室内分布系统无源器件介绍-达安

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TLC-JC-TX002.1 无线通信室内信号分布系统无源器件-功分器检验报告模板 VA.2

TLC-JC-TX002.1 无线通信室内信号分布系统无源器件-功分器检验报告模板 VA.2

报告编号:×××<计量标志> <CNAS标志>检验报告产品型号产品名称无线通信室内信号分布系统无源器件-功分器申请单位检验类别产品认证初次/复评检验×××××××××检验中心注意事项1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2.报告需加盖骑缝章。

3.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效.4.报告无主检、审核、批准人签字无效。

5.报告涂改无效。

6.部分复印本检验报告无效。

7.本检验报告仅对来样负责。

8.对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。

地址:××××××邮政编码:××××××电话:××××××传真:××××××网址:××××××E-MAIL:××××××检验报告批准:审核:主检:检验情况一览表检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果环境和机械性能试验条件样品信息1 样品信息描述××××××。

{如产品的结构、材质等}2 样品的关键材料信息:见附件3 样品照片{注明样品型号规格}检验使用仪表附件样品的关键材料信息报告编号:××××××检测委托书号:×××申请单位:××××××产品名称:×××产品型号:×××材料名称型号生产厂家外导体××××××内导体××××××接头×××××检验中心(公章)×××年××月××日。

室分无源器件监控系统

室分无源器件监控系统

成果上报申请书附件:目录1. 项目背景 (3)2. 实现方案 (4)3.解决的问题 (8)4. 经济效益和社会效益 (10)1.项目背景室内分布系统是为了解决因室外信号无法覆盖到室内而建设的补盲覆盖,室内分布系统有效的覆盖可以提升室内用户的通话质量和效果,同时起到吸收话务量和缓解室外站的压力,但是如果室内分布系统由于器件的损害而导致室内覆盖水平下降,反而会直接导致用户处于无信号或弱信号情况,影响用户网络感知。

因此,室内覆盖的优劣,将是电信运营商所需要关注的重要问题。

室内分布系统最常规的覆盖方案主要是通过有线接入的方式,将微蜂窝基站信号引入室内覆盖系统,再通过室内覆盖系统,将微蜂窝基站信号分配至各个室内天线点处对所需覆盖的区域进行覆盖。

现阶段室内覆盖系统主要是由无源器件和有源器件组成。

然而针对有源器件都已采用了监控方案进行了监测,但是无源器件由于其本身无需供电的特性,无法将监控信号通过信号监控设备进行回传,以至于现阶段全网对无源器件均未进行有效监控。

在此次集团开展的室分“深耕”行动,我们发现当前室分小区覆盖效果未达到初期规划效果的部分原因是由于无源器件失效所致,所以为了快速发现室内分布系统无源器件的故障,快速定位无源器件的地理位臵,从而能够快速制定维护和优化方案,我省积极响应集团的室分“深耕”行动主导思想,自主研发能够对室分无源器件状态进行有效监测的系统,一方面对室分小区的网络质量能够进行有效控制,另一方面也能够在室内用户网络感知恶化之前发现问题,快速有效地制定解决方案,最终解决问题,提升用户的网络感知。

在实现针对无源器件进行监控的过程中,我们遇到了以下四大难题:一、监控信号回传方式的可靠性只有保障了数据无线传输的可靠性,才能够对室内分布无源器件起到有效地监控。

如果一旦由于回传通信的多跳过程中产生数据传输故障问题,必将导致室内分布无源器件故障的错误判断,所以无线网络中数据传输可靠性的保障策略是当前无线监控系统必须解决的难题。

QZTT 1003.3-2014 无源分布系统 无源器件技术要求及测试方法 (试行)V1.0

QZTT 1003.3-2014 无源分布系统 无源器件技术要求及测试方法 (试行)V1.0

中国铁塔股份有限公司QZTT 1003.3-2014无源分布系统无源器件技术要求及测试方法(试行)V1.02014-12-31发布2014-12-31实施中国铁塔股份有限公司发布目录1规范性引用文件 (1)2术语及定义 (1)2.1术语 (1)2.2定义 (2)3电气性能要求 (3)3.1功分器 (3)3.2耦合器 (3)3.33D B电桥 (5)3.4衰减器 (5)3.5负载 (6)4寿命要求 (7)5机械特性要求 (7)6工艺、材质要求 (7)7环境条件要求 (7)8无源器件测试方法 (8)8.1电气性能检测方法 (8)8.2工艺和材料的简易检测方法 (24)8.3环境试验检测方法 (25)9标志、包装和贮存 (28)9.1标志 (28)9.2包装 (28)9.3贮存 (28)前言我国当前存在着GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、LTE FDD等多种无线通信网络制式,各无线通信系统分别工作在800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz等多个公众无线通信频段上。

随着新技术发展,无线网络应用环境将更加复杂,一个运营商拥有多个制式、多段频率,一个覆盖区多系统、多网络、全频段共存的情况也将越来越多。

本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下均简称为“中国铁塔”)的实际情况,提出了中国铁塔无源分布系统相应技术规定和要求,为中国铁塔无源分布系统的建设提供技术依据。

本技术要求是无源分布系统系列标准之一,该系列标准的名称及结构如下:无源分布系统总体技术要求无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法无源分布系统无源器件技术要求及测试方法无源分布系统射频电缆技术要求及测试方法无源分布系统室分天线技术要求及测试方法随着技术的发展,还将制订后续的相关标准。

本技术要求由中国铁塔负责解释、监督执行。

本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司。

无源器件和有源器件概念及常见分类技术

无源器件和有源器件概念及常见分类技术

无源器件和有源器件概念及常见分类天缘博客有硬件应用这个栏目,但是很少有硬件知识总结,今天再来一篇,不知道天缘网友有多少做过硬件设计的,当然了硬件里还分数字和模拟,在大公司里还要细分,比如模拟还分高低频、前端后端模块、布板等,数字还分DSP、逻辑CPLD等等,实际上硬件比软件更有意思,对硬件感兴趣的网友可以看看,天缘博客今后一段时间仍会以系统、软件应用为重点,穿插一些硬件基础文章,必要的时候,也会跟网友一同关注硬件设计。天缘之前写过一篇关于dB知识的文章《dB、dBm、dBc、dBi、dBd 单位的区别与比较》,本文似乎算是第二篇纯硬件类,从整体上介绍一下硬件器件的常见分类:有源和无源知识。一、无源器件和有源器件概念无源器件(Passive Device)是指工作时不需要外部能量源(Source Energy)的器件。有源器件(Active Device)则是指工作时需要外部能量源(Source Energy)的器件,该器件有个输出,并且是输入信号的一个函数。备注:1、有源器件和无源器件都是翻译名称,实际上从英文名称更好理解,Active表示活跃、主动、可变之意,而Passive器件则有被动、消极等意思。2、以上说的能量源并不只是指电源,也可能指光、波等,都是天缘根据自己理解下的定义,跟网上的一些说法可能有所出入。二、常见有源器件分立器件:LED二极管(LED)、三极管(Transistor)、场效应管(Field Effective Transistor,FET)、可控硅(SCR)等。模拟集成电路:模拟乘法器(Analog multiplier)、模拟除法器(Analog divider)、模拟开关(Analog Switches)、比较器(Comparator)、控制电源(Controlled Power)、指数放大器(Index Amplifier)、集成运放(Integrated Operational Amplifier)、对数放大器(Logarithmic Amplifier)、稳压器(Regulators)、功率放大器(Power Amplifier,PA)、锁相环(Phase Lock Loop,PLL)、发射器(Transmitter)、波形发生器(Waveform Generator)等。数字集成电路:编码器(Encoder)、比较器(Comparator)、计数器(Counter)、译码器(Decoder)、驱动器(Driver)、逻辑门(Logic Gate)、触发器(Trigger)、寄存器(Register)、可编程逻辑器件(PLD)、单片机(Single-Chip Microcomputer ,SCM)、DSP(Digital Signal Processor,DSP)等。三、常见无源器件电路器件:蜂鸣器(Buzzer)、电容(Capacitor)、理想二极管(Diode)、电阻器(Resistor)、电感(Inductor)、按键(Key)、无源滤波器(Passive Filter)、排阻(Resistor Arrays)、继电器(Relay)、变压器(Transformer)、扬声器(Speaker)、开关(Switch)等。连接器件:连接器(Connector)、电线电缆(Wire)、光纤(Optical Fiber)、印刷电路板(PCB)、插座(Socket)等。四、补充微波类有源和无源器件微波有源器件有:低噪放、移相器、混频器、倍频器、有源滤波器等。微波无源器件有:隔离器、双工器、环行器、耦合器、滤波器、避雷器、功分器、合路器、功率负载等。——由于职业、专业关系,光器件类除了普通的收发模块和单多模光纤、传输距离等几个概念,其它的暂时了解不多,如幸遇到光学专业的网友欢迎赐教。。

室内分布系统有哪些无源器件

室内分布系统有哪些无源器件

室内分布系统有哪些无源器件室内分布系统中长用的器件分有源器件和无源器件,它们都属于线性互易元件。

线性互易元件只对微波信号进行线性变换而不改变频率特性,并满足互易原理。

无源器件指像滤波器、分配器、谐振回路等以实现信号匹配、分配、滤波等;有源器件指像微波晶体管、微波固态谐振器等以实现信号产生、放大、调制、变频等。

室内分布系统中经常用到的无源器件有功分器、耦合器、基站耦合器、合路器、电桥、干线放大器、负载、射频电缆等。

一、功分器1.概念功分器(全称功率分配器)一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器。

一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。

基本分配路数为2路、3路和4路,通过它们的级联可以形成多路功率分配。

使用功分器时,若某一输出口不接输出信号,必须接匹配负载,不应空载。

2.主要指标功分器的主要技术参数有插入损耗、分配损耗、驻波比,功率分配端口间的隔离度、功率容量和频带宽度等。

下表是宽频腔体功分器一些典型指标(参考):言入800—2000MHZ __________________________ 0 l5dB频带宽度:这是各种射频/微波电路的工作前提,功分器的设计结构与工作频率密切相关。

必须首先明确功分器的工作频率,才能进行下面的设计功率损耗:分为分配损耗和插入损耗。

分配损耗:主路到支路的分配损耗实质上与功分器的功率分配比有关,其计算公式为所有路数的输出功率之和与输入功率的比值,一般理想分配损耗由下式获得:理想分配损耗(dB)=10log(1/N)N为功分器路数插入损耗:输入输出间的插入损耗是由于传输线(如微带线)的介质或导体不理想等因素,考虑输入端的驻波比所带来的损耗。

驻波比:指沿着信号传输方向的电压最大值和相邻电压最小值之间的比率。

每个端口的电压驻波比越小越好。

功率容量:电路元件所能承受的最大功率。

在分布系统中,功分器作为下行信号来说是个功率分配器,对上行信号来讲又是个(小信号)合路器。

室内分布系统相关设备及器件

室内分布系统相关设备及器件

室内分布系统相关设备及器件室内分布系统的作用是完成射频信号的透明传输,主要由有源设备和无源天馈系统组成。

有源设备为直放站、干放、光纤近端(远端)机等;无源天馈系统由功分器、耦合器、电桥和分布式天线等无源器件组成。

一、有源设备1、干线放大器干线放大器的作用是补偿信号在功率分配以及长距离传输时损耗。

干线放大器类同直放站一样,它的加入可能使得基站接受底噪明显提高,会引起上行覆盖半径减少。

调测时应调整上行增益,并计算此噪声经有效路径损耗到达基站接受机的噪声功率是否控制在容忍范围以内,控制住上行噪声,减少对基站的干扰。

干线放大器在上下行增益以及输出功率配置上,和GSM系统有一定的差异。

需要根据主基站的业务信号配置和基站类型确定,预留合适的功率,避免基站业务信道满功率时使功放饱和。

同进必须保证上行增益比下行增益低,降低上行噪声对施主基站的影响。

2、直放站直放站的种类有多种类型,最常见的有无线同频直放站、光纤传输直放站和移频直放站等。

(1)无线同频直放站:它是最常见的一种直放站,设备成本低,易于安装,尤其是方便搬迁,是补盲、扩大覆盖区域最简便的一种方法。

但同频无线直放站如果调测不当,极容易造成对基站的干扰,在CDMA系统中这种现象更为突出。

无线同频直放站又分为宽带直放站和选频直放站。

宽带直放站是在WCDMA频段的全部或者部分频段内工作的直放站,干扰较大;选频直放站是在WCDMA 频段的全部或者部分频段内选择一个或者多个WCDMA指配信道工作的直放站,干扰相对较小。

(2)光纤直放站:指借助光纤进行信号传输的直放站。

它需要使用光纤将基站信号连入直放站系统内,信号源比较纯净,一般不容易对大网形成干扰。

光纤直放站使用中要控制接入基站的底部噪声电平。

对于室内覆盖,出现高大建筑物采用光纤接入时,有时为了平衡各扇区的话务量,还会采用多扇区接入的光纤直放站。

采用直放站作信号源,需要注意直放站的上行噪声对施主基站的灵敏度影响。

高性能无源器件在多系统室内分布系统的应用建议

高性能无源器件在多系统室内分布系统的应用建议

200W。因此,合路器可以考虑不使用 500W 高性能合路器。 除了个别特殊站点,如 VIP 站点、重点保障站点,可根据 实际情况考虑使用 500W 高性能合路器。
(3) 耦合器、功分器功率分析 表 2 耦合器电器指标 [2]
耦合器常温电器性能指标
指标 / 耦合度规格 5dB 6dB 7dB 10dB 15dB 20、25dB 30dB
接头损耗三部分组成。 3.2 各种无源器件功率分析
结合传输路径计算方法及现网站点载波分布特点,对 常用无源器件(电桥、合路器、耦合器和功分器) 的使 用原则和使用场景进行分析研究
(1) 电桥功率分析 电桥的主要作用为同频系统合路,也可作为异频系统 合路。后期同频系统合路均可用邻频合路器进行合路。 结 论: 电 桥 的 主 要 应 用 场 景 下 最 大 输 入 功 率 为 140W。因此,电桥可以考虑不使用 500W 高性能电桥。 对于以上邻频合路场景,后期使用邻频合路器,更没有必 要使用 500W 高性能电桥。
2 高性能无源器件定位
高性能无源器件旨在解决现存的室分系统扩容问题 和多系统共分布问题。
干扰是无线通信领域的一个永恒话题,当多系统共用 后不可避免地会存在系统内的互调干扰,系统共用后会加 大互调产物干扰系统的概率,其原因可分为以下两个方面: 首先,原来单系统工作时,可能无需关心互调问题,现在 由于共享后,有可能互调产物落到另一个系统接受频段内, 并通过共用通道干扰另一个运营商的接收。特别是 TDLTE 相关产业的飞速发展、LTE 的演进路线、移动市场业


3 高性能无源器件功率研究
过 10 载波。 结 论: 合 路 器 每 个 通 道 承 受 的 最 大 功 率 不 会 超 过
3.1 传输链路损耗计算 研究表明,合理使用不同级别无源器件的判断依据是

《无源器件介绍》课件

《无源器件介绍》课件

结论
无源器件是电子电路的基础,了解无源器件对于理解电路原理很有帮助。 通过学习无源器件的概念、分类和特点,我们可以更好地应用它们于实际电 路设计中。
匹配网络
无源器件可用于匹配电路的阻抗,提高信号 传输效率。
振荡电路
无源器件可用于构建振荡电路,产生稳定的 振荡信号。
无源器件的优缺点
优点:低噪声,不需要电源,稳定性强
无源器件具有低噪声、不需要外部电源供电以 及稳定性强等优点。
缺点:之前的结果要正确,不提供放 大作用,不能操控能量的流动
无源器件的缺点是对之前的信号结果要求较高, 无法提供放大作用和直接操控能量的流动。
பைடு நூலகம்
无源器件的特点
1 没有增益
无源器件本身不具备能量的放大作用,只能对电路中的信号进行传输和转换。
2 能量的传输和转换
无源器件在电路中起着传输和转换能量的作用,相当于信号的“传输媒介”。
无源器件的应用
信号滤波
无源器件可用于滤除电路中的噪声和干扰, 保持纯净的信号。
信号耦合
无源器件可用于将信号从一个电路传递到另 一个电路,实现信号的耦合。
电感
电感是一种储存磁能的无源器件,常用于电路中对于电流变化的响应。
电阻
电阻是一种用来限制电流流动的无源器件。根据电阻值的大小,可以将电流 限制在特定的范围内。
电容
电容是一种储存电荷的无源器件。当电容器极板之间施加电压时,可储存和释放电能。
电感
电感是一种储存磁能的无源器件。当电流变化时,电感器产生电磁感应,从而对电流进行调节。
无源器件介绍
无源器件是电子电路的基础,了解无源器件对于理解电路原理很有帮助。
什么是无源器件
无源器件是指在电路中不提供能量放大作用的器件,例如电阻、电容和电感。

室内分布施工难点重点

室内分布施工难点重点

室内分布施工难点重点 The pony was revised in January 20211)无源器件安装(无源器件主要包括合路器、功分器、耦合器等器件)安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。

安装时应用相应的安装件进行固定,并且垂直、牢固,不允许悬空放置,不应放置室外(如特殊情况需室外放置,必须做好防水(建议防水制作方法采用1332防水施工制作规范,即里面缠1层窄防水胶带,再缠3层防水胶泥,外面缠3层宽防水胶带,外面再缠2层窄防水胶带,两端用黑色扎带绑扎,扎带头余0.5cm.)。

在线槽布放的无源器件应用扎带固定牢固。

无源器件应有清晰明确的标识。

(详见标签规范)接头牢固可靠,电气性能良好,两端应固定牢固。

设备严禁接触液体,并防止端口进入灰尘。

设备空置端口必须接匹配负载。

2)有源器件安装(有源器件主要是指干线放大器、光纤分布系统的主机单元、远端单元等器件)有源器件的安装应满足下列要求:有源器件的安装位置符合设计要求安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。

有源设备不允许空载加电。

信号分布系统有源设备(直放站、干放)应当具备简单网管功能,已建有室分系统网管的,验收时室分系统应接入室分网管;未建室分系统网管的,要检查干放预留网管接口。

施工完成后,所有的设备和器件要做好清洁,保持干净。

严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具,安装牢固平整,有源器件上应有清晰明确的标识。

安装时应用相应的安装件进行固定。

要求主机内所有的设备单元安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象。

有源器件的电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置。

有源器件应有良好接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接信源设备在室分基站的安装需要参照无线网基站安装规范进行,设备安装位置符合设计要求,馈线、电源线、接地线等缆线布放,应当符合规范要求。

3)天线安装(无线网室内分布系统工程通常的天线类型包括全向吸顶天线、定向吸顶天线、壁挂天线(板状)、八木天线等)室内天线的安装位置在符合设计方案规定的范围内。

室内分布系统中无源器件(详)

室内分布系统中无源器件(详)

室内分布系统中无源器件(详)1 功分器功分器全称“功率分配器”,属于能量分配器件,可将能量等分成2路、3路或4路输出。

功分器由微带线、带状线或同轴线制成,利用多段阻抗变换器原理达到足够的带宽。

功分器规格是根据输出端口的数量进行划分的,室内分布系统中常用到的功分器有一分二、一分三、一分四等几种规格,它们每一路输出信号的功率分别等于输入信号功率的1/2、1/3和1/4。

另有不等分功分器,一般使用较少。

微带二功分器上图中蓝色部分为经过三级阻抗变换的微带线;绿色部分为罗杰斯介质板,具有特定的介电常数。

各端口输出能量是输入能量的1/2,即-3dB。

微带三功分器在不同宽度微带线的节点处需要焊接隔离电阻,图中没有标明各端口输出能量是输入能量的1/3,即-4.8dB。

微带四功分器四功分在实现形式上相当于3个二功分各端口输出能量是输入能量的1/4,即-6dB 。

腔体功分器腔体功分器使用铜制镀银圆柱形同轴传输线,具用承受功率大的特点,但由于没有隔离电阻,其端口隔离度几乎为0dB.上图中白色部分为三级阻抗变换的同轴传输线,黄色部分为接头的插针。

每一节传输线长度为波长的1/4功分器的应用功分器属于能量分配器件,可将馈线中传输的信号进行功率等分,对于基站下行信号,功分器为功率分配器,对于基站上行信号,功分器为功率合成器。

微带功分器有良好的端口隔离度,但不能承受大功率信号的冲击,故多在小功率覆盖工程、隔离度要求较高的条件下使用。

腔体功分器弥补了大功率的需求,而且插入损耗略小于微带功分器,在隔离度要求不高的信号覆盖工程得到广泛应用。

功分器技术指标无源器件主要技术指标:工作频带:满足指标要求的工作频率范围。

插入损耗:系统因加入功分器后的单路损耗,一般地,插损要求不超过0.5dB。

隔离度:功分器各输出端口之间信号相互耦合的大小。

隔离度越大,相互干扰越小,性能越好,通常要求在-20dB以下。

输出波动:在工作频带内各输出端口信号电平的最大值与最小值之差。

06-室内分布相关有源无源器件

06-室内分布相关有源无源器件

IBS 组件章节目标z了解室内分布系统所使用的射频器件z了解直放站的功能和特性z了解干线放大器的功能和特性z了解直放站的功能和技术指标z了解干放的功能和技术指标z了解无源器件的种类z了解无源器件的功能和技术指标IBS组件类型有源器件----直放站(同频直放站)直放站捕获天线施主小区射频直放站(Repeater )也称中继放大器,采用无线射频(RF )方式,将上行(移动台到基站)、下行(基站到移动台)信号分别放大并发送给目标设备,从而达到其扩大无线基站覆盖范围的目的。

有源器件----直放站(移频直放站)F 1F 2服务天线链路天线为了选频,将上、下行频率下变频为中频,进行选频限带处理后,再上变频恢复上、下行频率。

有源器件----直放站(光纤直放站)远端模块基站光纤施主小区光纤直放站与无线直放站的区别在于施主基站信号的传输方式上,无线直放站通过接收空间传播的无线信号进行放大,从而扩大基站的覆盖范围。

光纤直放站是通过光纤进行传输,采用光信号接收器和转换器连接偏远的区域。

有源器件----直放站应用场景示例有源器件----干放对于话务集中,容量要求高的大型建筑(体育场馆、展览中心和商业中心),需要建设单独的微蜂窝或者采取微蜂窝加有源室内分布系统(干放)的方法。

由于不同的天线距离BTS的远近差别很大,同时每个天线也根据覆盖区域的不同需要不同的发射功率。

因此,需要要通过增加信号放大器来弥补线损,增强发射功率。

有源器件----干放,技术指标示例DCS1800干线放大器干线放大器主要用于室内分布系统中补偿由于信号的传输和分配而引起的损耗。

该干放具有远程及本地监控功能。

IBS 无源器件无源器件基础基本物理量和基本概念耦合度——耦合端口与输入端口的功率比,单位为dB耦合度(dB)=耦合端口功率(dBm)−输入端口功率(dBm)耦合器输出端口20dBm插损为0.7dB选择性——衡量滤波器选择有用信号同时抑制无用信号的能力。

无源器件基础知识

无源器件基础知识

定向天线
Symbol in system diagram
Kathrein 736395 定向天线
• Gain 8 dBi • 90 deg. • Dimensions 290*105*30mm • N-female connector with 1m RG58/CU tail cable
天线选型
– 小的平板定向天线 – 全向柱形天线, – 全向吸顶天线
Directional panel antenna
Omni antenna mounted on ceiling
Omni antenna
天线的选型原则
• 隧道内的天线选型
– 小于两公里的隧道
• 建议选择10-12dBi的八木/对数周期/平板天线安装在 隧道口内侧对2km以下的公路隧道进行覆盖。
衰减器 15dB 0~3GHz
≤1.2
N-K
负载
负载是射频无源单口器件,主要功能全部吸收来自传输线路微波能
量,改变电路的匹配特性。负载通常接在电路的终端,又称为终端负载
或匹配负载。其主要性能参数入下:
名称 5W负载 25W负载 50W负载 200W负载
工作频段 0~3GHz 0~3GHz 0~3GHz 0~3GHz
• Gain 2.1dBi • 360 deg. • Dimensions 205*67mm • N-female connector
Kathrein 737602 全向天线
• Gain 2 dBi • 360 deg. • Dimensions 200*70*110mm • N-female connector
3dB电桥
800MHz~2500 MHz
插入损耗 3.5dB

室分设备简介

室分设备简介

室内天线简介
表征天线性能的主要参数主要有增益、驻波比、极化方式、方向图: 天线的驻波比一般要求小于1.5,但实际应用中应小于1.2; 天线的极化方式指天线辐射时形成的电场强度方向,场强方向垂直于地面 时称为垂直极化天线,场强方向平行于地面的称为水平极化天线,目前使 用的天线多为双极化天线或者垂直极化天线; 天线增益是用来衡量天线朝某个特定方向收发信号的指标,全向吸顶天线 增益为3dBi左右,定向壁挂天线增益一般为7dBi,对数周期天线增益增益 约为7dBi,室外定向天线增益在12dBi左右,八木天线增益约为10dBi,抛物 面天线增益增益在20dBi左右; 天线的波瓣宽度指的是天线的辐射图中低于峰值功率一般(3dB)处所形成 的夹角宽度,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。
对数周期天线
室外板状天线 八木天线 吸顶天线 抛物面天线
室内天线简介
室分系统中天线主要可以分为施主天线以及重发天线。 施主天线指的是为室分系统提供信号的天线,主要有八木天线以及抛物面 天线; 重发天线顾名思义就是室分系统中自信源取得信号后进行覆盖的天线,常 见的重发天线包括全向吸顶天线、定向壁挂天线、对数周期天线、室外板 状天线。 八木天线多用于无线宽频直放站或无线移频直放站,另外早期的室分系统 中,也有使用八木天线进行电梯覆盖的实例;抛物面天线多用于移频直放 站;全向吸顶天线多用于楼层内覆盖;定向壁挂天线与对数周期天线多用 于电梯覆盖;室外板状天线多用于小区覆盖。
器件名称 二功分
插损值 3.3dB
备注
功分器
三功分
四功分 5dB 6dB
5.5dB
6.5dB 2dB 1.8dB 功分器是将一路信号均匀分为2-4路的器件, 其主要指标为插损,且各端口损耗完全一 致。耦合器是将一路信号不等分为两路的 器件,主要指标分耦合度以及插损,我们 平时所说的多少多少dB耦合器,指的就是 该器件的耦合度。

《无源器件介绍》课件

《无源器件介绍》课件

温度特性
总结词
描述无源器件在不同温度下的性能稳 定性。
详细描述
无源器件的温度特性是指其在不同温 度下的性能稳定性。由于温度变化可 能引起无源器件的性能漂移,因此了 解其温度特性有助于保证电路的稳定 性和可靠性。
环境特性
总结词
描述无源器件在不同环境条件下的性能表现和可靠性。
详细描述
无源器件的环境特性是指其在不同环境条件下的性能表现和可靠性。例如,某些无源器件可能对湿度、压力、机 械振动等环境因素敏感,需要在特定环境下使用或采取保护措施。
03
柔性化
柔性无源器件成为研究热点,可穿戴、可折叠和可伸缩 的电子产品需求增长,为无源器件带来新的应用场景。
市场发展趋势
5G和物联网推动
随着5G通信和物联网技术的快速 发展,无源器件市场将迎来新的 增长点,尤其在射频和微波领域

汽车电子需求增长
汽车智能化和电动化趋势带动汽车 电子市场增长,无源器件在汽车电 子领域的应用将进一步扩大。
厚膜工艺
厚膜工艺是一种将材料通过印刷 、烧结等工艺形成无源器件的技
术。
厚膜工艺具有工艺简单、成本低 、可靠性高等优点,广泛应用于厚膜工艺的制造过程包括印刷、 烧结、涂层等步骤,其中印刷和
烧结是关键工艺。
微组装工艺
微组装工艺是一种将多个小型化无源 器件组装在一起形成复杂电路的技术 。
新工艺的探索
3D打印技术
利用3D打印技术可以制造出结构更为复杂、功能更为多样的 无源器件,提高器件的性能和集成度。
纳米压印技术
纳米压印技术可以实现高精度、大面积的图案化,为制造高 性能无源器件提供了新的途径。
新应用领域的拓展
物联网
随着物联网技术的发展,无源器件的应用领域不断拓展,涉及传感器、无线通信和能量 收集等多个方面。

室内分布系统及无源器件培训

室内分布系统及无源器件培训
耦合器:
耦合器的两个输出端分别称为主线端口(也称直通端口)和耦合端口; 通常情况下,大部分能量都由主线端口输出,耦合端输出较少。与功分器 类似,该配件在工程上亦用于对网络优化系统进行能量分配的场合。
室内分布系统中常用的无源器件
耦合器:
1
3
定向耦合器
2
4
如图示,耦合器是一个四端口器件。1-4和2-3为两根传输线, 线间有一定的耦合机构。当电磁波从端口1输入时,除了有一部分 能量直接从端口4输出外,同时还有一部分能量到2-3通道中,从端 口3或2输出。从端口3输出而端口2无输出时,成为“同向定向 耦合器”(指1-4和2-3通道的传输方向相同);从端口2输出而端 口3无输出,成为“反向定向耦合器”。
室内分布系统中常用的无源器件
耦合器:
输入信号
主线
主通道
直通信号
输入端口 耦合信号
副线 耦合端口
50
主线/直通端口
室内分布系统中常用的无源器件
定向耦合器是典型的4端口器件 2
耦合度主要是靠控制主线和副 3
线之间的距离实现的,间距越
小、耦合度越大。
2
3
端口作用 直通:1 2 耦合:1 4 隔离:2 4 负载:3端口
室内分布系统设计原则
三.确认覆盖要求。各运营商有不同的设计原则,且不同 楼宇有不同的覆盖要求。
以移动公司07年要求为例:
✓ 覆盖达标:大部分区域(>90%)信号强度大于-85dbm,且地下层 和电梯内信号电平大于-94dbm,所有区域质差比(通话等级 5~7 )小于10%。
✓ 覆盖基本达标:大部分区域(>90%)覆盖达标,但地下层或电梯 内信号强度小于-94dbm或质差比(通话等级 5~7)>10%;局部区 域(10%~20%)信号强度小于-85dbm;覆盖强度达标,质差比 (通话等级 5~7)10%~20%。

《室内覆盖器件介绍》PPT课件

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无源器件主要包括电阻,电容,电感,转换器,渐变器,匹配网络,谐振器, 滤波器,混频器和开关等。
室内覆盖中所用的功分器、耦合器、合路器均为无源器件。
光无源器件,在光纤有线电视中,其起着连接、分配、隔离、滤波等作用。实 际上光无源器件有很多种,常用的有:光分路器、光衰减器、光 隔离器、连接器、跳线、光开关。
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耦合器可以理解为一种输出功率不等分的功率分配器。
微带耦合器
腔体耦合器
工程应用差异:防水、功率容量、插损
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可测指标:耦合度
可测指标: 驻波比
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可测指标:与输入端一 起测主干插损
防水性能 插损 驻波比 方向性 功率容量 内部结构 可靠性 成本
耦合器比较
微带耦合器 差 大 较差 较好 小 焊接方式 中 低
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有源器件——如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,那么 这种器件叫做有源器件,是一种电子元件,不需要能量的来源而实 行他特定的功能。
简单的讲就是需能〔电〕源的器件叫有源器件。有源器件一般用 来信号的放大、转换等。
有源器件(active devices,被动元件),是一种电子元件,不需 要能量的来源而实行他特定的功能。 有源器件的根本定义:
如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,那么这种器件 叫做有源器件。 特点:
〔1〕 自身也消耗电能。 〔2〕 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常 工作。 分类:电子管、晶体管、集成电路、光有源器件〔光纤激光器、 光纤放大器等〕
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无源器件——在不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元 件。无源元件主要是电阻类、电感类和电容类器件,它的共同特点是在电路 中无需加电源即可在有信号时工作。

室分系统基础知识培训-618-2003综述

室分系统基础知识培训-618-2003综述

光纤直放站简介
光纤直放站主要由光纤近端机与光线远端机组成。无线信号从基站中耦合出来后,先进入光 近端机,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端机输入至光纤,经过光纤传输到光 远端机,光远端机把光信号转为电信号,进入 RF单元进行放大,信号经过放大后送入发射天 线,覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样,手机发射的信号通过接收天线至光远端机, 再到近端机,回到基站。
干线放大器简介
干线放大器,简称干放,是在功率变低而不能满足覆盖要求时的信号放大设备。当 信号源设备功率难以达到覆盖要求时,该设备可以放大信号源的功率,以覆盖更多 的区域。 使用干放时需要注意输入端的电平值应保持在-5dBm至5dBm之间(各厂家标称的功 率值略有不同),另外干放不可以进行级联,否则会极大的抬升基站的上行底噪。
功分器、耦合器简介
插入损耗指信号自输入端至输出端功率方面的损失 ,包含理论损耗及附加损耗两部 分,理论损耗指的是器件的固有损耗,附加损耗指实际损耗中除理论损耗的其余部 分。以二功分为例,我们平时都是按照二功分插损为3.5dB来计算的,但假设其输 入功率为Pin,理想状况下信号至输出端时功率应为Pout=Pin/2,理论损耗=10log(Pout/ Pin) =10log1/2=3.0dB,剩余的0.5dB即为附加损耗。 耦合度的概念基本相同,可以直接将其看成耦合端口的插损。 隔离度在功分器中反映的是输出端口之间的隔离情况,在耦合器中特指隔离端口相 对于输入端口的隔离程度。 目前常用的功分器、耦合器根据信号的传输介质可以分为微带(传播介质为微带线) 以及腔体(传播介质为空气腔)两类:微带器件承载的功率较低(标称值一般为 50W),插入损耗较大;腔体器件价格较高(标称值一般为200W),损耗较低, 结构上比较稳固,工程上使用腔体器件的居多。
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电桥就是同频合路器,主要应用于同频段内不同载波间的合 路应用。 我们一般常用的有两进一出电桥和两进两出电桥。两出的电 桥的两个输出口功率相等,所载信息一致,均可进入分布系 统使用。
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10、合路器和电桥
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耦合器的作用是将信号不均匀的分为主干端和耦合端 (也叫直通端和耦合端)。 按耦合度分有有5dB、 6dB、 7dB、 10dB、 15dB、 20dB、 25dB、30 dB、 35dB、 40dB等。 按结构分有腔体和微带
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16、致谢
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14、馈线
馈线是室分系统中使用量最大的。 目前室内覆盖系统中基本使用3种馈线:7/8,1/2, 1/2(超柔),根据表皮材料的不通分为普通和阻燃 两种
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7、耦合器
方向性:指的是输出端口和耦合端之间的隔离度的 值再减去耦合度的值所得的值。腔体耦合器的方向性 一般为1700~2200MHz时是17~19dB,824~960MHz 时18~22dB。
其余的插入损耗、驻波比、功率容限等类似功分器。
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12、合路器和电桥
POI多系统接入平台。 就是将多个系统合路引入同一套室内分布系统的合路 设备。
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达成业主目标、安预算中,功分器的损耗由插入损耗和分配损耗组成。
隔离度:指的功分器输出各端口之间的隔离,通常2、3、4功 分约为18~22dB,19~23dB,20~25dB。
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4、功分器
驻波比:指的是输入/输出端口的匹配情况,由于腔 体功分器的输出端口不是50欧姆,所以对于腔体功分 器只在输入端有驻波比要求,一般为1.3~1.4,有些 为1.15。微带功分器对每个端口都有要求,一般输入: 1.2~1.3,输出1.3~1.4。
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9、合路器和电桥
合路器的作用是将几路信号合成起来,分为同频合路器和异 频合路器。
异频合路器是将两个不同频段的信号功率进行合成,我们一 般所说的合路器都是异频合路器,有GSM&WCDMA、GSM &DCS &WCDMA、 GSM&WLAN…… 异频合路器具有插损低(只有零点几dB),功率容量大,隔 离度大(大于70~90dB),温度稳定性好等特点。
衰减器主要用途是调整电路中信号大小,改善阻抗匹配,可以分两 种类型:固定的和可变的,工程上多采用固定衰减器。 在工程测试中,用频谱仪测试信信号强度时,就要在频谱仪输入口加衰 减器,以免烧坏频谱仪. 衰减器是一个消耗多余功率的器件,在实际工程中应用很少。 负载是一种特殊的衰减器,衰减度为无限大。 负载用来防止系统空载,在实际工程中应用也很少。
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15、天线
常见的天线类型有全向吸顶天线,定向吸顶天线, 对数周期天线,壁挂天线,美化天线。
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16、RRU设备
RRU设备主要完成射频调制/解调、前向功率放大、反 向低噪声放大、射频性能测量、载波功率控制等功能
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室内分布无源器件介绍
制作人:李贵彬 2015.1.20
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1、总体介绍
室分中常用的无源器件有功分器、耦合器、合路器、 电桥、衰减器、负载、馈线、天线等。
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11、合路器和电桥
电桥有3dB的损耗,工程应用中,也有RRU信号不接 电桥直接进入分布系统的情况,但是这样做会有两个 问题 1、失去分集接收的增益。 2、会造成上下行功率不匹配,由此可能会引发掉话 等问题。 所以我们在实际工程中都要求信源设备输出的信号经 过电桥之后进入分布系统。 两进两出的电桥如果只有一个端口输出使用的话,另 一端口必须连接匹配功率的负载,不能小于两个信号 功率电平和的1/2,否则将严重影响到系统的传输特 性。
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2、功分器
功分器是一种将一路输入信号能量分成两路或者多路 输出相等能量的器件。
功分器的基本分配路数为2、3、4路,通过它们的 级联可以形成多路功率分配。 按结构分可分为腔体功分器和微带功分器。
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6、耦合器
耦合度:信号经过耦合器,从耦合端输出的功率和 输入信号功率的差值。理想的是5dB、 6dB、 7dB等, 但实际上有个波动范围,比如标称6dB的耦合器,实 际耦合度可能是5.5 dB~ 6.5dB之间。
耦合损耗:由于一定能量传输到耦合端,而引起主 干线输出功率的减小,减小的值就是耦合损耗。
功率容限:指的是此功分器可以长期(不损坏)通 过的最大工作功率容限,一般微带功分器是30~70W, 腔体功分器100~500W。 频段范围:目前联通室分采用的无源器件都是 800~2500Mhz频段。
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5、耦合器
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3、功分器
功分器的电气指标参数 分配损耗:指的是信号功率经过理想功率分配以后和原输入信 号相比减小的量。比如二功分是3dB,三功分是4.8dB,四功分 是6dB。 插入损耗:器件直通损耗,其计算公式为所有路数的输出功率 之和与输入功率的比值,或者单路的实际直通损耗减去理想的 分配损耗。插入损耗一般取值范围:腔体0.1dB左右,微带根据 2、3、4功分不同分别约为:0.4~0.2dB,0.5~0.3dB, 0.7~0.4dB。
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