Pourquoi un répéteur fibre optique ?
Le système de répéteurs à fibre optique Kingtone est conçu pour résoudre les problèmes de signal mobile faible, ce qui est beaucoup moins cher que la configuration d'une nouvelle station de base (BTS).Fonctionnement principal du système de répéteurs RF : pour la liaison descendante, les signaux du BTS sont transmis à l'unité principale (MU), la MU convertit ensuite le signal RF en signal laser, puis alimente la fibre pour la transmettre à l'unité distante (RU).RU convertit ensuite le signal laser en signal RF et utilise l'amplificateur de puissance pour amplifier à haute puissance vers l'IBS ou l'antenne de couverture.Pour la liaison montante, est un processus inverse, les signaux du mobile de l'utilisateur sont transmis au port MS de MU.Via duplexeur, le signal est amplifié par un amplificateur à faible bruit pour améliorer la puissance du signal.Ensuite, les signaux sont transmis au module à fibre optique RF puis convertis en signaux laser, puis le signal laser est transmis à MU, le signal laser de RU est converti en signal RF par un émetteur-récepteur optique RF.Ensuite, les signaux RF sont amplifiés en signaux plus puissants transmis au BTS.
Caractéristiques:
- Le répéteur RF à fibre optique est une solution fiable pour étendre et améliorer la zone de couverture du réseau TETRA 400 MHz
- Se compose de deux modules principaux, maître et plusieurs unités esclaves.
- Puissance de sortie composite de 33, 37, 40 ou 43 dBm, conforme aux normes des systèmes
- L'installation et la maintenance faciles sur le terrain réduisent les coûts de déploiement et d'exploitation
- La transmission du signal dans le répéteur à fibre optique n'est pas perturbée par des influences extérieures
- Fournissez un service de couverture RF très rapide à votre station de base TETRA
- Taille compacte et haute performance dans un boîtier étanche adapté aux installations extérieures et intérieures
Spécification technique du système complet MOU + ROU
Articles | Essai Condition | Technique spécification | Note | |
liaison montante | liaison descendante | |||
Gamme de fréquences | Travailler en bande | 415MHz~417MHz | 425MHz~427MHz | Personnalisé |
Bande passante maximale | Travailler en bande | 2MHz | Personnalisé | |
Puissance de sortie | Travailler en bande | +43±2dBm | +40±2dBm | Personnalisé |
CAL (dB) | Entrée ajouter 10dB | △Po≤±2 | ||
Gain maximal | Travailler en bande | 95±3dB | 95±3dB | |
Gamme réglable de gain (dB) | Travailler en bande | ≥30 | ||
Gain linéaire réglable (dB) | 10dB | ±1,0 | ||
20dB | ±1,0 | |||
30dB | ±1,5 | |||
Ondulation dans la bande (dB) | Bande passante effective | ≤3 | ||
Niveau d'entrée max. sans dommage | Continuer 1min | -10dBm | ||
DMI | Travailler en bande | ≤ 45dBc | ||
Émission parasite | Travailler en bande | ≤ -36 dBm (250 nW) dans la bande de fréquence 9 kHz à 1 GHz | ||
Travailler en bande | ≤-30 dBm (1 μW) dans la bande de fréquence 1 GHz à 12,75 GHz | |||
Délai de transmission (nous) | Travailler en bande | ≤35.0 | ||
Facteur de bruit (dB) | Travailler en bande | ≤5 (gain max.) | ||
Atténuation d'intermodulation | 9kHz~1GHz | ≤-36dBm/100kHz | ||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≤-30dBm/1MHz | |||
Port VSWR | Port BS | ≤1.5 | ||
Port MS | ≤1.5 |