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时间:2018-08-05
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1、GSM&WCDMA天馈系统优化指导书内部公开宁波联通WCDMA网络邻区优化产品名称密级NTS内部公开产品版本共26页1.0GSM&WCDMA天馈系统优化指导书(仅供内部使用)拟制:曹素华日期:2010-10-15审核:日期:审核:日期:批准:日期:华为技术有限公司2010年10月GSM&WCDMA天馈系统优化指导书内部公开宁波联通WCDMA网络邻区优化修订记录日期修订版本修订描述审核作者2010-10-151.0天馈系统优化建议曹素华GSM&WCDMA天馈系统优化指导书内部公开宁波联通WCDMA网络邻区优化目录目录31概述42天线的主要电气参数52.1天线的工作
2、带宽52.2天线的增益52.3天线的方向性62.4天线的波束宽度72.5天线驻波比(VSWR)72.6天线下倾82.7天线极化方式122.8天线无源互调133天线的分类143.1按外形分143.2按极化方式分143.3按辐射方向分143.4按合路方式分144天馈系统中常见的问题154.1驻波问题154.2主分集接反154.3电气性能下降185RF优化中天馈调整原则195.1方位角调整195.2下倾角调整205.3天馈整改245.4天线的更换256总结26GSM&WCDMA天馈系统优化指导书内部公开宁波联通WCDMA网络邻区优化1概述天馈系统包括天线和馈线两部分;
3、天线既可以辐射又可以接收无线电波,发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时把电磁波转换为高频电流。馈线则是无线收发信机与天线之间的传输介质。网络覆盖最终是通过天线来实现的,因此网络覆盖质量、干扰控制等都很大程度上依赖于天馈系统系统优化是否到位。WCDMA系统是一个自干扰系统,绝大多数干扰来自于系统内部,网络中对每个小区的覆盖控制尤为重要,天馈系统的优化是WCDMA系统优化的基础。同样,GSM网络的天馈优化也是优化工作的基础,在处理网络问题时,需要结合参数优化和天馈优化来达到网络性能的最优。GSM&WCDMA天馈系统优化指导书内部公开宁波联通WCDMA网络邻区优化1
4、天线的主要电气参数天线的技术性能主要包括:工作频段、增益、极化方式、波瓣宽度、下倾角、前后抑制比、副瓣抑制比、零点填充、回波损耗、互调等。1.1天线的工作带宽WCDMA系统工作频段:上行:1920~1980MHz下行:2110~2170MHzGSM系统工作频段:900M:上行:890~915MHz下行:935~960MHz1800M:上行:1710~1785MHz下行:1805~1880MHz1.2天线的增益天线作为一种无源器件,本身不能增加所辐射信号的能量,它只是通过天线振子的组合并改变其馈电方式把能量集中到某一方向。增益是天线的重要指标之一,它表示天线在某一
5、方向能量集中的能力。表示天线增益的单位通常有两个:dBi、dBd。两者之间的关系为:dBi定义为实际的方向性天线(包括全向天线)相对于各向同性天线的能量集中能力,“i”即表示各向同性--Isotropic。dBdGSM&WCDMA天馈系统优化指导书内部公开宁波联通WCDMA网络邻区优化定义为实际的方向性天线(包括全向天线)相对于半波振子天线的能量集中能力,“d”即表示偶极子--Dipole。天线增益不但与振子单元数量有关,还与水平波束宽度和垂直波束宽度有关。1.1天线的方向性天线辐射的电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。用辐射场强表示的称为场强方向
6、图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。在移动通信工程中,通常用功率方向图来表示。天线方向图是空间立体图形,但是通常用两个互相垂直的主平面內的方向图来表示,称为平面方向图。一般叫作垂直方向图和水平方向图。就水平方向图而言,有全向天线与定向天线之分。天线具有的方向性本质上是通过振子的排列以及各振子馈电相位的变化来获得的,在原理上与光的干涉效应十分相似。因此会在某些方向上能量得到增强,而某些方向上能量被减弱,即形成一个个波瓣(或波束)和零点。能量最强的波瓣叫主瓣,上下次强的波瓣叫第一旁瓣,依次类推。对于定向天线,还存在后瓣。下面是一定向天线的
7、水平及垂直方向图。前后抑制比:天线主瓣和后瓣的最大电平之比。前后比体现了天线对后瓣抑制的能力,前后比越大,表明天线定向接收性能就好;典型的前后比在25~30dB之间,应优先选用前后比高于30dB的天线,较高的前后比可以减少同频干扰。零点填充与上旁瓣抑制:零点填充可消除水平面以下波瓣之间的空隙,扩大覆盖范围;可以抑制第一上行旁瓣,对减小从邻小区的干扰很重要;零点填充和上旁瓣抑制对天线辐射方向图的影响见下图:GSM&WCDMA天馈系统优化指导书内部公开宁波联通WCDMA网络邻区优化1.1天线的波束宽度天线的波束也称半功率角,包括水平波束宽度与垂直波束宽度。分别定义为
8、在水平方向或垂直方向相对
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