公开/公告号CN102098117A
专利类型发明专利
公开/公告日2011-06-15
原文格式PDF
申请/专利权人 深圳市虹远通信有限责任公司;
申请/专利号CN201010618682.4
发明设计人 闫志泉;
申请日2010-12-31
分类号H04B17/00(20060101);
代理机构深圳市科吉华烽知识产权事务所;
代理人胡吉科
地址 518055 广东省深圳市南山区龙井路龙井商业中心八楼
入库时间 2023-12-18 02:34:45
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2013-07-31
授权
授权
2011-08-10
实质审查的生效 IPC(主分类):H04B17/00 申请日:20101231
实质审查的生效
2011-06-15
公开
公开
技术领域
本发明属于通信领域,尤其涉及一种基于反射波综合特性的漏缆检测方法。
背景技术
目前,漏缆检测装置是由两部分组成,即漏缆检测近端机和漏缆检测远端机,并且近端机必须安装插入器,以及在漏缆末端安装远端机。工作原理是从模块发射输出一固定功率的射频信号,经过漏缆传输给另一端的漏缆检测模块的接收主模块,通过计算传输过程的损耗值得到漏缆的工作状态。
采用该漏缆检测方法时,必须要有近端机和远端机,从而使整个直放站系统变的复杂,并且远端需另铺设电源线,成本高,设备维护复杂。并且现有的漏缆检测设备由近端机和远端机组成,任何一个出现故障均可导致设备无法工作,风险高。并且,现有的漏缆检测方法只能检测漏缆的损耗,无法确定漏缆出现问题的具体位置。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明实施例的目的在于提供一种基于反射波综合特性的漏缆检测方法。
本发明实施例是这样实现的,一种基于反射波综合特性的漏缆检测方法,所述方法包括以下步骤:
无线覆盖设备经过天线输出口连接漏缆;
无线覆盖设备通过漏缆向远端发射工作电磁波信号F;
无线覆盖设备接收漏缆在多个点产生的反射信号;
无线覆盖设备对所述多个反射信号的波形、时延,相位进行分析,判断漏缆工作状态。
进一步地,所述方法还包括:
根据公式 计算漏缆出现的位置D,所述为电磁波信号F在漏缆中的传播速度,t2为传输时延,所述t2为发射电磁波信号F与接收到反射信号的时间之差。
进一步地,所述方法还包括:
根据公式Tloss=(P1-Pm)/2计算第m点的损耗,所述P1为漏缆检测的发射功率,单位dBm,Pm为第m点的反射功率,Tloss为漏缆至第m点的损耗。
进一步地,所述方法还包括:
根据计算公式计算相位,所述为延时相位,为相对相位,N为周期数。
在本发明的实施例中,利用无线覆盖设备发射电磁波信号经过漏缆传输,接收漏缆产生的反射信号。通过对反射信号的分析,判断漏缆的工作状态。该检测方法无需增加检测设备,不需要远端设备,直接检测漏缆状态。并且,成本低,能迅速确定漏缆出现问题位置,大幅降低工程维护费用。
附图说明
图1是本发明实施例提供的基于反射波综合特性的漏缆检测方法的实施流程图;
图2是本发明实施例提供的漏缆检测原理图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参阅图1、2,基于反射波综合特性的漏缆检测方法的实施流程如下:
在步骤S101中,无线覆盖设备经过天线输出口连接漏缆。
在步骤S102中,无线覆盖设备通过漏缆向远端发射工作电磁波信号F。
在步骤S103中,无线覆盖设备接收漏缆在多个点产生的反射信号。
由于漏缆的特性,会在漏缆各个点产生反射信号,分别是反射信号1,反射信号2至反射信号N。
在步骤S104中,无线覆盖设备对所述多个反射信号的波形、时延,相位进行分析,判断漏缆工作状态。
除上述步骤以外,为了解漏缆出现的位置,所述方法还包括:根据公式计算漏缆出现的位置D,所述为电磁波信号F在漏缆中的传播速度,t2为传输时延,所述t2为发射电磁波信号F与接收到反射信号的时间之差。
除上述步骤以外,为了解各个点的损耗,所述方法还包括:根据公式Tloss=(P1-Pm)/2计算第m点的损耗,所述P1为漏缆检测的发射功率,单位dBm,Pm为第m点的反射功率,Tloss为漏缆至第m点的损耗。在本实施例中,m小于或等于N。
除上述步骤以外,为了了解其相位,所述方法还包括:根据计算公式计算相位,所述为延时相位,为相对相位,N为周期数。
综上所述,该检测方法无需增加任何检测设备,不需要远端设备,直接检测漏缆状态。并且,可靠性高,不会对系统产生不良影响。并且,成本低,能迅速确定漏缆出现问题位置,大幅降低工程维护费用。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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