[实用新型]室内FM保密考试系统有效
申请号: | 201220277640.3 | 申请日: | 2012-06-13 |
公开(公告)号: | CN202652232U | 公开(公告)日: | 2013-01-02 |
发明(设计)人: | 乐情韬 | 申请(专利权)人: | 乐情韬 |
主分类号: | H04K3/00 | 分类号: | H04K3/00;H04B1/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 650000 云南省昆明市高*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 室内 fm 保密 考试 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于无线电技术领域,具体涉及一种考试音频信号发射和手机干扰信号同步传输的保密考试系统。
背景技术
目前,国内各种大型考试日益增多,在组织考试的过程中有两个非常重要的技术环节:一是要求听力系统的高可靠性和稳定性;二是防止考试过程中运用通信设备传送答案的舞弊行为,即保密性。
目前听力系统主要采用调频发射和音频发射两种方式。开路调频发射存在考场内信号不稳定、不保密的缺点;调频漏泄听音考试系统功能单一,不能屏蔽手机信号;音频考试系统存在布线太复杂、容易受到50Hz强电干扰的毛病。
实用新型内容
本实用新型提供一种结构简单、稳定性高,可以同时传输听力考试音频信号和手机干扰信号的保密考试系统。
本实用新型的技术方案:一种室内FM保密考试系统,包括手机信号干扰设备、考试信号发射设备、终端匹配器,还包括带馈电功能的高频功分器及3G漏泄电缆;所述手机信号干扰设备和考试信号发射设备相互独立,其信号输入带馈电功能的高频功分器合成后通过3G漏泄电缆传输、发射,3G漏泄电缆的终端连接终端匹配器。
所述考试信号发射设备由卡座和基地台构成。
所述带馈电功能的高频功分器和终端匹配器之间设置中继器。
所述信号干扰设备发射的干扰信号为CDMA 869-894MHz频段屏蔽信号、强度46dBm,GSM 925-960MHz频段扫描信号、强度46dBm,DCS 1805-1920MHz频段扫描信号、强度46dBm,3G 2010-2170MHz频段扫描信号、强度46dBm。
所述基地台输出FM 80MHz考试信号、强度40dBm。
本实用新型的技术效果:本系统利用了3G漏泄电缆的特点,该电缆即有宽带信号传输功能,又有宽带天线功能,能把FM调频信号,手机屏蔽信号进行共缆传输,在漏泄电缆周围数十米范围内辐射出稳定、可靠的有用信号。
就目前的技术而言,本发明综合了现有成熟技术的优势,自制了带馈电功能的宽带高频功分器把高频信号和考试信号进行混合后送入3G漏泄电缆中进行信号传输,克服了现有系统的缺陷,把该系统应用于室内FM保密考试属于首创,暂无其它更有优势的替代方案。随着科技的进步,将来或许有比该系统更好的方案出现。
有限范围内传输,考场内FM信号场强均匀覆盖,考场外信号微弱,不干扰外部通讯设备,也不易受其它设备干扰。考场内手机信号有效屏蔽,防止利用通信设备传送答案的舞弊行为,保密性高。造价低、布线简单,容易推广使用。
附图说明
图1为本实用新型的原理框图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
本实用新型工作原理:卡座发出的音频信号输入基地台,经基地台进行调频调制、功率放大后送入带馈电功能的高频功分器与手机信号干扰器送出的干扰信号进行功率合成,合成后的信号送入3G漏泄电缆,在漏泄电缆的末端接入终端匹配假负载。在漏泄电缆周围辐射手机干扰信号和FM考试信号,从而干扰手机的正常通信,而考生接收机可以正常接收考试内容。
采用50欧姆漏泄同轴电缆时设备参数如下:
传输损耗最大衰减值150MHz 13dB/km;450MHz 30dB/km;900MHz 40dB/km;1800MHz 56dB/km;2400MHz 69dB/km。
耦合损耗150MHz 64dB;450MHz 75dB;900MHz 77dB;1800MHz 84dB;2400MHz 76dB。
电压驻波比0.01GHz-3.00GHz≤1.30。
若基地台:FM 80MHz信号强度40dBm。
手机信号干扰器:CDMA输出869-894MHz屏蔽信号46dBm;
GSM输出925-960MHz屏蔽信号46dBm;
DCS输出1805-1920MHz屏蔽信号46dBm;
3G输出2010-2170MHz屏蔽信号46dBm。
功分器插入损耗≤7dB,距离漏泄电缆径向15米处要求手机干扰信号场强≥-70dBm,信号穿强损耗-12dBm,在无中继器的情况下电缆7500米处实测移动站接收信号≥-87dBm,手机干扰信号电缆1090米处场强场强≥-70dBm。
系统施工时考虑20%的余量,最小可靠传输距离为:1090米×80%=872米,超过此距离需要可以在高频功分器和终端匹配器之间设置中继器进行激励传输。
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