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无线互联网的尖端技术------超导链路系统

11-02-24 20:41 10834次浏览
一本正经
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先看看这张图,这是美国一家上市公司的股票走势
受奥巴马提出建设高速无线网的计划利好刺激,这只股票从1月29号到2月3号短短几天时间股价翻了一倍
这家公司名字叫Superconductor Technologies Inc(美国超导技术有限公司),代码是NASDAQ:SCON
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cny3cny3

11-02-24 21:27

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我看好这个行业和技术,但苦于国内的公司,,770,乱七八糟的,,不喜欢,,

希望楼主挖掘出超越770的好公司
一本正经

11-02-24 21:18

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【 · 原创: 税言税语 2011-02-24 21:12 只看该作者(-1)  】 

[size=14px]  我有0997,欢迎抬轿,帮你顶一下

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[size=14px]这个和0997没有关系
一本正经

11-02-24 21:15

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我国目前移动通信的状况分析

  目前,我国移动通信用户数已经超过5亿。规模较大城市的市中心区域的话务量巨大,基站数量也随之猛增。基站小区分裂后,有的基站间距仅有500m。由此可见,在大城市中心区,移动通信网络面临容量不足的问题。增加基站增加容量,但基站过于密集则会产生多种干扰使基站容量下降。

  4.1 基站间的干扰分析

  移动通信基站之间的干扰大多是由于不同网络上行与下行的频段间隔较小、下行3阶互调或5阶互调造成的。大致有下列四种。

  (1)CDMA下行对移动GSM上行干扰。

  我国CDMA的下行频段为870MHz~880MHz,移动GSM上行频段现已扩展到885MHz~909MHz,两者间隔仅5MHz。CDMA下行链路的3阶互调分量880MHz~890MHz、5阶互调分量890MHz~900MHz以及7阶互调分量900MHz~910MHz均可进入GSM上行,形成干扰。这种现象在CDMA基站和GSM基站位置比较靠近时,格外严重。

  (2)3G(TDD主) 1880MHz~1920MHz下行对3G(FDD主)1920MHz~1980MHz上行干扰。

  当启用3G(TDD)1880MHz~1920MHz时,它下行的互调分量必将干扰相邻的、没有频率间隔的3G(FDD主)上行1920MHz~1980MHz。

  (3)3G(FDD补)下行(1850MHz~18 80MHz)与3G(TDD主)(1880~1920MHz)为相邻关系,容易产生互调干扰。

  (4)3G(TDD补)(2300MHz~2400MHz)和WLAN(2400MHz~2483.5MHz)也为相邻关系, 容易产生互调干扰。

  4.2 上行底噪声随基站数增加而升高

  由于各移动通信网基站接收机的射频输入端RF滤波器的阻带抑制度不够高,过渡带不够陡,其他网络基站的下行强信号难免会通过RF滤波器进入本网基站的低噪放(LNA)。LNA为有源放大器,存在非线性特征。因此,LNA难免会产生各阶互调分量,其中有的互调分量处于本网基站的通带之中,造成干扰使底噪声抬高。虽然LNA产生的互调有大有小,邻近基站下行的互调比较大,远处的高阶互调比较小,但基站密集区的干扰将积累成巨大的能量,使信号载噪比下降,从而使信号的传输质量下降。由此可以推测,随着3G基站的大量建设,3G与2G网络形成的底噪声将进一步抬高。

  4.3 CDMA网络基站应用超导滤波器优化效果明显

  中国联通CDMA 上行频率为825MHz~835MHz,在该频段附近没有比较强的其他各网基站的下行信号,但是仍然遇到了互调干扰和底噪声增加的问题。根据美国STI公司在两年前曾在我国5个城市(北京、深圳、秦皇岛、惠州和阳江)所做的CDMA超导滤波器的试验,在CDMA基站接收机前端用超导滤波器之后与用原基站的 RF滤波器进行对比,CDMA的平均话务量增加20%,掉话率下降60%,接通率升高55%,手机发射功率下降3dB~8dB,在秦皇岛和阳江海面覆盖距离增加40km~60km。这些实测的对比数据表明,我国移动通信网络基站底噪声普遍升高的现实,以及超导滤波器可以明显改善信号质量。

  美国STI公司目前已在美国的CDMA网和GSM网上应用超导滤波器将近7000台,均起到了优化网络的效果。我国3G网络即将开始大规模建设,为了保证和提高TD-SCDMA上行链路的性能,应该考虑采用超导滤波器,以确保3G移动通信网络在线取得成功。
cny3cny3

11-02-24 21:15

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关键是标的,,,770只是参股,,并不能控股,技术完全看别人脸色,,

没有什么好标的啊
税言税语

11-02-24 21:12

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我有0997,欢迎抬轿,帮你顶一下
一本正经

11-02-24 21:09

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我首个高温超导通信基地连续运行超3年

成为第二个将高温超导技术应用于移动通信的国家

 2009年11月08日 来源: 科技日报 作者: 左常睿

 

本报北京11月7日电(记者左常睿)记者今天从清华大学物理系获悉,截至目前,我国拥有完全自主知识产权的首个高温超导滤波系统应用示范基地已成功连续运行超过3年,实现了高温超导滤波技术从实验室样机到少量实际应用,再到产业化生产和批量长期应用的重大突破,使我国成为继美国之后,世界上第二个成功地将高温超导技术应用于移动通信的国家。 

据项目负责人、清华大学物理系教授曹必松介绍,该示范基地于2005年11月建成并投入运行,在北京大钟寺地区中国联通的5个CDMA移动通信基站上应用,覆盖10余万居民,每个基站使用6路超导滤波系统,其中每个系统使用一个超导滤波器和一个在零下200摄氏度工作的前置放大器。 

基地建成后的测试结果表明,高温超导前端可以大幅提高基站的灵敏度和抗干扰能力,改善通话质量,扩大基站覆盖范围。在超导通信应用示范基地内,手机发射功率平均下降一半,对人体健康可能造成的影响也大幅下降,手机电池寿命也相应延长。 

中国联通2008年与清华大学和综艺超导公司一起,将示范基地从5个基站增加到8个,超导滤波系统的数量增加到48路,覆盖居民增加到20余万人,并利用扩大的应用示范基地,对超导滤波系统提高移动通信性能的各项技术参数进行了更系统全面的测量,为应用高温超导滤波系统进行网络规划及优化和实现大规模应用做好技术准备。 

从1986年高温超导材料被发现起,我国投入了大量人力和物力开展研究,实现高温超导材料的规模实际应用,是所有超导领域和其他相关领域研究工作者长期以来的共同心愿。高温超导通信应用示范基地的建成和长期运行成功,标志着我国高温超导批量长期应用已经成为现实。 

据曹必松介绍,在微波频段,高温超导材料的电阻比普通金属低2—3个数量级,用高温超导材料制备的滤波器插入损耗小、带边陡峭、带外抑制好,具有普通金属滤波器无法比拟的优异性能,可广泛应用于移动通信、卫星通信和其他各种微波通信。美国已实现了超导滤波技术在民用 通信领域的规模应用。 

为发展我国自己的高温超导滤波技术,曹必松及其团队开拓创新,经过10余年努力,攻克了高温超导滤波器和可在零下200摄氏度工作的低噪声放大器的设计、精加工、调试、低温长效真空密封和系统集成等一系列技术难关,拥有了超导滤波系统研制的系统的知识产权,并在高温超导滤波系统的小型化、可靠性和长期工作稳定性、多路高温超导滤波系统的性能一致性等方面形成了系统的专有技术。 

2008年11月,教育部主持召开了清华大学和综艺超导科技有限公司共同完成的“CDMA移动通信用超导滤波系统研究”成果鉴定会,与会专家对示范基地的建成和长期运行给予了高度评价。鉴定意见指出,超导滤波系统的关键技术指标处于国际先进水平,已在实际应用中实现了长期稳定运行,对于提高我国微波通信和探测技术的水平具有重要意义。 

目前,综艺超导科技有限公司已在北京中关村科技园建成高温超导滤波系统的现代化生产,并与十多家客户签订合同、协议,研制、生产高温超导滤波系统并实现其在多种通信设备中的应用。

一本正经

11-02-24 21:07

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一本正经

11-02-24 21:06

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[size=9pt]综艺超导科技有限公司是继美国之后国内唯一能够进行高温超导滤波技术研究、开发以及工程化实施的高新技术企业,是清华大学与综艺股份等多家股东共同投资创立的超导技术产业化平台。
[size=9pt]综艺超导拥有的高温超导滤波系统及技术是降低移动通讯噪声干扰,提高频率利用率,减少运营商成本特别有效的方法和手段。综艺超导拥有完全自主的知识产权,获得了数十项国际国内的专利,该技术的研究和实施得到清华大学[size=9pt]985973 211等多年重点支持,并获北京市科委和国家863重大项目的高强度支持,入选并建成了2008[size=9pt]年奥运会科技奥运亮点工程。
[size=9pt]从[size=9pt]200512月开始,综艺超导已经成功的进行了产品中试,完成了在中国联通CDMA[size=9pt]运营网络上的规模长时间稳定运行。中国联通在北京市海淀区覆盖了十多万居民的应用是全国唯一的一个应用高温超导技术改进移动通讯质量,提高环保和绿色通讯水平的无线通讯示范区域,经过近一年的实际运营使用,设备的性能优良,指标稳定,效果良好,手机的平均发射功率下降近一半,通话质量明显提高,具备了大规模应用的条件,是提高移动通讯网络性能的理想设备和技术。
一本正经

11-02-24 21:03

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中国联通唐山分公司超导滤波器基站运行方案   
一、超导滤波器系统安装

唐山联通“五农场”CDMA基站第三扇区的主链路和分集接收链路上,各安装一套超导滤波器系统,同时使用基站原有常规金属滤波器作为超导接收系统的旁路保护电路。超导滤波器系统安装在独立支架上,由不间断电源提供电力。 

 超导滤波器系统安装在CDMA基站接收链路中
 

  


 

  二、路测数据

超导滤波器系统安装完毕后,经过常规检查,确认CDMA基站第三扇区工作正常。联通技术人员使用进口专业路测设备对基站进行路测,测试路线处于试验基站第三扇区覆盖区域内。路测过程中,实时记录手机发射的状态,并记录测试点的经纬度。通过对路测数据中手机发射功率值的统计,可以分析基站接收灵敏度的变化。基站使用普通金属滤波器的联通原配置状态下,和使用超导滤波器系统的超导配置状态下,分别进行了多次路测。

 
三、路测结果统计

对联通原配置下的三组路测数据和超导配置下的三组路测数据进行统计。计算单次路测中,手机发射功率在各功率段内的数量。并对联通原配置下的路测数据及超导配置下的路测数据分别平均,计算手机发射功率各段所占百分比,绘制柱状图比较两种配置下手机发射功率统计值的变化。

  超导滤波器现场试验过程中,基站下行链路保持原有配置不变。基站的下行覆盖范围、路测手机接收到的下行信号信噪比等参数与联通原基站配置下的参数相同。基站安装超导滤波器系统提高了上行链路的接收灵敏度,使基站试验扇区的上行覆盖范围和下行覆盖范围匹配更好。

 

本次路测结果表明,五农场基站使用超导滤波器系统后:

Ø  手机发射功率约为原来的50%,手机发射功率下降直接对应基站上行覆盖范围增加,并将使CDMA网络服务质量得到改善。

Ø  路测过程中,CDMA手机通话清晰,语音质量好。

Ø  下行链路特性与基站原配置情况下相同。

Ø  超导滤波器系统长期工作稳定,可靠性高。
一本正经

11-02-24 21:00

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超导材料是移动通讯产业升级下一步选择?(2010-05-25 06:39:26) [img=15,15]http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif[/img]转载
标签: 手机电信通讯产业滤波器超导材料佛山it分类: IT评论

佛山无线城市建设项目日前倍受关注,究其原因不仅仅是其在包括北京、上海、青岛、厦门等大中城市如火如荼的无线城市建设中领先一步,更重要的恐怕是其承建者之一佛山朗讯公司运用了美国高温超导(HTS)技术,从而推动整个中国移动通讯产业的升级换代。
 
高温超导(HTS)技术到底能给移动通讯产业发展带来多大的推动作用?与传统滤波器技术相比,超导滤波器具有非常高的成本优势和性能优势。滤波器是电子、通信系统中的关键器件,作用是对电信号进行提取、分离或抑制。常规滤波器由于金属电阻会产生一定衰耗,不可能达到理想的滤波性能。
 
高温超导技术的发展,为开发高性能滤波器提供了一种切实有效的方法。高温超导滤波器在移动通信、军事通信和卫星通信领域都有着极高的应用价值。超导滤波器利用导体在极低温(-200℃左右)时导体电阻近似为零的原理制成带通滤波器,应用于移动通信基站接收机前端,大幅改善移动基站上行链路性能,提高基站接收机灵敏度,降低带内、带外各种干扰,从而改善信号传输质量,扩大上行覆盖面积,提高信号传输速率。
 
美国是目前世界范围内唯一一个拥有全套超导滤波器技术与专利并形成大规模商用产品生产能力的国家,也是第一个将高温超导滤波器技术应用于无线通讯的国家。在美国,高温超导滤波器技术在无线通讯领域的应用,极大推动了移动通信实业的发展,实践中已经得到了检验。“STI”公司已在美国大量使用安装超导滤波器的基站(包括CDMA基站和GSM基站),基站运行情况表明超导滤波器起到了优化移动通信网络的效果,比如改善了信号质量,降低掉话率和阻塞率,扩大了CDMA网络容量,使得CDMA手机发射功率下降等。目前美国的CDMA网和GSM网上应用的超导滤波器将近7000台,均起到了优化网络的效果。
 
而佛山无线城市的建设,将会让中国成为世界第二个将超导技术运用到移动通讯领域的国家。掌握全套超导滤波器技术的美国超导技术有限公司,在市场上超导链路是其主打产品之一。目前其超导链路Superlink830在中国电信省级公司的试验已成功地通过了验收,进入集团采购名单,佛山朗讯公司成为了其独家经销商。这无疑将让佛山无线城市率先使用高温超导(HTS)技术,为全国无线通讯产业的发展提供良好的技术基础,成为行业的领头羊。
 
超导材料会给移动通讯产业升级带来多大的推动,佛山无线城市项目将会给出答案,让我们拭目以待!
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