¿Por qué repetidor de fibra óptica?
El sistema de repetidores de fibra óptica Kingtone está diseñado para resolver problemas de señal móvil débil, que es mucho más económico que configurar una nueva estación base (BTS).Operación principal del sistema de repetidores de RF: para el enlace descendente, las señales de BTS se alimentan a la unidad maestra (MU), la MU luego convierte la señal de RF en señal láser y luego se alimenta a fibra para transmitir a la unidad remota (RU).RU luego convierte la señal láser en señal de RF y usa el amplificador de potencia para amplificar a alta potencia a IBS o antena de cobertura.Para el enlace ascendente, es un proceso inverso, las señales del móvil del usuario se envían al puerto MS de MU.A través del duplexor, la señal se amplifica con un amplificador de bajo ruido para mejorar la intensidad de la señal.Luego, las señales se alimentan al módulo óptico de fibra RF y luego se convierten en señales láser, luego la señal láser se transmite a MU, la señal láser de RU se convierte en señal RF mediante un transceptor óptico RF.Luego, las señales de RF se amplifican a señales más fuertes que se alimentan a BTS.
Características:
- El repetidor RF de fibra óptica es una solución confiable para ampliar y mejorar el área de cobertura de la red TETRA de 400MHz
- Consta de dos módulos principales, unidades maestras y múltiples esclavas.
- Potencia de salida compuesta de 33, 37, 40 o 43 dBm, cumple con los estándares del sistema
- La instalación y el mantenimiento sencillos en el campo reducen los costos operativos y de implementación
- La transmisión de la señal en el repetidor de fibra óptica no se ve perturbada por influencias externas
- Proporcione un servicio de cobertura de RF muy rápido a su estación base TETRA
- Tamaño compacto y alto rendimiento en una carcasa resistente al agua apta para instalaciones en interiores y exteriores
Especificación técnica del sistema completo MOU+ROU
Elementos | Pruebas Condición | Técnico Especificación | Memorándum | |
enlace ascendente | enlace descendente | |||
Rango de frecuencia | Trabajando en banda | 415MHz~417MHz | 425MHz~427MHz | personalizado |
El ancho de banda máximo | Trabajando en banda | 2MHz | personalizado | |
Potencia de salida | Trabajando en banda | +43±2dBm | +40±2dBm | personalizado |
ALC (dB) | Entrada agregar 10dB | △Po≤±2 | ||
Ganancia máxima | Trabajando en banda | 95±3dB | 95±3dB | |
Rango ajustable de ganancia (dB) | Trabajando en banda | ≥30 | ||
Ganancia lineal ajustable (dB) | 10dB | ±1,0 | ||
20dB | ±1,0 | |||
30dB | ±1,5 | |||
Ondulación en banda (dB) | Ancho de banda efectivo | ≤3 | ||
Nivel de entrada máx. sin daño | Continuar 1 minuto | -10dBm | ||
IMD | Trabajando en banda | ≤ 45dBc | ||
Emisión espuria | Trabajando en banda | ≤ -36 dBm (250 nW) en la banda de frecuencia de 9 kHz a 1 GHz | ||
Trabajando en banda | ≤-30 dBm (1 μW) en la banda de frecuencia de 1 GHz a 12,75 GHz | |||
Retraso de transmisión (nosotros) | Trabajando en banda | ≤35.0 | ||
Figura de ruido (dB) | Trabajando en banda | ≤5 (ganancia máxima) | ||
Atenuación de intermodulación | 9 kHz ~ 1 GHz | ≤-36dBm/100kHz | ||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤-30dBm/1MHz | |||
Puerto VSWR | Puerto BS | ≤1.5 | ||
Puerto MS | ≤1.5 |