Система базовой станции и беспроводное оборудование передачи

Изобретение относится к области беспроводной связи, в частности к системе базовой станции, и обеспечивает базовую станцию, которая легко устанавливается и которая имеет высокую устойчивость к случайному или преднамеренному повреждению кабелей. Система базовой станции включает в себя оборудование (1) базовой станции и беспроводное оборудование (2) передачи, оборудование (1) базовой станции осуществляет связь с мобильными станциями, беспроводное оборудование (2) передачи осуществляет связь с оборудованием (1) базовой станции и осуществляет беспроводную связь с другим оборудованием для подключения оборудования (1) базовой станции к мобильной магистральной сети. Оборудование (1) базовой станции включает в себя панель (15) солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования (1) базовой станции и аккумулятор (14). Беспроводное оборудование (2) передачи включает в себя панель (25) солнечных элементов для генерации рабочей мощности беспроводного оборудования (2) передачи и аккумулятор (24). Оборудование (1) базовой станции и беспроводное оборудование (2) передачи осуществляют беспроводную связь друг с другом. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

[0001] Изобретение относится к системе базовой станции, которая включает в себя оборудование базовой станции и беспроводное оборудование передачи для подключения оборудования базовой станции к мобильной магистральной сети.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0002] Беспроводное оборудование передачи широко используется для подключения базовой станции к мобильной магистральной сети. Беспроводное оборудование передачи представляет собой, например, оборудование двухточечной беспроводной связи, использующее микроволны, миллиметровые волны и т.п., и осуществляет связь с оборудованием базовой станции и также осуществляет беспроводную связь с другим оборудованием. Беспроводное соединение между базовой станцией и мобильной магистральной сетью имеет преимущества над проводным соединением с использованием оптических волокон в отношении легкого построения сети, высокой экономической эффективности и сниженных ограничений на место установки базовой станции.

[0003] Мобильная магистральная сеть включает в себя линии связи, которые соединяют базовые станции системы сотовой связи с базовой сетью, или линии связи, которые соединяют между собой базовые станции, или линии обоих типов. Другими словами, мобильная магистральная сеть является сетью более высокого уровня, к которой подключены базовые станции. Мобильная магистральная сеть включает в себя, например, узлы управления, которые обмениваются сообщениями сигнализации с базовыми станциями и мобильными станциями, узлы коммутации, которые обрабатывают речевые вызовы, и узлы переноса пакетов, которые переносят пользовательские пакеты. Мобильная магистральная сеть обычно представляет собой сеть, управляемую оператором мобильной сети (мобильным оператором). Мобильная магистральная сеть включает в себя, например, базовую сеть и, в некоторых архитектурах, также включает в себя сеть радиодоступа. Например, в случае универсальной системы мобильной связи (UMTS), мобильная магистральная сеть может включать в себя контроллер радиосети (RNC) и узлы базовой сети (например, обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN), шлюзовой узел поддержки GPRS (GGSN) и коммутационный центр мобильной связи (MSC)). В случае усовершенствованной пакетной системы (EPS), мобильная магистральная сеть может включать в себя узлы базовой сети (например, субъект управления мобильностью (MME), обслуживающий шлюз (S-GW) и шлюз PDN (P-GW)).

БИБЛИОГРАФИЯ

[0004] Патентный источник 1: заявка на патент Японии, не прошедшая экспертизу, № публикации 2012-253621.

Патентный источник 2: заявка на патент Японии, не прошедшая экспертизу, № публикации H10-336094.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Техническая проблема

[0005] В большинстве случаев базовая станция и беспроводное оборудование передачи соединены кабелем связи, например оптоволоконным кабелем, кабелем витых пар и т.п. Кроме того, оборудование базовой станции и беспроводное оборудование передачи требуют кабельных соединений электропитания для приема мощности от внешнего источника питания. Однако необходимость в кабелях связи и кабелях электропитания в оборудовании базовой станции и беспроводном оборудовании передачи может повышать трудоемкость установки. Дополнительно, наличие кабелей связи и кабелей электропитания может снижать гибкость в установке системы базовой станции. Дополнительно, наличие кабелей связи и кабелей электропитания может повышать вероятность того, что базовая станция не сможет предоставлять услуги связи в случае случайного или преднамеренного повреждения кабелей связи или кабелей электропитания.

[0006] В патентных источниках 1 и 2 раскрыта базовая станция, которая выполнена с возможностью получать питание от солнечного элемента и аккумулятора и выполнена с возможностью беспроводного подключения к мобильной магистральной сети. Однако в патентных источниках 1 и 2 не раскрыты подробности связи между оборудованием базовой станции и беспроводным оборудованием передачи для подключения оборудования базовой станции к мобильной магистральной сети и подробности подачи электропитания на беспроводное оборудование передачи.

[0007] Настоящее изобретение сделано на основании вышеприведенных фактов, обнаруженных автором настоящего изобретения, и задачей настоящего изобретения является обеспечение системы базовой станции и беспроводного оборудования передачи, которое легко устанавливать и которое обладает высокой устойчивостью к случайному или преднамеренному повреждению кабелей.

Решение проблемы

[0008] Согласно аспекту, система базовой станции включает в себя оборудование базовой станции и беспроводное оборудование передачи. Оборудование базовой станции выполнено с возможностью осуществления связи с множеством мобильных станций. Беспроводное оборудование передачи выполнено с возможностью осуществления связи с оборудованием базовой станции и осуществления беспроводной связи с другим оборудованием для подключения оборудования базовой станции к мобильной магистральной сети. Оборудование базовой станции включает в себя первую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования базовой станции и первый аккумулятор. Беспроводное оборудование передачи включает в себя вторую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности беспроводного оборудования передачи и второй аккумулятор. Оборудование базовой станции и беспроводное оборудование передачи выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом.

[0009] В другом аспекте система базовой станции включает в себя оборудование базовой станции, беспроводное оборудование передачи и оборудование переноса данных. Оборудование базовой станции выполнено с возможностью осуществления связи с множеством мобильных станций. Беспроводное оборудование передачи выполнено с возможностью осуществления беспроводной связи с другим оборудованием для подключения оборудования базовой станции к мобильной магистральной сети. Оборудование переноса данных выполнено с возможностью переноса пакетов данных или кадров данных между оборудованием базовой станции и беспроводным оборудованием передачи. Оборудование базовой станции включает в себя первую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования базовой станции и первый аккумулятор. Беспроводное оборудование передачи включает в себя вторую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности беспроводного оборудования передачи и второй аккумулятор. Оборудование переноса данных включает в себя третью панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования переноса данных и третий аккумулятор. Оборудование базовой станции и оборудование переноса данных выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом. Беспроводное оборудование передачи и оборудование переноса данных выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом.

[0010] В еще одном аспекте, беспроводное оборудование передачи, используемое в мобильной магистральной сети, включает в себя устройство двухточечной беспроводной связи, устройство беспроводной локальной сети (LAN), панель солнечных элементов, аккумулятор, блок электропитания и пыленепроницаемый и водонепроницаемый корпус. Устройство двухточечной беспроводной связи выполнено с возможностью осуществления беспроводных передач на другое оборудование и от него. Устройство беспроводной LAN выполнено с возможностью осуществления беспроводной связи с базовой станцией. Блок электропитания подключен к панели солнечных элементов и аккумулятору и выполнен с возможностью подачи питания на устройство двухточечной беспроводной связи и устройство беспроводной LAN. Пыленепроницаемый и водонепроницаемый корпус вмещает в себе устройство двухточечной беспроводной связи, устройство беспроводной LAN, аккумулятор и блок электропитания и подключен к панели солнечных элементов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0011] Согласно вышеуказанным аспектам, можно обеспечить систему базовой станции и беспроводное оборудование передачи, которое легко устанавливать и которое обладает высокой устойчивостью к случайному или преднамеренному повреждению кабелей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0012] Фиг. 1 - схема системы базовой станции согласно первому варианту осуществления;

фиг. 2 - блок-схема системы базовой станции согласно первому варианту осуществления;

фиг. 3 - блок-схема, демонстрирующая конфигурацию оборудования базовой станции, включенного в систему базовой станции согласно первому варианту осуществления;

фиг. 4 - блок-схема, демонстрирующая конфигурацию беспроводного оборудования передачи, включенного в систему базовой станции согласно первому варианту осуществления;

фиг. 5 - блок-схема, демонстрирующая конфигурацию антенного оборудования, включенного в систему базовой станции согласно первому варианту осуществления;

фиг. 6 - схема системы базовой станции согласно второму варианту осуществления;

фиг. 7 - блок-схема системы базовой станции согласно второму варианту осуществления;

фиг. 8 - блок-схема, демонстрирующая конфигурацию системы переноса данных, включенной в систему базовой станции согласно второму варианту осуществления;

фиг. 9 - схема системы базовой станции согласно третьему варианту осуществления.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

[0013] Ниже, со ссылкой на чертежи, будут подробно описаны конкретные варианты осуществления. Заметим, что в чертежах одинаковые элементы обозначены одинаковыми ссылочными позициями и повторяющиеся описания будут опущены для упрощения объяснения.

[0014] Первый вариант осуществления

На фиг. 1 показана схема, демонстрирующая пример установки системы базовой станции согласно этому варианту осуществления. На Фиг. 2 показана блок-схема, демонстрирующая состояние беспроводных соединений между оборудованием 1 базовой станции, беспроводным оборудованием 2 передачи и антенным оборудованием 3, которые включены в систему базовой станции согласно этому варианту осуществления.

[0015] Система базовой станции согласно этому варианту осуществления включает в себя оборудование 1 базовой станции, беспроводное оборудование 2 передачи и антенное оборудование 3, каждое из которых может быть установлено вне помещения. Оборудование 1 базовой станции осуществляет связь с мобильными станциями в соте. Оборудование 1 базовой станции представляет собой, например, базовую станцию наземной сети радиодоступа UMTS (UTRAN) (т.е. NodeB) или базовую станцию усовершенствованной UTRAN (E-UTRAN) (т.е. eNB).

[0016] Для подключения оборудования 1 базовой станции к мобильной магистральной сети беспроводное оборудование 2 передачи выполнено с возможностью осуществления связи с оборудованием 1 базовой станции и осуществления беспроводной связи с другим оборудованием (не показано). Беспроводное оборудование 2 передачи и другое оборудование (не показано) представляют собой, например, систему двухточечной беспроводной связи, использующую микроволны, миллиметровые волны и т.п. Например, беспроводное оборудование 2 передачи использует несущую, имеющую частоту в диапазоне от 6 ГГц до 90 ГГц, обеспечивает скорость передачи от около 100 Мбит/с до около 10 Гбит/с в обоих направлениях и обеспечивает передачу на расстояние от нескольких сотен метров до нескольких десятков километров.

[0017] Антенное оборудование 3 включает в себя антенну, позволяющую оборудованию 1 базовой станции осуществлять связь с мобильными станциями. Антенное оборудование 3 может представлять собой беспроводную аппаратуру, именуемую удаленным радиоприемопередатчиком (RRH) или аппаратурой радиосвязи (RE). В частности, антенное оборудование 3 может включать в себя цифровую схему для осуществления обработки цифрового сигнала (например, фильтрации) и осуществления связи с оборудованием 1 базовой станции через стандартный интерфейс, например Open Base Station Architecture Initiative (OBSAI), Common Public Radio Interface (CPRI) и т.п., и также может включать в себя аналоговую схему для осуществления преобразования частоты и усиления. В этом случае оборудование 1 базовой станции соответствует низкочастотному блоку (BBU) или контроллеру аппаратуры радиосвязи (REC) и осуществляет процессы: общего управления и контроля базовой станции радиосвязи; связи с мобильной базовой сетью; диспетчеризации; и цифровой обработки низкочастотного сигнала.

[0018] Кроме того, в этом варианте осуществления каждое из оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3 включает в себя панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности каждого устройства и аккумулятор. Таким образом, каждое из оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3 не требует подключения к кабелю электропитания для приема мощности от внешнего источника питания. Дополнительно, как показано на фиг. 2, оборудование 1 базовой станции и беспроводное оборудование 2 передачи выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом, и оборудование 1 базовой станции и антенное оборудование 3 также выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом. Беспроводная связь между оборудованием 1 базовой станции и беспроводным оборудованием 2 передачи и беспроводная связь между оборудованием 1 базовой станции и антенным оборудованием 3 может осуществляться с использованием, например, интерфейса беспроводной локальной сети (LAN), согласующегося со стандартом IEEE 802.11. Таким образом, нет необходимости в каких-либо кабельных соединениях связи (например, оптоволоконных кабелях, коаксиальных кабелях или кабелях витых пар) между оборудованием 1 базовой станции и беспроводным оборудованием 2 передачи и также нет необходимости в каких-либо кабельных соединениях связи между оборудованием 1 базовой станции и антенным оборудованием 3.

[0019] Соответственно, система базовой станции согласно этому варианту осуществления позволяет облегчить монтажные работы. Дело в том, что работа по соединению кабелей связи для обеспечения возможности осуществления связи друг с другом оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3 становится ненужной и работа по подключению кабеля электропитания к этим комплектам оборудования для подачи на них мощности извне также становится ненужной. Дополнительно, система базовой станции согласно этому варианту осуществления может снижать вероятность того, что базовая станция не сможет предоставлять услуги связи в случае случайного или преднамеренного повреждения кабелей связи или кабелей электропитания. Дело в том, что можно устранять кабели связи и кабели электропитания, открытые вне оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3.

[0020] Кроме того, система базовой станции согласно этому варианту осуществления может получать, посредством панелей солнечных элементов, электрическую мощность, необходимую для подключения оборудования 1 базовой станции к мобильной магистральной сети и позволяющую оборудованию 1 базовой станции предоставлять услуги сотовой связи. Соответственно, система базовой станции может предоставлять услуги сотовой связи в областях, где трудно принимать электрическую мощность от внешнего источника питания (например, в пустынной местности, на удаленных островах).

[0021] Далее будут более подробно описаны пример установки и пример конфигурации оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3 согласно этому варианту осуществления. В примере, приведенном на фиг. 1, оборудование 1 базовой станции, беспроводное оборудование 2 передачи и антенное оборудование 3 установлены на поверхности 71 колонны круглого поперечного сечения. Поскольку все эти комплекты оборудования 1-3 могут быть установлены на поверхности стены или колонны, можно дополнительно повысить гибкость в установке системы базовой станции. Заметим, что хотя пример, приведенный на фиг. 1, демонстрирует конфигурацию, где три комплекта оборудования 1-3 установлены на поверхности 71 колонны и расположены вблизи друг друга, такая конфигурация является всего лишь примером. В некоторых реализациях беспроводное оборудование 2 передачи и антенное оборудование 3 могут быть установлены на поверхности 71 колонны, и оборудование 1 базовой станции может быть установлено в другом месте (например, на наружной поверхности стены здания).

[0022] На фиг. 3 показана блок-схема, демонстрирующая пример конфигурации оборудования 1 базовой станции. В примере конфигурации, приведенном на фиг. 3, оборудование 1 базовой станции включает в себя корпус 10. Корпус 10 обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения, и вмещает в себе устройство 11 базовой станции, устройство 12 беспроводной LAN, блок 13 электропитания, аккумулятор 14 и панель 15 солнечных элементов. Когда панель 15 солнечных элементов располагается внутри корпуса 10, по меньшей мере, часть корпуса 10 (т.е. часть для обеспечения пути падения света на панель 15 солнечных элементов) может быть сформирована из материала, который в достаточной степени пропускает свет в диапазоне длин волны, позволяющем панели 15 солнечных элементов генерировать мощность. Заметим, что панель 15 солнечных элементов может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 10.

[0023] Устройство 11 базовой станции является аппаратурой связи, действующей как базовая станция. Устройство 12 беспроводной LAN является аппаратурой связи для осуществления беспроводной связи с беспроводным оборудованием 2 передачи и с антенным оборудованием 3. Антенна устройства 12 беспроводной LAN может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 10. В устройстве 12 беспроводной LAN аппаратура связи для осуществления связи с беспроводным оборудованием 2 передачи и аппаратурой связи для осуществления связи с антенным оборудованием 3 может быть общей единичной деталью аппаратуры связи или двумя деталями независимой аппаратуры связи.

[0024] Блок 13 электропитания подключен к аккумулятору 14 и выполнен с возможностью подачи мощности, запасенной в аккумуляторе 14, на устройство 11 базовой станции и устройство 12 беспроводной LAN. Дополнительно, блок 13 электропитания выполнен с возможностью зарядки аккумулятора 14 мощностью, генерируемой панелью 15 солнечных элементов.

[0025] На фиг. 4 показана блок-схема, демонстрирующая пример конфигурации беспроводного оборудования 2 передачи. В примере конфигурации, приведенном на фиг. 4, беспроводное оборудование 2 передачи включает в себя корпус 20. Корпус 20 обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения, и вмещает в себе устройство 21 двухточечной беспроводной связи, устройство 22 беспроводной LAN, блок 23 электропитания, аккумулятор 24 и панель 25 солнечных элементов. Когда панель 25 солнечных элементов располагается внутри корпуса 20, по меньшей мере, часть корпуса 20 (т.е. часть для обеспечения пути падения света на панель 25 солнечных элементов) может быть сформирована из материала, который в достаточной степени пропускает свет в диапазоне длин волны, позволяющем панели 25 солнечных элементов генерировать мощность. Заметим, что панель 25 солнечных элементов может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 20.

[0026] Устройство 21 двухточечной беспроводной связи является аппаратурой связи для осуществления беспроводной связи с другим оборудованием (не показано) для подключения оборудования 1 базовой станции к мобильной магистральной сети. Устройство 22 беспроводной LAN является аппаратурой связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием 1 базовой станции. Антенна устройства 21 двухточечной беспроводной связи может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 20. Аналогично, антенна устройства 22 беспроводной LAN может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 20.

[0027] Блок 23 электропитания подключен к аккумулятору 24 и выполнен с возможностью подачи мощности, запасенной в аккумуляторе 24, на устройство 21 двухточечной беспроводной связи и устройство 22 беспроводной LAN. Дополнительно, блок 23 электропитания выполнен с возможностью зарядки аккумулятора 24 мощностью, генерируемой панелью 25 солнечных элементов.

[0028] На фиг. 5 показана блок-схема, демонстрирующая пример конфигурации антенного оборудования 3. В примере конфигурации, приведенном на фиг. 5, антенное оборудование 3 включает в себя корпус 30. Корпус 30 обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения, и вмещает в себе антенное устройство 31, устройство 32 беспроводной LAN, блок 33 электропитания, аккумулятор 34 и панель 35 солнечных элементов. Когда панель 35 солнечных элементов располагается внутри корпуса 30, по меньшей мере, часть корпуса 30 (т.е. часть для обеспечения пути падения света на панель 25 солнечных элементов) может быть сформирована из материала, который в достаточной степени пропускает свет в диапазоне длин волны, позволяющем панели 35 солнечных элементов генерировать мощность. Заметим, что панель 35 солнечных элементов может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 30.

[0029] Антенное устройство 31 включает в себя антенну и блок обработки сигнала, позволяющие оборудованию 1 базовой станции осуществлять связь с мобильными станциями. Антенна, включенная в антенное устройство 31, может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 30. Блок обработки сигнала антенного устройства 31 может включать в себя функцию вышеупомянутого RRH (или RE). Блок обработки сигнала антенного устройства 31 может осуществлять связь с оборудованием 1 базовой станции через устройство 32 беспроводной LAN с использованием, например, стандартного интерфейса (например, OBSAI, CPRI) между RRH и BBU.

[0030] Устройство 32 беспроводной LAN является аппаратурой связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием 1 базовой станции. Антенна устройства 32 беспроводной LAN может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 30.

[0031] Блок 33 электропитания подключен к аккумулятору 34 и выполнен с возможностью подачи мощности, запасенной в аккумуляторе 34, на антенное устройство 31 и устройство 32 беспроводной LAN. Дополнительно, блок 33 электропитания выполнен с возможностью зарядки аккумулятора 34 мощностью, генерируемой панелью 35 солнечных элементов.

[0032] Степень защиты от проникновения воды и пыли корпусов 10, 20 и 30 может быть эквивалентна степени IP65 согласно IEC60529, установленному Международной электротехнической комиссией (IEC).

[0033] В примерах конфигурации, показанных на фиг. 3-5, каждое из оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3 имеет интегрированную и миниатюризованную структуру, которая располагается внутри корпуса 10, 20 или 30, который может быть установлен вне помещения. Кроме того, оборудование 1 базовой станции, беспроводное оборудование 2 передачи и антенное оборудование 3 не обязаны иметь кабели электропитания, подключенные к ним, и также не обязаны иметь кабели связи между ними. Таким образом, согласно примерам конфигурации, показанным на фиг. 3-5, можно обеспечить систему базовой станции, которая имеет высокую долговечность в условиях окружающей среды, легкую установку и также высокую устойчивость к любому повреждению кабелей.

[0034] Дополнительно, в примерах конфигурации, показанных на фиг. 3-5, эти комплекты оборудования могут получать мощность, необходимую для их эксплуатации, из мощности, генерируемой панелями солнечных элементов. Соответственно, эти комплекты оборудования могут подключать оборудование 1 базовой станции к мобильной магистральной сети и позволяют оборудованию 1 базовой станции предоставлять услуги сотовой связи в областях, где трудно принимать электрическую мощность от внешнего источника питания (например, в пустынной местности, на удаленных островах).

[0035] Второй вариант осуществления

В этом варианте осуществления будет описан модифицированный пример системы базовой станции согласно первому варианту осуществления. На Фиг. 6 показана схема, демонстрирующая пример установки системы базовой станции согласно этому варианту осуществления. Система базовой станции согласно этому варианту осуществления дополнительно включает в себя оборудование 4 переноса данных помимо вышеупомянутого оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3. Оборудование 4 переноса данных переносит пакеты данных или кадры данных (например, IP-пакеты, кадры управления доступом к среде (MAC)). Оборудование 4 переноса данных представляет собой, например, маршрутизатор, коммутатор уровня 3 или коммутатор уровня 2. Оборудование 4 переноса данных также выполнено с возможностью установки вне помещения.

[0036] На фиг. 7 показана блок-схема, демонстрирующая состояние беспроводных соединений между оборудованием 1 базовой станции, беспроводным оборудованием 2 передачи, антенным оборудованием 3 и оборудованием 4 переноса данных, которые включены в систему базовой станции согласно этому варианту осуществления. Оборудование 4 переноса данных переносит пакеты данных или кадры данных между оборудованием 1 базовой станции и беспроводным оборудованием 2 передачи. Оборудование 1 базовой станции и оборудование 4 переноса данных выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом с использованием, например, интерфейса беспроводной LAN. Дополнительно, беспроводное оборудование 2 передачи и оборудование 4 переноса данных выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом с использованием, например, интерфейса беспроводной LAN. Таким образом, нет необходимости в каких-либо кабельных соединениях связи (например, оптоволоконных кабелях, коаксиальных кабелях или кабелях витых пар) между оборудованием 1 базовой станции и оборудованием 4 переноса данных и также нет необходимости в каких-либо кабельных соединениях связи между беспроводным оборудованием 2 передачи и оборудованием 4 переноса данных.

[0037] Кроме того, оборудование 4 переноса данных включает в себя панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования 4 переноса данных и аккумулятор. Таким образом, оборудование 4 переноса данных, по аналогии с комплектами оборудования 1-3, не требует подключения к кабелю электропитания для приема мощности от внешнего источника питания.

[0038] Соответственно, система базовой станции согласно этому варианту осуществления позволяет облегчить монтажные работы аналогично первому варианту осуществления. Дополнительно, система базовой станции согласно этому варианту осуществления может снижать вероятность того, что базовая станция не сможет предоставлять услуги связи в случае случайного или преднамеренного повреждения кабелей связи или кабелей электропитания.

[0039] Далее будет более подробно описан пример конфигурации оборудования 4 переноса данных согласно этому варианту осуществления. Конфигурации оборудования 1 базовой станции, беспроводного оборудования 2 передачи и антенного оборудования 3 могут быть такими же, как у соответствующих комплектов оборудования, показанных на фиг. 3-5, которые были описаны в первом варианте осуществления.

[0040] На фиг. 8 показана блок-схема, демонстрирующая пример конфигурации оборудования 4 переноса данных. В примере конфигурации, приведенном на фиг. 8, оборудование 4 переноса данных включает в себя корпус 40. Корпус 40 обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения, и вмещает в себе устройство 41 беспроводной LAN, устройство 42 беспроводной LAN, устройство 43 коммутатора уровня 3, блок 44 электропитания, аккумулятор 45 и панель 46 солнечных элементов. Когда панель 46 солнечных элементов располагается внутри корпуса 40, по меньшей мере, часть корпуса 40 (т.е. часть для обеспечения пути падения света на панель 46 солнечных элементов) может быть сформирована из материала, который в достаточной степени пропускает свет в диапазоне длин волны, позволяющем панели 46 солнечных элементов генерировать мощность. Заметим, что панель 46 солнечных элементов может быть присоединена к внешней поверхности корпуса 40.

[0041] Устройство 41 беспроводной LAN является аппаратурой связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием 1 базовой станции. Устройство 42 беспроводной LAN является аппаратурой связи для осуществления беспроводной связи с беспроводным оборудованием 2 передачи. Устройство 43 коммутатора уровня 3 переносит IP-пакеты между оборудованием 1 базовой станции и беспроводным оборудованием 2 передачи через устройства 41 и 42 беспроводной LAN. Антенны устройств 41 и 42 беспроводной LAN могут быть присоединены к внешней поверхности корпуса 40.

[0042] Блок 44 электропитания подключен к аккумулятору 45 и выполнен с возможностью подачи мощности, запасенной в аккумуляторе 45, на устройства 41 и 42 беспроводной LAN и устройство 43 коммутатора уровня 3. Дополнительно, блок 44 электропитания выполнен с возможностью зарядки аккумулятора 45 мощностью, генерируемой панелью 46 солнечных элементов.

[0043] В примере конфигурации, показанном на фиг. 8, оборудование 4 переноса данных имеет интегрированную и миниатюризованную конфигурацию, которая располагается внутри корпуса 40, который может быть установлен вне помещения. Кроме того, оборудованию 4 переноса данных не нужно иметь кабель электропитания, и также не нужно иметь кабели связи, соединенные с оборудованием 1 базовой станции и с беспроводным оборудованием 2 передачи. Таким образом, согласно примеру конфигурации, показанному на фиг. 8, можно обеспечить систему базовой станции, которая имеет высокую долговечность в условиях окружающей среды, легкую установку и также высокую устойчивость к любому повреждению кабелей.

[0044] Третий вариант осуществления

В первом и втором вариантах осуществления были описаны конфигурации, в которых антенное оборудование 3 отделено от оборудования 1 базовой станции. Однако в первом и втором вариантах осуществления, антенна, позволяющая оборудованию 1 базовой станции осуществлять связь с множеством мобильных станций, может быть присоединена к корпусу оборудования 1 базовой станции. Фиг. 9 демонстрирует модификацию примера конфигурации, показанного на фиг. 1, и демонстрирует конфигурацию, в которой антенны 16 присоединены непосредственно к корпусу оборудования 1 базовой станции. В примере конфигурации, приведенном на фиг. 9, беспроводная связь между оборудованием 1 базовой станции и антенным оборудованием 3, которое было описано в первом и втором вариантах осуществления, не требуется.

[0045] Другие варианты осуществления

В вариантах осуществления с первого по третий были описаны примеры, в которых используются одно оборудование 1 базовой станции и одно беспроводное оборудование 2 передачи. Однако, например, когда в месте установки системы базовой станции существует большая потребность в трафике, можно устанавливать множество комплектов оборудования 1 базовой станции. В этом случае одно беспроводное оборудование 2 передачи можно использовать для подключения множества комплектов оборудования 1 базовой станции к мобильной магистральной сети. При этом мультиплексирование трафика множества комплектов оборудования 1 базовой станции может осуществляться путем мультиплексирования пакетов (кадров) в оборудовании 4 переноса данных или путем мультиплексирования функции беспроводного оборудования 2 передачи. Кроме того, когда подключение к мобильной магистральной сети делается избыточным или когда трафик базовой станции, расположенной в другом месте установки, ретранслируется, можно устанавливать множество комплектов оборудования 2 беспроводной передачи.

[0046] Вышеописанные варианты осуществления являются лишь примерами, к которым применялись технические принципы, выдвинутые автором настоящего изобретения. Таким образом, очевидно, что технические принципы не ограничиваются вышеупомянутыми вариантами осуществления и также возможны различные модификации.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

[0047] Настоящая заявка базируется на и испрашивает приоритет заявки на патент Японии № 2013-163465, поданной 6 августа 2013 г., содержание которой, таким образом, в полном объеме включено посредством ссылки.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ

[0048] 1 - оборудование базовой станции

2 - беспроводное оборудование передачи

3 - антенное оборудование

4 - оборудование переноса данных

10, 20, 30, 40 - корпус

11 - устройство базовой станции

12, 22, 32, 41, 42 - устройство беспроводной LAN

13, 23, 33, 44 - блок электропитания

14, 24, 34, 45 - аккумулятор

15, 25, 35, 46 - панель солнечных элементов

16 - антенна

21 - устройство двухточечной беспроводной связи

31 - антенное устройство

43 - устройство коммутатора уровня 3

1. Система базовой станции, содержащая:

оборудование базовой станции, выполненное с возможностью осуществления связи с множеством мобильных станций; и

беспроводное оборудование передачи, выполненное с возможностью осуществления связи с оборудованием базовой станции и осуществления беспроводной связи с другим оборудованием для подключения оборудования базовой станции к мобильной магистральной сети, причем

оборудование базовой станции содержит первую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования базовой станции и первый аккумулятор,

беспроводное оборудование передачи содержит вторую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности беспроводного оборудования передачи и второй аккумулятор, и

оборудование базовой станции и беспроводное оборудование передачи выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом.

2. Система базовой станции по п. 1, в которой

оборудование базовой станции и беспроводное оборудование передачи выполнены с возможностью осуществления связи друг с другом без каких-либо кабельных соединений связи между оборудованием базовой станции и беспроводным оборудованием передачи, и

каждое из оборудования базовой станции и беспроводного оборудования передачи выполнено с возможностью действовать без каких-либо кабельных соединений электропитания для приема мощности от внешнего источника питания.

3. Система базовой станции по п. 1 или 2, дополнительно содержащая антенное оборудование, которое используется для осуществления связи с множеством мобильных станций, причем

антенное оборудование содержит третью панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности антенного оборудования и третий аккумулятор, и

оборудование базовой станции и антенное оборудование выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом.

4. Система базовой станции по п. 3, в которой

оборудование базовой станции и антенное оборудование выполнены с возможностью осуществления связи друг с другом без каких-либо кабельных соединений связи между оборудованием базовой станции и антенным оборудованием, и

антенное оборудование выполнено с возможностью действовать без каких-либо кабельных соединений электропитания для приема мощности от внешнего источника питания.

5. Система базовой станции по п. 1 или 2, в которой

оборудование базовой станции дополнительно содержит первый корпус, к которому присоединена первая панель солнечных элементов,

первый корпус вмещает в себе первый аккумулятор, аппаратуру связи, действующую как базовая станция, и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с беспроводным оборудованием передачи и обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения,

беспроводное оборудование передачи дополнительно содержит второй корпус, к которому присоединена вторая панель солнечных элементов, и

второй корпус вмещает в себе второй аккумулятор, аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с другим оборудованием и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием базовой станции и обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения.

6. Система базовой станции по п. 1 или 2, в которой

оборудование базовой станции дополнительно содержит первый корпус, который вмещает в себе первую панель солнечных элементов, первый аккумулятор, аппаратуру связи, действующую как базовая станция, и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с беспроводным оборудованием передачи и который обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения, и

беспроводное оборудование передачи дополнительно содержит второй корпус, который вмещает в себе вторую панель солнечных элементов, второй аккумулятор, аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с другим оборудованием и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием базовой станции и который обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения.

7. Система базовой станции, содержащая:

оборудование базовой станции, выполненное с возможностью осуществления связи с множеством мобильных станций;

беспроводное оборудование передачи, выполненное с возможностью осуществления беспроводной связи с другим оборудованием для подключения оборудования базовой станции к мобильной магистральной сети; и

оборудование переноса данных, выполненное с возможностью переноса пакетов данных или кадров данных между оборудованием базовой станции и беспроводным оборудованием передачи, причем

оборудование базовой станции содержит первую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования базовой станции и первый аккумулятор,

беспроводное оборудование передачи содержит вторую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности беспроводного оборудования передачи и второй аккумулятор,

оборудование переноса данных содержит третью панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования переноса данных и третий аккумулятор,

оборудование базовой станции и оборудование переноса данных выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом, и

беспроводное оборудование передачи и оборудование переноса данных выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом.

8. Система базовой станции по п. 7, в которой

оборудование базовой станции и оборудование переноса данных выполнены с возможностью осуществления связи друг с другом без каких-либо кабельных соединений связи между оборудованием базовой станции и оборудованием переноса данных,

беспроводное оборудование передачи и оборудование переноса данных выполнены с возможностью осуществления связи друг с другом без каких-либо кабельных соединений связи между беспроводным оборудованием передачи и оборудованием переноса данных, и

каждое из оборудования базовой станции, беспроводного оборудования передачи и оборудования переноса данных выполнено с возможностью действовать без каких-либо кабельных соединений электропитания для приема мощности от внешнего источника питания.

9. Система базовой станции по п. 7 или 8, дополнительно содержащая антенное оборудование, которое используется для осуществления связи с множеством мобильных станций, причем

антенное оборудование содержит четвертую панель солнечных элементов для генерации рабочей мощности антенного оборудования и четвертый аккумулятор, и

оборудование базовой станции и антенное оборудование выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи друг с другом.

10. Система базовой станции по п. 9, в которой

оборудование базовой станции и антенное оборудование выполнены с возможностью осуществления связи друг с другом без каких-либо кабельных соединений связи между оборудованием базовой станции и антенным оборудованием, и

антенное оборудование выполнено с возможностью действовать без каких-либо кабельных соединений электропитания для приема мощности от внешнего источника питания.

11. Система базовой станции по п. 7 или 8, в которой

оборудование базовой станции дополнительно содержит первый корпус, к которому присоединена первая панель солнечных элементов,

первый корпус вмещает в себе первый аккумулятор, аппаратуру связи, действующую как базовая станция, и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с беспроводным оборудованием передачи и обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения,

беспроводное оборудование передачи дополнительно содержит второй корпус, к которому присоединена вторая панель солнечных элементов,

второй корпус вмещает в себе второй аккумулятор, аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с другим оборудованием и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием базовой станции и обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения, и

оборудование переноса данных дополнительно содержит третий корпус, к которому присоединена третья панель солнечных элементов, и

третий корпус вмещает в себе третий аккумулятор, аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием базовой станции и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с беспроводным оборудованием передачи и обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения.

12. Система базовой станции по п. 7 или 8, в которой

оборудование базовой станции дополнительно содержит первый корпус, который вмещает в себе первую панель солнечных элементов, первый аккумулятор, аппаратуру связи, действующую как базовая станция, и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием переноса данных и который обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения,

беспроводное оборудование передачи дополнительно содержит второй корпус, который вмещает в себе вторую панель солнечных элементов, второй аккумулятор, аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с другим оборудованием и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием переноса данных и который обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения, и

оборудование переноса данных дополнительно содержит третий корпус, который вмещает в себе третью панель солнечных элементов, третий аккумулятор, аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с оборудованием базовой станции и аппаратуру связи для осуществления беспроводной связи с беспроводным оборудованием передачи и который обеспечивает степень защиты от проникновения воды и пыли, необходимую для установки вне помещения.

13. Беспроводное оборудование передачи, используемое в мобильной магистральной сети, причем беспроводное оборудование передачи содержит:

устройство двухточечной беспроводной связи, выполненное с возможностью осуществления беспроводных передач на другое оборудование и от него;

устройство беспроводной локальной сети (LAN), выполненное с возможностью осуществления беспроводной связи с базовой станцией;

панель солнечных элементов;

аккумулятор;

блок электропитания, который подключен к панели солнечных элементов и аккумулятору и выполнен с возможностью подачи питания на устройство двухточечной беспроводной связи и устройство беспроводной LAN; и

пыленепроницаемый и водонепроницаемый корпус, который вмещает в себе устройство двухточечной беспроводной связи, устройство беспроводной LAN, аккумулятор и блок электропитания и подключен к панели солнечных элементов.

14. Беспроводное оборудование передачи по п. 13, в котором корпус дополнительно вмещает в себе панель солнечных элементов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области связи. Технический результат – эффективность радиопередачи и управления радиопередачей.

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в том, что путем обеспечения контрвклада относительно вклада усилителя мощности передатчика на входе приемника в приемо-передающем устройстве, этот вклад может быть подавлен.

Изобретение относится к системам связи, в частности к приемнику, преобразующему радиочастотный сигнал в цифровую форму, и предназначено для уменьшения соотношения сигнал-шум приемника.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования помехоустойчивых сигналов. Технический результат - повышение помехоустойчивости радиосигнала в системах связи путем увеличения ширины полосы, занимаемой им частот.

Изобретение относится к области электричества, в частности к передающим устройствам СВЧ, и может быть использовано в транзисторных радиопередатчиках. Технический результат - повышение надежности в работе посредством улучшения теплоотдачи.

Изобретение относится к технике радиосвязи. Технический результат состоит в создании радиостанции, конструкция которой предусматривает возможность совместной компоновки с аппаратурой, включающей ее системы.

Изобретение относится к системам контроля и управления доступом и охранной сигнализации, предназначено для защиты охраняемых объектов от несанкционированного доступа транспортных средств, организации пропуска транспорта через автотранспортные контрольно-пропускные пункты (АКПП).

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в радиоприемниках диапазона сверхдлинных волн (СДВ). Технический результат - повышение избирательности радиоканала.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике управления корабельными радиокомплексами, и может быть использовано для организации внутренней и внешней связи на кораблях, судах и других подвижных объектах.

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости систем связи в условиях воздействия помех и повышение скорости передачи информации.

Способ регулировки положения камеры при установке её в мобильный телефон, который осуществляется после установки покровной линзы окна и предварительной установки камеры. Причем регулировка положения камеры осуществляется для регулировки положения оптического центра камеры относительно центра окна видимости на покровной линзе окна. Указанный способ реализуется при помощи устройства, которое включает в себя проектор, компьютер и узел регулировки. Технический результат заключается в устранении неконцентричности между оптической осью окна и оптической осью камеры. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа различного назначения для расширения диапазона рабочих частот. Технический результат заключается в расширении диапазона рабочих частот без расширения частотной перестройки гетеродина путем использования зеркального канала приема. Преобразователь частоты содержит последовательно включенные входной фильтр, первый смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, первый фильтр суммарной частоты, второй смеситель, первый фильтр промежуточной частоты и первый сумматор, выход которого является первым выходом преобразователя частоты. При этом к выходу первого смесителя последовательно подключены второй фильтр промежуточной частоты и первый фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора, к выходу гетеродина последовательно подключены умножитель частоты на два и второй фазовращатель на +90°, выход которого соединен со вторым входом второго смесителя. Преобразователь отличается тем, что он снабжен вторым фильтром суммарной частоты, фазовращателем на -90°, третьим смесителем, третьим фильтром промежуточной частоты и вторым сумматором. 3 ил.

Изобретение относится к области сетевых коммуникаций и предназначено для выравнивания символов восходящего потока в пределах сетевого компонента, причем способ содержит этапы, на которых принимают сигнал синхронизации восходящего потока через инициализирующую цифровую абонентскую линию (DSL) во время фазы обнаружения канала от абонентского оконечного оборудования (СРЕ), определяют скорректированное значение выравнивания символов восходящего потока на основании сигнала синхронизации восходящего потока, и передают скорректированное значение выравнивания символов восходящего потока в СРЕ, при этом значение выравнивания символов восходящего потока определяет выравнивания символов восходящего потока для одной или более передач восходящего потока, и скорректированное значение выравнивания символов восходящего потока определяют до приема множества сигналов данных восходящего потока в пределах позиций символов данных во время фазы обнаружения канала. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в радиоприемниках в декаметровом диапазоне волн. Включение во входное устройство М диапазонного радиоприемника М канального коммутируемого частотно-селективного устройства (ЧСУ), М канального перестраиваемого ЧСУ и включение между выходом М канального коммутируемого ЧСУ и входом М канального перестраиваемого ЧСУ последовательно соединенных первого управляемого аттенюатора и первого усилителя радиочастоты, наряду с выполнением обоих ЧСУ с использованием полосовых LC-фильтров, обеспечивает достижение технического результата - повышение избирательности радиоприемного канала. 2 ил.

Изобретение относится к области идентификации личности, а именно к мобильным биометрическим терминалам сбора данных. Технический результат – уменьшение габаритов мобильного терминала, имеющего на передней стороне датчик отпечатка и дисплей. Терминал состоит из подвижно соединенных между собой сканера отпечатка пальца и крышки, содержащей смартфон для управления работой устройства и получения фотоснимка лица. В первом положении крышки фотокамера и датчик отпечатка скрыты между сканером и крышкой, а во втором положении они находятся на внешней поверхности мобильного терминала. 18 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в синхронизированных системах связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи. Для этого способ включает в себя этапы, на которых: модулируют множество синхронизированных сигналов с помощью ортогональной тестовой последовательности (OPS) для генерирования множества модулированных синхронизированных сигналов, при этом OPS содержит нулевой элемент (0-элемент), указывающий начало или конец OPS, и параллельно передают, с использованием одного или более устройств передачи, множество модулированных синхронизированных сигналов в течение длительности некоторого количества дискретных многочастотных символов (DMT), при этом каждый из множества модулированных синхронизированных сигналов предназначен для одного из множества устройств приема, удаленно соединенных с одним или более устройствами передачи через группу абонентских линий с векторизацией, при этом столбец с 0-элементами вызывает то, что все множество модулированных синхронизированных сигналов обладают нулевой амплитудой во время первого или последнего DMT символа. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для обнаружения помех в радиоканалах, использующих сигналы с двухпозиционной частотной манипуляцией (ЧМ-2). Технический результат - обеспечение обнаружения и принятия решения о переданном информационном символе в условиях имитационных помех в радиоканалах передачи сигналов с ЧМ-2. Для этого оцифрованные отсчеты принятого сигнала на длительности каждой посылки разбивают на две последовательности, для каждой из которых вычисляют их параметры, которые сравнивают с предварительно вычисленным порогом. Окончательное решение об информационном символе принимают по результатам сравнения той последовательности, рассчитанные параметры сигнала которой превысят предварительно вычисленный порог только на частотных позициях, соответствующих или информационной единице, или информационному нулю. 8 ил.

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в системах передачи информации для определения идентичности кода принимаемого от передатчика сигнала коду, хранящемуся в памяти приемника. Техническим результатом является построение коррелятора для квазигармонических импульсов. Устройство содержит входную информационную шину входного сигнала, содержащего смесь полезного сигнала, помех и шума с квазигармонической формой импульса, АЦП, процессор сравнения, счетчик совпадений, регистр сдвига, ПЗУ, синхронизатор, схему разрешения. 2 ил.

Изобретение относится к области цифрового телевизионного вещания, в частности к измерению параметров ретрансляторов. Техническим результатом является определение динамического диапазона входного сигнала ретранслятора DVB-T2 на основе проверки способности восстанавливать тип канала принимаемого сигнала до канала Гаусса. Предложен способ определения динамического диапазона входных сигналов ретранслятора, функционирующего в стандарте цифрового телевидения DVB-T2, заключающийся в том, что формируют испытательный сигнал с заданными параметрами модуляции, мощностью, которая находится в пределах динамического диапазона входных сигналов ретранслятора, подают этот сигнал на вход ретранслятора, уменьшают для определения нижней границы динамического диапазона либо увеличивают для определения верхней границы динамического диапазона уровень входного сигнала, на выходе ретранслятора контролируют уровень мощности выходного сигнала, спектр сигнала, коэффициент битовых ошибок (LBER), коэффициент ошибок модуляции (MER), определяют достижение границы динамического диапазона по выходу мощности ретранслятора за установленные границы, либо по выходу спектра сигнала за границы спектральной маски, либо по повышению LBER до значений выше 10-8, либо по увеличению значения MER выше максимально допустимого, при этом для испытательного сигнала устанавливают канал Релея, определяют тип канала выходного сигнала по форме его спектра, определяют границу динамического диапазона по появлению на выходе ретранслятора сигнала с типом канала, отличающегося от канала Гаусса. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является уменьшение удельного коэффициента поглощения. Упомянутый технический результат достигается тем, что мобильный терминал содержит: блок ввода, блок управления, память, переключатель, группу антенн и радиочастотную цепь, при этом блок управления связан с блоком ввода, памятью и переключателем, группа антенн содержит множество антенн, а переключатель связан с каждой антенной из группы антенн и радиочастотной цепью; устройство ввода предназначено для обнаружения местоположения мобильного терминала относительно пользователя и уведомления блока управления о местоположении, полученном при этом обнаружении; память предназначена для хранения информации, соответствующей зависящему от местоположения удельному коэффициенту поглощения для каждой антенны из группы антенн; а блок управления согласно местоположению, полученному при указанном обнаружении блоком ввода, производит поиск удельного коэффициента поглощения для каждой антенны из группы антенн в местоположении, полученном при указанном обнаружении, согласно хранящейся в памяти информации, соответствующей зависящему от местоположения удельному коэффициенту поглощения для каждой антенны из группы антенн, выбирает антенну согласно удельному коэффициенту поглощения для каждой антенны в местоположении, полученном при указанном обнаружении, и управляет переключателем для соединения выбранной антенны с радиочастотной цепью. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх