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文档简介

1、基站天线基础知识和网络应用;3;内容提要;一;天线性能指标3;传输天线应用4;基站天线选择5;基站天线安装规范6;天线常见问题和错误判断;天线和基站天线配置;1/2 RF电缆(跳线) 机柜1/2跳线、避雷器、避雷器、室外天线的7/8主馈电电缆、1/2 跳线和主馈线连接、机柜前端传输1/2跳线、天线和基站天线配置、RF电缆(1/2)、50欧姆皱纹基站天线配置、多频双极化天线900/1800 800/90011800/1900/3g、双极化电天线、单极化天线、基站天线的配置、盖、接口:两个双极化天线7/16 DIN接口(暗极化天线天线罩端盖接头、基站天线上的配置电缆接头、7/16 DIN母接头、7

2、/16 DIN母接头(计数)、7/16 DIN母接头、n型接头(计数头)、基站天线上的配置电缆接头、手动电气曹征拉杆(手柄) (手动总共4个DIN RF臂头和2个电气曹征拉杆。基站天线护套、UPVC材料天线护套、FRP材料天线护套、UPVC材料特性:轻便、耐水性强,适用于小型天线罩。Frp材料特性:高强度、长时间耐候性略低于UPVC材料的大型天线外壳、基站天线的构成天线内部结构、反射板(信道)、馈电网络(配电网)、发射设备(振荡器)、基站天线的构成辐射设备、半波振荡器的双臂长度相等的振荡器称为对称振荡器每个臂长为四分之一波长,全长为二分之一波长的振荡器称为半波对称振荡器。半波对称振荡器的增益为

3、G2.15dBi,是构成高增益天线的基本发射单位。基站天线的配置发射装置、天线基本发射装置、其作用:1、发射状态、将射频电缆的电信号转换为空间中的电磁波信号;2,接收状态:将空间电磁波信号转换为传输线的信号。单极化对称振荡器、单极化微带贴片振荡器、双极化对称振荡器、角色:输入端口和振荡器能量传输振荡器之间的振幅相位分配阻抗匹配、空气微带线方法、电缆方法、空气带线方法、基站天线的配置功率分配网络、空气微带程序网络振幅相位分配设计的灵活性;振荡器、网络整体仿真,设计精度高;批量生产一致性好,基站天线的配置功率分配网络、天线性能指标、天线性能指标、2.1、天线增益、天线是将传输线的电磁能量有效转换为

4、自由空间的电磁波能量或空间电磁波有效转换为传输线的电磁能量的设备。天线是被动部件,所以如果不放大信号,只进行能量转换,我们说的其中一个天线的增益是18dBi是什么?天线增益,天线增益是将发射功率集中到特定方向的天线功能。通常在最大发射方向上,天线的场强e和理想各向同性天线(理想点源)的均匀发射场强e。相反,功率密度提高的倍数被定义为增益。单位是dBi。I是等向性(isotropic)的缩写。常识不考虑天线的各种损失,称为方向性系数,包含在损耗天线增益中。也就是说,是方向性系数和增益系数的乘积。(注:另一个表示增益的单位是与理想半波振荡器的比较值,用dBd表示,d是振荡器的缩写。半波振荡器的增益

5、为2.15dB,因此可以根据波束宽度估计dBi=dBd 2.15、定义、天线增益、G=10log(4/1)=6 dBd、天线增益。其中,e和h分别应用了天线水平面和垂直面的反作用力波束宽度(水平波束65、垂直波束7的定向天线等)等实验公式。因此,天线增益越高,天线波束越窄,反之,波束越窄,天线增益越大。天线增益,2.2,天线电压精度比,50同轴电缆,输入功率10W,反射功率0.5W,天线精度比是指示天线与基站(包括电缆)匹配程度的指标。入射波能量传输到天线输入端后,没有全部发射,因此产生了反射波,这是重叠的结果。可以计算回波损耗的天线电压信息比:RL10lg(10/0.5)=13dB功率反射比

6、:20.5/100.05电压反射比0.2238信息比定义为VSWR(1 )/(1- )1.57,通常为天线的信息比从右表可以看出,当天线精度为1.5和1.35时,上述公式可以计算出功率反射率分别为4%和2.2%,反射带来的增益损失分别为0.18dB和0.1dB,天线电压精度比,天线极化,2.3,天线极化,天线极化,分离至少有两个单极化,隔离,端口隔离,10log(1000mW/1mW)=30dB,对于多端口天线,端口隔离是衡量每个端口之间互连的重要指标,理论上,每个端口是独立的,不相互联接,在工程上实际大于30dB的分离,定向映射特性,天线的方向也是水平/垂直面的特性为了减少对附近地区的干扰,

7、必须抑制自下而上板水平,通常需要15dB填充下侧板零以均匀复盖特性,减少盲点,通常需要18dB,方向图-梁向下倾斜和向下倾斜比较:机械向下倾斜、固定向下倾斜、可曹征向下倾斜、远程向下倾斜、10电子向下倾斜、6电子向下倾斜4机械向下倾斜、10机械向下倾斜驱动器(RCU)、中央控制单元(CCU)、控制电缆、避雷器、便携式控制器、双塔(Dtma)、t头、电传输天线的特性、考虑手动和远程控制电传输驱动器安装的轻松可靠性、电调制天线软件协议和硬件设计严格遵守AISG标准的当前几乎所有电气传输天线系统都采用AISG协议,AISG是天线接口标准组织的缩写,是一些国际天线铭牌企业(如KATHERIN)发起的天

8、线标准行业组织,主要起草电气传输天线硬件接口和软件协议,以便对各制造商生产的天线设备进行集成监控和管理。 不同的制造商使用不同的结构样式创建产品,但是如果支持相同的控制协议,则通常可以在软件中实现互操作。提供与现有主流基站设备兼容的USB和RS232接口用于本地计算机和通信以太网、PPP接口和基站通信本地控制和远程控制的各种灵活远程控制解决方案、电力传输天线远程控制解决方案、无塔远程控制解决方案、特性:1。3扇区控制信号串行连接,相对并行连接,耦合器2控制信号与射频信号分离,另一条AISG电缆与相对收发器和控制信号共享的方式相同,但节省两个t头的同时,无线频率信号与控制信号分离,从而在控制信号

9、或t头问题导致基站无法工作的情况下提供更好的可访问性。电传输天线远程控制解决方案,塔式远程控制解决方案,特性:1。控制电缆和塔式布置连接,通过塔式将内置t头控制信号与射频信号相结合2通过无线频率和控制信号共享一条无线频率电缆,从而节省控制电缆,但应考虑两个t头,应用电力传输天线,选择基站天线,5,选择基站天线,人口密集的城市,容量要求一般,基站布置相对紧凑,应首先考虑为了减少系统的干扰,通常使用增益相对低、水平波瓣角度较小的定向天线,将对其他基站的干扰降至最低。基站天线选择、城市基站天线选择的三个原则1:天线水平反作用力波束宽度小的天线选择-覆盖问题:叠加、频率干扰。建议:水平半功率波束宽度6

10、5度的天线。原则2:中等增益-天线垂直波束宽度宽,可以提高复盖范围内的复盖范围。天线的体积变小。易于安装,降低了成本。推荐的共同增益:15dBi(800/900MHz频带)、18dBi(1800/1900MHz频带)原则3:选择尽可能固定的向下倾斜天线,或选择电力传输天线,以便日后优化网络。选择基站天线,确保对人口少的郊区、复盖范围和城市地区的干扰,一般使用徐璐其他地区、城市地区不同的定向天线,一般使用增益小、水平波瓣角度小的天线(远离城市时不考虑)、城市周边地区,一般使用增益大的天线。基站天线选择、郊区基站天线选择原则:根据实际情况,可以选择水平反转波束宽度为65度和90度的天线,如果周围基

11、站较少,则应优先使用90度天线;如果周围基站密集,请参阅城市基站天线选择原理处理。考虑未来的无缝扩展时,一般不建议使用全方位工作站类型。MB900-90-17D、基站天线选择、h=40m、天线倾斜角度设置为6度、增益为17dB和18dB的天线、垂直反转源波束宽度为8.5度和7度时,s分别为1310米和916米。使用高增益天线时要注意的问题,选择基站天线,农村地区,少量服务,主要考虑复盖问题,一般使用高增益方向性或全方位天线。农村基站选择原则:在覆盖要求低、流量杨怡小的地区使用全方位天线;需要使用定向天线复盖很远的区域。使用的定向天线水平波束宽度为90度,增益高的模型比较好。如果基站天线的位置高

12、,如果需要复盖的区域的位置低,建议使用预设的向下倾斜天线来改善复盖。基站天线选择,(1)双扇区类型,两个古濑车站180分割,单极化选择。3dB波瓣宽度90最大增益1718dBi的定向天线,2个天线背向,最大发射方向每个高速公路的一个方向。基站天线选择,30-21D,(2)水平面波束宽度30度等高增益,使用窄波束双极化天线,最大增益是指高速路的一个方向的21dBi定向天线。,基站天线安装规范,上夹具不能向后安装。否则,将无法调整向下倾斜角度。1.上方夹具安装规范,2 .安装下夹具,基站天线安装规范,使用军用指南针(指北针)定位方位角,3 .方位角曹征、基站天线安装规范、下倾角必须准确。曹征前,天

13、线是否具有内置向下倾斜,4 .底部倾斜曹征,基站天线安装规范,5 .连接器拧紧,6 .自溶黏土和防水胶带,基站天线的安装规范,完成防水胶带的示例,基站天线的安装规范,夹紧固装置安装螺丝都要拧紧,根据所需扭矩工作7。安装完成,在基站天线的安装规范、曹征拉杆、角度窗口中观察相应的向下倾斜,达到适当的角度后拧紧锁定螺钉,将其固定。松开锁定螺钉8 .手动电动曹征天线倾斜曹征,电动曹征天线是机械向下倾斜曹征,与基站天线的安装规范不同,将驱动器探头推入天线插槽,然后将驱动器旋转90度,拧紧连接螺母,使驱动器标签和角度标尺位于同一侧。然后将防水胶带缠在坞站上。远程控制和手动电调制天线的接口是兼容的,可以安装

14、远程控制电传输驱动器,如图所示。拉杆,拉最大的角度,然后旋转拉杆(,9 .远程传输天线驱动器安装、基站天线安装规范、安装完成(错误)、非标准安装图例、天线系统常见问题解答和解决方案、FAQ :驻波不良复盖不良、天线系统常见问题和解决方案、对个别现象的初步判断?大量现象?排除问题的原因是天线问题还是馈线问题?天线损坏了吗?天线方位角设置是否正确?天线倾斜设置是否正确?天线型号选择合适吗?仪器使用方法正确吗?天线测试期间是否发生了其他干扰?天线系统FAQ和解决方案,Site Master:频率信息非测试错误位置测试频谱功能,天线系统FAQ和解决方案,用户反映:基站天线驻波超出测试设备:Site M

15、aster测试方法:在连接主馈线的跳线上测试信息比结果:a端口VSWR 1.46 B端口VSWR 1结论:此根天线驻波比超出,需要更换,案例分析案例1,天线馈送系统常见问题解答和解决方案,VSWR:1.35,VSWR:1.48,用户反映:基站天线驻波超出,天线端口跳线晃动,驻波更改。测试设备:Site master测试方法:在连接主馈线的跳线上测试停车比结果:B2端口VSWR 1.48,参考右上图,摇晃跳线并观察停车比变化。驻波波动较大,在特定状态下达到符合性指标,请参阅VSWR 1.35,右下角的图像。案例研究案例2,天线系统的一般问题和解决方案,跳线更换现象仍然存在。结论:损坏的连接器导致连接不稳定、信息费过大、更换天线、观察天线B2端口的连接器,并发现相应的连接器已损坏

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