Подсистема базовой станции в основном включает в себя два вида оборудования: приемопередатчик базовой станции (BTS) и контроллер базовой станции (BSC).
Приемопередатчик базовой станции
На крыше часто видна высокая антенна, которая является частью приемопередатчика базовой станции. Полный приемопередатчик базовой станции включает в себя беспроводное передающее / приемное оборудование, антенну и специальную часть обработки сигналов всех беспроводных интерфейсов. Приемопередатчик базовой станции можно рассматривать как беспроводной модем, который отвечает за прием и отправку мобильных сигналов. В определенной области, в определенной области, несколько подстанций и приемопередающих станций образуют сотовую сеть. Контролируя передачу и прием сигналов между приемопередатчиком и приемопередатчиком для достижения передачи сигналов мобильной связи, область в этом диапазоне - это покрытие сети, которое мы часто говорим. Если трансивера нет, невозможно будет завершить передачу и прием сигналов мобильного телефона. Область, в которой приемопередатчик базовой станции не может быть покрыта, также является слепой областью сигнала мобильного телефона. Следовательно, диапазон передающих и принимающих сигналов базовой станции напрямую связан с качеством сетевого сигнала и может ли мобильный телефон нормально работать в этой области.
Под управлением контроллера базовой станции приемопередатчик базовой станции завершает управление базовой станцией и преобразование между беспроводным каналом и реализует радиопередачу между сигналом мобильной связи и мобильной платформой посредством беспроводной беспроводной передачи и связанный с ней функции управления. Приемопередатчик может декодировать и отправлять беспроводной сигнал каждого пользователя.
Антенна, используемая в базовой станции, делится на передающую антенну и приемную антенну, а также есть всенаправленные и направленные точки. В общем, существует три режима конфигурации: полное направление и полное направление; направление направления и ориентацию. Из литерала мы можем понять разницу во всех отношениях, полное направление в основном отвечает за весь спектр передачи сигнала; принимающее полное направление является принимающим сигналом азимута; ориентация означает отправлять и принимать только фиксированный угол. Как правило, базовая станция с несколькими каналами, например, в пригородах, часто использует полное направление и полное направление, в то время как количество базовых станций с большим количеством каналов использует полное направление и направление, а создание базовых станций более плотное, чем в пригороды.
Поскольку сигнал, передаваемый на базовую станцию, может быть относительно слабым, и существует определенная степень помех сигнала, необходимо предварительно выбранное устройство.
Модули фильтруются и усиливаются для двухчастотного преобразования, усиления и частотной дискриминации. Входной высокочастотный сигнал отправляется на первый преобразователь частоты после усиления. Частота первого колебательного сигнала, обеспечиваемого преобразователем частоты, составляет 766,9125-791,8875 МГц, а первый сигнал промежуточной частоты 123,1 МГц получается после понижающего преобразования. После того как первый сигнал промежуточной частоты усиливается, фильтруется и смешивается, генерируется второй сигнал промежуточной частоты (21,3875 МГц). После усиления и фильтрации первый сигнал промежуточной частоты посылается в интегрированный блок промежуточной частоты. Звуковой выходной сигнал и сигнал индикации интенсивности сигнала приема (RSSI), созданный интегральным блоком промежуточной частоты (включая второй усилитель промежуточных частот, ограничитель и дискриминатор частоты), отправляются на аудио / панель управления. На плате управления аудиосигналом нечетное число и четное количество сигналов непрерывно сравниваются с помощью переключателя разнесения, и выбираются более сильные сигналы, а аудиосигналы выбираются через аудиосигнал. Схема отправляется в мобильный центр управления.
Принцип работы передатчика базовой станции заключается в том, что сигнал несущей частоты, предоставляемый синтезатором частот, и модулированный сигнал 766,9125-791,8875 МГц и модулированный сигнал 168,1 МГц фильтруются в двойной сбалансированный преобразователь частоты, а радиочастотный сигнал с частотой от 935,0125-959,9875 МГц. Затем радиочастотный сигнал фильтруется и усиливается во время движения, а водитель приводится в движение. Выходная мощность класса составляет около 2,4 Вт, а затем добавляется в модуль усилителя мощности. Схема управления мощностью использует технологию отрицательной обратной связи для автоматической регулировки выходной мощности переднего приводного каскада или ступени управления для поддержания выходной мощности ступени управления на номинальном значении. То есть принятый сигнал стабилен и затем отправляется, что может эффективно уменьшить или избежать потери сигнала связи в беспроводной передаче и обеспечить качество связи пользователя. Функция модуля усилителя мощности - увеличить сигнал до 10 Вт, но это зависит от реальной ситуации. Если радиус сигнала больше, модуль усилителя мощностью 25 Вт или 40 Вт может использоваться для увеличения радиуса передачи сигнала.
Контроллер базовой станции
Контроллер базовой станции включает в себя схему беспроводного приемопередатчика, антенны и соответствующей схемы обработки сигналов. Это контрольная часть подсистемы базовой станции. Он состоит в основном из четырех компонентов: контроллера ячейки (CSC), контроллера голосового канала (VCC), контроллера канала сигнализации (SCC) и мультиплексного терминального интерфейса (EMPI) для расширения. Контроллер базовой станции обычно управляет несколькими приемопередатчиками базовой станции через удаленные команды приемопередатчика и мобильной станции, а контроллер базовой станции отвечает за все управление интерфейсом мобильной связи, главным образом за распространение, выпуск и управление беспроводным каналом , Когда вы используете мобильный телефон, он отвечает за открытие канала сигнала для вас. Когда он заканчивается, он закрывает канал и оставляет его другим. Кроме того, управление мобильной станцией в области управления также контролируется. Контроллер отвечает за переключение между другими базовыми станциями и поддержание соединения с центром коммутации мобильной связи, если вы используете мобильный телефон для отправки сигнала на другую базовую станцию.
Когда система GSM находится над областью, используется режим переключения, то есть когда пользователь достигает границы ячейки, сотовый телефон сначала отключит исходную базовую станцию, а затем установит контакт с базовой станцией новой зоны обслуживания , Когда новая зона обслуживания занята, канал вызова не может быть предоставлен, тогда произойдет явление линии. Таким образом, пользователи должны избегать использования зоны слепых в четырех углах, чтобы уменьшить вероятность отбрасываемых вызовов при использовании мобильных телефонных звонков.
Ядром контроллера является коммутируемая сеть и публичный процессор (CPR). Открытый процессор контролирует и управляет внутренними модулями контроллера и подключается к центру обслуживания операций (OMC) по протоколу связи X.25. Коммутационная сеть завершит внутренний обмен каналами передачи данных / голосового трафика с пропускной способностью 64 Кбит / с между интерфейсами и интерфейсами. Контроллер подключается к мобильному коммутационному центру через цифровой ретранслятор интерфейса интерфейса (DTC) и подключается к приемопередатчику через терминальный контроллер интерфейсного устройства (TCU) для формирования простой сети связи.
Во всей сотовой системе мобильной связи подсистема базовой станции является мостом между мобильной станцией и мобильным центром, и ее статус чрезвычайно важен. Количество базовых станций во всей зоне покрытия, местоположение базовой станции в сотовой ячейке, производительность связанных компонентов в подсистеме базовой станции и другие факторы определяют качество связи всей сотовой системы. Выбор и строительство базовых станций стали важной частью современной сети мобильной связи.







