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汕头八木天线 4G天线

发布时间:2019-12-25 11:32:42

7 天线的安装 说明:天线选型符合覆盖场景的需求之后关键就在于天线的安装,安装对于信号的覆盖影响至关重要。一般现场网络优化调整天馈已保证信号的覆盖,最常见的就是由于安装不合理导致的信号覆盖问题。所以有句话叫网优三板斧:搬天线就是其中最常见之一板斧(调整下倾角)。 1)高度 说明:所谓站的高看的远,同样道理覆盖要想远,天线就得架高,反之覆盖过远有可能就是天线高度设计和安装不合理(超高站整治就是 运营商维护优化的常见问题)。

根据覆盖半径的需求合理选择站址保 证天线的安装高度。但是在城市内有时站址就是一幢高层建筑,导致 天线高度过高。优化人员必须找出解决方案。 2)方位角 说明:定向天线的朝向要向用户聚集区域朝向,例如下图布达拉宫的 广场覆盖。天线方位角即天线的朝向角度(正北顺时针 0-360 度)。 现场使用罗盘测量天线方位角朝向是否达到设计要求(罗盘测量天线 方位角必须掌握,网优基本技能之一)。 说明: 图上三叶草为基站示意图(三个方向的覆盖),天线的方位 角必须朝向用户聚集区域(设计院设计,优化根据现场调整)。 说明:哈光生产的地质罗盘是网优最常见的罗盘,可淘宝查找其使用 说明书。罗盘可测量方位角及倾角。

说明:大表盘是方位表盘(水平角度刻度盘),内层表盘是垂直刻度 表盘(测量倾角度数)。 说明:使用罗盘测量天线方位角是网优人员必须掌握的基本功,详见《罗盘使用指导书》。 3)下倾角 说明:通过天线波束的下倾调整已起到控制基站覆盖半径的作用。下 倾角的调整也是网络优化控制信号覆盖的远近的最常用的手法,所以 继续掌握下倾角的调整和计算。以及机械下倾角和电子下倾角的差异。 机械下倾 说明:机械下倾是通过天线的安装角度调整实现。 说明:网规或网优人员给出调整度数,塔工(具备登高证且具备天线 安装调整经验的工人)上塔调整;(使用坡度仪调整机械下倾角)。 说明: 罗盘也可测量天线下倾角。

电子下倾 说明:电子下倾即不通过调整天线支臂仅改变天线内部的移相器从而实现波束的下倾(如下图示)。分为手动调整和远程电动调整。 说明:移相器通过调整馈电网络的长度改变振子的馈电相位,从而改变天线波束的下倾角度。 说明:上图为手动调整电子下倾角天线,图中的白色刻度杆即为调整杆,需人工手动拧(杆上有度数)。 说明:远程调整电下倾是目前的趋势,通过RCU的远程控制实现。从而降低调整的人工及其它成本费用,且效率提升。 综述:由于机械下倾易造成波束覆盖形状的变形,所以引入了电子下倾,但电子下倾的可调度数一般又受技术限制(14 度以内);所以在现场由于市区内站距过近需要严格控制覆盖,所以现在基本都是机械下倾调整+电子下倾调整以控制信号覆盖半径。

说明:天线背部的照片即可看到天线是否支持电下倾及其它电气性能指标。(勘站过程中需记录该站址天线的标签,为后期的优化提供支撑数据). 另天线的波束下倾角度的计算,一般都采用工具实现,不需要记忆公 式计算;(下倾相关因素:天线高度、覆盖距离要求、波束垂直半功率 角)掌握几个常用工具的使用即可。 说明:一般现场工程师都会有Excel宏工具或其它工具计算下倾角。作为调整的理论参考数据。 4)隔离度 说明:在同一安装平台上可能同时安装多个通信系统的天线,由于信 号强度与频率接近易造成互相的干扰,所以要控制之间的距离已降低干扰的影响(距离会促进信号强度的衰减,隔离度即信号衰减程度的 要求;实际施工就体现在天线安装的水平距离和垂直距离上)。不同的通信系统安装距离不同(详见具体网络制式要求) 水平隔离度 说明:同一平面安装的天线不能互打,且水平间距距离足够(详细要求请查表). 垂直隔离度 说明:两天线垂直间隔距离不足(垂直隔离度要求)一般至少50cm以上要求。

综述,由于现在同一平台上安装天线数量过多,所以保障水平隔离与 垂直隔离是保障信号互相干扰控制的基础,干扰过强则导致信号质量 变差(网优人员的基本技能,上站即可看出是否安装合理)。 说明:一般现场优化工程师都会有 Excel 编辑的宏工具; 5)净空 说明:为保障天线的信号传播能够达到规划设计的要求,则在实际安装中首要保障的是天线的传播方向一定范围内无阻挡,此范围称为净空要求。一般要求天线高于周围平均建筑高度5米以上,且50-100米内无障碍物阻挡。 说明:如图示则此天线的辐射信号遭到严重阻挡,导致覆盖方向的用 户信号强度变差或盲区。

说明:信号在传播过程中能量最集中的空间范围称为菲涅尔区,尤其 是靠近发射端的空间范围称为第 一菲涅尔区如果此区域被阻挡则信 号基本无法保障有效覆盖半径。 实验,取一手电筒打开,然后放一手指在前面,看手指距离远近不同造成的效果有何差异。基本越近阻挡越多。 所以在勘站过程中必须环拍天线的无线传播环境照片(顺时针开始每 30 度或 45 度进行拍摄,记录无线传播环境)。另如果站下信号非常 差或无信号,而基站侧无任何告警且数据配置正常,状态正常,则建 议上站查看天线正面是否有严重阻挡。网优常见天线安装位置不合理或者高度不合理导致严重阻挡问题。 6)其它 安装紧固 说明:天线必须安装牢固,不能由于安装问题导致天线的方位角或下倾角出现大的变化。 说明:天线安装抱杆倾斜。 安装防雷 说明:防雷不到位,天线遭雷击导致设备损坏等问题。

天线必须在避雷针的保护范围内。 天线接头防水处理 说明:防水质量不到位的话容易导致进水从而造成驻波比过大问题。 综述:天线的电气性能指标及天线的安装原则为网络规划及网络优化工程师的重点掌握基础知识,通过对它来进行网络信号强度及信号质量问题排查的基础之一。尤其是对于一个外场的RF数据分析工程师大部分的信号强度与质量问题都与天线的电气性能与安装有关,所以其掌握的熟练程度直接影响其分析问题的效率。另RF外场工程师必须能够配合塔工进行天线调整工作即罗盘的使用(方位角测量)、坡度仪使用(下倾角测量)。




关于天线一些常见的问题 1. 模块与天线之间的距离能有多远 在讲这个吧问题之前,先要搞清楚以下2个概念: 直接匹配天线:天线与MFR500之间通过导线直接连接,这个距离一般小于2厘米。50欧姆匹配天线:天线与MFR500之间通过50欧姆同轴电缆连接,理论上这个距离可达10米。由于该天线不但要求MFRC500之间通过50欧姆同轴电缆连接。理论上这个距离可达10米。

由于该天线不但要求谐振在13.56M,而且谐振电阻要等于50欧姆,而每一块天线的参数又有差异,因此生产难度较大。 与ZLG500模块配套提供的天线均属于直接匹配天线。 2. V1.0和V2.0版天线有何不同 V1.0天线是二层线路板,不带电子屏蔽,V2.0是四层线路板,带电子屏蔽,因此其EMC性能较前者要好。在一个干扰较大的场合使用过两种天线,V2.0天线工作正常,而V1.0天线经常使程序跑飞。

建议在一般场合使用V1.0版天线,如办公室门禁考勤;而在干扰较大的场合,如在汽油车车载收费机,使用V2.0版天线。 3. 天线周围的金属物体 天线所产生的交变磁场会在靠近它周围的金属物体上感应出电压,从而在该金属表面产生涡流,导致天线失谐并减弱磁场。结果是减少工作距离且可能产生传输出错。建议天线和大量金属物体的距离至少是工作距离,且天线的最后调谐要放在实际的金属工作环境中进行。

本模块所提供的天线的调谐均是在无金属环境下实现的,若实际的应用场合有较多的金属,则必须重新调谐天线,方法可以是如下;在天线上增加一个可变电容(0-68p),然后在实际应用的场合无感起子从小到大调节该电容使操作距离最远。



三分钟告诉你!如何应对多频手机中的天线问题 图1:IP3与器件的三阶交调失真(IMD3)性能有关。 针对这个需求,业界开发出了SP7T开关来支持具有1个WCDMA和4个GSM频段的手机架构。例如PE42672就是采用UltraCMOS工艺技术开发的单片SP7T,它能提供+68dBm的三阶交调截取点(IP3),这个线性度性能值可以满足3GPP IMD3规范兼容的手机设计和高 效的射频前端要求。IP3与设备的三阶交调失真(IMD3)性能相互关联,这些相位上的指标如图1所示。

SP6T开关是开关架构方面的zui新成果之一。经过配置它可以处理多个频段的WCDMA、GSM和外围无线设备。例如图2所示的开关可以处理三频段的WCDMA,并提供到双工器和3个功放模块的通道(每个WCDMA频段要求使用自己的功放和双工器)。这个开关还能处理只有单个功放模块与之相连的四频GSM/EDGE(包含2个功放芯片)。从实际效果看,这个设备必须通过受简单解 码 器控制的单个开关传送5个高功率信号。

三分钟告诉你!如何应对多频手机中的天线问题 图2:SP9T正在处理三频段的WCDMA,它提供了到达双工器和三个功放模块的通道。 随着多频段架构的普及,对功放和相关滤波器的数量提出了严格的要求。事实上,对功放的技术要求没有变化,但手机设计需要使用更多的功放。因此真正改变的是需要一个特别高 效的方法将所有射频信号传送给天线-单片开关。 手机中增加的频段越多,对开关的技术要求就越高,而且WCDMA的线性度和谐波要求对器件性能也带来了很大的压力。通过利用UltraCMOS制造工艺的线性优势,图2中的单片PE42693 SP6T可以保持其前代SP7T开关+68dBm的IP3,而且IMD3性能超过业界标准的-105dBm(图1)。 SP6T功能可以用GaAs器件实现,但它需要额外的器件,例如CMOS译码器和驱动器,这将极大地影响所需I/O的数量。对要求高度线性和隔离的5个高功率端口来说挑战尤其艰巨,因为I/O数量越多,线的耦合和粘合的可能性就越大。


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