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时间:2020-09-20
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1、BTSAntennaSystem(BTS天线系统)AntennaNearPart(天线近端部分)一、概要天线近端部分即是TRX与天线之间的接口,包含如下几个部分:1、COMB功率合成器,用于将发射信号合成到一组发射天线上。2、RX接收分路器,用于将接收信号分配给多个RX3、跳线与馈线,相当于50同轴电缆做为传送TX/RX与天线之间的射频信号。馈线布放直且粗以便减小信号的衰减,而跳线细软以便连接和弯曲。注意:所有的射频电缆的阻抗要相同,否则信号会在接头处反射。4、双工滤波器。双工滤波器允许RX和TX共用一套天馈线系统。5、TMA(塔顶放大器)。也叫ALNA(天线低噪声放大器),用来提高
2、上行信号的强度(特别在1800和1900MHz)。常用的塔放有单工、双工、两双工。(注意:ALNA只用于对上行信号的放大)天线配置实例:不同类型塔顶放大器连接原理图*天馈线系统特殊连接当有时要用移动台(MS)对CDU作收发信测试时,移动台通过50欧的阻抗与基站相连接,必须在CDU与MS之间连接大约100DB的衰减器,为了避免烧坏MS或BTS的接收机,一般要在TX的输出端连接一个超过50W的衰减器。下图是具体的连接应用图(因室内只能直接用有线与MS连接,所以要加上43-(-57)=100dB的衰耗)-57=53-110(移动台收到的信号强度是63,但在实验条件下要保障移动台不处于最大接收
3、情况,所以选53)二、天线的类型天线有两个目的:馈线(Z=50)与空气(Z=377).即有线与无线阻抗匹配TX及RX信号的放大作用因为天线是绝缘的,唯一获得增益的方法是将辐射集中在某一个方向上。通过在垂直方向上跌加双极单元在水平方向获得增益(在水平方向各双极单元辐射的能量互相叠加,而垂直方向辐射得能量互相抵消)。一般来讲,每加一倍的双极子(其总长度也增加倍)主方向上的信号强度会增加3dB(增加一倍)三种不同类型的双极单元排列方式末端反馈排列中央反馈排列并列反馈排列天线增益:天线增益用dBd或dBi来表示,其中dBd表示偶极天线的相对增益,dBi则表示各向同性天线(天线的能量均等地向
4、各个方向辐射)的相对增益。以下是dBd和dBi的换算公式:G(dBi)=G(dBd)+2dB.幅射功率ERP或EIRP等于发射机的输出功率减去馈线损耗,加上天线增益,如果天线增益以dBd表示,则ERP(dBm)=BTSout(dBm)–feederloss(dB)+Ant.gain(dBd)如果天线增益以dBi表示,则EIRP(dBm)=BTSout(dBm)–feederloss(dB)+Ant.gain(dBi)如:EIRP(RBS2000CDUA-900)=44.5–4+17=57.5dBm=500W目前DT/CELLDATA中使用的是EIRP注意所谓天线增益实际上是一个相对值,
5、即相对于球面发射而言的,关于功率与增益的换算P(dbm)=10logp(mw)P(dbw)=10logp(w)P1、P2:增益p1、p2:功率P1-P2(dB)=10log(p1/p2)(w)增益把功率之间的乘除关系统转化为加减关系:P1-P2+3db+6db+9db+10db+13db+16dbp1/p2248102040全向天线:(如下图示:水平切面是没有增益的,而垂直切面按面积比例可以估算出增益值)对于全向天线,有一个水平方向的幅射模型,而从垂直方向看,幅射并非全方位的,所以幅射相对集中,因而有一定的相对增益值,一般增益值为8到11之间dBi(6to9dBd).具体值决定于天线的
6、物理参数,如:对于900MHz的全向天线要获取11dBi的增益,则高度为3meters.(对于1800/1900MHz,而言,获取如此增益则要求的高度相对减半,因波长大约为900的一半,)扇形天线(定向天线)扇形天线(定向天线)通过在双极子单元之间增加反射体以达到在特定地的水平方向形成增益。扇形天线类型的划分方法是根据辐射能量衰减为–3dB的波束宽度(BW)来确定的。具体可分为三类:33(道路覆盖),65(120扇区)和90(180扇区).900MHz扇形天线实例在120的扇形小区中使用65扇形天线的图例:垂直偏振与双极向偏振天线·*在垂直偏振的天线内每一个天线的架内有一
7、组垂直排列的偶极单元阵列,垂直偏振只能采用空分分集,它的空间分极的距离为18左右,是无线信号的波长。如:900MHz天线空间分集的距离为6米,1800MHz天线的空间分集的距离为3米。*在双极向偏振(X形偏振)天线中,在同一各天线架内放置两组(如正负45度)的偶极单元阵列,允许极化的分集,这样,天线所占用的空间更小。但极化分集有以下的不足之处:由于45度的偏振作用使TX存在倾斜的损耗(-1.5dB),至于RX,相比空间分集来说,极化分集由于
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