~72V自适应,输出为直流稳压+5V。当输入电压大于72V时,限压部分会烧毁造成电路开路;当输入电流大于2A时,限流部分断开,避免造成之后电路过载烧毁。限压部分可通过稳压二极管来实现,限流部分可通过限流保险丝来实现。在电路中的两个去除纹波网络均采用并联电容及串联电感的连接方式,以去除电压上下浮动造成的纹波,在生产电容及电感时,都会规定此元器件的耐电压或耐电流门限值,当电路中的电流或电压超过这一门限值时电容击穿造成短路,电感熔断造成开路,这也可以进一步防止电路过载。

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