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天馈基础知识与天馈射频器件

天馈基础知识与天馈射频器件. 无线网络规划部. 目录. BTS 收发信前端系统简介 合分路单元 室外天馈系统. 基站收发信台 BTS 收发信前端系统简介. 收发信前端系统包括基站合分路单元和室外天馈系统(包括塔顶放大器)两部分。 合分路单元:包括 CDU 模块、 SCU 模块、 EDU 模块。 室外天馈系统:包括跳线、避雷器、馈线、塔放和天线等。. 目录. BTS 收发信前端系统简介 合分路单元 CDU SCU EDU 室外天馈系统. 合分路单元. 作用 可以使多个发射信号和多个接收信号共用一个天线,减少天馈数量

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天馈基础知识与天馈射频器件

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Presentation Transcript


  1. 天馈基础知识与天馈射频器件 无线网络规划部

  2. 目录 • BTS收发信前端系统简介 • 合分路单元 • 室外天馈系统

  3. 基站收发信台 BTS 收发信前端系统简介 • 收发信前端系统包括基站合分路单元和室外天馈系统(包括塔顶放大器)两部分。 • 合分路单元:包括CDU模块、SCU模块、EDU模块。 • 室外天馈系统:包括跳线、避雷器、馈线、塔放和天线等。

  4. 目录 • BTS收发信前端系统简介 • 合分路单元 • CDU • SCU • EDU • 室外天馈系统

  5. 合分路单元 • 作用 • 可以使多个发射信号和多个接收信号共用一个天线,减少天馈数量 • 完成收发信双工、发射信号合路、滤波 • 完成接收信号的滤波、低噪声放大和分路 • 提供塔放的馈电电路功能: • 包括CDU、SCU、EDU三种模块。

  6. CDU(Combining Distribution Unit)

  7. SCU (Simple Combining Unit)

  8. EDU(Enhance Duplexer Unit)

  9. 发射合插损 典型值 (dB) 价格比较 (每载频) 合路方式 CDU 二合一 1级3dB电桥 4.5 中 四合一 2级3dB电桥 SCU 6.8 低 四合一 2级3dB电桥 SCU+CDU 8 低 不合路 双双工器方式 EDU 1 中 双CDU(不经过合路器) 不合路 双CDU方式 1 高 双CDU(经过合路器) 合路 双CDU方式 4.5 中 各种合分路单元损耗对比

  10. 目录 • BTS收发信前端系统简介 • 合分路单元 • 室外天馈系统 • 天线 • 塔放 • 馈线(馈管)

  11. BTS 天馈系统

  12. 目录 • BTS收发信前端系统简介 • 合分路单元 • 室外天馈系统 • 天线 • 天线常识 • 天线主要技术指标 • 分布式天线系统 • 塔放 • 馈线(馈管)

  13. 天线常识 • 天线基本功能 • 辐射和接收无线电波: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。 • 通信天线种类 • 按工作频段:超长波、长波、中波、短波、超短波、微波天线 • 按方向性:全向、定向天线 • 按结构特性:线天线、面天线

  14. 目录 • BTS收发信前端系统简介 • 合分路单元 • 室外天馈系统 • 天线 • 天线常识 • 天线主要技术指标 • 分布式天线系统 • 塔放 • 馈线(馈管)

  15. 天线主要技术指标 • 方向图 全向天线波瓣示意图 定向天线波瓣示意图

  16. 天线主要技术指标 • 增益 • 天线的主要指标之一,它是方向系数与效率的乘积,是天线辐射或接收电波大小的表现。以dBd、dBi表示。 • 一般在13~18dBi之间。 dBi=dBd+2.15

  17. 天线主要技术指标 • 半功率波束宽度-半功率角(HPBW) • 相对于最大辐射方向功率下降一半(3dB)的两点间波束宽度。 • 垂直面半功率波束,水平面半功率波束 • 通常我们所说的65度、90度、120度天线,即是指该天线的水平面半功率波束宽度为65度、90度、120度 • 前后比(F/B) • 天线的后向180°±30°以内的副瓣电平与最大波束之差,用正值表示 • 一般天线前后比可以达到18~45dB,对于密集市区要积极采用前后比大的天线,如40dB。

  18. 天线主要技术指标 • 极化 • 天线辐射的电场矢量在空间的取向。双极化天线通常使用+45度和-45度正交双线极化,垂直极化天线使用垂直极化方式。以大地为基准面,电场矢量垂直于地面为垂直极化(VP),平行于地面为水平极化(HP) • 一根天线只有一个极化方向,所谓双极化天线其实是2根天线放在一个防护罩里而已。

  19. 天线主要技术指标 • 端口隔离 • 多端口天线,如双极化天线、双频段双极化天线,收发共用时端口之间的隔离度应大于30dB • 功率容量 • 指平均功率容量,天线包括匹配、平衡、移相等其它耦合装置,承受功率有限。单载波功率为20W,单端口功率容量大于200W • 零点填充 • 如果天线零深比主波束小26dB,则可能需要采用零点填充技术 • 高增益天线尤其需要采取零点填充技术来有效改善近处覆盖

  20. 天线主要技术指标 • 上副瓣抑制 • 上副瓣电平小于-18dB • 无源交调 • 天线的无源互调指标达到-150dBc。 • 天线尺寸和重量 • 满足电气指标情况下,尺寸尽可能小,重量尽可能轻

  21. 天线主要技术指标 • 风载荷 • 天线在36m/s时正常工作,在55m/s时不被破坏 • 工作温度 • -40℃~+65℃ • 湿度要求 • 要求在环境相对湿度0~100%范围内正常工作 • 三防能力 • 防潮、防盐雾、防霉菌

  22. 目录 • BTS收发信前端系统简介 • 合分路单元 • 室外天馈系统 • 天线 • 天线常识 • 天线主要技术指标 • 分布式天线系统 • 塔放 • 馈线(馈管)

  23. 分布式天线系统

  24. 同轴式分布式天线系统

  25. 光纤馈电式分布式天线系统 • 应用于一些覆盖范围较大,传输距离较远的情况

  26. 泄漏电缆 • 用于狭长地带(如隧道,地铁)的无线覆盖,但设备成本和安装费用较高

  27. 分布式天线系统的应用 • 三种分布式天线系统各有利弊

  28. 目录 • BTS收发信前端系统简介 • 合分路单元 • 室外天馈系统 • 天线 • 天线常识 • 天线主要技术指标 • 分布式天线系统 • 塔放 • 馈线(馈管)

  29. 单工塔放 双工塔放 三工塔放 塔放

  30. 塔放安装注意事项 • 注意事项 • 安装CDU前将CDU 塔放电源开关设置为“ON” • 塔放电源开关置于CDU的后面板。 • 安装CDU前设置CDU 塔放电流选择开关 • 塔放电流选择开关置于CDU的后面板。 • 后台BSC对CDU设置接收功率衰减因子(PAD) • CDU接收功率衰减因子=塔放增益-天馈损耗 • 单工塔放增益:14dB;三工塔放增益:12dB • 尽量不要配置塔放(尤其是单工塔放) • 可以使施工方便 • 可以使天馈系统防雷效果更好

  31. 塔放安装注意事项 • KMW CDU后面板开关设置注意事项

  32. 塔放安装注意事项 • COM DEVCDU后面板开关设置注意事项

  33. 馈线(馈管) • 馈线选取 • 常用馈线类型:1/2”、7/8”、5/4” • 900MHz,馈线长度大于80米采用5/4”馈线,小于80米采用7/8”馈线 • 1800MHz,馈线长度大于50米采用5/4”馈线,小于50米采用7/8”馈线 • 馈线弯曲曲率不宜过大,外导体要求接地良好

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