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LTE系统的性能分析
2
目录
天线基础知识
天线溯源
电参数和辐射参数
智能天线
原理与应用
MIMO天线
分集、复用与赋形
室外天线演进
LTE与3G、2G共天线
2、8天线性能对比
传输模式选择及天线技术应用建议
8天线覆盖增强技术
室内天线演进
双极化MIMO天线的测试
3
传输线演变为天线
导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的照射,照射的能力与导线
的长短和形状有关.
如由于两导线的距离很近,两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消
,因而照射很微弱。
如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产
生的感应电动势方向相同,因而照射较强。
当导线的长度L远小于波长时,导线的电流很小,照射很微弱.
当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增加,
因而就能形成较强的照射。通常将上述能产生显著照射的直导线称为
振子。
4
电磁波的传播
F0(MHz)
(Meters)
(Inches)
30
10.0
393.6
80
3.75
147.6
160
1.87
73.8
280
1.07
42.2
460
0.65
25.7
800
0.38
14.8
960
0.31
12.3
1700
0.18
6.95
2000
0.15
5.90
5
F0
¼
偶极子
¼
类型
参数
对网络质量的影响
辐射参数
半功率波束宽度
覆盖范围、覆盖均匀性
辐射参数
前后比
越区覆盖、干扰、切换关系混乱、掉话
辐射参数
交叉极化比
分集接收上行信号性能
辐射参数
增益
覆盖
辐射参数
上旁瓣抑制
同频干扰、导频污染
辐射参数
下零点填充
近端覆盖
辐射参数
下调角精度
覆盖、干扰
辐射参数
方向图圆度
覆盖均匀性
电参数
驻波比
覆盖、基站发射器件
电参数
隔离度
上行干扰、自激
电参数
交调
上行干扰、通话质量,掉话
6
天线的主要指标
7
dB的相关概念
“dBd” – Signal strength relative to a dipole in empty space
“dBi”
“dB”
– Signal strength relative to an isotropic radiator
– Difference between two signal strengths
“dBm” – Absolute signal strength relative to 1 milliwatt
1 mWatt
1 Watt
20 Watts
= 0 dBm
= 30 dBm
= 43 dBm
Note: The
Logarithmic Scale
10 * log10 (Power Ratio)
“dBc” – Signal strength relative to a signal of known
strength, in this case: the carrier signal
Example: -100 dBc = 100 dB below carrier signal
If carrier is 100 Watt = 50 dBm
-100 dBc = -50 dBm or 0.00001 mWatt
dBi和dBd,3D天线演示
•Aperture•Vertical•Horizontal
ofDipolesPatternPattern
•SingleDipole
•4Dipoles
VerticallyStacked
by half.
8
增益
•Stacking 4 dipoles
vertically in line changes
the pattern shape
(squashes the doughnut)
and increases the gain
over single dipole.
•The peak of the
horizontal or vertical
pattern measures the
gain.
•The little lobes,
illustrated in the lower
section, are secondary
minor lobes.
GENERAL STACKING RULE:
•
•
•
Collinear elements (in-line vertically).
Optimum spacing (for non-electrical tilt) is approximately 0.9λ.
Doub
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