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中级培训第一模块之三:天线基础知识

天线基础知识 从前面我们已经知道了表征天线性能的一些参数:方向图,增益、半功率角、极化方式、前后比 还有部分表征天线性能的参数:频段、输入阻抗、驻波比、重量、尺寸等,不再一一介绍。 下面将结合实际工作中使用的天线讲解不同天线的适用范围及特点。 不同天线的适用范围及特点 全向天线: 适用范围:一般用于话务量较低以满足覆盖为主的农村 特点: 天线增益小,仅仅11dbi 覆盖时不存在缝隙,但容易产生“灯下黑”,所以铁塔高度不能太高。(或者使用电下倾天线解决“灯下黑”) 由于铁塔对天线的发射功率有较大的衰减,所以天线的发射方向应对着覆盖区。例如,垂直于道路等 天线的垂直度要求较高,否则严重影响覆盖的效果。 由于铁塔的阴影效应,所以分集接收天线应该放置在主发射天线的背侧,以分集增益来补偿阴影效应。 为了能够满足更高的隔离度,要求主发射天线和分极天线应该处于不同的平台。 不同天线的适用范围及特点 65度交叉极化天线(+45/-45度) 适用范围:市区、县城以及基站密度高的区域 特点: 天线增益15.5dbi 一个扇区一根天线,安装简单。 出问题时不容易察觉。 覆盖区域容易控制。 半功率较小,重叠区域少,可以减少干扰。 不同天线的适用范围及特点 定向单极化120度天线(高增益) 适用范围:用于覆盖农村的基站 特点: 天线增益18.5dbi,增益高,有利于深度覆盖。 每个扇区有两根天线,需要满足3米的隔离度,因此需要的空间大。 一个扇区的两个天线的覆盖区域不容易控制,容易因为覆盖区不同而产生不良的影响(掉话、呼叫失败等) 重量重,在进行安装时,要求天线抱杆稳固可靠。 半功率角较大,重叠区域相对较多,避免了夹缝的覆盖死角。 不同天线的适用范围及特点 目前还有一些特定的天线: 半功率角更小的天线:用于基站密度很高的市区 增益更小的天线:用于高话务密度区域或者室内覆盖 双向型天线:用于道路覆盖 双极化高增益天线:用于铁塔平台紧张的农村覆盖 电下倾天线:解决特殊情况,如“灯下黑”、市区内的高站等 不同天线的适用范围及特点 工作中的注意事项 固定天线的抱杆一定要垂直,否则波瓣发生变形,造成覆盖变差 全向天线要考虑铁塔的衰减效应和阴影效应。 定向天线要考虑配置合理的下倾角以及合理的半功率角 单极化天线要注意同一扇区内两根天线的隔离度(3米) 单极化天线要注意同一扇区内两根天线的下倾角要一致、方向要一致、天线共面。 课后练习 1、至少写出四个表征天线的。 2、请解释+45/-45度交叉极化的天线为什么比垂直水平极化的天线更常用? 3、为什么城市采用双极化天线,而农村采用单极化天线? 4、dBi与dBd的区别与关系? 中国移动通信集团河南有限公司网优专家小组 中国移动通信集团河南有限公司网优专家小组 中级培训第一模块之 三 内容介绍 天线理论基础知识 不同天线的适用范围及特点 工作中的注意事项 天线基础知识 1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来,并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。 天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。 对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的: 按用途分类:可分为通信天线、电视天线、雷达天线等; 按工作频段分类:可分为短波天线、超短波天线、微波天线等; 按方向性分类:可分为全向天线、定向天线等; 按外形分类,可分为线状天线、面状天线等; 按极化方式分类:垂直极化、水平极化、交叉极化等 天线理论基础知识 * 电磁波的辐射 导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长度和形状有关。如 图1.1 a 所示,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将两导线张开,如 图1.1 b 所示,电场就散播在周围空间,因而辐射增强。 必须指出,当导线的长度 L 远小于波长 λ 时,辐射很微弱;导线的长度 L 增大到可与波长相比拟时,导线上的电流将大大增加,因而就能形成较强的辐射。 图1.1 a 图1.1 b 天线理论基础知识 1.2 对称振子 对称振子是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波对称振子可简单地单独立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。 两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂

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