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天线基本知识与原理
* * * * * 65度 32度 65度基站天线底板宽度:251mm 32度基站天线底板宽度:500mm 32度基站天线采用两排阵列设计 注意:通过增加阵列可以压缩波束宽度 1、波束宽度变化---水平面波束宽度 * 90度 32度 1、波束宽度变化---水平面波束宽度 注意:可增加角反射板使天线的水平波束宽度变窄 * 1、波束宽度变化---垂直面波束宽度 14度 9度 7度 振子个数: 14度:5个 9度:7个 7度:9个 注意:增加垂直面振子数量可以压窄垂直面波束宽度 * 2、电下倾角变化 对于间隔排列为d的N个单元阵列,当相邻单元的相位呈等相均匀分布时,天线最大波束形成于法向正前方。 当相邻单元的相位依次相差Φ时,最大波束形成于θ0空间方向。 常规天线 电调天线 * 2、电下倾角变化 1 2 3 4 5 输入口 输出口 输出口 输出口 输出口 输出口 相位面 天线波束 移相器是电调天线的重要组成部分,它通过调节馈电网络的长度来改变各振子馈电相位,实现天线波束下倾 U型部分是是输出口1与2的路程差 电调天线移相器 * 3、天线的波束赋型 未赋形 赋形 赋形设计主要是通过改变馈入每个振子的幅度和相位,进行波束的优化组合,达到上侧副瓣抑制,下侧零点填充的效果。 一般情况下,在优化仿真时可以通过计算得出其每个振子需要改变的权值,来达到赋型的效果 * 京信天馈产品目前已经形成了基站天线、室内分布及直放站天线、隐蔽天线、无源器件POI四大产品系列。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 京信通信的电调网管控制系统,包括塔顶、塔下、远程三个部分。其中塔顶设备包括电调天线、远端控制单元、塔顶放大器等;塔下设备包括馈电器、CCU;远程为网管中心。 塔顶和塔下设备通过射频电缆、控制电缆相连;CCU和远程网管中心可通过GPRS以及以太网进行连接。适合各种环境,各种基站类型。 总的来说,京信电调网管控制系统,可以有效的节约网优成本,为运营商建设精品网络提供可靠的保证。 * 定义:在垂直方向图上,在最大辐射方向的两侧,辐射功率下降3dB的两个方向的夹角。 15° (eg) 峰值 峰值 - 3dB 峰值 - 3dB 32° (eg) 峰值 峰值 - 10dB 峰值 - 10dB 垂直面波束宽度 * 3、天线原理及指标介绍---垂直面波束宽度 3、天线原理及指标介绍---波束宽度案例介绍 辐射参数评估: 满足所需求的覆盖要求 水平面和垂直面波束宽度准确,精确的下倾角,高前后比抑制同频干扰,并满足所需要的增益指标。 能有效提升网络的通信质量 交叉极化比决定极化分集效果,提升抗多径衰落的能力。良好的上旁瓣抑制,在城区覆盖中能够减缓同频干扰。 对网络性能有影响的辅助指标 零点填充在某些特殊场景可有限度的减少盲点; 方向图圆度是反映全向天线的覆盖均匀性指标。 辐射参数: --- 按重要性顺序排列 水平面波束宽度 电下倾角度 垂直面波束宽度 前后比 增益 交叉极化比 副瓣抑制 零点填充 方向图圆度 * 3、天线原理及指标介绍---辐射参数 定义:通过电子调节的方式优化下倾角。 * 3、天线原理及指标介绍---电下倾角度 辐射参数评估: 满足所需求的覆盖要求 水平面和垂直面波束宽度准确,精确的下倾角,高前后比抑制同频干扰,并满足所需要的增益指标。 能有效提升网络的通信质量 交叉极化比决定极化分集效果,网络升抗多径衰落的标志。良好的上旁瓣抑制,在城区覆盖中能够减缓同频干扰。 对网络性能有影响的辅助指标 零点填充在某些特殊场景可有限度的减少盲点; 方向图圆度是反映全向天线的覆盖均匀性指标。 辐射参数: --- 按重要性顺序排列 水平面波束宽度 电下倾角度 垂直面波束宽度 前后比 增益 交叉极化比 副瓣抑制 零点填充 方向图圆度 * 3、天线原理及指标介绍---辐射参数 后向功率 前向功率 前后比(dB) = 10 log ,典型值约为25dB 目的是尽可能减少后向辐射功率 前向功率 后向功率 定义:是指天线的前向辐射功率和后向辐射功率之比。 * 3、天线原理及指标介绍---前后比 辐射参数评估: 满足所需求的覆盖要求 水平面和垂直面波束宽度准确,精确的下倾角,高前后比抑制同频干扰,并满足所需要的增益指标。 能有效提升网络的通信质量 交叉极化比决定极化分集效果,网络升抗多径衰落的标志。良好的上旁瓣抑制,在城区覆盖中能够减缓同频干扰。 对网络性能有影响的辅助指标 零点填充在某些特殊场景可有限度的减少盲点; 方向图圆度是反映全向天线的覆盖均匀性指标。 辐射参数: --- 按重要性顺序排列
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