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移动通信网络规划之天馈系统组成介绍课件

汇报人:AA

2024-01-19

CATALOGUE

目录

天馈系统概述

天线类型及特点

馈线类型及特点

天馈系统性能指标

天馈系统规划与设计

天馈系统安装与调试

天馈系统维护与故障排除

天馈系统概述

01

天馈系统是移动通信网络中的重要组成部分,负责将基站设备与天线连接起来,实现信号的传输和接收。

天馈系统的主要功能是将基站的射频信号传输到天线,并通过天线将信号辐射到空中,同时接收来自移动终端的信号并将其传输回基站。

功能

定义

天线

天线是天馈系统中的核心部分,负责将射频信号转换为电磁波并辐射到空中,同时接收来自移动终端的电磁波并将其转换为射频信号。

馈线

馈线连接基站设备和天线,负责传输射频信号。馈线的选择需要考虑信号的频率、传输距离、损耗等因素。

连接器

连接器用于连接馈线和天线,保证信号的可靠传输。连接器的选择需要考虑信号的频率、功率、阻抗等因素。

信号接收

移动终端发射的电磁波被天线接收并转换为射频信号,然后通过馈线传输回基站设备进行处理。

信号传输

基站设备产生的射频信号通过馈线传输到天线,天线将射频信号转换为电磁波并辐射到空中。

阻抗匹配

为了保证信号的可靠传输,天馈系统需要进行阻抗匹配。阻抗匹配的目的是使基站设备、馈线和天线之间的阻抗相匹配,以减少信号的反射和损耗。

天线类型及特点

02

定向天线在某个特定方向上的辐射强度最大,而在其他方向上的辐射强度较小。

定向辐射

高增益

适用于点对点通信

由于能量主要集中在一个方向上,定向天线通常具有较高的增益,能够提供更远的通信距离。

定向天线适用于需要长距离、高速率和点对点通信的场景,如微波接力、卫星通信等。

03

02

01

全向天线在各个方向上的辐射强度基本相同,能够实现全方位的通信覆盖。

全向辐射

由于能量分散在各个方向上,全向天线的增益相对较低,通信距离相对较短。

低增益

全向天线适用于需要全方位覆盖的广播通信场景,如无线局域网(WLAN)、移动通信基站等。

适用于广播通信

扇形辐射

扇区天线在水平面上具有较宽的波束宽度,而在垂直面上的波束宽度较窄,形成扇形辐射区域。

1

2

3

智能天线采用先进的信号处理技术,能够自适应地调整波束指向和形状,以最大化接收信号功率并抑制干扰。

自适应波束形成

智能天线通过自适应波束形成技术,能够在复杂电磁环境中实现高增益和强抗干扰能力。

高增益和抗干扰能力

智能天线适用于高级移动通信系统,如5G、6G等,用于提高系统容量、覆盖范围和通信质量。

适用于高级移动通信系统

馈线类型及特点

03

由内导体、绝缘介质、外导体和护套组成。

结构

传输损耗小,抗干扰能力强,价格适中,易于安装和维护。

特点

适用于中短距离的信号传输,如基站与天线之间的连接。

应用场景

由纤芯、包层和护套组成。

结构

传输损耗极低,带宽高,抗干扰能力强,重量轻,体积小。

特点

适用于长距离、大容量的信号传输,如骨干网和城域网等。

应用场景

03

应用场景

适用于微波和毫米波频段的信号传输,如卫星通信和雷达系统等。

01

结构

由金属管壁和内部空气组成,形状通常为圆形或矩形。

02

特点

传输损耗小,功率容量大,抗干扰能力强,但价格较高,安装和维护较困难。

天馈系统性能指标

04

天线增益是指天线在某一规定方向上的辐射功率与参考天线在相同输入功率时在该方向上的辐射功率之比。

定义

天线增益受天线结构、工作频率、馈源位置等因素影响。

影响因素

天线增益是衡量天线性能的重要指标,直接影响通信系统的覆盖范围和质量。

重要性

定义

前后比受天线结构、工作频率、馈源位置等因素影响。

影响因素

重要性

前后比反映了天线的方向性,对于减少干扰、提高通信质量具有重要作用。

前后比是指天线在最大辐射方向上的场强与相反方向上的场强之比,通常以分贝表示。

驻波比是指天线输入端的电压驻波比,即最大电压与最小电压之比。

定义

驻波比受天线结构、工作频率、馈源位置等因素影响。

影响因素

驻波比是衡量天线与馈线匹配程度的重要指标,对于保证通信系统的稳定性和可靠性具有重要意义。

重要性

天馈系统规划与设计

05

基站选址原则

01

考虑覆盖、容量、干扰、传输、配套条件等因素,选择最佳站址。

基站布局规划

02

根据网络拓扑结构、覆盖需求、话务分布等因素,合理规划基站布局。

基站设备配置

03

根据业务需求、设备性能、建设成本等因素,选择合适的基站设备。

天线类型选择

根据覆盖需求、话务分布、干扰情况等因素,选择合适的天线类型,如定向天线、全向天线等。

天线参数配置

根据网络规划要求,合理配置天线的下倾角、方位角、波束宽度等参数。

天线分集技术

采用空间分集、极化分集等技术,提高信号接收质量和系统容量。

馈线类型选择

根据传输距离、频率范围、

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