天线下倾角计算20090320V2.0
天线下倾角调测[精华]
下倾角一般指天线向下和水平面之间的角度.一个合适的下倾角能加强本覆盖区域的信号强度,同时也能减少小区之间的信号盲区或弱区,也不会导致小区与小区之间交叉覆盖、相邻的关系混乱,一个合理的下倾角是保证整个移动通信网络质量的基本保证,所以目前天线下倾角的调整是我们网络优化中的一个非常重要的事情。
一般的天线下倾角共分为机械下倾角跟电子下倾角,机械下倾角是通过人工来调整天线物理下倾来实现,电子下倾角就是通过电子仪器来调整天线的阵子来实现。
在这里我再明确一下,就是我们在施工过程中必须严格按照设计图纸来调整下倾角,机械下倾角和电子下倾角设计是多少度就应该是多少度,包括在我们在验收文档里面,下倾角是不允许有偏差的,就算相差一度也是不行的!根据我们目前的设备,我主要就讲解下京信天线和安德鲁天线的电调仪使用方式。
目前我们使用的安德鲁电调仪仪再联接到天线来调整天线的电子下倾角,联接天线后,打开软件,点击面板上“Find Dcvices”按钮软件开始执行新的搜索任务,进度条显示搜索进程,界面下方状态栏显示伴随进程正在搜索的内容完成搜索后弹出对话框,检查已搜索出的设备,如果正确点击“YES”,反之点击“NO”。
经过搜索发现天线后,界面内会弹出一个对话框,显示目前发现驱动器的数量。
同时,软件界面内会显示出已搜索到的天线驱动器的基本信息,其数据显示结构。
点击选中需要配置的驱动器,在主界面下方找到并点击功能键“Edit Selected”进入编辑选择窗口。
在编辑窗口内填写所有的信息后,点击“Configure”,跳出对话框询问点击“YES”,再次跳出对话框点击’“OK”。
点击选中需要配置的驱动器,在主界面下方找到并点击功能键“Move Selected”进入编辑选择窗口。
在编辑窗口内填写所有的信息后,点击“Activate”,跳出对话框询问是否激活,点击“OK”。
批量修改天线电倾角的操作点击选中需要配置的驱动器,在主界面下方找到并点击功能键“Move Sector”进入编辑修改窗口。
天线下倾角的计算方法
天线下倾角的计算方法一、基础理论1、定义天线下倾角=机械下倾角+电子下倾角机械下倾角:通过天线的上下安装件来调整的,这种方式是以安装抱杆为参照物,与天线形成夹角来计算的。
电子下倾角:通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾2、理论计算已知:H--天线的高度, D--小区的覆盖半径, β-天线的垂直平面半功率角, P —预制下倾角,为可选项,计算α--天线的俯仰角答:α=α=arctg(H/D)arctg(H/D)+β/2-{P} 二、实例说明1、某县级市平均站间距为443米,本地区采购的天线水平半功率角为65°,垂直半功率为6°,内置电子下倾角分两类:0度,6度,采购原则如下:总下倾角小于等于9度的,采购电子下倾角为0度的天线,总下倾角大于9度的,采购电子下倾角为6度的天线。
度的天线。
假设本期新增的基站均为三扇区定向站,假设本期新增的基站均为三扇区定向站,假设本期新增的基站均为三扇区定向站,请分别计算站高为请分别计算站高为20米、30米、40米、50米的基站,天线下倾角分别是多少,机械下倾角分别是多少?答:(1) 根据上图所示,且新增基站为三扇区定向站,小区半径R=站间距D/1.5=443÷1.5≈295(米)(米)(2) 通过《天线下倾角与覆盖距离计算》软件计算通过《天线下倾角与覆盖距离计算》软件计算20米站高基站:总下倾角=7°,机械下倾角=总下倾角-电子下倾角=7°-0°=7°30米站高基站:总下倾角=9°,机械下倾角=总下倾角-电子下倾角=9°-0°=9°40米站高基站:总下倾角=11°,机械下倾角=总下倾角-电子下倾角=11°-6°=5°50米站高基站:总下倾角=13°,机械下倾角=总下倾角-电子下倾角=13°-6°=7°总结:根据以上经验可以推算出,在该地区20米站高基站天线下倾角为7°,站高每增加5米,天线下倾角增加1°三、运行软件三、运行软件。
天线下倾角设置参考表
天线下倾角设置参考表一、天线类型选择在移动通信网工程设计中,应该根据网络的覆盖要求、话务量分布、抗干扰要求和网络服务质量等实际情况来合理的选择基站天线。
由于天线类型的选择与地形、地物,以及话务量分布紧密相关,可以将天线使用环境大致分为五种类型:城区、密集城区、郊区、农村地区、交通干线等。
1、城区基站天线城区基站密度较高,单站预期覆盖范围较小,选择基站天线时应考虑以下几方面。
(1)为减少干扰,应选用水平半功率角接近于60度的天线。
这样的天线所构成的辐射方向图接近于理想的三叶草型蜂窝结构,与现网适配性较好,有助于控制越区切换。
如下图所示。
(2)城区基站一般不要求大范围覆盖,而更注重覆盖的深度。
由于中等增益天线的有效垂直波束相比于高增益天线较宽,覆盖半径内有效的深度覆盖范围较大,可以改善室内覆盖效果,所以选用中等增益天线较好。
(3)由于城区基站天线安装空间往往有限,所以选用双极化天线比较切合实际。
综上所述,城区基站宜选用水平半功率角为60 度左右的中等增益的双极化天线。
例如水平半功率角为65度的15dBi双极化天线。
2、密集城区基站天线密集城区基站天线的选择与一般城区基站类似。
但由于密集城区基站站距往往只有400米到600 米,在使用水平半功率角为65度的15dBi 双极化天线,且天线有效挂高35 米的情况下,天线下倾角可能设置在14.0 度到11.5 度之间。
此时如果单纯采用机械下倾的方式,倾角过大将引起水平波束变宽,干扰增大,同时上副瓣也会引入较大干扰;而采用电子式倾角天线,则可以较好的解决波形畸变的问题,产生的干扰相对较小。
所以密集城区基站选用电子式倾角的水平半功率角为60 度左右的中等增益双极化天线较为合适。
3、农村地区基站天线在农村地区,鉴于话务量较小,预期覆盖面积较大的特点,选择基站天线时应考虑以下几方面。
(1)对于CDMA网络而言,为提高定向基站两扇区天线服务交叠区间的通信质量(交叠区内有宏观分集的效果),增大交叠区面积,宜选用水平半功率角较大的天线。
天线方位角俯仰角以及指向计算
取如图1所示坐标系, 为焦点坐标系, 为定位机构转动坐标系, 为抛物面反射中心固联坐标系,图中h为初始时天线反射中心在焦点坐标系 下到yz平面的高度,Bc为入射线AC与yz平面的夹角, f为反射抛物面的焦距。则在 坐标系下,反射抛物面方程为: ,B的坐标为:
地球同步卫星及其轨道在万有引力作用下,如果把地球与人造卫星,化为两个质点作为二体问题来考虑,那么,人造卫星的轨道方程和运行速度可表述如下。
式中r——卫星沿轨道运行的向径变量
v——卫星沿轨道运行的速度变量
P——圆锥曲线参变量;抛物线轨道半通径
a——椭圆轨道半长径;双曲线轨道半主径
e——圆锥曲线离心率
f——真近点角
波束指向计算定位机构转角
据几何光学原理可知,如图2所示的直线BC、CD、BA、CA共面,设反射线CD的反向延长线与BA交于E点。
设平面图形中的夹角如图2所示,则向量BA已知,向量CD的单位向量已知,有
由平面三角几何有:
上式是单变量H的非线性超越函数,可变形为:
上述非线性方程可由非线性方程的数值解法求得,这样将从指向角到定位机构转角的双变量变换转化为以H为单变量的非线性方程求根问题,可以证明方程( 15)在[ 0, 45)范围内有唯一根。从而点 ( , , )、点C( , , )的坐标可由三角形的正弦定理通过下式求:
无停泊轨道由三部分组成:
(1)上升段(第一动力飞行段,其任务是从地面起飞使飞行器进入转移轨道),
(2)转移轨道;
(3)远地点变轨段
经查阅资料可知卫星发射的经纬高度对火箭入轨有影响,具体关系式如下:
下倾角
电调天线,即指使用电子调整下倾角度的移动天线。
电子下倾的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。
由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。
实践证明,电调天线下倾角度在1°-5°变化时,其天线方向图与机械天线的大致相同;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图较机械天线的稍有改善;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图较机械天线的变化较大;当机械天线下倾15°后,其天线方向图较机械天线的明显不同,这时天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆盖面积缩小,但不产生干扰,这样的方向图是我们需要的,因此采用电调天线能够降低呼损,减小干扰。
另外,电调天线允许系统在不停机的情况下对垂直方向性图下倾角进行调整,实时监测调整的效果,调整倾角的步进精度也较高(为0.1°),因此可以对网络实现精细调整;电调天线的三阶互调指标为-150dBc,较机械天线相差30dBc,有利于消除邻频干扰和杂散干扰。
电调下倾与机械下倾的比较:机械天线:机械调整下倾角度的移动天线电调天线:电子调整下倾角度的移动天线2、需要注意的是:1. 天线的使用频率、增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求。
2. 机械天线和电调天线下倾角度在1°~5°变化时,其天线方向图的改变大致相同。
3. 在5°~10°变化时,其天线方向图的改变有一定的差别。
4. 在10°~15°变化时,其天线方向图的改变就有了很大的差别。
3、电调天线采用机械加电子方法下倾15°后,天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆盖面积缩小,但不会产生干扰,这样的方向图是我们需要的。
参考文档-天线下倾角理覆盖理论
一、基站天线的下倾角设置(一)下倾角概述基站天线作为移动通信网络的终端,承载了电磁波发射与接收的双工功能,即移动通信信号传递的载体,其应用效果的好坏直接决定了移动通信网络的优劣。
基站天线的应用效果的好坏,一般受限于基站电磁环境、天线挂高、天线方位角及天线下倾角四大重要因素,只有四大因素相辅相成,方能实现基站天线的最佳应用效果,本文结合基站的各种电磁环境、天线挂高对基站天线下倾角的设置进行简单的分析介绍。
合理设置天线下倾角不但可以降低同频干扰的影响,有效控制基站的覆盖范围和整网的软切换比例,而且可以加强本基站覆盖区内的信号强度。
通常天线下倾角的设定有两个侧重方向,即侧重于干扰抑制和侧重于加强覆盖。
这两个侧重方向分别对应不同的下倾角算法。
一般而言,对基站分布密集的地区应侧重于考虑干扰抑制,而基站分布较稀疏的地区则侧重于考虑加强覆盖。
1.1.考虑干扰抑制时的下倾角在基站天线半功率角范围内,天线增益下降缓慢,超过半功率角后,天线在基站分布较稀疏的地区,天线下倾角设定无需考虑垂直半功率角等因素的影响。
为保证覆盖区边缘有足够强的信号,可认为天线主瓣方向延长线到地面的交点(B点)为该基站的实际覆盖边缘。
在基站周围环境理想情况下,下倾角可按以下公式计算。
α=actan(H/R)公式二含义如下图所示。
图二、基站天线控制信号强度时的下倾角应用图、下倾角设置的应用分析2.1.下倾角分类目前天线行业内天线的下倾角实现方式有三种:机械下倾角、预置电下倾角以及电调下倾角;需要下倾角=机械下倾角+预置电下倾角+电调下倾角。
机械下倾角:通过调整安装支架,改变天线物理位置,从而实现下倾角连续调节的调节方式。
预置电下倾角:通过天线赋形技术,调整天线馈电网络,改变天线阵列中各振子的相位,从而在天线物理位置不变的前提下,实现某个电下倾角的调节方式。
电调下倾角:通过天线关键器件移相器,连续调整天线馈电网络,连续改变天线阵列中各振子的相位,从而在天线物理位置不变的前提下,实现天线电下倾角的连续调节的调节方式。
天线下倾角的定义
天线下倾角的定义《聊聊天线下倾角那些事儿》嘿,朋友们!今天咱来唠唠天线下倾角。
这玩意儿啊,你可别小看它,它在通信世界里那可是有着相当重要的地位呢!想象一下,天线就像是一个神奇的信号发射器,而天线下倾角呢,就是控制这个发射器信号发射方向的小旋钮。
它能决定信号往哪儿跑,能覆盖多大的范围。
比如说,你站在一个广场上,有一个信号塔在那。
如果天线下倾角调得合适,那信号就能像温暖的阳光一样均匀地洒在广场的每个角落,让大家都能顺畅地打电话、上网。
但要是调得不好,那可能就会有的地方信号超强,有的地方却啥都没有,就像一块面包有的地方烤糊了,有的地方还没熟一样。
咱再打个比方,天线下倾角就像是一个会变魔术的小手,能把信号这个“小精灵”指挥得服服帖帖。
让它该去哪儿就去哪儿,不该去的地方就别瞎跑。
这小手轻轻一动,信号的覆盖范围和强度就都变了。
在实际生活中,调整天线下倾角可是个技术活呢。
就像一个大厨做菜,盐放多了太咸,放少了没味。
天线下倾角调得太大了,信号可能就跑不远了;调得太小了,又覆盖不了足够的范围。
这可得靠那些专业的技术人员,他们就像经验丰富的大厨,知道怎么恰到好处地调整这个“小旋钮”。
有时候,为了让信号覆盖得更好,技术人员还得爬上高高的信号塔去调整。
那场面,就像蜘蛛侠在高楼大厦之间穿梭一样,可威风了!他们得小心翼翼地操作,不能有一点儿马虎,不然信号可就乱套啦。
我记得有一次,我在一个比较偏远的地方,手机信号特别差。
打电话老是断断续续的,急得我呀。
后来听说是因为那边的天线下倾角设置得不太合理,技术人员去调整了一下,嘿,信号马上就好起来了,打电话、上网都顺畅得很呢!总之呢,天线下倾角虽然看起来是个小小的东西,但它的作用可大着呢。
它就像通信世界里的一个小魔术棒,能让信号变得听话,让我们的通信生活更加美好。
所以啊,咱可得重视这个小天线下倾角,让它好好为我们服务呀!。
天线下倾角计算
下倾角=
站间距
站高
1097
6655515129877662014121098772517141210988302016131210994025201614131211503024201715141260
34
27
23
20
17
16
14
由距离算倾角射灯参数
定向天线参数站高(m)45站高(m)30距离(m)65距离(m)
381垂直波瓣宽度30垂直波瓣宽度6下倾角49.71275
下倾角7.5 6.5 5.5远点
郊区工业园区密集城区
上式是将天线的主瓣方向对准小区边缘时得出的,在实际的调整工作中,一般在由此得出的俯仰角角度的基础上再
上述的LTE对于网络结构的基本要求并不是绝对的,需要和实际的具体场景结
表1 理论下倾角
450其中:H-站高、D-最近站间距、b-天线的垂直波瓣宽度(可参见天线文件)
理论下倾角计算公式:
150200250300350400
5
4465566577687610971210813
12
9
由倾角算距离定向天线参数站高66水平覆盖距离站高(m)40楼间距D 85-246.315
倾角8垂直波瓣宽度50垂直波瓣宽度6下倾角10Dmin(m)########垂直覆盖距离82.29332
站高以下Dmax(m)457.2380.6325.8
82.29332
超过站高
郊区工业园区密集城区
由此得出的俯仰角角度的基础上再加上1-2度,使信号更有效地覆盖在本小区之内。
射灯垂直覆盖距离
场景结合起来。
500600800(可参见天线文件)。
天线方向角及下倾角测试方法
天线方向角及下倾角测试天线方向角测试方法:使用仪器:指南针型号:DQY-1型指南针的工作环境要求:1.在使用指南针时应距离金属物体、金属管道、导线等2米以上,以免指南针自身磁场受其他磁场干扰,无法获取准确数据。
2.应在晴好天气使用,避免空气中过多的带电粒子对指南针造成影响。
3.使用时应在远离强磁场,如变压器、旋转电机、高压走廊等。
4.应避免在太阳黑子活跃期内使用,由于该期间地球磁场会发生偏转及磁暴现象,指南针获取数据与平时要存在较大差距。
5.在测试者使用指南针时,不要在其半径1米内使用手机通话,以免影响测试数据。
第一种测试方法1.测量者在待测天线正后方一定距离(根据实际情况,尽量远离天线),选择一适当位置。
安装好三脚架并把指南针放置于三脚架托盘上,打开指南针盖并将指南针盖垂直立起与天线面板水平,调节三脚架将指南针调至水平(或测量者手持);2.视线从指南针刻度盘边上的准针通过反光镜中间的观察孔,与前边的校准针再与要测量的天线的支撑杆成直线;3.此时指南针黑针所指的刻度就是该天线的方位角;4.换另一名测试者重复上述步骤;或用另外一块表进行测量。
取得数据的平均值即第二种测试方法1.测量者在待测天线正前方一定距离(根据实际情况,尽量远离天线),选择一适当位置。
安装好三脚架并把指南针放置于三脚架托盘上,打开指南针盖并将指南针盖垂直立起与天线面板水平,调节三脚架将指南针调至水平(或测量者手持);2.从指南针刻度盘边上的准针通过反光镜中间的观察孔,与前边的校准针再与要测量的天线的支撑杆成直线;3.此时指南针白针所指的刻度就是该天线的方位角;4.换另一名测试者重复上述步骤;或用另外一块表进行测量。
取得数据的平均值即第三种测试方法1.测量者在待测天线板面垂直方向一定距离(根据实际情况,尽量远离天线),选择一适当位置。
安装好三脚架并把指南针放置于三脚架托盘上,打开指南针盖并将指南针盖垂直立起与天线面板侧面水平,调节三脚架将指南针调至水平(或测量者手持);2.指南针刻度盘边上的准针通过反光镜中间的观察孔,与前边的校准针再与要测量的天线的支撑杆成直线;3.此时指南针黑针所指的刻度加或减90度(在面向天线正面逆时针一侧加90度,顺时针减90度)就是该天线的方位角;4.换另一名测试者重复上述步骤;或用另外一块表进行测量。
天线下倾角的确定
天线下倾角的确定天线倾角的确定已知条件--天线高度H,所希望得到的覆盖半径R,天线垂直平面的半功率角A。
需确定天线倾角B。
BHA/2CRtg(B-A/2)=H/R=>B=arctg(H/R)+A/2说明:不考虑路径损耗,D点功率电平是C点的一半,即小3dB。
由此计算覆盖半径不完全合理。
但是厂家只提供半功率角指标。
实际作天线倾角时,比B值大1-2度更合理些。
上式同样表明天线高度与小区覆盖半径的关系。
D例:设高度=15,距离=72,A为天线垂直面半功率角为8度(具体看天线型号),计算结果为:arctg(15/72)=0.2050.205*57.296=11.74arctg(15/72)+A/2=0.205+A/2=11.74+4=15.74度(计算式中的57.296=1弧度. 1角度=180/∏=57.296度,0.205为弧度值,转换为角度:0.205*57.296=11.74),arctg(15/72)=0.205(这个公式算出来的天线主瓣是覆盖在小区边缘的,即覆盖在72米处,为控制小区覆盖范围需加上天线垂直面半功率角/2,再加上1-2度才能把信号完全控制在小区覆盖范围内)自由空间损耗公式计算:LS(dB)=32.45+20lgf(MHZ)+20lgd(KM)900(MHZ)计算结果:=20lg(4∏/C)+20lgf(MHZ)+20lgd(KM)=20lg(4∏/3)-160+119.08+20lgd+60=12.44+20lgd+19.08=31.52+20lgd1800(MHZ)计算结果:=20lg(4∏/C)+20lgf(MHZ)+20lgd(KM)=20lg(4∏/3)-160+125.1+20lgd+60=12.44+ 25.1+20lgd=37.5+20lgd。
天线挂高下倾角方位角
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。
①天线挂高:是指不算地面只算天线悬空的长度或高度。
计算方法:算建筑物的高度加支撑架到天线的中点的距离。
②方位角:正北方向的平面顺时针旋转到和天线所在平面重合所经历的角度。
在实际的天线放置中,方位角通常有0度,120度和240度。
分别对应于A小区、B小区、C小区③下倾角是天线和竖直面的夹角。
天线下倾角的计算可以建立在如图1所示的模型下。
其中H表示天线的高度,D表示基站的覆盖半径,α就表示天线的下倾角,β/2表示半功率角。
那么天线的下倾角α为arctan(H/D)+β/2。
在实际中只要已知了基站的高度、覆盖半径和半功率角就可以计算出天线的下倾角。
Andorid中的方位倾角仪(antenna downtil t):是Androi d平台下的一款测量方位角和下倾角的软件。
根据软件自身的功能描述,只要将手机的背面对着天线,软件就可以测量出天线的方位角和下倾角。
天线下倾角的调整是网络优化中的一个非常重要的事情。
选择合适的下倾角可以使天线至本小区边界的射线与天线至受干扰小区边界的射线之间处于天线垂直方向图中增益衰减变化最大的部分,从而使受干扰小区的同频及邻频干扰减至最小;另外,选择合适的覆盖范围,使基站实际覆盖范围与预期的设计范围相同,同时加强本覆盖区的信号强度。
天线方向角的调整对移动通信的网络质量非常重要。
一方面,准确的方向角能保证基站的实际覆盖与所预期的相同,保证整个网络的运行质量;另一方面,依据话务量或网络存在的具体情况对方向角进行适当的调整,可以更好地优化现有的移动通信网络。
根据理想的蜂窝移动通信模型,一个小区的交界处,这样信号相对互补。
与此相对应,在现行的GSM系统(主要指ERIC SSON设备)中,定向站一般被分为三个小区,即:A小区:方向角度0度,天线指向正北;B小区:方向角度120度,天线指向东南;C小区:方向角度240度,天线指向西南。
天线下倾角的确定
天线下倾角的确定天线倾角的确定已知条件--天线高度H,所希望得到的覆盖半径R,天线垂直平面的半功率角A。
需确定天线倾角B。
BHA/2CRtg(B-A/2)=H/R=>B=arctg(H/R)+A/2说明:不考虑路径损耗,D点功率电平是C点的一半,即小3dB。
由此计算覆盖半径不完全合理。
但是厂家只提供半功率角指标。
实际作天线倾角时,比B值大1-2度更合理些。
上式同样表明天线高度与小区覆盖半径的关系。
D例:设高度=15,距离=72,A为天线垂直面半功率角为8度(具体看天线型号),计算结果为:arctg(15/72)=0.2050.205*57.296=11.74arctg(15/72)+A/2=0.205+A/2=11.74+4=15.74度(计算式中的57.296=1弧度. 1角度=180/∏=57.296度,0.205为弧度值,转换为角度:0.205*57.296=11.74),arctg(15/72)=0.205(这个公式算出来的天线主瓣是覆盖在小区边缘的,即覆盖在72米处,为控制小区覆盖范围需加上天线垂直面半功率角/2,再加上1-2度才能把信号完全控制在小区覆盖范围内)自由空间损耗公式计算:LS(dB)=32.45+20lgf(MHZ)+20lgd(KM)900(MHZ)计算结果:=20lg(4∏/C)+20lgf(MHZ)+20lgd(KM)=20lg(4∏/3)-160+119.08+20lgd+60=12.44+20lgd+19.08=31.52+20lgd1800(MHZ)计算结果:=20lg(4∏/C)+20lgf(MHZ)+20lgd(KM)=20lg(4∏/3)-160+125.1+20lgd+60=12.44+ 25.1+20lgd=37.5+20lgd。
天线下倾角计算
Enter Antenna Vertical (3dB) Beamwidth (? = Enter Antenna Height (m) = Enter Antenna Type (Optional) = Downtilt (? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dmin (m) 266 234 209 189 172 158 146 135 126 118 111 105 99 94 89 84 80 77 73 70 67 Dmax (m) infinite infinite infinite infinite infinite infinite infinite infinite 4011 1337 802 572 445 363 307 266 234 209 189 172 158
15 15dbd 16 14 16 17
65 65 65 63 73 62
电调
11 7 10.5 13 10.5 7 5.5 9 6.5 7.5 10/7 dBi(增益 增益) 增益 vert.beamwidth(垂 hor.beamwidth(水 垂 ( remark 直波瓣) 平波瓣) 直波瓣) 平波瓣)
13 16 15 17 16
17.5(15.4dbd) 16.50
16.0(0.5) 15 15 15
vert.beamwidth 12.5 7 6 9 8.5 15 7.5 7.5 13 6.5 9 16.5 9 9(0.5) 9 9 9
hor.beamwidth 65 65 90 65 65
ห้องสมุดไป่ตู้
65 65
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54101323.xls
天线型号下倾角计算器
7 垂直波瓣宽度(3dB带宽) = 7° 9 天线安装高度(m) = 40 m 6.5 覆盖距离 6.5 下倾角 Dmin (m) Dmax (m) 6 0 653.994219 infinite 8.5 1 18.2356235 infinite 7 14 15 7 10 8.5 8 8 8 8 9 9 9.5 9.5 6 8 9 7 6 13 10.8 9 9 11 7 5.4 9 7.5 7.5 10 12 12 9 6 6 7.5 7 10 7 12.5 8.5 12.5 8 8.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17.325608 16.4909666 infinite infinite
8° 35 m Dmax (m)
1002
垂直波瓣宽度(3dB带宽) = 7° 天线安装高度(m) = 55 m 覆盖距离 下倾角 Dmin (m) Dmax (m) 0 899.242051 infinite 1 698.84126 infinite 2 571.196839 infinite 3 482.728805 infinite 4 417.766476 6302.37576 5 368.013593 2100.36526 6 328.66704 1259.70711 7 296.753445 899.242051 8 270.333637 698.84126 9 248.088968 571.196839 10 229.091487 482.728805 11 212.66922 417.766476 12 198.323593 368.013593 13 185.676888 328.66704 14 174.437714 296.753445 15 164.377673 270.333637 16 155.315209 248.088968 17 147.104182 229.091487 18 139.625634 212.66922 19 132.781746 198.323593 20 126.49134 185.676888
下倾角方案书
500
500 500 600
65
65 65 65
13
13 13 13
11.6
13.3 15 11.5
5.1
6.8 8.5 5
11.6
13.3 15 11.5
35
35 35 35 郊区 40 40 40 40
700
800 900 1000 1500 2000 2500 3000
6位角计算方案
目前很多市区天线开始更换,但更换天线后下倾角是多少大 家很难确定,下面是我查的一些资料后整理的,共大家学习, 天线的垂直波瓣宽度与天线的型号有关,希望在计算前看” 说明书“
1、方位角
α=arctag(H/R)+β/2 天线高度H, 所希望得到的覆盖半径R, 天线垂直平面的半功率角β, α就是天线的倾角。
DSC1800电调双极化平板天线
市区天下倾角的调整方案
由于天线替换前天线增益是18dBi,垂直波瓣宽度是8°, 而替换后无论是海天还是杰赛GSM900和DSC1800D天线 垂直波瓣宽度均为14°(已经通过厂家技术支持得到证 实),那么市区天线按照垂直波瓣宽度是8°和垂直波瓣 宽度均为14°,那么通过下倾角计算公式 α=arctag(H/R)+β/2 得出的下倾角要相差3 °,那么在计 算下倾角时一定要确定天线的垂直的波瓣宽度,以免在市 区替换天线时出现越区现象。 天线分电调和非电调,电调跳线建议机械下倾角定为5 ° 注:调整下倾角时要严格按照仪器仪表来定位,避免塔工 按照经验来调整,这样会造成很大误差。
13
13 13 13 13 13 13 13
10.8
10.3 9.8 9.5 8.8 8.2 7.9 7.6
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22 34 34 0 16 40 28 174
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请根据实际使用的 天线型号填写垂直 波瓣角。 参考厂家为摩比。 绿色单元格为填写 单元格。
Antenna Height
rwa80017 rwa80016 K-730376 K-730378 a-909015 ap906516 K-736347 rwa80014 k-739622 PCSD18-06516-2D bcd87010 cts09-06016-0d MTPA-880-S8-RK7-H MTPA-880-S8-R D100-0005-0042 D100-0005-0162 CTS08G-06515-0DM CTS08G-06515-0D CTS08G-09014-0D CTS08G-09014-0DM CTS09-09015-0DM MPTA880-S8-RK7-H RWA80016N RWA80017NE CGDS7217041 CGDS7218051 CGDS7330001 CGDS7255041 CGDS725504 CGDS7233041 CGDS7247031 CGDS7248021 CGDSCTS08G090140DM
490 381 312 263 228 201 179 162 147 135 125 116 108 101 95 90 85 80 76 72 69
infinite infinite infinite infinite 3438 1146 687 490 381 312 263 228 201 179 162 147 135 125 116 108 101
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HTDBS089017(0、3、6) HTDBS0812014(0、3) HTDBS0812016(0、6) HTDTBS086515 HTDB089014 HTDB089017 HTDB0810513 HTDB0810515 HTDB0812013 HTDB0812014 MB800/900-90-17D.xls
6 7 7 7 7 7
CGDS739623S CGDS739638S CGDS739494S CGDSMTPA880S4RK7H CGDSPCPA1795S8RR7C PCSD18-06516-2D K-739623 A-8065160D A-8065130D a906016 FX-X-CB-15-65-06T AM-X-CD-15.5-65-00T FX-X-CD-17-65-03T
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HTDBS089017(0、3、6) HTDBS0812014(0、3) HTDBS0812016(0、6) HTDTBS086515 HTDB089014 HTDB089017 HTDB0810513 HTDB0810515 HTDB0812013
MB900-90-15.5D MB900-90-17D TDJ-809017DM-65FTX/TDJ-809017DM-65PT TDJ-8015DM-65FTX/TDJ-8015DM-65PTX TDJ-8017DM-65FTX/TDJ-8017DM-65PTX TDJ-8017D-90FTX/TDJ-8017D-90PTX TDJ-9017D-90FTX/TDJ-9017D-90PTX TDJ-9017DM-65FTX/TDJ-9017DM-65PTX
H(米) 2
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dmax (m) Dmin (m)
请根据实际使用 天线型号填写垂 波瓣角。 参考厂家为摩比 绿色单元格为填 单元格。
屋面遮挡计算: 下倾角 垂直波瓣角 5° 7° 典型下倾角列表
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MB900-65-17D MB900-65-18D MB900-90-15.5D MB900-90-17D MB900-OA-11 MB900-OA-12 MB900-OA-11T3 MB800-12-YG8 MB5F-OA-3/5-C MB800-105-16 MB800-120-15.5 MB800-210-13 MB800-30-20 MB800-30-20D MB800-90-15.5 MB800-90-17 MB800-65-17 MB800-90-15.5D MB800-90-17D MB800-OA-11T3 MB800-65-13 MB800-65-15.5 MB800-65-18 MB800-65-13D MB800-65-15.5D MB800-65-17D MB800-OA-9 MB800-OA-12 HTDB089015 HTDB089017 HTDB086517 HTDBS089015(0、3、6) HTDBS089017(2、6) HTQ-08-11(3、5、7、9) HTDB083021 HTDB086512 HTDB086515(3、6、9) HTDB086518(3、6) HTDB0810516 HTDB0812016 HTD0821013 HTDBS083021 HTDBS086512 HTDBS086515(3、6、9) HTDBS086517(3、5) HTQ-08-11(9) HTSX-08-14 HTDBS086518(0、3、6) HTDBS089014 HTDBS089015(0、3、6)
D(米) 20
净空要求(米) -109
第一菲涅耳半径 是否遮挡 (米) 5 遮挡
下倾角 站高(M) 20 25 30
400 8 9 9
500 7 8 8
550 7 8 8
站距(M) 600 7 7 8
650 7 7 8
700 7 7 7
800 6 7 7
1000 6 6 7
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12 9 6 6 7.5 7 10 7 13 8.5 15 15 11 8
AM-X-DB-65-17-00T
MB800-OA-12 HTDB089015 HTDB089017 HTDB086517 HTDBS089015(0、3、6) HTDBS089017(2、6) HTQ-08-11(3、5、7、9) HTDB083021 HTDB086512 HTDB086515(3、6、9) HTDB086518(3、6) HTDB0810516 HTDB0812016 HTD0821013 HTDBS083021 HTDBS086512 HTDBS086515(3、6、9) HTDBS086517(3、5) HTQ-08-11(9) HTSX-08-14 HTDBS086518(0、3、6) HTDBS089014 HTDBS089015(0、3、6)
10 7 10 7.5 8 6 8 40 60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10 7.5 10 10 7.5 8 30 13 7 30 13 10 13 6 8.5 6.5 8.5 10 7 6.5 6.7 27 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7 27 14 7 6.5 6.5 6.5 14 10
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Part Number
CGDS739622S CGDS739623S CGDS736347 CGDS736347 CGDS730677 CGDS730677s CGDS730677s CGDS736347 CGDS725504 CGDS7255041 CGDSAS1BCPX308DRCI CGDSMTPA880S8RK7H CGDSD10000050162 CGDSCT1D0FG0080011M CGDSCTS08G090140DM CGDSCTS09060130DM CGDSCTS08G065150DM CGDSCTSD08G065150DM CGDSCTS08G065130DM CGDSCTSD08G065130DM CGDSPCSD18065162DM APX866513-2T0 APX866516-2T0 APX866516-2T6 APXV906514 APX906513-2T0 APX906516-2T0 APXV906511 MB900-65-13 MB900-65-15.5 MB900-65-17 MB900-65-18 MB900-90-15.5 MB900-90-17 MB900-65-13D MB900-65-15.5D
7 9 6.5 6.5 6 8.5 7 14 15 7 10 8.5 8 8 8 8 9 9 9.5 9.5 6 8 9 7 6 13 11 9 9 11 7 5.4 9 7.5 7.5 10 12
垂直波瓣角 1500 6 6 6 10 °
CGDSPCSD18065160DM CGDSPCSD18090150DM CGDS739622S CGDS739648S
MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天 海天
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Enter Antenna Vertical (3dB) Beamwidth7(? °= Enter Antenna Height (m) = 30 m Enter Antenna Type (Optional) = Vertical Beamwidth Downtilt (? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dmin (m) Dmax (m)
35 40 45 50 55 60
10 11 11 12 13 14
9 10 10 11 11 12