移动通信基站及天线基本知识.ppt

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移动通信基站及天线基本知识

无线网络 网络构成 网络覆盖 无线网络 网络结构 蜂窝覆盖 水平波瓣宽度 垂直波束下倾 机械下倾 电下倾 电调下倾 遥控电调下倾 无线网络 蜂窝式网络结构 屋顶基站 上行信道频率 CDMA800: 824 - 849 MHz GSM 900 : 890 - 915 MHz GSM 1800 : 1710 - 1785 MHz UMTS : 1920 - 1980 MHz 下行信道频率 CDMA800: 869 - 894 MHz GSM 900 : 935 - 960 MHz GSM 1800 : 1805 - 1880 MHz UMTS : 2110 - 2170 MHz 上行信道 下行信道 移动设备 无线网络 蜂窝式网络结构 低话务量区用全向天线的全线基站. 多数区域使用3个不同频率单元的扇区基站(定向天线). 高话务区域(城市、城市中心)用微单元、微微单元扇区基站. 地形、频率的重复性和基站实际位置均会对网络规划造成影响 无线网络 蜂窝覆盖 为避免相邻蜂窝的干扰,应对相关扇区进行覆盖,但不得超出扇区边界 蜂窝覆盖采用的方法 选定天线合理的辐射参数 半功率波瓣宽度 垂直方向图倾角 无线网络 蜂窝覆盖 半功率波瓣宽度 覆盖面120°扇区需要什么样的半功率波瓣宽度天线? 比较各种扇区边界处半功率波瓣宽度的差异 65° 90° 105° 120° 说明:未考虑增益变化 无线网络 蜂窝覆盖 半功率波瓣宽度 长度相同但水平半功率波瓣宽度不同的天线,其总增益值也各不相同。 例如: 900 MHz / 1.3m长的天线 波瓣宽度 增益 65° 15 dBi 90° 14 dBi 105° 13.5dBi 120° 13 dBi 结果:对不同半功率波瓣宽度所形成相邻蜂窝重叠区而言,90度、105度和120度之间无明显差异 无线网络 蜂窝覆盖 半功率波瓣宽度 结论: 半功率波瓣宽度范围应限制在65°~ 90°之间 应用场所 ?? 市区:65° 理论上讲,蜂窝间的重叠区过小,但是由于周围环境的反射,增加了半功率波瓣宽度。 ?? 农村:90° 反射密度过低,因此一般选择90°以提供充足的重叠,但有时也会使用65°。 无线网络 蜂窝覆盖 波束垂直下倾 标准的天线垂直波瓣指向水平方向 方向图下倾的优点如下: ●使大多数辐射功率集中在扇 区内 ●减少水平方向辐射功率可避免对其它扇区的干扰 一般在扇区边缘(正向),水平方向场强减少到比最大值小6dB左右时,覆盖性能较好。 无线网络 机械下倾 0° 6° 8° 10° 机械下倾对天线水平方向覆盖的影响; 降低主辐射方向辐射强度.而在两侧± 60°区域变化很小. 易产生越区覆盖. 减低网络规划的准确性. 无线网络 电下倾 0° 6° 8° 10° 电下倾天线的优点 水平方向图的形状恒定不变 确保网络规划的准确性 无线网络 无线网络 电下倾天线的优点: 更好的改善载干比C/I; 地面辐射图失真小; 信号RMS(均方根值)延迟范围降至最小。 电调下倾角天线的优点: 消除了系统优化的障碍; 降低了现场施工费用; 简化了现场规划,可随时优化天线实际的覆盖形状; 提供可预测的覆盖范围; 最小的同信道干扰; 对小区边缘提供更好的控制; 优化呼叫质量,使容量最大。 无线网络 电调天线的应用案例 可调电下倾一般用于网络覆盖精确调整 特殊情况天线安装在高建筑物或专用时,应保证其有一个较大的下倾角。 容许的折衷办法是结合电下倾和机械下倾 机械下倾安装架:预置下倾 可调电下倾:微调 无线网络 分集技术 多路径传播 分集原理 空间分集 极化分集 无线网络 分集接收/多路径传播 信号中包括直射波和大量反射波 反射的振幅、相位和极化各不相同 形成快衰落,即短距离内大幅度改变接收信号电平 无线网络 分集接收 上行信道和下行信道的位置不对称: 上行信道(移动):功率有限,天线增益低 下行信道(BST) :功率高、天线增益高 解决方法:分集接收 分集接收取决于基站的两个独立信号(两面Rx天线信号) 比较处理两个信号结果,避免出现零信号,提高平均信号电平(分集接收增益) 无线网络 分集接收 选择合路接收 两接收到的信号间相互切换,选择一个信号较好的 可获取的

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