板级基站系统技术方案

技术编号:13697079 阅读:73 留言:0更新日期:2016-09-10 22:07
本实用新型专利技术公开了板级基站系统,包括本地信源接口、拉远信源接口、监控单元、信源处理单元、网络接入单元和电源时钟单元;所述本地信源接口分别连接本地射频单元和所述信源处理单元,所述拉远信源接口分别连接目的远端单元和所述信源处理单元,所述监控单元分别连接所述信源处理单元和所述网络接入单元,所述网络接入单元分别连接核心网络和所述信源处理单元,所述电源时钟单元分别连接所述本地信源接口、所述拉远信源接口、所述监控单元、所述信源处理单元和所述网络接入单元。本实用新型专利技术具有本地信源和拉远信源兼容设计,可以灵活地进行组网配置,解决当前smallcell本地信源覆盖不足的问题,适合实际应用。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及无线通信
,特别是涉及一种板级基站系统
技术介绍
本地信源是指在无线通信系统中,基带处理单元直接将信源通过本地信源接口连接到本地射频电路,通过本地射频电路发出,实现本地信号的覆盖。目前常用的无线通信系统为微基站smallcell。随着数字技术的不断进步,微基站smallcell的信源处理单元的处理能力越来越强,单芯片承载的业务与日剧增,而行业对于smallcell微基站存在local和home共2套标准,二者均限定了smallcell微基站的射频发射功率,这使得smallcell微基站射频覆盖范围不能够与其信源处理单元的处理能力相匹配,即smallcell微基站的信源处理单元的处理能力远远超出其射频覆盖范围内业务需求,造成资源浪费,如果要扩展其射频覆盖范围需要再建立宏基站,增加成本。
技术实现思路
基于上述情况,有必要针对现有微基站本地信源覆盖不足的问题,提供一种板级基站系统。为了实现上述目的,本技术技术方案的实施例为:一种板级基站系统,包括本地信源接口、拉远信源接口、监控单元、信源处理单元、网络接入单元和电源时钟单元;所述本地信源接口分别连接本地射频单元和所述信源处理单元,所述拉远信源接口分别连接目的远端单元和所述信源处理单元,所述监控单元分别连接所述信源处理单元和所述网络接入单元,所述网络接入单元分别连接核心网络和所述信源处理单元,所述电源时钟单元分别连接所述本地信源接口、所述拉远信源接口、所述监控单元、所述信源处理单元和所述网络接入单元。与现有技术相比,本技术的有益效果为:本技术板级基站系统,
具有本地信源和拉远信源兼容设计,可以灵活地进行组网配置,本地信源接口连接本地射频单元,使本地信源通过射频单元发出,当需要进行拉远信源时,拉远信源接口连接目的远端单元,使拉远信号通过目的远端单元中继或分发,实现信源的再覆盖和连接,解决当前smallcell本地信源覆盖不足的问题,适合实际应用。附图说明图1为一个实施例中板级基站系统结构示意图;图2为一个实施例中支持本地信源的板级基站系统结构示意图;图3为一个实施例中本地射频单元结构示意图;图4为一个实施例中支持拉远信源的板级基站系统结构示意图;图5为一个实施例中远端射频单元结构示意图。具体实施方式为使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本技术,并不限定本技术的保护范围。一个实施例中板级基站系统,如图1所示,包括本地信源接口1、拉远信源接口2、监控单元3、信源处理单元4、网络接入单元5和电源时钟单元6;所述本地信源接口1分别连接本地射频单元和所述信源处理单元4,所述拉远信源接口2分别连接目的远端单元和所述信源处理单元4,所述监控单元3分别连接所述信源处理单元4和所述网络接入单元5,所述网络接入单元5分别连接核心网络和所述信源处理单元4,所述电源时钟单元6分别连接所述本地信源接口1、所述拉远信源接口2、所述监控单元3、所述信源处理单元4和所述网络接入单元5。如图2所示,一个实施例中支持本地信源的板级基站系统包括:本地信源接口1、监控单元3、信源处理单元4,网络接入单元5和电源时钟单元6;所述本地信源接口1分别连接本地射频单元和所述信源处理单元4,所述监
控单元3分别连接所述信源处理单元4和所述网络接入单元5,所述网络接入单元5分别连接核心网络和所述信源处理单元4,所述电源时钟单元6分别连接所述本地信源接口1、所述监控单元3、所述信源处理单元4和所述网络接入单元5。监控单元3用于配置本地信源的参数,配置各个工作单元的参数,同时监控本地各个单元的各种工作参数,可以通过本地信源接口1和信源处理单元4监控本地射频单元上的工作参数,将参数上报到核心网络的网络监控管理平台。网络接入单元5用于连接核心网络,并将信源处理单元4需要上传的数据、以及监控单元3需要上传的数据上传到核心网络;再者,网络接入单元5同时将核心网络下发的数据,根据目的地址分别分发给信源处理单元4和监控单元3。所述本地信源接口1集成业务数据和管理数据,可对本地射频单元传输数据和管理业务。所述本地信源接口1包括在位指示状态模块,所述在位指示状态模块分别连接所述本地射频单元和所述监控单元3;监控单元3通过在位指示状态模块判断本地射频单元是否与本地信源接口1连接成功,并会在系统工作中自动配置及监控本地射频单元的工作参数。如图3所示,所述本地射频单元包括第一射频处理单元31、第一射频接收单元32、第一射频发送单元33和第一信源接口34,所述第一射频接收单元32的输出端连接所述第一射频处理单元31,所述第一射频发送单元33的输入端连接所述第一射频处理单元31,所述第一信源接口34连接所述第一射频处理单元31。本地信源接口1通过第一信源接口34向第一射频处理单元31提供信源,第一射频处理单元31将信源进行处理后发往第一射频发送单元33并发送出去,本地射频单元的第一射频接收单元32接收接入信号,经第一射频处理单元31预处理后发往第一信源接口34。上电工作后,监控单元3检测到本地射频单元在位,会对本地射频单元进行配置,完成配置后,会通过本地信源接口1向本地射频单元发送业务数据,
开展无线通信业务。如图4所示,一个实施例中支持拉远信源的板级基站系统包括:拉远信源接口2、监控单元3、信源处理单元4、网络接入单元5和电源时钟单元6;所述拉远信源接口2分别连接目的远端单元和所述信源处理单元4,所述监控单元3分别连接所述信源处理单元4和所述网络接入单元5,所述网络接入单元5分别连接核心网络和所述信源处理单元4,所述电源时钟单元6分别连接所述拉远信源接口2、所述监控单元3、所述信源处理单元4和所述网络接入单元5。监控单元3用于配置拉远信源的参数,配置各个工作单元的参数,同时监控本地各个单元的各种工作参数,可以通过拉远信源接口2和信源处理单元4监控目的远端单元上的工作参数,然后将参数上报到核心网络的网络监控管理平台。所述拉远信源接口2集成业务数据和管理数据,可对目的远端单元传输数据和管理业务。所述拉远信源接口2包括握手协议模块,所述握手协议模块分别连接所述目的远端单元和所述监控单元3。监控单元3通过握手协议模块判断目的远端单元是否与拉远信源接口2连接成功,并会在系统工作中自动配置及监控目的远端单元的工作参数。所述目的远端单元包括远端射频单元或信源中继单元。当需要进行拉远信源时,拉远信源接口2连接相应的目的远端单元,将信源传送到远端,远端将信源信号中继或分发,实现信源信号的再覆盖和连接。如图5所示,所述远端射频单元包括第二射频处理单元51、第二射频接收单元52、第二射频发送单元53和第二信源接口54,所述第二射频接收单元52的输出端连接所述第二射频处理单元51,所述第二射频发送单元53的输入端连接所述第二射频处理单元51,所述第二信源接口54连接所述第二射频处理单元51。当需要进行拉远信源时,拉远信源接口2连接远端射频单元,将信源传送到远端,远端通过其第二射频处理单元51、第二射频接收单元52、第二射频发送单元53和第二信源接口54实现信号的覆本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种板级基站系统,其特征在于,包括本地信源接口、拉远信源接口、监控单元、信源处理单元、网络接入单元和电源时钟单元;所述本地信源接口分别连接本地射频单元和所述信源处理单元,所述拉远信源接口分别连接目的远端单元和所述信源处理单元,所述监控单元分别连接所述信源处理单元和所述网络接入单元,所述网络接入单元分别连接核心网络和所述信源处理单元,所述电源时钟单元分别连接所述本地信源接口、所述拉远信源接口、所述监控单元、所述信源处理单元和所述网络接入单元。

【技术特征摘要】
1.一种板级基站系统,其特征在于,包括本地信源接口、拉远信源接口、监控单元、信源处理单元、网络接入单元和电源时钟单元;所述本地信源接口分别连接本地射频单元和所述信源处理单元,所述拉远信源接口分别连接目的远端单元和所述信源处理单元,所述监控单元分别连接所述信源处理单元和所述网络接入单元,所述网络接入单元分别连接核心网络和所述信源处理单元,所述电源时钟单元分别连接所述本地信源接口、所述拉远信源接口、所述监控单元、所述信源处理单元和所述网络接入单元。2.根据权利要求1所述的板级基站系统,其特征在于,所述本地信源接口包括在位指示状态模块,所述在位指示状态模块分别连接所述本地射频单元和所述监控单元。3.根据权利要求1或2所述的板级基站系统,其特征在于,所述拉远信源接口包括握手协议模块,所述握手协议模块分别连接所述目的远端单元和所述监控单元。4.根据权利要求3所述的板级基站系统,其特征在于,所述目的远端单...

【专利技术属性】
技术研发人员:李鹏
申请(专利权)人:京信通信技术广州有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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