室分器件基本介绍

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室内分布系统设备与器件介绍.

室内分布系统设备与器件介绍.

室内分布系统设备与器件介绍
一、室内分布系统组成
室内分布系统主要由信源设备和分布系统两部分组成,参考图1:
图1:室内分布系统组成
其中信源设备一般指无线基站设备(BBU+RRU,可能还有GPS天线及配套的电源设备(电表、开关盒等,通常采用挂墙的方式安装,参考图2:
图2:信源设备挂墙安装实例图
分布系统部分则一般由馈线(1/2馈线和7/8馈线、功率分配器件(功分器和耦合器及室内天线等组成,参考图3和图4:
图3:馈线、功分器、耦合器
图4:室内天线
二、常用设备与器件尺寸规格
1、信源设备尺寸规格:
(1BBU :
(2RRU :
(3GPS 天线:(用于TD-SCDMA 或CDMA 系统 天线体积:φ110×113(mm^3 天线重量: 1.2Kg (含安装管和夹具 天线安装管:φ28×300
GPS 天线外形 GPS 天线安装实例 2、馈线尺寸规格:
3、功分器尺寸规格
二功分器尺寸:235.2×60.2×25mm (长×宽×深 (三功分器和四功分器尺寸与二功分器类似
4、耦合器尺寸规格
尺寸:154×43×20mm (长×宽×深5、常用室内天线尺寸规格(1室内吸顶天线
(2室内壁挂天线
【说明】:以上尺寸规格仅供参考,具体数值取决于实际使用设备或器件的型号。

室分元件原理与分析

室分元件原理与分析

功分器1)功分器的作用:是将功率信号平均地分成几份,给不同的覆盖区使用。

2)种类:功分器一般有二功分、三功分和四功分3种。

功分器从结构上分一般分为:微带和腔体2种。

腔体功分器内部是一条直径由粗到细程多个阶梯递减的铜杆构成,从而实现阻抗的变换,二微带的则是几条微带线和几个电阻组成,从而实现阻抗变换.3)主要指标:包括分配损耗、插入损耗、隔离度、输入输出驻波比、功率容限、频率范围和带内平坦度。

以下对各项指标进行说明:分配损耗:指的是信号功率经过理想功率分配后和原输入信号相比所减小的量。

此值是理论值,比如二功分3dB,三功分是4.8dB,四功分是6dB。

(因功分器输出端阻抗不同,应使用端口阻抗匹配的网络分析仪能够测得与理论值接近的分配损耗)比如有一个30dBm的信号,转换成毫瓦是1000毫瓦,将此信号通过理想3功分器分成3份的话,每份功率=1000÷3=333.33毫瓦,将333.33毫瓦转换成dBm=10lg333.33=25.2dBm, 那么理想分配损耗=输入信号-输出功率=30-25.2=4.8dB,同样可以算出2功分是3dB,4功分是6dB插入损耗:指的是信号功率通过实际功分器后输出的功率和原输入信号相比所减小的量再减去分配损耗的实际值,(也有的地方指的是信号功率通过实际功分器后输出的功率和原输入信号相比所减小的量)。

插入损耗的取值范围一般腔体是:0.1dB以下;微带的则根据二、三、四功分器不同而不同约为:0.4~0.2dB、0.5~0.3dB、0.7~0.4dB。

插损的计算方法:通过网络分析仪可以测出输入端A到输出端B、C、D的损耗,假设3功分是5.3dB,那么,插损=实际损耗-理论分配损耗=5.3dB-4.8dB=0.5dB.微带功分器的插损略大于腔体功分器,一般为0.5dB左右,腔体的一般为0.1dB左右。

由于插损不能使用网络分析仪直接测出,所以一般都以整个路径上的损耗来表示(即分配损耗+插损):3.5dB/5.5dB/6.5dB等来表示二/三/四功分器的插损。

室分无源器件介绍(联通)

室分无源器件介绍(联通)
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。
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。
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。 在功率预算中,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。
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。
15 天线
天线
目前室内覆盖系统中使用最多的包括全向吸顶天线,定向吸顶天线, 定向小板状天线。 在隧道覆盖中还采用对数周期天线和泄漏电缆。 在外打中还会采用各种美化天线或大板状天线。 一般全向天线的增益在2~5dBi左右,定向吸顶天线5~7dBi左右,定向 小板状天线7~10 dBi左右。 由于定向吸顶天线的前后比为13.5dB,而定向小板状天线前后比有 23dB,故定向吸顶天线的效果没有板状天线好。
16 致谢
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。

室分

室分
INDOO软件的使用:此软件接口基本和OUTUM相同,主要是没有GPS定位,需要手工定位。需要注意的一点是,必须将室内
室内分布系统优化的一个最重要步骤就是根据器件输出功率,根据传输线缆长度,根据使用器件数量以及经过各种器件后的增益来计算天线口输出功率,判断是否满足设计要求,从而判断影响覆盖的根本原因。
五、测试方法以及测试设备:
测试设备主要是:笔记本计算机,SPAN INDOO软件,具备INDOO功能的加密狗,PACKER手机,各种UE终端,室内分布地图(需要转换成JPG格式图片)等。
l
天线:室内覆盖常以吸顶天线为主,目前主要使用的有3dbi和5dbi天线两种,在水平方向上全向发射。在垂直方向上,5dbi天线比3dbi天线集中能量的能力更强
四、室内分布系统覆盖情况指针要求:
P-CCPCH RSCP≥-75dBm,室内覆盖系统边缘场强要求P-CCPCH接收信号功率不小于-85 dBm,外泄电平要求室内信号外泄到室外20米处的P-CCPCH信号强度小于-90 dBm;
室分有源器件:信源和干放
无源器件:功分器、耦合器、合路器、馈线、天线等。
室内分布除了主设备是有源器件,其他都是无源器件
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。
对于天线口测试RSCP值比较高,工程测试中最高达到-33dbm。每个天线口的设计发射功率都是不一样的,上限是不能超过0dbm。微基站功率输出按18dbm设计,干放输出功率是24dbm。由此可以看出,接收天线接收的信号功率仅仅是发射天线辐射功率的一小部分,大部分能量都向其它方向扩散了,厂家标准是信号发射到空中,我们用天线靠近发射口接收,此时已经损耗了30dbm左右。这就是手机接受到最好信号才-33dbm的原因。

通信学习:室内分布器件及接头

通信学习:室内分布器件及接头

室内分布系统无源器件介绍室内分布系统中常用的器件分为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):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。

功分器上标注的功率是指输入端口的最大输入功率,而作为(小信号)合路器来讲,不能在输出端口按标注的功率输入信号。

室分基础知识介绍

室分基础知识介绍

一室1、分、基保础质知保识量保- 室速分度系建统好L组TE成网络
室分系统组成总结
信源:室分系统的信号来源,有宏蜂
窝、微蜂窝、BBU+RRU,一体化皮
基站等; 馈线:用于传输射频信号,一般有 1/2馈线,7/8馈线; 功分器:用于均等分配信号,有二功
主干耦 合器 安装在 弱电井
分器,三功分期;
耦合器:用于不均等分配信号,有
室分基础知识介绍
一室1、分、基保础质知保识量保- 分速布度系建统好L概TE念网络
分布系统是指将基站信号通过无源器件进行分路,经由馈线将无线信号分配到每一副分散 安装在建筑物、小区灯杆、绿地等区域的天线上,从而实现目标区域信号良好覆盖的系统统称。 分布系统安装于建筑物内,用于室内覆盖的称为室内分布系统,若用于城中村、住宅小区、广 场等室外区域的称为室外分布系统。
6dB、10dB、15dB、20dB、30dB、
40dB耦合器;
天线:由于把射频信号转化成电磁波
信号,一般有全向天线、定向天线。
平层功 分器安 装在弱 电井或 天花板 内
信源设 备安装 在机房 或挂墙
一室1、分、基保础质知保识量保- 室速分度系建统好L组TE成网络
室内分布系统由信号源和分布系统组成。 ✓ 信号源为不同网络的基站设备,主要有微蜂窝基站+
有源设备,BBU+RRU/RRH,BBU+Rhub+PRRU等。 ✓ 分布系统由有源设备、无源器件、馈线、光纤、天线
等组成,根据组网方式不同,可分为无源分布系统, 有源光分布系统,泄露电缆分布系统等
网线 光纤 馈线
BBU
GSM RRU
TDS RRU
TD-LTE RRU
一室1、分、基保础质知保识量保- 室速分度系建统好L组TE成网络

室分设备简介

室分设备简介
主要内容
一、有源设备简介
二、无源器件简介
三、室分勘察
室内分布系统的组成
室内分布是指将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖的一种信号覆盖方式。 室内分布系统主要由信号源和室内分布系统两部分组成 。 信号源,主要作用是放大基站信号(微蜂窝直接提供信号) 以满足覆盖需求, 以及放大手机上行信号传送至基站(或直接传送至微蜂窝)。主要包括微蜂窝 及直放站,直放站又分为光纤直放站、无线宽频直放站、无线移频直放站。 所有类型的信号源均需要供电,均为有源设备。 分布系统,其主要作用是将信源所提供的信号进行分配,使信源信号均匀 分布至需覆盖区域。主要包括干线放大器、功分器、耦合器、同轴电缆以及 室内天线。其中,干线放大器为有源设备,其余均为无源器件。
器件名称 二功分 功分器 三功分 四功分 5dB
插损值 3.3dB 5.5dB 6.5dB 2dB
备注
6dB
7dB 耦合器 10dB 12dB 15dB 20dB 20dB以上
1.8dB
1.4dB 1dB 0.8dB 0.5dB 0.3dB 0.1dB
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。
功分器、耦合器简介
微带功分器 腔体功分器
输入端
输出端 耦合端 微带耦合器 腔体耦合器 隔离端
功分器、耦合器简介
功分器是一种将一路信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,除非 特别注明,我们所说的功分器都是指等功率分配的。 耦合器,又称定向耦合器,是一种将微波信号按一定比例进行功率分配的器件。 功分器与耦合器的区别主要在于:耦合器只能进行将一路信号分为两路输出,而功 分器则可根据输出端口数来划分二功分、三功分、四功分等等。 功分器的主要性能指标有工作频段、驻波比、插入损耗以及端口隔离;耦合器的主 要性能指标为工作频段、驻波比、插入损耗、耦合度、隔离度。 工作频段主要分为800~960MHz、 1700~2500MHz、 8000~2500MHz(现室分及 WLAN工程中基本上都采用该频段器件)。 驻波比参数(VSWR)主要反映器件特性阻抗是否匹配,理想状态下VSWR应为1.0, 工程中功要求VSWR≤1.5,但实际应该用中VSWR应小于1.2。也有部分厂家采用反 射系数或者回波损耗来标识这一参数,其中反射系数T=(VSWR-1)/(VSWR+1), 回波损耗IL=-20LOG(1/|T|)。

LTE室分系统基础知识

LTE室分系统基础知识
室内分布系统常见器件室内分布系统常见器件公分器公分器种类常见的有二公分三公分四公分等结构上分为微带和腔体两大类主要指标分配损耗插入损耗隔离度输入输出驻波比功率容限频率范围和带内平坦度输入阻lte室分基础知识室内分布系统常见器件室内分布系统常见器件耦合器耦合器耦合器是从主干通道中提取出部分信号的器件将信号不均匀地分成2份称为主干端和耦合端或直通端和耦合端常见的有5db6db7db10db15db20db30db和40db等多种耦合比的耦合器种类耦合度隔离度方向性插入损耗输入输出驻波比功率容限频段范围带内平坦度输入阻抗等主要指标lte室分基础知识室内分布系统常见器件室内分布系统常见器件跳线与负载跳线与负载匹配负载是将所有的电磁能量全部吸收而无反射
室内分布系统常见器件-耦合器
耦合器是从主干通道中提取出部分信号的器件,将信号不均匀地分成2份(称为主干 端和耦合端,或直通端和耦合端)
种类
常见的有5dB、 6dB、 7dB、
10dB、 15dB、 20dB、 30dB和 40dB等多种耦合比的耦合器
主要指标
耦合度、隔离度、方向性、插入损 耗、输入输出驻波比、功率容限、频段 范围、带内平坦度、输入阻抗等
2100MHz
2400MHz 2600MHz
18dB
19dB 20dB
10dB
11.5dB 12.5dB
1~8dB
1.4~9dB 2.4~10dB
5dB
7dB 8dB
2100MHz
2400MHz 2600MHz
17
LTE室分规划基本原理
多系统室分规划基本原理
信源建设-覆盖能力比较
系统 GSM DCS TD-SCDMA(A) TD-LTE(E) WLAN 频段 功率假设 导频功率 边缘电平 链路损耗 900MHz 20W(4载波) 37 -85 122 1800MHz 20W(4载波) 37 -85 122 2000MHz 20W(3载波) 36 -80 116 2300MHz 20W(1载波,20MHz) 12 -105 117 2400MHz 0.5W(1载波) 37 -70 107

传统室分介绍

传统室分介绍

一1、、保质保量保速度建好LTE网络
耦合器:从主干通道中提取出部分信号的器件,将信号不均匀地分成2份(称为主干端和 耦合端,或直通端和耦合端)
耦合度:当其余端口接匹配负载时,耦合端输出功率 与主线输入功率之比。
耦合损耗:由于一定能量传输到耦合端而引起主线输出功率减小,它等于主线插入损耗的理论值。主
光纤:BBU到RRU 射频电缆、接头
微蜂窝 宏蜂窝 BBU+RRU
信源
无源天馈分布方式 有源分布方式 光纤分布方式
泄漏电缆分布方式
分布系统
天线
全向吸顶天线 定向壁挂天线
RRU BBU
信号源: 宏站、BBU+RRU Micro、Pico 直放站
一1、、保质保量保速度建好LTE网络
传统室分介绍-组成方式(2G和3G)
线损小、易于施工、覆盖面积广
在建筑物覆盖面积较大时,无源 分布系统很难满足需求;可增加 中继设备,以补偿信号在传输过 程中的损耗。
一1、、保质保量保速度建好LTE网络 传 统 室 分 介 绍 - LT E 组 网 方 式
传统的LTE组网方式有两类: 单路分布系统:一套分布系统,每个点位一副单极化室分天线。目前市内覆盖最主要的解决方案。 双路分布系统:两套分布系统,每个点位两幅单极化室分天线或一副双极化室分天线。实际下载速率
1. 无源器件带来的干扰问题较 为严重; 2. 小区分裂需整改DAS才能支 持,工程量过大。
传统室分网络隐患多、问题难以定位
简介:干放是比直放站更简单的射频信号增强器,它内部除双工器、电源、监控等等之 外,一般主要是上行低噪声放大器、下行功率放大器,没有选频、选带、移频、光模块等,干 放的增益比较小(40~50dB),噪声积累明显,只能做直放站后面的补充,或特殊情况下接 基站,不能用太多。干放不能串接使用,且通常1个RRU或直放机带的干放不超过4个,一般 是用高耦合度的耦合器(常用30dB、35dB、40dB的)在主干上耦合出一个弱信号接到干放。 在室分信号强度达不到要求时使用干放,一般要求0db以下输入, 不可串联使用。根据瓦数不同放大功率也不同。在扩大了基 站覆盖范围的同时也对基站造成干扰。

室分设备简介

室分设备简介

一、有源设备简介
微蜂窝简介
光纤直放站简介
无线直放站简介
干线放大器简介
Байду номын сангаас蜂窝简介
微蜂窝是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术,与宏蜂窝相 比,它的发射功率相对较小。
微蜂窝简介
微蜂窝的应用主要有两方面: 提高覆盖率,应用于一些宏蜂窝很难覆盖到的盲点地区,如 地铁、地下室 。 提高容量,主要应用在高话务量地区,如繁华的商业街、购 物中心、体育场等。 在客流量大、人员集中,且光纤能到位的大型站点进行室分建 设时,一般采用微蜂窝作为信号源。微蜂窝设备使用时需要先 合路再接入分布系统。 联通\09年联通室内分布\改造统计\0801\图纸\合肥\明珠大酒店 .dwg
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。
无线直放站简介
无线宽频直放站主要是在一些室外无线信号环境较好,室内场 强弱,建筑物较小,或光纤无法到位的站点使用。 无线移频直放站的站点主要是一些室外无线信号环境差,附近 基站比较密集,且光纤无法到位的建筑物。 若站点需要布放室外天线进行覆盖且不具备光纤传输条件,要 考虑施主天线与重发天线的隔离,如果天线过近隔离较小,为 防止直放站自激,必须采用无线移频直放站作为信源。
BBU+RRU
目前,联通3G室内分布信源涉及了BBU+RRU。原则上RRU+BBU就是bts,分开是 分布式系统信源,合起来加个柜子就可以理解是宏站。 通常室内分布系统采用电缆的电分布方式,而BBU+RRU方案则采用光纤传输的分 布方式。基带BBU(Building Baseband Unite室内基带处理单元)集中放置在机房, RRU(Remote Radio Unite远端射频模块)可安装至楼层,BBU与RRU之间采用光纤 传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接至天线,即主干采用光纤,支 路采用同轴电缆。由于信号通过光纤传输时损耗很小,整体降低了系统的馈线损耗, 因而减少了对干线放大器的依赖。 BBU+RRU方案对于容量配置非常灵活,可按容量需求,在不改变RRU和室内分布 系统的前提下,通过配置BBU来支持每通道从1/6载波到3载波的扩容。理论与实践 证实该方案具有下列特点:独特的多通道算法实现空间隔离,可以降低干扰;覆盖 和容量可独立规划;降低对干线放大器的依赖;基带容量可实现共享,扩容能力大; 光纤无损耗,主干布放简便,RRU部署灵活。但是缺点是需增加光电转换单元,且 光纤较容易损坏,需要采用铠装。

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。

天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。

1射频电缆1.1射频电缆射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在100MHz~3000MHz 之间。

之间。

我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D 、7D 、8D 、10D 、12D 这几种,其特点比较柔软,特点比较柔软,可以有较大的弯折度,可以有较大的弯折度,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。

适合室内的穿插走线。

适合室内的穿插走线。

皱纹铜管外导体射频同轴电缆皱纹铜管外导体射频同轴电缆如 1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号源的传输。

超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。

图1-1 编织外导体射频同轴电缆编织外导体射频同轴电缆 图1-2 皱纹铜管外导体射频同轴电缆皱纹铜管外导体射频同轴电缆表1-1 射频电缆参数的比较(典型值)射频电缆参数的比较(典型值)规格规格5D 7D 8D 10D 1/2” 7/8 超柔超柔 百米损耗(800MHZ) 19.0dB13.0 12.9 10.2 6.8 3.8 10.9 百米损耗(900MHZ) 20.4dB 14.313.811.07.24.1 11.2 百米损耗(1800MHZ) 29.7 21.1 20.8 16.8 10.6 6.116.530dB 损耗线长(900MHZ)米150 210 215 260 450 730 255 每百米重量(KG) 8 11.5 14.18 25 57 21导线护套外径(mm) 7.59.810.4 13.2 15.82814.7特性阻抗(欧姆) 50 50 50 50 50 50 50驻波比(<2000MHz) ≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20相对传输速度相对传输速度 88% 88% 88% 88% 88% 88% 81% 最小弯曲半径(mm) 70 100 110 140 200 280352功分器2.1产品介绍功率分配器(简称功分器),功分器的主要功能是将信号平均分配到多条支路,常用的功分器有二功分、三功分和四功分。

室分设备简介

室分设备简介
室分设备简介
主要内容
一、有源设备简介 二、无源器件简介 三、室分勘察
室内分布系统的组成
室内分布是指将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖的一种信号覆盖方式。 室内分布系统主要由信号源和室内分布系统两部分组成 。
信号源,主要作用是放大基站信号(微蜂窝直接提供信号) 以满足覆盖需求, 以及放大手机上行信号传送至基站(或直接传送至微蜂窝)。主要包括微蜂窝 及直放站,直放站又分为光纤直放站、无线宽频直放站、无线移频直放站。 所有类型的信号源均需要供电,均为有源设备。 分布系统,其主要作用是将信源所提供的信号进行分配,使信源信号均匀 分布至需覆盖区域。主要包括干线放大器、功分器、耦合器、同轴电缆以及 室内天线。其中,干线放大器为有源设备,其余均为无源器件。
15dB
0.5dB
20dB
0.3dB
20dB以上
0.1dB
耦合端与输入端相垂直,耦合功率=输入功率-耦合度 输出端与输入端位于同一水平线上,输出功率=输入功率-插损值
功分器输出功率=输入功率-插损值,各输出端口功率相同。
器件 二功分器 三功分器 5dB耦合器 6dB耦合器 7dB耦合器 10dB耦合器 15dB耦合器 20dB耦合器 30dB耦合器 40dB耦合器
一、有源设备简介
微蜂窝简介 光纤直放站简介 无线直放站简介 干线放大器简介
微蜂窝简介
微蜂窝是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术,与宏蜂窝相 比,它的发射功率相对较小。
微蜂窝简介
微蜂窝的应用主要有两方面: 提高覆盖率,应用于一些宏蜂窝很难覆盖到的盲点地区,如 地铁、地下室 。 提高容量,主要应用在高话务量地区,如繁华的商业街、购 物中心、体育场等。 在客流量大、人员集中,且光纤能到位的大型站点进行室分建 设时,一般采用微蜂窝作为信号源。微蜂窝设备使用时需要先 合路再接入分布系统。 联通\09年联通室内分布\改造统计\0801\图纸\合肥\明珠大酒 店.dwg

室内分布器件及故障排查

室内分布器件及故障排查

室内分布器件及故障排查1 室内分布系统无源器件介绍1.1 射频基本参数介绍热噪声介绍所有功耗(电阻性)单元都会产生热噪声或称Johnson噪声。

这种噪声功率可以表达为PN=KTB,单位为Watt(注:Pn与电阻阻值大小无关)。

这里K=波尔兹曼常数,T是Kelvin表示的绝对温度,B是用以测量噪声功率的频带宽度。

在室温下,1Hz频带宽度内产生的热噪声功率为:在理想的无其他噪声的系统里,热噪声决定了最低可检测信号电平。

功率/电平是指放大器输出信号能量的能力,直放站的输出功率一般就是它的ALC电平宽。

一般单位为w、mw、dBm。

注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。

换算公式:电平(dBm)=10lg功率(mw)1(mw)5w 10lg5000=37dBm10w 10lg10000=40dBm20w 10lg20000=43dBm从以上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm增益是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能力,即放大倍数,单位可表示为分贝(dB)。

即:dB=10lgA(A为功率放大倍数)是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能力。

当某一器件或部件接入传输电路后所增加的衰减,单位用dB表示。

带内波动是指在有效工作频带内最大和最小电平之间的差值。

工作带宽器件应用中最高频率与最低频率的差值。

噪声系数噪声系数定义为系统输入信噪功率比(SNR0)与输出信噪功率比(SNR1)的比值。

噪声系数表征了信号通过系统后,系统内部噪声造成信噪比恶化的程度。

噪声系数越小越好。

噪声系数、增益与输出线性属放大器的三个基本属性。

线性线性通常用来度量放大器使信号形状失真的程度。

通常要求放大器工作在线性工作环境中,即输入与输出的信号完全一样,只是工作幅度被放大或缩小。

互调是指非线性射频线路中,两个或多个频率混合后所产生的噪音信号。

互调产生的本来并不存在“错误”信号,此信号会被系统误认为是真实的信号。

互调可由有源元件(无线电设备、二极管)或无源元件(电缆、接头、天线、滤波器)引起。

做室分,这些知识点要牢记

做室分,这些知识点要牢记

做室分,这些知识点要牢记室分系统必备知识室内分布系统是针对室内⽤户群、⽤于改善建筑物内移动通信环境的⼀种成功的⽅案;是利⽤室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个⾓落,从⽽保证室内区域拥有理想的信号覆盖。

从⼯程⾓度看室分是由馈线链接有源设备与⽆源器件通过天馈线放射信号的系统。

本⽂编者从⼯程⾓度分解室分的各部组成和故障排查。

1 ⽆源器件⽆源器件主要包括:耦合器,功分器,3db电桥,合路器等等。

⽆源器件功率损耗算式为10lg(n)。

1.1 功分器功分器定义:功率等分器件,根据功率分配规格分为⼆功分,三功分和四功分。

功分器技术参数:损耗为10lg(1/n),例如⼆功分损耗为10lg(1/2)=-3db,三功分损耗为10lg(1/3)=-4.8db,四功分损耗为10lg(1/4)=-6db。

功分器应⽤:⼀般应⽤于天线点位分路。

1.2 耦合器耦合器定义:不等分器件,直通⼝功率⾼,耦合⼝功率低。

根据耦合⼝功率衰减分为5db耦合器、7db耦合器、10db耦合器等等。

耦合器参数:耦合⼝损耗有明⽂标注,直通⼝损耗可以计算,以7db耦合器为例,10lg (x)=-7db,x=1/5,则直通⼝功率分配为4/5,损耗为10lg(4/5)=-0.97db;10db耦合器,10lg(x)=-10db,1/10,直通⼝功率分配为9/10,损耗为10lg(9/10)=-0.46db。

耦合器应⽤:⼀般应⽤于室分主线,层级主线。

1.3 3db电桥3db电桥定义:同频合路器,合路BTS基站载频不同功率发射⼝。

3db电桥应⽤:是主设备和分布过度器件,随着主设备载频单元集成的不断加深,3db电桥作⽤不断降低。

1.4 馈线有两种规格为⼆分之⼀同轴电缆和⼋分之七同轴电缆1.5 合路器合路器定义:异频合路器,合路不同信号。

2G、3G、4G、WLAN等不同信号多频合路器。

合路器参数:合路器各信号输⼊端⼝隔离度为60db,损耗为1dbm左右。

室内分布系统介绍(器件部分)

室内分布系统介绍(器件部分)

室内覆盖系统介绍1.1 室内覆盖系统构成室内覆盖系统为基站信号通过无源器件进行分路,经由馈线将无线信号分配到每一付分散安装在建筑物各个区域的低功率天线上,从而实现室内信号的均匀分布。

在某些需要延伸覆盖的场合,使用干线放大器对输入的信号进行中继放大,达到扩大覆盖范围的目的。

该系统主要包括干线放大器、射频同轴电缆、功分器、耦合器、电桥、天线等器件。

该系统主要由以下部分构成:1. 信号源:BBU+RRU、宏蜂窝、微蜂窝和直放站。

2. 功率分配系统:光纤分布系统、泄露电缆和各种无源、有源分布系统,包含:3. 干线放大器:低噪声功率放大器。

4. 室内天线:吸顶全向天线、壁挂定向天线或者八木天线。

5. 馈线和接头:阻燃馈线和适配7/8”和1/2”等阻燃馈线的N 型、7/16 型接头。

如下图所示:图1. 室内分系统构成室内覆盖系统的方案设计灵活,可根据不同的室内覆盖场景和需求采用相应的系统设计方案。

实现室内无线信号的良好覆盖需解决好两方面的问题,即采用适当的信源提取方式和选择最佳的室内布线形式,以达到功率的合理分配。

1.2 功率分配系统的设备组成功率分配系统包含:同轴分布式天线系统、泄露电缆、光纤分布系统功率分配系统由有源设备和无源设备组成。

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,如下所述:1.2.1 无源器件1.2.1.1 天线天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的设备,天线的主要指标有:增益、带宽、极化方式、波瓣角(垂直和水平)、前后比、驻波比。

通信天线种类按工作频段分为:超长波、长波、中波、短波、超短波、微波天线;按方向性分为:全向、定向天线;按结构特性:线天线、面天线。

主要应用的天线种类有:全向吸顶天线,定向壁挂天线,定向八木天线,下面对其进行简述:1.全向吸顶天线全向吸顶天线在室内覆盖系统应用中主要安装在天花板上,增益一般为3dBi,主要用于常规区域的覆盖。

通信学习::室分基础知识

通信学习::室分基础知识

方案审核要点-合路点及材料清单有效性
根据合路点(POI)数量,判断天线密度及主干设置合理性。 以下为POI覆盖面积参考值:
类型
场景
每合路点 覆盖面积
POI
开放型场馆 半开放场馆
10000
8000
封闭场馆
6000
合路器 开放型场馆 半开放场馆 封闭场馆
13000 10000 7500
馈线输出清单:根据每天线所带馈线长度,判断馈线余量是否合理,馈线余量过大 除了影响造价外,还会影响整体链路计算和合路点数量。
小型展馆(文化馆、美术馆,博物馆)
200
机场、高铁、汽车站、火车站等交通枢纽候车厅(候车厅面积占比小于40%)
150
四、五星级酒店客房(天线不入户)
200
四、五星级酒店客房(天线入户)
100
密闭区域
娱乐场所、宿舍、普通酒店客房、医院住院部、餐饮区域、酒店式公寓
150
办公区域(不含双排一字型,平层面积小于1000)
①线缆的规格、型号应符合工程设计要求; ②所有线缆应顺直、整齐、线缆拐弯应均匀、圆滑一致; ③线缆两端应有明确标志。
开放型
功能区
机场、火车站候车厅、大型 展馆、剧场、体育馆看台、
地下车库、大卖场
其他相关因素
候车厅、展馆功能区 须考虑其面积占比、 层高。

办公区域须考虑单层
线 环
半开放型
办公区域、普通酒店、教学 楼、普通商场、小型展馆
面积、户型和天线入 户情况。

密闭型
四、五星级酒店、娱乐场所 四、五星级酒店区域
、医院住院部、宿舍
图1馈线布放整齐美观
图2 馈线进出口墙孔进行封堵

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍
在室内分布系统设计中,要使用馈线把所有器件连接起来。一般 我们可以选用两种馈线,一种是损耗大,但成本低、容易弯曲的 1/2英寸馈线;另一种是损耗小,但成本高、不易弯曲的7/8英寸 馈线。
编织外导体射频同轴电缆
皱纹铜管外导体射频同轴电缆
19
1/2英寸馈线
适合于每楼层的支线连接
馈线
7/8英寸馈线
适合于CDMA-3G的室内覆盖楼层与楼层间的干线连接
室内分布系统器件介绍
内容提要
I. 合路器 II. 天线 III.馈线 IV. 功分器和耦合器 V. 干线放大器 VI. 馈线接头 VII.器件更换和增加的原则
2
一、合路器的概念
3
合路器
➢ 合路器主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系 统。在工程应用中,需要将800MHZ 的C 网和900MHz 的G 网两种频率合路输出。采用合路器,可使一套室 内分布系统同时工作于CDMA 频段和GSM 频段。
天线
1
2
3
4
5
上图中,1 ~ 2 是吸顶全向天线,3 ~ 4 是平板定向天线,5 是棒状全向天线。
8
天线
室内分布天线型号举例
型号
频率范围
800 10137
876-960/1710-2500MHz
TS-IAOMT-800/2400 806-960/1420-2400MHz
TQJ-SA800/2500-3
20
馈线
射频电缆参数的比较(典型值) 21
内容提要
I. 合路器 II. 天线 III.馈线 IV. 功分器和耦合器 V. 干线放大器 VI. 馈线接头 VII.器件更换和增加的原则
22
功率分配器
功分器和耦合器

室内分布系统工程常用器件介绍

室内分布系统工程常用器件介绍

微基站信源
安装方便,应用灵活, 建网速度快,规划调整 简单
部分中小建筑的室内 覆盖
直放站信源
对安装环境和电源要求 低,建设周期短
不能新增话务容量
不能新增话务容量覆 盖区域分散的小区, 补盲覆盖的电梯、地 下室等场所 应用在话务量较高写 字楼、商场、酒店等 重要建筑物,其适合 建筑群的覆盖 7/71
BBU+RRU信源
容量共享
基带集中放置,支持备份,多通道之间基带 容量共享 降低损耗 光纤到楼层,RRU可就近安置,减少馈损
中 国 移 动 室 内 分 布 系 统 工 程 常 用 器 件 介 绍
8/71
TD主流设备--大唐BBU+RRU
大唐 TDB144A
容量:144载扇 尺寸(高*宽*深)(mm):1600*600*600 满配重量:180Kg 功耗:1000W 电源:-48VDC 安装方式:室内型,可靠墙摆放 容量:18载扇 尺寸(高*宽*深)(mm):178*483*420(19英寸4U高度) 满配重量:15Kg 功耗:300W 电源:-48VDC 安装方式:安装于预留4U空间的机架内; 或者非机房室内环境里挂墙安装;室内弱电井安装
DCS1800:30.6dBm-0.6dB(合路器带内插损) =30.0dBm
GSM900:31.6dBm-0.6dB(合路器带内插损)=31.0dBm
中 国 移 动 室 内 分 布 系 统 工 程 常 用 器 件 介 绍
17/71
合路器件--同频合路器
同频合路器(3dB电桥)
工作频带 带内插损 800-1000MHz ≤3.2dB
完成多网合路器的功能,还能提供监控功能,提供更好的隔离度。
主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施内,如大型展馆、地铁、火 车站、机场、政府办公机关等场所。POI产品实现了多频段、多信号合路功能,避免 了室内分布系统建设的重复投资,是一种实现多网络信号兼容覆盖行之有效的手段。
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无源器件原理介绍 q功分器
无源器件原理介绍 q功分器
无源器件原理介绍 q功分器
功分器必须掌握几个关键指标: ➢分配比 ➢插入损耗 ➢隔离度 ➢功率容量 ➢工作频带
产品名称频率范围分配比 二功分 824~2500MHz 3.0dB 三功分 824~2500MHz 4.8dB 四功分 824~2500MHz 6.0dB
无源器件原理介绍 q定向耦合器
指标说明
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无源器件原理介绍 q功分器
典型的二路功分器有微带(Wilkinson)和腔体(电抗)两种, 二者各有优点,本说明阐述二者的区别: ①腔体功分器和微带功分器的特点:
腔体功分器是同轴结构,它将输入的50Ω阻抗变换为25Ω(使 用内外导体的不同比率),25Ω阻抗可以良好的与两个输出50Ω的并 联阻抗匹配。
换算公式: 电平(dBm)=10lg功率(mw)1(mw)
5w10lg5000=37dBm 10w10lg10000=40dBm 20w10lg20000=43dBm 从以上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加 3dBm。
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无源器件原理介绍 q工程用无源器件介绍
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无源器件原理介绍 q衰减器
在相当宽的频段范围内一种相移为零、其衰减和特性阻抗均与频 率无关的常数,由电阻元件组成的四端网络,其主要用途是调整电 路中信号大小、改善阻抗匹配。
衰减器可以分为两种类型:固定的和可变的。通常工程上我们多 采用固定衰减器。目前我们多采用的有5dB、10dB、15dB、20dB、 30dB、40dB等。衰减器我们最关注的指标是衰减大小、功率容量 大小等。
无源器件原理介绍
Q天线类
3.对数周期天线
注意:主要应用在电梯覆盖, 或因现场环境原因覆盖狭长 走廊。
无源器件原理介绍
Q天线类
4.定向板状天线
注意:定向覆盖
无源器件原理介绍
Q馈线类
1.1/2馈线
2. 1/2超柔馈线(SF)
3. 7/8馈线接入基站时可以使用SF1/2馈线(不能使 用8D馈线),但不要超过15米;天馈分布 系统中除特殊位置的跳线可以使用SF1/2馈线外, 都要使用1/2、7/8两种馈线;原则上分布系统都 要使用 7/8馈线,主干路馈线超过30米的必须采 用 7/8馈线,支路馈线超过50米的必须采用 7/8馈 线。馈线的安装要严格遵守工程质量要求,否则 会影响信号的传输性能。
Pin1 Pin2
Pout1=1/2Pin1+1/2Pin2 Pout2=1/2Pin1+1/2Pin2
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无源器件原理介绍 q电桥
指标说明
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无源器件原理介绍 q合路器
来自收发系统的多个信号源如GSM、CDMA、DCS等经过 合路器合路输出。合路器至少有两个输入口和一个输出口,输入口 分别用于不同频段信号的输入,可将多路输入信号合成后由输出口 输出。它还具有相反工作模式,可将原合成信号输出端口用作信号 输入端口,多个输入端口成为输出端口,将输入信号分离为相应频 段的信号,由输出端口分别输出。因此,合路器又称为分路器。其 结构特性如图所示。
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插损 ≤0.25dB ≤0.4dB ≤0.5dB
隔离度 功率容量 驻波比 50W≥20dB≤1.22 50W≥20dB≤1.22 50W≥20dB≤1.22
无源器件原理介绍 q电桥
电桥是个四端口网络,它的特性是两口输入、两口输出,两 输入口相互隔离,两输出端口各输出输入口输入功率的50%,并且 输出信号相位相差90度。为了方便与系统中其他子电路相连,在结 构上端口2和3需要在同一方向,于是可将平行耦合线段相互错位。 平行耦合线的长度应该设计在1/4导内波长,根据平行耦合线相互 靠近的程度在端口2可以获得不同的耦合电平输出。对于耦合功率 比为1:1的情况,直通口与耦合口等幅平衡输出,相位相差90度, 此时称为3dB电桥。
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无源器件原理介绍
Q天线类
1.全向吸顶天线
2.定向吸顶天线
3.对数周期天线
4.定向板状天线
无源器件原理介绍
Q天线类
1.全向吸顶天线
左为双极化天线, 右为单极化天线。
无源器件原理介绍
Q天线类
2.定向吸顶天线
注意:单极化定向吸顶天线 与全向吸顶天线外观的区别, 一个是平头,一个是圆头。
无源器件原理介绍
Q馈线类
室分器件基本介绍
无源器件基本知识
射频基本参数介绍 无源器件原理介绍
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射频基本参数介绍 q功率/电平
F是指放大器输出信号能量的能力,直放站的输出功率一 般就是它的ALC电平宽。一般单位为w、mw、 dBm。
注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功 率电平。
-30~+75℃ 标准N型
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无源器件原理介绍 q衰减器
在相当宽的频段范围内一种相移为零、其衰减和特性阻抗均与频 率无关的常数,由电阻元件组成的四端网络,其主要用途是调整电 路中信号大小、改善阻抗匹配。
衰减器可以分为两种类型:固定的和可变的。通常工程上我们多 采用固定衰减器。目前我们多采用的有5dB、10dB、15dB、20dB、 30dB、40dB等。衰减器我们最关注的指标是衰减大小、功率容量 大小等。
f1
…… …… …
合 路 器 f1+…+fn
fn
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无源器件原理介绍 q合路器
指标说明
项目 频率范围 带宽 插入损耗 回波损耗 通带波动 带外抑制 输入功率 互调 温度 端口类型
CDMA
825~880MHz
55MHz
0.6dBmax 18dBmin/20dB典型
0.4dBmax
80dBmin(909~960MHz)
300W max -140dBc ( +43dBm × 2 )
-30~+75℃ 标准N型
GSM联通
909~960MHz 51MHz
0.6dBmax 18dBmin/20dB典型
0.4dBmax
80dBmin(825~880MHz)
300W max -140dBc ( +43dBm × 2)
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无源器件原理介绍 q衰减器
常见指标
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无源器件原理介绍 q负载
终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率 的元器件、部件或装置统称为负载。
对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
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无源器件原理介绍 q定向耦合器
定向耦合器必须掌握几个关键指标: ➢耦合度 ➢插入损耗 ➢功率容量 ➢工作频带
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无源器件原理介绍 q定向耦合器
指标说明
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