天馈线调整与网络优化指导书

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最新(完美版)天馈优化技术方案V2

最新(完美版)天馈优化技术方案V2

XXX天馈优化技术方案V1.0第一部份:概述为加快天馈系统问题定位和解决速度,提升天馈优化工作效率,进一步改善网络质量,根据集团2012年网络优化工作整体安排,福建于2012年5月起在福州、莆田分公司开展天馈系统专项试点工作,试点工作的主要目的是验证天馈优化技术方案的可行性。

6.18号开始,将已验证过的方案在全省各地市开展,开展目的是通过网管数据、DT数据、MR数据发现并处理天馈问题,解决天馈导致的无线环境问题、改善覆盖、减少干扰、提高天馈优化工作效率。

技术方案在福州、莆田实施验证过可行性。

福州、莆田2/3G都是华为设备,XX、贝尔因设备、系统差异,其数据来源、分析原则、参考门限存在差异,在后续交流、实践当中做适当调整。

优化流程:图1:天馈排查流程图第二部份:技术方案一、驻波比1.概述驻波比(SWR)全称为电压驻波比(VSWR)。

在XX通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波。

为了表征和测量天馈系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,建立了“驻波比”这一概念,驻波比的计算公式为SWR=R/r=(1+K)/(1-K),其中反射系数K=(R-r)/(R+r) ,K为负值时表明相位相反,R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。

当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。

这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。

2.数据源可以从设备上获取每个小区的实时驻波比。

华为提供2种方法获取驻波比数据实时驻波检测操作方式:在NODEB侧输入命令(DSP VSWR)即可获取当前扇区的驻波比实现机制:利用业务信号的发射功率,定时检测被天馈系统反射回来的业务信号功率大小,从而计算出驻波比。

优点:实时性好,不中断业务,全网自动进行。

缺点:精度较差。

由于业务信号的功率是快速变化的,而驻波检测是通过分别检测前反向功率实现的,功率的快速变化给准确检测功率带来了困难,这就会导致实时驻波检测的精度不会太好。

天馈优化指导手册

天馈优化指导手册

电调器连接及使用方法直接使用多芯电缆连接室外控制单元RCU通过Bias-Tee连接RCU通过内嵌馈电器Bias-Tee的塔顶放大器TMA连接RCU电调天线测试步骤:1,终端接入小区,并处于连接状态(做Ping业务,以保证终端不进入空闲态)2,测试点建议在天线的主瓣方向上,测试点可直视小区天线(RSRP在—90dbm左右)3,通过M2000操作电调,调整天线下倾角为8度,用Probe记录数据2min4,通过M2000操作电调,调整天线下倾角为0度,用Probe记录数据2min5,测试完成后,将电子下倾角恢复到测试前的初始值。

6,机械下倾角测量及调整方法可以使用带倾角的方向罗盘来测量,也可以观察天线背面的标尺刻度来确定机械下倾角。

机械天线与地面垂直安装好后,如果因网络优化的需要,需要调整天线背面支架的位置改变天线的下倾角方位角测量及调整方法方位角:通常以正北方向为0度,俯视地面顺时针方向旋转,转至天线北板正前方向时的角度即为方位角。

扇区夹角:两个相邻小区方位角之差。

天线高度测量方法,基站经纬度测量方法天线高度=挂高=天线下沿到地面的高度(山体高度+建筑高度+铁塔(抱杆高度))铁塔(抱杆高度)=天线下沿到抱杆底部基座的高度。

(通常小于等于天线高度,小于铁塔塔身高度)海拔高度=站在机房门口测量经纬度的时候,GPS所测得的海拔高度。

经纬度的测量可以使用经纬测量仪来读取。

2G/3G/4G天线识别方法可以从几个方面来区分:1,从GPS天线的数目可以区分,移动的信号塔一般都没装GPS天线(现在中移动的3G的TD站装有1个GPS天线)。

联通的有些基站里面有CDMA设备,所以在信号塔上装有1个GPS天线。

电信的基站有CDMA设备的,装有3个GPS天线。

2,从TD天线(比较宽的长方形天线)的安装位置可以区分电信和移动塔,电信的信号塔一般将TD天线装到上层平台。

而移动一般将TD天线装到下层平台。

3,从基站的站房来区分,电信的站房是蓝顶,中间有一条细黄条。

天馈系统安装指导作业书

天馈系统安装指导作业书

天馈系统安装指导作业书目录一、天馈系统简介 (1)二、天馈系统安装工具 (5)三、天馈系统的安装流程 (6)四、天馈系统安装 (7)4.1 天线组装 (7)4.2 连接天线侧跳线 (8)4.3 吊装天线 (9)4.4安装天线 (10)4.5 制作馈线接头 (12)4.6 吊装跳线 (13)4.7 连接天线到馈线侧跳线 (14)4.8安装馈线固定夹 (14)4.9安装室外馈线和馈线接地 (15)4.10 馈线入室 (16)4.11安装室内馈线和跳线 (17)五、天馈系统的安装测试 (18)六、安全注意事项 (19)七、附件 (20)一:跳线头制作方法 (20)二:线缆导通测试方法 (24)三:驻波比测试 (25)一、天馈系统简介在移动通信系统中,空间无线信号的发射和接受都是依靠移动天线来实现的。

因此,天天馈线系统对于移动通信网络来说,在干扰,覆盖率接通率及全网服务质量都有很大影响,具有举足轻重的作用。

天馈线系统的组成:1天线调节支架:用于调整天线的俯仰角度,范围为:0°~15 °2 室外跳线:用于天线与7/8〞主馈线之间的连接。

常用的跳线采用1/2 〞馈线,长度一般为3米。

3 接头密封件:用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封。

常用的材料有绝缘防水胶带和绝缘胶带。

4 接地装置(7/8〞馈线接地件):主要是用来防雷和泄流,安装时与主馈线的外导体直接连接在一起。

接地点方向必须顺着电流方向。

5. 7/8〞馈线卡子:用于固定主馈线。

6. 走线架:用于布放主馈线、传输线、电源线及安装馈线卡子。

7.馈线过窗器:主要用来穿过各类线缆,并可用来防止雨水、鸟类、鼠类及灰尘的进入。

8.防雷保护器(避雷器):主要用来防雷和泄流,装在主馈线与室内超柔跳线之间,其接地线穿过过线窗引出室外,与塔体相连或直接接入地网。

9.室内超柔跳线:用于主馈线(经避雷器)与基站主设备之间的连接,常用的跳线采用1/2〞超柔馈线,长度一般为2~3米。

天馈线作业指导书

天馈线作业指导书

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2、天线吊装 ①用绳子与滑轮组将定向天线及所有附件(如工具、 安全带、跳线、接头、各种胶带、扎带等)吊至塔顶 平台,并放置与不易滑落的地方,做好安全措施。 ②吊装可由塔上塔下双方配合进行,吊装过程中塔下 人员一定要牵绳子,以避免天线与塔身的磕碰而损坏。 天线固定件、扳手等小金属物品应装入工具袋封口后 再吊装。 ③图8是吊装全向天线的示意图,天线捆绑时应在天线 两端同时打结,以便吊装时塔上人员与塔下人员配合 进行。吊装定向天线、跳线时可参照此方法。
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再吊装过程中,切忌粗暴操作,以免碰伤或磨破馈管外皮,单 根馈管的局部损坏会导致整根馈管报废; 馈管屋顶布放时,遇到上、下楼梯或拐弯等易滑落的地方, 应把馈管放入转弯处相应的固定夹中,但不紧固,以便于 移动馈管; 吊装过程一定要注意人身安全。
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接头制作 将接头制作专用工具准备妥当,置于易取用的地方; 将待安装接头的馈管或跳线截成准确长度,然后开始 制作; 在离接头28mm处、用快割切线器、安全刀切整电缆外 皮,如图28 在离接头7mm处、用快割切线器剥除外导体,切割面 要保持平整。如图29所示
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一、天馈系统结构
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二、工程准备
1. 安装环境的检查 • 安装督导工前与施工现场所在的用户单位取得联系,以落 实必要的器具准备,如馈管要穿越楼房之间的走线孔道, 则须提醒用户随工人员准备好沿途房间的门钥匙,或者上 楼顶平台的通道钥匙。 • 安装督导应对天馈线安装环境进行检查,是否符合地面数 字电视系统工程设计文件的要求。重点检查天线的避雷针、 避雷接地点,馈管的避雷接地点,避雷器的避雷接地点; 室外走线架,天线支撑杆的牢固度和抗风性是否符合设计 要求;天馈安装环境是否已与当初的勘测设计环境不同, 是否需更改设计。

移动通信基站天馈线优化调整经验谈

移动通信基站天馈线优化调整经验谈

移动通信基站天馈线优化调整经验谈目前,我们面临着越来越复杂的网络环境,各种新技术的不断升级演进,加上原有网络的更新,在给最终用户提供更加丰富和优质的网络的同时,也面临着网络建设和维护等方面的一些挑战:如何在引入新技术、新网络的同时最大限度地保护运营商的投资,需要业界对技术现状和发展趋势的全面了解,进而科学规划。

如何挖掘现有网络的最大潜力,让老树开新花,如何解决现有网络的容量、覆盖等存在的问题,需要业界合理优化。

与时俱进地开展网规网优工作已成为业界的当务之急!随着移动网络建设的发展,网络优化在提高移动网络质量中起着越来越重要的作用。

其中,移动通信基站天线的优化,包括天馈线以及天线覆盖等的优化是移动通信网络优化中的重要课题。

在网络优化过程中根据实际情况对其进行合理的调整,对网络优化的成功十分重要。

天馈线影响通信质量原因分析天馈线是影响移动通信质量的重要因素。

有许多原因都会使天馈线成为影响移动通信质量的主要原因。

从实践上看,常见的故障主要有以下几个方面。

第一,基站天馈线连接错位引起VSWR告警。

当人们发现新建基站经过一段时间的运行后,出现话务拥塞、掉话和VSWR告警的现象时,如果每个扇区测量值均在标准范围内,就应对天馈线进行逐一检查,可能会发现不同扇区天馈线相互错位的现象,使接收信号减弱,从而使分集接收天线发生VSWR告警,造成基站话务量拥塞和掉话。

以设计文件要求连接天馈线,问题即可解决。

第二,基站经纬度有误引起掉话。

维护人员在实地路测中有时会发现,少数基站的实际经纬度与规划中的经纬度不一致,甚至相差很大。

造成此现象的主要原因是在选址中碰到困难,最后不能按设计中要求确定,要将基站移至其它地方,但规划数据库中未能得到更新,仍按原计划规划其相邻小区及频率,因而造成很多相邻小区漏做或做错,引起掉话。

按实际地形重新规划邻区及频点即可恢复正常。

第三,基站扇区错位及方位角有误。

此类问题在测试中发现最多,特别是在郊县区。

无线广播天馈系统优化调整

无线广播天馈系统优化调整

移动网基站代维培训教学大纲1 无线广播天馈系统优化调整一一..目目的的::为为了了使使代代维维人人员员熟熟练练掌掌馈馈系系统统的的调调测测方方法法,,提提高高网网络络质质量量。

特特制制定定本本操操作作培培训训大大纲纲。

二二..适适用用范范围围::本本培培训训大大纲纲适适用用于于基基站站的的天天馈馈系系统统的的操操作作。

三三..天天馈馈系系统统的的优优化化11..天天馈馈系系统统的的优优化化调调整整主主要要包包含含以以下下方方面面::11..11 方方位位角角、、俯俯仰仰角角的的调调整整俯俯仰仰角角的的调调整整需需要要松松动动天天线线上上部部的的V V 型型连连接接件件的的螺螺栓栓,,然然后后将将天天线线压压到到合合适适角角度度,,再再用用量量角角器器确确认认后后紧紧固固V V 型型连连接接件件螺螺栓栓。

方方位位角角的的调调整整需需要要松松动动天天线线与与抱抱杆杆卡卡件件螺螺栓栓,,松松动动后后将将天天线线扳扳到到合合适适方方位位,,再再用用罗罗盘盘确确认认后后紧紧固固抱抱杆杆卡卡件件螺螺栓栓((注注意意::抱抱杆杆螺螺栓栓不不要要太太松松动动,,以以免免天天线线沿沿抱抱杆杆向向下下滑滑动动))。

11..22 天天线线安安装装的的规规范范性性天天线线顶顶部部距距离离抱抱杆杆顶顶部部至至少少有有44英英寸寸的的距距离离天天线线方方向向面面前前不不能能有有明明显显阻阻挡挡。

对对于于单单极极化化天天线线,,一一个个扇扇区区有有两两面面天天线线我我们们要要保保证证同同扇扇区区两两天天线线俯俯仰仰角角和和方方位位角角的的一一致致性性。

C C 网网的的G G P P S S 天天线线的的支支撑撑抱抱杆杆必必须须垂垂直直,,另另外外安安装装在在铁铁塔塔侧侧的的G G P P S S 抱抱杆杆距距离离铁铁塔塔至至少少一一米米。

G G P P S S 天天线线附附近近不不能能有有明明显显的的遮遮挡挡物物或或树树木木。

天馈整治和优化的技术标准详

天馈整治和优化的技术标准详

附件3:天愦整治和优化的技术标准总部根据天馈系统的工艺要求结合网络的实际情况制定了本次整治的技术标准,各省分公司应以此作为整改的依据。

一、天馈整治的标准(一)天线安装方式和要求1.1线安装方式的要求1.2.全向天线1.2.1铁塔顶平台安装全向天线时,天线水平间距必须大于4m。

1.2.2天线安装于铁塔塔身平台上时,天线与塔身的水平距离应大于3m。

1.2.3同平台全向天线与其它天线的间距应大于2.5m。

1.2.4天线的固定底座上平面应与天支的顶端平行。

(允许误差±5cm)1.2.5全向天线安装时必须保证天线垂直。

(允许误差±0.5°)1.3.定向天线1.3.1同一扇区两个单极化天线在水平方向上间距应大于空间分集距离。

相邻的两个扇区之间两天线的水平间距应大于0.5m。

1.3.2天线安装完成后,必须保证天线在主瓣辐射面方向上,前方范围10m 距离内无任何金属障碍物。

1.3.3天线安装时,天支顶端应高出天线上安装支架顶部20cm。

天支底端应比天线长出20cm,以保证天线的牢固。

1.3.4微波天线与CDMA天线安装于同一平台上时,微波天线朝向应处于CDMA 同一小区两天线之间。

1.3.5天线安装在楼顶围墙上时,天线底部必须高出围墙顶部最高部分,应大于50cm。

1.3.6安装楼顶桅杆基站时,天线与楼面的夹角应大于45。

1.3.7直放站中的施主天线和重发天线的水平间距230m,垂直间距215m1.3.8天线方位角必须和设计要求相符合。

(允许误差±5°)1.3.9同一扇区两个单极化天线的方位角必须一致,(允许误差在±5°)1.3.10天线俯仰角必须和设计要求相符合。

(允许误差±0.5°)1.4GPS天线1.4.1GPS天线安装应牢固,应能适应各种天气状况。

应安装在坚固的金属框架上,不能使用木头,塑料等材料。

应用螺栓固定,不能使用绳、塑料、钉子、木材、线等固定。

基站天馈线接错整改指导书

基站天馈线接错整改指导书

基站天馈线接错专题分析目录1 概述 (1)2 基站天馈线连接示意图 (1)2.1 扇区及天馈线定义 (1)2.2 基站天馈线与机柜顶部天馈接口对应安装关系 (2)3 天馈线接错典型情况分析 (3)3.1 两个扇区发射端接到同一根天线 (4)3.2 两个扇区发射端接反 (5)3.3 两个扇区接收端接反 (6)3.4 两个扇区整体接反 (6)4 天馈线接错检查方法 (7)4.1 理馈线法 (8)4.2 馈线长度读数法 (8)4.3 手机工程模式测试法 (9)4.4 路测分析法 (10)5 天馈线接错解决方法 (11)6 前后台配合工作 (12)图目录图1 扇区定义示意图 (1)图2 天馈线定义示意图(双极化天线) (2)图3 基站天馈线连接示意图 (3)图4 两个扇区发射端接到同一根天线示意图 (4)图5 两个扇区发射端接反示意图 (5)图6 两个扇区接收端接反示意图 (6)图7 两个扇区整体接反示意图 (7)图8 手机工程模式示意图 (9)图9 发现天馈线接错的路测图 (10)图10 天馈线整改后的路测图 (10)表目录表1 天馈线接错解决方法 (11)1概述在实际移动通信工程施工中,天馈线接错问题相当普遍,这与工程队的工程实施能力、实际经验、责任心等密切相关,而越来越多项目都采用工程外包形式,外包认证工作不到位,还有赶工程进度,再加上项目管理中存在各种各样问题,掩盖了各种问题。

而一旦爆发,一个小问题很可能会变成大问题,至少会影响网络质量、工程进度、客户满意度等等。

千里之堤,溃于蚁穴。

单站检查工作不可忽视,而实际项目中往往此阶段被忽视,或者一目十行的走走形式,对于网络优化工作来说,无疑额外增加了压力和工作量。

实际项目中单站检查(或基站验收)环节的执行质量问题,值得深思,并需要各方面去努力推动。

本文旨在对天馈线接错问题进行分析,不对项目执行等做过多描述。

2基站天馈线连接示意图本文以双极化天线为例,单极化天线与之分析类似。

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网络优化有多种方法,调整天馈线的方法是优化网络中最常用的一种手段。

在无线网络优化过程中,经常需要调节基站小区覆盖范围,以调整服务小区,减轻忙小区话务负荷,消除盲区及同频干扰等。

因此,可通过调整小区定向天线、俯仰角、方位角及升降天线高度等方法可以达到以下网络优化的目的。

一、解决掉话、分配失败或干扰等问题
1、天馈线系统质量下降对网络质量的影响
有些基站性能指标较差,例如掉话率较高或分配失败率较高,在对主设备BTS进行多次检查调整后仍无明显改善,这时就需要对天馈线进行认真检查。

首先检查天馈线接头是否紧固,扇区之间有没有错接,馈线损耗是否符合要求,如果从耦合器出去至天线的驻波比较大的话,就容易导致掉话现象。

这是因为从耦合器(COMBINER)出来的信号,经天馈线连接至天线时,驻波比VSWR较大,导致BTS收发信性能下降,使该小区内的手机接收到的信号品质变差,最终产生掉话现象。

例如:仪征的仪化港口基站,在G六扩容期间,第一扇区经常出现驻波比告警,VSWR在1.8~2之间,掉话率较高。

将天馈线接头紧固后,没有任何效果。

将一扇区天线部分与二扇区对调,一、二扇区均出现告警。

将一扇区从馈线部分与二扇区对调,则二扇区告警,一扇区正常,由此可以推断出一扇区的馈线、天线均不好,重新更换后,恢复正常。

2、如果基站天线的方位角及俯仰角设置不合理,会导致覆盖范围的不合理,从而产生同频干扰、邻倍道干扰。

此时如果天线的方位角、俯仰角,在必要时做些适当的调整,往往能受到立竿见影的效果。

但是在天线调整过程中,既要防止俯仰角过小造成边缘的盲区、旁瓣增益的增加,又要防止因过大造成越区覆盖干扰的出现,以及方位调整中的相邻小区的频繁切换等。

3、如果天线实际发射方向偏离数据定义方向,使得无线覆盖范围发生变化,出现信号特弱甚至盲点或交叉重叠等现象,手机进入该小区时容易产生掉话。

此种情况一般来说,主要是由于长时间未对铁塔、天馈线进行检测维修所造成。

二、减少覆盖盲区或提高信号覆盖较弱地区的网络质量
适当调节天线的方位角与俯仰角,可以使得无线网络覆盖更加合理,尽量减少覆盖交叠和覆盖盲区的现象,从而达到改善通信环境的目的。

例如:仪征的仪化浦东商场距白沙基站只有500米不到,商场外部接收电平-85db以上,商场内部信号更差,-95db 以上,甚至没有信号,用户投诉较多。

该商场地处仪化市中心,基站比较密集。

而白沙基站天线型号为ANT*900/65/18XP,天线方位角为600、180、3000,俯仰角均为00,很不合理,而浦东商场正好位于二、三扇区之间。

根据以上情况,将白沙基站的天线重新进行调整,由于支架挡住天线,只能将方位角调为100、1200、2500,将二
扇区天线主瓣正对着该方向,俯仰角再向下打为20。

调整过后,到商场内部及周围进行拨打测试,效果较好。

浦东商场内现主收白沙三扇区的信号,接收电平在-80db左右。

三、均衡扇区话务量
调整基站天线高度与俯仰角来改变基站的覆盖范围,从而达到话务均衡的目的。

高话务量的基站,可以适当降低天线高度,增加俯仰角,减少其覆盖范围,降低话务量。

低话务量的基站,可适当增加天线高度,减小俯仰角,增大其覆盖范围,增加话务量,总体上达到网络话务均衡的目的。

也可通过调整天线方位角解决某一扇区的话务量过高问题,从而达到均衡各扇区间的话务量的目的。

那么如何调整天线方位与俯仰角呢?
一般情况下为了尽量扩大覆盖服务面,天线俯角宜调至00~2°,当天线位置高于50m时,天线俯角可调至20~4°。

对于基站附近用户较多,手机密集,同时为了满足远郊重要用户能够使用车载移动台等场合,天线俯角可适当调至5°左右。

一般来说,调整不宜过大地影响原覆盖区,因此俯角调整量不宜过大,一般在±5°之间。

天线调整必须结合网络规划和实际小区的分布情况进行调整,着重从改变覆盖范围、降低同邻频干扰、越区覆盖、话务流向与均衡等方面进行分析。

调整过程中注意以下几个方面的问题:
①地势海拔较高的基站,如高山、高地,单纯从降低天线俯仰角无法很好的控制覆盖范围,对降低干扰也没有作用,必须结合功率控制进行,甚至于搬迁该基站。

②天线主瓣方向调整的原则。

主瓣指向高话务地区,可均衡话务分布;加强覆盖区域的信号强度,增强有用信号的载干比;偏离同频小区,有效控制干扰;结合定向站三小区的方向进行调整,避免小区信号的"交叉"现象,避免产生上下行信号不均衡造成的手机空闲与接通时信号相差过大问题。

③天线调整过程中,防止俯仰角过大造成边缘的盲区与水平方向图的裂变、旁瓣增益的增加,又要防止因DT过小造成越区覆盖干扰的出现,以及方位调整中的相邻小区的频繁切换等。

另外在天线的安装和使用时应注意以下几点:
1、由于现在的站点越来越密,网络结构不断发生变化,因此建议市区或站点密集地带的基站使用一些体积较小、增益较低、前后向隔离度较高的小天线,我们完全不用担心使用小天线后会对信号覆盖造成什么不良的影响,相反,由于这些小天线增益较低,前后向隔离度更高,无线空间将比以前更纯净、更容易控制。

据我们实际使用效果来看,网络性能的改善是明显的。

2、市区的天线通常是安装于屋面上的抱杆或楼顶井字架或屋面围栏上,以此用方式安装时天线可能偏高或偏低,
信号覆盖不易控制,且后向信号容易对网络造成干扰,建议将天线降至楼层间,并采用挂墙式安装,利用建筑物隔离天线的后向信号,可减小干扰,从而进一步提高网络质量。

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