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高性能无源器件技术交流目录目录高性能与普通产品的差异23与竞争对手的差异223

典型案例24现网中存在的问题1第2页,共37页,2024年2月25日,星期天现网中存在的问题现网中存在的问题点产品功率容量不合格,引起的网络干扰产品的互调不合格,引起的网络干扰产品使用的环境不合适,引起的干扰第3页,共37页,2024年2月25日,星期天4目录目录典型案例4

高性能与普通产品的差异21

现网中存在的问题3与竞争对手的差异第4页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——性能指标差异其中对网络影响最大的指标是:功率容量、互调抑制工作频段带内波动插入损耗互调抑制功率容量驻波比产品的主要电气性能指标:第5页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——性能指标差异名称腔体二功分器型号SWSP-1202频率范围(MHz)800~2500插入损耗(dB)≤3.3带内波动(dB)≤0.3驻波比≤1.3三阶互调(dBc)≤-120dBc@43dBm×2阻抗(Ω)50接口类型N-F功率容量(W)200外形尺寸(mm)171.7×58.7×23重量(kg)0.27工作温度(℃)-30~+70集采腔体二功分器电气性能指标:第6页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——性能指标差异高性能腔体二功分器电气性能指标:名称腔体二功分器型号SWSP-0827-02-N500频率范围(MHz)800~2700插入损耗(dB)≤3.3带内波动(dB)≤0.3不平衡度(dB)≤0.3驻波比≤1.25三阶互调≤-140dBc@+43dBm×2功率容量(W)500阻抗(Ω)50接口类型N-F外形尺寸(mm)246.4×61×25重量(kg)0.45工作温度(℃)-25~+65第7页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——性能指标差异1常规集采型2高性能平均功率:200W峰值功率:不作要求三阶互调:-120dBc平均功率:500W峰值功率:1500W三阶互调:-140dBc第8页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——性能指标差异系统演进,多载波总功率愈高无源器件互调指标发射模式CCDF0.01%平均功率峰值功率(dBm)峰值功率(W)EVDO1载波9.74352.7186.21CDMA20001载波9.74352.7186.21LTE952611258.9CDMA1X+EVDO1载波+LTE1631.32功率容量功率容量是指器件由电阻和介质损耗所消耗产生的热能所导致器件的老化、变形以及电压飞弧现象不出现所允许的最大允许功率负荷。随着各制式载频数量的增多,以及新扩容系统的接入,现网的绝大多数器件已经出现老化或者无法满足网络对器件的功率容量要求,当不满足要求时,主要表现在两个方面:器件局部微放电,造成频谱扩张,产生宽带干扰。输出功率越大,互调分量值越大输出峰值功率越大,飞狐及微放电对无源器件的性能影响越大,同时也恶化了互调指标现网测试表明,当输入功率超过器件功率容量,必然会产生上行干扰,合理选取承受功率较高的无源器件能有效降低网络的干扰等级,能改善上行质量。当前信源输出端无源器件一般标称支持400W第9页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——性能指标差异无源器件打火烧坏:内表面发

黄或发黑,信号无法传输功率容量指标分析:正常完好的产品:内表面光洁,

信号可正常传输第10页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——性能指标差异互调信号落入上行接收频带,导致信号无法正常通信使得基站干扰等级抬升无源器件互调达不到要求,产品的影响互调信号容易产生邻频干扰或同频干扰,通话质量下降无源互调定义:当两个以上不同频率的信号作用在具有非线性特性的无源器件时,会产生无源互调产物PIM(PassiveInter-Modulation)。第11页,共37页,2024年2月25日,星期天功分器耦合器滤波器双工器合路器衰减器及负载工程无源器件(包括FM、VHF、UHF、800MHz~2.7GHz)高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异第12页,共37页,2024年2月25日,星期天微带功分器有良好的端口隔离度,但不能承受大功率信号的冲击,故多在小功率覆盖工程、隔离度要求较高的条件下使用。腔体功分器弥补了大功率的需求,而且插入损耗略小于微带功分器,在隔离度要求不高的信号覆盖工程得到广泛应用。白色部分为三级阻抗变换的同轴传输线,黄色部分为接头的插针。每一节传输线长度为波长的1/4功分器的组成1.连接器2.功分内杆3.腔体高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异第13页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异材质表面处理成本PIM3寿命铜镀银高<-150长铜镀三元合金较高<-130长锌合金镀银中<-140较长锌镀三元合金低<-130较长功分器连接器外导体材质比较内导体材质比较材质表面处理成本PIM3寿命磷青铜镀银高<-150较长黄铜镀银较高<-150较长磷青铜镀三元合金中<-150较长黄铜镀三元合金低<-130较长第14页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异内导体的材质直接决定连接器的可靠性在电缆接头的内导体插孔中插入摄子钳,电缆接头的内导体插孔大约被扩张1mm。摄子钳拔出后,内导体插孔没有收缩到原位,内导体被损坏,见照片。造成该现象的原因是内导体未采用磷青铜的弹性材料,而使用的是普通无弹性铜材,其后果是电缆头内导体不能形成持久的抓力,在使用一段时间后,由于腐蚀氧化等原因,最终造成电缆头和电缆座接触不良。第15页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异材质表面处理成本PIM3寿命铜镀银高<-150长铝镀银较高<-150较长铝镀铜较低<-130较长铝导电氧化低<-120较长锌导电氧化低<-120较长功分器内导体材质比较第16页,共37页,2024年2月25日,星期天耦合器类似于功分器,都属于能量分配器件,不同之处为:1.功分器只能将能量等分成两路、三路或四路输出2.耦合器可将能量按任意比例分配输出室内分布工程采用的功分器必须具有宽带性能,频段范围为800-2500MHz,基本满足现有无线通信信号的覆盖要求。随着TD-LTE的逐渐商用,对功分器分器的频段范围也提出了更宽的要求:800-2700MHz。高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异第17页,共37页,2024年2月25日,星期天定向耦合器是典型的4端口器件耦合度主要是靠控制主线和副线之间的距离实现的,间距越小、耦合度越大。定向耦合器可将能量按任意比例分配,其规格根据耦合端输出信号电平的大小划分。耦合器的组成:1.连接器2.耦合杆3.腔体4.电阻高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异定向耦合器耦合比例耦合度直通损耗5dB耦合器1/3-5dB-1.65dB6dB耦合器1/4-6dB-1.25dB7dB耦合器1/5-7dB-0.97dB10dB耦合器1/10-10dB-0.46dB15dB耦合器1/32-15dB-0.14dB20dB耦合器1/100-20dB-0.044dB30dB耦合器1/1000-30dB-0.0043dB第18页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异耦合器连接器外导体材质比较材质表面处理成本PIM3寿命铜镀银高<-150长铜镀三元合金较高<-130长锌合金镀银中<-140较长锌镀三元合金低<-130较长内导体材质比较材质表面处理成本PIM3寿命磷青铜镀银高<-150较长黄铜镀银较高<-150较长磷青铜镀三元合金中<-150较长黄铜镀三元合金低<-130较长第19页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异材质表面处理成本PIM3寿命铜镀银高<-150长铜酸洗较高<-120长锌镀银较低<-150较长铝镀银较低<-150较长钢镀X低>-120较短耦合杆材质比较第20页,共37页,2024年2月25日,星期天高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异3dB电桥实际上是一种功率平分的定向耦合器,以微带/带状线形式实现。电桥由于输入/输出端隔离度高,常可在同频合路时使用,如移动与联通的GSM信号合路。电桥应用时其输出端负载必须匹配,用于信源合路时要接低互调负载。三端口电桥(直接负载匹配)不能用于信源合路材质分析同耦合器第21页,共37页,2024年2月25日,星期天滤波器的结构主要由谐振腔、谐振柱、调谐螺杆组成高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异第22页,共37页,2024年2月25日,星期天CDMAGSMGSM对CDMA的杂散干扰CDMA对GSM的杂散干扰10M隔离带CDMA/GSM双频合路器高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异第23页,共37页,2024年2月25日,星期天腔体电镀比较:腔体材质:型材铝压铸铝高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异表面处理成本PIM3寿命镀银高<-150长镀铜一般<-130较长导电氧化较低<-120较长第24页,共37页,2024年2月25日,星期天谐振杆材质比较:高性能与普通产品的差异——材质和工艺差异材质表面处理成本PIM3寿命铜镀银高<-150长铜酸洗较低<-120长锌镀银较低<-150较长铝镀银较低<-150较长钢镀银低>-120较短第25页,共37页,2024年2月25日,星期天目录目录高性能与普通产品的差异21

现网中存在的问题223

典型案例24与竞争对手的差异3第26页,共37页,2024年2月25日,星期天互调优势1、专业的团队2、三阶互调全检出厂3、测试混合互调功率容量优势1、N型高品质器件有两类

a)平均功率:300W;峰值功率:1500W

b)平均功率:500W;峰值功率:1800W2、DIN型高品质器件有两类(500W、700W)

a)平均功率:500W;峰值功率:1800W

b)平均功率:700W;峰值功率:2000W

产品检测优势所有高品质无源器件产品出厂前全做高温老化测试与竞争对手的差异第27页,共37页,2024年2月25日,星期天与竞争对手的差异客户名称抽检次数合格不合格合格率中国移动51510100%中国电信11110100%中国联通990100%合计71710100%第28页,共37页,2024年2月25日,星期天目录目录高性能与普通产品的差异21

现网中存在的问题223与竞争对手的差异23典型案例4第29页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例优化案例-渤海明珠渤海明珠位于秦皇岛市中心地区,是一处高档住宅小区,共10栋30层左右高楼。随着网络不断升级,网络整体环境变化,加上室内分布系统无源器件老化,造成上行话质差、上行干扰、室分话务吸收差、用户投诉增加。优化前指标基站ICH-3-UICH-4-UICH-5-U总话务量掉话数无线接入性-新SQI-BADTCH掉话率6、7级上行话质占比6、7级下行话质占比QHG024D19.30%15.31%0.09%9.833.3299.53%4.21%0.55%5.48%0.20%第30页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例该小区天馈耦合器直通口后天馈部分互调指标不合格渤海明珠移动基站(5CH)光纤近端机40dB负载往基站天线近端互调情况排查第31页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例无源器件互调要求小于-107dBm@2*43dBm。经过测试发现该小区14台远端前三级无源器件互调指标不合格。远端互调情况排查第32页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例整改措施更换高品质器件及接头前后对比照片第33页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例更换器件、接头前后远端互调变化更换器件前后远端设备输出功率对比第34页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例更换器件前后基站指标对比基站ICH-3-UICH-4-UICH-5-U总话务量掉话数无线接入性-新SQI-BADTCH掉话率6、7级上行话质占比6、7级下行话质占比调整前19.30%15.31%0.09%9.833.3299.53%4.21%0.55%5.48%0.20%更换无源器件后0.00%0.00%0.00%10.4591.09199.69%3.00%0.16%2.30%0.12%更换无源器件及接头提升设备输出功率后1.42%0.00%0.00%13.2150.599.81%1.62%0.05%1.43%0.13%第35页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例整治效果通过此次优化调整,4、5干扰带消失,掉话次数减少,设备功率提升3~9dB,6、7级上行话质占比降到1.43%,室分话务吸收能力明显提高。取得预期效果。一:室分话务吸收提升:34.41%二:掉话次数降低:84.94%三:无线接入性提高:0.28%四:TCH掉话率降低:90.69%五:6、7级上行话质占比降低:73.89%六:6、7级下行话质占比降低:33.69%七:设备功率提升了3~9dB.第36页,共37页,2024年2月25日,星期天典型案例针对于现网中存在的问题我司在河南商丘中环百货做了用高性能无源器件替换常规产品的案例,使用前后的对比如下:时间段CI时

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