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文档简介

会计学1WCDMA天线原理及选型Page2前言天线在无线通信系统中起着重要的作用。WCDMA中各种场景下天线的选型会直接影响到网络的性能。第1页/共66页Page3参考资料W-天馈设计指导书W-专题指导书天线选型W-城区天线选型W-山区与农村天线选型W-高速公路天线选型第2页/共66页Page4学习完此课程,您将会:掌握天线的作用、基本原理、常见分类、主要技术指标,从而指导如何进行典型场景下的天线选型。目标第3页/共66页Page5内容介绍第一章天线原理第二章天线分类第三章天线主要指标第四章天线选型原则第五章天线新技术第4页/共66页Page6内容介绍第一章天线原理1.1天线的作用1.2天线工作原理1.3天线工作带宽1.4天线极化第5页/共66页Page71.1天线作用把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间收集无线电波并产生电信号第6页/共66页Page8天线的位置和作用基站天馈系统示意图防雷保护器主馈线(7/8“)馈线卡走线架接地装置接头密封件绝缘密封胶带,PVC绝缘胶带天线调节支架板状天线抱杆(50~114mm)室外跳线室内超柔跳线馈线过线窗基站天线的作用:将馈管中的高频电磁能转成为自由空间的电磁波;反之将自由空间中的电磁波转化为馈管中的高频电磁能。第7页/共66页Page9内容介绍第一章天线原理1.1天线的作用1.2天线工作原理1.3天线工作带宽1.4天线极化第8页/共66页Page101.2天线工作原理导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长短和形状有关;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辐射。通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子。第9页/共66页Page111.2天线工作原理两臂长度相等的振子叫做对称振子每臂长度为四分之一波长,称为半波振子全长与波长相等的振子,称为全波对称振子将振子折合起来的,称为折合振子1/2波长波长1/4波长1/4波长1/2波长第10页/共66页Page121.2天线工作原理第11页/共66页Page13内容介绍第一章天线原理1.1天线的作用1.2天线工作原理1.3天线工作带宽1.4天线极化第12页/共66页Page141.3天线工作带宽无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作的。通常,工作在中心频率时天线所能输送的功率最大,偏离中心频率时它所输送的功率都将减小,据此可定义天线的频率带宽。天线工作带宽有几种不同的定义:一种是指天线增益下降3dB时的频带宽度;一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度;在移动通信系统中天线工作带宽是按后一种定义的。具体的说,就是当天线的输入驻波比≤1.5时,天线的工作带宽。第13页/共66页Page15内容介绍第一章天线原理1.1天线的作用1.2天线工作原理1.3天线工作带宽1.4天线极化第14页/共66页Page161.4天线极化天线的极化方向:天线辐射的电磁场的电场方向垂直极化水平极化+45度倾斜的极化-45度倾斜的极化第15页/共66页Page17双极化天线两个天线为一个整体传输两个独立的波V/H(垂直/水平)倾斜(+/-45°)第16页/共66页Page18极化损失当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失,例如:当用圆极化天线接收任一线极化波,或用线极化天线接收任一圆极化波时,都要产生3dB的极化损失,即只能接收到来波的一半能量;当接收天线的极化方向与来波的极化方向完全正交时,接收天线也就完全接收不到来波的能量,这时称来波与接收天线极化是隔离的。第17页/共66页Page19极化隔离隔离代表馈送到一种极化的信号在另外一种极化中出现的比例1000mW(即1W)1mW在这种情况下的隔离为10log(1000mW/1mW)=30dB第18页/共66页Page20问题天线的作用是什么?天线的阻抗带宽怎么定义的?双极化天线实际是两个天线吗?为什么用线极化天线接收圆极化波会有3dB损失?第19页/共66页Page21内容介绍第一章天线原理第二章天线分类第三章天线主要指标第四章天线选型原则第五章天线新技术第20页/共66页Page22内容介绍第二章天线分类2.1按辐射方向划分2.2按外形划分2.3按极化方式划分第21页/共66页Page232.1按辐射方向划分定向天线全向天线第22页/共66页Page242.2按外形划分板状天线帽形天线鞭状天线面状天线第23页/共66页Page252.3按极化方式划分垂直极化全向天线垂直极化定向天线双极化天线第24页/共66页Page26问题根据定向天线的安装,怎样得出它的辐射方向?第25页/共66页Page27内容介绍第一章天线原理第二章天线分类第三章天线主要指标第四章天线选型原则第五章天线新技术第26页/共66页Page28内容介绍第三章天线主要指标3.1天线电气指标3.2天线机械指标第27页/共66页Page29天线主要电气指标第28页/共66页Page30天线增益增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线在最大辐射方向与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比。增益一般与天线方向图有关,方向图主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益越高。第29页/共66页Page31dBd和dBi的区别一个单一对称振子具有面包圈形的方向图辐射对称振子的增益为2.15dB一个天线与对称振子相比较的增益用“dBd”表示一个天线与各向同性辐射器相比较的增益用“dBi”表示例如:3dBd=5.15dBi第30页/共66页Page32天线方向图天线辐射的电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。用辐射场强表示的称为场强方向图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。在移动通信工程中,通常用功率方向图来表示,分为水平方向图和垂直方向图。第31页/共66页Page33天线方向图对称半波振子方向图顶视侧视定向天线方向图全向天线方向图第32页/共66页Page34天线其它电气指标第33页/共66页Page35前后比方向图中,前后瓣最大电平之比称为前后比。前后比越大,表示天线的定向接收性能就越好。后向功率前向功率以dB表示的前后比=10log 典型值为25dB左右(前向功率)(反向功率)第34页/共66页Page36波束宽度在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率(角)瓣宽。主瓣瓣宽越窄,则方向性越好,抗干扰能力越强。——工程上一般用3dB波瓣宽度。方位即水平面方向图120°(eg)峰值-10dB点-10dB点10dB波束宽度60°(eg)峰值-3dB点-3dB点3dB波束宽度15°(eg)峰值-3dB点-3dB点32°(eg)峰值-10dB点-10dB点俯仰面即垂直面方向图第35页/共66页Page37波束宽度天线是一种能量集中的装置,在某个方向辐射的增强意味着其他方向辐射的减弱。通常可以通过水平面波瓣宽度的缩减来增强某个方向的辐射强度以提高天线增益。在天线增益一定的情况下,天线的水平波束宽度与垂直波束宽度成反比,其关系可以表示为:

其中:Ga为天线增益,单位:dBi;

β为垂直波束宽度,单位:角度;

θ为水平波束宽度,单位:角度。 第36页/共66页Page38波束宽度

例如:某一全向天线,增益11dBi,水平波束宽度360°,其垂直波束宽度为:

由于设计和制造工艺上的差异,实际全向天线的垂直波束宽度往往比上述计算结果要小。两者差别越小,说明天线设计得越好。第37页/共66页Page39波束宽度天线增益与波束宽度的关系第38页/共66页Page40天线下倾机械下倾电下倾第39页/共66页Page41若ZA

表示天线的输入阻抗,Z0

为天线的标称特性阻抗,则天线的反射系数为,。也可以用回波损耗表示端口的匹配特性,。VSWR=1.5:1时,R.L.=13.98dB。天线驻波比9.5W80

ohms50ohms朝前:10W返回:0.5W第40页/共66页Page42天线互调互调产生的原因:

存在磁性物质

连接处不紧密

不同材料的金属的接触

相同材料的接触表面不光滑无源互调特性是指接头,馈线,天线,滤波器等无源部件工作在多个载频的大功率信号条件下由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。常见影响比较大的互调:三阶互调第41页/共66页Page43内容介绍第三章天线主要指标1.1天线电气指标1.2天线机械指标第42页/共66页Page44天线的主要机械指标天线输入接口天线尺寸天线重量风载荷工作温度湿度要求雷电防护三防能力第43页/共66页Page45内容介绍第一章天线原理第二章天线分类第三章天线主要指标第四章天线选型原则第五章天线新技术第44页/共66页Page46内容介绍第四章天线选型原则4.5山区4.6近海4.7隧道4.8室内4.1城区4.2郊区4.3农村4.4公路第45页/共66页Page474.1天线选型原则-城区应用环境特点:站址分布较密,要求单基站覆盖范围小,尽量减少越区覆盖的现象,减少导频污染,提高网络质量和容量。天线选取原则:工作频率:1710~2170MHz极化方式:±45°双极化水平波束宽度65°增益:15dBi下倾方式:

预置6°电下倾、或0~10°可调电下倾;0~15°可调机械下倾前后比:≥25dB其他:上副瓣抑制+零点填充第46页/共66页Page484.2天线选型原则-郊区应用环境特点:郊区的应用环境介于城区环境与农村环境之间,有的地方可能更接近城区,基站数量不少,这时覆盖与干扰控制在天线选型时都要考虑。而有的地方可能更接近农村地方,覆盖成为重要因素。因此在天线选型方面可以视实际情况参考城区及农村的天线选型原则。65°或90°水平波束宽度一般不采用预置电下倾的天线,即使采用预置电下倾,一般下倾角也比较小。第47页/共66页Page494.3天线选型原则-农村应用环境特点:基站分布稀疏,话务量较小,覆盖要求广。有的地方会采用孤站覆盖,覆盖是最受关注的问题,这时应结合基站周围需覆盖的区域来考虑天线的选型。天线选取原则:定向天线工作频率1710~2170MHz/垂直极化/90°水平波束宽度/18dBi增益/不预置下倾/零点填充全向天线

工作频率1710~2170MHz/垂直极化/11dBi增益/不预置下倾/零点填充第48页/共66页Page504.4天线选型原则-公路应用环境特点:该应用环境下话务量低、用户高速移动、此时重点解决的是覆盖问题。公路覆盖以带状覆盖为主,故多采用双扇区站或“8”字形全向站;在穿过乡镇,旅游点的地区也可采用三扇区或心形全向站。天线选取原则:定向天线

工作频率1710~2170MHz/垂直极化/30°水平波束宽度/21dBi增益/不预置下倾/零点填充。“8”字形天线

工作频率1710~2170MHz/垂直极化/双向70°水平波束宽度/14dBi增益/不预置下倾/零点填充。心形天线工作频率1710~2170MHz/垂直极化/210°水平波束宽度/12dBi增益/不预置下倾/零点填充。第49页/共66页Page514.5天线选型原则-山区应用环境特点:在偏远的丘陵山区,山体阻挡严重,电波的传播衰落较大,覆盖难度大。以下这几种情况比较常见:盆地型山区建站、高山上建站、半山腰建站、普通山区建站等。天线选取原则:定向天线

工作频率1710~2170MHz/垂直极化/90°水平波束宽度/15dBi增益/预置电下倾/零点填充。全向天线工作频率1710~2170MHz/垂直极化/11dBi增益/预置电下倾/零点填充。第50页/共66页Page524.6天线选型原则-近海应用环境特点:话务量较少,覆盖面广,无线传播环境好。对近海的海面进行覆盖时,覆盖距离主要受地球球面曲率、无线传播衰减限制。考虑到地球球面曲率的影响,对海面进行覆盖的基站天线一般架设得很高,超过100m。天线选取原则:定向天线工作频率1710~2170MHz/垂直极化/30°水平波束宽度/21dBi增益/不预置下倾/零点填充。第51页/共66页Page534.7天线选型原则-隧道应用环境特点:话务量不大,基本不存在干扰控制的问题,主要是天线的选择及安装问题。天线选取原则:小于2公里:建议选择10-12dBi的八木/对数周期/平板天线安装在隧道口内侧对2km以下的公路隧道进行覆盖;大于2公里:建议采用泄漏电缆等解决。第52页/共66页Page544.8天线选型原则-室内应用环境特点:为解决室内覆盖问题,通常是建设室内分布系统,将基站的信号通过有线网络直接引入到室内各区域,再通过各室内天线完成信号收发,从而达到消除室内覆盖盲区,抑制干扰,为室内用户提供良好的网络覆盖。天线选取原则:全向天线工作频率800~2500MHz/垂直极化/36

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