天线覆盖知识
物理天线知识点总结

物理天线知识点总结一、天线的分类天线可以根据它的结构、工作频率、工作方式等不同特征进行分类。
根据天线的结构,天线可以分为线性天线、面状天线、体状天线等。
根据天线的工作频率,天线可以分为超高频天线、甚高频天线、高频天线等。
根据天线的工作方式,天线可以分为接收天线、发射天线、双工天线等。
此外,根据天线的工作原理,天线还可以分为定向天线、全向天线等。
二、天线的工作原理天线是通过改变电流和电压的分布来产生电磁波。
当电流通过天线时,会在天线上产生一个电磁场。
这个电磁场会向周围空间辐射出去,形成电磁波。
同时,当有外界的电磁波作用在天线上时,天线也会感应出电流和电压。
这样,天线在电磁波的发射和接收中发挥作用。
三、天线的设计方法天线的设计是一个复杂的过程,需要考虑多种因素,包括天线的工作频率、方向性、增益、波束宽度、阻抗匹配等。
在天线的设计中,通常需要用到一些工具,如天线模拟软件、电磁场仿真软件等。
天线的设计方法包括复合结构天线的设计、微带天线的设计、阵列天线的设计等。
这些设计方法大大提高了天线的工作性能和可靠性。
四、天线的性能分析天线的性能分析是对天线的工作性能进行评估和优化的过程。
通过对天线的参数和特性进行测试和分析,可以了解天线的工作状况和性能指标,为天线的改进和优化提供依据。
常用的天线性能分析方法包括天线参数测量、天线阻抗匹配、波束宽度测量等。
五、天线的应用天线在无线通信、雷达、卫星通信、电视广播等领域中有着广泛的应用。
在无线通信系统中,天线是信息传输的关键设备,它的工作性能直接影响到通信系统的稳定性和可靠性。
在雷达系统中,天线是用来发射和接收雷达信号,它的性能直接影响到雷达的探测性能和分辨率。
在卫星通信系统中,天线是用来与卫星间进行通信,它的性能直接影响到卫星通信的质量和覆盖范围。
在电视广播系统中,天线是用来接收广播信号的,它的性能直接影响到电视节目的清晰度和稳定性。
总结:物理天线是无线通信和雷达系统中不可或缺的重要组成部分。
天线基本知识及应用--链路及空间无线传播损耗计算1链路预算上行
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天线基本知识及应用--链路及空间无线传播损耗计算1 链路预算上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。
在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。
在上行链路,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。
对下行链路来说,从基站到移动台的主要限制因数是基站的发射功率。
通过优化上下行之间的平衡关系,能够使小区覆盖半径内,有较好的通信质量。
一般是通过利用基站资源,改善网络中每个小区的链路平衡(上行或下行),从而使系统工作在最佳状态。
最终也可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。
上下行链路平衡的计算。
对于实现双向通信的GSM系统来说,上下行链路平衡是十分重要的,是保证在两个方向上具有同等的话务量和通信质量的主要因素,也关系到小区的实际覆盖范围。
下行链路(DownLink)是指基站发,移动台接收的链路。
上行链路(UpLink)是指移动台发,基站接收的链路。
上下行链路平衡的算法如下:下行链路(用dB值表示):PinMS = PoutBTS - LduplBTS - LpBTS + GaBTS + Cori + GaMS + GdMS - LslantBTS - LPdown式中:PinMS 为移动台接收到的功率;PoutBTS为BTS的输出功率;LduplBTS为合路器、双工器等的损耗;LpBTS为BTS的天线的馈缆、跳线、接头等损耗;GaBTS为基站发射天线的增益;Cori为基站天线的方向系数;GaMS为移动台接收天线的增益;GdMS为移动台接收天线的分集增益;LslantBTS为双极化天线的极化损耗;LPdown为下行路径损耗;上行链路(用dB值表示):PinBTS = PoutMS - LduplBTS - LpBTS + GaBTS + Cori + GaMS + GdBTS -LPup +[Gta]式中:PinBTS为基站接收到的功率;PoutMS为移动台的输出功率;LduplBTS为合路器、双工器等的损耗;LpBTS为BTS的天线的馈缆、跳线、接头等损耗;GaBTS为基站接收天线的增益;Cori 为基站天线的方向系数;GaMS为移动台发射天线的增益;GdBTS为基站接收天线的分集增益;Gta为使用塔放的情况下,由此带来的增益;LPup为上行路径损耗。
移动通信基站天线基础知识
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移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识1. 天线的作用天线是基站中的关键元件,它起到了接收和发送无线信号的作用。
天线将无线信号转化为电信号,并将电信号转发到通信系统的其他部分。
2. 天线类型根据不同的应用需求和技术标准,移动通信基站天线可分为几种不同的类型。
2.1 基站天线基站天线是用来收发无线电信号的设备。
它们安装在基站上方,并通过天线馈线与其他设备连接。
基站天线可以分为定向天线和非定向天线。
定向天线:定向天线主要用于指定方向上的通信,其发射和接收角度相对较窄。
这种类型的天线在无线通信覆盖面积较小的场景中应用较多。
非定向天线:非定向天线主要用于覆盖较大面积的通信。
它们具有较大的发射和接收角度。
2.2 室内天线室内天线主要用于室内无线覆盖。
与基站天线不同,室内天线更小、更灵活,并且安装在建筑物内部。
它们可以提供室内覆盖,从而增强无线信号的传输质量。
2.3 手持设备天线手持设备天线是安装在移动设备上的一种小型天线。
它们通常用于方式、平板电脑等移动设备中。
手持设备天线能够接收和发送信号,使移动设备能够进行无线通信。
3. 天线参数在选择和使用天线时,需要考虑一些重要的参数。
3.1 增益增益是衡量天线性能的一个重要指标。
增益越高,天线能够发送和接收的信号强度就越大。
3.2 方向图方向图显示了天线在不同方向上的辐射模式。
通过分析方向图,可以了解天线在不同方向上的信号强度和覆盖范围。
3.3 频率范围天线的频率范围是指天线能够支持的频率范围。
不同的通信系统工作在不同的频段,天线需要根据通信系统的频段选择。
3.4 驻波比驻波比是衡量天线匹配性能的指标。
较低的驻波比意味着天线能够更有效地将信号发送到传输线上。
4. 天线安装与调试天线的正确安装和调试对于保证通信系统的正常工作至关重要。
在安装和调试天线时,需要考虑以下几个方面:天线的安装高度和方向应该合适,以实现最佳的通信性能。
天线应与其他设备正确连接,并进行必要的线缆调试。
无线天线知识
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天线的架设城区户外无线传输AP架设现场实景图定向天线悬挂AP+定向栅栏天线无线AP室外AP楼顶AP+定向天线天线在典型的WLAN环境,主要有发送数据和接收的设备,这称为接入点/热点/网络桥接器通常一个AP能够在几十至上百米内的范围内连接多个无线用户,甚至点对点传输30公里信号。
在同时具有有线与无线网络的情况下,AP可以通过标准的Ethernet电缆与传统的有线网络连接,作为无线和有线网络之间连接的桥梁。
而这也是目前的主要应用方式,比如电脑通过无线网卡与AP的连接,再通过AP与ADSL等宽带网络连接入互连网。
除此之外,AP本身具有网管的功能,能够针对无线网卡作出一定的监控。
AP理论上可以支持一个ClassC 的工作站,但是为了保证每个工作站都有足够的带宽,一般建议一台AP支持20-30个工作站。
无线AP在那些需要大面积无线网络覆盖的公司、厂区或校园等环境中使用得比较多,更适合于那些只需要将有线信号转换成无线信号,并对信号有放大作用的场合。
覆盖范围比较大,可当作无线信号的转发站,所能支持的无线客户端数量也比较多。
无线路由器在个人、家庭用户和SOHO的环境中使用得比较多,集有线宽带路由器和无线AP于一体,管理功能强大,可以通过双绞线以有线的方式链接计算机,轻松实现有线和无线的互相通信。
但支持的无线客户端数量有限。
总结:虽然它们都是无线局域网内的设备,但无线AP工作在相对“大”的环境中,支持的用户数量要比无线路由器多,信号收发能力也更强一些,对无线信号的处理能力要求比较高,所以说无线AP更“专注于无线扩展和无线布局”,厂商投入的成本相对要高一些,这或许是无线AP的售价要高于无线路由器的主要原因之一。
大家可以根据自己实际的需要和网络条件来选择无线AP或是无线路由器。
关于天线在大多数情况下,要扩大无线网络的覆盖范围,最直接的方法是更换高增益的天线,或是安装一个外置天线,最好是全向或定向天线。
定向天线定向天线通常使用在点对点系统中,有时用在点对多点的系统中的远端点,如果你想连接两个不同的位置,建议使用这种天线。
天线基本知识及应用
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天线基本知识及应用一.天线的基础知识表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等。
1.1 天线的输入阻抗天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。
天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。
天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。
匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行波系数,驻波比和回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。
在我们日常维护中,用的较多的是驻波比和回波损耗。
一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。
驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。
在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。
过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大,影响基站的服务性能。
回波损耗:它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。
回波损耗的值在0dB的到无穷大之间,回波损耗越大表示匹配越差,回波损耗越大表示匹配越好。
0表示全反射,无穷大表示完全匹配。
在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。
1.2 天线的极化方式所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。
当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。
因此,在移动通信系统中,一般均采用垂直极化的传播方式。
另外,随着新技术的发展,最近又出现了一种双极化天线。
就其设计思路而言,一般分为垂直与水平极化和±45°极化两种方式,性能上一般后者优于前者,因此目前大部分采用的是±45°极化方式。
全向天线覆盖范围计算
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全向天线覆盖范围计算
全向天线是一种能够在多个方向上进行无死角覆盖的天线,它可以将信号辐射到周围的各个方向,从而实现广泛的覆盖范围。
在通信领域,全向天线被广泛应用于无线通信系统中,如移动通信基站、无线局域网等。
全向天线的覆盖范围取决于其辐射功率以及环境条件。
一般来说,全向天线的覆盖范围可以达到几十米到几百米不等。
当然,在开阔的地理环境下,全向天线的覆盖范围可能更加广阔,甚至可以达到几公里。
然而,需要注意的是,全向天线的覆盖范围并非是绝对的,它受到多种因素的影响。
首先是天线的高度和功率,较高的天线和较大的功率可以增加覆盖范围。
其次是地形和建筑物的阻挡,山脉、高楼大厦等物体都会对信号传播产生一定的影响,降低覆盖范围。
此外,天气条件和电磁干扰也会对覆盖范围产生影响。
为了实现最佳的覆盖效果,需要合理规划全向天线的布局。
在城市环境下,一般采用多个全向天线组成的基站网络,以确保覆盖范围的连续性和稳定性。
在农村或广阔的乡村地区,可以通过合理设置全向天线的位置和高度,以实现更广阔的覆盖范围。
总的来说,全向天线是一种重要的通信设备,它的覆盖范围直接影响到通信系统的性能和用户体验。
在设计和布局全向天线时,需要
考虑多种因素,并综合各种因素来实现最佳的覆盖效果。
只有这样,才能满足用户对通信服务的需求,提升通信系统的整体性能。
天线基础知识(馈电原理)
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天线输入阻抗与特性阻抗不一致时,产生 的反射波和入射波在馈线上叠加形 成驻波,其相邻电压最大值和最小值之比就是电压驻波比。电压驻波比过 大,将 缩短通信距离,而且反射功率将返回发射机功放部分,容易烧坏功放 管,影响通信系统正常工作。
2. 前后比(F/B)
天线的后向180°±30°以内的副瓣电平与最大波束之差,用正值表示。一 般天线的前后比在18~45dB之间。对于密集市区要积极采用前后比大的天 线,如40dB。
天线知识
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天线知识 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 天线基础知识 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 天线增益 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 方向图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 极化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 天线其它技术指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5 天线的种类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 天线技术 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1 天线分集技术 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2 赋形波束技术 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.3 智能天线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 天线选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.1 各种天线的应用原则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.2 各种无线环境下的天线选择原则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 天线倾角规划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.1 天线倾角设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2 实际运用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5 天线的安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.1 天线支架安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.2 天线安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
移动通信基站天线基础知识
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移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线是移动通信系统中的重要组成部分,其作用是将电信号转化为电磁波,并进行无线传输。
本文将介绍移动通信基站天线的基础知识,包括天线的类型、工作原理、性能指标等内容。
一、天线的类型移动通信基站天线可以根据不同的分类方式进行分类。
根据天线的工作频段,可以分为以下几类:1. 宽频段天线:适用于多频段的通信系统,能够覆盖不同频段的通信需求。
2. 扇形覆盖天线:用于小区域通信,形状呈扇形,信号覆盖范围有限。
3. 定向天线:用于长距离通信,信号传输更远且更稳定,但只能在特定方向进行通信。
4. 等向天线:信号传输范围广且均匀,适用于城市通信等环境。
根据天线的形状和结构,还可以分为以下几类:1. 竖直天线:天线的辐射方向主要朝向地面,适用于城市通信等场景。
2. 水平天线:天线的辐射方向主要朝向水平方向,适用于山区等场景。
3. 室内天线:适用于室内信号覆盖,可提供稳定的室内信号传输环境。
4. 中心天线:用于高速列车、高速公路等移动环境下的通信需求。
二、天线的工作原理移动通信基站天线的工作原理是将电信号转化为电磁波,并进行无线传输。
具体工作原理如下:1. 输入信号处理:接收来自基站设备的电信号,并进行处理,使其符合天线的输入要求。
2. 电信号转换:将输入信号转换为高频电磁波,以便进行无线传输。
3. 辐射和传输:将转换后的电磁波通过天线辐射出去,在空间中传输到指定的接收器。
4. 接收器接收:接收器接收到天线辐射出的电磁波,并将其转换为电信号。
三、天线的性能指标移动通信基站天线的性能指标直接影响着通信系统的性能。
常见的天线性能指标包括:1. 增益:衡量天线的辐射效率,增益越高,传输距离越远。
2. 驻波比:衡量天线的匹配程度,驻波比越小,能量传输效率越高。
3. 方向性:衡量天线在不同方向上的辐射效果,方向性越强,信号传输精度越高。
4. 波瓣宽度:衡量天线在空间中的覆盖范围,波瓣宽度越大,覆盖范围越广。
天线基础知识与原理
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对网络性能有影响的辅助指标
零点填充在某些特殊场景可有限度的减少盲点; 方向图圆度是反映全向天线的覆盖均匀性指标。
零点填充 方向图圆度
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3、天线原理及指标介绍---垂直面波束宽度
定义:在垂直方向图上,在最大辐射方向的两侧,辐射功率下降
3dB的两个方向的夹角。
垂直面波束宽度
交叉极化比 副瓣抑制
对网络性能有影响的辅助指标
零点填充在某些特殊场景可有限度的减少盲点; 方向图圆度是反映全向天线的覆盖均匀性指标。
零点填充 方向图圆度
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3、天线原理及指标介绍---前后比
定义:是指天线的前向辐射功率和后向辐射功率之比。
后向功率
前向功率
前后比(dB) = 10 log
15° (eg)
峰值 - 3dB 峰值
峰值 - 3dB
32° (eg)
峰值 - 10dB 峰值
峰值 - 10dB
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3、天线原理及指标介绍---波束宽度案例介绍
317.5度
350度
290度
22.5度
317.5度
350度
50度 290度
22.5度 50度
A
65o半功率角
A
90o半功率角
3、天线原理及指标介绍---辐射参数
定义:在水平面方向图上,在最大辐射方向的两侧,辐射功率下降
3dB的两个方向的夹角。
水平面波束宽度
3dB 波瓣宽度 峰值 - 3dB
10dB 波瓣宽度 峰值 - 10dB
60° (eg)
峰值 峰值 - 3dB
120° (eg)
峰值
峰值 - 10dB
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3、天线原理及指标介绍---辐射参数
移动通信基站天线基础知识
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移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线是无线通信系统中的重要组成部分,其作用是将无线信号从基站传输到用户终端,或将用户终端发送的信号传输到基站。
在移动通信系统中,合理选择和配置天线,对于保证无线信号覆盖范围、提高通信质量和增强系统容量至关重要。
本文将介绍移动通信基站天线的基础知识。
1. 移动通信基站天线的分类移动通信基站天线根据其发射和接收的信号频段可分为以下几类:- 全向天线:全向天线也称为接收天线,用于接收用户终端发送的信号。
它能够从360度方向接收信号,常用于基站的覆盖区域边缘。
全向天线具有较大的接收范围,但其增益相对较低。
- 扇形天线:扇形天线是指发射或接收范围为扇形的天线,用于覆盖基站某一特定区域。
扇形天线可以通过调节天线的电子下倾角来控制其覆盖范围,从而提高通信质量和系统容量。
- 定向天线:定向天线也称为高增益天线,用于提供长距离的通信服务。
定向天线的发射和接收范围较为有限,主要用于连接不同基站或进行无线链路的覆盖。
定向天线具有较高的增益,可以提供更远的传输距离和更强的信号质量。
2. 移动通信基站天线的参数移动通信基站天线的性能与一些重要参数密切相关,包括:- 频率范围:天线的频率范围应与无线通信系统的工作频段相匹配,以确保信号的传输和接收。
- 增益:天线的增益是指其将无线信号从基站传输到用户终端的能力。
增益越高,信号传输的距离也就越远。
- 下倾角:天线的下倾角是指天线主轴与地平面的夹角。
通过调整下倾角,可以实现天线信号的覆盖范围控制。
- 方向性:天线的方向性表征了其在接收或发射信号时的范围。
全向天线具有较低的方向性,而定向天线具有较高的方向性。
- 驻波比:驻波比是指天线输入阻抗和传输线的阻抗之比。
驻波比越小,表示匹配度越好,系统效率越高。
3. 移动通信基站天线的安装和调整移动通信基站天线的安装和调整是保证系统正常运行的关键步骤。
以下是一些需要注意的要点:- 天线高度:基站天线的高度应根据实际情况选择,以保证信号的覆盖范围和传输距离。
WIFI天线基础知识
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无线无线路由器单天线、双天线、三天线等多天线对无线信号强度、范围的影响是否有增强用事实拆穿双天线成倍增益的神话双天线只能减少覆盖范围内的盲点先看总结:性能的区别主要来自芯片而不是品牌这次参加横评的产品一共14款,但他们的芯片只有4种,而使用相同芯片的产品在性能上的差距根本不大,所以购买前了解产品的芯片组是一个重要环节。
当然也不是说要放弃品牌的概念,各个品牌对产品质量的控制还是不一样,这也会让产品造成很大的差异(主要体现在产品质量).现阶段802.11N无线路由器已大幅度超越54M从54M到11N,经历了好几年的时间,不过这次横评我们看到了11N的优势,看到了希望。
实际测试表明,11N产品在产品整体性能上高出54M很多,速度、覆盖都有了质的飞跃.天线根数与速度没关系虽然这次评测分了两个组,双天线和多天线,但测试结果说明单从速度上来讲,双天线与三天线区别不大。
(天线原理介绍过了,和我们的实际情况是一致的。
当然是同一类芯片的基础上进行比较,不同种类芯片没有可比性)但是覆盖上确实有区别,所以要购买的用户不用总是迷恋多天线,从自己的实际情况出发,一般环境双天线已经足够了。
新的功能将改善人们使用无线网络的习惯譬如WPS快速加密这样的新功能,将会改善人们使用无线网络的习惯,按下终端和路由器上的两个键就会自动连接并加密,拒绝输入繁琐的密码,进一步降低了无线网络的门槛,让用户更轻松使用。
802。
11N是构建数字家庭的主干除了改变人们的使用习惯,802.11N的传输速率已经可以完全应付高清影片的流畅传输,而传说中的数字家庭也可以由802.11N网络担当主角,撑起整个平台:无线播放高清媒体文件、无线控制家电产品、各种终端都无线,让你的家远离布线烦恼。
目前产品单调需要更多个性化产品问世不过话又说回来,任何东西都是需要发展的,现在11N可以算是刚刚出道,所以还有许多可以改进的地方,譬如这次评测的产品除了提供无线上网之外,附加功能都比较少,让IT产品更个性,这是一个发展方向,让看不到的无线也能多姿多彩。
移动通信基站天线原理及基本知识讲座

移动通信基站天线原理及基本知识讲座移动通信基站天线是移动通信系统中不可缺少的组成部分,它承担着信号的发射和接收任务。
在移动通信系统中,基站天线起着连接用户终端和移动通信网的桥梁作用,它负责将来自用户终端的信号进行调制,并通过无线电波形式传输到移动通信网中。
同时,基站天线还负责接收来自移动通信网的信号,并将其解调成用户终端能够识别的形式传递给用户。
下面我们将从基站天线的工作原理、基本知识以及未来发展趋势等方面进行讲解。
首先,基站天线的工作原理是基于电磁辐射的原理。
在移动通信系统中,天线通过发射和接收无线电波来实现通信。
当天线收到来自用户终端的信号时,它会将信号进行放大、调制等处理,然后通过天线辐射出去。
当其他基站收到信号时,他们会进行处理,并将信号传递到目标用户终端。
同时,基站天线也可以接收其他基站发出的信号,并通过解调等处理将其传递给用户终端。
基站天线的工作频段通常在800MHz至2600MHz之间,根据不同的通信制式和频段有不同的天线类型。
例如,对于CDMA制式的通信,通常采用的是宽带天线,而对于LTE制式的通信,通常采用的是多天线技术,以提高通信质量和速率。
此外,天线的天线增益也是衡量天线性能的重要指标之一、天线增益越高,天线的辐射效果越好,信号的覆盖范围也越广。
在移动通信系统中,天线的布局和排列也是非常重要的。
通常情况下,基站天线会根据信号的覆盖范围和干扰情况进行合理的布置。
例如,在城市中,由于建筑物的高度和密集度较高,通常采用分布式布局的方式,即将天线分布在建筑物的各个角落,以实现全方位的覆盖。
而在农村地区,由于建筑物较少,通常采用集中布局的方式,即将天线集中在一起,以实现较大的覆盖范围。
除了基本的工作原理和布局以外,基站天线的发展也面临着许多挑战和机遇。
随着移动通信技术的不断发展,对于天线性能的要求也越来越高。
例如,在5G时代,由于更高的频段和更大的数据传输量,天线需要具备更宽的工作频段和更高的天线增益。
天线基本知识及天线选型讲课稿

50 ohms
Forwarda: 10W Backward: 0.5W
80 ohms
9.5 W
回波(huí bō)损耗Return Loss: 10log(10/0.5) = 13dB 驻波比VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)
电压(diànyā)驻波比
(VSWR)
0dBi
EIRP = +39.8 dBm
Return Loss = 20 Log VSWR +1 = 14dB VSWR-1
Ant VSWR = 1.5:1
+40 dBm (10 watts)
(400mW)
+26 dBm
第十八页,共71页。
天线(tiānxiàn)电性能参数介绍及
第十六页,共71页。
天线电性能参数介绍及选型
电压(diànyā)驻波比 (VSWR)
电压驻波比VSWR: 微波传输线的阻抗必须与天线的输入阻抗匹配 否则就会有反射波产生,流向信号源 由反射波和入射波合成而产生的称为-驻波
驻波信号振幅的最大值与最小值之比称为-电压驻波比VSWR 它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。驻波比为1,表示 完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。在移动通信 系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于 1.3。过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰(gānrǎo) 加大,影响基站的服务性能。
FDD补充频段:1755—1785MHz/1850—1880MHz
占用(zhà n yò nɡ)60MHz+30MHz(对称频段)
TDD频段:1880—1920MHz、2010—2025MHz
天线覆盖知识(The antenna cover knowledge)
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BASIC KNOWLEDGE OF THE ANTENNA
The important parameters Down tilt
Lobe width
Standing wave ratio
Gain
The input impedance Front-toback ratio Polarizatio n mode
VSWR is due to the incident wave energy transmitted to the antenna input B not absorbed by all (radiation), reflection, formed by superposition. VSWR is bigger, the reflection is bigger , the worse they match.
Standing wave ratio
With the site antenna standing wave ratio said day feeder (transceiver) index of matching degree. The definition of standing wave ratio:
In this case, return loss of 10 log (10/0.5) = 13 db The VSWR is displayed in another measure, there is a conversion formula and return loss
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BASIC KNOWLEDGE OF THE ANTENNA
移动通信天线基本知识

移动通信天线基本知识移动通信天线是移动通信系统中的重要组成部分,它负责将信号从移动设备传输到基站或者将信号从基站传输到移动设备。
在移动通信技术的发展过程中,天线的设计成为了一个关键性的问题。
1. 天线的分类根据用途和特点,移动通信天线可以分为以下几种类型:1.1 手持终端天线手持终端天线是移动设备中的内置天线,用于接收和发送信号。
这种天线一般采用小型化设计,以适应手持设备的外形和尺寸。
常见的手持终端天线有贴片天线、PIFA天线等。
1.2 基站天线基站天线是用于在基站和移动设备之间进行信号传输的天线。
由于基站天线的高度和安装位置通常比较高,所以其设计要考虑到信号覆盖范围和天线方向性等因素。
常见的基站天线有定向天线、扇形天线等。
1.3 室内分布系统天线室内分布系统天线是用于在室内环境中传输无线信号的天线。
由于室内环境中存在多种干扰因素,这种天线一般具有较强的抗干扰能力和覆盖范围。
常见的室内分布系统天线有墙壁天线、天花板天线等。
2. 天线的性能指标移动通信天线的性能指标对于天线性能的评估和选型非常重要。
常见的天线性能指标包括以下几个方面:2.1 增益天线的增益是指在天线辐射方向上的能量密度相对于随机辐射方向上的能量密度的比值。
增益越高,天线在辐射方向上的信号能量也就越强。
2.2 方向性天线的方向性是指天线在不同方向上的信号辐射强度的差异。
方向性越窄,天线辐射的信号范围也就越窄。
方向性适中的天线可以在提高通信质量的,保证较大的覆盖范围。
2.3 阻抗匹配天线的阻抗匹配是指天线的输入端和输出端的特性阻抗与连接设备之间的匹配情况。
当天线的阻抗与设备之间的阻抗匹配不好时,会导致信号反射和损耗,降低通信质量。
3. 天线的设计原则在进行移动通信天线的设计时,需要考虑以下几个原则:3.1 天线尺寸天线的尺寸应当与移动设备或基站的外形尺寸相匹配,以便于天线的安装和布局。
尺寸的小型化设计也有助于提高设备的便携性和美观性。
天线基本知识及应用--链路及空间无线传播损耗计算
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∙天线基本知识及应用--链路及空间无线传播损耗计算∙ 1 链路预算上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。
在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。
在上行链路,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。
对下行链路来说,从基站到移动台的主要限制因数是基站的发射功率。
通过优化上下行之间的平衡关系,能够使小区覆盖半径内,有较好的通信质量。
一般是通过利用基站资源,改善网络中每个小区的链路平衡(上行或下行),从而使系统工作在最佳状态。
最终也可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。
上下行链路平衡的计算。
对于实现双向通信的GSM系统来说,上下行链路平衡是十分重要的,是保证在两个方向上具有同等的话务量和通信质量的主要因素,也关系到小区的实际覆盖范围。
下行链路(DownLink)是指基站发,移动台接收的链路。
上行链路(UpLink)是指移动台发,基站接收的链路。
上下行链路平衡的算法如下:下行链路(用dB值表示):PinMS = PoutBTS - LduplBTS - LpBTS + GaBTS + Cori + GaMS + GdMS - LslantBTS - LPdown式中:PinMS 为移动台接收到的功率;PoutBTS为BTS的输出功率;LduplBTS为合路器、双工器等的损耗;LpBTS为BTS的天线的馈缆、跳线、接头等损耗;GaBTS为基站发射天线的增益;Cori为基站天线的方向系数;GaMS为移动台接收天线的增益;GdMS为移动台接收天线的分集增益;LslantBTS为双极化天线的极化损耗;LPdown为下行路径损耗;上行链路(用dB值表示):PinBTS = PoutMS - LduplBTS - LpBTS + GaBTS + Cori + GaMS + GdBTS -LPup +[Gta]式中:PinBTS为基站接收到的功率;PoutMS为移动台的输出功率;LduplBTS为合路器、双工器等的损耗;LpBTS为BTS的天线的馈缆、跳线、接头等损耗;GaBTS为基站接收天线的增益;Cori 为基站天线的方向系数;GaMS为移动台发射天线的增益;GdBTS为基站接收天线的分集增益;Gta为使用塔放的情况下,由此带来的增益;LPup为上行路径损耗。
天线基础知识及应用场景

内容
技术参数
电子特性 机械特性
天线性能对比 天线选择建议 天线安装
技术参数
Blah blah blah bl ah
技术参数
电子特性
机械特性
工作频段 输入阻抗 驻波比VSWR 极化方式 天线增益GAIN 辐射方式 水平/垂直波瓣角 下倾角 前后比 旁瓣抑制和零点填充 功率能力 三阶互调 隔离度
在LTE中,由于MIMO技术的使用,通常有2中天线配置方式:2T2R和4T4R。对于 2T2R,建议采用双极化天线;对于4T4R建议采用2个双极化天线,2者之间的距离是 1~2 Lamda ,对于2.6G而言,大约 30~50cm。当存在多个制式共存时,建议采用宽频 天线,从而节省设备商投入以及安装空间。
内容
技术参数
电子特性 机械特性
天线性能对比 天线选择建议 天线安装
Performance Comparison of Antenna
下面介绍双极化天线和单极化天线在不同的系统中的系统对比结果以及典 型应用场景和采用的主要技术: 干扰受限系统 功率受限系统 带宽受限系统
辐射方式
水平/垂直波瓣角 -1
Beamwidth
3dB Beamwidth 10dB Beamwidth
Peak - 3dB
120° (eg)
Peak - 10dB Peak
60° (eg)
Peak
Peak - 3dB
Peak - 10dB
水平/垂直波瓣角 -2
3dB 水平波瓣角
水平/垂直波瓣角 -3
移动无线通信天线知识
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天线倾角得根据所需的覆盖范围、基站功率、估计用户值等等数据得出的!换言之:在基站功率值不变的情况下,流动人少,要覆盖的范围就要大,倾角就小;流动人多,要覆盖的范围就要小,倾角就大,方向一般是正北、正西南、正东南.机械天线与地面垂直安装好以后,如果因网络优化的要求,需要调整天线背面支架的位置改变天线的倾角来实现。
在调整过程中,虽然天线主瓣方向的覆盖距离明显变化,但天线垂直分量和水平分量的幅值不变,所以天线方向图容易变形。
实践证明:机械天线的最佳下倾角度为1°-5°;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图稍有变形但变化不大;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图变化较大;当机械天线下倾15°后,天线方向图形状改变很大,从没有下倾时的鸭梨形变为纺锤形,这时虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,从而造成严重的系统内干扰。
另外,在日常维护中,如果要调整机械天线下倾角度,整个系统要关机,不能在调整天线倾角的同时进行监测;机械天线调整天线下倾角度非常麻烦,一般需要维护人员爬到天线安放处进行调整;机械天线的下倾角度是通过计算机模拟分析软件计算的理论值,同实际最佳下倾角度有一定的偏差;机械天线调整倾角的步进度数为1°,三阶互调指标为-120dBc。
损较高,干扰较大,其中一个重要原因是机械天线下倾角度过大,天线下倾角度过大,天线方向图严重变形。
要解决高话务区的容量不足,必须缩短站距,加大天线下倾角度,但是使用机械天线,下倾角度大于5°时,天线方向图就开始变形,超过10°时,天线方向图严重变形,因此采用机械天线,很难解决用户高密度区呼损高、干扰大的问题。
因此建议在高话务密度区采用电调天线或双极化天线替换机械天线,替换下来的机械天线可以安装在农村,郊区等话务密度低的地区.在GSM建设及规划中,我们一般严格按照上述的规定对天线的方位角进行安装及调整,这也是天线安装的重要标准之一,如果方位角设置与之存在偏差,则易导致基站的实际覆盖与所设计的不相符,导致基站的覆盖范围不合理,从而导致一些意想不到的同频及邻频干扰天线的覆盖范围主要取决于天线高度、下倾、天线增益、天线口功率、无线链路等因素。
天线知识讲座讲解
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天线部分一、天线理论知识天线是将射频信号转化为无线信号的关键器件,其质量的优良和是否合理使用对无线通信工程的成败起到重要作用。
所以我们必须全面了解天线。
1、天线的方位图:方位图是天线电气性能的最重要指标它直接全面的反映出天线的辐射特性。
定义:天线的辐射电磁场在一定距离上随空间角坐标分布的图形。
由于电磁场的矢量特征包含了幅度、相位、极化方向等信息,因此,对应有:幅度方向图、相位方向图。
而电磁场的幅度可用场强和功率密度表示,所以,幅度方向图又分为场强方向图和功率方向图。
除非特殊说明,在一般情况下,通常天线方向图指的是功率方向图,幅度以dB为单位。
根据定义,天线的方向图是三维立体图,但实际获得完整的三维方向图是非常困难的。
通常根据天线的结构特点,选择两个或多个特征面测得该平面内的二维方向图如:E面方向图:通过最大辐射方向并与电场矢量平行的平面;H面方向图:通过最大辐射方向并与磁场矢量平行的平面;水平面方向图(Horizontal ):是指与地面平行的平面内的方向图;垂直面方向图(Vertical ):是指与地面垂直的平面内的方向图。
当天线为垂直极化时,H面近似为水平面,E面近似为垂直面,如果天线为水平极electrical field electrical field当天线为垂直极化时,H面近似为水平面,E面近似为垂直面,如果天线为水平极化则情况正好相反。
E面图和H面图只是描述了天线的功率密度的分布情况,但不能定量的反映天线的主要特征。
为了更好的描述天线的方向图,常使用半功率波束宽度、副瓣电平、前后比、第一上副瓣抑制、第一下零点填充等都是描述方向图特征的指标。
2、波瓣:零功率点波瓣宽度:主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角。
半功率点波瓣宽度:在E面或H面的等距线上,主瓣最大值两边场强等于最大场强的0.707倍(或一半功率密度)的两辐射方向之间的夹角。
副瓣电平:在E面或H面的等距线上,畐U瓣最大值与主瓣最大值之比,通常用dB表示。
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无线覆盖理论
无线覆盖规划流程
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无线覆盖理论 链路预算
无线链路的组成
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无线覆盖理论 链路预算
无线链路的组成
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无线覆盖理论 链路预算
无线链路的组成
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无线覆盖理论 链路预算
无线链路的组成
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无线覆盖理论 链路预算
无线链路的组成
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无线覆盖理论 链路预算
天线基本知识
输入阻抗
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继续看天线参数
天线基本知识
前后比
LOGO
继续看天线参数
天线基本知识
极化
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继续看天线参数
无线传播模型
要想了解一个无线传播模型,我们首先必须了解两个概念: 传播损耗和信号衰落
LOGO
传播损耗
通常定义发射功率与接收功率的比值为传播损耗。 通常定义发射功率与接收功率的比值为传播损耗。 做蔬菜长途贩运生意的人都知道,假若从农民手里购买的白菜为每斤1毛钱,加上中间 环节的运输费、摊位费、税、包装费等,到了最终消费者手中每斤至少得5毛钱。最终卖菜 者赚得钱需要从总营业额中减去所有的利润损耗。 无线电波传播的时候也一样,在空气中,微尘颗粒、大气中的水分子、气体分子都会 对电磁波有吸收和散射作用,使通过大气的电磁波能量衰减,即损耗。传播损耗主要是随 传播损耗主要是随 距离变化的路径损耗(Path Loss),影响该路径损耗的三种最基本的传播机制为反射、 距离变化的路径损耗( Loss) 绕射和散射,即有反射损耗(Reflection Loss)、绕射损耗(Scattered Loss)、地物损耗 (Clutter Loss)。如果电磁波穿过墙体、车体、树木等等障碍物,还需考虑穿透损耗 (Penetration Loss)。如果将手机贴近的人体使用,还需考虑人体损耗(Body Loss)等等。 即使是理想条件下的从全向点源天线至接收天线的自由空间传播,也因为接收天线接收的 信号功率仅仅是发射天线辐射功率的一小部分,同样也存在传播损耗。
无线链路的组成
LOGO
要保证各单位技术指标最终满足等式
无线覆盖理论
天线下倾覆盖技术
在移动通信网络建设初期,基站站间距大,数量少,站型也不大, 在移动通信网络建设初期,基站站间距大,数量少,站型也不大, 频率资源相对比较丰富。 频率资源相对比较丰富。在这一阶段的网络规划时很少对天线倾角 作详细规划,基站功率常常以满功率发射。 作详细规划,基站功率常常以满功率发射。对于越区覆盖则主要通 过增加邻区的办法予以解决。但随着GSM网络的迅速发展,城市中 过增加邻区的办法予以解决。但随着GSM网络的迅速发展, GSM网络的迅速发展 的基站越来越密集,在一个中等城市通常分布数十个基站, 的基站越来越密集,在一个中等城市通常分布数十个基站,在省会 城市则达到数百个基站,并且基站密度越来越高,站型也越来越 城市则达到数百个基站,并且基站密度越来越高, 大,如果对越区覆盖仍采用老办法,网络质量将难以保证。因此有 如果对越区覆盖仍采用老办法,网络质量将难以保证。 必要在规划阶段就对倾角、 必要在规划阶段就对倾角、基站静态发射功率进行更加细致合理的 规划,减轻优化阶段的工作量。 规划,减轻优化阶段的工作量。
天线基本知识
天线是什么?
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天线基本知识
重要参数
Text 返回目录 波瓣宽度 下倾角
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增益
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前后比 极化方式
天线基本知识
增益
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天线基本知识
下倾角
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天线基本知识
波瓣宽度
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继续看天线参数
天线基本知识
驻波比
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继续看天线参数
天线覆盖知识 总结
By:第三事业部
课程内容
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1 2 3 4
无线传播基础 天线基础知识 无线传播模型 天线覆盖理论
无线传播基本原理
频谱划分
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无线传播基本原理
传播途径
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无线传播基本原理
具体案例
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天线基本知识
天线是什么?
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天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波, 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。 线中的电磁能的专用设备。
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无线覆盖理论
天线下倾覆盖技术
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无线覆盖理论
天线下倾覆盖技术
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无线覆盖理论
天线下倾覆盖技术
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无线传播模型 信号衰落
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无线电波在随机的介质和自然环境中传播,接收点的射频信号场强和电平均是随机变 化的,这种变化往往使得信号远远低于正常接受电平,这就是所谓的衰落现象。 变化的传播介质和传播环境导致 导致变化的传播损耗导致 导致信号衰落。 导致 导致
无到无线电波在传播中会存在传播损耗,传播模型便是用来预测 地形、障碍物、以及人为环境对电波传播中传播路径损耗 传播路径损耗的影响。 传播路径损耗 数学表达式为:
一般可以分为:
1
2
室内传 播模型
室外传 播模型
无线传播模型
室外典型
LOGO
无线传播模型
室内典型
LOGO
无线传播模型
注意点
LOGO
人类总是想用数学的手段为纷繁芜杂的社会、自然现 象建立模型,以此得出一些数学的规律来指导我们的工作 和生活。但遗憾的是,任何数学模型都是对事物发展变化 的普遍规律的近似表达,而不能完全符合实际。如果经济 模型管用,那金融危机就不会爆发;如果管理模型管用, 就不会有公司倒闭;如果无线传播模型绝对准确,无线网 络就不会有弱覆盖。 因此:一切要建立在实际上,预测模型仅能用来进行 理论预测,要达到理想的效果,缺不了现场的实践!