2、CDMA基站天线基本原理及调整.ppt
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1、2、CDMA基站天线根基站天线根本原理及调整本原理及调整12021/2/24关注的基站天线技术指标?频率范围MHz820-890频带宽度MHz70增益dBi15半功率(3dB)程度64垂直13驻波系数30俯仰上旁瓣抑制dB-13极化单极化俯仰下旁瓣抑制dB15下倾角(可调)2-10选择天线时需要关注的指标:天线的工作频率范围 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.有几种不同的定义:(1)天线增益下降三分贝时的频带宽度;(2)在规定的驻波比下天线的工作频带宽度.在
2、挪动通信系统中是按后一种定义的,详细的说,就是当天线的输入驻波比1.5时,天线的工作带宽.在在 820 MHz 1/2 波长波长 为为 180mm,在在890 MHz 为为 170mm 175mm对对 850MHz 将是最正确的将是最正确的该天线的频带宽度该天线的频带宽度=890-820=70MHz当天线的工作波长不是最正确时天线性能要下降.在天线工作频带内,天线性能下降不多,仍然是可以承受的.在在 850MHz 1/2 波长振子波长振子最正确最正确在在 890MHz天线振子天线振子在在820MHz天线的工作波长天线的方向性v天线方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的才能.v对于接收天线,方向性
3、表示天线对不同方向传来的电磁波所具有的接收才能v天线的方向性的特性曲线通常用方向图表示.v方向图是表征天线辐射特性空间角度关系的图形,同样说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的才能.天线辐射方向图程度方向图形式主要分为全向和定向,其图形的决定因素如下:HPBW半功率角F/B ratio前后比旁瓣程度垂直方向图主要决定因素为:下旁瓣零点填充上旁瓣抑制天线的增益v 增益是指在一样输入功率、一样间隔 条件下,天线在最大辐射方向上的功率密度与参照辐射单元在该方向上的功率密度之比.v 增益是一个相对的概念,所参照的辐射单元不同,表征天线增益的参数也不同v大多数VHF/UHF天线厂商使用半波偶
4、极子做为参照单位:dBdv 微波天线厂商常用各向同性源做为参照单位:dBi)v 天线增益 dBi)=天线增益 dBd+2.150(dBd)=2.15(dBi)Isotropic(dBi)Dipole(dBd)GainIsotropic Pattern3(dBd)=5.15(dBi)Dipole Pattern理解“dB“dBi“dBd“dBm“dBc“dB 表示两个信号强度的差值,是放大增益或衰减损耗相对倍数的分贝表示“dBi 相对于点源天线的天线增益“dBd 相对于半波偶极子的天线增益“dBm 以1毫瓦为参考值的dB数1 mWatt=0 dBm1 Watt=30 dBm20 Watts=43
5、 dBm“dBc 相对于载波电平的载波dB值例:-100 dBc=载波电平以下100 dB 假如载波电平为 100 Watt=50 dBm那么-100 dBc=-50 dBm 或 0.00001 mWattNote:TheLogarithmic Scale10 x log10(Power Ratio)一个单一对称振子具有面包一个单一对称振子具有面包圈形的方向图辐射圈形的方向图辐射 一个各向同性的辐射器在所一个各向同性的辐射器在所有方向具有一样的辐射有方向具有一样的辐射一个天线与对称振子相比较的增益一个天线与对称振子相比较的增益用用“dBd表示表示一个天线与各向同性辐射器相比较的一个天线与各向同
6、性辐射器相比较的增益用增益用“dBi表示表示例如例如:3dBd =5.17dBi2.17dB 对称振子的增益为对称振子的增益为2.17dB dBd dBd 和和 dBidBi的区别的区别波束宽度v表征天线在指定方向上辐射功率的集中程度.分为3dB波束宽度和10dB波束宽度.v3dB波束宽度指在天线主瓣的两侧,相对于天线的最大功率值.v当功率强度下降到-3dB时的两点间的夹角,即半功率角.v波束宽度根据方向的不同,可分为垂直波束和程度波束.驻波比9.5 W80 ohms50 ohms朝前朝前:10W返回返回:0.5W 驻波比是考察天线性能的最直接的指标,也是用户最方便测试的指标.驻波较大说明天线
7、匹配性能差,辐射效率低,反射功率过大,会使基站告警自动锁机,严重的烧毁BTS.驻波与反射系数成正比.驻波比驻波比VSWR定义如下:定义如下:回损定义如下:回损定义如下:传输损耗定义如下:传输损耗定义如下:TL=-10 log1-Reflected power/Forward power 驻波比VSWR和回波损耗VSWRReturnLoss(dB)TransmissionLoss(dB)PowerReflected(%)PowerTrans.(%)1.001.101.201.301.401.502.0026.420.817.715.614.09.50.000.010.040.080.120.18
8、0.51 0.00.20.81.72.84.011.1100.099.899.298.397.296.088.9驻波比VSWR 与回损阿朗天线选型的标准要求VSWR1.4前后比 方向图中,前后瓣最大电平之比称为前后比.它大,天线定向接收性能就好.根本半波振子天线的前后比为,所以对来自振子前后的一样信号电波具有一样的接收才能.前向功率前向功率后向功率后向功率以以dB表示的前后比表示的前后比 =10 log 典型值为典型值为 25dB 左右左右目的是有一个尽可能小的反向功率目的是有一个尽可能小的反向功率(前向功率前向功率)(反向功率反向功率)前后比前后比定义如下:F/B Ratio=(前向增益dB
9、d or dBi)-(反向增益 dBd or dBi)前后比表达了天线对后瓣抑制的才能,高前后比可以减少同频干扰.典型的前后比在2530dB之间,应优先选用前后比高于30dB的天线.零值填充与上波束抑制天线零值填充和上波瓣抑制,可实现最近间隔 覆盖和极小的同通道干扰.(1)零值填充对于提供近间隔 覆盖非常重要,在垂直面内采用零值填充技术,可以控制天线的垂直面方向图,解决基站天线“塔下黑的问题;(2)上波瓣抑制功能那么用于降低因通道容量增加导致蜂窝单元变小后存在的同通道干扰,最终进步载波信噪比C/I,优化话音质量和降低呼损率.零值填充与上波束抑制天线一一 零值填充零值填充标准的天线方向图中主瓣上
10、下两侧有着对称的旁瓣,各旁瓣间的值为零.此区域的能量很低,接收信号电平会降低30dB甚至更多.所以它们所覆盖的地面区域通信性能将较差.采用零值填充的方法可重新定向天线的发射功率来填充朝向地面的零值区域,使天线的能量分配更均匀,以提供统一和稳定的通信性能.零点填充可消除程度面以下波瓣之间的空隙,扩大覆盖范围可以抑制第一上行旁瓣对减小从邻小区来的同信道干扰很重要各个天线厂家的产品对于零点填充和上旁瓣抑制的才能各不一样,目前没有绝对 的行业标准,一般典型的零点填充应不小于15dB;典型的上旁瓣抑制应不小于 15dB.零点填充和上旁瓣抑制对天线辐射方向图的影响见图例零点填充与上旁瓣抑制调整辐射单元的电
11、流幅度和相位,可对天线辐射方向图的形状进展调整零点填充和上旁瓣抑制的实现方向图的变化是与增益的变化亲密相关为了到达较小的上旁瓣抑制指标,最大增益将减少0.1-0.2 dB 基于旁瓣抑制指标的程度当在场图中第一零点做了填充,最大增益将减少0.2-0.3 dB 基于零点填充指标的程度综合来看增益将减少 0.5dB.零点填充/上旁瓣抑制与增益的关系分集技术v在挪动通信系统中,无线传播将遇到由于多径效应产生的多径衰落以及由于地形地物遮挡引起的阴影衰落,在某些特定的点,信号可能会互相抵消.在几米的范围内,信号可能会变化2030dB.为了抑制衰落,进步系统性能人们通常采用分集技术.v分集技术是对接收到的几
12、路信号进展和并或者选择其中一个最好的信号.它可以降低空间衰落的影响,降低上行链路的发射功率,也就相应的减少了干扰,尤其是忙时干扰.v 每当有可能接收到至少两路不相关的信号时就可能改善信号的接收,两路信号不相关的程度决定了改善的程度.在天馈系统中采用的分集技术空间分集空间分集:空间分集是通过两个接收天线间隔开一定的间隔空间分集是通过两个接收天线间隔开一定的间隔 来实现的,一面天来实现的,一面天线有一个接收场强,而几米之外的另一面天线的场强是完全不同的,理线有一个接收场强,而几米之外的另一面天线的场强是完全不同的,理论上,一面天线接收信号最小可以通过另一面天线接收最大信号而得到论上,一面天线接收信
13、号最小可以通过另一面天线接收最大信号而得到补偿补偿.用这种方法得到的平均接收电平的增加被称为分集增益用这种方法得到的平均接收电平的增加被称为分集增益.程度间距程度间距一般在一般在35米之间,它与相关系数、方位角、基站高度有关米之间,它与相关系数、方位角、基站高度有关.采用空间分集接收技术,一个扇区需要两面单极化天线采用空间分集接收技术,一个扇区需要两面单极化天线,分集接分集接收的最正确性能是两面天线接收的信号相关系数收的最正确性能是两面天线接收的信号相关系数0极化分集极化分集在挪动信道中,两个在同一地点极化方向互相正交的天线发出的信在挪动信道中,两个在同一地点极化方向互相正交的天线发出的信号呈
14、现不相关特性号呈现不相关特性.在大城市中,反射信号极化方式并不一样,也存在程在大城市中,反射信号极化方式并不一样,也存在程度极化信号度极化信号.而且,手机很少处在竖直的状态中,这意味着介于垂直和程而且,手机很少处在竖直的状态中,这意味着介于垂直和程度之间的任何极化方式都有可能存在度之间的任何极化方式都有可能存在.极化分集是采用两个互相垂直的天极化分集是采用两个互相垂直的天线进展接收线进展接收.可以采用程度可以采用程度/垂直极化或者垂直极化或者45穿插极化穿插极化采用极化分集接收技术,一个扇区需要一面双极化天线采用极化分集接收技术,一个扇区需要一面双极化天线极化分集极化分集的增益跟空间分集一样极
15、化分集节省天线费用和安装费用极化天线之间没有安装间隔 要求极化天线节省了天线占用空间符合环保要求n45穿插极化天线,是将两面互相垂直的天线和在一个天线罩内,分别使用来实现极化分集的n两组天线振子与地面的夹角分别为+45 和-45 n互相垂直的极化信号相关性最小,45极化分集天线比垂直/程度极化分集有更高的分集增益极化分集不建议使用程度/垂直穿插极化方式 在反向链路上,分集增益可能由于程度分量较小而减少+/-45度斜极化(Slant-Polarized)方式较好 在反向上,分集效果与空间分集效果一样好双极化天线水平水平/垂直交叉极化垂直交叉极化辐射单元排列方式辐射单元排列方式+/-45度斜极化度
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