电调天线技术

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电调天线原理

电调天线原理

电调天线原理嗨,朋友们!今天咱们来聊聊一个超酷的东西——电调天线。

你可能会想,这电调天线是啥玩意儿啊?听着就很神秘的样子。

其实啊,电调天线就像是一个超级智能的信号小能手呢!咱先从天线说起吧。

你看,普通的天线就像一个老实巴交的信号接收器和发送器,它就在那儿,固定地做着自己的工作。

比如说,就像一个站岗的士兵,只能朝着一个方向站着,等着信号来或者把信号发出去。

可是呢,电调天线就不一样啦,它就像是一个会变身的超级战士。

电调天线的原理啊,这里面可大有学问。

我有个朋友,是个通信技术的小达人,他给我讲这个的时候,我都听入迷了。

他说,电调天线内部有很多小秘密。

你想啊,信号就像一群调皮的小精灵,在空中到处乱跑。

电调天线呢,它有办法让这些小精灵按照自己的想法来活动。

电调天线里面有一个很关键的东西,叫做移相器。

这个移相器啊,就像是一个交通指挥员。

你知道马路上的交警叔叔怎么指挥交通的吗?移相器就像交警叔叔指挥信号小精灵一样。

它能改变信号的相位。

这相位是啥呢?就好比是信号小精灵们跑步的节奏。

如果把信号当成一群在跑道上跑步的小家伙,相位就是它们脚步的先后顺序。

移相器能调整这个顺序,哇塞,是不是很神奇?我就问我那朋友:“这移相器咋就能这么厉害呢?”他就笑着跟我说:“你看啊,这移相器就像是一个魔法盒。

当信号进去的时候,它能根据我们想要的方向,给信号施加魔法,改变它们的相位。

”这时候,我就想象着信号小精灵们走进了移相器这个魔法盒,出来的时候就变成了按照我们想要的节奏跑步的小团队了。

再说说电调天线的电调部分吧。

这电调就像是电调天线的大脑。

它能根据周围的环境和我们的需求,来控制移相器这个交通指挥员。

比如说,当周围有很多障碍物的时候,就像在一个满是高楼大厦的城市里,信号传播会受到影响。

这时候,电调就开始发挥作用了。

它就像一个聪明的指挥官,告诉移相器:“嘿,那边信号被挡住了,咱们得调整一下这些小精灵的跑步方向。

”然后移相器就根据电调的指令,改变信号的相位,让信号能够绕过那些障碍物,顺利地到达目的地。

智能天线广播波束调整替代电调天线的技术分析

智能天线广播波束调整替代电调天线的技术分析
为 此 , 笔 者 分 析 了 电调 天 线 的 原 理 ,总 结
调 天 线具 有 以 特 点 。
() 1覆盖 变 形小 ,干 扰小
机 械 调 整 灭 线 倾 角 过 大 时 ,天 线 方 向 图 会 严 重 变形 :下 倾 角 度 大 于 5 时 ,天 线 方 向 图 。 就 开 始 变 形 ; 当超 过 l 。 时 , 天 线 方 向 图 严 重 0 变 形 。 电调 天 线 调 整 下 倾 角 时 ,天 线 方 向 图 的 形 状 变 化 很 小 ,对 相 邻 小 区 的 干 扰 也 小 。 () 调 整 2易 随 着 网 络 的 发展 ,无 线 环 境 越 来 越 复 杂 , 对 网 络 整 体 规 划 和 优 化 越 来 越 频 繁 ,要 求 越 来
度 过 大 时 ,天 线 方 向 图 会 严 重 变 形 ,
调 整 ,而 采 川 电调 大 线 则 不 需 要 ,降 低 了 工 程 的 难 度 和 危 险 性 , 火 火 提 高 了工 作 效 率 ,降 低
统 的 解 决 方 案 , 即 智 能 天 线 广 播 波 束 调 整 替 代
电调天线的技术 。
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电佑技 求
人 工 成 水 ,避 免 人 为 欠 误 。
用 机 械 调 整 的 方 式 改 变 下倾 角 ,对 天 线 几 乎 没 有 特 殊 要 求 。 固 定 电 下倾 角灭 线
角 。 调 整 大 线 下 倾 角 的 方 式 有 两 种 ,分 别 是 机 械 调 整 和 电 子 调 整 。机 械 调 整 是 通 过 上 天 面调

常见天线以及调整方法及规范

常见天线以及调整方法及规范

常见天线以及调整方法及规范常见天线以及调整方法及规范1、板状天线调整方式板状天线就是定向天线,板状天线是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。

无论是GSM 还是CDMA、LTE,板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。

这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能可靠以及使用寿命长。

1.1 天线方位角调整使用扳手等工具对锯齿夹码处的螺丝进行松动(上图中红圈位置),然后将天线以安装抱杆为中心转动调节,达到期望方位角后再次将螺丝拧紧固定好。

板状天线方位角调整范围比较大,可以根据实际需求调整.1.2 下倾角的调节1.2.1 机械下倾角的调节使用扳手等工具对连接臂处的螺丝进行松动(图片中红圈位置),然后对天线的机械角度进行调节,达到期望角度后将螺丝拧紧固定好。

电子下倾的调整1.2.2 电子倾角的调节板状天线电调有两种,一种是旋转调节,一种是插拔调节。

上图为旋钮式调节电调。

旋转旋钮(图中蓝色部分),电调滑标会移动,红色指针(图中箭头指示的地方)到达某一刻度电调即为多少度。

上图为插拔式调节电调。

在调节电子下倾的时候直接通过插拔电调滑标(图中红圈标示部分)即可对其进行调节,滑标漏出的刻度即为当前电子下倾值。

电子下倾的可调范围一般在天线标签上都有标示,如下图:2、美化天线的调节随着移动通信网络的迅速发展,传统基站天线与周边环境的冲突越来越大,很难融入周边的环境,因此直接影响到城市的美好环境。

另外,随着人们环保意识的提高,大多数市民因为对移动通信基站的不了解而对基站进入其周边大楼具有一种盲目的排斥心理。

这些都极大地加大了移动通信运营商基站物业协调、工程实施和基站维护等工作的难度。

天线美化工程作为一种手段,满足了人们对城市环境要求越来越高的需求,越来越受到有关各方的广泛关注。

美化天线一般可以分为以下几个类型分类:1、美化排气管2、美化集束3、美化路灯杆4、美化方柱5、美化空调6、其他美化天线2.1 美化天线的调整方式2.1.1 美化排气管河南联通LTE-FDD美化排气管目前已知只有京信和摩比两种天线方位角的测量中心点(上图中红圈内的点)对着的方向为天线的主控方向,也就是方位角,在测量时罗盘方向与主控方向一致,读出示数即为当前方位角。

基于AISG的电调天线文献综述

基于AISG的电调天线文献综述

毕业设计(文献综述)题目:基于AISG的电调天线专业:班级:学生:指导教师:2012年春季学期基于AISG的电调天线的控制一、文献综述的引言:本次毕业设计是以已学的单片机知识,再配合为学习西,即AISG协议和电调天线使用,因此为了能够顺利的完成学校交的的任务,必需要在已有的知识的情况下来了解未解的专业知识。

其中,查看大量的文献综述,在原来已有的基础上来实现创新。

参阅文献可以给我们在陌生的领域上指引我们朝着正确的方向走下去,不至于走弯路,而且大量的文献参阅可以让我们再很多的地方少出现错误。

文献的参考范围是有关本次课程设计而进行的,不需要看与其无关的知识,但是涉及的知识必需我们掌握,例如基于AISG的电调天线的控制中,不仅需要知道什么是AISG,而且电调天线的使用方法也是必需熟悉的,其中控制系统控制步进电机的过程也是必需的,所以在参考文献的时候我们应该抓住侧重点,这样对我们的毕设设计的进程是有很大的帮助的。

就比如说,基于AISG的电调天线的控制系统中,从标题上需要知道的东西是AISG和电调天线。

AISG,不同厂家的电调天线设备主要是电调天线远程控制单元(RCU)与控制设备或软件的互操作性,并实现对RCU设备的远程监控。

电调天线,指使用电子调整下倾角度的移动天线,通过电子下倾,改变天线的相位、水平分量、垂直分量幅值等参数,从而达到改变覆盖面积的作用。

因此,这次的文献综述也是通过上述的情况而看开评论的。

二、文献综述的正文:(1)该课题的研究背景及发展方向移动通信天线的技术发展很快,早期我国主要使用的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现很多省市的移动网已经趋向于使用电调天线和双极化移动天线。

随着移动通信特别是3G网络普及和应用深入,电调天线设备的应用越来越普遍,但是问题也由此产生。

例如,如何对基站设备惊醒同意的监管和管理,如何整合不同厂家的产品构建一个电调系统以实现最高的性价比,如何解决不同厂家的产品兼容性和操作性等。

双频四端口电调天线技术规范书

双频四端口电调天线技术规范书
产品说明书
装箱清单 PACKING LIST
序 号 1 2 3 4 5 6 品 双频四端口电调天线 安装说明 产品合格证 天线电气指标说明书 安装支架 装箱清单 名 数 量 1付
安装说明
Installation instruction
步骤1:地面准备工作 step 1:Preparation on the ground 如图1,图2所示,把上支架安装在天线上端,下支架安装在天线的下端,并照图4要求扭力拧紧螺母. As shown in figure 1 and 2 upper bracket is fixed at top of the antenna,lower bracket is fixed at bottom of the antenna,and nuts are tightened. 上支架 upper bracket
bottom of antenna
1张 1份 1套 1份
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
top of antenna
1份
下支架 lower bracket
图1 ( figure 1 ) 步骤2: 安装天线 step 2: Mounting antenna 如图3所示,合拢可调倾角支架,将调节螺栓稍微 拧紧,把天线安装在抱杆上,并从上支架开始拧 紧,然后拧紧下支架,抱杆直径为 Φ55∽Φ114mm As shown in figure 3 ,folding adjustablo lilt angle bracket and slightly tighten setting bolt then mounting the antenna at mast firstly fix lower bracket then fix upper bracket mast Diamlter:Φ55∽Φ114mm

第三卷-天线技术规范书(电调)

第三卷-天线技术规范书(电调)

第三卷-天线技术规范书(电调)天线设备检验检测明细⽬录⼀、总则 (1)⼆、规范性引⽤⽂件 (6)三、质量管理与保障体系 (6)四、天线主要技术指标及要求 (7)五、供货及验收 (35)六、产品质量抽检 (36)七、售后服务 (37)⼋、技术资料和技术培训 (38)本技术规范书是中国联合⽹络通信有限公司就向其提供基站⽤电调天线设备的投标⼈提出的技术要求,作为投标⼈制定技术应答书的依据。

⼀、总则1.对于本规范书提出的有关要求,投标⼈应在技术应答书中逐项答复,应答要求为“满⾜并优于”、“满⾜”、“不满⾜”。

对于相关技术参数指标等内容,投标⼈应在性能要求表格中每⼀项指标下⽅的空格内做逐项应答,说明能否满⾜要求,并填写具体数值,要求以产品标称值应答,应答⽤蓝⾊粗体字,并填写附表⼀、点对点应答偏离表,同时应在投标⽂件中提供相应的测试报告或其他证明⽂件资料。

2.对于本规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配臵,投标⼈应在建议书中加以补充说明,并提供有关详细资料。

3.投标⼈应根据招标项⽬的要求提出完整的设备配备,如有缺漏,由投标⼈免费补⾜。

4.天线使⽤经验为本项⽬提供的天线类型必须是经过⼯程实际使⽤、同时必须是为两个以上电信运营商提供⼀年以上满意服务的天线类型。

5.投标⽅应如实、准确填写下表(表1和表2),招标⽅保留核实的权⼒。

表1:2008-2009年(对中国联通)电调天线供货记录表2:2008-2009年(对其它电信运营商)电调天线供货记录6.本技术规范书根据投标⼈的应答,经完善后将作为商务合同的附件之⼀。

7.采购清单表3:电调天线采购清单均以标称值应答,投标⽅应答某⼀型号的天线时,可以⽤⽐要求增益⼤0.5dBi的天线应标(个别型号可以⽤⽐要求增益⼤1dBi的天线应标),具体要求可见表5性能指标表中的“增益”列的数值。

8.对于本技术规范书中加★的条款为关键条款,卖⽅如不满⾜,将不能中标。

9.所有应答指标应根据产品性能进⾏实事求是的填写,应答指标将做为最终产品抽测的基础指标以进⾏评判。

下倾角

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。

GSM双频电调天线工艺材质和电性能指标介绍

GSM双频电调天线工艺材质和电性能指标介绍
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天线设计-天线列阵基础
¾ 增益的提高可通过增加列阵辐射单元(天线振子)的数量增加 ¾ 天线振子的间距通常在0.8-1λ之间,典型值是0.92 λ。 ¾ 等幅度分配可获得最大的天线增益,但同时旁瓣较大。 ¾ 要获得好的上旁瓣抑制,对所有单元需要采用适当的幅度和相位分布。
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天线设计-双频天线设计原理
9考核要求:测量时输送到天线的两个不同频率信号的功率各为20W时,三阶互调要求最差值≤-107dBm。 9主要影响: 互调指标越差,产生上行干扰越强,掉话率等网络指标越差。
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增益
增益: 系指天线在某一规定方向上的辐射功率通量密度与参考天线(通常采用无损耗半波偶极 子)在相同输入功率时最大辐射功率通量密度的比值。通常,天线增益均指最大辐射方向 的增益。
扇形 天线
一个对称台振子 假设在接收机中有1mW功率
在阵中有4个对称振子 全向陈 在接收机中就有4 mW功率
“扇形覆盖天线 ” 将在接收机中有8mW功率
这里, “扇形覆盖天线” 与单个对称振子相比的增益为 增益= 10log(8mW/1mW) = 9dBd
利用反射板可把辐射能控制聚焦到一个方向天线反射面放在阵列的一边构成扇 形覆盖天线,反射面把功率聚焦到一个方向进一步提高了增益。
3
天线振子
对称振子
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、全长为二分之一波长的 振子,称半波对称振子 。
两个或多个半波振子可组成双极化和多极 化天线的辐射单元,简称天线振子。右图为4 个半波振子组合的45度双极化天线振子实例 图。
天线振子是天线上的元器件,具有导向和放大电磁波的作用,使天线接收到的电磁信号 更强。
9 无损耗半波偶极子是没有损耗、电长度为半个波长的偶极天线,它在与其轴线相垂直的平面内的增益定为天线增益的参 考标准。

常见天线以及调整方法及规范

常见天线以及调整方法及规范

常见天线以及调整方法及规范1、板状天线调整方式板状天线就是定向天线,板状天线是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。

无论是GSM 还是CDMA、LTE,板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。

这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能可靠以及使用寿命长。

1.1 天线方位角调整使用扳手等工具对锯齿夹码处的螺丝进行松动(上图中红圈位置),然后将天线以安装抱杆为中心转动调节,达到期望方位角后再次将螺丝拧紧固定好。

板状天线方位角调整范围比较大,可以根据实际需求调整.1.2 下倾角的调节1.2.1 机械下倾角的调节使用扳手等工具对连接臂处的螺丝进行松动(图片中红圈位置),然后对天线的机械角度进行调节,达到期望角度后将螺丝拧紧固定好。

电子下倾的调整1.2.2 电子倾角的调节板状天线电调有两种,一种是旋转调节,一种是插拔调节。

上图为旋钮式调节电调。

旋转旋钮(图中蓝色部分),电调滑标会移动,红色指针(图中箭头指示的地方)到达某一刻度电调即为多少度。

上图为插拔式调节电调。

在调节电子下倾的时候直接通过插拔电调滑标(图中红圈标示部分)即可对其进行调节,滑标漏出的刻度即为当前电子下倾值。

电子下倾的可调范围一般在天线标签上都有标示,如下图:2、美化天线的调节随着移动通信网络的迅速发展,传统基站天线与周边环境的冲突越来越大,很难融入周边的环境,因此直接影响到城市的美好环境。

另外,随着人们环保意识的提高,大多数市民因为对移动通信基站的不了解而对基站进入其周边大楼具有一种盲目的排斥心理。

这些都极大地加大了移动通信运营商基站物业协调、工程实施和基站维护等工作的难度。

天线美化工程作为一种手段,满足了人们对城市环境要求越来越高的需求,越来越受到有关各方的广泛关注。

美化天线一般可以分为以下几个类型分类:1、美化排气管2、美化集束3、美化路灯杆4、美化方柱5、美化空调6、其他美化天线2.1 美化天线的调整方式2.1.1 美化排气管河南联通LTE-FDD美化排气管目前已知只有京信和摩比两种天线方位角的测量中心点(上图中红圈内的点)对着的方向为天线的主控方向,也就是方位角,在测量时罗盘方向与主控方向一致,读出示数即为当前方位角。

电调天线基本步骤指令

电调天线基本步骤指令

精心整理1、LSTRET 查询是否存在电调天线若没有查到相应结果,无电调天线,不能电调。

2、若有单元动态信息且开工状态,可用;实际倾角有值,可直接调整:⑴MODRETSUBUNIT 设置下倾角;DSPRETSUBUNIT 查询默认20⑵MODBFANT 设置权值;(与倾角值相同)(F 频需要,D 频不需要)3、有单元动态信息开工状态不可用;实际倾角NULL ,则进行下一步,开启天线端口 (1)MODANTENNAPORTF 频段:MODANTENNAPORT:CN=0,SRN=60,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SELF_DEFINE,UOT D 频段:(2(3)(4)((5)(6)4、F 频段:ADDBFANT: DEVICENO=0,CONNSRN=60,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39;ADDBFANT:DEVICENO=1,CONNSRN=61,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39;ADDBFANT:DEVICENO=2,CONNSRN=62,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39;D 频段:ADDBFANT:DEVICENO=0,CONNSRN=200,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=38;精心整理ADDBFANT:DEVICENO=1,CONNSRN=201,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=38;ADDBFANT:DEVICENO=2,CONNSRN=202,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=38;判断范围是PUSCH上检测到用户级别的RSRP为index0到PUSCH上检测到用户级别的RSRP为index8占比为50%以上算是弱覆盖或者是PUSCH上检测到用户级别的RSRP为index17到PUSCH 上检测到用户级别的RSRP为index23占比为8%以下算是弱覆盖。

京信电调天线安装说明

京信电调天线安装说明
列号最小的RCU的信息。按增减键,可切换RCU的序列号。
按“设置”键,分别选择“扇区”或“最大”,设置项处于闪烁状态时表示被选。
当切换到“扇区”设置时,“扇区”闪烁;按增减键,调整所设参数;设置好后 按“确认”,相应的参数被设置,相应选项不再闪。
设置完成,可以更换下一个RCU,采用不同的编号开始继续设置,直至设置完毕。 2、校准和倾角调整 :
电调 天线
RCU
BT
电调 天线
RCU
RF电缆
BT
RF电缆
多芯电缆
基站
电调 天线
RCU
六、京信电调天线下倾角调节说明---手动调节
手动直接调节下倾角应用方式 可以在天线下直接旋动旋钮,直接调节下倾角,通过下方的标杆 识别倾角。适用于安装不高的楼顶型基站,经济便利。
旋钮:通过旋转,调 节电调天线倾角。
RCU
RF电缆
多芯电缆
基站
电调 天线
RCU
电调 天线
RCU
串联接入
从天线口最远端处 到手持机的距离最
长不超过150m
五、京信电调天线安装施工说明-安装远程电调系统
外置电调天线应用方式
——加入BT串联
❖ 控制信息通过多芯电缆传 达给RCU,由室外控制单元 RCU完成对电调天线角度的调 整,RCU外置。控制命令由在 机房由一个简易手持调测机 下达。
rcu天线多芯电缆基站天线rf电缆rcurcu串联接入串联接入串联接入串联接入从天线口最远端处从天线口最远端处到手持机的距离最到手持机的距离最长不超过长不超过150m150m从天线口最远端处从天线口最远端处到手持机的距离最到手持机的距离最长不超过长不超过150m150m五京信电调天线安装施工说明安装远程电调系统推荐应用外置电调天线应用方式加入bt串联外置电调天线应用方式加入bt串联控制信息通过多芯电缆传达给rcu由室外控制单元rcu完成对电调天线角度的调整rcu外置

电调天线技术交流(Comba)

电调天线技术交流(Comba)

对于话务量中等密集的 地区,基站间距离大于500 地区,基站间距离大于500 采用增益在17 17到 米,采用增益在17到18dBi 左右, 左右,内置电下倾角大约 3°或6°左右的天线,配 左右的天线, 合机械下倾角可组合出满意 的下倾角度。 的下倾角度。 对于低话务量区,由于基站间距离可能更大一些,采用增益在18dBi 18dBi左 对于低话务量区,由于基站间距离可能更大一些,采用增益在18dBi左 内置电下倾角大约3 左右的天线, 右,内置电下倾角大约3°或6°左右的天线,配合机械下倾角可组合出满 意的下倾角度。 意的下倾角度。
一、电调天线关键技术
4、下倾角精度高 采用线性齿轮结构,保证了波束线性变化,传动误差小;移相 器采用线性设计,相位和幅度变化均匀度好,电气误差小;调试软 件统一,减小了修正、量化误差。
使用电调天线的必要性
1、根据各个时段,覆盖区域内话务量的变化实时的进行调节。 根据各个时段,覆盖区域内话务量的变化实时的进行调节。
机械调天线优缺点: 机械调天线优缺点: 优点 成本低。 缺点 大角度下倾时方位覆盖畸变,且交叉极化和主极化特性变差 ,前后比与无下倾时趋势不一致,邻扇区抗干扰性能差,覆盖性 能差,调整覆盖时麻烦。
3、针对CDMA/3G网络多采用同频的特点,节约网络资源。 针对CDMA/3G网络多采用同频的特点,节约网络资源。 CDMA/3G网络多采用同频的特点
RCU
RCU
RCU
多芯电缆 BT
RF电缆 电缆
数传
BT CCU中心 中心 控制单元 网管 中心
多芯电缆
基站 电脑
以太网
电调 天线
电调 天线
电调 天线
整个控制系统无CCU ,中心控制单元集成在 基站里面,通过RF电缆 传输控制信号,远端利 用Bias-Tee将控制信号 取出来以后送给RCU做调 节。

技术规范书-二:远程电调天线接口要求-中国电信基站天线()集中采购项目标包2

技术规范书-二:远程电调天线接口要求-中国电信基站天线()集中采购项目标包2

中国电信基站天线()集中采购项目旳包2技术规范书附件4附件二: 远程电调天线接口规定目录1 概述 (1)1.1 基站与电调天线驱动器(RCU)接口 (1)1.1.1 RS485方式 (1)1.1.2 调制解调方式 (1)1.1.3 支持远程电调旳功能规定 (3)2 电调天线接口物理层 (5)3 电调天线接口数据链路层 (5)4 电调天线接口应用层 (5)4.1 单天线基本操作命令 (5)4.1.1 校准 (5)4.1.2 设立角度 (6)4.1.3 告警上报 (7)4.1.4 设立设备数据 (7)4.2 多单元天线基本操作命令 (8)4.2.1 天线校准 (8)4.2.2 天线设立角度 (9)4.2.3 天线告警上报 (10)4.2.4 天线设立设备数据 (11)4.3 相对水平方位角调节操作命令(可选) ................... 错误!未定义书签。

4.3.1 基于RAS合同旳操作命令 (12)4.3.2 基于RET合同方式 (13)5 机械性能规定 (14)6 稳定性规定 (14)7 电调天线电机驱动模块环境条件规定 (14)8 附录 (15)8.1 附录1 (15)8.2 附录2 (16)8.2.1 附录2.1 (16)8.2.2 附录2.2 (17)1概述图 1基站与电调天线之间逻辑连接图1.1基站与电调天线之间逻辑连接图如图1所示, 电调天线接口定义了物理层、数据链路层和应用层合同来支持远程电调控制信息旳发送和接受。

1.2基站与电调天线驱动器(RCU)接口1.2.1RS485方式基站控制信号以及DC信号经AISG多芯电缆传播给RCU, 主设备可以远程控制一种RCU, 也可以控制管理多种级联旳RCU, 规定可以满足至少3级级联, 6级级联可选。

图2 RS485连接方式1.2.2调制解调方式基站通过外置或内置BT将控制信号调制为频率2.176MHz旳OOK信号, 与DC信号一起通过RF同轴电缆传播到SBT, 由SBT完毕OOK信号与RS485信号旳互相转换。

电调天线安装配置指南v1.0

电调天线安装配置指南v1.0

电调天线安装配置指导此指导书针对当前发货的ATR4516R0型号天线制定,后续有变化的话,会对指导书进行刷新。

1 安装部分此次发货的属于RCU内置的电调天线,硬件安装部分和以前的天线安装方法一致,注意一点F频和D频的通道要选对。

天线信号通过ACL口进行发送,所以不需要额外配置AISG线缆。

安装完成后,需要现场督导将每个扇区的天线铭牌拍摄记录,传递到前台督导进行数据配置。

照片示范:其中红色部分必须拍摄到,HWM开头的为RET的SN号,其中以b结尾的表示F频段的RER设备编号,y表示D频段。

后台加载数据的时候一定要根据现场所用的频段进行配置。

HWX开头的序列号可以无视。

2 数据配置部分因为脚本不具有通用性,所以没有通用脚本。

数据配置步骤:①执行MML配置ANTENNAPORT供电开关及电流告警门限等参数告警门限设置参照图:②查询RET 天线供电状态DSP ANTENNAPORT执行结果中观察ROA通道供电开关是否打开以及有无电流值。

③扫描ALD天线此命令执行时间较长,需等待可在命令行下面的对话框中观察进度。

扫描进度报告扫描结果扫描出来的设备序列号以M或X开头,需与现场督导反馈的照片信息进行核对。

④添加RET天线注意设备厂家编码和设备序列号和上图显示的结果一致,设备序列号务必于实际使用的频段相一致。

④询下倾角信息查询结果!!⑤调整下倾角(此步骤仅作验证使用,看是否可以调整下倾角,验证完毕后,建议用2.5度验证,要改回原来的角度,一般默认的为2度)⑥查询电下倾支持范围(此步骤仅作了解不需执行)。

电调天线基础知识

电调天线基础知识

基于AISG协议的电调天线远程控制单元表征天线性能的主要参数【输入阻抗】即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,最理想状态是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,此时馈线终端没有功率反射,馈线也没有驻波。

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,使电阻分量尽可能接近馈线的特性阻抗。

【驻波比】天线和馈线的阻抗不匹配或者天线和发信机的阻抗不匹配,高频能量就被反射折回,并与前进的入射波在馈线上叠加形成驻波。

“驻波比”是用来表征和测量天线系统驻波的特性,即正向波和反射波的情况。

过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大。

【天线增益】用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它定量描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。

某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与理想的辐射单元相比,把天线输入功率放大的倍数。

表征天线增益的参数有dBd和dBi。

dBi=dBd+2.15。

相同条件下,增益越高,电波传播的距离越远。

【波瓣宽度】指天线的辐射图中低于峰值3dB处所成夹角的宽度。

天线垂直的波瓣宽度一般与该天线所对应方向上的覆盖半径有关。

因此,在一定范围内通过对天线俯仰角的调节,可以达到改善小区覆盖质量的目的,这也是网络优化中常用的一种手段。

波瓣宽度主要包括水平波瓣宽度和垂直波瓣宽度:水平波瓣宽度(45°、60°、90°)定义了天线水平平面的波束宽度,角度越大,在扇区交界处的覆盖越好。

角度越小,扇区交界处覆盖越差。

垂直平面的波瓣宽度(48°、33°、15°、8°)定义了天线垂直平面的波束宽度。

垂直平面的波瓣宽度越小,偏离主波束方向时信号衰减越快。

调整俯仰角的途径:电调天线所谓电调天线,指使用电子调整下倾角度的移动天线,通过电子下倾,改变天线的相位、水平分量、垂直分量幅值等参数,从而达到改变覆盖面积的作用。

GSM900 TD天线技术资料

GSM900 TD天线技术资料
10~15
垂直面半功率波束宽度(°)
14
交叉极化比(轴向)(dB)
≥20
交叉极化比(±60°)(dB)
≥10
前后比(dB)
≥30
上旁瓣抑制(dB)
≤-16
下部第一零点填充(dB)
≥-18
业务


0°指向波束增益(dBi)
≥17.5
0°指向波束水平面半功率波束宽度(°)
≤ 27
0°指向波束水平面副瓣电平(dB)
热浸锌
环境条件要求
满足YD/T1059-2004
接口型号
7/16Din阴接头
2)TD频段电气性能指标
参数(单位)
指标
通用
参数
工作频段(MHz)
1880-1920/2010-2025
预设电下倾角(°)
6
电下倾角精度(°)
±1
校准
与电
路参

校准端口至各辐射端口的耦合度(dB)
-26±2
校准端口至各辐射端口的幅度最大偏差(dB)
GSM900+TD多频共用电调天线(型号:ODR-065R14G12T(A))
1、主要功能:
1)GSM900频段:
工作频段:880~960MHz,
天线增益:13.5dBi
下倾方式:采用内置馈电器电调方式,控制信号直接通过射频口传输,同时满足AISG2.0标准
电调范围:0~14°可调。
2)TD频段:
工作频段:1880~1920MHz(F频段),2010~2025MHz(A频段)
≤0.7
校准端口至各辐射端口的相位最大偏差(°)
≤5
校准端口及辐射端口电压驻波比
≤1.5

电调基站天线技术参数

电调基站天线技术参数

电调基站天线技术参数电调基站天线的技术参数主要包括以下几个方面:1.电气指标:•频率范围:例如1880~1920MHz,2010~2025MHz,2500~2690MHz等。

•极化方式:例如±45°。

•电下倾角:通常在0°到12°之间,也有可以达到2°到12°的产品。

•各单元端口以及校准端口驻波比:一般要求≤1.5。

•校准端口至各单元端口耦合度:一般在-26±2dB。

•增益:例如,水平面半功率波瓣宽度在65°±15°时,增益应≥16.5dBi;在业务波束0°波束时,增益应≥20dBi等。

•前后比:例如,水平面半功率波瓣宽度在65°±15°时,前后比应≥23dB。

2.机械指标:•水平波瓣宽度:例如65°±6°。

•垂直波瓣宽度:例如≥9°,也有产品可以达到≥6°。

•天线尺寸和重量:例如,尺寸为1785×500×158mm,重量为32.2kg。

•天线罩材质和颜色:例如,材质为UPVC,颜色为灰色。

3.其他参数:•上副瓣抑制:对于小区制蜂窝系统,为了提高频率复用能力,减少对邻区的同频干扰,基站天线波束赋形时应尽可能降低那些瞄准干扰区的副瓣,上第一副瓣电平应小于-18dB。

•波束下倾:由于覆盖或网络优化的需要,基站天线的俯仰面波束指向需要调整。

此外,根据具体的应用场景和需求,电调基站天线还可以定制一些特殊的参数,例如直径规格、电压范围、功率范围、输出转速、速比范围、输出力矩以及齿轮材质等。

请注意,以上参数只是部分电调基站天线的参数示例,并非所有电调基站天线都具有相同的参数。

具体的参数应根据产品规格和应用场景进行选择。

同时,由于技术的不断发展,新的参数和指标也可能会出现。

京信电调天线

京信电调天线

Wireless coverage solutions
三、京信电调天线的特点—网管方式
1、通过京信网管平台监控
角度设置:可设置下倾角度
时间设置:可预约时间设置
网管中心
告警管理:频繁告警管理、 频繁告警设置 轮询管理:轮询参数选择、 日测报表 设备管理:点名管理、点名 设置、自动批设置、参数批 查询
5、配套设备齐全,体积小
配套设备CCU、RCU、BT、TMA 1、RCU体积小巧,便于安装; 2、TMA体积小,交调指标满足行标 3、RCU、CCU 、TMA 、BT接口符合 AISG标准,和其它厂家设备兼容性 好; 4、CCU多种电源配置,多种远程控制 方式; 5、BT提供灵活的连线方式。
2013年6月9日星期日
Wireless coverage solutions
一、电调天线的概述
电调天线原理
对于间隔排列 为d的N个单元阵列 ,当相邻单元的相 位呈等相均匀分布 时,天线最大波束 形成于法向正前方 。当相邻单元的相 位依次相差Φ 时,
2 π d sin 0 λ
最大波束形成于θ
空间方向。
0
2013年6月9日星期日
2、通过基站网管平台监控实现
接口2
接口1
基站OMC 远程连接
CCU
RCU 控制电缆
AISG
串口线 OMT
2013年6月9日星期日
Wireless coverage solutions
基站配置了电调天线的中心控制单元CCU 若基站配置了电调天线的中心控制 单元CCU,京信通信提供接口1后天馈的 所有产品,包括(控制电缆或Bias-Tee ,RCU,电调天线等)。 京信通信目前提供的远端控制单元RCU都 遵循AISG标准,若基站的AIU接口也符合 AISG标准,并且二者的软件操作流程、 地址配置方式等都按统一标准,那么可 以直接通过基站的综合网管中心实现对 电调天线的远程监控。 基站
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移相器
4
1
5
2
3
相位面
天线波束
移相器是电调天线的重要组成部分,它通过调节馈电网络的长 度来改变各振子馈电相位,实现天线波束下倾
2009年1月19日星期一
Wireless coverage solutions
电调天线主要组成
移相器
2009年1月19日星期一
各种通信网络。
网络
设备管理:点名管理、点名
设置、自动批设置、参数批
CCU
CCU
CCU
查询
天线
天线
天线
2009年1月19日星期一
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新建站点
2009年1月19日星期一
站点查询
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Thanks!
2009年1月19日星期一
2009年1月19日星期一
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3、增益下降小
天线在波束扫描时,增益会有所下降, 特别是在加赋形指标之后,增益的下降会更 剧烈,比如15dBi天线,采用常规设计扫描 到14°时,增益下降达2dB。
我们采用京信波束优化专有技术,在同 时实现波束赋形和波束扫描到7°时,可将 增益波动控制在±0.3dB以内。扫描到14° 时,可控制在±0.5dB以内。
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一、电调天线的概述
电调天线原理
Φ = 2λπd • sin θ0
2009年1月19日星期一
对于间隔排列 为d的N个单元阵列 ,当相邻单元的相 位呈等相均匀分布 时,天线最大波束 形成于法向正前方 。当相邻单元的相 位依次相差Φ时, 最大波束形成于θ0 空间方向。

RF

电缆


基站
电调 天线
RCU
电调 天线
RCU
串联接入
手持调测机
2009年1月19日星期一
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2.2电调天线-外置驱动电机电调天线应用方式
系统应用方式2:
中心控制单元CCU的 控制信息通过多芯电缆 传达给室外控制单元RCU ,由RCU完成对电调天线 角度的调整。CCU的控制 命令可以由电脑在本地 通过CCU上面的RS-232串 口提供;也可以通过以 太网或者CCU内置的无线 MODEM通过数传提供。
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三、京信电调天线的特点—网管方式
1、通过京信网管平台监控
角度设置:可设置下倾角度
时间设置:可预约时间设置 告警管理:频繁告警管理、
网管中心
频繁告警设置 轮询管理:轮询参数选择、 日测报表
可能是Pห้องสมุดไป่ตู้TN网,GSM 网,CDMA网,GPRS 网 , INTERNET 网 等
2009年1月19日星期一
电调 天线
RCU
电调 天线
RCU
多芯电缆
电调 天线
RCU
RF电缆
多芯电缆
数传
基站
CCU中心 控制单元
电脑
以太网
网管 中心
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系统应用方式3:
该方式不需要布放多 芯电缆,CCU的控制信息 通过串接在RF电缆上面 的Bias-Tee耦合到RF电 缆,在塔顶再利用BiasTee将控制信息取出,传 达给RCU,由RCU完成对 电调天线角度的调整。
传动部分 传动部分
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电调天线的特点
1、根据各个时段,覆盖区域内话务量的变化实时的进行调节。
话 务
写字楼话务量曲线

餐厅话务曲线
住宅楼话务量曲线
7:00
12:00 14:00
18:00
20:00
23:00
时间
2009年1月19日星期一
Wireless coverage solutions
2009年1月19日星期一
策略性产品介绍
电调天线技术培训
天馈系统事业部 2008年6月
2009年1月19日星期一
Wireless coverage solutions
目录
一、电调天线的概述 二、京信电调天线产品介绍
1.应用方式 2.产品列表
三、京信电调天线的特点
1.产品特点 2.网管方式
2009年1月19日星期一
00-KX,电调 天线控制线
数量 1个 3个
3根
备注
外置驱动电机手持机,RCU串连时 最多可串连6个
电调 天线
RCU
控制线的长度需要根据现场安装 来预定,有专门用于串连的短控 制线,考虑控制型号的损耗,总 长度(从手持机到最末端的RCU) 以不超过100M为宜,需要特别注 意的是环境温度是否低于-20℃
2009年1月19日星期一
Wireless coverage solutions
4、下倾角精度高
采用线性齿轮结构,保证了波束线性变化,传动误差小;移相 器采用线性设计,相位和幅度变化均匀度好,电气误差小;调试软 件统一,减小了修正、量化误差。
2009年1月19日星期一
Wireless coverage solutions
成本低。 缺点
大角度下倾时方位覆盖畸变,且交叉极化和主极化特性变差, 前后比与无下倾时趋势不一致,邻扇区抗干扰性能差,覆盖性能差 ,调整覆盖时麻烦。
2009年1月19日星期一
Wireless coverage solutions
二、京信电调天线产品介绍
外置驱动电机天线
内置驱动电机天线
2009年1月19日星期一
100M为宜
电调 天 线 内置
电机


RF




电调 天 线 内置
电机
电调 天 线 内置
电机
2009年1月19日星期一
手持调测机
基站
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2.2电调天线-外置驱动电机电调天线应用方式
调节方式:
远端控制单元RCU和天线本体分离,可以在塔下进行调节,也可以直接 通过手动调节。
1、高性能连续可变移相器
4
1
连续可变移相器是电调天线中最 5
2
关键的部件。必须具有均匀的相位变
化和小的功率分配误差,同时良好的
可靠性和耐久性。
3
指标 驻波 功率分配误差 测试值 <1.2 ±0.5dB
移相偏差 ±5%
交调 <-115dBm
2009年1月19日星期一
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电调天线在结构上仍然垂直安装,安装件更简单、更可靠, 便于美化。
监控数据库保存各站址天线波束的调整数据和历史数据,结 合OMC监控分析和优化覆盖。 缺点
增益有所损失,结构复杂化,成本上升,可靠性下降。
2009年1月19日星期一
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机械调天线优缺点: 优点
5、配套设备齐全,体积小
配套设备CCU、RCU、BT、TMA 1、RCU体积小巧,便于安装; 2、TMA体积小,交调指标满足行标 3、RCU、CCU 、TMA 、BT接口符合
AISG标准,和其它厂家设备兼容性 好; 4、CCU多种电源配置,多种远程控制 方式; 5、BT提供灵活的连线方式。
2009年1月19日星期一
2009年1月19日星期一
电调 天线
RCU
BT
电调 天线
RCU
多芯电缆
电调 天线
RCU
RF电缆
数传
BT 多芯电缆
CCU中心 控制单元
网管 中心
基站
电脑
以太网
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二、京信电调天线产品介绍—产品列表
单宽频外置驱动电机设备
ODV-065R15B ODV-065R17B ODV-065R18B ODV-090R17B
2.1电调天线-内置驱动电机电调天线应用方式
内置电调天线系统控制方式——
单频段三个扇区的天线配件如下:
内置驱动手持调测机系统控制方式 如下图所示:
物料名称
数量
备注
CCU-RVⅡ 电调天线闭环控 1个 内置驱动电机手持机
制器
控制线的长度需要根据
00-KX01 电调天线控制线
3根
现场安装来预定,考虑 控制信号的损耗,每根 控制线的长度以不超过
3G (1710~2170MHz) ODR-065R15K ODR-065R18K
可调下倾角 0~16° 0~8°
2009年1月19日星期一
Wireless coverage solutions
双频外置驱动电机设备
2G (806~960MHz) 2G(1710~1880MHz)
可调下倾角
2G (806~960MHz) 3G (1710~2170MHz)
2、驻波比变化小
电调天线的驻波在扫描时有较大的变 化,其变化原因在于振子间有源互耦的变 化和移项器S参数的改变。京信天线通过以 下措施控制了驻波比变化: A)采用京信专利技术有效的减小了扫描时 的互耦。 B)连同天线罩整体仿真,选取合适的相位 参考点进行振子匹配。 C)将振子和移相器的S参数进行综合仿真。
可调下倾角
ODV-065R15B18C ODV-065R17B18C
0~14°
0~7° 0~7°
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