电调天线基本步骤、指令
ALD电调天线配置指导
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数据配置步骤
步骤5、设置RET天线下倾角。 MOD RETSUBUNIT 步骤6、查询RET 天线下倾角。 DSP RETSUBUNIT
由于不同厂商、不同型号的电调天线所支持的范围可能不同。在设置前,建议 通过DSP RETDEVICEDATA命令查询需要设置的RET所支持的倾角范围。
正确
扫描RET天线
FA/D独立电调天线开通双模, 建议统一在LTE侧配置电调天线。
添加RET天线
设置RET天线下倾角
不正确
结束
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数据配置步骤
步骤1、执行MML配置ANTENNAPORT供电开关及电流 告警门限等参数。 MOD ANTENNAPORT 步骤2、执行MML扫描ALD设备。SCN ALD
10
10 10 10
15
15 15 15
300
400 500
280
360 440
200+ (100 x N)
200+ (80 x N)
表中数据是以华为TD-LTE基站和华为RET天线为例,按照2个RET天线级联组网形式配置。 此告警门限表适用于单个RET天线依次校准的场景。
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附录二 TD-LTE基站RET天线电流告警门限
欠流告警产 生门限(mA) 欠流告警消 失门限(mA) 过流告警产 生门限(mA) 过流告警消 失门限(mA)
ALD系统个RET天线级联 CUSTOM 3个RET天线级联 N个RET天线级联 1. 2.
京信通信电调天线使用指南
连续电调板状天线使用说明书京信通信系统(广州)有限公司2006年2月目录1电调天线系统的连接 (3)1.1 电调天线系统概述 (3)1.2 电调天线系统的连接方式 (3)1.2.1直接使用多芯电缆连接室外控制单元RCU; (3)1.2.2通过Bias-Tee连接RCU; (4)1.2.3通过内嵌馈电器Bias-Tee的塔顶放大器TMA连接RCU (5)1.3室外控制单元RCU的安装 (5)1.4电调天线系统的通信方式 (6)1.4.1RS-232接口 (6)1.4.2以太网接口 (6)1.4.3无线数传接口 (7)1.5中心控制单元IP地址的配置 (7)1.5.1IP地址配置步骤 (7)2OMT本地调测软件的安装及使用 (9)2.1 OMT软件概述 (9)2.2 软件运行环境 (10)2.3 软件安装 (10)2.4 软件使用说明 (11)2.4.1 软件启动 (11)2.4.2 使用说明 (12)1 电调天线系统的连接1.1 电调天线系统概述京信电调天线系统包括:CCU(中心控制单元)、RCU(室外控制单元)、Bias-Tee(馈电器)、内嵌Bias-Tee的TMA(塔顶放大器)和多芯电缆,整个系统符合AISG标准。
中心控制单元通过RS-232串口、以太网或无线MODEM等通信接口与本地调测软件或网管软件连接,组成了控制软件系统。
整个电调天线系统的组成可以有三种连接方式:1) 直接使用多芯电缆连接室外控制单元RCU;2) 通过馈电器Bias-Tee连接室外控制单元RCU;3) 通过内嵌馈电器Bias-Tee的塔顶放大器TMA连接RCU。
1.2 电调天线系统的连接方式整个电调天线系统有三种连接方式:1.2.1 直接使用多芯电缆连接室外控制单元RCU;网管中心上图天馈系统包含电调天线、室外控制单元RCU、室内控制单元CCU 和多芯电缆。
室内控制单元CCU 的控制信息通过多芯电缆传达给室外控制单元RCU,由室外控制单元RCU 完成对电调天线角度的调整。
AAU3240电调天线指导书
版本:eNodeB BTS3900 V100R009C00SPC130主控板:UMPT基带板:UBBP d4,4号槽1.修改天线端口,打开ALD供电开关,天馈端口号根据实际情况选择。
MML: MOD ANTENNAPORT: CN=0, SRN=90, SN=0, PN=R0A, PWRSWITCH=ON;2.查询天线端口动态信息,确认对应天馈端口的ALD供电开关打开。
MML:DSP ANTENNAPORT: CN=0, SRN=90, SN=0, PN=R0A;3.扫描天线设备. MML: SCN ALD: CTRLCN=0, CTRLSRN=90, CTRLSN=0;AAU3240的F和D通道是物理上2通道,逻辑上4通道,F和D 频段在物理结构混合在一起,故这里只能扫描到一个天线设备。
4.加载电调RET。
MML:ADD RET: DEVICENO=0, CTRLCN=0, CTRLSRN=90,CTRLSN=0,RETTYPE=SINGLE_RET,POLARTYPE=SINGLE,SCENARIO=REG ULAR,VENDORCODE="HW",SERIALNO="AAU324001D3000101";天线类型选单天线,计划类型选择单极化,天线场景选择常规安装场景,设备厂家编码和设备序列号根据上一步查得的结果填写。
5.校准RET。
MML:CLB RET: OPMODE=SUBUNIT, DEVICENO=0,SUBUNITNO=1;如下图表示校准成功。
6.查询天线的倾角范围。
MML: DSP RETDEVICEDATA: DEVICENO=0,SUBUNITNO=1;查询结果7.查询电调天线当前的倾角。
MML:DSP RETSUBUNIT: DEVICENO=0,SUBUNITNO=1;8.调整电调天线的下倾角。
调整下倾角至40°。
MML:MOD RETTILT:RETCLASS=RET, OPMODE=DEVICENO, DEVICENO=0, TILT=40;9.10.查询修改的结果。
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。
电调问题处理方法总结及正确的连接方法(电调RCU、跳线线序)
电调问题处理操作流程1. 问题背景目前现网20多个站点存在电调问题,主要有以下3类:1)未安装RCU(7个);2)电调测试时,电子下倾角从0度到8度,RSRP和PUCCH值不变化;3)电调测试时,电子下倾角从0度到8度,PRRP和PUCCH变化没有超过4dbm;第二类和第三类问题合计20个左右。
2. 电调天线验证2.1 操作要求通过对每个小区的电调进行调整,定点对信号质量进行观测,用于判断电调是否起作用,及电调硬件连接及端口正确性验证。
电调天线测试步骤:1)终端接入小区,并处于连接状态(做Ping业务,以保证终端不进入空闲态)2)测试点建议在天线的主瓣方向上,测试点可直视小区天线(RSRP在-90dbm左右)3)通过M2000操作电调,调整天线下倾角为8度,用Probe记录数据2min4)通过M2000操作电调,调整天线下倾角为0度,用Probe记录数据2min5)测试完成后,将电下倾角度恢复到测试前的初始值需要观察2个方面,如下图所示:1、调整2T2R对应的天线电调端口(0,2,4序号)时,需要观察RSRP的变化,RSRP变化超过4dB。
2、调整2R Only(1,3,5序号)对应的天线电调端口时,观察PUCCH功率变化的情况,PUCCH功率超过4dB。
2.2涉及命令及操作指导1)电调是通过M2000的MML进行;2)调整电调命令(调整2T2R到0度下倾角,对应的线序分别为0,2,4):MOD RETTILT:RETCLASS=RET,OPMODE=DEVICENO,DEVICENO=0,TILT=0;MOD RETTILT:RETCLASS=RET,OPMODE=DEVICENO,DEVICENO=2,TILT=0;MOD RETTILT:RETCLASS=RET,OPMODE=DEVICENO,DEVICENO=4,TILT=0;3)查询电调命令:DSP RETSUBUNIT:;注:控制电调调整完成后,需要等2-3min,电调的步进电机工作需要一段时间才能完成调整操作。
天线调试的四个基本流程
天线调试的四个基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!天线调试的四个基本流程一、准备工作阶段。
在进行天线调试之前,要做好充分的准备。
天线调试方法及步骤
小天线调试方法及操作步骤1天线的安装依据天线生产厂家对天线各部位的理论设计尺寸,对天线各个部位进行调整,譬如天线馈源的位置、副面位置、副面支撑杆等等。
2对星操作1)依据地球站天线的地理位置和卫星经度计算地球站天线对准卫星的方位角、俯仰角和极化角;2)依据计算的地球站天线对准卫星的极化角,粗调天线极化;3)使用地质罗盘,将天线转动至计算的方位角和俯仰角附近;4)与馈源连接LNA(或LNB),连接电缆至频谱仪。
使用频谱分析仪作为信号接收机,置入卫星信标频率(注意若使用LNB,下行频率为变频后的频率,并注意接入频谱仪的信号没有直流成分),转动天线搜索卫星信标信号。
5)找到卫星信标信号后,依次微调天线方位和俯仰,在信号最大处停止转动。
6)天线对准卫星,要调整天线极化与卫星极化匹配。
方法:一般卫星上有水平和垂直两个信标,将频谱仪置入反极化信标频率。
转动天线极化,将频谱仪显示的反极化信标信号调至最小,此时天线主极化处于最佳状态;7)判断天线是否对准卫星。
正常情况下,转动天线方位或者俯仰,信号的每个第一旁瓣电平从最大值下降-14dB以下,说明天线对准卫星。
8)小站对准卫星(利用频谱仪接收信标,直至信号电平最大,此时天线方位俯仰的任何变化都会使信号电平降低);9)调整到主极化位置,使接收到的主极化信标电平最大;10)调整到交叉极化位置,使接收到的主极化信标电平最小,并记录此时反极化信标电平值;11)调整回主极化位置,使接收到的反极化信标电平最小;12)小站发射单载波,主站测试此时的发射极化隔离度;13)如果发射极化隔离度大于等于30dB,则不需要再调整馈源;14)如果发射极化隔离度小于30dB,则需要调整馈源,使发射极化隔离度满足要求;15)再次测试接收的反极化信标电平,并计算此时的接收极化隔离度;16)最终调整的目标应使发送和接收极化隔离度均大于等于30dB;17)发射极化隔离度测试时的频谱图由中国卫通负责记录并提交给移动公司;3天线加固及作标记方法安装时可以采取以下几种方式来改善天线的抗风性能:1)现场调整好后,根据当地情况,采取辅助措施增强抗风能力,例如:加焊筋、风口方向加围墙等。
最新4、eNB电调天线安装调测指导
4、e N B电调天线安装调测指导eNB电调天线安装、调测指南(V0.1)Caoxun 2013/11/12在电信LTE CP1项目中,电信要求各个厂家均要实施RRU 连接电调天线,实现通过网管,远程调整天线下倾角的功能。
现将电调天线的安装、调测步骤整理如下:一、 电调天线的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,最大波束形成于θ0空间方向。
电调天线的波束下倾角调整,是通过调整天线内部的振子间相位来实现的。
电调天线的优点:有效克服机械调下倾角的缺点,如:在大角度下倾时水平面覆盖产生畸变,且伴随交叉极化和主极化特性变差、水平面前后比与无下倾时趋势不一致。
导致邻扇区抗干扰性能变差,覆盖性能变差;调整下倾角困难,不适合进行优化覆盖;电调天线在结构上可垂直安装,安装件更简单、更可靠,便于美化。
电调天线的缺点:增益有所损失,结构复杂化,成本上升,可靠性下降。
sin 2θ•=Φd λπ二、电调天线的安装目前在电信LTE项目上使用的京信电调天线,均采用了外置驱动电机的方式。
电机整合在外置的RCU(远程电调天线驱动器)内,RCU通过控制线和RRU/RRH上的RET口连接。
双级化电调天线示意图:RCU示意图:RRU/RRH侧RET接口示意图:电调线(一头公口、一头母口)示意图:安装步骤:1、将RCU安装至天线上:注意:部分型号的天线有下倾角标尺,安装RCU时需要注意:RCU安装角度不对会顶住标尺,导致可调行程卡死。
2、用电调线将RRU/RRH上的RET口和RCU连接。
每个RRU/RRH上只有一个RET口,若遇到1个/2个RRU开多个小区时,需要将RCU进行级联。
RCU级联示意图:三、电调天线的集成1、通过Site Manager登录至eNB,重新Commissioning,在以下界面勾选“3GPP/AISG communication”和“DC voltage”,重启基站:2、集成RET模块:正常情况下,只要“3GPP/AISG communication”和“DC voltage”功能被激活,RCU连接至RRU/RRH后,在Site Manager中会自动检查到RCU。
电调天线控制系统
目录一、系统概述 (2)1.1 系统描述 (2)1.2 电调天线的手动调节 (2)1.3 电调天线的本地控制 (3)1.4 电调天线的远程控制 (3)二、附件介绍 (4)2.1 驱动器MBRET-RCU-A (4)2.2 手持控制器MBRET-CCU-A (4)2.3 台式控制器MBRET-CCU-B (5)2.4 控制信号避雷器MBLPD-AISG-C01 (5)2.5 控制电缆MBRET-CXXX (6)三、系统组件 (7)远程电调天线控制系统简介一、 系统概述 1.1 系统描述本公司生产的电调天线采用组件配置模式,当不接驱动器时,装上手动调节杆即成为手调天线,这适用于一些天线安装位置不高,易维护且对自动化程序要求不高的场合。
当天线安装位置较高,不易维护,但调节机会较少且对成本要求苛刻的场合,我们提供手持式的天线控制器,通过它,维护人员可以对多个基站的天线进行独立控制。
同样,对于调节比较频繁的场合,我们提供机架安装方式的电调天线控制器,它可以通过RS232接口、USB 与PC 机相连,完成电调天线的本地控制或者通过以太网络进行远程控制。
所有的控制器提供12V 4A 或24V 2A 的直流驱动电源,驱动器的连接数量取决于驱动器的功耗及电缆的损耗。
1.2 电调天线的手动调节本公司的所有电调天线均采用组件配置模式,在安装位置低,维护方便,调节机会少的一些地方,可以只选择手动电调天线,将天线手动调节到所需要的角度,然后用自带的锁紧螺母固定即可。
天线1 天线2天线3RCU3RCU2 RCU1图1 天线的本地控制1.3 电调天线的本地控制电调天线可以通过手持控制器(MBRET-CCU-A)或台式控制器(MBRET-CCU-B)实现本地控制。
当采用手持控制器来控制电调天线时,手持控制器可以由维护人员随身携带。
当采用PC机时,可以通过台式控制器的RS232接口控制。
当采用笔记本电脑对天线进行调试时,还可以通过控制器的USB接口实现通信(目前大部分笔记本已经取消了串口,USB接口较常用)。
天线电调系统搭建方案
I. 电调天线系统的基本组成 II. 常用的电调天线控制方案
To be your best partner
电调天线的优势
网络优化的智能化
天线设备的管理和维护
电调天线的远程遥控示意图
远程可调电调天线
控制器
790-960MHz
1710-2170MHz 1710-2690MHz
AISG
电调天线遥控需要的硬件支持
1 支持电动遥控的天 线 可以是2G或3G天 线,结构上可以是 单根的,也可以是 多根天线组合在一 起的集束天线等等, 就是说,只要是与 相应的驱动器能配 合使用的天线都可 以。
电调天线遥控需要的硬件支持
2 电调天线驱动器 驱动器一般是与所选用的 电调天线配套使用的,各厂家 做的产品在结构样式上各不相 同,但如果都支持相同的控制 协议,软件上一般都可以互联 互通。上图是摩比公司设计的 第一代驱动器,符合AISG1.0 标准,下图是第二代驱动器, 是根据AISG1.1标准做的,主 要区别是第一代用12V电源工 作,第二代支持10~30V宽电压 工作,当然硬件接口和软件协 议也有些变化。
电 调 天 线
电 调 天 线
驱 动 器
电 调 天 线
驱 动 器
可以继续接 6个驱动器
控制电缆
塔 控制信号分路器 放
塔 放
塔 放
节省电缆以及 接口资源
控制信号 避雷器
以太网
远程网络管理协议
避雷器
馈线
天馈避雷器
网管中心
基站设备
机 房
对应本地方案1
电调天线远程控制方案(6)
电调天线遥控需要的硬件支持
7 台式控制器 台式控制器是安装在标准机柜里的具有远程控制功 能的控制器,它通过以太网接入系统,在控制中心可以对 基站的天线设备进行管理和控制.这种控制器基本功能一 样,但结构形式不尽相同,有的是做成1U 19英寸标准机箱 方式,有的和其它设备再重新结合制作成为集成控制器. 上图上摩比公司设计的一种样机,它通过以太网接口与控 制中心通信,通过USB或RS232接口可以用本地计算机进 行本地控制。同时支持三路天线控制器,电源支持直流48V和交流100~240V.目前通过网页可以完成远程遥控功 能。
4.5米电动固定站卫星天线操作手册
天线控制系统用户手册(Ver. 2010)航天恒星空间技术应用有限公司目录1 概述 (3)2 主要功能和技术指标 (3)2.1 主要功能 (3)2.2 主要技术指标 (4)3 ACU 操作说明 (5)3.1 ACU前面板布局 (5)3.2 启动过程 (5)3.3 手动模式(manual operation) (6)3.3.1 显示信息说明 (7)3.3.1.1 工作方式显示 (7)3.3.1.2 天线转向(direction) (7)3.3.1.3 限位状态(limit status) (7)3.3.1.4 ACU/local控制(control) (8)3.3.1.5 ADU 联锁状态 (8)3.3.2 控制天线转动 (8)3.3.3 点动方式 (8)3.4 步进跟踪模式(step track) (9)3.4.1 显示信息说明 (9)3.4.1.1 工作方式显示 (9)3.4.1.2 当前跟踪状态 (9)3.4.1.3 状态信息 (10)3.4.2 跟踪过程 (10)3.5 选星(satellite designation)模式 (10)3.5.1 显示信息说明 (11)3.5.1.1 工作方式显示 (11)3.5.1.2 目标位置 (11)3.5.1.3 星号/完成状态 (11)3.5.1.4 状态信息 (11)3.5.2 操作过程 (11)3.6 指向(position designation)模式 (12)3.6.1 显示信息说明 (12)3.6.1.1 工作方式显示 (12)3.6.1.2 目标位置 (12)3.6.2 操作过程 (12)3.7 极化控制模式(polarization control) (13)3.7.1 显示信息说明 (13)3.7.1.1 工作方式显示 (13)3.7.1.2 状态信息 (13)3.7.1.3 极化面转向(direction) (13)3.7.1.4 限位状态(limit status) (13)3.7.2 极化调整 (14)3.7.3 极化指向 (14)4 监控方式 (14)4.1 参数设置(Parameters Set)模式 (15)4.1.1 编码器角度标定(Encoder Setup) (15)4.1.2 软件限位值设定(Software Limit Set) (16)4.1.3 星位预置(Satellite Preset) (16)4.1.4 跟踪参数设置(Tracking Parameters Set) (17)4.1.5 通讯参数设置(Communication Parameters Set) (18)4.2 控制选择(Controller Select) (19)4.3 极化选择(Polarization Select) (19)4.4 角度计算(Angle Calculation) (20)5 ACU对外联接 (20)5.1 信号电平输入(SIGNAL LEVEL) (20)5.2 角度传感器信号(AZIMUTH/ ELEVATION/ POLARIZATION) (20)5.3 控制状态信号 (21)5.3.1 计算机远控(COM) (21)5.3.2 对ADU的控制(CONTROL OUT) (21)5.3.3 ADU 状态信号(STATUS IN) (21)5.4 电源 (21)5.4.1 电源输入(220V/50Hz) (21)5.4.2 保险丝(FUSE) (21)5.5 接地柱(GND) (21)6 ACU的维修 (21)6.1 概述 (21)6.2 连线接插座 (22)6.3 电源 (22)6.4 主板 (22)6.5 故障检查指南 (22)7 ADU操作说明 (23)7.1 电源开关(POWER) (23)7.2 控制开关(LOCAL) (23)7.3 转向控制开关(CW、CCW、UP、DOWN、PCW、PCCW) (24)7.4 状态指示(STATUS INDICATOR) (24)8 ADU输入输出信号说明 (24)9 ADU 的维修 (25)10 通讯接口说明 (25)10.1 接口通讯方式 (25)10.2 指令格式 (26)10.2.1 传输信息格式 (26)10.2.3 命令/响应类信息格式 (26)10.2.3.1 控制命令 (26)10.2.3.2 状态查询 (27)10.2.4 错误类信息格式 (28)10.3 关于控制命令的说明 (29)1 概述天线控制系统(ACS)适用于交流电机驱动的方位俯仰型卫星通信地球站的自动控制。
京信电调天线安装说明
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
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。
电调天线基本步骤、指令
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 HD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360;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;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。
电调天线技术培训-文档资料
接口1
AIU
基站
RCU 控制电缆
AISG
OMT
2019/7/2
Wireless coverage solutions
基站未配置电调天线的中心控制单元CCU
接口2
若基站未配置电调天线的中心控
制单元CCU,京信通信提供接口2后天 馈的所有产品,包括(CCU、远程监 控中心、控制电缆或Bias-Tee,RCU, 电调天线等)。
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
2019/7/2
Wireless coverage solutions
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。
2019/7/2
电调 天线
RCU
电调 天线
RCU
RF电缆
多芯电缆
电调 天线
RCU
基站
手持调测机
Wireless coverage solutions
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。
调节方式:
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1、 LST RET 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:
⑴MOD RETSUBUNIT 设置下倾角; DSP RETSUBUNIT 查询默认20
⑵MOD BFANT 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)MOD ANTENNAPORT
F频段:
MOD
ANTENNAPORT:CN=0,SRN=60,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360;
MOD
ANTENNAPORT:CN=0,SRN=61,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360;
MOD
ANTENNAPORT:CN=0,SRN=62,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SE LF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360;
D频段:
MOD
ANTENNAPORT:CN=0,SRN=200,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360;
MOD
ANTENNAPORT:CN=0,SRN=201,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360;
MOD
ANTENNAPORT:CN=0,SRN=202,SN=0,PN=R0A,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_S ELF_DEFINE,UOTHD=10,UCTHD=15,OOTHD=400,OCTHD=360;
(2)查询 DSP ANTENNAPORT(若无电流,打不开,不能电调)
(3)打开天线端口有电流:SCN ALD:扫描天线设备柜框槽序列号
(4)MOD RET 设备编号 0 1 2 添加天线1、2、3 单天线双极化级联安装
序列号:对应柜框槽m 单天线 D频段是y结尾 F频段是b结尾
设备编号与本地小区标识,必须一致
(若没加天线)ADD RET
(5)CLB RET 校准天线按照子单元
(6)MOD RETSUBUNIT 设置下倾角MOD BFANT设置权值
增加权值
1\ LSTBFANT;若为null,需配置
2\ ACT BFANT:OPMODE=DLDFILE; 激活波束(软件包文件激活)
3\ ADD BFANT
4、
F频段:
ADDBFANT:
DEVICENO=0,CONNSRN=60,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39; ADD BFANT:
DEVICENO=1,CONNSRN=61,MODELNO="TJAAU",TILT=2,BEAMWIDTH=65,BAND=39; ADD BFANT:
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; 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。