一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统技术方案

技术编号:32463668 阅读:12 留言:0更新日期:2022-02-26 08:57
本发明专利技术公开了一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统,包括集中管理系统终端、漏缆、多个对讲终端、至少1台近端机、多个远端机,对讲终端与漏缆无线信号连接,远端机与漏缆连接,近端机与远端机通过光缆连接,集中管理系统终端与近端机连接,本发明专利技术实现多个对讲平台使用一套设备进行信号的处理、传输和覆盖,可实现跨平台对讲,具备组网拓展灵活,系统稳定性高的特点。特点。特点。

【技术实现步骤摘要】
一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统


[0001]本专利技术涉及通讯
,尤其涉及一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统。

技术介绍

[0002]在隧道、地铁、地下管道、地下防空、地下洞库等半封闭区域通常会建设融合多种对讲通信系统于一体的无线对讲覆盖系统,如消防对讲、调度对讲、应急对讲、救援对讲等。
[0003]在实际使用过程中该类型的对讲覆盖系统存在较多的问题,一是该类型的对讲覆盖系统各自单一自成系统,需要布设的系统设备多,建设成本高,后期维护检修难度大;二该类型的对讲覆盖系统之间没有统一调配信号,未形成统一的调度系统,相互之间容易形成干扰。三是该类型的对讲覆盖系统通信距离短、覆盖范围小,即使使用中继台,也不能扩大较长的距离,终端站位限制,无法做到无缝覆盖,个别终端无法收到信号,四是在部分系统出现设备或传输问题时无法使用其他设备进行夸系统的应急对讲通信。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统,以解决上述
技术介绍
提出的问题。
[0005]针对上述问题,本专利技术所采用如下技术方案:一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统,包括集中管理系统终端、漏缆、多个对讲终端、至少1台近端机、多个远端机,所述对讲终端与漏缆无线信号连接,所述远端机与漏缆连接,近端机与远端机通过光缆连接,所述集中管理系统终端与近端机连接;所述漏缆包括发射漏缆和接收漏缆,作为信号覆盖天线用于发射和接收无线信号;所述远端机用于将所述接收漏缆接收的对讲终端模拟信号放大后转换为上行数字光信号,再经由光缆传向近端机;同时将从近端机传来的下行数字光信号转换为模拟信号,并放大后通过发射漏缆发射信号;所述近端机用于将从远端机传来的上行数字光信号转换为模拟信号,并对信号进行频率筛选、移频处理和耦合测试,耦合衰减后的信号经过放大后转换为下行数字光信号,再经由光缆传向远端机;所述集中管理系统终端,用于监测系统工作状态和对讲信号的集中控制管理。
[0006]进一步的,所述远端机包括远端电源模块、远端主控模块、远端上行功放、远端模数转换模块、远端电光转换模块、远端光电转换模块、远端数模转换模块和远端下行功放;所述远端上行功放输入端与所述接收漏缆连接,输出端与所述远端模数转换模块输入端连接,所述远端模数转换模块输出端与所述远端电光转换模块输入端连接,所述远端电光转换模块输出端连接光缆;所述远端上行功放用于将所述接收漏缆接收的信号进行功率放大,放大后的信号经远端模数转换模块转化为数字电信号,数字电信号经所述远端电光转换模块转换为光信号,再通过光缆传输;所述远端光电转换模块输入端连接光缆,输出端连接远端数模转换模块输入端,所述远端数模转换模块输出端连接远端下行功放输入端,所述远端下行功放输出端与所述发射漏缆连接;光缆的信号经所述远端光电转换模块转换为数字电信号,数字电信号经所述远端数模转换模块转换为模拟电信号,模拟电信号经所述
远端下行功放放大后输出到发射漏缆;所述远端电源模块为远端机所有用电模块供电,所述远端主控模块与远端机其他模块连接,用于远端机各模块工作的控制管理。
[0007]进一步的,所述近端机包括近端电源模块、近端主控模块、近端光电转换模块、近端数模转换模块、选频模块、移频模块、近端上行功放、耦合模块、衰减模块、近端下行功放、近端模数转换模块、近端电光转换模块;所述近端光电转换模块输入端连接光缆,输出端连接所述近端数模转换模块输入端,所述近端数模转换模块输出端连接选频模块输入端,所述选频模块输出端连接移频模块输入端,所述移频模块输出端连接近端上行功放输入端,所述近端上行功放输出端连接耦合衰减模块输入端,所述耦合衰减模块输出端连接近端下行功放输入端,所述耦合衰减模块还连接测试天线端口,所述近端下行功放输出端连接近端模数转换模块输入端,所述近端模数转换模块输出端连接近端电光转换模块输出端,所述电光转换模块输出端连接光缆;所述近端光电转换模块用于将光缆光信号转换为数字电信号,数字电信号经近端数模转换模块转换为模拟信号,所述选频模块用于筛选对讲终端的频率,滤除其他频率干扰,移频模块用于实现移频混合调度,移频模块输出信号经近端上行功放放大后通过耦合衰减模块对部分耦合通过的信号经测试天线端口进行信号测试,衰减后的信号经近端下行功放放大后由近端模数转换模块转换为数字信号,近端电光转换模块用于将数字信号转换为光信号,通过光缆传输;所述近端电源模块为近端所有用电模块供电,所述近端主控模块与近端机其他模块和集中管理系统终端连接,用于近端机各模块工作的控制管理。
[0008]进一步的,所述近端机和远端机连接方式为星型或菊花链模式。
[0009]进一步的,所述远端电源模块为互为热备份的两组电源。
[0010]进一步的,所述近端电源模块为互为热备份的两组电源。
[0011]进一步的,所述相邻远端机之间距离不定,由所述远端机的远端下行功放功率确定相邻远端机之间距离。
[0012]进一步的,发射漏缆和接收漏缆之间的距离不小于4米。
[0013]进一步的,所述选频模块为8CH选频。
[0014]和现有技术相比,本专利技术具有如下优点:
[0015]1.本专利技术通过设置统一的漏缆、近端机、远端机、光缆和集中管理系统终端,实现多个对讲终端使用一套设备进行信号的处理、传输和覆盖,降低工程建设成本和后期维护维修难度。
[0016]2.本专利技术近端机使用选频模块处理各系统的对讲信号,减少信号交叉干扰,同时对各覆盖系统之外的频率信号进行隔离,也降低系统外信号干扰。
[0017]3.本专利技术近端机、远端机通过光缆进行星型和菊花链组合连接,一个近端机可以通过光缆支持连接多台远端机,通过增加近端机和软件调度控制逻辑,实现远端机的拓展。
[0018]4.本专利技术根据工程设计需要,系统支持菊花链连接,保证系统中间任意一条光缆断掉,仍然可以工作,提高系统稳定性。
[0019]5.本专利技术两条漏缆作为天线使用,泄漏电缆集信号传输、发射与接收等功能于一体,同时具有同轴电缆和天线的双重作用,其信号覆盖均匀;同时远端机根据远端下行功放功率灵活配置设备距离,确保对讲信号的无缝覆盖。
[0020]6.本专利技术通过近端机内设置的移频模块和集中管理系统终端的调度控制,可实现
不同频率对讲终端之间的对讲覆盖,在应急情况下可实现跨平台对讲的功能。
附图说明
[0021]构成本申请的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:
[0022]图1为本专利技术的一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统星型连接结构示意图;
[0023]图2为本专利技术的一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统星型和菊花链组合连接结构示意图;
[0024]图3为本专利技术的一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统近端机结构示意图;
[0025]图4为本专利技术的一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统远端机结构示意图。
具体实施方本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统,其特征是:包括集中管理系统终端、漏缆、多个对讲终端、至少1台近端机、多个远端机,所述对讲终端与漏缆无线信号连接,所述远端机与漏缆连接,近端机与远端机通过光缆连接,所述集中管理系统终端与近端机连接;所述漏缆包括发射漏缆和接收漏缆,作为信号覆盖天线用于发射和接收无线信号;所述远端机用于将所述接收漏缆接收的对讲终端模拟信号放大后转换为上行数字光信号,同时将从近端机传来的下行数字光信号转换为模拟信号并放大后通过发射漏缆发射信号;所述近端机用于将从远端机传来的上行数字光信号转换为模拟信号,并对信号进行频率筛选、移频处理和耦合测试,耦合衰减后的信号经放大后转换为下行数字光信号,再经由光缆传向远端机;所述集中管理系统终端,用于监测系统工作状态和对讲信号的集中控制管理。2.根据权利要求1所述的一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统,其特征是:所述远端机包括远端电源模块、远端主控模块、远端上行功放、远端模数转换模块、远端电光转换模块、远端光电转换模块、远端数模转换模块和远端下行功放;所述远端上行功放输入端与所述接收漏缆连接,输出端与所述远端模数转换模块输入端连接,所述远端模数转换模块输出端与所述远端电光转换模块输入端连接,所述远端电光转换模块输出端连接光缆;所述远端光电转换模块输入端连接光缆,输出端连接远端数模转换模块输入端,所述远端数模转换模块输出端连接远端下行功放输入端,所述远端下行功放输出端与所述发射漏缆连接;所述远端电源模块为远端机所有用电模块供电,所述远端主控模块与远端机其他模块连接,用于远端机各模块工作的控制管理。3.根据权利要求1所述的一种直放站自组网多平台对讲覆盖系统,其特征是:所述近端机包括近端电源模块、近端主控模块、近端光电转换模块、近端数模转换模块、选频模块、移频模块、近端上行功放、耦合衰...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈兴陈惠聪刘文康谢智平黄杰强黄世霄任胜强
申请(专利权)人:福建迈纬通信科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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