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《江蘇電信天線技術(shù)》PPT課件.ppt

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《江蘇電信天線技術(shù)》PPT課件.ppt

內(nèi)容綱要,天線原理及指標(biāo)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響 天線類型及在不同場景的選用 天線的故障排查及優(yōu)化方案,天線原理及參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,天線原理介紹 天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,基站天線在整個網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中占經(jīng)費比例不到3%,但它對網(wǎng)絡(luò)性能的影響卻超過60%。 在實際網(wǎng)優(yōu)工作中,通過天線的選擇與調(diào)整是簡單但收效最大的方法。強化天線的性能和品質(zhì)起著四兩撥千斤的作用。,天線,天饋系統(tǒng)介紹,天線功能,能量轉(zhuǎn)化,空間電磁波,定向輻射(接收),電纜內(nèi)高頻電流,效率要求-追求高效率,方向圖要求-滿足特定空間分布要求,天線原理介紹-天線功能,天線原理介紹-輻射方向圖,輻射立體圖: 根據(jù)天線在各個方向上的輻射強度,所繪制的立體圖形,用于表示天線在各方向上的能量分布。,單振子,多振子,半波偶極子,方向圖: 由三維輻射立體圖轉(zhuǎn)化成的二維平面圖形,包括水平面方向圖及垂直面方向圖。,水平面,垂直面,天線原理介紹-輻射方向圖,天線原理介紹 天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,天線原理及參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,基站天線需要解決的問題: 1、有效地進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換-電路參數(shù) 2、所輻射的電磁波具有方向性-輻射參數(shù) 3、所輻射的電磁波具有極化取向-極化特性,電路參數(shù): 駐波比; 隔離度; 三階交調(diào);,輻射參數(shù): 主瓣; 副瓣; 半功率波束寬度; 前后比; 交叉極化鑒別率; 增益; 上旁瓣抑制; 下零點填充; 波束下傾角;,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,極化:是指電場矢量在空間運動的軌跡或變化的狀態(tài)。,在移動通信中,天線一般為線極化:,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,定義:在水平面(或垂直面)方向圖上,在最大輻射方向的兩側(cè),輻射功率下降3dB的兩個方向的夾角。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,65波束,32波束,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,垂直面波束寬度14度,垂直面波束寬度7度,基站設(shè)置-站高:35米, 下傾角度:10度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,定義:通過電子調(diào)節(jié)的方式優(yōu)化下傾角。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,電下傾角度: 天線波束與覆蓋區(qū)匹配程度的重要指標(biāo) 下傾角精度決定了天線波束是否指向了距離向目標(biāo)區(qū)。行標(biāo)規(guī)定 1.5,從實際網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的經(jīng)驗看,這已是最低門檻。打造 精品網(wǎng)絡(luò),可提高到 1。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,前后比(dB) = 10 log ,典型值約為25dB 目的是盡可能減少后向輻射功率,定義:是指天線的前向輻射功率和后向輻射功率之比。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,前后比: 抑制同頻干擾或?qū)ьl污染的指標(biāo)之一 通常僅需考察水平面方向圖的前后比。評估舉例:比如25dB指標(biāo),即高中低3個頻率點的平均值必須優(yōu)于該指標(biāo)要求,同時任何一個頻率點的指標(biāo)最壞時不超差指標(biāo)2dB,即優(yōu)于23dB。 特殊應(yīng)用中才會考察垂直面方向圖的前后比,比如基站背向區(qū)域有超高層建筑物。,前后比較差,前后比較好,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,實際站點的后瓣、旁瓣信號過強的原因分析,1、天線本身指標(biāo)不合格,前后比、旁瓣不理想 2、扇區(qū)規(guī)劃不合理、主方向反射、折射嚴(yán)重(如玻璃外墻阻擋、金屬物質(zhì)遮擋等),扇區(qū)偏移20度,反射信號,扇區(qū)主方向,阻擋大樓,反射信號過強,反射信號,扇區(qū)主方向,阻擋大樓,反射信號減弱,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,全向輻射器在各個方向上 的輻射能量相等,單一偶極子的 “汽車輪胎”形輻射圖,偶極子比全向輻射器的增益高 2.15dB,天線相對于偶極子的增益用 “dBd” 表示 天線相對于全向輻射器的增益用 “dBi” 表示 如: 0dBd = 2.15dBi,天線,理想輻射單元,P1,P2,G = 10log(P1/P2),P0,定義:在輸入功率相等的條件下,實際天線與理想的輻射單元在空間同一點處所產(chǎn)生的信號的功率之比。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,天線增益的幾個要點: 天線是無源器件,不能產(chǎn)生能量。天線增益只是將能量有效集中向某特定方向輻射或接受電磁波的能力。 天線的增益由振子疊加而產(chǎn)生。增益越高,天線長度越長。 天線增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。,天線增益、方向圖和天線尺寸之關(guān)系,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,定義:對一個以一給定極化發(fā)射的無線電波而言,在接收點接收到的預(yù)期極化的功率與接收到的正交極化的功率之比。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,交叉極化比: 分集效果優(yōu)劣的指標(biāo) 為了獲得良好的上行分集增益,要求雙極化天線應(yīng)該具有良好的正交極化特性,才可以認(rèn)為兩個極化接收到的信號互不相關(guān)。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,副瓣抑制: 抑制同頻干擾或?qū)ьl污染的指標(biāo)之一 僅需考察垂直面方向圖的上側(cè)第一副瓣。如前方出現(xiàn)超高建筑物,根據(jù)實際情況可評估上側(cè)第二副瓣。評估舉例:比如指標(biāo)為18dB,則所有頻點都需要優(yōu)于該指標(biāo)。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,普通天線方向圖,賦形天線方向圖,22.5deg,317.5deg,50deg,290deg,22.5deg,317.5deg,290deg,350deg,350deg,65度 下傾6度,上側(cè)副瓣抑制較好,沒有上側(cè)副瓣抑制,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,零點填充: 改善覆蓋盲區(qū)的輔助指標(biāo) 在天線設(shè)計時,對下零點進(jìn)行適當(dāng)填充,就可能減少掉話率。但零點填充要適可而止,當(dāng)對零點填充要求較高時,增益損失較大,得不償失。對于低增益天線,由于波瓣較寬,應(yīng)用時通常下傾角較大,下旁瓣不參與覆蓋,不需要進(jìn)行零點填充。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,輻射參數(shù)評估: 滿足所需求的覆蓋要求 水平面和垂直面波束寬度準(zhǔn)確,精確的下傾角,高前后比抑制同頻干擾,并滿足所需要的增益指標(biāo)。 能有效提升網(wǎng)絡(luò)的通信質(zhì)量 交叉極化比決定極化分集效果,網(wǎng)絡(luò)提升抗多徑衰落的標(biāo)志。良好的上旁瓣抑制,在城區(qū)覆蓋中能夠減緩?fù)l干擾。 對網(wǎng)絡(luò)性能有影響的輔助指標(biāo) 零點填充在某些特殊場景可有限度的減少盲點; 方向圖圓度是反映全向天線的覆蓋均勻性指標(biāo)。,輻射參數(shù): - 按重要性順序排列 水平面波束寬度 電下傾角度 垂直面波束寬度 前后比 增益 交叉極化比 副瓣抑制 零點填充 方向圖圓度,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,方向圖圓度: 評估全向天線均勻覆蓋效果的指標(biāo) 僅需考察水平面方向圖的圓度。評估舉例:指標(biāo)為1dB,所有頻點都需要優(yōu)于該指標(biāo)。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,電路參數(shù)評估: 保證通信質(zhì)量的輔助指標(biāo) 電壓駐波比小,提高傳輸效率; 隔離度盡量低,增加收發(fā)隔離,抑制自激等現(xiàn)象; 交調(diào)指標(biāo)優(yōu)良,避免3階交調(diào)分量影響自身系統(tǒng)或其它系統(tǒng)的通話質(zhì)量。,電路參數(shù): - 按重要性順序排列 VSWR 隔離度 三階交調(diào),天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,定義:為傳輸線上的電壓最大值與電壓最小值之比。當(dāng)天線端口沒有反射時,就是理想匹配,駐波比為1;當(dāng)天線端口全反射時,駐波比為無窮大。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,駐波比:天線高效率輻射的基本指標(biāo)要求。,在全頻段內(nèi)考察VSWR,取最大值為指標(biāo)。 評估舉例:指標(biāo)為1.5,所有頻點都需要優(yōu)于該指標(biāo)。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,整個天饋系統(tǒng)的駐波比影響因素包括: 天線駐波、饋線系統(tǒng)的插入損耗、室外跳線駐波、饋線駐波、避雷器駐波、室內(nèi)超柔跳線駐波比 是以上所有部分駐波的綜合效果。 饋線的接頭制作和避雷器的駐波比在工程上常常被忽視,是造成天饋系統(tǒng)駐波比升高的主要原因。,設(shè)天線端口駐波比1.5,電纜的損耗4dB/100米,如果其他部件制作工藝優(yōu)秀,則可以算出不同電纜長度時在機房端口測得的駐波比如左表所示。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,駐波測試注意事項: 1)測試環(huán)境:空曠無遮擋 2)校準(zhǔn):需把轉(zhuǎn)跳線一起校準(zhǔn) 3)接頭:質(zhì)量要好,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,電路參數(shù)評估: 保證通信質(zhì)量的輔助指標(biāo) 電壓駐波比小,提高傳輸效率; 隔離度盡量低,增加收發(fā)隔離,抑制自激等現(xiàn)象; 交調(diào)指標(biāo)優(yōu)良,避免3階交調(diào)分量影響自身系統(tǒng)或其它系統(tǒng)的通話質(zhì)量。,電路參數(shù): - 按重要性順序排列 VSWR 隔離度 三階交調(diào),天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,定義:某一極化接收到的另一極化信號的比例。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,隔離度: 天線雙工可靠工作的基本指標(biāo)要求 在全頻段內(nèi)考察隔離度,取最大值為指標(biāo)。 評估舉例:指標(biāo)為28dB,所有頻點都需要優(yōu)于該指標(biāo)。 一般基站系統(tǒng)要求天線的隔離度為28dB。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,電路參數(shù)評估: 保證通信質(zhì)量的輔助指標(biāo) 電壓駐波比小,提高傳輸效率; 隔離度盡量低,增加收發(fā)隔離,抑制自激等現(xiàn)象; 交調(diào)指標(biāo)優(yōu)良,避免3階交調(diào)分量影響自身系統(tǒng)或其它系統(tǒng)的通話質(zhì)量。,電路參數(shù): - 按重要性順序排列 VSWR 隔離度 三階交調(diào),天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,三階交調(diào): 確保天線發(fā)射的交調(diào)干擾不影響接收機的靈敏度 在全頻段內(nèi)考察PIM3,取最大值為指標(biāo)。 可通過交調(diào)指標(biāo)反映供應(yīng)商天線產(chǎn)品的綜合水平, 特別是物料生產(chǎn)及裝配過程的質(zhì)量控制能力。,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,各系統(tǒng)三階、五階交調(diào)計算:,天線參數(shù)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響,內(nèi)容綱要,天線原理及指標(biāo)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響 天線類型及在不同場景的選用 天線的故障排查及優(yōu)化方案,天線類型,常 規(guī) 天 線,電 調(diào) 天 線,概述,基站天線雖然在整個天饋系統(tǒng)中僅占經(jīng)費比例的2%左右,但它對網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)所占的影響幾乎是5060%。而且,通過天線的選擇與調(diào)整對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量進(jìn)行優(yōu)化,也是在實際網(wǎng)優(yōu)工作中簡單但收效最大的方法。 根據(jù)地形、站點位置和話務(wù)量的分布可以把天線使用環(huán)境大致分為幾類:,1、一般城區(qū) 2、密集城區(qū) 3、一般郊區(qū) 4、山區(qū) 5、廣覆蓋區(qū) 6、高速路段/鐵路 7、街道站及高層建筑站,城區(qū)環(huán)境有較多或較復(fù)雜的建筑物,電磁環(huán)境比較復(fù)雜,多徑反射嚴(yán)重。復(fù)雜的多徑反射使電磁波的極化發(fā)生了不可預(yù)測的變化,在天線選用時應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行考慮:,在城區(qū)為減少干擾,應(yīng)選用水平半功率角接近于60度的天線。這樣的天線所構(gòu)成的輻射方向圖接近于理想的三葉草型蜂窩結(jié)構(gòu),與現(xiàn)網(wǎng)適配性較好,有助于控制越區(qū)切換。,一般城區(qū)天線的選用原則,城區(qū)基站一般不要求大范圍覆蓋,而更注重覆蓋的深度。由于中等增益天線的有效垂直波束相比于高增益天線較寬,覆蓋半徑內(nèi)有效的深度覆蓋范圍較大,所以選用中等增益天線較好。,由于城區(qū)天線安裝空間往往有限,選用45雙極化天線可獲得較好的分集增益。同時,極化分集天線具有更高的性價比,且選址和安裝較空間分集天線更為簡單。,50,一般城區(qū)天線的選用原則,一般城區(qū)的天線選用原則:,51,一般城區(qū)天線的選用原則,在繁華的密集城區(qū),多徑反射復(fù)雜,且頻率復(fù)用規(guī)劃的站址間相互制約、相互干擾嚴(yán)重。同時,某些場景的話務(wù)量變化復(fù)雜,比如一天中白天和夜晚的話務(wù)量來自不同的局部區(qū)域,或者平時和節(jié)假日的話務(wù)量來自不同的局部區(qū)域等等。要平衡和解決這些矛盾的較好辦法是采用連續(xù)電調(diào)基站天線。可以靈活和快速地改變波束的指向,從而可以根據(jù)覆蓋效果的變化或者路測場強等手段最優(yōu)地設(shè)置出波束的下傾角度。,圖例:根據(jù)各個時段,覆蓋區(qū)域內(nèi)話務(wù)量的變化實時的進(jìn)行調(diào)節(jié)。,高密集城區(qū)天線選用原則,電調(diào)天線和機械調(diào)天線仿真圖對比,10電調(diào)下傾和10機械調(diào)下傾對比,高密集城區(qū)天線選用原則,54,連續(xù)電調(diào)天線的選用原則:,高密集城區(qū)天線選用原則,在密集城區(qū)的網(wǎng)絡(luò)中,越來越多的基站由于天線安裝空間限制,沒有空間安裝新的天線,無法為CDMA2000系統(tǒng)的天線提供足夠的安裝空間;若采用共天饋的方式(即多頻共用天線),利用原CDMA800天線的安裝位,減少天線安裝的空間需求,可有效的解決這一問題。,55,高密集城區(qū)天線選用原則,高密集城區(qū)天線選用原則,(CDMA800)+(CDMA2000),CDMA800/GSM900+ GSM1800+3G,CDMA800+GSM900+ GSM1800+WCDMA,1=2,1=3,1=4,多頻共用天線系列,多頻共用天線,在一般郊區(qū)或農(nóng)村地區(qū),鑒于話務(wù)量較小,預(yù)期覆蓋面積較大的特點,選擇基站天線時應(yīng)考慮以下幾方面。,(1)為保證覆蓋半徑,應(yīng)選擇高增益天線。,(2)由于極化分集依賴于移動臺周圍反射體和散射體的分布,對于地物分布相對較稀疏的農(nóng)村地區(qū),極化分集效果不如空間分集。因此在安裝條件具備的情況下,應(yīng)盡可能使用單極化天線。,59,一般郊區(qū)天線選用原則,60,一般郊區(qū)天線選用原則,單極化天線,山區(qū)天線選用原則,如果基站周圍各方向上都沒有明顯阻擋,話務(wù)需求較小,預(yù)期覆蓋范圍也較小,可以選用全向天線。全向基站則可以選用11dBi的全向天線 。,受山區(qū)地形及話務(wù)量的影響,通常使用的為單極化寬波束高增益天線,此類應(yīng)用類似于一般郊區(qū)環(huán)境。,如果山區(qū)的某些場合,話務(wù)量較低,同時并不需要對水平面360度進(jìn)行全方位覆蓋,只建設(shè)1到2個扇區(qū),建議選用波束寬度的大于90度的高增益天線,山區(qū)天線選用原則,縮短套筒振子,常規(guī)套筒振子,高性能,標(biāo)準(zhǔn)型,鐵路、國道、高速公路等道路地區(qū),由于目標(biāo)覆蓋區(qū)域為狹長地帶,可以通過較高的增益來覆蓋較遠(yuǎn)的距離,同時為減少干擾水平面波束寬度要窄(如30度左右)的天線來進(jìn)行覆蓋。通常不需要作波束下傾,但當(dāng)架設(shè)高度很高,比如山頂或50米以上的鐵塔等場合,則可以考慮作12的機械下傾。,64,高速路段/鐵路天線選用原則,廣覆蓋區(qū)(海域覆蓋)天線選用原則,廣覆蓋區(qū)使用的天線一般為波束寬度較寬,增益較高的天線,這類天線在CDMA800頻段,由于體積的問題,一般采用的天線類型與郊區(qū)天線類似,如:90度17dBi,65度18dBi等。 對于CDMA2000,目前在安裝尺寸合適的情況下,實現(xiàn)更高的天線增益,如天線類型:90度18dBi,65度21dBi。 不過在實際覆蓋時需要注意實際的衰減問題,合理設(shè)置基站輸出功率。,高層建筑的站點一般選用較大下傾的天線。 安裝位置一般為CBD商圈,建議考慮隱蔽性。 建議選用電下傾角較大的隱蔽天線類型,如排水管,排氣管等。,高層建筑站,高層建筑與街道站天線選用原則,高層建筑站,擁有多種增益類型,最大可支持20度電下傾角。,高層建筑與街道站天線選用原則,街道站一般選用體積小的天線類型,通常需要兼顧多頻。 安裝位置一般不需要特殊考慮隱蔽。 建議選用較低增益的單頻、多頻共用天線。,街道站,高層建筑與街道站天線選用原則,街道站,支持單頻(820960),多頻(820960,17101880)。 增益較低(低頻12dBi,高頻14dBi) 尺寸較小,長度約為0.6米。,高層建筑與街道站天線選用原則,特殊天線(劈裂)選用,特殊天線(劈裂)選用,特殊天線(劈裂)選用,內(nèi)容綱要,天線原理及指標(biāo)對網(wǎng)絡(luò)性能的影響 天線類型及在不同場景的選用 天線的故障排查及優(yōu)化方案,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,天饋線進(jìn)水,1)天線外罩破裂 2)饋線長期浸泡,保護(hù)層破裂 3)接頭防水未處理好,天饋系統(tǒng)駐波比升高; 覆蓋電平降低。,防水及安裝問題:,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,1)緊固件沒有鎖緊; 2)方位角及傾角設(shè)置錯誤; 3)安裝位置有遮擋.,防水及安裝問題:,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,錯誤的安裝,正確的安裝,對天線產(chǎn)生遮擋,全向天線安裝,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,單極化天線安裝,正確的安裝,錯誤的安裝,錯誤的安裝,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,天線在該玻璃鋼罩內(nèi),某非天線專業(yè)廠家建設(shè)的美化天線外罩,對天線的輻射性能造成較大的負(fù)面影響。,覆蓋問題1:避免遮擋,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,通過鎖住3小區(qū)的900MHz頻點測試,發(fā)現(xiàn)在3小區(qū)的后面約300米信號強度為70dBm左右,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,調(diào)整前,調(diào)整后,解決方法:,外罩,鋼柱,天線指向,天線指向,天線指向,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,系統(tǒng)顯示的信號扇區(qū)方向,覆蓋問題2:站點扇區(qū)接反,導(dǎo)致覆蓋顯示側(cè)向過強,主向太弱,如圖顯示為本次排查中典型的扇區(qū)接反的問題,紅色箭頭表示的為路測信號的扇區(qū)主方向(擾碼218),但是實際站點由于工程原因,導(dǎo)致1、2扇區(qū)天饋接反,1扇區(qū),2扇區(qū),實際的信號扇區(qū)方向,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,覆蓋問題3:站點經(jīng)緯度錯誤,導(dǎo)致路測圖反映的天線問題有誤,原地圖顯示的站點位置,側(cè)向及后向信號過強,實際站點位置,覆蓋信號分布正常,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,站點情況如下: 基站高度:20米 天線下傾設(shè)置:6度,基站位置,扇區(qū)前方環(huán)境,覆蓋問題4:天線選型不當(dāng),三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,85,對比的天線選擇: 京信天線型號:90度17dBi (下傾角為機械6+預(yù)置電下傾0) 某廠家天線型號: 90度17dBi (下傾角為機械6+預(yù)置電下傾0) 京信天線型號: 65度15dBi (下傾角為機械6+預(yù)置電下傾0),京信9017dBi天線,某廠家9017dBi天線,京信6515dBi天線,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,測試分析如下: 1、高增益天線由于垂直面波束寬度較窄,在站點高度較低的情況下,如果下傾角過大,容易造成覆蓋區(qū)遠(yuǎn)方信號電平較差。如此對比測試所示,90度17dBi天線垂直主瓣上3dB覆蓋點僅在458米處,在1000米范圍外,天線的接收電平較低。 2、需要針對不同的地形設(shè)置合理的下傾角及選擇合適的天線類型。,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,問題說明,某市聯(lián)通反映天線出現(xiàn)旁瓣過大的問題,對站點的相鄰小區(qū)造成嚴(yán)重的導(dǎo)頻污染。,原因查找,測試其側(cè)向信號電平過大,如覆蓋圖所示,在-70-80dBm之間,并且分布于整個側(cè)向路段,延伸約1000米,造成非常嚴(yán)重的導(dǎo)頻污染。,現(xiàn)場天線類型及下傾角信息如下:,覆蓋問題5:機械傾角過大,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,天線的機械下傾設(shè)置過大,6度(總機械下傾8度),將使天線的方向圖產(chǎn)生較嚴(yán)重的畸變。我們針對此站點進(jìn)行了幾種下傾組合的路測。同時更換了一幅新的天線進(jìn)行組合對比測試,結(jié)果如下:,機械下傾6度+2度電下傾,機械下傾2度+6度電下傾,側(cè)向信號非常強,在-70-80dBm之間,越區(qū)嚴(yán)重,正向信號收縮明顯,覆蓋范圍控制強,越區(qū)控制較好,部分越區(qū)路段信號在-80-90dBm間,正向信號收縮較不明顯,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,1、電調(diào)傾角對于覆蓋側(cè)向信號控制能力很強,但是主方向稍弱些 2、機械傾角對正向信號收縮明顯,但是側(cè)向信號收縮不明顯。 3、實際應(yīng)用中應(yīng)考慮覆蓋需求,針對不同的下傾方式特點設(shè)置下傾角組合,建議機械下傾與電下傾相結(jié)合的方式,同時機械下傾角不宜過大。,機械下傾0度+8度電下傾,側(cè)向越區(qū)信號控制非常好,整個越區(qū)路段信號基本不存在,正向信號收縮不明顯,正向覆蓋較強,有可能會有越區(qū),總結(jié),THANKS !,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,覆蓋問題6:特型天線高層覆蓋,存在的問題: 高層容易收到周圍信源的信號,且此些信號很少受建筑物的遮擋,信號強度高。,產(chǎn)生導(dǎo)頻污染/乒乓效應(yīng),高層導(dǎo)頻污染/ 乒乓效應(yīng),三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,解決方案一:室內(nèi)分布式覆蓋,優(yōu)點:可根據(jù)不同的樓層內(nèi)部構(gòu)造進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,能夠較有效的增強室內(nèi)信號強度,解決導(dǎo)頻污染問題。 缺點:投資大,物業(yè)協(xié)調(diào)困難,建設(shè)周期長。,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,解決方案二:室外架設(shè)天線往室內(nèi)覆蓋,天線橫放,對樓層形成覆蓋。,水平面,垂直面,將常規(guī)天線橫放,使天線的水平面方向圖和垂直面方向圖互換,提高樓層的縱向覆蓋范圍.,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,根據(jù)樓體截面,選用合適波束天線進(jìn)行覆蓋。,解決方案二:室外架設(shè)天線往室內(nèi)覆蓋,根據(jù)樓體橫向、縱向長度及天線架設(shè)的高度及距離,選用合適波束進(jìn)行覆蓋。,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,缺點: 天線無法對信號完全控制,表現(xiàn)在主瓣信號無法劇降,旁瓣無法完全抑 制,容易形成信號的泄露,影響周圍覆蓋區(qū)域。 信號穿透損耗大,無法保證建筑物內(nèi)的信號覆蓋。 天線體積大,架設(shè)相對不便。,優(yōu)點:覆蓋方式簡單,物業(yè)協(xié)調(diào)相對容易,建設(shè)周期短。,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,主瓣信號緩慢下降,理想效果:劇降下降,旁瓣:容易影響周圍覆蓋區(qū),天線方向圖,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,天津萬通上游高層小區(qū):,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,中國電信目前已經(jīng)建成了相對完善的CDMA網(wǎng)絡(luò),但是由于當(dāng)初建網(wǎng)時一些原因,造成現(xiàn)階段密集市區(qū)CDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋存在導(dǎo)頻污染、軟切換比例過大、室內(nèi)信號弱覆蓋、高層窗邊干擾等問題,這些問題已經(jīng)無法通過調(diào)整天饋參數(shù)及網(wǎng)絡(luò)參數(shù)等傳統(tǒng)的優(yōu)化手段解決。,針對CDMA網(wǎng)絡(luò)的特點及出現(xiàn)的問題,我們京信提出了立體式覆蓋的解決思路,解決目前網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、優(yōu)化的問題。,1)室內(nèi)外協(xié)調(diào)覆蓋,減少室內(nèi)外干擾; 2)采用高層異頻覆蓋、中低層同頻覆蓋; 3)室外和中低層樓宇同一小區(qū)覆蓋; 4)靈活選取信源,可采用光纖或微波拉遠(yuǎn); 5)高層覆蓋采用室外天線上仰天線覆蓋; 6)街道覆蓋采用下傾小天線覆蓋。,立體覆蓋,三、天線的故障排查及優(yōu)化方案,立體覆蓋,

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