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文档简介

1、1,2,RF工作在移动通信中的重要性,宝贵的频率资源 -由国家控制的不可再生资源 -需要购买使用许可证 复杂的无线环境是影响移动通信网络质量的关键因素 健康的无线环境是保证网络质量稳定性的基础 移动通信网络的RF环境优化工作是把宝贵的频率资源转化为竞争力和商业利润的关键步骤 RF PLAN 其中:Zr-负载阻抗,Zc-传输线特性阻抗; VSWR=(1+| |) / (1-| |) VSWR测量计算公式: VSWR=(Et+Er)/(Et-Er)=(Pt + Pr)/ (Pt - Pr) 其中:Et-入射波电场强度峰值;Pt入射波功率 Er-反射波电场强度峰值;Pr-反射波功率 例:当Pt=36

2、W,Pr=1W时,VSWR=1.4,驻波(Standing Wave),17,无线传输原理-传播衰落特性,地面波传播-幂定律传播机制-大尺度,路径损耗代表大尺度传播特性,具有幂定率特征,即 Pr = K / rn 其中:Pr为距发射端r处的平均接收功率;K是和发射功率、频率、天线高度有关的比例因子。N是描述与传播路径长度的指数关系。 当功率和距离都用分贝表示时,其平均功率将随传播 距离线性的变化,因而传播机制称为幂定律传播。 确定n值可通过传播距离的两个长度和功率值来获得: n = log(Pr1/Pr2)/ log(d1/d2)。 一般在市区和郊区的宏小区环境中的路径损耗的指数n在3 4之间

3、,接近4。市区微小区中,在4 9之间。 如后面将介绍的奥村模型中,30米高基站天线和1.5米移动台天线,n值在3.5左右,在115Km内,基本和频率、环境无关,只和基站天线高度民主有关,当天线高为300m时,n将减小到2.9左右。,18,信号表示:慢衰落与快衰落,无线传输原理-传播衰落特性,19,无线传输原理-传播衰落特性,慢衰落特性,度,20,无线传输原理-传播衰落特性,快衰落-瑞利衰落-多径衰落小尺度,实际信号传播与理想的自由空间传播特性不同,具有多路径传播特性; 接收到的信号为各路信号的矢量叠加结果,同相相加,反相抵消,导致衰落特性服从瑞利分布 衰落周期约为/2,因此称为快衰落,右图为非

4、视距传播的衰落特性 有时衰落会导致信号接收强度低于接收门限,21,无线传输原理-传播衰落特性,右图为存在视距传播时的多径衰落特性 仍服从瑞利分布 很少有衰落低于门限值的情况,快衰落-瑞利衰落-多径衰落小尺度,22,三种快衰落的物理模型1,空间选择性衰落,即在不同地点(空间)衰落特性不一样;,结论:由于电波波束的角度扩散,空间选择性衰落周期S=/ ,分集接收机间的距离S。,无线传输原理-传播衰落特性,23,三种快衰落的物理模型2,频率选择性衰落,即在不同的频率衰落特性不一样;,结论:由于时延扩散引起了频率选择性衰落,频率衰落周期F=1/L。时延展宽是决定相干带宽的唯一因素,RAKE多径接收机的频

5、率区间F。,无线传输原理-传播衰落特性,24,三种快衰落的物理模型3,时间选择性衰落,即在不同时间衰落特性不一样;,结论:由于高速移动引起的频率扩散,时间选择性衰落周期T=/ B, 信道编码交织区间T。,无线传输原理-传播衰落特性,25,无线传输原理-传播衰落特性,多普勒效应(Dopple Shift),以v运动的快速移动的移动台,其多普勒频移: f=v/ cos,900MHz,v=100km/h,=0(距离较远时的近似) f= v/cos= v/ = 83.3Hz,26,时延色散(Delay Spread ),当同一信号的多路反射波在不同时刻到达接收端,会引起码间干扰(或不同BITs的冲突)

6、从而导致接收端不能正确解码。在这种情况下,会导致BIT误码率增加,导致信号质量明显下降。,无线传输原理-传播衰落特性,27,无线传输原理-传播模型介绍,传播模型建立依据,为了能在不同的环境中预测信号覆盖的情况,根据大量实验结果,确定了不同的传播模型模型。 传播损耗的预测: 取样平均窗口长度为2040入,在此范围内测量信号包络,并取平均,将获得均值包络,称本地均值。 取样点需有50个,获得区域平均值。 采用许多不同的路径进行多次测试用于画传播路径损耗曲线;是建立各类传播模型的实验基础。 所有传播模型共同特点:可以预测离基站一定距离处的平均接收信号强度,为无线覆盖规划提供依据。,40,28,无线传

7、输原理-传播模型介绍,奥村模型(Okumura),常用的室外传播模型 Okumura 模型用于预测城市信号 频率在150MHz1920MHz 天线高度30M100M 覆盖距离1Km10Km 基于准平坦城区,基站与移动台采用垂直全向天线,根据实际测量结果得到的曲线。 在自由空间的损耗的基础上增加了许多修正因子(如地形) 缺点:对城区与郊区的快速变化的反应太慢,预测与测试的路径损耗 偏差在1014dB,29,常用的室外传播模型 Hata 模型(hat90)基于Okumura 曲线图的经验公式 频率在150MHz1500MHz 天线高度30M200M 覆盖距离1Km10Km 缺点:只适用大区制移动系

8、统,不适合1km内的个人通信,a(hre)-有效移动台修正因子,无线传输原理-传播模型介绍,以下式中单位: f-MHz; d-km; h-m,开阔地,郊区,郊区,市区,hte - 基站天线有效高度,基站天线海拔高度-基站下地面平均海拔高度,30,天线原理介绍-主要内容,基本概念 各项性能参数 常用天线介绍 分集技术,31,天线原理介绍-基本概念,远区场条件 互易性原理 方向性乘积定理 相控阵原理 零值填充技术,32,天线原理介绍-基本概念介绍,远区辐射场及远区条件,远区场即以辐射场占绝对优势的区域,有如下特性:|E|1/r,及|H|1/r,且有E/H=/=W 在天线近区场中(2r/ =(2D)

9、/ 按极化分为:单极化和双极化。,天线原理介绍-常用天线介绍,62,特殊天线-泄漏同轴电缆 用于特殊用途,如室内覆盖、隧道覆盖等等。 泄漏同轴电缆:通过同轴电缆的铜屏蔽外层上的狭缝把传送信号的能量沿着整个电缆的长度不断的泄漏辐射出去。同时,接收附近移动台的发射信号,耦合到狭缝并沿电缆传送到基站。 电缆的带宽极宽,因此可以同时用于多个通信系统。 适用于任何开放的或封闭形式的、需要局部限制的覆盖区域。但价格昂贵。 泄漏电缆无增益,为了延伸覆盖范围时可使用双向放大器,通常能满足大多数应用的典型传输功率值为20 30W,天线原理介绍-常用天线介绍,63,智能天线的概念,实际上,智能天线并非真正的“智能

10、”。基站中的只能天线系统,一般是指:天线阵列和数字处理功能的组合,在进行发射和接收信号时具有自适应能力和空间敏感度。 目前一般的智能天线系统主要有两大类:多波束智能天线(或称波束切换智能天线)、自适应智能天线。 智能天线系统是继跳频后,先进的军用技术在民用移动通信系统中的又一个应用范例。 智能天线对减少基站间、用户间的频率干扰有很好的抑制作用,在第三代移动通信将有普遍应用。,天线原理介绍-常用天线介绍,A main lobe extending toward a user with a null directed toward a cochannel interferer,64,天线原理介绍-

11、分集技术,分集接收原理 分集方式 分集信号处理 分集增益,65,分集原理,天线原理介绍-分集技术,分集技术分类: 空间分集 极化分集 角度分集 频率分集 时间分集,66,分集原理,天线原理介绍-分集技术,分集增益可表示为: S=20log(1+1-) 式中为两基站天线的相关系数。 为两天线间距d及的函数, 为两天线中心线和移动台之间的夹角。 结论: 分集增益S在3到6dB之间, 相关系数越小,S越大 一般通信系统中,只要两路接收信号相关系数小于0.7(S=3.8dB),就可认为不相关,能达到较满意的分集效果。,67,天线分集系统,两系统产生两路信号送给接收器 在散射环境中,该两路信号 具有随机

12、性 幅度相位的不相关性 从统计上看,通过空间分集天线系统获得的两路信号和通过极话分集系统获得的两路信号是相同的,天线原理介绍-分集技术,68,空间分集天线系统,空间分集是采用物理上分开的两副基站接收天线 当天线相距足够远时两天线接收的信号具有不同的衰落特性.因此,它们捕捉到的信号是几乎完全不相关的.一般情况下,天线间距越大,两路信号相关性越小. 在 GSM900/GSM1800系统中天线分隔方式有: 水平分隔 垂直分隔 混合分隔,天线原理介绍-分集技术,69,天线原理介绍-分集技术,空间分集与分集增益:,70,极化分集天线系统,单极化(垂直极化)电磁波在通过散射环境时,转变为具有两个正交分量的

13、极化波。并发现这两个分量表现出非相关性,这就意味着双极化天线具有可以和空间分集天线系统媲美的分集潜在性能。,天线原理介绍-分集技术,71,双极化天线类型,目前市场上有两种双极化天线,一种是水平/垂直极化 (H/V) 天线,另一种是 +45/-45 (斜 45)极化天线. 在市区中能达到和空间分集一样高的分集增益 (4-6 dB). 一般双极化天线的两路接收信号的相关系数小区0.3,对应了5.3dB的分集增益,天线原理介绍-分集技术,72,选择合并,比较两路输入信号 较强的一路被用于基带处理:解交织,解码,等等 选择合并与所用的天线类型完全无关,天线原理介绍-分集技术,73,等增益合并,两路接收

14、信号被放大相同倍数 两路信号在相位匹配后相加求和. 可获得较好的信噪比,Signals coming from antenna (either spatial or polarisation antenna system),w1,w2,s1,s2,Baseband processing,天线原理介绍-分集技术,Add two signal coherently:,74,最大比合并 - MRC,两路接收信号都与参考信号比较; 比较后估算出该接收信号的相位; 对两路信号进行加权s 两路信号在相位匹配后相加. MRC 技术与天线采用的分集方式无关,天线原理介绍-分集技术,75,Motorola BT

15、S 分集技术,Motorola BTS 支持最大比合并( Maximum Ratio Combining)技术 加权合并两路接收信号 以信噪比高低来进行加权( signal-to-noise ratio) 与系统所选用的天线类型无关 是分集技术中效率最高,得到的信噪比也是最大的技术,天线原理介绍-分集技术,76,结论-1,Motorola BTS的分集技术方案与所采用的天线分集方式无关 为了获得最高的分集增益,需要: 两路接收信号相关性最小 从统计意义上,两路信号具有相同的强度,天线原理介绍-分集技术,77,结论 - 2,To meet the above conditions 对于空间分集系

16、统,两副接收天线的间距在 12-20间可获得4-6 dB分集增益. 需要提供较大的空间 对于极化分集系统 选择具有散射的环境更为重要,天线原理介绍-分集技术,78,Link_Budget介绍-主要内容,射频模块介绍 典型站型的射频路径连接 Link_Budget概念介绍 GSM900 Link_Budget计算,79,Transmit loss approx. 1dB. Two completely separate transmit/receive paths. Permits very low loss single-radio sectors to be configured. MCel

17、l equivalent: TBF+2xDuplexer.,TDF (Twin Duplexed Filter) Block,Link_Budget介绍-射频模块,80,Transmit loss approx. 4dB. Combines two transmit outputs and duplexes with one receive input. Most flexible block for 1-4 radio sectors. MCell equivalent: CBF+Duplexer.,DCF (Duplexed Combining Filter) Block,Link_Bud

18、get介绍-射频模块,81,DDF(Dual-stage Duplexed Filter)Block,Transmit loss approx. 7dB. Combines three transmit outputs and duplexes one receive input. Most flexible block for 3-8 radio sectors. MCell equivalent: 3-input CBF+ Duplexer.,Link_Budget介绍-射频模块,82,Transmit loss approx. 3dB. Combines two transmit out

19、puts. Must be used with DDF block. MCell equivalent: 900 Hybrid.,HCU (Hybrid Combiner Unit)Block,Link_Budget介绍-射频模块,83,Used with DDF block for connecting one radio to the Tx3 input. Also used to connect radios to CCB blocks. M-Cell equivalent: Non-Hybrid. Transmit loss approx. 0dB.,Link_Budget介绍-射频模

20、块,Feedthrough Plate Assembly,84,Sectorised Unified Receiver Front-end. M-Cell equivalent: IADU+3xDLNBs. Six antenna connections (3 sectors, diversity receive). Two extension ports. Extension ports permanently connected to Rx0A and Rx0B.,SURF Module,Link_Budget介绍-射频模块,85,Link_Budget介绍-射频模块,86,天线 结 构组

21、 合(OMNI4),Link_Budget介绍-典型站型的射频路径连接,87,天线 结 构组 合(S2/2/2),Link_Budget介绍-典型站型的射频路径连接,88,Antenna Configuration 天线 结 构组 合(S4/4/4),Link_Budget介绍-典型站型的射频路径连接,89,Antenna Configuration 天线 结 构组 合(S6/6/6),Link_Budget介绍-典型站型的射频路径连接,90,Antenna Configuration 天线 结 构组 合(S8/8/8),Link_Budget介绍-典型站型的射频路径连接,91,Downlin

22、k Path Loss(Max)=BTS TxPower-MS Sensitivity Uplink Path Loss (Max)=MS TxPower-BTS Sensitivity Path Balance=Uplink Path Loss- Downlink Path Loss,Link_Budget介绍-概念介绍,92,Uplink needs enlarged,Link_Budget介绍-概念介绍,93,Downlink needs enlarged,Link_Budget介绍-概念介绍,94,ERP: Effective Radiation Power,If the system

23、 is following: Antenna Gain = 16.5dBi Cable loss = 1.2dB/100ft Lighting Arrestor loss = 0.1dB Jump cable loss = 0.2dB DCF loss = 4.0dB 可得到:ERP = 58.0dBm,ERP被定义为以理论上的点源为基准的天线辐射功率。 ERP = PBTS - LCBTS LfBTS + GaBTS 其中: PBTS-基站载频输出功率;LCBTS-合路器损耗; LfBTS-馈线损耗 GaBTS-基站天线增益,Link_Budget介绍-GSM900Link_Budget 计

24、算,95,Link_Budget介绍-GSM900Link_Budget 计算,96,Gain and Loss for GSM900 System,BTS Antenna Gain 16dbi MS Antenna Gain 0dbi Diversity Gain 4db,TDF -1db HCU -3db DCF (-1db)+(-3db)=-4db DDF (-1db)+(-3db)+(-3db)=-7db Cable loss -1.3db/30m (7/8 inch) Fading margin -6db Body loss -3db,BTS maxTX Power (Horizon

25、 GSM900) 60 w 47.8dbm BTS sensitivity -107dbm MS maxTX Power 2w 33dbm MS sensitivity -102dbm,Link_Budget介绍-GSM900Link_Budget 计算,97,Link_Budget介绍-GSM900Link_Budget 计算,TDF,98,Link_Budget介绍-GSM900Link_Budget 计算,DCF,99,Link_Budget介绍-GSM900Link_Budget 计算,DDF,100,RF PLAN原理介绍-主要内容,RF PLAN工作流程 频率复用原理 常用的复用方

26、式 RF PLAN要素 SFH跳频介绍,101,RF PLAN原理介绍-频率规划工作流程,RF PLAN工作内容:,非跳频系统: 频段划分/复用原则 BCCH规划 BSIC规划 TCH规划 NEIGHBOR规划 小区天线Down Tilt规划 RF PLAN说明,跳频系统: 频段划分/MA LIST划分 BCCH规划 BSIC规划 MAIO规划 HSN规划 NEIGHBOR规划 小区天线Down Tilt规划 RF PLAN说明,102,RF PLAN原理介绍-频率规划工作流程,修改,频段划分,TCH规划,NEIGHBOR规划,规划办 确认,交叉检查,重新开始规划,BCCH/BSIC规划,OK

27、,OK,OK,Not OK,Not OK,Not OK,规划检查确认返回点,可以修改,规划结束,OK,不可以修改,非跳频系统,103,GSM系统对C/I的要求: 同频道干扰保护比: C/I (载波/干扰)9dB 邻频道干扰保护比: C/I (载波/干扰)9dB 载波偏离400KHz时的干扰保护比: C/I(载波/干扰)41dB注:工程设计中需对以上C/I 另加3dB余量。,C/I和SNR的关系: 对于GSM系统(标准全速率)的话音质量,载干比C/I和最小信噪比SNR紧密相关。 SNR=0.9 * C/I + 10dB 适用条件:12dBC/I35dB,无衰落。 当有瑞利衰落影响时,一般需101

28、5dB的衰减余量,此时,公式变为: SNR=1.0 * C/I 9dB,RF PLAN原理介绍-频率复用原理,104,小区半径R;复用小区簇的小区个数为N; 则同频复用距离D=3N * R;即同频复用比Q=D/R =3N ; 复用比Q与C/I的关系: 考虑均匀部署的六变形小区,基站使用全向天线,忽略阴影效应。小区大小相同,来自第一层的同频干扰小区数为K1,信号电平随距离按4次幂衰减,因此服务小区信号电平C正比与R-4 同频干扰电平I同样正比于D-4 ,则有: K1 K1 K1 C/I=C/ Ik = R-4/ (Dk)-4 = 1/ (Qk)-4 K=1 K=1 K=1 其中,Qk为第k个小区

29、的复用比DK/R。 结论: Q越大,C/I越大,对应的同频干扰越小; 最小的D/R由系统允许的最小C/I决定,GSM规范要求C/I9dB,实际中至少要1215dB以上。 假定K1=6,则满足C/I12dB,要求:(D/R)496,则需Q=D/R 3.13,RF PLAN原理介绍-频率复用原理,105,C/I value in OMNI 7 cell re-use system,RF PLAN原理介绍-频率复用原理,106,7 CELL REPEAT PATTERN,120 Sector/Sector Cells,RF PLAN原理介绍-频率复用原理,7*3复用(21小区),是BCCH频率规划常

30、用的复用方式,BCCH的重要性要求有较高的C/I。 同频复用比Q=D/R=4.58 考虑为120定向小区,假定有两个同频干扰小区。则有: C/I=R-4/(2D-4)=( D/R)4/2 =(4.58)4/2=220 =23.4dB,107,Antenna Downtilt Enhance C/I,定向小区中天线俯角的规划在RF PLAN中同样扮演着重要的角色。 在前面的C/I预测中,都是以无俯角的条件进行计算的,因此,天线俯角的引入,对同邻频的较少,系统C/I的提高,有重要的作用。 如上图:给干扰小区天线4的俯角,会给服务小区带来附加的4dB保护(C/I =18dB), Downtilt的介

31、入,通过调整垂直方向图的指向,减少了对服务小区的干扰信号强度。从而获得了更高的C/I。,RF PLAN原理介绍-频率复用原理,108,Use 120 sector and 4x3 Re-Use,RF PLAN原理介绍-频率复用原理,109,7 CELL REPEAT PATTERN,Omni Cells,RF PLAN原理介绍-常用的复用方式,非跳频系统全向站常用的TCH频率复用方式。 D/R=4.58,两个同频干扰小区: C/IR-4/(6D-4)=( D/R)4/6 =(4.58)4/6=73.3 =18.6dB 实际网络中,在部分以小型全向站为主的区域内,复用方式可以做的更宽松,110,

32、4 CELL REPEAT PATTERN,120 Sector/Sector Cells,非跳频系统定向站常用的TCH频率复用方式。若最大站型为6/6/6,则TCH频段需占用的频点数为:3*4*5=60 D/R=3.46,两个同频干扰小区: C/I=R-4/(2D-4)=( D/R)4/2 =(3.46)4/2=71.6 =18.5dB,RF PLAN原理介绍-常用的复用方式,111,根据给定的频率资源,及现网基站配置情况,确定BCCH和TCH的使用频段,同时确定合适的复用方式。在分配频率资源时注意保留处室内覆盖专用频段,备用频点。 禁止: 同一基站内使用同频或邻频; 有共同边界的相邻小区使

33、用同频、邻频; 尽量避免: 邻站同向邻频,邻近相对小区同频或邻频。 邻站使用邻频。 尽量做到: 充分利用现有的频率资源,在规划时尽量不要起用备用频点; 在网络中均匀使用所有的频点,在基站站型小于最大规划站型时,不要一味从TCH分组的高端或低端使用。 以全向站为主的区域中,不隔站同频复用,BCCH隔站也不用邻频。 地区或系统边界处的BCCH/TCH/BSIC等尽量不变动,避免干扰及边界切换问题。 BCCH的特殊要求: 避免同向、相向同频或邻频; 均匀使用BCCH频段内的频点,避免只用偶数号频点或奇数号频点。以减少同BCCH同BSIC小区。,BCCH/TCH频率规划原则,RF PLAN原理介绍-R

34、F PLAN要素,112,根据系统配置实际情况灵活运用复用原则,提高频谱利用率. 安阳12月18频率规划频段划分: 频段范围:1 95 隔离频点:70,95 BCCH频段:71 94 TCH频段:1 69 微蜂窝:1,3,RF PLAN原理介绍-RF PLAN要素,BCCH:8*3,TCH:5*3,TCH:6*3,113,RF PLAN原理介绍-RF PLAN要素,114,干扰控制方法-1,降低干扰源小区的发射功率 减弱对服务小区的干扰信号强度 但是,可能导致干扰源小区的C/I下降 采用定向天线 用水平波瓣105或 65的定向天线来限制辐射方向。 设置天线倾角(Down tilt) Elect

35、rical Down tilting Mechanical Down tilting,RF PLAN原理介绍-RF PLAN要素,115,干扰控制方法-2,调整切换参数 加快向C/I好的邻区的切换 减缓从C/I好的小区的切出 降低手机发射功率,及打开DTX功能等 增加小区/基站 对于不合理的站址分布的区域,增加基站使的基站分布尽量接近六边型格点分布; 对于全向站需要改型为定向站的,尤其是被包围在定向站之间的全向站; 修改频率规划 调整干扰源小区的频率组 调整服务小区的频率组,RF PLAN原理介绍-RF PLAN要素,116,相同BCCH的小区分配不同的BSIC; 同一基站的不同小区可以采用相

36、同的BSIC; 同BCCH同BSIC的小区要离的足够远,并且是定向站的一定要有不同的朝向,且禁止出现在同一BSC内。,BSIC 规划原则,RF PLAN原理介绍-RF PLAN要素,近距离同BCCH同BSIC小区的危害: 假接入导致影响SDCCH分配失败增加;(同一手机的RACH请求被两个小区正确解码后都认为是本小区的申请,导致较远小区分配的SDCCH等待超时而失败)。 严重影响切换成功率,造成切换失败或切换掉话。,117,BSIC = NCC * 8 + BCC,BSIC-基站识别码,在每个小区的同步信道(SCH)上发送. NCC-网络色码,在国内用于区分不同的省份. BCC-基站色码,用于

37、识别临近的使用相同BCCH的小区.同时用于确定本小区的Training sequence. NCC-江西分配的应该是5,但是除了省际边缘基站需遵从NCC分配外,其余站(小区)可以采用允许的任意BSIC,以减少系统内同BCCH同BSIC小区的情况,3bit,3bit,RF PLAN原理介绍-RF PLAN要素,118,BCC Downtilt增大时,波瓣更加展宽,因此65天线较105天线更适合于市区情况 同理, 105较适合于覆盖距离远,Downtilt小的郊区情况,实际应用-天线选择及安装原则,139,骨干层 天线高度在30米-45米之间,覆盖半径约250到500米左右,一般建在屋顶上,选择的

38、天线要增益高,在市中心还可选用有内置电子倾角的天线,便于覆盖控制,水平波瓣在65度左右,且建议采用极化分集方式接收,减少天线数量,部分建议天线型号如下: 天线型号天线增益垂直水平极化前后比天线波瓣角波瓣角方向长度 Kathrein73962215dBi15度65度 +/-45度301296mm Andrew_CTS09SA_06815_0DW15.5dBd8度68度 +/-45度252950mm,天线选择建议-2,实际应用-天线选择及安装原则,140,全向基站大多分布在偏远地区,站距在5km到10km左右,且大部分这些基站的天线高度在30米以下,基站覆盖范围较小,所以对郊区天线有以下几点建议:

39、 提高基站天线高度。 将部分基站的全向天线改为高增益、3dB水平波瓣角105度的定向天线。,天线选择建议-3,实际应用-天线选择及安装原则,141,The Vodafone tree base station, located next to the M4 near Little Hungerford, Berkshire. There are three directional antennae at the top, hidden by the branches. The equipment hut at the bottom has a grass bank in front of it

40、 to block it from view.,居民区/风景区的天线选择,实际应用-天线选择及安装原则,142,隔离度的概念,概念:隔离度是指一副天线接头的输出信号经天线及空间传播后到达另一副天线接头处的衰减量。 一般来说,为了避免引入不必要的信号,接收天线与发射天线之间(Tx-Rx)和两发射天线之间(Tx-Tx)的割离度至少应大于30dB。为了满足此要求,两天线的安装位置间距应满足一定的要求。,实际应用-天线选择及安装原则,143,天线隔离度,水平分割的隔离度 隔离度(dB)= 22+20log(s/ ) - (Gt + Gr) s: 天线间距 : 波长 Gt: 发射天线增益 Gr: 接收天

41、线增益 Constraints:(s/ ) 10 垂直分割的隔离度 隔离度(dB) = 28+40 log (s/ ) Typically 1 S and dBmax = 70 dB S是天线辐射部分间的距离(头到脚)。 一般情况下对水平隔离度和垂直隔离度要求都是大于30dB。 双极化天线的两端口隔离度一般都满足大于30dB的条件,实际应用-天线选择及安装原则,144,全向天线隔离度要求: 1、水平分隔,隔离度大于30dB的条件: 2、垂直分隔,当A 2m时,K0.2m即可; 3、水平/垂直分隔, K0.5m,水平距离D不限。,实际应用-天线选择及安装原则,145,天线安装原则-天线高度的设置

42、,实际应用-天线选择及安装原则,146,天线安装原则-防止覆盖空洞,实际应用-天线选择及安装原则,147,天线安装原则-路边全向天线,高速路沿线的为了道路覆盖而建的全向基站,除了选择合理的基站站址外,还要选择合理的天线安装位置。 两天线连线道路走向垂直,在沿路的方向上都能获得很好的分集效果。 若是两天线位置与道路走向平行,则两天线的分集效果大大减弱,且由于发射天线的位置关系,基站两侧道路的覆盖有一定的差异。,实际应用-天线选择及安装原则,148,天线安装原则-市区天线安装位置选择,市中心宏蜂窝基站天线应安装在中等楼房的墙体外侧,以防止其背瓣对高楼内信号的干扰。 避免天线安装在高楼的楼顶而造成严重的越区覆盖。,实际

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