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基站天线性能参数

发布时间:2019-08-17 23:41 来源:未知 编辑:admin

  刚涉入基站天线的设计,有问题请教。一面频率段(1710~2700MHZ),电倾角(0~10度)的基站天线,它的性能参数:水平面方向图(HBW,前后比,X-polar...),垂直面方向图(VBW,上旁瓣...

  一面频率段(1710~2700MHZ),电倾角(0~10度)的基站天线,它的性能参数:水平面方向图(HBW,前后比,X-polar...),垂直面方向图(VBW,上旁瓣抑制...),VSWR,Isolation,PIM,Gain....,这些评判的参数一般是在哪个频率和倾角状态测量的?

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  大家都知道没有夭线也没有无线电通信天线能发射(接收)无线电波呢需要从两根导线上感应电流说起当距离近两根导线上有交变电流流动时(见图125A) ,导线上感应电流大小相等、方向相反电场被束缚两导线之间线外几乎没有辐射;把两根导线B)部分电场能够散播周围空间当导线长度L增大与波长相比时导线上电流大大增加因而能形成较强辐射(见图125C)由此知两根导线辐射无线电波能力与导线长度和形状有关上从发射角度来讲述天线工作原理根据互易原理接收天线工作过程只过把发射过程反过来罢了上面两根张开导线辐射无线电波例子两臂长度相等振子叫对称振子经典、迄今使用广泛种天线波长)振子.称半波对称振子单半波对称振子单独地使用也作抛物面天线馈源还采用多半波对称振子组成天线阵移动通信宏基站常用板状天线其实盒子里面由多半波对称振子组成天线阵列 天线增益—用来衡量天线朝特定方向收发信号能力选择基站天线重要参数之般来说增益提高主要依靠减小垂直面向辐射波瓣宽度而水平面上能保持全向辐射性能天线增益对移动通信系统运行质量极重要因决定蜂窝边缘信号电平增加增益确定方向上增大网络覆盖范围或者确定范围内增大收信电平富余量表征天线增益参数有dRd和dBia dBi相对于点源天线增益各方向辐射均匀;dBd相对于对称振子天线增益dBi = dBd千2. 15相同条件下增益越高电波传播距离越远般 GSM定向基站天线dBi全向约lldBio 何把全向天线变成定向天线要靠改变天线结构来实现通常采用增加反射板办法平面反射板放振子边构成扇形区域覆盖天线)图也表明了反射板作用既能把功率反射单侧方向.也能提高天线增益了进步改进性能提高天线增益反射板还做成抛物反射面使天线辐射像光学探照灯样.把能量集小立体角内从而获得更高增益了提高天线增益通常两半波振子增加4乃至84半波振子排成垂直放置直线dB;侧再加有反射板构成四元式直线阵也常规板状天线dB同样八元式直线阵即加长型板状天线dB当加长型板状天线长度也要增加许多常规板状天线) 方向图也天线重要参数发射夭线基本功能之把从馈线取得能量向周围空间辐射出去;之二把大部分能量朝所需方向辐射垂直放置半波对称振子具有平放面包圈形立体方向图(见图I -28A)立体方向图立体感强容易理解见图I -28B与图1 -28C)从图128B看出振子轴线方向上辐射零大辐射方向水平面上;而图I28C显示水平面上各方向辐射样大 通过若干对称振子组产生扁平面包圈把信号进步集水平面方向上加强对目标覆盖区域辐射控制由4半波对称振子沿垂线上下排列构成天线振子组其立体方向图和垂直面方向图见图1 - 29由此知设居民小区移动通信基站其天线主要向水平方向发射电波架设楼顶上天线会向下面屋内辐射无线电波 波瓣宽度天线常用重要参数天线方向图辐射强度大瓣称主瓣主瓣外侧称副瓣(或旁瓣)主瓣大辐射方向上辐射强度降低3dB两侧点夹角称波瓣宽度(又称半功率角)常图形方式表示(见图130A)波瓣宽度越窄天线方向性越好作用距离越远抗千扰能力越强 天线波瓣宽度分水平面波瓣宽度和垂直平面波瓣宽度天线垂直波瓣宽度般与该天线所对应方向上电波覆盖半径有关通过对天线垂直度(俯仰角)定范围内调节达改善小区覆盖质量目垂直平面半功率角有480, 330, 150, 8几种半功率角越小信号偏离主波束方向时衰减越快也越容易通过调整天线倾角来准确控制扇区覆盖范围基站天线水平波瓣宽度有利于电波覆盖小区交叠处理半功率角度越大扇区交界处覆盖越好天线等当提高天线垂直倾角时水平半功率角过大越容易发生波束畸变形成越区覆盖;角度越小扇区交界处覆盖越差般市心基站由于站距小天线倾角大通常多采用水平面半功率角小天线.郊区则选用半功率角大天线这些是天线的性能定义。那么在一定的频段和下倾角要求下,天线datasheet上面的这些性能参数是在哪种条件下测量的,比如最大频率和最大倾角等........

  获赞数:48977大型国有控股公司,网络建设,设备管理,信息化运维。机房管理,ERP.OA ,UPS等设备的软硬件管理向TA提问展开全部天线工作频率无论天线还是其他通信产品,总是在一定的频率范围(频带宽度)内工作,其取决于指标的要求。通常情况下,满足指标要求的频率范围即可为天线的工作频率。天线

  一般来说,在工作频带宽度内的各个频率点上,天线性能是有差异的。因此,在相同的指标要求下,工作频带越宽,天线设计难度越大。

  理论仿真和实际应用结果表明:在密集建筑的城区,由于多径反射严重,为了减小相邻扇区之间的相互干扰,在±60的电平下降至-10dB左右为好,反推半功率宽度约为65;而在空旷的郊区,由于多径反射少,为了确保覆盖良好,在±60的电平下降至-6dB 左右为好,反推半功率宽度约为90。

  提高天线增益,覆盖的距离增大,但同时会压窄波束宽度,导致覆盖的均匀性变差。天线增益的选取应以波束和目标区相配为前提,为了提高增益而过分压窄垂直面波束宽度是不可取的,只有通过优化方案,实现服务区外电平快速下降、压低旁瓣和后瓣,降低交叉极化电平,采用低损耗、无表面波寄生辐射、低VSWR的馈电网络等途径来提高天线增益才是正确的

  为了获得良好的上行分集增益,要求双极化天线应该具有良好的正交极化特性,即在±60的扇形服务区内,交叉极化方向图电平应该比相应角度上的主极化电平有明显的降低,其差别(交叉极化比)在最大辐射方向应大15dB,在±60内应大于10dB,最低门槛也应该大于7dB,如图所示。如此,才可以认为两个极化接收到的信号互不相关。

  对于城区建筑物密集的应用场景,一方面因通信容量大要求缩小蜂窝,另一方面因楼房遮挡和多径反射,难以实现大距离覆盖。通常采用增益13~15dBi的低增益天线,大下倾角做微蜂窝覆盖,从而,主波束的上侧第一、二旁瓣指向前方同频小区的可能性很大,这就要求在设计天线时,设法对上旁瓣进行抑制,从而降低干扰。

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