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文档简介
1、目录天线知识.1天线的基本知识.1.1天线增益.1.2方向图.1.3极化.1.4天线的其他技术指标.6.1.5天线类型.2天线技术.2.1天线分集技术.2.2异形梁技术.2.3智能天线.3天线选择.3.1各种天线的应用原理.16.3.2各种无线环境中的天线选择原则.214天线倾斜规划.4.1天线倾角设计.26.4.2实际应用.29 .5天线的安装.5.1天线支架的安装.5.2天线安装.天线知识-概述在无线通信系统中,与外部介质的接口是天线系统。天线的选择和设计它关系到整个网络的质量。本文主要阐述了天线重要技术参数的含义、天线的类型,并介绍了天线分集和合成技术,波束形成技术和智能天线的概念。这篇
2、论文也给出了不同的日子阐述了各种无线环境中导线的应用原理和天线选择原则,以及天线倾角的规律给出了设计方法。最后,介绍了天线安装中的注意事项。全文分为五个部分:第一节:天线的基本知识。介绍了天线的重要技术参数和类型。第二部分:天线技术。阐述了天线的分集和合成技术,以及波束形成技术和智能能量天线的概念。第三部分:天线选择。本文介绍了各种天线的应用原理以及天线在各种无线环境中的选择类型原则。第4节:天线倾斜规划。从理论和实践两方面阐述了天线倾角的设计方法法律。第5节:天线的安装。介绍了安装天线和天线支架的注意事项。关键词天线分集赋形波束智能天线天线选择天线倾角天线安装1.天线基础知识要点:掌握天线常
3、用技术参数的含义。掌握常用天线的类型。在无线通信系统中,与外部介质的接口是天线系统。天线辐射和无线接收无线电波:发射时,将高频电流转换成电磁波;接收时将电磁波转换成高频电流动。天线型号、增益、方向图、驱动天线功率、简单或复杂的天线配置以及天线极化会影响系统的性能。1.1天线增益增益是天线系统最重要的参数之一。天线增益的定义与全向天线或半波振荡器相同天线相关。全向辐射器是在一定范围内向所有方向辐射相等功率的辐射器该方向的天线增益是该方向的场强。定向辐射器在这个方向上产生的辐射强度的比率,参见图1。图1增益比较DBi表示天线增益是定向天线相对于全向辐射器的参考值,dBd是半波偶极子天线的参考值。它
4、们之间的关系如下:1.2方向图天线的辐射电磁场沿固定距离的角坐标分布的模式称为模式。使用辐射场强称为场强模式,功率密度称为功率模式,使用相位表所显示的称为相位模式。天线方向图是一个空间三维图形,但它通常应用于两个垂直的主平面方向图,称为平面方向图。在线性天线中,由于地面的巨大影响,使用了垂直天线面和水平面作为主平面。在平面天线中,E平面和H平面被用作两个主要部分飞机。标准化模式将最大值视为1。在模式中,包含所需最大辐射方向的辐射波瓣称为天线主瓣,也称为天线波捆绑。主瓣外的叶称为侧叶或侧叶,与主瓣方向相反的侧叶称为后叶波瓣,如图2:全向天线的水平波瓣和垂直波瓣图,天线形状为圆柱形;图3:定向天线
5、的水平波瓣和垂直波瓣图,其天线形状为平板。图2全向天线波瓣示意图图3定向天线波瓣示意图通常使用以下天线方向图参数:零功率波瓣宽度是指主瓣最大值两侧两个零辐射方向之间的角度。半功率点处的波瓣宽度是指最大值下降到0.707(即下降3dB)的点之间的角度。旁瓣电平指的是最大旁瓣与最大主瓣的比值。比之前和之后都多。1.3极化极化是描述电磁场强度矢量空间方向的辐射特性。如果没有指定,通常,电场矢量的空间方向被认为是电磁波的极化方向,它指的是电磁波在天线最大处的极化方向大辐射方向的电场矢量。电场矢量在空间中的方向在任何时候都不变的电磁波有时被称为线性极化波以地面为参考,电场矢量方向平行于地面的波称为水平极
6、化波,垂直于地面这种波被称为垂直极化波。因为水平极化波垂直于入射平面,所以也称为正交极化波;下垂直极化波的电场矢量平行于入射平面,称为平行极化波。电场矢量和传播侧组成平面称为偏振平面。电场矢量在空间中的方向有时是不固定的,电场损失端点所描绘的轨迹是一个圆。所述圆偏振波;如果轨道是椭圆的,它就叫做椭圆极化波,椭圆极化波和圆极化波都是有一个旋转相位。圆偏振波或椭圆偏振波可以由两个相互垂直的线偏振波合成。如果大小等于合成圆偏振波,不等于合成椭圆偏振波。天线可能处于非预期的极化状态辐射不必要的能量。这种不需要的能量被称为交叉极化当天线的输入阻抗与特征阻抗不一致时,反射波和入射波叠加在馈线上作为驻波,相
7、邻电压的最大值和最小值之比是电压驻波比。电压驻波比结束大,会缩短通信距离,并且入射功率会返回到发射机功率放大器部分,容易烧坏功率放大器管,影响通信系统的正常工作。2.前后比旁瓣电平和天线后向18030范围内的最大波束之间的差值表示为正值。一个天线的前后比在18到45分贝之间。对于人口密集的城市地区,有必要积极采用前一天和后一天电线,如40dB。3.端口隔离对于多端口天线,例如双极化天线和双频双极化天线,传输和接收在端口之间共享隔离应大于30dB。4.回波损耗指天线接合处的入射功率与入射功率之比。回波损耗反映了天线的强度匹配特征。4.功率电容指平均功率容量。该天线包括其他耦合装置,如匹配、平衡和
8、移位,并承受考虑到基站天线的实际最大输入功率(单载波功率为20W),如果天线的一个端口输入多达六个载波,则天线的输入功率为120W,因为该天线的单端口功率容量应大于200瓦(当环境温度为65时)。5.零填充当在基站天线的垂直面内采用赋形波束设计时,为了使服务区域内的辐射水平更加均匀,甚至,下旁瓣的第一个零点需要被填充,没有明显的零深度。通常零深度是相对于主光束的大于-20dB意味着天线零填充,但对大面积基站的天线没有这样的要求。高增特别是,天线需要采用零填充技术来有效地提高近覆盖。6.优越的旁瓣抑制对于基于小区的蜂窝系统,为了提高频率复用能力和减少对相邻小区的同频干扰,基站在对站内天线进行波束
9、成形时,应尽可能减小针对干扰区域的旁瓣,并提高D/U值旁瓣电平应该小于-18dB,这对于大面积基站天线是不需要的。7.天线输入接口为了提高无源互调和射频连接的可靠性,基站天线的输入接口采用7/16DIN-阴性,在使用天线之前,端口应配备保护盖,以避免形成氧化物或进入变成杂质。8.无源互调所谓无源互调特性是指在多个负载下工作的无源元件,如连接器、馈线、天线和滤波器高功率信号频率条件下元件非线性引起的互调效应。通常,无源元件被认为是线性的,但是在高功率条件下无源元件不同程度地存在固定非线性,主要由以下因素引起:不同材料的金属连接触摸;同一材料的接触面不光滑;关节不紧;存在磁性物质等。互调产物的存在将对通信系统造成干扰,尤其是落在接收频带中的互调产物将GSM系统中的连接器、电缆、天线等对系统的接收性能有着严重的影响无源元件的互调特性有严格的要求。无源互调指的是我们选择的制造商的连接器标准可达-150分贝,电缆的无源互调指数可达-170分贝,天线的无源互调指数是指标准
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