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GSM_射频器件与天馈知识
MF000004 射频器件与天馈知识ISSUE1.4 无线产品课程开发室 课程内容 第一章 合分路单元 概述 CDU SCU EDU 1.1 概述 收发信前端系统包括基站合分路单元和室外天馈系统(包括塔顶放大器)两部分。 合分路单元:包括CDU模块、SCU模块、EDU模块。 室外天馈系统:包括跳线、避雷器、馈线、塔放和天线等。 1.1 概述 合分路单元的作用: 可以使多个发射信号和多个接收信号共用一个天线,减少天馈数量 完成收发信双工、发射信号合路、滤波 完成接收信号的滤波、低噪声放大和分路 提供塔放的馈电电路功能:包括CDU、SCU、EDU三种模块。 1.2 CDU(Combining Distribution Unit) 1.3 SCU (Simple Combining Unit) 1.4 EDU(Enhance Duplexer Unit) 各种合分路单元损耗对比 课程内容 第二章 室外天馈系统 概述 天线 塔放 馈线(馈管) 2.1 概述 2.2 天线 天线基本功能 辐射和接收无线电波:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时把电磁波转换为高频电流。 通信天线种类 按工作频段:超长波、长波、中波、短波、超短波、微波天线 按方向性:全向、定向天线 按结构特性:线天线、面天线 2.2 天线 方向图 2.2 天线 增益 天线的主要指标之一,它是方向性系数与效率的乘积,是天线辐射或接收电波大小的表现。以dBd、dBi表示。 一般在13~18dBi之间。 2.2 天线 半功率波束宽度-半功率角(HPBW) 相对于最大辐射方向功率下降一半(3dB)的两点间波束宽度。 垂直面半功率波束,水平面半功率波束 通常我们所说的65度、90度、120度天线,即是指该天线的水平面半功率波束宽度为65度、90度、120度 前后比(F/B) 天线的后向180°±30°以内的副瓣电平与最大波束之差,用正值表示。 一般天线前后比可以达到18~45dB,对于密集市区要积极采用前后比大的天线,如40dB。 2.2 天线 极化 天线辐射的电场矢量在空间的取向。双极化天线通常使用+45度和-45度正交双线极化,垂直极化天线使用垂直极化方式。以大地为基准面,电场矢量垂直于地面为垂直极化(VP),平行于地面为水平极化(HP) 一根天线只有一个极化方向,所谓双极化天线其实是2根天线放在一个防护罩里而已。 2.2 天线 端口隔离 多端口天线,如双极化天线、双频段双极化天线,收发共用时端口之间的隔离度应大于30dB 功率容量 指平均功率容量,天线包括匹配、平衡、移相等其它耦合装置,承受功率有限。 零点填充 如果天线零深比主波束小26dB,则可能需要采用零点填充技术 高增益天线尤其需要采取零点填充技术来有效改善近处覆盖 2.2 天线 上副瓣抑制 上副瓣电平小于-18dB 无源交调 天线的无源互调指标达到-150dBc。 天线尺寸和重量 满足电气指标情况下,尺寸尽可能小,重量尽可能轻 2.2 天线 风载荷 天线在36m/s时正常工作,在55m/s时不被破坏 工作温度 -40℃~+65℃ 湿度要求 要求在环境相对湿度0~100%范围内正常工作 三防能力 防潮、防盐雾、防霉菌 2.2 天线 2.2 天线 2.2 天线 应用于一些覆盖范围较大,传输距离较远的情况 2.2 天线 用于狭长地带(如隧道,地铁)的无线覆盖,但设备成本和安装费用较高 2.2 天线 三种分布式天线系统各有利弊 2.3 塔放 2.3 塔放 安装CDU前将CDU 塔放电源开关设置为“ON” 塔放电源开关置于CDU的后面板。 安装CDU前设置CDU 塔放电流选择开关 塔放电流选择开关置于CDU的后面板。 后台BSC对CDU设置接收功率衰减因子(PAD) CDU接收功率衰减因子=塔放增益-天馈损耗 单工塔放增益:14dB;三工塔放增益:12dB 尽量不要配置塔放(尤其是单工塔放) 可以使施工方便 可以使天馈系统防雷效果更好 2.3 塔放 KMW CDU后面板开关设置注意事项 2.3 塔放 COM DEV CDU后面板开关设置注意事项 2.4 馈线(馈管) 馈线选取 常用馈线类型:1/2”、7/8”、5/4” 900MHz,馈线长度大于80米采用5/4”馈线,小于80米采用7/8”馈线 1800MHz,馈线长度大于50米采用5/4”馈线,小于50米采用7/8”馈线 馈线弯曲曲率不宜过大,外导体要求接地良好 LG 0.25 1.15 6.7 4.47 HFC22D-A(7/8 ) 609 厂 0.3 1.15 6.46 5.87 4.03 SYFY-50-22(7/8 ) ACOME 0.22 1.15 6.6 4.3 M1474A(7/8 ) ANDREW 0.38 1.15 4.77 4
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