基站勘测培训.ppt

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* 频率范围:800M、900M、1800M、1900M等; 增益: 定向天线的增益一般在13~18dBi之间; 全向天线的增益一般在9~11dBi之间; 微蜂窝、室内小天线的增益一般小于10dBi; 极化方式 定向天线一般有垂直极化和交叉极化两种; 全向天线一般都是垂直极化; 半功率角 水平半功率角: 常用的定向天线有60°、65°90°、120°等; 全向天线在水平面上各向同向,没有水平半功率角的概念; 垂直半功率角:与天线型号相关,从几度到几十度都有; 下倾角:包括机械下倾角和电调下倾角两种; * 水平面方向图 指天线的远区辐射电场的幅度在水平面内随角度变化函数的曲线,水平方向图反映了天线在水平面上的辐射特性。一般水平方向图是按最大辐射方向的电场幅度值进行归一的。 垂直面方向图 指天线的远区辐射电场的幅度在垂直面内随角度变化函数的曲线,垂直方向图反映了天线在垂直面上的辐射特性。垂直方向图也是按最大辐射方向的电场幅度值进行归一的。 * 下图为海天全向天线(预置5°电下倾)方向图 使用这种天线对改善全向基站近处覆盖帮助较大 * * 泄漏电缆:通过在馈线外壳上适当的小孔(耦合窗口),实现能量的辐射和接收,适用于隧道、地铁、电梯等狭长地带的覆盖,其主要指标包括衰减常数、耦合损耗; 同轴电缆:为了降低损耗,在干线,尽量使用损耗较小的7/8”馈线;为了便于工程安装,在支路上,采用1/2”超柔电缆; 对于基站离覆盖区域较远的应用场合,可以采用光纤式分布系统,其原理示意图如下: 三种分布式天线系统的比较: * 合路器的选择 对于主要以实现广覆盖为目的的基站,建议选择CDU、EDU等插入损耗较小的合分路单元; 使用CDU合分路单元时,注意“是否经过合路器”的插损区别; 选择EDU合分路单元时,要考虑网络发展的趋势,基站是否有扩容的潜在需求; 由于SCU的插损太大,一般不建议使用。 馈线的选择 在勘站时就需要考虑机房到天线安装平台的距离,应使馈线的长度尽可能短。 塔放的选择 选择安装塔放时注意正确调整CDU上的相应拨码开关及数管台上的相关数据。 * 天线选择得当,可以增大覆盖面积,减少干扰,改善服务质量;反之,会导致网络质量下降。 本文只介绍应用较多的市区、郊区、农村、公路等环境,其他环境的天线选择请参考《GSM天线选型指导书》 * 市区基站天线选择 为了能更好地控制小区的覆盖范围、抑制干扰,市区一般不选用水平半功率角≥90°的定向天线和全向天线; 由于市区基站一般对覆盖范围要求不大,因此建议选用中等增益的天线。同时天线的体积和重量可以变小,有利于安装和降低成本; 由于市区基站对覆盖范围的控制很严格,下倾角一般很大,选择电下倾天线可以增大下倾角调整范围,同时有利于干扰控制; 由于市区基站站址选择困难,天线安装空间受限,建议选用双极化天线。 郊区基站天线选择 郊区的应用环境介于市区环境与农村环境之间,因此可根据实际情况分别参考市区与农村天线选择的建议; 考虑到将来的平滑升级,一般不建议采用全向站型; 郊区基站天线即使采用下倾角,一般下倾角也比较小; 郊区基站采用垂直极化和双极化天线的效果差不多,因此选择时主要从天线安装环境和成本等方面考虑。 * 农村环境特点:基站分布稀疏,话务量较小,覆盖要求广; 如果要求基站覆盖周围的区域,没有明显的方向性,基站周围话务分布比较分散,建议采用全向基站覆盖; 如果对基站的覆盖距离有更远的覆盖要求,则需要用定向天线来实现。一般水平面半功率角应选择90 °、105 °、120 °等; 在某些基站周围需要覆盖的区域呈现很明显的形状,可选择地形匹配波束天线(如210°天线)进行覆盖; 农村基站由于覆盖要求广,因此天线增益一般较大; 因为预置下倾角天线对覆盖距离有影响,所以一般不建议使用; 考虑无线信号传播特性,无论发射和接收,垂直极化天线效果最好。 公路环境特点:话务量低、用户高速移动、重点解决的是覆盖问题: 公路基站一般实现带状覆盖,故多采用双向小区;在穿过城镇,旅游点的地区也综合采用三向、全向小区; 不同的公路及同一条公路的不同路段环境差别很大,应具体分析; 由于大多数用户移动速度快,因此天线前后比不能太高,否则可能会由于两定向小区交叠深度太小导致切换不及时而掉话; 可参考农村环境下的天线选型原则; * 建议市区的天线挂高在20~25米左右,城郊边缘朝向外围的小区天线可以适当增加天线高度,一般为40-50米;孤站高度不要超过70米; 采用1×3跳频技术的网络,要求市区内所有基站天线高度大致相同; 天线高度过高将给频率规划带来很大麻烦,同时会造成干扰、孤岛效应等网络问题。 * 对于采用1×3跳频技术的网络对天线方位角的要求更加严格; 在建网初期基站数量较少时,可以通过调整天线方位角将主瓣

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