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隧道内往往无法接收到外部的无线信号。在城市等人口密集区域。隧道内不仅需要实现调频广播的覆盖。同时还对覆盖的质量有着要求。需尽量实现全程不间断的优质覆盖。为了实现这一目标,需要考虑两方面问题:首先需要实现隧道内的调频广播转发覆盖。其次需要考虑解决直放站间以及隧道内外的同频干扰问题。
信道导频:频段是87.5~108MHz,信道带宽200KHz,频道间隔为100kHz,接收中频10.7MHz。群载波导频技术是主频点控制技术,他不是选频器,实现数字音频多通道应急广播切换。采用DSP的数字音频均衡设计,MCU音频输入输出控制技术、CDR数字音频广播技术(可选),RDS副载波调频多工技术。信号前端主频选择参数通过SDR调制进行设置,选频16个调频广播信道采样放大,动态增益调整、同频转发;多频道同步(相位延时)切换,智能应急插播;主频点任选,自动审核,一键分发播出功能。
1.方案一:八木天线+无线直放站
该方案主要适用于长度不超过600m的笔直隧道。且隧道外可以接受到较强的无线信号。其主要特点是:1)信号采用无线接入方式,对接收信号的强度要求比较低;2)具有很好隔离度,便于站址的选择;3)发射功率大;4)选频灵活,最多可以提供八载频的选频方式。
2.方案二:八木天线+隧道两端均采用无线直放站
该方案的适用范围为长度不超过1000m的笔直隧道,且隧道两端可以接受到较强的无线信号。其主要的特点是:1)采用无线引入方式。对接收信号强度要求较低;2)具有很好隔离度,便于站址的选择;3)方便安装、灵活;4)发射功率大;5)选频灵活,最多可以提供八载频的选频方式。
3.方案三:八木天线+无线直放站+泄露电缆+干放该方案的适用范围为隧道长度在600m一1000m的笔直隧道.且仅有隧道一端可以接受到较强的无线信号。其主要的特点是:1)采用无线引入方式,对接收信号强度要求较低;2)具有很好隔离度,便于站址的选择;3)方便安装、灵活;4)发射功率大;5)选频灵活,最多可以提供八载频的选频方式:6)采用泄露电缆覆盖的区域信号分布均匀。
4.方案四:隧道两端采用无线直放站+泄露电缆+干放+泄露电缆
该方案的适用范围为隧道长度在600m一1000m的笔直隧道。且仅有隧道一端可以接受到较强的无线信号。该方案的主要特点是:1)采用无线引入方式。对接收信号强度要求较低;2)具有很好隔离度,便于站址的选择;3)方便安装、灵活;4)发射功率大:5)选频灵活,最多可以提供八载频的选频方式;6)采用泄露电缆覆盖的区域信号分布均匀。
5.方案五:无线直放站+泄露电缆
该方案的适用范围为隧道口可以接受到无线信号的任意弯曲隧道。其主要特点是:1)采用无线引入方式,对接收信号强度要求较低;2)具有很好隔离度,便于站址的选择;3)发射功率大;4)选频灵活,最多可以提供八载频的选频方式;5)采用泄露电缆覆盖的区域信号分布均匀。
6.方案六:基站+光纤直放站
该方案的适用范围为隧道口无法接受到任何无线信号的隧道或隧道群。其主要特点是:1)采用有线接入。耦合基站信号,通过光纤传输;2)不受隔离度限制。理论上可以任意选择站址;3)安装方便、简单;4)采用泄露电缆覆盖的区域信号分布均匀;5)发射功率大;6)可以覆盖足够长的隧道。
上述方案的基本思路是从隧道外获取无线信号然后采用直放站经天线或漏泄电缆在隧道内完成信号转发。这些方案对应了不同长度类型的隧道。可以较好的实现信号的覆盖需
求。但这些方案对于隧道内外的同频干扰缺乏考虑,不可避免在隧道口产生串扰情况。