基站天馈基础知识

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天馈系统基本知识测试题答案

天馈系统基本知识测试题答案

天馈系统基本知识测试题答案第一部分:天馈线基本知识选择题:1、(c) 7/16DIN型母头2、(b)小于1.53、(b) A天线垂直面波束宽度小于B天线垂直面波束宽度4、(b)驻波比5、(c)天线的下倾角判断题:1、正确2、正确3、错,双极化天线的两个端口一个用于发射,两个同时接收,即一发双收。

4、机房设备端口的,左图天馈系统驻波比不正常,右图天线驻波比正常。

5、不能得到正确数据,因为他是在天线的近场区域测试,不满足远场测试条件。

简答题:1、天馈系统一般包括以下主要部件:天线、1/2跳线、7/8主馈线、避雷器、1/2跳线、接地卡、馈线卡等。

2、天线是无源器件,其增益是通过控制其发出的电磁波在空间的特定分布来获得的,它和放大器的增益不是同一概念,它对发射信号和接收信号没有放大作用。

3、驻波比测试在天线生产厂家有专用的微波暗室,当在工程现场测试时,要求天线面向上,周围没有对天线形成遮挡的物体,特别是周围没有金属物体,环境相对空旷。

图中,左边测试是错误的,因为天线面对屋顶,周围又有货物都对天线发出的电磁波产生遮挡和反射影响,不能得到正确的驻波比数据,右图是正确的。

4、这种思路是错误的,原因是没有正确理解天线前后比的概念,天线前后比不是前方任何一点和后方任何一点信号电平的差值,而是天线增益最大点处的电平和等距离的后向(180±30度范围)内最大信号电平的差值。

5、这种推断是错误的,原因是忽略了馈线的损耗,事实上由于馈线损耗的存在(7/8主馈线的损耗一般4dB/100米)从设备端测得的驻波比要小于天线端的驻波比,天线端驻波比指标目前国家行业标准规定小于1.5。

第二部分:电调及多频共用天线选择题:1、(c)天线的电子下倾角2、(b) 9度3、(a) 电调天线4、(d)以上都对5、(d)以上都对判断题1、正确2、正确3、正确4、正确5、正确简答题:1、使用电调天线有以下优点:(1)方便了下倾角的调整,可以不必到天线上调整夹具以改变下倾角。

3G基站天馈系统介绍

3G基站天馈系统介绍

7.2 基站室外天馈线安装施工及检查标准
1.天线安装检查标准
(1)天线方位角。 (2)天线俯角。
图3
天线方位角示意图
图4
天线俯仰角示意图
(3)GPS或LFR天线安装必须严格按照设 计要求施工。 (4)天线水平分离度。
图5
GPS天线实物图
图6
基站天线水平隔离要求示意图
(5)天线安装垂直隔离度。 (6)天线的安装需用专用安装附件按天线 厂家安装说明书安装牢固,固定件必须使 用不锈钢螺栓。
单极天线和对称振子天线
(2) 八木-宇田天线
图5
八木天线示意图
(3) 缝隙天线
图6
缝隙天线
(4) 喇叭天线
图7
几种常见喇叭天线
(5) 反射面天线
图8
反射面天线
(6) 微带天线
图9
微带天线的4种形式
3 移动通信用馈线
移动通信中的传输线类型: 平行线传输线和同轴电缆传输线
平行线传输线 由两根平行导线组成,是对称式或平衡式的传输线 馈线损耗大 同轴电缆传输线 两根导线为芯线和屏蔽铜网,因铜网接地,两根 导线对地不对称,又叫不对称式或不平衡式传输线 同轴电缆工作频率范围宽,损耗小,对静电耦合有一 定的屏蔽作用,但对磁场的干扰却无能为力 使用时切忌与有强电流线路并行走向,也不能靠近低 频信号线路
360mm
250mm
15/8英寸
800mm
400mm
3 防雷装置安装及接地施工及检查标准
(1)主馈线要求3点接地,首尾两点,中 间一点;如果两点间超过60m,必须增加 接地点。
小 结
在移动通信系统中,空间无线信号的 发射和接收都是依靠基站的天馈系统来实 现的。 因此,天馈系统对于移动通信网络来 说,有着举足轻重的作用,如果天馈系统 在施工工艺上存在问题,或者相应参数设 置不当,都会直接影响整个移动通信网络 的运行质量。

cdma天馈简介

cdma天馈简介

3.5避雷器安装
(1)避雷器一般安装在主馈缆进 入机房后,7/8"主馈缆到1/2"机顶 跳线之间。
(2)检查避雷器工作频率必须和 基站系统工作频率相对应。避雷器 上标有频率。
(3)避雷器的接地柱必须接到主 接地柱或系统接地环上,确保到地 的阻抗尽可能小。
3.6机顶跳线安装
机顶和主馈缆的连接选用1/2"的超柔馈缆。
(1)按照合适的力矩,连接避雷器和跳线、 跳线与机顶的接头;确保接头无侧向受力。
(2)一次性弯曲,弯曲半径不小于为32毫 米。
(3)跳线应布放整齐,在跳线的两侧注意 贴好标识,以免错线。
扇区的两个天线指向应当一致。
(4)进行天线指向角的调整,使 误差不超过1度。
3.2天线跳线安装
(1)确定合适的跳线路径,并尽 可能引流。
(2)连接天线和跳线、主馈缆和 跳线的接头;并确保的接头无侧向 受力。
(3)对天线和馈缆测量,用自粘 防水胶带及PVC胶带密封接头。
3.3馈线安装 主馈缆采用7/8“的发泡馈缆 两个接头均为阴性DIN头
概述 位置:
从 BTS 机 柜 到 基 站 天 线 的 输 入 输 出 端 口 。 作用:
发射信号的传输与发射,接收信号的接 收与传输。 内容:
基站天线、GPS天线、主馈缆、接地卡、 避雷器、天线跳线、机顶跳线。
接地卡口 1/2“跳线
避雷器
机柜
天线 7/16接头
1/2“跳线
7/8“电缆 接地卡口
2.工作原理与指标 2.1天线
特点。
天线到主馈、主馈到机柜顶均采用 1/2"超柔跳线。
型号规格: 1/2” 泡沫介质电缆
阻抗:
50
最高工作频率: 百米衰耗:

3G基站天馈系统介绍

3G基站天馈系统介绍

3G基站天馈系统介绍3G(第三代移动通信技术)基站天馈系统是连接无线基站和天线之间的传输系统,用于将无线信号从基站传输到天线,以支持移动通信网络的通信服务。

该系统包括天馈电缆、馈线、连接器和配件等组成部分,对于提供可靠的无线信号传输至关重要。

首先,天馈电缆是基站天馈系统的重要组成部分之一、它通过传输无线信号和电力信号,将信号从基站传输到天线。

天馈电缆需要具备高频率传输和低损耗的特点,以确保无线信号能够高效地传输到天线并提供稳定的通信服务。

这些电缆通常采用同轴电缆或平衡电缆,根据不同的需求选择合适的规格,以确保信号传输质量。

其次,馈线也是基站天馈系统的重要组成部分之一、馈线通常由铜、铝或者电磁屏蔽材料制成,以确保无线信号的低损耗和高效传输。

通常情况下,馈线长度不应超过一定的限制,以降低信号传输过程中的损耗。

馈线还需要具备足够的耐久性和抗干扰能力,以应对各种恶劣环境条件下的挑战。

连接器是天馈系统中的另一个重要组成部分,用于连接天馈电缆和馈线之间的连接点。

连接器需要具备良好的防水、抗腐蚀和抗振动能力,以确保信号的稳定传输。

不同类型的连接器适用于不同类型的电缆和馈线,因此在选择连接器时需要根据实际需求进行合理选择。

在基站天馈系统中,还包括一些辅助配件,如天线支架、接地设施等。

天线支架用于安装和支撑天线,确保天线的稳定性和良好的信号覆盖范围。

接地设施是为了保护天馈系统免受雷电和静电的影响,减轻雷击和静电对系统的损害。

总之,3G基站天馈系统是现代移动通信网络中不可或缺的部分,它通过天馈电缆、馈线、连接器和配件等组成部分,将信号从基站传输到天线,并提供稳定而高效的通信服务。

为了确保系统的正常运行,需要选择适合的电缆、馈线和连接器,并采取有效的接地措施,以保障无线信号的稳定传输和基站的正常工作。

随着移动通信技术的不断发展,基站天馈系统将继续不断完善和优化,以满足人们对高速、稳定和可靠的通信服务的需求。

天馈系统学习

天馈系统学习

学习记录1、基站天馈系统组成:一副天线和两根馈线组成一副天馈系统,形成一收一发工作模式。

双极化天线中,一根天线引出的两根跳线与两根馈线连接形成天馈系统。

而单极化天线,一副天线由两根天线组成,其中一根天线向外引出一跟跳线连接一根馈线,两根单极化天线连接两根馈线组成一副天馈。

2、基站天馈系统结构:基站天馈系统分为天线和馈线系统。

天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发挥。

上图是基站天馈系统示意图,其组成主要包括以下几部分:(1)天线,用于接收和发送无线信号,常见的有单极化天线、双极化天线和全向天线;(2)室外跳线,用于天线与7/8〞主馈线之间的连接,常用的跳线采用1/2″馈线,长度一般为3m;(3)主馈线,目前用于移动基站的馈线主要有7/8″馈线、5/4″馈线、15/8″馈线;(4)接头密封件,用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封,常用的材料有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带(3M33+);(5)室内超柔跳线,用于主馈线(经避雷器)与基站主设备之间的连接,常用的跳线采用1/2〞超柔馈线,长度一般为2~3m;(6)其他配件,主要有接地装置(7/8〞馈线接地件)、7/8〞馈线卡子、走线架、馈线过窗器、防雷保护器(避雷器)、各种尼龙扎带等。

3、基站天线连接错误现象分析:DT、CQT测试方面:接收信号出现偏差;手机发射功率抬高;切换频繁,切换失败较多;通话质量差;C/I提升;BLER提升,干扰质差;拨打、接通电话困难;掉话增多;GPRS附着困难;数据速率降低;话务统计分析方面:上下行链路不平衡;切换次数增多;切换失败率升高;出现干扰带;指配失败;掉话次数增多;TBF建立成功率降低;数据吞吐量下降;4、基站天线连接现象分类:✓基站小区天线正确连接;✓基站小区天线接反;✓基站小区天线交叉;✓基站小区天线“鸳鸯线”;5、基站小区天线正确连接:6、基站小区天线接反:小区主集天线是否接反,现象是:接反的2个小区覆盖方向的频点与BSC系统中配置的频点颠倒。

天馈知识

天馈知识

⑴低上旁瓣能减少干扰
⑵下倾时上旁瓣降低对频率复用的影响
⑶下倾时上旁瓣的降低能减少干扰
⑷下零点填充
加强对垂直面向下旁瓣零点的补偿,使这一区域的方向图 零点深度较浅,以改善对基站近区的覆盖,减少近区覆盖死区 和盲点,因此零点填充能解决近站掉话现象。
基站天线有无零点填充效果对比示意图
无零点填充
有零点填充
-3dB点 -10dB点
-3dB点
-10dB点
图1.3.4 a
3dB波束宽度
图1.3.4 b
10dB波束宽度
2.1.5 前后比
方向图中,前后比是指主瓣的最大辐射方向(规定为0°)的功率通 量密度与相反方向附近(规定为180 ±30°范围内) 的最大功率通量密度 之比值 ,记为 F / B 。前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。 前后比F / B 的计算十分简单-----F / B = 10 Lg {(前向功率密度)/(后向功率密度)} 对天线的前后比F / B有要求时,其典型值为 (18-30)dB,特殊情 况下则要求达(35-40)dB。
2.1.4 波瓣宽度
方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣, 其余的瓣称为副瓣或旁瓣。参见图1.3.4 a , 在主瓣最大辐射方向两侧, 辐射强度降低 3 dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角定义为波瓣宽度 (又称 波束宽度 或 主瓣宽度 或 半功率角 )。波瓣宽度越窄,方向性 越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。 还有一种波瓣宽度,即 10dB波瓣宽度,顾名思义它是方向图中辐射 强度降低 10dB (功率密度降至十分之一) 的两个点间的夹角,见图 1.3.4 b
2.1.8 天线的下倾
天线下倾有多种方式:机械下倾、固定电调下倾、可调电调下倾、遥 控可调电调下倾。其中机械下倾只是在架设时倾斜天线,多用于角度小于 10的下倾,当再进一步加大天线下倾的角度时,覆盖正前方出现明显凹坑, 两边也被压扁,天线方向图畸变,引起天线正前方覆盖不足同时对两边基 站的干扰加剧。机械下倾的另一个缺陷是天线后瓣会上翘,对相邻扇区造 成干扰,引起近区高楼用户手机掉话。 电调下倾天线的下倾角度范围较大(可大于10),天线方向图无明 显畸变,天线后瓣也将同时下倾,不会造成对近区高楼用户的干扰。

天馈系统基础知识技术交流

天馈系统基础知识技术交流

3dB 波束宽度
方位即水平面方向图
- 3dB点
60° (eg)
峰值 - 3dB点
垂直面方向图
10dB 波束宽度
- 10dB点
120° (eg)
峰值
- 10dB点
15° (eg)
Peak - 3dB Peak
Peak - 3天dB馈系统基础知识技术交流
32° (eg)
Peak - 10dB Peak
Peak – 10dB
1天线调节支架 抱杆(50~114mm)
3接头密封件 绝缘密封胶带,PVC绝缘胶带
GSM/CDMA 板状天线
2室外馈线 6走线架
接地装置
主馈线(7/8“) 9室内超柔馈线
5馈线卡 7馈线过线窗
8防雷保护器 基站主设备
天馈系统基础知识技术交流
1 基站天线 2 天线调节支架
用于调整天线的俯仰角度,范围为:0°~15 °; 3 室外跳线
因此,架设天线选择基站场地时,必须按上述原则来考虑对
绕射传播可能产生的各种不利因素,并努力加以避免。
天馈系统基础知识技术交流
通信方程在工程中的应用
通信方程 电平估算
天馈系统基础知识技术交流
通信方程
PT(dB)=PR(dB)+20log4πR(m)/λ (m)-GT(dBi)-GR(dBi)-Lc(dB)-L0(dB) PT、PR的单位(dBm或dB)要保持一致 Lc是基站天线的馈线损耗 L0是传播途中的电波损耗,要留出足够的余量
入射波幅度

。)
驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也
叫电压驻波比(VSWR)
驻波波腹电压幅度最大值Vmax
(1+Γ)

天馈线的一些常识

天馈线的一些常识

天馈线的一些常识馈线常用馈线类型:1/2″、7/8″、5/4″馈线选取原则:900MHz,馈线长度大于80米采用5/4″馈线;1800MHz,馈线长度大于50米采用5/4″馈线;馈线弯曲曲率不宜过大,外导体要求接地良好。

馈线损耗:900M:7/8″馈线约为5dB/100m;5/4″馈线约为3dB/100m。

1800M:7/8″馈线约为6dB/100m;5/4″馈线约为4dB/100m。

天线GSM移动通信系统中,根据服务区形状、范围、信道数量等条件,一般选择使用水平波瓣宽度为90 °、65 °的定向天线及全向天线等;对使用微蜂窝进行室内覆盖、隧道覆盖等特殊情况,也可以选择分布式天线、泄漏电缆等;在城市密集地区,为了减少对邻区的干扰,多采用65 °天线;在郊区用户量少的地区,一般考虑选用90 °定向天线或全向天线;现在使用较多的天线品牌有:Kathrein、Allgon、西安海天、Andrew等天线的工作原理:从实质上讲天线是一种转换器,它可以把在封闭的传输线中传输的电磁波转换为在空间中传播的电磁波,也可以把在空间中传播的电磁波转换为在封闭的传输线中传输的电磁波。

在移动通信系统中使用的基站天线一般多为由基本单元振子组成的天线阵列增益:定向天线的增益一般在13~18dBi之间;全向天线的增益一般在9~11dBi之间;微蜂窝、室内小天线的增益一般小于10dBi;极化方式定向天线一般有垂直极化和交叉极化两种;全向天线一般都是垂直极化;半功率角水平半功率角:常用的定向天线有60°、65°,90°、120°等;全向天线在水平面上各向同向,没有水平半功率角的概念;垂直半功率角:与天线型号相关,从几度到几十度都有;下倾角:包括机械下倾角和电调下倾角两种;市区基站天线选择a、通常选用水平半功率角60~65°的定向天线;b、一般选择15dBi左右的中等增益天线;c、最好选择带有一定电下倾角(3~6°)的天线;d、建议选择双极化天线。

3G基站天馈系讲义统介绍

3G基站天馈系讲义统介绍

接收模式下,来自窄波束之外的信号
被抑制;发射模式下,能使期望用户接收 的信号功率最大,同时使窄波束照射范围 24 8天线线阵智能天线以及辐射方向图
5.5 基站天线的分类与选型
移动网络类型不同,基站天线的选择 也有不同的要求。
2G时代的GSM,CDMA以及3G时代 的几种制式,不同制式对基站天线的带宽、 三阶互调等性能指标也有着不同的要求。
网络规划决定了天线的布局、天线架 设高度、天线下倾角、天线增益以及分集 接收方式等。
不同的覆盖区域、覆盖环境对天线系 统的要求会有非常大的差异。
图5-1 基站天馈系统安装示意图
5.2 移动基站天线
天线作为无线通信不可缺少的一部分, 其基本功能是辐射和接收无线电波。
发射时,把传输线中的高频电流转换 为电磁波;接收时,把电磁波转换为传输 线中的高频电流。
图5-5 回波损耗示意图
图5-6 3种常用天线增益比较
图5-7 半波振子天线方向图
(7)波瓣宽度(beam-width)
图5-8 ANDREW CTSDG-06513-6D基站天线的水平和垂直方向图
(8)极化方式(Polarisation)
图5-9 天线单极化方式和双极化方式
(9)前后比(front-back ratio)
天线系统作为电磁波的收发部件,其 功能示意图如5-2所示。
图5-2 天线系统收发功能示意图
天线品种繁多,主要有下列几种分类
方式:按工作性质可分为发射天线和接收 天线;按用途可分为通信天线、广播天线、 电视天线、雷达天线等;按工作波长可分 为超长波天线、长波天线、中波天线、短 波天线、超短波天线、微波天线等;按结 构形式和工作原理可分为线天线、面天线 等。
3G基站天馈系统介绍

天馈系统介绍

天馈系统介绍

移动通信天馈系统天馈系统是移动通信系统的重要组成部分,其性能优劣对整体移动通信质量的影响至关重要。

根据移动网运行质量统计结果分析,造成移动通信质量指标下降的主要原因来自天馈系统(约占一半以上),而在天馈系统中最为重要的指标就是匹配。

因此,我们在无线网络建设和日常维护中,必须高度重视对天馈系统性能的检查,减小天馈系统器件间不匹配对系统的影响,最大限度发挥天馈系统的性能。

一、基站天馈系统组成及匹配原理基站天馈系统分为天线和馈线系统。

天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发挥。

1.基站天馈系统的组成图1是基站天馈系统示意图,其组成主要包括以下几部分:(1)天线,用于接收和发送无线信号,常见的有单极化天线、双极化天线和全向天线;(2)室外跳线,用于天线与7/8〞主馈线之间的连接,常用的跳线采用1/2″馈线,长度一般为3m(3)主馈线,目前用于移动基站的馈线主要有7/8″馈线、5/4″馈线、15/8″馈线;(4)接头密封件,用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封,常用的材料有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带(3M33+);(5)室内超柔跳线,用于主馈线(经避雷器)与基站主设备之间的连接,常用的跳线采用1/2〞超柔馈线,长度一般为2~3m;(6)其他配件,主要有接地装置(7/8〞馈线接地件)、7/8〞馈线卡子、走线架、馈线过窗器、防雷保护器(避雷器)、各种尼龙扎带等。

2.匹配原理所谓匹配就是馈线终端所接负载阻抗Z等于馈线特性阻抗Z。

匹配原理是在传输系统中的阻抗不连续处引入匹配设备,在原来的不连续的基础上而引入另一种不连续性,使它产生的反射波,正好与原来的反射波干涉抵消,从而达到阻抗匹配。

当使用的终端负载是天线时,如果天线振子较粗,输入阻抗随频率的变化就较小,容易和馈线保持匹配,这时振子的工作频率范围就较宽。

反之,则较窄。

在实际工作中,天线的输入阻抗还会受周围物体存在和杂散电容的影响。

项目2 基站天馈系统介绍[95页]

项目2  基站天馈系统介绍[95页]

任务1 基站天馈系统概况
3)极化方式 在天线的各项参数里,有一个非常重要的参数就是极化方式。极化 是描述电磁波场强矢量空间指向的一个辐射特性,当没有特别说明时, 通常以电场矢量的空间指向作为电磁波的极化方向,而且是指在该天线 的最大辐射方向上的电场矢量,也就是说:极化方向就是天线辐射时形 成的电场强度的方向。 电场矢量在空间的取向在任何时间都保持不变的电磁波叫直线极化 波,有时以地面作参考,将电场矢量方向与地面平行的波叫水平极化波, 与地面垂直的波叫垂直极化波。电场矢量在空间的取向有的时候并不固 定,电场失量端点描绘的轨迹是圆,称圆极化波;若轨迹是椭圆,称之 为椭圆极化波,椭圆极化波和圆极化波都有旋相性。 不同频段的电磁波适合采用不同的极化方式进行传播,移动通信系 统通常采用垂直极化,而广播系统通常采用水平极化,椭圆极化通常用 于卫星通信。
室内超柔馈 线
BBU
任务1 基站天馈系统概况
2.1.2移动基站天线 1.天线概念 天线作为无线通信不可缺少的 一部分,其基本功能是辐射和 接收无线电波。发射时,把传 输线中的高频电流转换为电磁 波;接收时,把电磁波转换为 传输线中的高频电流。天线系 统作为电磁波的收发部件,其 功能示意图如2-1-2所示。
任务1 基站天馈系统概况
天线的极化方式有单 极化天线、双极化天线两 种,其本质都是线极化方 式。双极化天线是由彼此 正交的两根天线封装在同 一天线罩中组成的。双极 化天线通常有水平垂直极 化、+45°和-45°正交双 极化两种,如图2-1-5所示。 采用双极化天线,可以大 大减少天下数目,简化工 程安装。
1/4波长 1/2波长
1/4波长 对称振子
图2-1-3 半波对称振子
基站主天线的最基本单元就是半波振子,半波振子的优点是能量转换效率高。

天馈线系统教程PPT课件

天馈线系统教程PPT课件

GSM/CDMA 板状天线
2室外跳线 6走线架
4接地装置
5馈线卡 7馈线过线窗
主馈线(7/8“) 9室内超柔馈线
8防雷保护器 基站主设备
25
三、天馈线系统组成
1天线调节支架:用于调整天线的俯仰角度,范围为:0°~15 ° 2 室外跳线:用于天线与7/8〞主馈线之间的连接。常用的跳线采 用1/2 〞馈线,长度一般为3米。 3 接头密封件:用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接) 的密封。常用的材料有绝缘防水胶带和绝缘胶带。
SYFY-50-22(7/8”) 天津609厂
6.46dB
LDF5-50A(7/8”) ANDREW
6.46dB
LDF6-50 (5/4”)
ANDREW
4.77dB
FSJ4-50B(1/2”)
17.7dB
24
三、天馈线系统组成
1天线调节支架
基站天馈系统示意图
抱杆(50~114mm)
3接头密封件 绝缘密封胶带,PVC绝缘胶带
另外,对于电调天线,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;因此采用电调天线能够降低呼损,减小干扰。
17
2.2天线下倾
3、dB:是一个表征相对值的值,甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时用。
[例5] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是
Байду номын сангаас
说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
[例6] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。

移动基站天馈系统简介

移动基站天馈系统简介
1. 基于威尔金逊(Welkinson)功分器的合路器,按 不同结构分带状线和微带线两种。优点:成本低、 重复性好、易调整。缺点:尤其是空气带线式的 端口隔离度低、微带线式的功率容量小。
2. 基于3dB电桥(Hybrid)的合路器,按结构可分为: 空气带状线、介质带状线、微带线。优点:功率 容量较大、重复性够高。
25 是
0.1~3GHz 20% 0 100
30~1000 否
0.1~3GHz 80% 0 100
10~100 否
0.1~3GHz
100%
0
系列2.3.4的
简化设计
100
1~100 否
应用方向
接收
发送/接收
发送/接收
发送/接收
2.4 合路器(Combiner)
用途:把多个载波合在一起传输的器件
分类:
≤1.6
≤1.8
≤1.8
≤0.6
≤0.6
≤0.6
≤0.6
≥18
70dB@909MHz 70dB@870MHz
≥18
≥ 18
70dB@835MHz 40dB@909MHz
40dB@880MHz 70dB@954MHz
0
≥18
70dB@880MHz 70dB@915MHz
20~50
典型合路器测试曲线
2.5 双工器(Duplexer)
接头
824-960MHz/1710-2170MHz 50Ω
≤1.3~1.5 13.5~18dBi
25~30dBi ≥25~28dBi
≥15dBi <-107dBm +45°/45°/垂直 65°/90°/120° 7°~14° ≥-18dB ≥-18dB 机械/固定电下倾/电调 50~500W 直流接地 7/16 DIN阴头

史上最全的基站天馈知识

史上最全的基站天馈知识

史上最全的基站天馈知识1 基站馈线百米损耗简而言之,频率越高,相同线型的百米损耗越大;线型越粗,各频段的损耗差越小。

2 基站天馈系统的组成和配置基站天馈系统附件配置示例——角钢塔配置说明:角钢塔 53 米,天线高 50 米,3 个双极化天线(配2根主馈线)。

注:射频电缆长度要根据实际情况适当增加余量,如塔到机房距离等。

基站天馈系统附件配置示例——单管塔配置说明:单管塔45米,3个双极化天线(配2根主馈线)。

注:射频电缆长度要根据实际情况适当增加余量,如塔到机房距离等。

3 天馈系统附件及安装3.1 跳线用途:用于缆、设备间的连接。

跳线按使用场合分为两种:室外跳线、室内跳线。

结构:基站材料配货注意点:A 端连接器类型B 端连接器类型C 馈线规格L 跳线长度注: 连接器请参照连接器介绍常用规格:3.2 连接器用途:用于缆、设备间的连接。

常用的连接器有两种:N系列(N型)、7/16 系列(DIN型)基站材料配货注意点:1、配合电缆类型——1/2'、1/2'S、7/8'2、结构类型——直通型、弯头(xxW \ xxA)3、结构类型——DIN 型(7/16 \ L29)、N 型4、结构类型——公、母(阳、阴 \J、K \Male、Female) ** 根据实际情况最终确认。

常用规格:弯头连接器转接器为了将直接安装在电缆上的“连接器”与直接安装在接头之间的“转接器”区分开来,我们人为地将广义的连接器划分成了狭义的“连接器”与“转接器”。

连接器安装示意图连接器防水处理3.3 接地卡接地卡分为两种:室内接地卡、室外接地卡。

用途:用于馈线的接地。

在安装室外接地卡时,要使用胶泥、胶带进行防水处理。

基站材料配货注意点:1、配合电缆类型——1/2'、1/2'S、7/8'2、结构类型——弹簧型、骨架型3、接地线长度——0.6、0.8、1、1.5 米4、组合形式——是否配备防水件5、防水件类型——胶泥胶带品牌、尺寸** 根据实际情况最终确认。

移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册

移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册

移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册随着无线通信技术的快速发展,移动基站天馈线系统变得越来越重要。

天馈线系统是基站的重要组成部分,它负责将无线电信号从基站传输到天线上,并将其辐射到空气中,因此天馈线系统的性能直接影响到无线通信的质量。

本文将介绍移动通信基站天馈线系统的基本概念、组成、分类、设计、安装和维护等方面的知识,并重点阐述天馈线系统的常见故障和解决方法。

一、基本概念1、天馈线系统天馈线系统是基站的重要组成部分,它由天线、馈线和避雷器等组成。

天线是将电信号转化为电磁信号并将其辐射到空气中的设备,馈线是将信号从基站传输到天线的设备,避雷器则是用来保护天馈线系统免受雷电等自然灾害的影响。

2、天线天线是用来将电信号转化为电磁信号并将其辐射到空气中的设备。

根据不同的通信标准和频段,天线的设计和性能也会有所不同。

3、馈线馈线是将信号从基站传输到天线的设备。

根据不同的通信标准和频段,馈线的类型和特性也会有所不同。

4、避雷器避雷器是用来保护天馈线系统免受雷电等自然灾害的影响。

避雷器的种类有很多,包括放电管、压敏电阻、气体放电管等。

二、组成和分类1、天馈线系统的组成移动通信基站天馈线系统主要由天线、馈线和避雷器等组成。

其中,天线是最重要的组成部分,它负责将电信号转化为电磁信号并将其辐射到空气中。

馈线则是将信号从基站传输到天线的设备,它必须具有高传输效率和良好的屏蔽性能。

避雷器则是用来保护天馈线系统免受雷电等自然灾害的影响,因此避雷器的性能和质量必须达到一定的标准。

2、天馈线系统的分类根据不同的通信标准和频段,天馈线系统的设计和性能也会有所不同。

一般来说,天馈线系统可以分为以下几类:(1)根据工作频段分类:根据不同的工作频段,天馈线系统可以分为高频天线、中频天线和低频天线等。

(2)根据用途分类:根据不同的用途,天馈线系统可以分为基站天线、直放站天线、室内覆盖天线等。

(3)根据结构分类:根据结构的不同,天馈线系统可以分为单极天线、双极天线、八木天线等。

基站天馈线系统介绍

基站天馈线系统介绍

1.1天线分系统对于1-4载频3扇区配置,天线分系统的设计是一样的,即采用6付天线,每一扇区2付天线,通过收发共用方式完成射频信号的发射,接收和分集接收的功能。

天馈系统主要包括基站天线、主馈线、跳线、避雷器、及相关天馈附件等,连接示意图如下所示:图三扇区定向站天馈子系统组成框图1.1.1基站天线天线的选型通常根据实际网络规划的要求而定的。

基站天线一般有两大类:✧全向天线✧定向天线。

全向天线为偶极子天线,采用玻璃钢外套封装。

定向天线为板状天线,采用多馈源结构,增益一般为18dBi以上。

在3扇区结构中,天线水平波瓣宽度推荐采用65度,以减少扇区之间的干扰。

2种天线的外观都非常简单,如下图所示:图全向天线和平板天线天线的功能描述为:✧对前向链路而言,基站天线是整个BTS的最后端,将已调的模拟前向信号发射到对应的区域;✧对于反向链路而言,基站天线是最前端,将MS发射的信号接收进来。

输入输出接口采用单垂直极化基站天线,其输入输出为DIN-F型连接器。

设计要求✧定向天线:工作频率范围:1850~1990MHz,824-894MHz输入阻抗:50Ω功率容量:≥300W极化方式:垂直线极化;双倾斜45︒极化输入驻波(VSWR): ≤1.40水平波瓣宽度(3dB):65︒±2.5︒;90︒±2.5︒;105︒±2.5︒(根据实际网络规划决定)俯仰波瓣宽度(3dB): 7︒~15︒波束控制:俯仰面机械可调,下倾角0︒~10︒旁瓣抑制:≥15dB零点衰落:≥25dB前后比(F/B):≥25dB天线增益(Gain): 12.5dBi~18dBi(根据实际网络规划决定)天线形式:平板天线机械调节(电调节)三阶互调IMD@2⨯43dBm: ≤-120dBc雷电保护:金属件直流到地联接方式:DIN-F重量:≤15kgm迎风面积:≤0.62抗风能力:50m/s具备IP65以上的防水能力✧全向天线:工作频率范围:1850~1990MHz,824-894MHz输入阻抗:50Ω功率容量:≥500W极化方式:垂直线极化输入驻波比(VSWR): ≤1.50垂直波瓣宽度(3dB): 6︒~10︒天线增益(Gain): 9~12dBi(根据实际网络规划决定)三阶互调IMD@2⨯46dBm: ≤-120dBc雷电保护:金属件直流到地联接方式:DIN-F重量:≤20kgm迎风面积:≤0.42抗风能力:50m/s具备IP65以上的防水能力1.1.2馈线馈线包括主馈线和跳线两种。

天馈知识

天馈知识

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1).四(三)边形角钢塔 四边形角钢塔曾经是国内最常用的形式,主材是由角钢构成的格构式结构. 优点--构造简单; --加工质量容易控制; --运输、安装方便; --其外形坚实稳固; --建设成本较低。 缺点--钢材耗用量较大; --占地也较大; --计算体形系数较大; --有最大构件限制(最大角钢为L200X24);
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天馈系统的位置与组成
天馈系统的主体包括: 天线、塔放、合路器、 馈线以及天馈附件, 其中,天馈附件又包 含了很多物料,如下 页所示。
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天馈系统的位置与组成
1.
天线调节支架

用于调整天线的俯仰角度,范围为:0°~15 ° 用于天线与7/8〞主馈线之间的连接 常用的跳线采用1/2 〞跳线,长度一般为3米 用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封。 常用的材料有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带3M33+) 主要是用来防雷和泄流,安装时与主馈线的外导体直接连接在一起 一般每根馈线装三套,分别装在馈线的上、中、下部位 接地点方向必须顺着电流方向
天馈知识部分
李海涛
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目录
天线的结构
通信塔桅的种类
天线基本知识及主要性能参数介绍 基站天线选型的原则 天馈常见的故障处理
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移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册

移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册

移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册第一章天馈线系统的组成与工作原理在移动通信中,天馈线系统扮演着至关重要的角色,它就像是信息传递的“桥梁”,将基站发出的信号有效地辐射出去,并接收来自移动终端的信号。

天馈线系统主要由天线、馈线以及相关的连接器件组成。

天线是整个系统的核心部件,其作用是将传输线上传播的导行波变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。

通俗地说,天线就是实现信号发射和接收的“触角”。

馈线则负责将基站设备产生的信号传输到天线,或者将天线接收到的信号传输回基站设备。

常见的馈线类型包括同轴电缆和波导等。

在工作原理方面,当基站发送信号时,信号经过射频处理后,通过馈线传输到天线。

天线将这些电信号转化为电磁波,并以特定的方向和模式辐射出去。

接收过程则相反,天线接收到的电磁波被转化为电信号,通过馈线传输回基站进行处理。

为了实现良好的信号覆盖和传输质量,天馈线系统的设计和安装需要考虑众多因素,如工作频段、增益、方向性、极化方式等。

第二章天线的类型与特性天线的类型多种多样,常见的有全向天线和定向天线。

全向天线能够在水平方向上均匀地辐射和接收信号,适用于需要覆盖较大范围的场景,比如在开阔区域的基站覆盖。

定向天线则具有较强的方向性,能够将信号集中在特定的方向上辐射和接收,适用于需要对特定区域进行重点覆盖或者避免对其他方向造成干扰的情况。

天线的特性主要包括增益、方向性、极化方式、带宽等。

增益表示天线集中辐射能量的能力,增益越高,信号传播的距离越远,但覆盖的角度可能会变小。

方向性描述了天线辐射或接收信号的方向性特点,通过方向图可以直观地了解天线的方向性。

极化方式则指电磁波电场矢量的方向,常见的极化方式有垂直极化、水平极化和圆极化等。

带宽决定了天线能够有效工作的频率范围。

在实际应用中,需要根据具体的通信需求和环境条件选择合适类型和特性的天线,以达到最佳的通信效果。

第三章馈线的种类与性能馈线作为连接基站设备和天线的“桥梁”,其性能直接影响着信号的传输质量。

天馈知识(初级)

天馈知识(初级)

2、天线种类及选型
6、下倾方式选择:由于市区的天线倾角调整相对频繁,且有的天线需要设置较 大的倾角,而机械下倾不利于干扰控制,所以在可能的情况下建议选用预置下 倾天线。条件成熟时可以选择电调天线; 7、下倾角调整范围选择:由于在市区出于干扰控制的原因,需要将天线的下倾 角调得较大,一般来说电调天线在下倾角的调整范围方面是不会有问题的。但 是在选择机械下倾的天线时,建议选择下倾角调整范围更大的天线,最大下倾 角要求不小于14°; 8 8、在城市内,为了提高频率复用率,减小越区干扰,有时需要设置很大的下倾 角,而当下倾角的设置超过了垂直面半功率波束宽度的一半时,需要考虑上副 瓣的影响。所以建议在城区选择第一上副瓣抑制的赋形技术天线,但是这种天 线通常无固定电下倾角。 推荐:半功率波束宽度65°/中等增益/带固定电下倾角或可调电下倾+机械下倾 的双极化天线。
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1、天线基础知识
1.2 天线的主要指标
1.2.1 天线增益 天线作为一种无源器件,其增益的概念与一般功率放大器增益的概念不同。功 率放大器具有能量放大作用,但天线本身并没有把增加所辐射信号的能量,它 只是通过天线阵子的组合并改变其馈电方式把能量集中到某一方向。增益是天 线的重要指标之一,它表示天线在某一方向能量集中的能力。 表示天线增益的单位通常有两个:dBi、dBd。两者之间的关系为: dBi = dBd + 2.15 dBi定义为实际的方向性天线(包括全向天线)相对于各向同性天线能量集中的 相对能力,“i”即表示各向同性——Isotropic。 dBd定义为实际的方向性天线(包括全向天线)相对于半波阵子天线能量集中的 相对能力,“d”即表示偶极子——Dipole。
1、天线基础知识
1.2.8 下倾(Downtilt) 天线下倾是常用的一种增强主服务区信号电平,减小对其他小区干扰的一种重 要手段。通常天线的下倾方式有机械下倾、电子下倾两种方式。机械下倾是通 过调节天线支架将天线压低到相应位置来设置下倾角;而电子下倾是通过改变 天线振子的相位来控制下倾角。当然在采用电子下倾角的同时可以结合机械下 倾一起进行。 电子下倾天线一般倾角固定,即我们通常所说的预置下倾。最新的技术是倾角 可调的电子下倾天线,为区分前面的电子下倾天线,这种天线我们通常称作电 调天线。
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天线选型原则
了解天线特性后,可根据不同的覆盖场景选择不同的天线型号,以达到最佳 的覆盖效果。具备条件的原则上尽量个频段分离独立可调。
•普通覆盖场景:选择波瓣65度,增益农村17,城区15。 •道路覆盖场景:特殊情况选择45或30度波瓣 •室内覆盖场景:一般选择吸顶蘑菇头天线,空旷室内用小平板,狭长空旷可 用楼缆。 •特殊覆盖场景:高楼室内外协同覆盖低层用射灯往上,高层用射灯往下实现 高低对打。具备条数主要分物理参数和电参数。主要参数在天线背后有标注,详细参数需查天 线的说明书。日常需要重点关注的几个参数。 尺寸:影响到天面资源的占用和配套的建设。 频段:匹配网络制式,如不匹配轻则信号弱,重则驻波故障影响使用。 增益和波瓣宽度:主要影响无线信号的覆盖范围,通常发射功率一致时,波 瓣越窄增益越高,需根据无线环境选择合适的天面。 风压系数、驻波、功率等现在工艺较高,可以不用过多考虑。
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常见的参数表
2+2+8+8普通合频天线 应用场景:站点同时有 900M、1800M、F频段、 D频段,使用该天线可以 进行整合,F频段和D频 段使用集束电缆连接天线, FDD900和FDD1800只 能支持2T2R。
14
谢谢
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6
常见天线种类
常见美化天线,主要从外观上有不同表现,其实内部构造与普通天线一致。
射灯天线
对数周期天线
7
特殊天线
随着技术进步天馈系统逐渐发生了变化,天线与馈线融合在一起体现为泄露电缆形 式。天馈与设备结合出现了Easymicro。
阿署达康阳学院覆盖
东区公园大地停车场
8
现网天线类型
现网天线主要为单/多频板状天线、美化天线、吸顶天线以及少量集成天线。 室外站: • GSM天线:主要为900M、1800M单频天线,增益分别15dB、17dB • LTE天线:主要为FAD单频天线、FDD工程后逐渐启用4+4双频天线以及 2288多频天线减少天面资源。 • 微站集成天线easymicro(全网176个) 室分: • 房间用吸顶天线,新型室分用Lampsite • 空旷密闭空间小平板天线,新型室分用BookRRU,少量漏缆试点 • 电梯多用对数周期天线 • 隧道多用宏站平板天线或对数周期天线,高铁用漏缆。
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常见的参数表
FDD900普通电调天线
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常见的参数表
4+4普通合频天线 应用场景:该天线4个通道 支持FDD900和GSM900, 4个通道支持FDD1800和 GSM1800,主要用于有天 面受限不能独立安装900和 1800M的场景,后期将用 FDD1800M来解决部分容 量问题,该天线将使用会越 来越多
3
天线的波形
天线辐射出信号是无形的,如果需要描述则通常如贝壳形状。一般水平方向较宽65 度左右,垂直方向较窄15度以内。天线波瓣宽度是指3dB点之间的夹角。
4
天线的构造
板状天线有数个振子按照一定规律排列组成阵列。通常振子越多增益越高,天线尺
寸就越大。由于前面提到振子最佳辐射尺寸为半个波长因此,振子大小与频率相关,
天馈基础知识
2018-9
基站天馈系统
基站的天馈系统分为天线和馈线及其连接件。馈线主要作用是在设备与天线之间传 输高频电磁信号,天线主要实现高频信号与无线电磁波的转换(包括收和发)
2
天线为什么有增益
天线是无源器件,我们通常听说的天线增益其实是个相对值。根据不同标准有不一
样的增益。dBi和dBd,dBi是二者相差2.15,dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的 参考基准为偶极子。一般说的增益是指dBi。
频率越低振子越大。所以常见的天线外观900M>1800M>2100M
5
天线的分类
目前天线的种类五花八门,形状各异。大体上可以从外观、频段及性能几个维度区 分。
• 按外观分:普通天线、美化天线、特殊天线
普通天线:板状、吸顶、八木、对数周期天线等
美化天线:方柱、排气管、空调、太阳能、路灯 特殊天线:设备集成、天馈集成(漏缆)、圆形天线(VSAT)、鞭状 天线等 • 按频段分:单频、双频及多频 • 按性能分:低增益、高增益、全向天线、定向天线
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