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基站天馈系统是移动通信系统的重要组成部分,目前移动通信质量指标下降主要是由天馈系统所造成的.而传统对基站的维护方式既被动,费时费力,又缺乏统一高效的管理,已经渐渐不能适应日益庞大的基站维护的需要.针对此种情况,本文提出了一种基于GSM传输的远程天馈线监测系统,在不中断业务的情况下能对分散的基站天馈系统参数进行监测,以便及时对基站做出维护. 相似文献
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天馈线接头密封保护解决方案 总被引:1,自引:0,他引:1
天馈线系统是移动通信基站的重要组成部分之一,天馈线的安装和运行维护质量直接影响到基站系统的通话质量和覆盖范围.天馈线系统包括天线、馈线和接头,其中接头部分的接续和保护工作在安装以及日常维护中尤为关键. 相似文献
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天馈线系统是微波通信的重要组成部分。处于室外铁塔上的天馈线常年受到恶劣气候条件以及不同自然灾害的影响,各项指标、功能都会受到不同的影响。为了减少、避免因天馈线系统引起的传输故障,保证安全播出,就一定要认识到对天馈线系统进行日常维护的重要性。 相似文献
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移动通信基站天馈线是一种对现有通信网络天馈线进行维修操作的过程。进行通信网维护的主要目的就是保证通信网络的正常运行,给通信创造良好的运行条件,提高通信系统网络质量。目前国内还没有制定统一模式和规范,为了提升客户满意度,必须积极投入大量的人力及物资成本进行研究。本文主要对移动同步性基站天馈线安装工程施工与维护进行分析,希望可以给相关研究人员提供参考。 相似文献
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本文介绍了一种能够远程、快速、自动检测移动通信网络中天馈线出现内外部干扰的方法。该方法通过对基站历史KPI数据进行Pearson相关性的挖掘发现规律,并提供多元线性回归方法定位问题,达到远程定位基站天馈线是否存在干扰、存在何种干扰的问题。这对提高天馈线维护效率、降低维护成本均有较大帮助。 相似文献
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天馈线是爱立信GSM系统信号接收的重要组成部分,天馈线的安装过程中要注意其安装和理性,注意对天馈线的保养问题。同时,天馈线使用中容易出现不同程度的故障,文章针对其可能出现的故障提出了具体的解决方案,以提高天馈线的质量和使用效率,确保移动通信网络的良好,促进我国电信业的发展。 相似文献
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1 引言 天馈线系统是移动通信基站的重要组成部分之一,天馈线的安装和运行维护质量直接影响到基站系统的通话质量和覆盖范围. 相似文献
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数字微波传输系统是广播电视传输的重要工具,为保障传输工作正常稳定进行,须对数字微波传输系统进行定期维护,以排除隐患故障.本文简要论述微波传输工作的日常维护,以及机房设备、供电系统、天馈线系统、避雷设施维护要点,仅供参考. 相似文献
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设计了电力通信接入网移动运维系统,该系统将物联网智能识别和数据实时传输技术引入电力通信网现场运维规范化管理中。首先搭建了移动运维系统架构,实现了现场运维信息化,并运用 TOPSIS 算法对工单进行自动分配,提高了故障处理的效率,通过运维系统对现场进行实时监控,实现了电力通信接入网的智能化管理。测试结果表明,该运维管理系统能够实现资源统一管理、故障智能研判、现场作业管理的信息化支撑,很大程度地提升了电力通信接入网的智能运维管理水平。 相似文献
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介绍了一种基于无线传输的车辆监控系统的设计方案及其实现。该系统采用主控制器的蓝牙模块为信息传输的载体,数据以无线方式传输到移动终端,相对于同功能的监控系统,该系统更加智能,用户使用更加方便,在传输范围内实现了远程监控。系统选用飞思卡尔系列单片机为处理器,利用单片机建立汽车与蓝牙芯片的通信,移动终端通过安卓开发工具建立移动终端与蓝牙芯片的通信。该系统的有效性、稳定性和可靠性已在实际应用中得到了验证。 相似文献
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走向智能化的第三代移动通信系统 总被引:6,自引:0,他引:6
第三代移动通信系统最重要的技术特征是智能移动通信技术,即系统的各功能模块的智能处理单元来实现,这些单元包括智能天线、智能传输、智能接收、智能业务接入和智能网络管理,智能天线的研究最有物色的是适合于CDMA的智能天线技术,智能传输主要涉及延寿适应调制、综合功率控制等;在智能接民中使用中国科技大学提出的最小均方误差简化方法(S-MMSE)检测的用户数经常规方法的用户数增加约一半,有很好的应用可能;智能 相似文献
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本文基于PLC实现了配电柜及其连接线路上短路故障的监测、定位和切除。通过监测配电柜的绝缘电阻实现了对配电柜的绝缘智能监控和异常报警,通过故障定位模块实现了对故障位置的快速定位,并通过PLC控制将故障线路及时切除,保证了配电系统的正常运行。 相似文献
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智能家居的手机app控制系统逐渐发展,得到了极其广泛的应用,一方面是由室内环境监测感应器、摄像头及GPS模块等构成的室内电路控制,另一方面则是将手机作为可视屏,通过手机app展开顺利移动,进而利用远程终端来实行有效控制. 相似文献
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针对日益恶化的生活环境,提出家居环境监测站、专业的网络管理平台、云、智能手机及智能家居统一组网的模式,完成室内外家居环境的监测与云管理,进而可远程控制和调整相关智能家居设备.运用MCU(Micro-Control Unit)系统构建室内与室外监测站,利用GPRS(General Packet Radio Service)进行数据通信,微博、微信及手机短信平台实现监测结果与报警显示及相关控制信号的发送;设计了太阳能供电电路,保证了系统稳定运行及降低了布线与运行成本;运用3D(Three Dimensions)打印技术模拟构建了智能家居环境及相关设备模型;运用电机代替和模拟相关执行机构.经过实际模型、网络和控制系统的执行验证表明,该系统模式和模型能够实现家居环境的监测和控制,云、网络与智能手机通信系统的合理设计使得操作非常简单和便捷. 相似文献