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移动通信基站天线基础知识交流
京信通信系统(中国)有限公司
2012年3月;天线原理及参数介绍;京信通信未来无限延伸;无线电波的定义;;;;一、电磁波传播基础知识;;双极化天线:由两组正交的辐射单元组成。;多径传播:电波在传播过程中,除直接传播外,遇到障碍物(例如,山丘、森林、地面或楼房等高大建筑物),还会产生反射和绕射。因此,到达接收天线的电磁波,不仅有直射波,还有反射波,绕射波、透射波,这种现象就叫多径传输。;空间分集:单极化天线极化分集:双极化天线;京信通信未来无限延伸;天线的定义
能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效地
接收空间某特定方向来的电磁波的装置。;;半波振子是天线的基本辐射单元,波长越长,天线半波振子越大。;半波振子示例:;天线辐射方向图;实际评判中是其转化成的二维平面图形,即水平面方向图及垂直面方向图。;同一款基站天线有多种设计方案来实现。设计方案涉及到天线的以下四部分:
1、辐射单元(对称振子or贴片[阵元])
2、反射板(底板)
3、功率分配网络(馈电网络)
4、封装防护(天线罩);京信通信未来无限延伸;;辐射参数
主瓣;
副瓣;
半功率波束宽度;
增益;
波束下倾角;
前后比;
交叉极化鉴别率;
上旁瓣抑制;
下零点填充;;对网络的不同影响程度;10dB波束宽度;三、天线主要性能参数;水平面波束宽度
每个扇区的天线在最大辐射方向偏离±60o时到达覆盖边缘,需要切换到相邻扇区工作。在±60o的切换角域,方向图电平应该有一个合理的下降。电平下降太多时,在切换角域附近容易引起覆盖盲区掉话;电平下降太少时,在切换角域附近覆盖产生重叠,导致相邻扇区干扰增加。;多径反射传播:
P~~1/R^n
n=2~4
±60o电平设计:
------------------
市区n=3~3.5
9~10.5dB下降
郊野:n=2
?6dB下降
;对网络的不同影响程度;垂直面波束宽度及电下倾角精度:决定了网络覆盖区中距离向性能的好坏。
观察图3-1的垂直面方向图。波束应该适当下倾,下倾角度最好使得最大辐射指向图3-1中目标服务区的边缘。如果下倾太多(黄色),服务区远端的覆盖电平会急剧下降;如果下倾太少,覆盖在服务区外,且产生同频干扰问题。;电下倾角度:最大辐射指向与天线法线的夹角。;对网络的不同影响程度;前后比
抑制同频干扰或导频污染的重要指标
通常仅需考察水平面方向图(?)的前后比,并特指后向±30°范围内(?)的最差值。
前后比指标越差,后向辐射就越大,对该天
线后面的覆盖小区造成干扰的可能性就越大。
特殊应用中才会考察垂直面方向图的前后比,
比如基站背向区域有超高层建筑物。;对网络的不同影响程度;P1;36;37;增益:影响覆盖距离指标合理选择增益!!!
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。;对网络的不同影响程度;交叉极化比:极化分集效果优劣的指标
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±60o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±60o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。;对网络的不同影响程度;;对网络的不同影响程度;下零点填充:在某些特殊场景有限减少盲点的辅助指标
在天线设计时,对下零点进行适当填充,就可能减少掉话率。但零点填充要适可而止,当对零点填充要求较高时,增益损失较大,得不偿失。对于低增益天线,由于波瓣较宽,应用时通常下倾角较大,下旁瓣不参与覆盖,不需要进行零点填充。;对网络的不同影响程度;方向图圆度:评估全向天线均匀覆盖效果的指标
仅需考察水平面方向图的圆度。评估举例:指标为±1dB,所有频点都需要优
于该指标。;电压驻波比(VSWR):为传输线上的电压最大值与电压最小值之比。;电压驻波比是天线高效率辐射的基本指标要求。;隔离度:是指某一极化接收到的另一极化信号的比例。
一般指双极化天线中两个极化直接的隔离。;三阶交调
确保天线发射的交调干扰不影响接收机的灵敏度-107dBm?
在全频段内考察PIM3,取最大值为指标。
可通过交调指标反映供应
本人在医药行业摸爬滚打10年,做过实验室QC,仪器公司售后技术支持工程师,擅长解答实验室仪器问题,现为一家制药企业仪器管理。
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