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基站天线的选型原则
一、生产厂家的选择
二、关于三阶互调指标
5基站天线的选型原则(建议)
三、基站天线选型原则建议
一、生产厂家的选择
首先要考察厂家的生产能力、研发队伍、仪器设备、检测手段、售后服务、质量保证体系。对具体的基站天线产品还应考察下列各项:
1、为提高网络性能和降低成本,在城区使用的基站天线应具有极化分集代替空间分集的能力。
2、对天线罩因雨雪、裹冰造成的表面分布电容影响,应有一定的防范能力。
3、为保证天线的最大增益,天线应当采用低耗馈电网络技术。
4、全向天线高增益天线在确保电性能前提下,天线尺寸应尽量短。
5、为确保产品的一致性及坚固性。生产厂家应有模具化生产能力。
6、生产厂家应对天线的驻波比及三阶互调指标100%检测,对抽检(例10%)产品应进行包括增益和方向图在内的全指标测试。
7、要有完善的密封工艺并采用优质密封胶,确保天线的防水性和寿命。
8、定型产品要按信息产业部的标准进行环境试验:高温、低温、振动、冲击、运输。
9、具有采用机械下倾、电下倾、电调下倾三种调整方式相结合,解决大机械倾角下波形畸变的能力。
10、 在考虑产品的适用性后,还要考察所需基站天线的性能价格比和厂家的供货期。
二、关于三阶互调指标
5基站天线的选型原则(建议)
互调的定义
? 互调是指非线性射频线路中,两个或多个频率混合后所产生的噪音信号。
? 互调产生的本来并不存在“错误”信号,此信号会被系统误认为是真实的信号。
? 互调可由有源元件(无线电设备、二极管)或无源元件(电缆、接头、天线、滤波器)引起。
具有两个载波信号的互调失真频率实例
频率A及B上的载波,产生如下互调信号:
1阶: A,B
2阶: (A+B),(A-B)
3阶: (2A±B),(2B ±A)
4阶: (3A±B),(3B ±A),(2A±2B)
5阶: (4A±B),(4B ±A),(3A±2B),(3B ±2A)
互调失真如何影响系统的性能?
? 较高功率的发射信号通常会混合产生互调信号,最后进入接收波段。
? 而基站天线接收的信号通常功率较低。
? 如果互调信号与实际的接收信号具有相近或较高的功率,系统会误把互调信号视为真实信号。
GSM系统实例:
三阶互调失真信号(A=935MHz,B=960MHz)
2A-B=1870-960=910MHz 2B-A=1920-935=985MHz
A及B代表GSM发射频率 2A-B进入GSM接收波段,带来问题。
五阶互调失真信号(A=935MHz,B=954MHz在中国移动GSM的下行频段内)
3A-2B=2805-1908=897MHz(在中国移动GSM上行频段内)
互调失真如何影响系统的性能?
? 在系统将互调信号视为真实的接收信号的情况下,将带来如下问题:
信号丢失、虚假信道繁忙、语音质量下降、系统容量受限。
? 这意味着:销售利润减少。
? 虽然大部分移动用户可以容忍语音质量下降,但信号丢失及信道繁忙常常都会令用户不满。
互调是如何产生的?
? 构件材料
因为磁滞的关系,铁质材料是属非线性的
材料不纯
电镀问题
接触区域/电流密度
? 触点压力
三、基站天线选型原则建议
根据基站覆盖类型大致分为:
(一)? 话务量高密集市区
根据天线高度、基站距离,可由下式计算出天线倾角公式:
(=arctgh/ (r/2)
(式中(为波束倾角h为天线高度,r为站间距离)(1)对话务量高密集区,基站间距离300-500米,计算得出 (大约在10°~19°之间。采用内置电下倾9°的+45°双极化水平半功率瓣宽65°定向天线 。再加上机械可变15°的倾角,可以保证方向图水平半功率宽度在主瓣下倾10°~19°内无变化。经使用证明完全可满足对高密集市区覆盖且不干扰的要求。
(2)对话务量中密集区,基站间距离大于500米,(大约在6°~16°之间可选择+45°双极化,内置电下倾6°的水平半功率瓣宽65°定向天线 ,可以保证主瓣在下倾的6°~16°内水平半功率宽度无变化。可满足对中密话区覆盖且不干扰的要求。
(3)对话务量低密集区,基站间距离可能更大一些, (大约在3°~13°之间。可选择+45°双极化,内置电下倾3°的水平半功率瓣宽65°定向天线 ,可保证主瓣在下倾的3°~13°内水平半功率宽度无变化,可满足对低密话区覆盖且不干扰的要求。
县城及城镇地区
话务量不大,主要考虑覆盖大的要求,基站间距很大,可以选用单极化,空间分集,增益较高的(17dB)65°定向天线 (三扇区)、或17dB90°定向天线(双扇区,如下图)。
乡镇地区
话务量很小,主要考虑覆盖,基站大都为全向站,天线可选高增益全向天线 HTQ-09-11
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