POI多系统接入平台技术交流资料
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科技与创新|Science and Technology & Innovation2024年 第01期DOI :10.15913/ki.kjycx.2024.01.040室分系统互调干扰解决方案探讨李 锐(武汉虹信技术服务有限责任公司,湖北 武汉 430205)摘 要:随着无线通信网络建设的发展,国家提出了基础设施共建共享共赢的理念,多网融合室分系统成为建设趋势。
多网融合室分系统克服了传统单一室分系统的缺点,但存在干扰严重、网络需求差异大等诸多难题,尤其是系统间的互调干扰日益严重,对方案设计及施工工艺要求都非常高。
对此,主要浅析了室分系统互调干扰的理论计算、解决措施和规避方案,以供参考。
关键词:室分系统;多网融合;互调干扰;无线通信网络中图分类号:TN929.5 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)01-0134-03在现有多网融合室分系统中,主要利用POI (Point of Interface ,多系统接入平台)满足多种网络制式的接入需求,支持MIMO ,实现1套室分系统传输多个系统信号,满足室内用户各种业务需求。
但基于POI 的多网融合室分系统存在无源互调干扰日益严重的问题。
本文主要分析室分系统互调干扰问题,提出解决方案,为今后室分系统的建设和优化工作提供实践经验。
1 室分系统互调干扰成因分析1.1 互调原理简述无源互调是射频信号路径中2个或多个射频信号因无源器件的非线性特性引起的混频干扰信号[1]。
在无源器件中,材料的磁滞特性、表面或接触面受到污染、不良的机械结点都会产生互调干扰信号。
互调干扰示意图如图1所示。
互调产物的大小取决于器件的互调抑制度,互调抑制度越差,则互调产物越大[2]。
互调产物的大小还与输入信号的功率密切相关,输入功率越大,则互调产物越大。
一般取三阶互调来衡量互调水平。
图1 互调干扰示意图1.2 互调干扰的影响因素室分系统互调干扰的影响因素主要包括以下3种:①无源器件和室分天线的质量。
系统运行培训交流材料模板系统运行培训交流材料模板一、系统运行培训交流目的通过系统运行培训交流,使参与者能够了解和掌握系统的功能、操作方法和技巧,提高系统运行效率,减少操作错误和不必要的时间浪费。
二、培训交流内容1. 系统概述:介绍系统的背景和目的,系统所具备的功能和优势。
2. 系统登录和退出:讲解登录系统的步骤和方法,以及退出系统的操作流程。
3. 界面功能介绍:详细介绍系统界面的各个模块和功能按钮,包括主页、数据查询、报表生成等。
4. 数据录入和修改:演示系统中数据录入的方法和规范,如何修改已录入的数据。
5. 数据查询和排序:指导用户如何进行数据的查询和排序,以获得所需的信息。
6. 报表生成和导出:教授报表生成的方法和技巧,并讲解导出报表的操作步骤。
7. 系统设置和参数调整:介绍系统的设置功能,包括界面外观、默认参数等的调整方法。
8. 常见问题解答:针对常见的系统使用问题,提供解答和解决方案。
9. 系统操作技巧和注意事项:分享系统使用过程中的实用技巧和操作注意事项,以提高系统的运行效率。
10. 交流互动环节:提供互动环节,让参与者提问、分享和交流使用体验。
三、培训交流形式1. 线上培训:通过网络会议软件进行培训,参与者可随时随地参加,方便灵活。
2. 线下培训:在统一的场地组织培训,可以进行小组讨论和实际操作演练,互动性强。
四、培训交流工具1. PowerPoint演示:用于展示系统运行培训的内容和重点,简洁明了,提供参考。
2. 系统演示环境:通过演示系统环境,直观地展示系统的操作方法和效果。
3. 互动问答平台:使用互动问答平台,提供一个在线交流平台,方便参与者随时提问和互动。
4. 案例分析和讨论:通过实际案例分析和小组讨论,帮助参与者理解系统的应用场景和解决问题的方法。
五、培训交流时间和安排1. 培训时间:根据实际情况进行调整,一般为2-3小时。
2. 培训安排:依次进行系统概述、界面功能介绍、数据录入和修改等内容,结合互动问答和案例分析等形式,提高培训效果。
中国铁塔股份有限公司QZTT 1003.3-2014无源分布系统无源器件技术要求及测试方法(试行)V1.02014-12-31发布2014-12-31实施中国铁塔股份有限公司发布目录1规范性引用文件 (1)2术语及定义 (1)2.1术语 (1)2.2定义 (2)3电气性能要求 (3)3.1功分器 (3)3.2耦合器 (3)3.33D B电桥 (5)3.4衰减器 (5)3.5负载 (6)4寿命要求 (7)5机械特性要求 (7)6工艺、材质要求 (7)7环境条件要求 (7)8无源器件测试方法 (8)8.1电气性能检测方法 (8)8.2工艺和材料的简易检测方法 (24)8.3环境试验检测方法 (25)9标志、包装和贮存 (28)9.1标志 (28)9.2包装 (28)9.3贮存 (28)前言我国当前存在着GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、LTE FDD等多种无线通信网络制式,各无线通信系统分别工作在800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz等多个公众无线通信频段上。
随着新技术发展,无线网络应用环境将更加复杂,一个运营商拥有多个制式、多段频率,一个覆盖区多系统、多网络、全频段共存的情况也将越来越多。
本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下均简称为“中国铁塔”)的实际情况,提出了中国铁塔无源分布系统相应技术规定和要求,为中国铁塔无源分布系统的建设提供技术依据。
本技术要求是无源分布系统系列标准之一,该系列标准的名称及结构如下:无源分布系统总体技术要求无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法无源分布系统无源器件技术要求及测试方法无源分布系统射频电缆技术要求及测试方法无源分布系统室分天线技术要求及测试方法随着技术的发展,还将制订后续的相关标准。
本技术要求由中国铁塔负责解释、监督执行。
本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司。
小型化POI组件设计作者:李惊生容荣欧阳兆桉来源:《现代信息科技》2022年第07期摘要:采用多系统接入平台(POI)实现多运营商多制式系统接入是当前主流的室内分布式系统方案之一。
小型化POI设计的关键问题是谐振器及其组成的滤波器设计。
文章提出了一种基于多模谐振技术的滤波器模块设计方案,具体为利用单个同轴谐振腔中前N个谐振模式的激励和耦合,实现N阶的带通滤波器设计。
相比相同阶数的传统滤波器,所提的方案需要的腔体数量明显降低,从而有效减少了所设计的滤波器体积。
在单腔六模的情况下,仿真验证的滤波器体积为传统6阶滤波器的22%,并且带外抑制达到94 dB。
关键词:滤波器;POI;多模谐振中图分类号:TN713 文献标识码:A文章编号:2096-4706(2022)07-0046-04Design on Miniaturized POI ComponentLI Jingsheng1, RONG Rong1, OUYANG Zhaoan2(1.Guangzhou GCI Science and Technology Co., Ltd., Guangzhou 510310, China;2.Faculty of Science and Technology, University of Macau, Macau 519000, China)Abstract: Using multi system access platform (POI) to realize multi operator and multi system access is one of the current mainstream indoor distributed system solutions. The key problem of miniaturized POI design is the design of resonator and its filter. This paper presents a design scheme of filter module based on multi-mode resonance technology, which realizes the design of N order band-pass filter by using the excitation and coupling of the first N resonant modes in a single coaxial cavity. Compared with the traditional filter with the same order, the number of cavities required by the proposed scheme is significantly reduced, which effectively reduces the volume of the designed filter. In the case of single cavity six mode, the filter volume verified by simulation is 22% of that of the traditional six order filter, and the out of band suppression reaches 94 dB.Keywords: filter; POI; multi-mode resonance0 引言室内覆盖是现代无线通信系统部署的重中之重,随着移动通信技术的深化发展,多种标准和制式的系统同时存在,增加了室分系统的资源消耗以及布设难度。
宽带接入网技术交流材料一、GPON技术概述GPON(Gigabit Passive Optical Network)技术是一种新一代光纤接入技术,它是在PON(Passive Optical Network)的基础上发展而来。
相对于传统的ADSL、光纤到户(FTTH)等宽带接入技术,GPON能够提供更高的带宽和更稳定的服务质量。
GPON采用了光传输与电转换相结合的方式,在光纤传输的基础上,利用光电转换器和光线电流调制器等设备将光信号转换为电信号,然后通过OLT(Optical Line Terminal)接入网络。
通过这种方式,GPON技术能够实现较高的速率和稳定的传输质量。
二、GPON技术的优势1. 高带宽和大覆盖范围:GPON技术可以提供高达2.5 Gbps的下行速率和1.25 Gbps的上行速率,满足了目前大部分用户的带宽需求。
同时,GPON网络的覆盖范围可达20公里,比传统的光纤到户技术更远。
2.强大的扩展性:GPON技术可以支持多种业务的传输,如宽带上网、IPTV、VoIP等,满足了用户多样化的需求。
同时,该技术还支持业务的灵活配置和调整,可以随时根据用户需求变化进行调整。
3. 高效的传输效率:GPON技术采用了波分复用技术,将光纤分为多个波长,每个波长可用于传输不同的业务,提高了传输效率。
同时,该技术还采用了TDMA(Time Division Multiple Access)技术,实现多用户之间的时间分割,进一步提高了传输效率。
4. 灵活的接入方式:GPON技术支持多种接入方式,如ATM、Ethernet等,方便了接入设备的选择和部署。
同时,GPON还支持透明传输,可以无缝地与现有网络集成,减少了网络升级的成本。
三、GPON技术的应用1.宽带接入:目前,GPON技术已经广泛应用于宽带接入领域,为用户提供高速、稳定的网络连接。
通过GPON技术,用户可以享受到更高的上网速度和更稳定的网络质量。
系统对接方案系统对接方案一、背景近年来,随着互联网技术和信息化的飞速发展,企业中出现了越来越多的信息系统。
一个大型企业可能有几十个不同的系统,包括客户关系管理系统、供应链管理系统、人力资源管理系统等等。
这些系统各自独立存在,相互之间无法互联互通,导致信息流失、工作效率低下等问题。
为此,企业需要进行系统对接,将各个系统连接起来,实现数据共享和业务流程协同,以提高企业的信息化水平和竞争力。
二、系统对接的定义系统对接是指将两个或多个不同的信息系统通过数据接口、协议、标准和流程等方式相连接,使它们可以共同协作,实现数据的共享和交互,从而实现业务的有机结合和高效运转的过程。
三、系统对接的原则1.开放性系统对接的基本原则是开放性,即对接的系统应该开放其接口和协议,以方便其他系统进行对接。
开放性还要求对接的系统具有良好的扩展性和灵活性,以适应未来业务规模和发展需要。
2.可靠性系统对接必须保证数据的正确性和可靠性。
数据流向需要经过安全验证和加密处理,防止数据泄露和黑客攻击。
对于敏感数据,应该采取更严格的保护措施,如数据加密、数据备份等。
3.可维护性系统对接后可能会出现各种各样的问题,需要进行及时的维护和更新。
因此,系统对接还要考虑可维护性,如良好的调试和排错针对性的日志记录等。
4.可扩展性对于不断发展的业务需求,系统对接应该具有合适的扩展性和灵活性。
在具体的对接实现过程中,需要根据实际情况进行策略性决策,以实现最优的对接结果。
四、系统对接的流程1.需求分析在进行系统对接前,需要对对接的需求和目的进行充分分析。
首先,需要明确对接的系统类型、关键功能模块和数据需求等,然后对系统之间的关系进行分析,以确定对接的方式和接口规范等。
2.系统设计在分析完需求后,需要进行系统设计和方案制定。
该过程需要明确系统对接的方法、接口协议、数据传输方式和数据交互逻辑等,以达到最高效的对接效果。
3.接口开发Based on system design, developers can start writing the codes, building system interfaces, and testing to ensure the interface is working properly. During the process of interface development, developers would encounter a lot of obstacles to figure out some technical issues or adapting to newsystems’ architecture.4.测试和验证这个阶段对于系统对接来说尤其重要。
poi数据类型标准统一:
POI(Point of Interest)数据类型标准统一是非常重要的,这有助于提高数据的质量和可操作性。
以下是一些方法可以帮助实现POI数据类型标准统一:
1.定义明确的分类标准:在POI数据中,需要定义明确的分类标准,以便将数据归入
正确的类别。
例如,可以将POI数据分为商业、文化、教育、医疗等类别,并制定相应的分类标准,以确保数据的准确性和一致性。
2.使用标准化的数据格式:在POI数据中,需要使用标准化的数据格式来存储和交换
数据。
例如,可以使用统一的坐标系统、时间格式、数据编码方式等,以确保数据的可操作性和可读性。
3.制定统一的数据规范:在POI数据中,需要制定统一的数据规范,以确保数据的规
范化和标准化。
例如,可以制定统一的数据格式、数据质量标准、数据更新频率等,以确保数据的准确性和一致性。
4.建立数据共享平台:为了实现POI数据类型标准统一,需要建立数据共享平台,以
便在不同的数据源之间共享和交换数据。
通过数据共享平台,可以促进不同部门之间的协作和交流,提高数据的利用率和价值。
5.培训和普及标准化知识:为了实现POI数据类型标准统一,需要培训和普及标准化
知识,提高数据使用者的标准化意识和技能。
例如,可以组织培训课程、编写标准化教材、提供在线学习资源等,以帮助数据使用者更好地理解和应用标准化知识。
系统对接方案系统对接方案是指将多个独立的系统进行互联互通,实现数据共享和交换的过程。
本文提出的系统对接方案是基于Web API技术实现的,具体方案如下:一、需求分析1.1 系统对接目的本次系统对接的目的是为了实现两个独立系统之间的数据交互,让数据流通,从而提高工作效率和数据准确性。
1.2 需要对接的系统本次系统对接需要对接的系统是系统A和系统B,其中系统A具有数据查询和管理等功能,系统B具有数据统计和报表生成等功能。
1.3 对接数据内容需要对接的数据内容包括系统A中的用户信息、订单信息等数据,以及系统B中的数据统计结果和生成的报表等数据。
二、技术架构设计2.1 技术选型本次系统对接采用Web API技术,实现系统间数据交互。
具体技术选型如下:- 后端开发语言:Java- 数据库:MySQL- Web框架:Spring Boot- API文档管理:Swagger2.2 系统架构设计系统对接的整体架构如下图所示:--------- --------- ----------| 系统A | | 接口层 | | 系统B |--------- --------- ----------↓ ↓ ↓--------- ---------| 数据库 | | 数据库 |--------- ---------其中,系统A和系统B分别与接口层进行交互,接口层再根据接口文档通过API接口与对应的数据库进行数据交互。
三、详细实现方案3.1 接口设计系统对接的主要实现是通过API接口进行数据交互。
因此需要提供API接口文档,规范API参数的传输和响应格式。
API接口设计的原则是遵循RESTful风格,具体实现如下:- 访问路径:http://{HOST}:{PORT}/{CONTEXT_PATH}/{API_VERSION} 其中,{HOST}:{PORT}是接口层的IP和端口。
{CONTEXT_PATH}是接口层的应用上下文路径。