
Die High-Rise Building Private Network Communication Solution ist ein maßgeschneidertes System, das von Hangzhou Changze Technology entwickelt wurde und dessen umfassende RF-Technologiekompetenz nutzt. Es löst die Kernprobleme in Hochhäusern, darunter Signalblockaden, ungleichmäßige Abdeckung, Interferenzen und schlechte Stabilität. Dank der jahrzehntelangen HF-Erfahrung des Kern-Forschungs- und Entwicklungsteams und vollständiger unabhängiger Rechte an geistigem Eigentum erreicht die Lösung eine vollständig totwinkelfreie Abdeckung, sorgt für klare Sprachanrufe und eine stabile Datenübertragung und eignet sich für Gewerbebüros, Luxusresidenzen und andere Hochhäuser.
Die Lösung ist auf komplexe Hochhäuser, dicke Wände, starke Signaldämpfung in Aufzugsschächten und Tiefgaragen sowie unterschiedliche Kommunikationsanforderungen ausgerichtet und verfügt über ein individuelles Design. Es integriert die unabhängig entwickelte Abdeckungsausrüstung des Unternehmens mit fortschrittlicher Signalverstärkung und Anti-Interferenz-Technologien und setzt Signale wissenschaftlich ein, um eine starke Durchdringung und gleichmäßige Abdeckung sicherzustellen. Darüber hinaus verfügt das System über eine gute Skalierbarkeit, um flexibel auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können.
Die eingesetzten Geräte entsprechen dem standardisierten Produktions- und strengen Qualitätskontrollsystem des Unternehmens und werden strengen Tests unterzogen. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität, starke Entstörung, geringen Stromverbrauch und einfache Wartung aus. Es bietet zuverlässige Kommunikationsunterstützung sowohl für kommerzielle als auch private Szenarien, hilft Hochhäusern dabei, eine „vollständige Abdeckung, stabile und effiziente“ private Netzwerkkommunikation zu erreichen und demonstriert die Stärke von Changze Technology.
Systemarchitektur (grafische Anzeige): Bestehend aus Signalzugriffsschicht, zentraler optischer Übertragungsschicht, verteilter Bodenverstärkungsschicht, Terminalabdeckungsschicht und zentralisierter Überwachungsschicht. Durch optische OMU/ORU-Kommunikationsnetzwerke in Kombination mit Signalstrippern und Diplexern für die Signalfrequenzteilung und bidirektionale Übertragung wird eine vertikale und horizontale Vollflächen-Signalabdeckung eines privaten Netzwerks in Hochhäusern realisiert. Der gesamte Link unterstützt Echtzeit-Statusüberwachung und Ferninbetriebnahme.
Kernprodukte: Kanalmaschine, Uplink- und Downlink-Signalstripper, Duplexer, Leistungsteiler/-kombinierer, OMU-Einheit, ORU-Einheit, Server; .

OMU oder ORU


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Artikel |
OMU |
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UNSER |
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Uplink |
Downlink |
Uplink |
Downlink |
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Frequenzbereich (MHz) |
410–414 |
420–424 |
410–414 |
420–424 |
|
Maximal zulässiger Eingangspegel (dBm) |
– |
Größer oder gleich 10 |
Größer oder gleich 0 |
– |
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Maximale Verstärkung (dB) |
– |
– |
50 ± 2 |
50 ± 2 |
|
Verstärkungseinstellbereich (dB) |
0 ~ 10 |
0 ~ 10 |
0 ~ 30 |
0 ~ 30 |
|
Optische Wellenlänge (nm) |
– |
1550 |
1330 |
– |
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Optischer Ausgangspegel (dBm) |
– |
Größer oder gleich –6 |
Größer oder gleich –6 |
– |
|
Optische Empfangsempfindlichkeit (dBm) |
Kleiner oder gleich –15 |
– |
– |
Kleiner oder gleich –15 |
|
Geräuschzahl (dB) |
– |
– |
Kleiner oder gleich 4 |
Kleiner oder gleich 4 |
|
Automatischer ALC-Einstellbereich (dB) |
– |
– |
Größer oder gleich 20 |
Größer oder gleich 20 |
|
In-Band-Welligkeit (dB) |
– |
– |
Kleiner oder gleich 3 |
Kleiner oder gleich 3 |
|
Intermodulationsdämpfung (dBc) |
– |
– |
Kleiner oder gleich –50 dBc |
Kleiner oder gleich –45 dBc |
|
Isolation zwischen Uplink und Downlink (dB) |
– |
– |
Größer oder gleich 90 |
Größer oder gleich 90 |
|
Out-of-Außerbandunterdrückung (dBc) |
– |
– |
Kleiner oder gleich –55 dBc an der Arbeitsbandkante ±2,5 MHz |
Kleiner oder gleich –55 dBc an der Arbeitsbandkante ±2,5 MHz |
|
Übertragungsverzögerung (µs) |
– |
– |
Kleiner oder gleich 10 |
Kleiner oder gleich 10 |
|
Frequenzfehler |
– |
– |
Kleiner oder gleich 5 × 10⁻⁸ |
Kleiner oder gleich 5 × 10⁻⁸ |
|
Außer-of-Spurious Emission (dBm) |
– |
– |
Kleiner oder gleich –36 dBm (9 kHz ~ 1 GHz); Kleiner oder gleich –30 dBm (1 GHz ~ 12,75 GHz) |
Kleiner oder gleich –36 dBm (9 kHz ~ 1 GHz); Kleiner oder gleich –30 dBm (1 GHz ~ 12,75 GHz) |
|
Impedanz (Ω) |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Eingangs-/Ausgangs-VSWR |
Kleiner oder gleich 1,5 |
Kleiner oder gleich 1,5 |
Kleiner oder gleich 1,5 |
Kleiner oder gleich 1,5 |
Kanaleinheit

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Artikel |
Spezifikation |
|
Allgemeine Spezifikationen |
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Frequenzbereich |
400 MHz – 470 MHz |
|
Kanalabstand |
12,5 kHz |
|
Modulation |
4FSK |
|
Anzahl der Kanäle |
16 |
|
Antennenimpedanz |
50 Ω |
|
Trägerfrequenzfehler |
Weniger als oder gleich 0,5 ppm |
|
Arbeitszyklus |
100% |
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Abmessungen |
483 mm (B) × 44 mm (H) × 341 mm (T) |
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Spezifikationen des Empfängers |
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Empfindlichkeit |
Kleiner oder gleich -120 dBm bei BER 5 % |
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Nachbarkanalselektivität |
Größer oder gleich 65 dB bei 12,5 kHz |
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Intermodulationsdämpfung |
Koexistenz Kleiner oder gleich -50 dB; Co-Site Weniger als oder gleich -70 dB |
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Ablehnung falscher Antworten |
Größer oder gleich 70 dB bei 12,5 kHz |
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Blockierung |
Größer oder gleich 90 dB |
|
Co-Kanal-Ablehnung |
Größer oder gleich -12 dB bei BER < 5 % |
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Spezifikationen des Senders |
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Ausgangsleistung |
5 W – 40 W (UHF) |
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4FSK-Frequenzabweichungsfehler |
Weniger als oder gleich 5,0 % |
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Störemission |
≤ -36 dBm (≤ 1 GHz); ≤ -30 dBm (>1 GHz) |
|
Maximale Modulationsgrenze |
±2,5 kHz |
|
Modulierte Nachbarkanalleistung |
Kleiner oder gleich -60 dB (±12,5 kHz) |

