基站天线及其在网络优化中的作用解读_第1页
基站天线及其在网络优化中的作用解读_第2页
基站天线及其在网络优化中的作用解读_第3页
基站天线及其在网络优化中的作用解读_第4页
基站天线及其在网络优化中的作用解读_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、无线网络优化中的天线西安海天天线科技股份有限公司董事长肖良勇教授2002 年 7 月目录一、天线的基本特性1、天线辐射的方向图2、天线的增益3、天线的驻波比4、天线的极化5、天线参数在无线组网中的作用6、通信方程式。二、网络优化中的天线1、网络优化的概念2、网络优化的主要内容3、网络优化中天线的作用三、海天公司为无线网络优化研制的天线介绍1、遥控电调电下倾天线2、公路双向天线3、高速公路覆盖用的高增益天线4、120o 双极化天线5、赋形天线1无线网络优化中的天线天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。在移动网络通信中从基站天线到用户手机天

2、线,或从用户手机天线到基站天线的无线连接,它的运行质量在整个网络运行质量中所占的位置是十分明显的。因此,网络优化也就自然与天线密切相关。为了便于介绍,先从天线的几个基本特性谈起。(见下图)blahblahblahbl ah一、 天线的基本特性1、天线辐射的方向图。天线辐射电磁波是有方向性的,它表示天线向一定方面辐射电磁波的能力。反之,作为接收天线的方向性表示了它接收不同方向来的电磁波的能力。我们通常用垂直平面及水平平面上表示不同方向辐射(或接收)电磁波功率大小的曲线来表示天线的方向性,并称为天线辐射的方向图。同时用半功率点之间的夹角表示了天线方向图中的水平波束宽度及垂直波束宽度。 (见下图)2

3、水平面方向图3db波束宽度立体方向图- 3db 点60 峰值- 3db 点垂直面方向图- 3db 点峰值15- 3db 点垂直面波束图上旁瓣抑制下旁瓣抑制32、天线的增益。天线通常是无源器件,它并不放大电磁信号,天线的增益是将天线辐射电磁波进行聚束以后比起理想的参考天线,在输入功率相同条件下,在同一点上接收功率的比值,显然增益与天线的方向图有关。方向图中主波束越窄,副瓣尾瓣越小,增益就越高。可以看出高的增益是以减小天线波束的照射范围为代价的。3、天线的驻波比天线驻波比表示天馈线与基站馈线天线ziabzc(收发信机)匹配程度的指标。驻波比的定义:tab zinz avswru max1.0uu

4、minu maxumax馈线上波腹电压;u minumin馈线上波节电压。驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端b 未被全部吸收(辐射)、产生反射波,迭加而形成的。vswr 越大,反射越大,匹配越差。那么,驻波比差,到底有哪些坏处?在工程上可以接受的驻波比是多少?一个适当的驻波比指标是要在损失能量的数量与制造成本之间进行折中权衡的。 vswr 1,说明输进天线的功率有一部分被反射回来,从而降低了天线的辐射功率 ; 增大了馈线的损 耗 。 7/8电缆损 耗 4db/100m ,是在vswr=1(全匹配)情况下测的;有了反射功率,就增大了能量损4耗,从而 降低了馈线向天线的输入功率; 在馈

5、线输入端 a,失配严重时,发射机 t 的输出功率达不到设计额定值 。但是,现代发射机输出功率允许在一定失配情况下如(vswr 1.7 或 2.0)达到额定功率。经过计算,驻波比对天线反射功率、所增大的馈线损耗与完全匹配( vswr=1)时相比,所减小的总辐射功率的关系,见下表。增大馈线损耗 (db)与完全匹配(vswr=1)相比反射功率百减小的辐vswr( db)(50 米馈线加跳线约减小辐射功分比射功率2.5db 自然损耗)率百分比(db)3.06.025%(1.25db)0.92.1540%2.09.511%(0.5db)0.360.8618%1.811.08%(0.36db)0.310.

6、6714%1.514.04%(0.17db)0.190.368%1.415.52.8%(0.12db)0.090.214.7%1.317.51.7%(0.07db)0.060.132.9%1.221.00.8%(0.03db)0.040.071.1%从上表可以看出: vsrw=3.0 时,天线反射 25%的功率( 1.25db),馈线新增损耗 0.9db,与完全匹配( vsrw=1)相比,功率多损失 40%(2.15db); vswr=1.5 时,天线反射 4%的功率( 0.17db),馈线新增损耗0.19db,与完全匹配( vswr=1)相比,功率多损失8%(0.36db); vswr=1.

7、4 时,天线反射 2.8%的功率( 0.12db),馈线新增损耗 0.09db,与完全匹配( vswr=1)相比,功率多损失 4.7%(0.21db); vswr=1.3 时,天线反射 1.7%的功率( 0.07db),馈线新增损耗 0.06db,与完全匹配( vswr=1)相比,功率多损失 2.9%(0.13db)。5可 , vswr=1.3与 vswr=1.5相比,功率 失 减少了 0.23db, 在移 通信的衰落 播中, 影响基本可以忽略 。然而天 的制造成本却高得多。不要盲目一味追求低的 波比!4、天 的极化。天 射 磁波中 的方向就是天 的极化方向。由于 磁波在自由空 播 的取向有垂

8、直 极化的水平 极化的 极化的 等,因而天 也就相 的垂直 极化的天 水平 极化的天 。垂 直 极化水平极化+ 45 度倾斜的极- 45 度倾斜的极化特 得一提的双极化天 ,它是在一副天 罩下水平 极化与垂直 极化两副天 做在一起的天 。 ( 下 )v/h( 垂直 / 水倾斜 (+/- 45 )65、天线参数在无线组网中的作用。天线辐射的水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围 。天线垂直波束宽度决定了传输距离及纵向覆盖。6、通信方程式。pr (dbm )pt (dbm )20 log 4 sgt (dbi )g r ( dbi )lo (dbi )min式中: pr(dbm)表示覆盖

9、范围内手机接收的辐射功率。pt(db m)表示基站辐射的功率。s 表示手机距基站的距离。min 表示基站工作的最短波长。gt(dbi)表示基站天线的增益。gr(dbi)表示手机天线的增益。l o(dbi)表示传播中的其它损耗(含馈线损耗)例:在自由空间中gsm 网中:基站塔高 40 米发射功率 pt = 43dbm (20w)基站用天线 gt = 15dbi垂直波束宽度 3db = 18o手机持有者高 h z= 1.5米手机天线增益rig = 1.5db7最短波长 min = 0.313 米如果天线下倾角为0 度,计算出覆盖区内的功率分布为:1840sss当 s=2000 米时,手机天线与主波

10、束的夹角 = arctg(40/2000) = 1.1o,可认为手机天线处于主波束宽度内,可算出:手机天线处照射的功率为:pr = -38.5dbm lo理想条件下 lo0,则手机信号 pr (dbm)-70 dbm,即信号很好。当 s = s时,手机天线与主波束夹角 正处于天线波束零点,此时手机天线处照射功率为 0。同样当手机处于 s = s时,也收不到信号,这就是所谓塔下“黑”现象。二、 网络优化中的天线1、网络优化的概念无线网络优化是指按照一定的准则对通信网络的规划、设计进行合理的调整,使网络运行更加可靠经济,网络服务质量优良、无线资8源利用率较高,这是对用户及营运商都是十分重要的。网络

11、服务的质量itu-t 建议 e?800 对服务的质量划分为六项,内容如下:业务质量业务保障业务运用业务接入业务保持业务完善业务安全性能性能能力性能能力性能性能性能服务能力六项服务中与网络优化有关的服务能力有三项。 业务接入能力。即在用户请求时在一定的容量限制和其他给定条件内,得到业务的能力,在移动通信中该项性能可看作呼损问题。 业务保持能力。 即在一经接通后就能在给定的时间及条件下,保持通信的能力,通常又称掉话问题。 业务完善能力。 即在通信中保证通话质量、防止干扰的问题。2、网络优化的主要内容。按照前面所说到的服务能力要求可归结出网络优化的主要内容为: 力争作到网络的无缝隙覆盖至少达到 90

12、%,覆盖区无盲区, 同时保证照射区内达到最低接收电平; 无线资源的合理配置, 提高频率的复用系数, 扩大网络的容量; 减少干扰,降低掉话率,提高切换成功率。9上述三项内容集中起来就是网络容量及网络覆盖两个方面问题。这些都与基站天线参数的正确选择与调整密切相关。3、网络优化中天线的作用。 我们都很熟悉在移动通信中由于多径传输使信号产生快衰落,衰落电平变化幅度可达30db,每秒钟近 20 次,这显然是严重的干扰。目前解决多径干涉引起的快衰落主要依靠天线的空间分集与极化分集,当然第三代移动通信中利用rake 接收机技术及智能天线可以更有效的解决多径传输引起的信号快衰落效应。 为了达到无缝隙覆盖,正确

13、选择基站天线参数是十分重要的。目前对于三扇区在话务量密集地区通常选用水平方向图,半功率波束宽度为 65o 的双极化定向天线。由于基站间距离大约在300 500 米,此时天线的俯仰角 (波束倾角):arctgh (式中是波束倾角,r / 2h 为基站天线高度, r 为站间距离)。可由此式算出,大约在 10o 19o之间;对于话务量中密集区,基站间距离大于500 米,此时大约在6o 16o 之间;对于低话务量区,由于基站间距离可能更大一些,大约在 3o 9o 之间;对于话务量不大,主要考虑覆盖面积大的要求,此时基站间距大,则可用全向内置电下倾的天线。为了减少照射区内由于建筑物而产生的阻抗效应,还需

14、对天线架设高度进行调整,这样才能保证照射区内满足最低照射电平要求。 对高话务量区也可通过调整基站天线的俯仰角改善照射区的范围,使基站的业务接入能力加大;而对低话务量区也可通过调整基站天线的俯仰角加大照射区范围,吸入更多的话务量,这样可以使整10个网络的容量扩大,通话质量提高。 利用赋形天线(上旁瓣抑制、下旁瓣零值填充),可以降低其它基站带来的干扰及彻底解决塔下“黑”的问题。以上所介绍的仅只是优化过程中部分天线的有关问题。由此可看出天线虽然在整个天线组网中仅占经费比例的1 2% ,但它在网络优化及维护工作中所占的工作量几乎是50 60% 。可以说如果没有好的天线,就不会有好的无线网络,更不会有高

15、质量的无线移动通信服务。三、 海天公司为无线网络优化研制的部分天线介绍:1、遥控电调电下倾天线前面我们已经介绍了在网络优化中需要不断地调整天线的俯仰角。目前实现天线俯仰角的方法主要有两种:机械下倾;电下倾,如图:无下倾电下倾机械下倾由图可以看出机械下倾方法。 当下倾角度达到10o 时,水平方向图11严重变形,必然产生越区覆盖;而电下倾时,水平方向图基本保持不变。10电下倾6 电下倾10机械下倾+ 4 机械下倾由此可看出采用机械下倾天线在网络优化中所存在的问题,也可看出用电下倾天线在性能上远远优于机械下倾天线。不仅如此,海天公司还研制出遥控电调电下倾天线,此种天线的特点是: 可控波束下调下倾角动态范围为2o 13o(大于进口指标);波束下倾天线增益变化仅0.5db(优于进口指标); 具有下旁瓣零值填充的特性(优于进口指标); 不降低无源天线原有的可靠性(优于进口指标)。2、公路双向天线。使一根天线在不增加主站设备及载频条件下,替代原来的两个扇面天线,大大降低系统成本,比原用的全向天线增益提高了3 4db,12通信距离增大了20%,特别适用于边际网中的一体化小基站。(如图)3、高速公路覆盖用的高增益天线海天公司研制的33o、21db 高增益天线比常规天线高出3 5db,覆盖距离增加 30%。(如图)4、120o 双极化天线使 120o 扇区边缘提高 4 6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论