基站天馈线系统介绍

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第5章 3G基站天馈系统介绍

第5章  3G基站天馈系统介绍

4.8mm 13.7mm 16mm 50±1 <8 <70mm <6.88 <10.7
5.4 TD-SCDMA中的智能天线
图5-23
8天线圆环阵智能天线以及辐射方向图
智能天线的基本思想是:智能天线是 利用用户空间位置的不同来区分不同用户, 系统通过改变各天线阵元的权重在空间形 成方向性波束,天线以多个高增益窄波束 动态地跟踪期望用户,而在干扰用户方向 形成零陷,从而大大降低了系统的干扰, 提高了频谱利用率。
图5-10
天线前后比示意图
5.2.3 常见的天线种类
1.单极天线和对称振子天线
图5-11
单极天线和对称振子天线
图5-12
振子天线辐射方向图
图5-13
不同长度的对称振子天线的辐射方向图
2.八木-宇田天线
图5-14
八木天线示意图
3.缝隙天线
图5-15
缝隙天线
4.喇叭天线
图5-16
几种常见喇叭天线
第5章 3G基站天馈系统介绍
5.1
基站天馈系统概况
5.2
移动基站天线
5.3
移动通信用馈线
5.4
TD-SCDMA中的智能天线
5.5
基站天线的分类与选型
5.6
基站天线参数调整
5.7
常见射频器件
5.8
射频、光传输常用知识总结
【本章内容简介】 3G基站天馈系统在 很多方面和2G类似,但是3G基站天馈系统 也有其特殊之处,比如射频拉远、智能天 线等。
(7)耦合器(coupler) (8)3dB电桥 (9)直流馈电器 (10)负载(load) (11)转接头 (12)馈线(Feeder Line) (13)天线(antenna)

天馈线系统介绍

天馈线系统介绍

≥3kw
2.5馈线接地卡 . 馈线接地卡 接地卡用来连接馈缆外导体 和塔架或单独的导线柱, 和塔架或单独的导线柱,在遭遇 雷电的情况下, 雷电的情况下,提供电流到地的 通道。一般常用的分为1/2单联 单联, 通道。一般常用的分为 单联, 1/2双联,7/8单联,7/8双联。 双联, 单联 单联, 双联 双联。 双联
型号规格: 型号规格: 增益: 增益 阻抗: 阻抗: 工作频率: 工作频率: 驻波: 驻波: 工作温度: 工作温度:
HAG-240-CN 37.0dB 50 1 5 7 5 . 4 2 MHz <2.0 -40°C ~ +80°C ° °
2.4避雷器 避雷器 串联避雷器,避雷器接至地线。 串联避雷器,避雷器接至地线。 λ/4短截器是一种三端口无源同轴器 短截器是一种三端口无源同轴器 件 , 第三端长度为工作中心波长的 四分之一,且内外导体短路。 四分之一,且内外导体短路。
2.1.1全向天线 . . 全向天线 在水平面内全向辐射( 度 在水平面内全向辐射(360度) 在垂直面内定向辐射的天线。 在垂直面内定向辐射的天线。
工作频率: 工作频率: 824~896MHz ~ 天线增益: 11dBi 天线增益 输入阻抗: 50 输入阻抗: 功率容量: 功率容量: ≥250W 极化方式: 极化方式: 垂直线极化 驻波比: 驻波比 ≤ 1.50 垂直波瓣宽度: 7° 垂直波瓣宽度: ° 联接方式: DIN-F 联接方式:
3.3.2接头安装 接头安装 拉直, ( 1) 把馈缆一端 ) 把馈缆一端150mm拉直 , 用 拉直 刀把距端口50mm的馈缆外皮剥掉 ; 的馈缆外皮剥掉; 刀把距端口 的馈缆外皮剥掉 ( 2) 将外导体的第一个波谷放在 ) 专用切割工具在外刀口上, 专用切割工具在外刀口上,轻轻合 上切割工具,轻微施压, 上切割工具,轻微施压,直到前面 的刀片完全切开内外导体, 的刀片完全切开内外导体,再轻轻 施力旋转两圈, 施力旋转两圈,确保后面的刀片割 开了馈缆外皮,剥掉割开的外皮; 开了馈缆外皮,剥掉割开的外皮

天馈系统介绍(俊知技术)

天馈系统介绍(俊知技术)

江苏俊知技术有限公司2009年04月一、天馈系统总体图二、天馈系统的组成部分基站天线一般可分为全向天线、定向天线(定向单极化、定向双极化)等。

1、基站天线二、天馈系统的组成部分2、基站馈线普通型:HHTAY-50-42( 1-5/8″)、HCTAY-50-32( 1-1/4″)、HCTAY-50-22( 7/8″)HCAAY-50-12( 1/2″)、HCAAY-50-8( 3/8″)、HCAAY-50-6( 1/4″)超柔型:HHTAY-50-31(1-1/4″S)、HHTAY-50-21(7/8″S)HCAHY-50-9(1/2″S) 、HCAHY-50-7(3/8″S)、HCAHY-50-5(1/4″S)二、天馈系统的组成部分3、基站跳线基站跳线一般有两种:1、室外跳线:又可称为天线跳线,用于天线与主馈线的连接。

2、室内跳线:又可称为机顶跳线,用于主设备与主馈线或避雷器的连接。

二、天馈系统的组成部分4、馈线连接器(N型和7/16型)7/16M-7/8L 7/16F-7/8L NM-7/8L NF-7/8L7/16M-1/2L 7/16F-1/2L NM-1/2L NF-1/2L二、天馈系统的组成部分5、避雷器◆特点采用1/4λ短路线设计原理自动旁路非工作频率来波通流容量大,60KA;残压低,小于200V;根据用户要求设计接口◆用于高频信号设备的防护,本保护器安装于高频信号设备和同轴馈线之间,防止由雷电感应形成的暂态过电压对高频信号设备的损害,主要用于微波传输,GSM天线,广播电视等设备的防护。

二、天馈系统的组成部分6、接地卡接地卡有多种形式,这是市场上常用的三种。

主要用于馈线的室内外防雷接地。

1、环扣式2、骨架式3、铜排式二、天馈系统的组成部分7、接地铜排室内接地铜排室外接地铜排接地汇接铜条1、室内接地铜排:用于基站、中心机房内工作地、保护地、防雷地等多组设备防雷接地电缆的汇接。

2、室外接地铜排:用于基站室外馈线防雷接地线的汇接。

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。

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。

移动通信网络规划之天馈系统组成介绍课件

移动通信网络规划之天馈系统组成介绍课件
5. 天馈系统的性能直接影响移动通 信网络的覆盖范围和信号质量
天馈系统的功能
接收和发送信号:通过天线接收和发
0 1 送无线信号,实现通信
信号放大和滤波:通过放大器和滤波器
0 2 对信号进行放大和滤波,提高信号质量
信号转换:将接收到的信号转换为数
0 3 字信号,便于处理和分析
信号分配:将信号分配到不同的用户和
04
提高网络性能和 稳定性
优化案例分析
案例1:某运营商的天
01 馈系统优化,提高网
络覆盖和容量
案例2:某企业园区的
02 天馈系统优化,降低
干扰和提升网络性能
案例3:某高校的天馈
03 系统优化,解决信号
盲区和网络拥堵问题
案例4:某城市的天馈
04 系统优化,实现网络
覆盖和容量的平衡
性能指标
覆盖范围:确保信 号覆盖区域足够大
信号强度:保证信 号强度足够强,满
足通信需求
干扰控制:降低干 扰,提高通信质量
成本控制:在满足 性能要求的前提下,
降低系统成本
成本控制
04
考虑维护成本,选
择易于维护的设备
03
采用节能技术,降
低运营成本
02
优化系统设计,降
低建设成本
01
选用性价比高的设

射频器件
● 射频天线:接收和发送信号的设备 ● 射频放大器:放大信号的设备 ● 射频滤波器:过滤信号的设备 ● 射频开关:控制信号流向的设备 ● 射频混频器:将信号混合的设备 ● 射频功率放大器:放大信号功率的设备 ● 射频接收器:接收信号的设备 ● 射频发射器:发送信号的设备 ● 射频合成器:将信号合成的设备 ● 射频衰减器:减小信号功率的设备

天馈系统方案

天馈系统方案

天馈系统方案1. 引言天馈系统是电信运营商用于将信号从室外天线传送到室内设备的关键系统之一。

它在移动通信、广播电视、卫星通信等领域扮演着重要角色。

本文将介绍天馈系统的概述,其组成部分以及不同组件的功能和特点。

2. 天馈系统概述天馈系统是指由天线、馈线、分配器等组成的一个集中的传输系统,用于把无线电频率的电磁波从室外传送到室内设备。

它是无线通信的重要组成部分,起到信号传输、增强和补偿的作用。

3. 天馈系统组成部分天馈系统主要由以下几个组成部分构成:3.1 天线天线是天馈系统中最重要的组件之一,负责接收和发送电磁波信号。

根据不同的应用场景,可选择不同类型的天线,包括定向天线、全向天线等。

天线的选择要考虑到信号的频率范围、增益、方向性等因素。

3.2 馈线馈线是将天线接收到的信号传输到室内设备的媒介。

常用的馈线类型有同轴电缆、平行线等。

馈线的选择要考虑到信号损耗、阻抗匹配和可靠性等因素。

3.3 分配器分配器是将馈线的信号分配到不同的室内设备的组件。

它可以根据需要分配信号的数量和功率要求选择不同类型的分配器,如功率分配器、信号分配器等。

3.4 放大器放大器是用来增强天馈系统中的信号强度的设备。

它可以根据馈线的损耗和传输距离的要求选择不同功率和增益的放大器。

3.5 过滤器过滤器是用来滤掉不需要的频率信号的设备。

在天馈系统中,过滤器可以用来滤掉干扰信号,以保证通信信号的质量和可靠性。

3.6 连接器连接器是用来连接天线、馈线和设备之间的接口。

它要具备良好的防水、耐腐蚀和可靠的连接特性。

4. 天馈系统的功能和特点天馈系统的主要功能包括信号传输、增强和补偿。

它具有以下特点:•低损耗:天馈系统中的馈线采用低损耗的材料,以降低信号传输过程中的能量损耗。

•高增益:通过选择合适的天线和放大器,天馈系统可以增强信号的强度,提高通信的覆盖范围和质量。

•阻抗匹配:为了提高信号的传输效率,天馈系统中的各个组件要保持良好的阻抗匹配。

天馈介绍及维护

天馈介绍及维护

天馈介绍及维护天线主要用来接收UE发射过来的上行信号和发射基站输出的下行信号。

天馈系统除天线外的其它部分主要用来传输天线和基站之间的射频信号,其中塔放对接收到的上行信号进行了一定的放大。

另外天馈系统对基站还有一定的雷电保护作用,天馈系统中的避雷器将非常大的雷电流导通到地,从而大大减小了到达基站的雷电流。

天馈介绍及维护天馈系统是指在机柜机顶和天线之间,传输射频信号的设备(包括天线)。

基站天馈系统示意图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4接地装置主馈线(7/8“)9室内超柔馈线2室外馈线6走线架8防雷保护器5馈线卡7馈线过线窗基站主设备天馈介绍及维护3G基站可与2G基站共用天线,各自使用独立馈线,实现共天馈。

天馈介绍及维护3G基站可与2G基站共用天线和馈线,实现共天馈。

天馈介绍及维护RRU和天线安装于同一抱杆上的接地情况馈线长度小于5M无需接地馈线长度大于5M一点接地天馈介绍及维护RRU和天线不安装于同一抱杆上馈线长度小于5M一点接地馈线长度大于5M两点接地天馈介绍及维护馈线长度小于5M需两点接地馈线长度大于5M需三点接地天馈介绍及维护天馈系统检查馈线馈管排列整齐美观。

按照规范要求粘贴馈管、跳线标签,标签排列应整齐美观,方向一致。

馈管无明显的折、拧现象,馈管无裸露铜皮。

馈管最小弯曲半径应不小于馈管半径的20倍。

安装后的馈管固定夹间距应均匀,方向应一致。

馈管入室的室内、室外部分馈管应保持0.5米以上平直,避雷架两侧应有0.3m平直。

馈管布放不得交叉,要求入室行、列整齐、平直,弯曲度一致。

天线的安装位置应与设计相符。

天线应在避雷针保护区域内(逼雷针保护区域为避雷针顶点下倾45度范围内)。

天线支架与铁塔连接要求可靠牢固。

馈线密封窗的密封套上的注胶孔应朝上,密封窗板应安装在室内一侧(新馈窗无此项)。

所有室外跳线接头处均应作防水密封处理;且跳线应做避水弯。

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。

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

CHAPTER 03
天馈线系统软件配置
基站控制器
基站控制器是移动通信网络中的 核心设备之一,负责管理基站及
其覆盖范围内的无线资源。
基站控制器通过与移动终端和核 心网络进行通信,实现对移动信 号的接入、切换、调度和释放等
操作。
基站控制器还负责处理来自移动 终端的数据,包括语音、短信、 上网等业务,并确保数据传输的
总结词
塔桅与支撑设施是用于支撑和固定天馈线系统的结构件,其设计需考虑安全性、稳定性及经济性等因 素。
详细描述
塔桅通常采用钢、铝合金等材料制成,设计时需考虑风载、地震等自然因素对结构的影响。支撑设施 包括斜拉索、钢绞线等,用于固定和调整天线位置,以确保信号覆盖范围和通信质量。同时,塔桅与 支撑设施的安装和施工需遵循相关标准和规范,确保安全可靠。
天馈线监测系统
天馈线监测系统是用于监测天馈线运 行状态和维护保养的重要工具。
天馈线监测系统还可以对天馈线的性 能进行评估和预测,为维护保养提供 科学依据。
天馈线监测系统通过实时监测天馈线 的各项参数,如电压、电流、功率等 ,及时发现故障和异常情况。
通过天馈线监测系统,可以有效地提 高天馈线系统的可靠性和稳定性,确 保移动通信网络的正常运行。
02
电磁辐射对人体的影响
详细阐述电磁辐射对人体的潜在影响,如对神经系统、生殖系统等方面
的影响,以及如何科学合理地评估和控制电磁辐射对人体的影响。
03
电磁辐射防护措施
介绍针对电磁辐射的防护措施,如采用低辐射设备、合理布局天线、控
制发射功率等,以及如何通过这些措施降低电磁辐射对周围环境和人体
的影响。
防雷与接地措施
基于电磁波传播原理,通过天线将信号转换为电磁波并发送 出去,或接收电磁波并将信号传输给馈线及信号收发设备。

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。

基站天馈系统

基站天馈系统

项目主题:天馈系统的组成及对各部分的要求1 天馈系统的组成及对各部分的要求基站天馈系统分为天线、馈线系统和馈线系统支撑、固定、保护装置。

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。

图1 天馈系统示意图(1)馈线(Feeder)馈线:是在发射设备和天线之间传输信号的导线。

均匀的特性阻抗和高回损是馈线最重要的传输特征。

按特点:标准型馈线,低损耗型馈线,超柔型馈线(2)跳线机顶跳线:NodeB与主馈之间,一般使用 2m的1/2 "超柔跳线;天馈跳线:天线与主馈线,一般使用3m的 1/2 "的超柔跳线;(3)合路器(Combiner)合路器:是将两种或多种不同频段制式的信号合路的射频器件;合路器的插损一般小于0.6dB;插损是指接入某一器件而在传输线路上带来的衰减;(4)电桥(Hybrid Coupler)电桥:是同频段的合分路器,主要用于基站不同载频的合路。

其输入端口以及输出端端口之间的隔离度都大于20dB以上。

(5)塔放(TMA)塔顶放大器:是一个低噪声放大器,安装在天线的下面,补偿上行信号在馈线中的损耗,从而降低系统的噪声系数,提高基站灵敏度,扩大上行覆盖半径。

主要用于解决移动通信基站上行覆盖受限。

TMA弥补馈线损耗,降低基站合成噪声系数,改善上行覆盖。

建议在馈线长度超过50m,使用塔放,可以补偿馈线损耗3dB左右。

塔放为塔顶设备,选用塔放使系统可靠性有所降低,维护存困难增加。

增加天馈下行通道的插损,使下行可用有效功率降低,影响下行覆盖。

(6)避雷器工作原理与带通滤波器类似:在工作频段,相当于在主同轴线并连了一个无限大阻抗;而在闪电最具破坏能力的100kHz或更低频段,表现出频率选择性,具有很强的衰减,使其破坏性的能量转向接地装置而不致对设备造成损害。

(7)接头、馈线卡、接地线N型系列接头:是一种具有螺纹连接结构的中大功率连接器,具有抗振性强、可靠性高、机械和电气性能优良等特点,广泛用于振动和环境恶劣条件下的无线电设备和仪器中连接射频同轴电缆用。

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。

天馈系统介绍

天馈系统介绍
21
第22页/共45页
波束宽度(Beamwidth)
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。 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。
匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行 波系
11
数 , 驻 波 比 和 回 波 损第耗12,页/四共4个5页参 数 之 间 有 固 定 的 数 值 关
电压驻波比 (VSWR)
50 ohms
Forwarda: 10W Backward: 0.5W
80 ohms
9.5 W
Return Loss: 10log(10/0.5) = 13dB
4
第5页/共45页
天线电性能参数
B lahba l h ba l hb lah
半波振子
极化方式
下倾角
三阶互调
工作频段
增益
前后比
天线口隔离
输入阻抗
方向图
波瓣抑制和零点填充
电压驻波比
波束宽度
5
第6页/共45页
天线基础-半波振子( Dipoles )
对称振子是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波对称振 子可简单地单独立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半 波对称振子组成天线阵。
天线罩材料 工作与存储 结构参数
第38页/共45页
天线抱杆 防雷
机械参数
尺寸(Dimensions)
长:与垂直波瓣、增益有关 宽:与水平波瓣有关 高:与所采用的天线技术有关

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

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。

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。

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。

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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@246dBm:-120dBc
雷电保护:金属件直流到地
联接方式:DIN-F
重量:20kg
迎风面积:0.4
抗风能力:50m/s
具备IP65以上的防水能力
1.1.传输路径,并尽可能的降低损耗,一般采用7/8”电缆。
避雷器
避雷器并联于从基站天线引入机房的所有电缆至接地线,这样,当远处落雷产生的过电压波沿缆线入侵时,避雷器可将这种过电压分流入地,达到保护BTS的目的。避雷器在天线的一端是DIN-F型连接器,在BTS一端是DIN-M型连接器
型号规格:同轴/4短路支节型
工作频率范围:824~894MHz,1850-1990MHz
阻抗:50
回波损耗:<-25dB
最大冲击电流:50kA
最大平均功率:3kw@894MHz,1960MHz(40C室温)
工作温度:-40C ~ +100C
防水要求:满足IP65,最好IP68
机械结构件
包括
防雷接地卡
馈线卡
走线架
接地铜排
阻抗:50
最高工作频率:2000MHz
百米衰耗:<4.0dB@894MHz;6dB@1960MHz
平均额定功率:2kw@894MHz(40C室温)
工作温度:-40C ~ +100C
一次弯曲半径:>120mm
外套管防水要求:满足IP65,最好IP68
跳线组件:
型号规格:1/2”泡沫介质电缆(常用)
阻抗:50
跳线为基站天线和主馈线、主馈线和BTS之间提供连接,一般采用超柔的1/2”电缆,便于作形。
主馈线两端均是DIN-F型连接器。
在基站天线和主馈线之间的跳线两端均是DIN-M型连接器;在主馈线和BTS之间的跳线一端是DIN-M型连接器,一端是N-M型连接器。
设计要求
主馈线(包括两端接头):
型号规格:7/8”泡沫介质电缆(常用)
三阶互调IMD@243dBm:-120dBc
雷电保护:金属件直流到地
联接方式:DIN-F
重量:15kg
迎风面积:0.6
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
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):652.5;902.5;1052.5(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010
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)
1.1
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
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:
最高工作频率:2000MHz
回波损耗:<-25dB
百米衰耗:<7.5dB@894MHz;10dB@1960MHz
平均额定功率:1kw@894MHz,1960MHz(40C室温)
工作温度:-40C ~ +100C
一次弯曲半径:>70mm
外套管防水要求:满足IP65,最好IP68
1.1.3
附件主要是一些安装用的紧固件以及避雷器。
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;
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