通信行业入门–了解射频产品

1、合路器

(四面八方的信号汇合的地方)

定义:合路器一般用于发射端,其作用是将两路或者多路从不同发射机发出的射频信号合为一路送到天线发射的射频器件,同时避免各个端口信号之间的相互影响。

作用:合路器主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系统。如在无线电天线系统中,将几种不同频段的(如145MHZ与435MHZ)输入输出信号通过合路器合路后,用一根馈线与电台连接,这不仅节约了一根馈线,还避免了切换不同天线的麻烦。

二、射频线性功放器

(提高信号运输效率的地方)

定义:射频功率放大器位于发射机后端, 用于放大射频信号至一定的功率并交由天线发射, 是发射机的重要模块[1]。从4G到5G, 随着通信系统不断地升级换代, 系统的工作频率逐步提高, 其对于数据传输能力、频谱资源利用率等指标的要求也越来越高。

此外对于5G系统, 为了能够顺利地建立高密度的通信 络, 对于功率放大器, 除了在功率、效率、线性度、带宽、增益等方面的要求, 还需要其拥有更小的电路面积。

作用:无论在全球移动通信系统、第三代移动通信系统、无线局域 等民用领域,还是在雷达、电子战、导航等军用领域,射频功率放大器作为这些系统中的前端器件,对其低耗、高效、体积小的要求迅速增加。

三、功分器

(给功放器打辅助)

定义&作用

功率分配器是决定功率放大器合成效率最关键的器件之一。功率分配器是一个重要的微波无源器件,广泛应用于通信、雷达以及电子战等电子系统中。近年来,在系统需要的牵引下,功率分配器正朝着宽频带、低插损以及高功率方向发展。

四、定向耦合器

(筛选自己需要的信号)

定义:定向耦合器是一种常用微波元件,可从主传 输路径中提取一小部分能量,将其导向至一个或 多个耦合端口。

作用:在微波 络与系统中,它常被用 于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源 输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。

五、避雷器

(防雷击)

定义:广泛使用于电 中的过电压保护设备。

作用:通信基站的供电系统作用是汇集和分配电能, 由各种电气设备组成。雷电侵入波是造成通信基站供电系统不稳定运行的重要因素,同时,通信基站的输电线路比基站本身遭受雷击的概率要高很多, 雷电过电压行波通过线路进入基站是很常见的,所以使用避雷器对其进行保护是十分必要的。

六、塔顶放大器

(基站上放大信号的)

定义:塔顶放大器 (Tower Mounted Amplifier, TMA) 是用于放大基站上行信号的微波器件, 因而需要直接安装在天线底端, 在接收信号进入射频馈线之前进行低噪声放大。

作用:用于改善上行信号质量, 提高上行信号信噪比, 是解决基站上下行信号不平衡问题, 提升基站覆盖距离和覆盖质量的有效手段。

七、信号放大器

(天线运输中放大信号的)

定义:信号在线缆传输中会有损耗, 因此会在传输通路中增加放大器。

作用:使信号持续高质量传输。信号放大不能太低, 太低就不能掩盖系统噪声, 不能保证信号质量。也不能太高, 太高会造成信号失真, 对环境产生电磁干扰等很多问题。

【补充不同通信技术代号的解释】

GSM:GSM属于第2代(2G)蜂窝移动通信技术。2代的说法是相对于应用于80年代的模拟蜂窝移动通信技术以及目前正逐渐进入商用的宽带CDMA技术。模拟蜂窝技术被称为一代移动通信技术,宽带CDMA技术被称为三代移动通信技术,即3G。

CDMA:是在数字技术的分支上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术,具有提高蜂窝系统的通信容量的优点,是TDMA的强有力竞争对手。.CDMA是移动通信技术的发展方向,在2G阶段与同一代产品相比有很大优势,在通话质量好、掉话少、低辐射、健康环保等方面具有显著特色。

WCDMA:第三代无线通讯技术。

TD-SCDMA:第三代移动通信标准草案。

FDD和TDD:是中国4G 络的两种模式,中国4G LTE(Long Term Evolution长期演进) 是一个全球通用的标准,包括两种 络模式 FDD和TDD,分别用于成对频谱和非成对频谱。TDD代表时分双工,也就是说上下行在同一频段上按照时间分配交叉进行;而FDD代表频分双工,则是上下行分处不同频段同时进行。

DCS:DCS控制系统的应用必须先建立骨架,而骨架则是形成系统 络的关键,即DCS作为分散布置、集中控制的控制系统,其硬件建设中必须建立集控中心,且在每个控制目标处,设置信号发出设备。这一条件下,借助 络通信技术可使集控中心与控制目标之间形成“ 状”关系,代表骨架 络的生成。在骨架 络的基础上,控制目标与信号发出设备就充当了节点“角色”,其即代表控制目标,又代表了控制数据源头。借助 络通信技术,可以实现节点与集控中心之间的交互式信息传输,给自控或人控模式提供控制依据。

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