智能天线使用手册

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1、智能天线使用手册1、引言 1.1、智能天线的基本功能1.1.1)智能天线定义N列取向相同的天线按照一定方式排列和激励,利用波的干涉原理形成预定波束的阵列结构天线。1.1.2)智能天线基本功能智能天线可以通过改变各天线阵列的激励,其中激励包含幅值和相位,利用波的干涉原理形成预定波束。同时,TD-SCDMA智能天线接入到TD-SCDMA基站后,通过基站的实时自适应信号处理算法,能够自动地产生多个窄波束方向图,实现对移动用户的波束跟踪,并自动地抑制干扰方向的副瓣电平。从而降低了系统的干扰,提高了系统容量,达到空分多址的目的。 1.2、智能天线与GSM

2、天线的区别1.2.1)结构组成区别智能天线由两个或以上天线阵列组成,而GSM系统天线只由一个天线阵列构成。如图3、4所示:8列单极化智能天线GSM单极化天线图3        8通道双极化智能天线GSM双极化天线图41.2.2)功能区别智能天线可以通过改变各天线阵列的激励,利用波的干涉原理形成预定波束。而GSM天线只有一个阵列,其波束在设计时已确定,出厂后不可改变。2、智能天线的分类 2.1、全向天线   在360°任意方位上均可进行波束扫描的智能天线阵列。 2.2、定向单极化天线  特指采用单极化辐射单元,组成定向阵列,可以在特定方向内进行波

3、束扫描的天线阵列。 2.3、定向双极化天线  特指采用双极化辐射单元,组成定向阵列,可以在特定方向内进行波束扫描的天线阵列。 2.4、未来发展前瞻  总结一期试验网的经验,业内对智能天线提出了"四化"的要求,即双极化、宽带化、小型化和电调化。根据目前智能天线行业发展状况,双极化及小型化已经基本实现,并大量应用于二期建网中;宽带化及电调化也在紧锣密鼓的进行中,并且是未来发展的一个重要趋势,除此之外,rru一体化智能天线也是未来发展的一项重要技术。详细分析如下:  2007年初,我国十城市TD-SCDMA试验网络开始建设,当时,智能天线产品只有单极

4、化板状定向智能天线阵和环状全向智能天线阵两种可供选择。虽然基本上能够满足TD-SCDMA网络实现动态空间滤波对智能天线的电气性能要求,但随着网络建设的深入,在工程实施方面遇到了诸多亟待解决的挑战:1)天线横截面积大,导致风载荷增加、安全等级下降;2)天线体积大,公众时有抵触情节,选址难度增加;3)网络优化需要闭站,且天线下倾角调节难度大;4)智能天线与城市景观不融洽、不和谐。5)天线与rru之间接线复杂,工程量大,线损大,难于隐蔽等缺点。应对第1、2点挑战,要求发展小型化智能天线,实现小型化的最佳途径是,采用4列双极化阵列,通过引入极化分集增益

5、来弥补因天线口径减少而引起的天线增益下降。实验室测试和网络规模试用都表明,小型化的双极化智能天线,其宽度减小了一半,但网络性能与常规8列天线水平相当,已经成为第二期TD-SCDMA网络建设的主力产品之一。  应对第3、4点挑战,要求发展双极化的电调智能天线。首先TD-SCDMA网络同CDMA网络、WCDMA网络一样,也存在呼吸效应。CDMA和WCDMA网络的实践表明,在解决呼吸效应方面,采用电调天线对覆盖蜂窝实施动态调整是最有效的方法,国外的WCDMA网络电调天线的使用量均超过了75%。其次,政府和公众都预期对3G网络覆盖功率密度能够和用户数量

6、及数据流量实现动态匹配,从而达到节能环保及减少电磁辐射污染的目的。第三,TD-SCDMA网络的动态空间滤波和功率调配优势,在通信容量极高的城区可以得到淋漓尽致的发挥,但城区布网的特点是蜂窝较密,需要大量采用大倾角波束指向,而过大的机械下倾角会带来严重的波束畸变,造成同频干扰。第四,许多站址需要美化、隐蔽及环境和谐,如果按照惯性思维采用机械调整下倾角度,则天线整体将占据更大的空间体积,这给隐蔽工作带来更大的困难,无法让公众接受。综上所述,在未来TD-SCDMA网工程建设和优化中,电调智能天线不可避免的登上舞台,成为智能天线技术进一步发展的主旋律。

7、目前TD-SCDMA网络使用的是2010~2025MHz频段,只有15MHz带宽。对于拥有13亿人口的中国,这远远不够,未来必将启用第二、第三频段,目前规划的是1880~1920MHz,2300~2400MHz。如果天线能够同时满足这三个频段,或者其中两个频段,在未来扩充频段时,就不需要补充天线了。因此,发展宽频带天线,具有重要的经济意义。应对第5点挑战,要求发展一体化的智能天线。一体化智能天线将rru与智能天线采用盲插式接头结合在一起,天线与RRU无需电缆连接,外形美观,施工便利;减少系统电缆连接,提高系统可靠性;减小射频损耗,提高系统性能;

8、方便安装、拆装,安装时间降低90%,便于施工与维护。因此,发展一体化智能天线是非常具有实用意义的。  所以,综合以上分析表明,智能天线的未来发展趋势将

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