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SCDMA智能天线校准原理与工程问题汇总
SCDMA无线市话系统 维护经验与指导手册 (基 站) 北京信威通信技术股份有限公司 — Beijing XinWei Telecom Technology Co., LTD — 目 录 第一章 智能天线 1 第二章 SCDMA智能天线校准原理 2 2.1 SCDMA智能天线校准目的 2 2.2 SCDMA智能天线校准原理及过程 2 2.2.1 发射校准原理及过程 2 2.2.2 接收校准原理及过程 4 2.3 校准数据中关键参数的应用 6 2.3.1 校准的关键参数 7 2.3.2 关键参数的调整 8 第三章 工程实现中发现的主要问题及解决办法 10 3.1 校准不正常 10 3.1.1 通道被封 10 3.1.2 校不出来 11 3.2 底噪偏高 14 附录:校准数据中各个数据项的含义 17 图 表 索 引 图1-1 发射功率校准信号流向图 3 图1-2 发射功率校准处理流程 4 图1-3 接收功率校准信号流向图 5 图1-4 接收功率校准处理流程 6 图1-5 基站发射信号频谱包络示意图 7 图3-1 TR板上基带信号测试点 14 图3-2 接收基带信号波形 15 图3-3 接收基带信号的根均方值 15 SCDMA智能天线校准原理与常见问题的解决方法 摘要:本文针对工程现场智能天线工作过程中出现的校准问题和底噪不正常的问题讲解了SCDMA智能天线校准的工作原理,列出了工程现场出现的主要问题并给出了一些解决方法,主要目的是为工程人员和售后服务在现场解决问题提供指导。 关键词:智能天线、校准、线损、电调衰减器 声明:本文档适用于带塔放的自动校准基站,对不带塔放的自动校准基站只是个别参数有调整,原理上是一样的。 仪器仪表设备:便携式驻波仪(频谱仪)、示波器、2-8功分器 第一章 智能天线 智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Array)。最初的智能天线技术主要用于雷达、声纳、抗干扰通信、定位、军事方面等,用来完成空间滤波和定位。智能天线是基于空间信号叠加的原理使波束叠加,在空间形成一定指向的波束的天线技术,使用智能天线可以达到减小干扰,用小的发射功率实现大覆盖范围的目的。 智能天线的布阵方式一般有直线阵、圆阵和平面阵,阵元间距1/2波长(若阵元间距过大会使接收信号彼此相关程度降低,太小则会在方向图形成不必要的栅瓣,故一般取半波长)。智能天线采用数字信号处理技术判断用户信号到达方向(即DOA估计),并在此方向形成天线主波束,它根据用户信号的不同空间传输方向提供不同的信道,等同于有线传输时的线缆,从而可以有效的抑制干扰。 智能天线通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列的天线方向图,从而抑制干扰,提高信噪比。它可自动测出用户方向,并将波束指向用户,从而实现波束随着用户走。它可提高天线增益,减少信号发射功率,延长电池寿命,减小用户设备的体积。或在不增加发射功率的前提下,大大增加基站的覆盖范围。广义地说,智能天线是一种天线和传播环境与用户和基站的最佳空间匹配通信。 第二章 SCDMA智能天线校准原理 2.1 SCDMA智能天线校准目的 智能天线利用相干信号在空间的叠加可以达到增大发射功率和接收增益的目的,SCDMA天线校准的目的就是保证各天线单元的信号在天线口满足相干条件,具体说就是各天线单元发射通道要满足在天线口的发射信号同功率、同相位,接收通道满足等增益条件,同时估算接收射频通道间的相位偏差。 2.2 SCDMA智能天线校准原理及过程 SCDMA智能天线的校准分发射校准和接收校准,它们又分别包括功率校准和相位校准。SCDMA TDD时序的一帧为10ms,分成5ms的接收和5ms的发射,分别称之为接收时隙和发射时隙。 2.2.1 发射校准原理及过程 发射校准在5ms的发射时隙进行,这时TR板和塔放TPA的收发开关都处于发射状态。 SCDMA天线阵发射校准的信号关系如图1-1所示,做发射校准时,MDM产生恒定功率SCDMA数字信号,这些数字信号经TR板上的D/A变换器变成模拟信号tx_cal_signal,该信号的功率也是恒定的(因为数字信号是恒定的),功率记为PT,发射校准信号经TR板上的电调衰减器放大(增益为TG1),再经过TR板跳线(①)、基站口短跳线(②)、防雷滤波器、射频电缆(③)、固定增益的塔放TPA(增益为TG2,一般为20-22dB)、2.5米跳线(④)送到天线,经过天线功分器耦合到第9根馈线(⑤),从第9根馈线经防雷滤波器、基站口短跳线(⑥)、频综板短跳线(⑦)馈给频综板SYN,SYN板根据接收到的信号的功率给MDM板返回GAIN值,MDM板用这个GAIN值调整电调衰减器的增益,直到在某种条件下SYN板收
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