POI系统技术资料(V1[1][1][1].0)-福建邮科
POI技术
6/24
收发共享天馈系统POI技术问题(三)
———带外抑制要求
最大的杂散干扰是CDMA 800下行输出对GSM 900 上行输出的干扰。
DCS 1800
1 . . . 14
14 端 口 双 频 段 POI 单 元
14
O/E 1
光纤
. . . ×14 . .
O/E 14 光纤
◆
◆
灵活适应新增系统的需要
可采用宽带延伸放大器、放大器设备投入少
◆
需多投资一套天馈系统
12/24
同频段系统收发共路POI(一)
þ º ¶ ù Õ ½
å Ë ² ð : < 3.5dB
ù Õ º ½ ¶ Ë ¾ Ú Ö ® » ä · ò ¿ ë ¶ È : >20dB
BTS1 BTS2 1 2 BTS1 + BTS2
22/24
地铁光纤分布原理框图
用户POI单元
-5dB
光发射单元
1
光收发监控单元 分机
下行选频功放单元
多路收发单元
1 2
E/O Ⅰ E/O . . . E/O Ⅷ E/O
DUP
. .
15 16 1 2
2
. . .
15 16
DUP
1 O/E
. .
15 16
DUP
MCU
上行选频功放单元 用户POI单元
-5dB
3
G
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收发共用天馈系统POI方案举例(二)
POI培训资料
通过设置图例,标识数据系列和类别。
数据标签添加
为图表添加数据标签,方便用户读取数据 。
图表样式设置
设置图表的样式和颜色,使图表更加美观 。
格式转换
单元格格式转换
将单元格格式转换成不同的类型, 如日期、数字、文本等。
单元格样式转换
将单元格样式进行转换,以实现不 同的排版和视觉效果。
数据格式转换
酒店、旅游景点等。
POI数据可以提供给用户搜索和 查询,也可以为广告主提供广
告投放的载体。
poi的发展史
POI数据最早由美国Navteq公司于上世纪90年代开始收集。
2004年,Navteq与TomTom公司合作提供地图数据。
TomTom公司在2008年推出了POI数据开放平台,让第三方开发者可以在 TomTom地图数据的基础上开发应用。
对POI模型的优点和缺点进行了分析,并与 其他模型进行了比较。
poi展望
POI模型未来的发展 方向
介绍了一些POI模型未来的研究 方向和发展趋势,包括更高效的 算法、更广泛的应用领域和更好 的可解释性等方面。
POI模型的挑战与机 遇
分析了POI模型当前面临的挑战 和机遇,包括数据隐私和安全、 模型泛化和可扩展性等方面,并 探讨了未来的研究方向。
03
poi高级应用
数据处理
过滤数据
数据排序
通过设置数据过滤条件,筛选出需要的数据 。
根据数据特征将其排序,使数据更加清晰易 读。
数据聚合
数据透视表
将数据进行聚合,如求和、平均数、中位数 等。
通过透视表对数据进行分组、筛选、汇总等 操作,方便数据分析。
图表制作
图表类型选择
根据数据特征和需求,选择合适的图表类 型。
POI技术要求范文
POI技术要求范文POI技术指的是地理位置服务(Points of Interest)技术。
它是通过采集、存储和管理大量地理位置数据来提供位置相关信息的一种技术。
POI技术的应用非常广泛,包括导航系统、地图服务、商业服务等。
在POI技术的开发过程中,需要考虑以下几个方面的要求。
1.数据采集能力:POI技术需要能够采集大量的地理位置数据,包括各类POI信息,例如商铺、景点、医院等。
因此,对于数据采集能力要求较高,需要建立完善的数据采集系统,包括地理位置传感设备、数据采集软件等。
2.数据存储和管理能力:POI技术需要能够存储大量的地理位置数据,并进行有效的管理。
数据存储和管理能力要求高效稳定,能够处理各类数据类型和格式,能够满足数据的快速检索和查询。
对于大规模的POI数据,还需要考虑分布式存储和管理方案。
3.数据质量管理能力:POI技术的数据质量对于应用效果非常重要。
对于POI数据的采集过程,需要确保数据的准确性、完整性和一致性。
需要建立质量管理体系,包括数据采集规范、数据清洗和校验等环节,以提高数据质量。
4.数据更新和维护能力:地理位置数据需要不断更新和维护,以反映实际变化的情况。
POI技术需要有定期的数据更新机制,能够及时更新数据,保持数据的时效性。
需要建立数据维护团队,定期收集、整理和更新数据。
5.定位精度和准确性要求:POI技术需要能够提供精确的定位服务,以满足用户对地理位置信息的精准需求。
因此,对于定位算法和设备的要求较高,需要提供高精度的定位效果。
6.数据隐私和安全保护能力:地理位置数据涉及用户隐私和安全问题。
POI技术需要确保用户的隐私信息不被滥用,保护数据的安全性。
需要建立健全的数据隐私保护机制和安全管理体系。
7.数据共享和互操作能力:POI技术需要能够与其他系统实现数据的共享和互操作。
例如,与导航系统、地图服务等进行数据交互和共享。
需要建立标准化的数据格式和接口,以实现数据的互通和互操作。
POI多系统接入平台技术交流资料.
内容纲要
一、多系统共建共享的难点 二、共建共享解决方案简介 三、共建共享POI解决方案 四、POI产品介绍 五、共建共享POI应用案例 六、室分建设面临的挑战及解决方案
POI系统性能参数
指标分类
重点A类指标:互调抑制、隔离度、功率容量 A类指标:插入损耗、驻波比 B类指标:带内波动
注:A级关键指标,覆盖效果影响大;B级非关键指标,覆盖效果影响小。
多系统共建共享方案
4G时代
系统合路
合路器方案 无源器件级联方案 多系统接入平台(POI)方案
GSM
DCS
FDD-LTE
WCDMA
TD-LTE
扩容升级
…
多系统共建共享方案---合路器
多系统共建共享方案---合路器
端口1 端口2
信源端口
端口n
滤波器1
滤波器2
……
滤波器n
公共端口
问题
合路端口增多 (端口>5)
1m 31.5 37.5 38.8 40.0 40.7
5m 45.5 51.5 52.8 54.0 54.7
10m 51.5 57.5 58.8 60.0 60.7
15m 55.0 61.0 62.4 63.5 68.7
自由空间损耗
内容纲要
一、多系统共建共享的难点 二、共建共享解决方案简介 三、共建共享POI解决方案 四、POI产品介绍 五、共建共享POI应用案例 六、室分建设面临的挑战及解决方案
LTE1800:1765-1780/1860-1875 LTE2300:2370-2390 LTE2600:2635-2655
GSM900: 890-909/935-954 DCS: 1710-1725/1805-1820 TD-F&A:1880-1920&2010-2025
POI技术1(打印)
无源器件本身产生的交调: ◆ POI无源器件本身产生的交调: 无源器件本身产生的交调
COMBA TELECOM SYSTEMS
150dBc
IM3=37dBm-150dBc= -113dBm
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京 信 通 信
收发共享天馈系统的POI技术问题(二) 技术问题 收发共享天馈系统的
—— 无源器件产生的交调对系统的影响: 无源器件产生的交调对系统的影响:
DCS1800下行 DCS1800下行 1800
1840~1850MHz 1840~ 1850MHz 825~870MHz 825~ 870MHz 1820~1835MHz 1820 ~ 1835 MHz
1710~1725 MHz 1710 ~1725MHz
DCS1800上行 DCS1800上行 1800
无源器件如天线、双工器、滤波器、 无源器件如天线、双工器、滤波器、接头的交调指标约
150dBc ,目前所见最好指标为156dBc (已到仪表测试
极限)。 极限)。
GSM BTS1 GSM BTS2 Noise Level:-116dBm : 116dBm PO=32dBm dBm IM3=-118dBm Noise Level:- 111dBm : 111dBm 37dBm -5dB
1740~1755 MHz 1740 ~1755MHz 1725~1740MHz 1725 ~ 1740 MHz
171920~2170MHz 1920 ~ 2170 MHz
3
G
COMBA TELECOM SYSTEMS
19/ 21
京 信 通 信
下行链路POI方案举例 方案举例 下行链路
二基站
插损: 插损: < 3.5dB
POI产品技术介绍
Page 12
二、POI技术要点-应用分析
覆盖系统的PIM值与灵敏度影响的关系:
PIM -165 -160 -155 -153 -150 -145 -143 -140 GSM灵敏度影响 0.22 0.67 1.83 2.63 4.25 7.96 9.69 12.45 WCDMA灵敏度影响 0.04 0.12 0.36 0.56 1.06 2.72 3.77 5.75 LTE灵敏度影响 0.04 0.12 0.36 0.56 1.06 2.72 3.77 5.75
频率 MHz
移动G900
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二、POI技术要点-应用分析
运营商频率应用举 例:
1800MHz系统三阶互调对自身上行及2100MHz系统上行的干扰
由于 1800MHz 系统发射频率较宽,因此其三阶互调展宽较宽,将落到 1730-1785MHz (低频侧)及
1920-1955MHz(高频侧)范围,对1800系统自身上行及2100MHz系统上行可能产生互调干扰
对于移动GSM900MHz系统,其下行频点产生的三阶互调低频侧,会落入其自身接收频段,影响频段
为906-909MHz部分;
电信CDMA 移动D1800 联通D1800 联通LTE 电信LTE (预留)
906 825 835 870 880 885 909 930 954 1710 1735 1745 1765 1770 1785
了系统共站的要求(TS 25.104规定当外部系统与本系统有30dB以上隔离度时,不构成影
响),一般来说异系统隔离度30dB即可满要求。 由于异系统间一般频率间隔很宽,因此异频隔离度一般都比较容易实现,都能做到80dB以上。
POI介绍资料
ANT
PHS1900
移动台
Tx/Rx
3G
2016/3/11
五、POI设计要点- POI示例
原理图
设计类型:
电信 TETRA
(851-866)
单工收发分缆
接入系统:
电信 CDMA800
(870-880)
TX1
TETRA,CDMA800
GSM900,GSM1800,3G
接口数目:
移动GSM900
客户的 不同需求实现相应的监控功能。
2016/3/11
五、POI设计要点- POI监控功能
POI监控单元模块示意图
排线接口
排线接口
排线接口
排线接口
排线接口
排线接口
监控主板
Modem 光纤接入模块 以太网口接 入模块 排线接口 排线接口 串口转网口 接入模块 排线接口 排线接口
排线接口 排线接口 排线接口
通过以上一种或几种监控接入方式实现多设备监控
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五、POI设计要点- POI示例
RX单元:TBD (mm) TX单元:TBD (mm) 监控单元:TBD (mm) 19吋机柜: 2200×600×600(mm) TX单元:TBD kg RX单元:TBD kg 监控单元:TBD kg 系统(含19吋机柜): TBD kg
外形尺寸 (高×宽×深)
工作温度 存储温度 相对湿度 雷击保护
0~+50℃ -20~+70℃ ≤95% ﹤5Ω
重量
机械特性
2016/3/11
环境特性 实现方式
五、POI设计要点-互调
POI是一全无源系统,相对有源设备来说互调抑制较小,但由于
POI培训资料
03
5. 处理数据
根据需要处理单元格中的数据,例如输出到控制台或保存到数据库中。
读取单个sheet表
示例代码
import ermodel.*;
```java
读取单个sheet表
import ermode
l.XSSFWorkbook;
通过读取单元格的值、类型、格式等属性和获取注释、 批注等操作来获取Excel文档的内容。
在Excel文档中插入公式和图表
01
使用Apache POI的FormulaEvaluator类来计算插入的公式。
02
使用Apache POI的Drawing类和其子类来创建和插入图表。
03
可以使用sheet对象的createDrawingPatriarch()方法来获取Drawing对象,然 后使用该对象的createChart()方法来创建图表。
读取单个sheet表
01
3. 获取Sheet对象
使用Workbook对象的getSheetAt()方法获取要读取的Sheet对象。
02
4. 读取单元格数据
使用Sheet对象的getRow()方法获取行对象,再使用getRow()方法获
取单元格对象,最后使用getCell()方法获取单元格中的数据。
广义
POI所指的信息可以是商品信息、促销优惠信息、服务信息、新闻资讯等等。
功能
01
02
03
查询
用户可以通过POI信息点 ,查询到周边的各类生活 服务信息。
发布
企业或商家通过POI发布 自身的促销、折扣信息等 ,吸引消费者关注并前往 消费。
分享
用户可以将POI信息分享 给朋友或亲人,让他们也 获取到相关的信息。
POI技术
Ë ª µ Î Ô Ó Æ ¶ 2 Ë ª µ Î Ô Ó Æ ¶ 4
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GSM+CDMA兼容光纤分布系统方案
GSM 1 1 . . 16 1 . . 16 1 . . 16 1 . . 16
Ï § Ï
POI
ÏÏÏ/ÏÏÏ · Ϥ÷ 1 16 E/O 1 O/E 1
ÏÏÏÏÏÏPOIÏÏ Ï
Ï É Ð ¢ +¢ +¢ ñ ò ó
Ï É Ð ¢ ó
16/24
同频段系统POI
1710 A B C D 1780 1805 A B C D 1880
A¶ Î C¶ Î
å ð ² Ë : < 5dB ò ë È · ¿ ¶ : >40dB Õ ¢ Ö Æ Ê ·Ò Ö : >100dB
B¶ Î D¶ Î Â Ï Ð A+B+C+DÏ Ð Å Å Â Ð ¹
Ï § Ï
POI
WDM
WDM
CDMAÏÏ/Ï·ÏÏ Ï ÏÏ
O/E 1
Ï Ï
1 . . 16
E/O 1
1.55um
1.55um
Ï § Ï
POI
Ï Ï
1 . . . 16
O/E 1
E/O 1
ÏÏ·ÏÏ Ï
ÏÏ·ÏÏ Ï
Ï ×ÏÏÏÏGSMÏÏÏÏÏCDMAÏÏÏÏÏÏÏÏϷϱÏÏ ÏÏÏ:ÏÏPOIÏÏ 2ÏÏÏÏ·ÏÏÏÏÏ·ÏÏWDMÏ1Ï Ï Ï ùè豨 Ïòí ϧ Ï ¨ Ï ¨ ¨Ï Ï ¨ ÏÏÏ:CDMAÏÏ/Ï·ÏÏ1ÏÏÏÏÏÏÏÏPOIÏÏ 1ÏÏÏÏ·ÏÏÏÏÏ·ÏÏWDMÏ1Ï Ï ÏÏ ¨ Ï ¨ Ï ¨ ¨Ï Ï ¨
POI技术使用说明
POI技术使⽤说明POI技术使⽤说明⽬录⼀、⽂档总体说明 3⼆、 POI技术基础准备 32.1常⽤jar包 32.2资源下载⽹址 3三、 POI对EXCEL的操作 33.1创建⼀个Excel 33.1.1常⽤⽅法以及实例对象的创建 33.1.2完整例⼦ 43.2 解析Excel 53.2.1 常⽤⽅法整理 53.2.2 完整实例 5四、 POI对word的操作 64.1 关于POI 对word操作的简介 64.2 POI 对word的解析 74.2.1 常⽤⽅法整理 74.2.2 对word中图⽚的解析例⼦ 7五、 POI对ppt的操作 85.1 POI 创建PPT⽂件 85.1.1 常⽤⽅法整理 85.1.2 完整例⼦ 8⼀、⽂档总体说明该⽂档的主要内容是对POI技术的使⽤说明,POI 技术主要是对office⽂件的读写控制,通过程序解析⽂件中的内容,或者将数据内容⽣成⽂件。
操作的对象主要有:excel,doc,ppt等⽂件。
⼆、POI技术基础准备2.1常⽤jar包主要jar包:poi-3.8-beta4-20110826.jarpoi-excelant-3.8-beta4-20110826.jarpoi-ooxml-3.8-beta4-20110826.jarpoi-scratchpad-3.8-beta4-20110826.jar⼀些辅助的jar 包有:xmlbeans-2.3.0.jarstax-api-1.0.1.jarooxml-schemas-1.0.jarlog4j-1.2.13.jardom4j-1.6.1.jarcommons-logging-1.1.jarcommons-codec-1.3.jar2.2资源下载⽹址三、POI对EXCEL的操作3.1创建⼀个Excel3.1.1常⽤⽅法以及实例对象的创建(1)HSSFWorkbook demoWorkBook = new HSSFWorkbook();// 创建⼀个excel对象(2)HSSFSheet demoSheet = demoWorkBook.createSheet("sheet名称");// 创建⼀个sheet对象,可创建多个(3)HSSFRow row = demoSheet.createRow((short) index); //创建excel⾏,index为第⼏⾏,从0开始(4)HSSFCell cell = row.createCell(i);// 创建第row⾏的第i个单元格,i从0开始(5)单元格内容的设置:HSSFCellStyle cellStyle2 = demoWorkBook.createCellStyle();//创建单元格样式HSSFDataFormat format = demoWorkBook.createDataFormat();//创建数据格式cellStyle2.setDataFormat(format.getFormat("@"));//字符串类型所对应的是数据格式为"@"cell.setCellStyle(cellStyle2);//给cell赋样式cell.setCellValue(cells.get(i));//给单元格赋值3.1.2完整例⼦package com.poi.excel;import java.io.FileOutputStream;import ermodel.HSSFCell;import ermodel.HSSFCellStyle;import ermodel.HSSFDataFormat;import ermodel.HSSFRow;import ermodel.HSSFSheet;import ermodel.HSSFWorkbook;public class Test {public static void main(String[] args) throws Exception {String fileName = "f:\\我创建的Excel.xls";FileOutputStream fos = null;String[] tableHeader = { "姓名", "民族", "性别","年龄"};//表头名字HSSFWorkbook demoWorkBook = new HSSFWorkbook();// 创建excel HSSFSheet demoSheet = demoWorkBook.createSheet("个⼈信息");// 创建sheetint cellNumber = tableHeader.length;// 表头数⽬HSSFRow headerRow = demoSheet.createRow((short) 0); //第⼀⾏for (int i = 0; i < cellNumber; i++) {HSSFCell headerCell = headerRow.createCell(i);//创建第⼀⾏第i个单元格,从0开始headerCell.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_STRING);//设置内容格式为字符串型headerCell.setCellValue(tableHeader[i]);//设置内容}for (int i = 1; i < 10; i++) {HSSFRow row = demoSheet.createRow(i);// 创建第rowIndex⾏for (int j = 0; j < cellNumber; j++) {HSSFCell cell = row.createCell(j);// 创建第rowIndex⾏的第i个单元格if (cell.getCellType() != 1) {cell.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_STRING);//设置数据类型}// 设置CELL格式为⽂本格式HSSFCellStyle cellStyle2 = demoWorkBook.createCellStyle();//创建单元格样式HSSFDataFormat format = demoWorkBook.createDataFormat();//创建数据格式cellStyle2.setDataFormat(format.getFormat("@"));//字符串类型所对应的是数据格式为"@"cell.setCellStyle(cellStyle2);//给cell赋样式cell.setCellValue("第"+i+"⾏第"+j+"列");//给单元格赋值}}//写⼊⽂件fos = new FileOutputStream(fileName);//⽂件输出流demoWorkBook.write(fos);System.out.println("表格已成功导出到 : " + fileName);}}3.2 解析Excel3.2.1 常⽤⽅法整理(1)HSSFWorkbook wb = HSSFReadWrite.readFile(fileName);//xls⽂件转换成Excel实体类(2)wb.getNumberOfSheets()//获取Excel实体类的sheet数⽬(3)HSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(k);//获取sheet对象(4)int rows = sheet.getPhysicalNumberOfRows();//获取sheet⾏数(5)HSSFRow row = sheet.getRow(r);//获取单⾏对象(6)int cells = row.getPhysicalNumberOfCells();//该数据⾏的列数⽬(7)HSSFCell cell = row.getCell(c);//获取单元格对象(8)得到单元格内容:value = "FORMULA value=" + cell.getCellFormula();//公式型数据value = "NUMERIC value=" + cell.getNumericCellValue();//数字型value = "STRING value=" + cell.getStringCellValue();//字符串型3.2.2 完整实例String fileName = "e:\\test.xls";HSSFWorkbook wb = HSSFReadWrite.readFile(fileName);//xls⽂件转换成Excel实体类for (int k = 0; k < wb.getNumberOfSheets(); k++) {//wb.getNumberOfSheets()为sheet数⽬//遍历HSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(k);//获取sheet对象int rows = sheet.getPhysicalNumberOfRows();//获取sheet⾏数//wb.getSheetName(k)为sheet名字System.out.println("Sheet " + k + " "" + wb.getSheetName(k) + "" has " + rows+ " row(s).");for (int r = 0; r < rows; r++) {//遍历⾏HSSFRow row = sheet.getRow(r);//获取单⾏对象if (row == null) {continue;}int cells = row.getPhysicalNumberOfCells();//该数据⾏的列数⽬//row.getRowNum()为⾏号,从0开始System.out.println("\nROW " + row.getRowNum() + " has " + cells+ " cell(s).");for (int c = 0; c < cells; c++) {HSSFCell cell = row.getCell(c);//获取单元格对象String value = null;switch (cell.getCellType()) {//判断单元格数据类型case HSSFCell.CELL_TYPE_FORMULA://公式型value = "FORMULA value=" + cell.getCellFormula();break;case HSSFCell.CELL_TYPE_NUMERIC://数值型value = "NUMERIC value=" + cell.getNumericCellValue();break;case HSSFCell.CELL_TYPE_STRING://字符型value = "STRING value=" + cell.getStringCellValue();break;default:}System.out.println("CELL col=" + cell.getColumnIndex() + " VALUE="+ value);}}}四、POI对word的操作4.1 关于POI 对word操作的简介POI 对word操作,其中解析word还⾏,但是把数据⽣成⼀个word就没那么好⽤了。
POI多系统接入平台技术交流资料
满足超级小区多载
产品系列涵盖室分建
频信号合路
产品互调优、功 率高、无干扰
设整体需求
低互调、高功率,网 络质量整体提升
● ● ●
● ●
● ●
系 统 内 对 其 他 系 统 互 调 干 扰
2.3 POI互调抑制性能指标
三阶互调 (dBc) -120 -140 -150 干扰电平值 (dBm) -77 -97 -107 干扰等级 (1-5级) 5 3 1 五阶互调 (dBc) -120 -155 -160 干扰电平值 (dBm) -77 -112 -117 干扰等级 (1-5级) 5 0 0
POI多系统接入平台
性能及应用
京信通信系统(中国)有限公司 2013年8月
内容纲要
一、POI产品介绍
二、性能参数概述
三、LTE系统接入
四、室分系统配套产品
1.1 多系统覆盖难题 干扰
规划?
载频 切换
1.2 POI(Point of Interface)多系统接入平台
共天馈覆盖
POI:采用超宽频合路技术,实现多 运营商多系统多制式信号合路,满足
2.5 POI性能指标汇总
指标
插入损耗
参考值 5.5dB(两路输出) 2.0dB(一路输出)
关键性 A
带内波动 驻波比 隔离度
-1.25 25dB(同系统)
B A A
90dB(异系统)
三阶互调
混合互调 功率容量
-140dBc
-150dBc 200W/端口
A
A A
注:频率相隔较近(10MHz)以内合路隔离度需要特殊考虑。
要求。
3.2 POI系统合路输出 A.收发合缆(1套天馈):
POI简介
工程案例 各业务见频谱规划图
trunk CDMA trunk CDMA GSM移动 GSM联通 GSM移动 GSM联通 954 806 821 825 835 851 866 870 880 890 909 909.2 915 935 960
DCS移动 DCS联通 1710 1725 1745 1755
poi根据不同的要求有多种设计方式收发共路双向传输收发分路双向传输收发共路单向传输收发分路单向传输poi介绍避免系统间的相互干扰poi介绍光纤分布的poi方案poi介绍天馈系统824880mhzcdmabts890960mhzgsm900bts17101880mhzdcs1800bts19202170mhz3gbtspoi介绍收发各自独立的天馈poi方案870880mhzcdma935960mhzgsm90010851880mhzdcs21102170mhz3g825835mhzcdma890915mhzgsm90017101785mhzdcs19201980mhz3gpoipoipoi介绍同频段poi方案100dbpoi介绍同频段系统poi1780171018051880100dbpoi介绍gsmcdma兼容光纤分布系统方案16gsm16gsmcdmabts16cdmabtswdmwdm155umwdmwdm131um155um地铁光纤分布原理框图mcu用户poi单元用户poi单元modemrs232下行选频功放单元光收发监控单元dupdupdupdup多路收发单元上行选频功放单元上行分合路单元151615161516mcu光发射单元151615161516光接收单元分机分机5db5db工程案例国家大剧院支持业务公众通信系统移动gsm900mhzdcs1800mhz联通cdma800mhz联通gsm900mhzdcs1800mhz通信公司小灵通phs19ghz无线接入wlan24ghz3g通信wcdmastdcdma2ghz专用通信系统数字集群调度系统trunktrunkcdma806821825835trunk851866cdma870880gsm移动890909gsm联通gsm移动935954gsm联通9609092915dcs移动17101725dcs联通17451755dcs移动18051820dcs联通18401850phs1900192019203g198021102170wlan2400248353g各业务见频谱规划图工程案例特点
POI培训资料
poi在行业应用中的发展与趋势
总结词
数字化转型、行业融合、生态合作
数字化转型
poi技术将助力各行业实现数字化转型,提 升企业核心竞争力。
行业融合
poi技术将促进各行业之间的融合,推动产 业升级和转型。
生态合作
poi技术将构建更加完善的生态系统,与其 他企业开展更加紧密的合作。
poi与其他技术的融合与发展
对于不同的游戏mod和扩展需求,需要使用不同 的POI API和实现方法,因此需要根据具体需求进 行学习和实践。
掌握POI的API和相关工具,例如Minecraft Forge和MCP(Minecraft Coder Pack),可以 帮助玩家更方便地使用POI。
使用POI时需要注意数据安全和游戏稳定性,不要 随意修改游戏数据,以免导致游戏崩溃或数据损 坏。
案例三:使用poi进行数据分析和可视化
总结词:创新性
详细描述:通过POI技术,可以将Excel中的数据进行读取、 清洗、分析和可视化,将大量数据转换成图形化形式,更加 直观易懂,为管理层提供更加精准的数据支持。
案例四
总结词
实用价值高
详细描述
通过POI技术,可以自动读取指定数据,如日报、周报等关键数据,并自动发 送邮件和通知给相关人员,大大提高了工作效率和实用性,减少了人工干预 和错误。
poi的高级应用场景与案例分享
了解poi的高级应用场景和案例分享,包括如何实现自 动化处理、智能化分析、数据挖掘等应用。
poi的高级应用场景包括自动化处理、智能化分析、数 据挖掘等。例如,可以使用poi编写自动化处理程序, 实现数据的批量处理和统计分析;可以使用poi结合人 工智能算法进行智能化分析,帮助企业做出更明智的决 策;可以使用poi结合数据挖掘算法进行数据挖掘,发 现隐藏在数据中的有用信息。这些高级应用场景可以提 高企业的竞争力,帮助用户更好地解决实际问题。
POI系统技术资料(V1[1][1][1].0)-福建邮科
POI系统技术资料摘要:多运营商竞争的格局,势必诞生能兼容各制式网络的覆盖系统。
本方案旨通过理论分析并结合部分案例提出室内多网覆盖系统解决方案。
并对日后室内多网覆盖方案提供技术依据和指导作用。
关键词:室内覆盖、多网合路、POI、干扰关于本文:福建邮科通信技术有限公司工程部本文目录1背景介绍 (2)1.1多营运商格局 (2)1.2多制式网络 (2)1.3集约化建设的必要性 (3)1.4POI简介 (3)1.5POI的特点及应用场景 (4)2多系统合路覆盖可行性分析 (1)2.1多系统共址干扰分析 (1)2.1.1多系统共用室内分布式系统的干扰介绍 (1)2.1.2杂散干扰分析 (2)2.1.3各系统的有源设备的杂散辐射满足如下规范要求: (3)2.1.4杂散隔离度计算 (3)2.1.5互调干扰分析 (4)2.1.6阻塞干扰分析 (5)2.1.7干扰分析小结 (7)2.2多系统合路解决方案 (7)2.2.1室内收发天线隔离度分析 (7)2.2.2天线间隔离度要求 (9)2.2.3隔离度解决方案 (9)2.2.4天馈功率分配解决方案 (11)2.3系统特点 (14)3多网覆盖典型工程案例 (15)3.1福建省通信管理局大楼案例: (15)3.1.1工程概况 (15)3.1.2覆盖范围及覆盖方式 (15)3.1.3POI技术指标: (16)3.1.4通管局大楼室内覆盖系统图: (17)3.1.5POI系统结构图: (18)3.2都市科技创业中心案例: (19)3.2.1工程概况 (19)3.2.2覆盖范围及覆盖方式 (19)3.2.3POI技术指标: (19)3.2.4成都市科技创业中心系统图:(部分) (21)3.2.5POI系统结构图: (21)1背景介绍1.1多营运商格局越来越多的运营商进入通信行业的竞争,必然出现多运营商的多频段,多制式通信系统重叠覆盖的现象,特别是飞机场、地铁、会展中心、体育场馆等话务高发区,建筑内的空间资源有限,不可能允许同时引入多套分布系统,所以需要将多种无线通信系统信号引入到一套移动通信综合分布系统中。
POI系统介绍
附件5:设备有关技术资料本次我方参与招标的设备有:POI系统,天线,馈线,耦合器和连接头。
根据招标方要求,我方对参与招标的设备应答如下:一、POI规格基本要求应答:满足要求。
根据数码通提供的广州新白云国际机场室内覆盖系统设计方案的要求,我公司提供如下所述的POI系统。
该系统是基于以下条件设计:1、以不同营运商的不同营运网络(CDMA、GSM、DCS、3G)作为POI系统信源端的接口界面,天馈端以单端口向/从室内覆盖系统馈入/接收信号;2、每套系统均由发射部分和接收部分组成(单工工作方式);3、由于国内3G频段待定,故工作频段暂引用国际标准;4、UW#1与UW#2工作频段不相邻;5、附数码通对信源的初步设想:A、发射部分原理图:信源端B 、 接收部分原理图:说明:RM1T :GSM 合路器,用于中国移动与中国联通GSM 下行信号的合成,工作频段为935~960MHZ ;RM1R :GSM 分路器,用于中国移动与中国联通GSM 上行信号的分路,工作频段为890~915MHZ ;RM2T :DCS 合路器,用于中国移动、中国联通与中国电信DCS 下行信号的合成,工作频段为1805~1850MHZ ;RM2R :DCS 分路器,用于中国移动、中国联通与中国电信DCS 上行信号的分路,工作频段为1745~1755MHZ ;RM3T :3G 合路器,用于潜在的三个营运商3G 下行信号的合成,工作频段为2110~2170MHZ ;RM3R :3G 分路器,用于潜在的三个营运商3G 上行信号的分路,工作频段为1920~1980MHZ ;FD1T :双工器,用于中国移动/中国联通GSM 与中国联通CDMA 下行信号的合成,工作频段为870~880MHZ/935~960MHZ ;FD1R :双工器,用于中国移动/中国联通GSM 与中国联通CDMA 上行信号的分路,工作频段为825~835MHZ/890~915MHZ ;FD2T :双工器,用于中国移动与中国联通DCS 下行信号的合成,工作频段为1805~1820MHZ/1840~1850MHZ ;FD2R :双工器,用于中国移动与中国联通DCS 上行信号的分路,工作频段为1710~1725MHZ/1745~1755MHZ ;FD3T :双工器,用于工作频段不相邻的潜在两个营运商3G 下行信号的合成,工作频段待定;FD3R :双工器,用于工作频段不相邻的潜在两个营运商3G 下行信号的合成,工作频段待定;信源端FD4T :三工器,用于三个频段的网络下行信号的合成,工作频段为870~960MHZ/1805~1850 MHZ/2110~2170 MHZ ;FD4R :三工器,用于三个频段的网络上行信号的分路,工作频段为825~915MHZ/1710~1755MHZ/1920~1980MHZ ;L1T/L2T/L3T :合路器吸收负载; L1R/L2R/L3R :分路器吸收负载。
多系统合路平台(POI)应用
多系统合路平台(POI)应用宋金刚高鹏摘要:本文对多系统合路平台(POI)的设计原理及作用进行了阐述,并以地铁多系统接入具体案例来说明。
一、概述我国现有的移动通信网络有中国移动的GSM900/DCS1800,中国联通的GSM900/ DCS1800和CDMA800,中国电信、网通的PHS,WLAN,数字集群及其他通信系统。
在不久的将来会存在WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA这些3G系统。
各运营商分别建设自己的室内覆盖系统所带来的重复建设等问题越来越突出。
针对这样的问题,我们提出了多系统合路平台(POI)的解决方案。
POI(POINT OF INTERFACE),即多系统合路平台。
主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施内,如大型展馆、地铁、火车站、机场、政府办公机关等场所。
该POI产品实现了多频段、多信号合路功能,避免了室内分布系统建设的重复投资,是一种实现多网络信号兼容覆盖行之有效的手段。
二、POI介绍作为连接信源和分布系统的桥梁,POI的主要作用在于对CDMA、GSM、DCS、PHS、WLAN、3G及集群等系统的下行信号进行合路,同时对各系统的上行信号进行分路,并抑制各频带间的无用干扰成分。
国人通信自主研发的POI系统特点:模块化设计,扩容性好;满足不同系统/频段的个性需求;系统具有整体监控功能,维护方便;信号合路损耗小;功率容量大;三阶互调性能好;可以预留端口,方便升级。
根据系统隔离度要求不同,通常POI可以有两种设计方案,系统信号分离方案和上/下行分离方案。
方案一:系统信号分离方案从基站来的各系统双工信号各通过一个端口接入POI,设备天馈侧一个端口接出。
下行信号体现为多路合一路进行信号下行覆盖,用户终端来的上行信号则是通过原通道反向传输,为一路信号分为多路分别回到各自的系统完成系统的上下行通信。
以下是某系统信号分离方案内部示意图:方案二:上/下行信号分离方案从基站来的各制式(频分双工)系统分上下行两个端口接入POI,通过设备后两个端口接出。
poi的工作原理及应用
poi的工作原理及应用一、工作原理poi是一种在地理信息系统(GIS)中常见的技术,用于描述和标记地理位置,它的工作原理可以概括为以下几个步骤:1.数据采集:poi的工作原理首先需要进行数据采集,主要包括位置坐标、属性信息等。
这些数据可以通过卫星定位系统(如GPS)或地理信息数据库来获取。
2.地理编码:将采集的数据进行地理编码处理,将位置坐标与地图上的具体位置相匹配。
通过地理编码,可以准确地将poi标记在地图上。
3.数据存储:poi的数据通常存储在地理信息数据库中,以便后续的查询和分析。
这些数据可以按照不同的分类进行存储,如餐厅、酒店、景点等。
4.数据分析:poi的工作原理还涉及到数据分析,通过对poi数据的分析可以获得更多的有用信息,如热门地点、用户偏好等。
这些信息可以帮助用户做出更好的决策。
二、应用场景poi的工作原理在许多领域都有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:1.导航系统:导航系统是poi的一个重要应用场景,它可以根据用户的位置,为用户提供周边的poi信息,并规划最优的路径。
导航系统在汽车导航、手机导航等方面都有广泛的应用。
2.位置服务:随着移动互联网的快速发展,位置服务成为了一个热门领域。
通过使用poi的工作原理,用户可以方便地找到附近的餐厅、酒店、商店等信息。
这些信息可以帮助用户更好地了解周边环境。
3.旅游指南:对于旅游者来说,poi的工作原理可以提供许多有用的信息,如景点介绍、交通指南、住宿推荐等。
旅游指南可以让用户更好地安排行程,提高旅游体验。
4.市场分析:对于商家来说,poi的工作原理也具有重要的意义,通过分析用户的位置和偏好,可以了解用户的行为特征。
这些信息可以帮助商家做出更好的市场决策,提高销售效果。
5.城市规划:城市规划是一个复杂的过程,其中准确的地理信息起到了至关重要的作用。
通过使用poi的工作原理,可以更好地分析城市的地理特征,提高规划的科学性和可行性。
三、总结poi的工作原理是一个涉及地理信息采集、编码、存储和分析的过程。
多系统合路平台(POI)在厦深铁路福建段公网覆盖应用中的常见故障浅析
多系统合路平台(POI)在厦深铁路福建段公网覆盖应用中的
常见故障浅析
黄甲福
【期刊名称】《通讯世界》
【年(卷),期】2015(0)4
【摘要】随着网络通信技术发达,人们的日常生活越来越离不开通信网络,高速铁路以其快速便捷的特性,越来越受到广大群众的欢迎,并且将可能作为未来最主要的客运交通,高速铁路的兴起和发展,另加上通信网络的迅速发展,为无线通信工程提出了新的挑战。
目前,各运营商为了充分利用资源,节省不必要的投资,在高速铁路公网覆盖中主要运用的是多系统合路平台(POI)系统,本文主要就POI 设备在厦深铁路福建段三家运营商中的应用过程出现常见故障进行分析,并指出其中存在的问题,提出处理措施建议。
【总页数】3页(P27-29)
【作者】黄甲福
【作者单位】中铁二十四局上海电务电化公司福州分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN914
【相关文献】
1.多系统合路平台(POI)在厦深铁路福建段公网覆盖应用中的常见故障浅析 [J], 黄甲福;
2.多系统合路平台(POI:POINT OF INTERFACE)轨道交通覆盖解决方案 [J], 刘塞;张勇
3.多系统合路平台(POI:POINTOFINTERFACE)轨道交通覆盖解决方案 [J], 刘塞;张勇
4.厦深铁路福建段铺轨贯通 [J],
5.厦深铁路福建段铺轨贯通 [J],
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POI手册-应用背景及原理
1.背景介绍飞速发展的二十一世纪,是网络信息的时代。
越来越多的运营商进入通信行业,那么导致更多制式系统的引入到了我们的生活中。
而另一方面在二十一世纪的今天,各种大型场馆越来越多,如飞机场、地铁、会展中心、体育场馆等等。
那么这些话务高发区,建筑内的空间资源有限的地区进行多系统覆盖对于通信行业是一个不小的挑战。
那么在这个过程中我们会遇到什么样的困难呢?1.空间资源少。
场馆物业留给运营商的空间资源是有限的,所以运营商各自建网覆盖是难以实现的。
2.投资成本。
通信行业带来的利润在降低,所以减少建网的投资成本是必要的。
运营商各自建网不仅会提高投资成本,而且在空间资源上也是不允许的。
那么寻找新的覆盖方法,是目前的当务之急。
3.如何做到多网络信号的兼容覆盖。
怎么做才能降低多网络信号间的干扰,将这些多制式的信号进行统一管理。
2.新型覆盖方式的产生多系统接入平台(Point Of Interface)的引入,由合路器、双工器、耦合器与电桥等射频微波无源器件按照一定的方式组合而成,POI产品能将各系统上下行信号进行合路或分路,并将信号引入天馈分布系统,达到多系统共用分布系统,节省系统投资的目的。
POI产品主要用于体育场馆、会展中心、展览馆、机场、地铁等大型建筑室内覆盖,是目前解决室内分布系统建设过程中出现的通信系统越来越多和分布系统设备空间越来越大的矛盾最为有效的办法。
POI的介绍:-多系统合路平台(Point of interface/Multi-Band Combiner)-多系统的下行信号进行合路-对各系统的上行信号进行分路-抑制各频带间的无用干扰成分数数数POI的特点及应用场景:POI多系统接入平台,通过对多频段、多制式无线通信系统的接入及透明传输,实现多网络共用一套覆盖天馈系统,其最重要的作用在于满足覆盖效果的同时,节省运营商的投资、避免重复建设。
除此之外,POI系统还具有如下特点:模块化设计,扩容性好;满足不同系统、频段的个性需求;系统具有整体监控功能,维护方便;信号合路损耗小;功率容量大;三阶互调性能好;可以预留端口,方便升级。
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POI系统技术资料摘要:多运营商竞争的格局,势必诞生能兼容各制式网络的覆盖系统。
本方案旨通过理论分析并结合部分案例提出室内多网覆盖系统解决方案。
并对日后室内多网覆盖方案提供技术依据和指导作用。
关键词:室内覆盖、多网合路、POI、干扰关于本文:福建邮科通信技术有限公司工程部本文目录1背景介绍 (2)1.1多营运商格局 (2)1.2多制式网络 (2)1.3集约化建设的必要性 (3)1.4POI简介 (3)1.5POI的特点及应用场景 (4)2多系统合路覆盖可行性分析 (1)2.1多系统共址干扰分析 (1)2.1.1多系统共用室内分布式系统的干扰介绍 (1)2.1.2杂散干扰分析 (2)2.1.3各系统的有源设备的杂散辐射满足如下规范要求: (3)2.1.4杂散隔离度计算 (3)2.1.5互调干扰分析 (4)2.1.6阻塞干扰分析 (5)2.1.7干扰分析小结 (7)2.2多系统合路解决方案 (7)2.2.1室内收发天线隔离度分析 (7)2.2.2天线间隔离度要求 (9)2.2.3隔离度解决方案 (9)2.2.4天馈功率分配解决方案 (11)2.3系统特点 (14)3多网覆盖典型工程案例 (15)3.1福建省通信管理局大楼案例: (15)3.1.1工程概况 (15)3.1.2覆盖范围及覆盖方式 (15)3.1.3POI技术指标: (16)3.1.4通管局大楼室内覆盖系统图: (17)3.1.5POI系统结构图: (18)3.2都市科技创业中心案例: (19)3.2.1工程概况 (19)3.2.2覆盖范围及覆盖方式 (19)3.2.3POI技术指标: (19)3.2.4成都市科技创业中心系统图:(部分) (21)3.2.5POI系统结构图: (21)1背景介绍1.1多营运商格局越来越多的运营商进入通信行业的竞争,必然出现多运营商的多频段,多制式通信系统重叠覆盖的现象,特别是飞机场、地铁、会展中心、体育场馆等话务高发区,建筑内的空间资源有限,不可能允许同时引入多套分布系统,所以需要将多种无线通信系统信号引入到一套移动通信综合分布系统中。
1.2多制式网络根据我国现有运营商及其已分配频段的无线通信系统的情况,多网覆盖需要考虑的系统如下:移动:EGSM900、DCS1800、TD-SCDMA、WLAN;联通:GSM900、DCS1800、WCDMA、WLAN;电信:CDMA800、CDMA2000、WLAN;各系统的频率规划如下表所示:表1:无线通信网络频率规划表备注:1、TD-SCDMA系统的使用频率中1900-1910MHz已被PHS系统使用,如果TD-SCDMA使用1880-1920MHz这段频率,很有可能会使用其中的1880-1890MHz的一段频率,与PHS的1900-1910MHz频段保持10MHz的隔离;2300-2400MHz为TD-SCDMA系统的增补频段,同时也是国际标准WiMax 频段;本文对TD-SCDMA系统的分析仅限于2010-2025MHz频段。
1.3集约化建设的必要性针对不断增长的移动用户在建筑物室内的通话需求,采用室内分布系统解决方案改善室内移动通信网络在建筑物室内的信号覆盖质量,实现目标覆盖区域的用户容量、信号强度、信号质量达到系统技术参数要求。
各运营商在建设过程中,尤其是无线通信运营商,为了能够吸引用户发展自身业务,必须把自身的无线网络覆盖情况提升到与竞争对手的网络质量可比拟的水平。
特别是随着3G网络大规模建设,互联网应用的深入发展,将有更多的通信制式介入到通信服务领域。
因此,各家运营商对于一些热点楼宇和热点覆盖区域都将进行大规模室内分布系统建设,由此造成社会资源的极大浪费。
另外由于开发商可提供机房面积有限、布线管道紧张等各方面原因,直接造成楼宇难进或施工困难。
通过室内分布系统合路的建设,在满足网络性能的前提下,统筹规划,规范室内的多系统综合覆盖,实现室内空间资源的共享,可以有效解决多个运营商多种技术体制的室内信号覆盖问题。
室内分布系统合路建设随着近年来通信、电子技术以及相关工业的发展变得可行并且成熟。
●在天线方面,宽频天线的应用使得一副天线就可以满足多个系统不同频段的信号覆盖。
●在机房使用方面,同时,由于微电子技术的长足发展、通信设备小型化,基站所占的机房面积也大大减小,一个大机房就可以满足多家运营商几套设备的布放。
●在射频和微波技术方面,目前采用的基于高Q多腔滤波器技术的POI合路平台,能满足目前多系统合路建设的需要。
1.4 POI简介移动通信综合分布系统分为信号源设备、多系统接入平台、天馈系统和监控系统四大部分,多系统接入平台(POI:Point Of Interface)作为多种通信系统和多个区域的分布系统之间的界面,是在多系统信号分合路过程中的关键部分。
各路收发信机信号都通过独立的端口接入POI,混合后输出到相应分布系统的端口;同时将来自不同区域分布系统端口的信号混合后,再按需要分别送到信号源的上行端口。
POI是各通信系统汇集点,同时也是矛盾的焦点,好的POI设备不仅要求能够合路多系统信号而且要能够解决多系统合路带来的诸多问题,并且能够有简单的接口界面,有效的监控和可升级性,为解决室内空间资源的问题起到积极作用。
正因为POI 在未来多系统、多运营商时代的重要作用,其将会拥有广泛的市场空间,所以有必要对其进行研究和工业化开发。
楼层分布楼层分布楼层分布楼层分布图2:多系统合路覆盖示意图楼层分布楼层分布楼层分布楼层分布楼层分布楼层分布图2:多系统合路覆盖示意图1.5 POI 的特点及应用场景POI 多系统接入平台,通过对多频段、多制式无线通信系统的接入及透明传输,实现多网络共用一套覆盖天馈系统,其最重要的作用在于满足覆盖效果的同时,节省运营商的投资、避免重复建设。
除此之外,POI系统还具有如下特点:模块化设计,扩容性好;满足不同系统、频段的个性需求;系统具有整体监控功能,维护方便;信号合路损耗小;功率容量大;三阶互调性能好;可以预留端口,方便升级。
鉴于以上各种优点,POI可广泛的应用于飞机场、火车站、地铁、会展中心、体育场馆、政府办公机关、高级商务楼等场所的通信网络覆盖。
图3:POI应用场景1在室内覆盖系统中,POI的应用将避免错综复杂的走线,避免天花板上安装多个全向天线,避免了电梯井道内布放多个板状天线、多根同轴电缆;在地铁隧道覆盖系统中,采用POI之后,多系统信号可以共用一根泄漏电缆进行传输、覆盖,显著的减小了运营商的投资、降低了施工难度。
图4:POI应用场景22多系统合路覆盖可行性分析2.1多系统共址干扰分析2.1.1多系统共用室内分布式系统的干扰介绍GSM、CDMA800、DCS1800、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、WLAN共用一个分布系统,相互之间会产生干扰。
各系统的有源设备在发射有用信号的同时,在它的工作频带外还会产生杂散、谐波、互调等无用信号,这些信号落到其他系统的工作频带内,就会对其他系统形成干扰。
在对共用室内分布式系统时所带来的频谱间干扰,需根据各系统之间的频率关系以及发射/接收特性来具体研究。
可以说干扰的主要影响是对系统上行接收通道的影响,主要考虑以下两个方面:接收机灵敏度降低和接收机过载。
为了将这些影响所带来的性能损失降到最小,而不修改(或少修改)现有的发送和接收单元,必须对整个系统的杂散、互调及阻塞干扰进行仔细地考虑。
2.1.1.1干扰分类系统间的干扰主要分为以下三类:杂散干扰就是一个系统的发射频段外的杂散发射落入到了另一个系统的工作频段中而可能造成的干扰,杂散干扰对系统最直接的一个影响就是降低了系统的接收灵敏度。
互调干扰集中在各系统的下行输出,在进行合路时的互调产物上,主要表现为三阶互调干扰。
如果互调产物落在其中某一个系统的上行接收频段内,从而对该系统基站的接收灵敏度造成一定的影响。
阻塞干扰就是其它系统的下行信号功率较强,虽在系统的频带外,但降低了接收机灵敏度。
当较强功率加于接收机时可能导致接收机过载,使它的增益下降或者被抑制。
原因是放大器有一个线性动态范围,在这个范围内放大器的输出功率随输入功率线性增加,这两个功率之比就是功率增益G,其输出功率低于所预计的值。
通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点。
相应的,此时的输入功率定义为输入功率的1dB压缩点。
为了防止接收机过载,从干扰基站接收到的总的载波功率电平需要低于它的1dB压缩点。
2.1.1.2干扰源分类对于一个多系统分布系统而言,干扰源可分为:(1)外部干扰源对于采用POI设备合路分布系统而言,由于主要采用馈线,光纤进行射频信号的传输,馈线和光纤的屏蔽性能极好,主要外部干扰源只能通过采用POI设备合路分布系统的终端天线(或泄露电缆)接收进入采用POI设备合路分布系统,如专网(数字集群)与民用通信引入系统之间的干扰。
(2)内部干扰源内部干扰源主要来自于采用POI设备合路分布系统构成的所有有源器件和无源器件。
一般有源器件产生的干扰信号主要是互调产物和杂散产物:无源器件如天线,馈线,功分器,耦合器,合路器等,由于其机械连接的不可靠,或使用具有磁滞特性的材料,污损的接触面的原因,不同频率的信号在不同材料连接处非线性混频,产生不同幅度的互调产物。
2.1.2杂散干扰分析杂散干扰,就是一个系统的发射频段外的杂散发射落入到了另一个系统的工作频段中而可能造成的干扰,杂散干扰对系统最直接的一个影响就是降低了系统的接收灵敏度。
各系统之间在工作频段内端口之间的抑制度要求为:A系统端口对于B系统频段的抑制度>A系统杂散辐射 - B系统的上行接收噪声电平 + 注入裕量(该方案中NIM设为:6dB,则ROT<1dB)图5:杂散干扰分析2.1.3各系统的有源设备的杂散辐射满足如下规范要求:2.1.4杂散隔离度计算2.1.5互调干扰分析互调干扰产生于器件的非线性度,在合路系统里我们主要关注无源器件的互调干扰,即合路器产生的互调干扰。
无源器件的互调干扰的定义是:射频电流流经不同金属器件的接触点,特别是压力接触电(如两金属器件靠螺丝固定)而产生。
合路器的互调抑制比一般为120dBc。
互调抑制比是指两个功率相等、适当类型的调制信号进入合路器输入端,由合路器的非线性引起的互调信号电平,其中一个信号电平与互调产生的信号电平之比。
多系统合路较突出的互调产物主要为二阶互调产物(FIM2)和三阶互调产物(FIM3),其中二阶和三阶互调产物的计算公式为:FIM2=f1±f2或f2±f1;FIM3=2f1±f2,2f2±f1,f1+f2-f3,f1+f3-f2或f2+f3-f1;2.1.5.1互调隔离度计算计算公式:MCL = MAX(P1,P2,P3) +合路器互调-Pn-Nf+6.9MCL为隔离度要求;Pn 为被干扰系统的接收带内热噪声,单位为dBm;Nf为接收机的噪声系数,基站的接收机噪声系数一般不会超过5dB;P1为干扰系统1的信号电平(dBm);P2为干扰系统2的信号电平(dBm);P3为干扰系统3的信号电平(dBm);合路器的互调指标,这里取-140dBc;这里计算的互调要求的隔离度是按最大的干扰信号进行计算的,实际上的互调信号电平都不大于这个值。