天线和下倾角
高铁站点方位角和下倾角计算方法
高铁TDL站点方位角和下倾角计算方法一.方位角计算方法以葫芦岛高铁站点六知园为例:1.测量站间距站间距M=1420米公式:L=M/2+200=1420/2+200=910米2.找出L落地点的方位角按照L=910米,在铁轨上找到上波瓣落地点。
在GOOGLE EARTH软件的标尺上,可以看到此时L为910米,长度下方即为此时的上波瓣方位角219°。
3.计算主波瓣方位角考虑到高铁2通道天线水平波瓣角为33°,取其一半记为15°。
上一步测得上波瓣方位角为219°,所以六知园站点对山湾子方向的主波瓣的方位角为:204°。
二.下倾角计算方法1.测量覆盖半径根据方位角204°,在铁轨上测量出覆盖半径为486米。
2.站高查工参,可知六知园站高60米。
建议单站优化时,实地测量天线挂高情况。
3.站址海拔与覆盖区海拔使用GOOGLE EARTH软件,将鼠标放置在基站和铁轨上,软件的工具栏上会显示海拔高度。
六知园站点的海拔高度68米,铁轨海拔高度56米。
但不同站点的情况不同,铁轨有的路段架设在桥上(桥高10-15米),有的在路基上,所以这里建议站址海拔高度和覆盖区海拔都设置为0,现场校验误差情况。
4.天线增高:基站高度直接取天线挂高,这里的天线增高取值0。
5.垂直波瓣角:本批高铁2通道通宇天线为6.5°6.预制电子下倾:本批高铁2通道通宇天线为3°7.计算结果:通过EXCEL工具计算的机械下倾如下,前者为海拔高度都取0,后者填入实际海拔高度如上计算出的方位角和下倾角,建议以-100dBm为基准,进行现场覆盖校验。
校验结果后续应用于现场优化。
倾角计算公式.xls。
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。
LTE天线电子下倾角课题研究
LTE天线电子下倾角课题研究1研究背景3月27日,对校园内基站进行勘察,发现现场勘察的电子下倾角与后台网管配置的电子下倾角不一致,见下表所示:不一致。
对于这种情况,后期进行RF优化时,由于电子下倾角不匹配,无法通过电子下倾角来有效控制覆。
目前市的基站主要采用京信以及国人的天线,主要型号为:2分析思路针对前后台电子下倾角不一致问题,我们首先建立了一个实验基站,为电信一枢纽6楼,选择天线型号为ODV2-065R18K-G,如下图所示:1.我们初步怀疑为后台基站没有校准,因此在后台对该小区天线进行校准,校准之后,后台电子下倾角显示为0度,但是此时天线上显示为1.8度。
前后台仍然不一致。
说明校准之后仍然无效。
2.将天线的电子下倾角都归零进行验证,在后台将电子下倾角设置为0度后,此时天线上电子下倾角显示为0度,保持一致。
说明归零时,前后台可以保持一致。
3.此时在后台将电子下倾角调整到6度时,天线上显示的电子下倾角为8度;在将后台电子下倾角调整到9度时,此时天线的电子下倾角已经为10度。
以上说明通过校准天线、通过归零后在进行调整都没有效果,前后台电子下倾角仍然不一致。
因此我们怀疑为天线的配置文件错误,之后分别联系京信以及国人的天线厂家,拿到最新的配置文件,然后进行研究验证。
3研究验证通过同基站工程师沟通,在配置电调天线时,他们首先需要拿到每种天线型号的配置文件,然后将配置文件导入系统中。
因此我们初步怀疑为配置文件的问题。
因此我们联系天线厂家,拿到最新的配置文件,然后进行导入验证。
3.1国人天线验证国人天线的最新配置文件如下:选择师院实验楼基站进行验证,师院实验楼基站的天线型号为SGR-TX-100122。
进行数据导入,在动态管理里面,选择需要配置的站点,点开发送配置数据,如下图所示:导入成功后需要将天线进行校准:校准后查询天线电子下倾角如下:从上图可以看出,双馨公寓BBU下挂的实验楼两个小区的电子下倾角分别为6度和8度,之后去现场进行勘察,发现现场的电子下倾角也分别为6度和8度。
下倾角
站置、天线方向角/下倾角及DT 覆盖诊断!下倾角用户可以单击对应的问题小区,查看当前天线下倾角Downtilt ,以及根据以上算法生成的天线下倾角Downtilt_Reference 优化建议的参考值11、站置、天线方向角/下倾角及DT 覆盖诊断1.天线方位角及性能诊断:主要是对通过天线反向(背向)切换性能分析来实现,可以帮助我们发现网络中的错覆盖,天线方向角标称错误问题,天线前后功率比性能差的问题,天线过覆盖问题其中错覆盖大都是由于天线方位角不正确引起,可能是由于施工原因引起,也可能是天线方位读取的人为问题引起天线前后功率比性能差则可能是由于天线的方向性能或建筑物的反射引起过覆盖则更多是由于基站之间的高度差引起2.基站位置诊断:利用天线的背向切换性能分析的最大特点,能很容易的发现基站经纬度问题因为在天向方位角正确的情况下,当经纬度发现较大的偏移时,原来对周边小区的正向关系切换,根据相对位置和反向切换性能分析,必然表现为天线的反向切换,因而都能在地图中分析出来3.工作原理及作用:以上应用都是根据天线的反向切换统计分析来实现菜单“ANT’s rearward HO audit base on HOstat”一个算法可以实现对基站经纬度,天线方位角,天线前后对性能,以及基站高度差过大引起的过覆盖问题进行全局性的把握;也避免了传统做法上,通过路测实施来发现问题的依赖性和局限性,大大的节约了资源的开销并提高了我们的工作效率和质量换个角度来考虑,也为频率规划和邻区规划的有效性提供了一个很好的保障,进而为改善网络C/I 比提供间接的支持4.HO 统计应用举例:以下面是在某运营商网络应用中,根据对天线反向切换分析后,对存在嫌疑的站点作实际勘查后的汇总表,除了5371~5373的反向切换是由于南面的高山站引起之外,其他站点都存在经纬度或方位角有较大出入的问题特别要说明的是,为了保护运营商的隐私,已对经纬度小数点前的数值做了必要的偏移处理5.基于天线物理参数的优化应用:除了以上的算法实现之外,我们还可以根据小区的物理参数:天线高度Height 、天线下倾角Downtilt 、垂直方向的波辨半功率角Vertical_Beamwidth 来作为天线优化的重要依据随着城市建设和网络建设的发展,城市基站的密度越来越高,频率干扰也日趋严重,为了迎制基站之间的无线干扰,天线系统的优化也就更加必要和重要可以注意到密集地域的站点地势都是平坦的开阔地域,且站距也就几百米,因而我们可以把复杂的传播问题简单化,以三角函数的计算方法来做天线系统的优化一般来说,俯仰角的大小可以由以下公式推算:Downtilt=arctg(Height/Distance)+Vertical_Beamwidth /2Downtilt --天线的俯倾角Height --天线的高度Vertical_Beamwidth --天线的垂直平面半功率角以上信息Downtilt 、Height 、Vertical_Beamwidth 为CELL 表中的缺省数据,这些信息在分析应用中缺一不可,且必需保证这些数据的准确性同时,这三个参数仅不能为0,否则工具将跳过当前小区的诊断分析Distance --小区的覆盖半径,是将天线的主瓣方向对准小区边缘时的参考距离值在批量除理时,工具将自动地对小区的覆盖范围半径Distance 进行预测,以此计算Downtilt_Reference 建议参考值执行“ANT’s Downtilt audit base on Cell Info.”,程序即自动完成此项检查,生成效果举例如下其中,每个小区的覆盖预测用一片叶子来表示,叶中段(也就是1/2叶长处)表示估D o c u C o m P D F T r i a l w w w .p d f w i z a r d .c o m算出来的天线主瓣方向垂青对准时的覆盖参考半径,叶尖表示估算出来的天线主瓣边缘(半功率角上缘)的覆盖参考半径叶子中央的那根线(在此可称之为:叶脉),表示当前的高度和下倾角情况下,天线垂直中线正对的距离点当这个距离点偏离叶中段参考位置越远,叶子就越红,叶子也越宽大,其下倾角就越需要优化如下图中的17386小区所示,它的当前Downtilt 为2度,建议的Downtilt_Reference 值为7度在实际的调整工作中,为了有效地抑制频率复用所产生的网内干扰,一般在由此得出的俯仰角角度的基础上再加上1-2度,使信号更有效地控制在本小区覆盖范围内备注:这一简便的应用,也可以为网络优化的初级从业人员,在实施天线下倾角优化时,提供有效的参考依据6.基于DT 路测的覆盖诊断策略:最后为了能直观地发现小区的过覆盖(越区)问题、和天线的反向覆盖问题、或经纬度错误问题,我们也开发了专项诊断应用模块下面就以某地的高速测试作为实例来说明这方面的应用:执行“ANT’s Coverage Audit base on DriveTest”,根据提示选定要分析的路测数据表,即自动完成小区覆盖的分析问题小区以与路测数据之间创建飞线来表示其中过覆盖问题用黄-->橙-->红三种颜色来警示,严重性依此颜色表示依次加入,如黄塘1、双阳阳江2、华大搬迁2、火车站2等都存在不同程度的越区覆盖问题,可以对天线系统的下倾角进行优化;同样地,反向覆盖问题用洋红色来表示,如下图所示的洛阳中学1、赤涂2存反覆盖,这也确切的反映出它们的经纬度存在错误,必需给予关注,可以安排额外的站点勘查工作D o c u C o m P D F T r i a l w w w .p d f w i z a r d .c o m。
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。
天线选用原则及下倾角计算
1、天线选用原则站点选择天线类型时,必须依据下面的原则:1、对于城区S111站点使用65度垂直极化或双极化天线,对于郊区S111站点使用90度垂直极化天线;2、城区S110或S100站点,根据覆盖要求选择90度或其他水平波瓣角较大的天线;3、密集城区普通站点或郊区较高站点(高度超过60米)选用大垂直波瓣角(7~16度)、大电子下倾角的天线;高度超过50米的密集城区站点采用电调天线;其余站点可用垂直波瓣角比较小的天线(5~7度);4、要求覆盖范围比较大的站点,比如农村站点、覆盖高速公路站点,选用大增益天线(17dBi左右);5、非常密集区域站点选用大增益天线,比如市区的城中村(17dBi左右);6、直放站天线:施主天线使用八木天线或栅格剖面天线,使用前需要首先了解库存情况,八木天线目前只有800M天线,增益分别为10、12、14dBi,根据直放站位置接收信号情况选用合适型号。
7、室内分布系统天线:一般使用吸顶天线(一般增益3dBi左右,全向)或挂壁定向天线(增益6dBi左右,一般90度波束宽度)。
对于室内分布系统电梯中的天线,如果电梯中有足够的位置安装,使用八木天线,否则使用挂壁定向天线。
8、规划的时候,如不能确定天线具体型号,可以将某些参数选择原则确定下来,如‘65度双极化大增益’等,根据这些参数和库存情况可以选用合适天线。
9、项目负责人根据天线选用原则、最新天线可用量表和天线参数表,选择合适的天线,对于不提供天线的项目,给出相应的参数;附:2002年7月31日室内分布系统及直放站天线资料。
2、下倾角计算下倾角的计算有以下几种形式:α = atan ( ( H1-H2 ) / L ) * 360 / ( 2 * π ) + β/2 – e_γ(公式一)其中α表示准备采用的机械下倾角;H1表示站点高度,H2表示周围平均高度;L表示站点到本扇区正对方向站点的距离,通过两个站点之间的经纬度可以求出;β表示垂直波瓣角,β/2表示垂直波瓣角的一半;e_γ表示电子下倾角;公式一计算出来的机械下倾角为:站点和周围高度差到附近站点的俯角,加上垂直波瓣角的一半,去掉电子下倾角;以前采用的该方案,普遍反映下倾角太小。
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。
天线下倾角调测[新版]
天线下倾角调测[新版]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安德鲁的电调仪是没有自带显示屏的,所以我们需要用电脑联接电调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”。
移动通信天线下倾角设置
比较有用的一点东西,特别是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。
天线挂高低倾角方位角
天线的覆盖范围要紧取决于天线高度、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。
计算方式: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。
别离对应于A小区、B小区、C小区③下倾角是天线和竖直面的夹角。
天线下倾角的计算能够成立在如图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。
那么天线的下倾角α为(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能够够计算出天线的下倾角。
Andorid中的方位(antenna downtilt ):是Android平台下的一款测量和下倾角的软件。
依照软件自身的功能描述,只要将电话的反面对着天线,软件就能够够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超级重要的情形。
选择适合的下倾角能够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转变最大的部份,从而使受干扰小区的同频及邻频干扰减至最小;另外,选择适合的覆盖范围,使基站实际覆盖范围与预期的设计范围相同,同时增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超级重要。
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形对方向角进行适当的调整,能够更好地优化现有的移动通信网络。
依照理想的蜂窝移动通信模型,一个小区的交壤处,如此信号相对互补。
与此相对应,在现行的GSM系统(要紧指ERICSSON设备)中,定向站一样被分为三个小区,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。
在GSM建设及计划中,咱们一样严格依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,若是方位角设置与之存在误差,那么易致使基站的实际覆盖与所设计的不相符,致使基站的覆盖范围不合理,从而致使一些意想不到的同频及邻频干扰。
天线不同下倾角时的增益变化分析
由(式1-3)可得,安德鲁天线的各方向增益由对数表达为:
(式3-1)
当Andrew天线机械倾角为3度时,小区覆盖情况如下图所示:
由上图可知,手机接收信号最好情况,即RSCP>-70dBm的区域在金鸡湖路,基站正北方向和附近的区域,该区域就是Andrew天线主瓣最强信号的覆盖范围。如图中红色圈示范围。此时的天线水平方向增益图如下所示。
(式1-7)
其中, 为天线2的有效接收面积,指接收天线在极化匹配和负载匹配条件下,接收负载平均功率与来波功率密度之比。根据福瑞斯定理:
(式1-8)
其中, 为天线的工作波长。代入(式1-7)得到:
(式1-8)
2.
我们知道小范围内调整天线倾角时,机械倾角和电子倾角的方向图大致相同,均无很大变化。当调整范围较大时,电调的方位图比机调有所改善,变形更小。如下图所示,当调整电顷时,会压缩天线水平方向图的旁瓣宽度,从而避免越区覆盖。而机调时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,造成越区覆盖。
(式1-5)
天线接收
天线接收是天线发射的逆过程,根据互易定理,天线接收时的方向函数与其发射时相同;天线接收的输入阻抗与其发射时相同。
以天线1和天线2为例,相距r,分别位于对方远区。当天线1用作发射,天线2用作接收时,根据(式1-5),天线1辐射的电磁传播到达天线2的能流密度为:
基站天线的下倾角设置建议
基站天线的下倾角设置建议一、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(对CDMA网络而言),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,天线增益(尤其是覆盖距离,即覆盖长径R。
1.2.考虑加强覆盖时的下倾角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二、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。
1)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。
2)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。
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只需通过计算机数分钟内就可以调整完倾角
可调电倾角
不受天气影响
合理调整倾角可以使网络达到 好的性能
容易达到最优的调整方案
良好的切换性能 明显降低干扰 减少盲区 均衡话务量
快速检查天线倾角
快速检查天线现有的倾角
2 ° 5 ° 7° ???
6°
Drive Testing with Teletilt™
建议使用7/21 复用
C/I – 机械倾角
高同频干扰
建议 7/21 复用方式 4/12 复用方式会使 得频率恶化
同频干扰对比
电倾角
机械倾角
倾角比较
10° 电倾角
6° 电倾角 + 4° 机械倾角
10° 机械倾角
同频干扰比较
0 -10 -20
Mechanical同频 Biblioteka 扰 抑制比 [dB]???
可调电倾角- 根据网络实际情况进行调整
理想 • 理论模型和实际情况不一致 • 环境的改变
实际
倾角调反
6° Total
(6°电倾角 + 0°机械倾角 )
0° Total
(6°电倾角 - 6°机械倾角 )
可调电倾角 存储简单
2° ?° 2-10°
8°
4°
6°
可调电倾角的优点
天线倾角易于调整 不需要更换或移动天线 规划简单 可根据实际情况进行优化
• 19 inch rack mount
•
RS232 interface for link to local or remote computer
Control Systems: Handheld Controller
Handheld Controller TTHH-A
• Sets downtilt of single antenna • Adjusts and reads antenna tilt • Menu-driven operation • Commands are sent by connecting the handheld controller to a connector panel in the cell site shelter (one connector per antenna) • Rechargeable battery powered
-30
-40 0 2
Electrical
边上的同频小区 引起了干扰。 电倾角可以更好 的降低同频干扰 采用电倾角一般 可以增加一个同 频基站
4
6
8
10
Down tilt angle [deg]
后瓣的抑制
使用电倾角前瓣和后瓣信号都下压了。
电倾角的好处
提高系统载干比 (C/I) 减少掉话
提高网络质量和运营商的声誉 提高运营商的收入
同频干扰
干扰降低
可调式电倾角
可调电倾角 工作原理
通过调节不同馈线的 长度来调整信号的相 位,以达到模拟倾角 的目的。
可调式电倾角 –易于调整
可调电倾角 不需要更换或移动天线
5 7
OR
2
可调电倾角 规划简单
规划期间不必确定倾角,可以根据开通后的网络实际情 况进行调整 2°, 5°, 2° - 10° 7°or 9°
• 18 个控制端口 • 可以通过modem控制,也可以独立控制
modem
modem
Control Unit
•
One per base site
• LCD display / push buttons
for local operation
• Microprocessor
based
•
Controls 18 antennas
提高运营商的形象 增加运营商的收入
存储简单
远程调控电倾角天线
倾角调整 – 复杂的过程
有登高许可证的专业人员操作 调整需要数个小时
进入基站的时间限制
调整的时候小区会 退服一段时间
其它施工队影响进入基站
天气影响调整计划
导致天线调整耗时耗力,效 果不明显
远程调整天线电倾角系统
可调电倾角
电 子 倾 角
倾角
用途 : 控制覆盖 降低干扰 两种方法: 机械倾角 电倾角
电倾角/ 机械倾角
没有倾角
机械倾角 电倾角
如何产生电倾角
没有倾角
每个馈线衰耗一致
有倾角
不同馈线的衰耗不同
电倾角覆盖
没有倾角
电倾角
机械倾角覆盖
没有倾角
机械倾角
C/I – 电倾角
最小同频干扰
可以边调整边路测调整结果
Control Systems: Full Remote Controller
控制端软件: Teletilt TTSW-CP-A
• 调整和读取倾角 • 基站配置数据库和远端接入号码 • 天线可以按组编排 • 可以对单个天线操作也可以对一组天线操 作 • 保存调整记录
远端TTCU