[实用新型]一种宽频段高灵敏度大无杂散动态范围的光接收盒有效
申请号: | 201420563576.4 | 申请日: | 2014-09-28 |
公开(公告)号: | CN204089828U | 公开(公告)日: | 2015-01-07 |
发明(设计)人: | 宁涛;吴伟冬 | 申请(专利权)人: | 成都九华圆通科技发展有限公司 |
主分类号: | H04B10/69 | 分类号: | H04B10/69;H04B10/2575 |
代理公司: | 成都金英专利代理事务所(普通合伙) 51218 | 代理人: | 袁英 |
地址: | 611730 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 宽频 灵敏度 大无杂散 动态 范围 接收 | ||
技术领域
本实用新型涉及射频信号传输领域,特别是涉及一种宽频段高灵敏度大无杂散动态范围的光接收盒。
背景技术
现在的无线电通信技术都离不开射频信号的传输,无论广播电台、手机通信基站、卫星通信基站等等。通常,为了达到更好的通信效果,通信基站的发射或接收天线架设在较高的铁塔上,通信电台或接收设备安装在机房,设备和天线之间需要通过射频电缆连接以传输射频信号。由于射频电缆本身具有一定的插入损耗,在长距离传输时电缆会对信号的发射或接收产生信号衰减,影响信号传播或接收的范围。同时,由于射频电缆采用金属导线连接室外天线,当遭遇雷击时,可能将雷电引入机房损坏设备。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种宽频段高灵敏度大无杂散动态范围的光接收盒,根据光信号的强弱获取接收信息,克服射频信号远程传输的信号衰减问题,解决射频信号传输的防雷问题。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:一种宽频段高灵敏度大无杂散动态范围的光接收盒,它包括光解调器、放大器和低通滤波器,所述的光解调器的输入与光传输介质连接,光解调器的输出与放大器的输入连接,放大器的输出与低通滤波器的输入连接,低通滤波器的输出与上位机连接,光解调器把接收到的光信号转换为射频电信号,放大器将射频电信号进行放大处理,低通滤波器对放大后的射频电信号进行干扰滤波,并将滤波后的射频电信号发送到上位机,由上位机对射频电信号进行分析和处理。
它还包括光编码器和处理模块,所述的处理模块的输入端与上位机连接,处理模块的输出与光编码器连接,光编码器的输出与光传输介质连接,处理模块通过控制端口接收上位机发送的控制命令,并通过光编码器编码后输出给前端的光发射盒。
光编码器接收光发射盒返回的信息并对其进行解码,再通过处理模块反馈给上位机处理。
它还包括电源接口,所述的电源接口通过与直流电源连接为光解调器、放大器、低通滤波器、光编码器和处理模块供电。
本实用新型的有益效果是:本实用新型利用模拟光解调器,将模拟光信号转换为电信号,具体就是以最小的附加噪声及失真,将经过光纤传输后的幅度衰减、波形展宽的微弱光信号转变为电信号,并放大处理,恢复成原来的信号;本实用新型还可以与上位机交换信息,并通过光编码器转发上位机发出的控制信号。
附图说明
图1为本实用新型原理框图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本实用新型的技术方案,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,一种宽频段高灵敏度大无杂散动态范围的光接收盒,它包括光解调器、放大器和低通滤波器,所述的光解调器的输入与光传输介质连接,光解调器的输出与放大器的输入连接,放大器的输出与低通滤波器的输入连接,低通滤波器的输出与上位机连接,光解调器把接收到的光信号转换为射频电信号,放大器将射频电信号进行放大处理,低通滤波器对放大后的射频电信号进行干扰滤波,并将滤波后的射频电信号发送到上位机,由上位机对射频电信号进行分析和处理。
它还包括光编码器和处理模块,所述的处理模块的输入端与上位机连接,处理模块的输出与光编码器连接,光编码器的输出与光传输介质连接,处理模块通过控制端口接收上位机发送的控制命令,并通过光编码器编码后输出给前端的光发射盒。
光编码器接收光发射盒返回的信息并对其进行解码,再通过处理模块反馈给上位机处理。
它还包括电源接口,所述的电源接口通过与直流电源连接为光解调器、放大器、低通滤波器、光编码器和处理模块供电。
所述的光传输介质为光纤或光缆等。
本实用新型一种宽频段高灵敏度大无杂散动态范围的光接收盒,其工作原理如下:
步骤1:光接收盒的电源接口与直流电源或交流电源适配器或太阳能电池板或蓄电池组连接,开机上电,光解调器通过光传输介质接收模拟量光信号,并把该模拟量光信号转换为射频电信号;
步骤2:放大器对该射频电信号进行放大处理;
步骤3:放大后的射频电信号经过低通滤波器滤除噪声和干扰,并通过射频输出接口将射频电信号发送给室内接收设备;
它还包括控制步骤,所述的控制步骤包括以下子步骤:
步骤1:光编码器通过光传输介质接收数字光信号,并把该数字光信号转换为电信号;
步骤2:处理模块收到该电信号后,将该电信号发送给室内接收设备;
步骤3:室内接收设备对该电信号进行分析和处理,并向光接收盒的处理模块返回控制信号;
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