直放站两天线安装距离的估算
天线两极距离计算公式

天线两极距离计算公式天线两极距离是指天线两端之间的距离,它是天线设计中一个非常重要的参数。
在无线通信系统中,天线两极距离的大小直接影响到天线的性能和覆盖范围。
因此,准确计算天线两极距离是非常重要的。
本文将介绍天线两极距离的计算公式及其应用。
天线两极距离的计算公式可以通过天线理论和电磁学原理推导得出。
在实际应用中,通常采用以下公式来计算天线两极距离:D = λ / 2。
其中,D表示天线两极距离,λ表示天线的工作波长。
在无线通信系统中,波长可以通过以下公式计算得出:λ = c / f。
其中,c表示光速,f表示天线的工作频率。
通过以上公式,我们可以得到天线两极距离的计算公式为:D = c / (2 f)。
通过这个公式,我们可以看到天线两极距离与天线的工作频率有直接的关系。
当天线的工作频率增加时,天线两极距离也会增加;反之,当天线的工作频率减小时,天线两极距离也会减小。
这是因为在天线设计中,天线的大小和形状是根据工作频率来确定的,不同的工作频率对应不同的波长,从而影响到天线两极距离的大小。
在实际应用中,我们可以通过这个公式来计算天线的两极距离,从而确定天线的安装位置和覆盖范围。
在无线通信系统中,天线的安装位置和覆盖范围对于系统的性能和覆盖范围至关重要。
通过准确计算天线的两极距离,我们可以更好地优化天线的安装位置,从而提高系统的性能和覆盖范围。
除了天线的工作频率,天线的类型和形状也会影响到天线两极距离的大小。
不同类型和形状的天线对应不同的辐射特性,从而影响到天线两极距离的大小。
因此,在实际应用中,我们需要根据具体的天线类型和形状来确定天线的两极距离。
总之,天线两极距离是天线设计中一个非常重要的参数。
通过准确计算天线的两极距离,我们可以更好地优化天线的安装位置和覆盖范围,从而提高系统的性能和覆盖范围。
通过以上介绍的计算公式,我们可以更好地理解天线两极距禿的计算原理和应用。
希望本文对大家有所帮助。
天线隔离度

CDMA系统:两发射天线之间以及发射和接收天线之间,隔离度至少30dB;天线垂直布置:Lh=28+40log(k/λ)(dB)天线水平布置:Lv=22+20log(d/λ)-(G1+G2)-(S1+S2)(dB)其中k为两天线的垂直距离,d为两天线的水平距离;G1,G2分别为两天线的增益;S1,S2分别是两天线的夹角方向的副瓣电平.以上天线隔离度公式中,λ为载波的波长,k为垂直隔离距离,d为水平隔离距离,G1 、G2分别为发射天线和接收天线在最大辐射方向上的增益(dBi),S1、S2分别为发射天线和接收天线在90°方向上的副瓣电平(dBp)。
通常65°扇形波束天线S约为-18dBp,90°扇形波束天线S约为-9dBp,120°扇形波束天线S约为-7dBp,这可以根据具体的天线方向图来确定。
全向天线的S为0。
关于直放站收发天线的隔离度天线隔离度即信号从直放站前向输出端口至前向输入端口(或者从反向输出端口至反向输入端口)的路径衰减值,与直放站设备本身没有关系,它取决于施主天线和重发天线的安装位置,与垂直及水平的距离、相向的角度有关。
其大小直接影响直放站的增益配置,关系到直放站系统的稳定。
施主天线和重发天线之间隔离度较大,才能提高主机增益,获得较大的输出功率。
天线之间的隔离是多方面因素共同作用的结果,主要包括空间隔离(水平隔离度和垂直隔离度)及建筑物隔离。
按照工程设计要求,天线隔离度L(dB)应大于直放站最大工作增益Gmax 约10dB~15dB,若取值12dB,考虑通常情况下Gmax为90 dB,故L一般应不小于102 dB。
●水平隔离度Lh是收发信天线在水平间隔距离上产生的空间损耗,表示公式如下:Lh=22.0+20lg(d/λ)-(Gt+Gr)+(Dt+Dr)(1)其中:22.0为传播常数;d为收发天线水平间隔(m);λ为天线工作波长(m);Gt、Gr分别为发射和接收天线的增益(dB);Dt、Dr分别为发射和接收天线的水平方向性函数造成的损耗,具体数值可以在天线方向图中查得,当上下行天线夹角为180°时,方向性损耗即为天线的前后比。
天线远场测试距离公式(一)

天线远场测试距离公式(一)天线远场测试距离公式简介在射频领域,天线远场测试是一项重要的测试手段,用于评估天线的性能和指标。
在远场测试中,天线的距离足够远,可以近似地将测试场景视为平面波场,从而进行精确的测试和评估。
天线远场测试距离公式是用于计算远场距离的数学公式,在设计和实施远场测试时非常有用。
远场测试距离公式天线远场测试距离公式可以根据天线的工作频率、波长和天线尺寸等参数来计算。
常见的远场测试距离公式包括:1.雷诺兹准则公式:–公式:D = 2D²/λ–说明:根据雷诺兹准则,远场测试距离D与天线尺寸D和工作波长λ呈正比关系。
当测试距离大于雷诺兹准则规定的远场距离时,可以近似认为是在远场进行测试。
2.菲涅尔准则公式:–公式:D = 2D²/(λd)–说明:根据菲涅尔准则,远场测试距离D与天线尺寸D、工作波长λ和距离d呈正比关系。
菲涅尔准则相比雷诺兹准则更为精确,可以根据具体测试需求进行计算。
举例说明假设有一个工作频率为的天线,尺寸为10cm×10cm。
根据以上的远场测试距离公式,可以计算其远场测试距离。
1.根据雷诺兹准则公式:– D = 2ײ/ ≈–结论:在距离天线米之外,可以认为是在远场进行测试。
2.根据菲涅尔准则公式:– D = 2ײ/(×d)–当测试距离d为10米时,计算得到的远场测试距离为:• D = 2ײ/(×10) ≈•结论:在距离天线米之外,可以认为是在远场进行测试。
通过以上举例可以看出,根据不同的远场测试距离公式,计算得到的结果可能有所差异。
在实际应用中,根据具体的测试需求和准确度要求,可以选择合适的公式进行计算。
总结天线远场测试距离公式是用于计算远场测试距离的数学公式,在天线设计和实施远场测试时十分有用。
其中常见的远场测试距离公式包括雷诺兹准则公式和菲涅尔准则公式。
室内分布验收规范

室内分布验收(施工)规范2.1 系统运行指标要求2.1.1信号强度要求:在基站设备工作正常情况下,对移动通信的盲区覆盖,应保证90%以上覆盖区域的信号强度不低于-80dBm;对基站信号重叠区,应保证90%以上覆盖区域的信号强度不低于-75dBm;在满足以上条件下,手机应优先占用室内分布系统信号。
覆盖建筑物周围地面室内分布系统的信号强度不应高于-90dBm。
2.1.2 信号质量要求:所有覆盖区域测试手机接受信号质量Rx QULITY(sub)平均值应在1.5(误码率0.6%左右)以下,质差不允许出现6以上;实际拨打测试中应感觉良好、无断续、杂音等现象。
2.1.3 RA(Random access)成功率要求:RA成功率反映了系统的可接入性,RA成功率过低将导致手机不容易接入。
使用微蜂窝做信号源的室内分布系统,在微蜂窝设备工作正常的情况下RA成功率要求每天统计结果不得低于99.0%(视公司整个BSC的RA成功率情况而定);使用宏蜂窝做信号源的室内分布系统,宏蜂窝的RA成功率不得低于原来指标。
2.1.4 切换要求:室内分布系统与周围基站要有良好的切换关系,在基站设备工作正常的情况下,忙时切入和切出成功率应分别在95 .0%以上,并不应有频繁切换现象;分布系统信号覆盖范围内,手机不应切换到其它小区。
2.1.5 掉话要求:在基站设备工作正常的情况下,用微蜂窝做信号源时,每天全天统计平均掉话率应低于2.0%,或者最多掉话次数每小时增加不应超过5次。
2.1.6拥塞要求:所有与室内分布系统有关的微蜂窝、宏蜂窝基站不应出现不正常拥塞现象,确实出现拥塞的要结合实际话务量进行分析解决。
2.2方案设计要求2.2.1 设计的方案格式统一。
设计原稿要用彩色打印机打印,各种不同型号的馈线及元器件要显著标示区分。
方案应包含系统设计总图、标准楼层与特殊楼层平面图。
系统设计总图上应标示各段馈线的损耗、线长及各元器件的进出口功率和天线口功率(2G 和3G)。
直放站基础知识及原理

一、直放站概述1. 直放站的定义直放站(中继器)属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。
直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。
直放站在下行链路中,由施主天线现有的覆盖区域中拾取信号,通过带通滤波器对带通外的信号进行极好的隔离,将滤波的信号经功放放大后再次发射到待覆盖区域。
在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,从而达到基地站与手机的信号传递.直放站是一种中继产品,衡量直放站好坏的指标主要有,智能化程度(如远程监控等)、低IP3(无委规定小于-36dBm)、低噪声系数(NF)、整机可靠性、良好的技术服务等。
使用直放站作为实现“小容量、大覆盖”目标的必要手段之一,主要是由于使用直放站一是在不增加基站数量的前提下保证网络覆盖,二是其造价远远低于有同样效果的微蜂窝系统.直放站是解决通信网络延伸覆盖能力的一种优选方案。
它与基站相比有结构简单、投资较少和安装方便等优点,可广泛用于难于覆盖的盲区和弱区,如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种场所,提高通信质量,解决掉话等问题。
2.直放站的种类与类型(1)移动通信直放站的种类—-—从传输信号分有GSM直放站和CDMA直放站; —-—从安装场所来分有室外型机和室内型机; --- 从传输带宽来分有宽带直放站和选频(选信道)直放站; -—- 从传输方式来分有直放式直放站、光纤传输直放站和移频传输直放站。
(2)移动通信直放站的类型GSM移动通信直放站GSM移动通信直放站是解决基站覆盖而存在信号盲区的一种方式.通过架设直放站不但能改善覆盖效果,同时能大大减少投资基站之成本。
GSM直放站是为消除GSM900MHz/1800MHz频段移动通信网的小范围信号盲区或弱信号区而设计生产的通信设备。
被广泛应用于地下商场、停车场、地铁、隧道、高层建筑的办公室、娱乐场所、电梯或私人住宅等基站信号所无法到达的信号盲区,同时对于消除城市因受高楼大厦影响而产生的室外局部信号阴影区或边远郊区个别村镇的弱信号区也具有相当好的覆盖效果。
天线的最佳长度及计算方法1

天線的最佳長度及計算方法一段金屬導線中的交變電流能夠向空間發射交替變化的感應電場和感應磁場,這就是無線電信號的發射。
相反,空間中交變的電磁場在遇到金屬導線時又可以感應出交變的電流,這對應了無線信號的接收。
在電臺進行發射和接收時都希望導線中的交變電流能夠有效的轉換成為空間中的電磁波,或空間中的電磁波能夠最有效的轉換成導線中的交變電流。
這就對用於發射和接收的導線有獲取最佳轉換效率的要求,滿足這樣要求的用與發射和接收無線電磁波信號的導線稱為天線。
理論和實踐證明,當天線的長度為無線電信號波長的1/4時,天線的發射和接收轉換效率最高。
因此,天線的長度將根據所發射和接收信號的頻率即波長來決定。
只要知道對應發射和接收的中心頻率就可以用下面的公式算出對應的無線電信號的波長,再將算出的波長除以4就是對應的最佳天線長度。
頻率與波長的換算公式為:波長=30萬公里/頻率=300000000米/頻率(得到的單位為米))例:求業餘無線電臺的天線長度已知業餘無線電臺使用的信號頻率為435MHz附近,其波長為:波長= 300000公里/435MHz= 300000000/435000000= 300/435= 0.69米對應的最佳天線長度應為 0.69/4 ,等於0.1725米當頻率為439MH時,大家可以將計算公式簡化為波長=300/439=0.683米最佳天線長度為0.683米/4,等於0.17米注意:只要在金屬體內有交變的電流,該金屬體就要向空間輻射電磁波;反之,只要空間中有一定強度的電磁波信號,就會在該空間中的金屬體上感應出交變的電流。
天線與一般金屬體的不同之處在於,天線強調了將金屬體內交變電流最有天線輸入阻抗天線輸入阻抗是天線饋電點處的電壓與電流之比。
通常是一個複阻抗,而且是頻率的函數。
駐波係數(VSWR)駐波係數是天線饋線上的一個特徵參數,它反映了天線輸入阻抗與饋線特性阻抗的匹配程度,定義為饋線上最大電壓與最小電壓之比。
直放站干扰分析

直 放 站 干 扰 的 分 析通过直放站干扰分析,使我们能更加了解干扰的产生,在工作中尽量减少干扰,充分发挥直放站优越性,而直放站干扰分为下行干扰和上行干扰。
一、下行干扰通常下行干扰发生在无线同频直放站,当施主天线和重发天线隔离度小于直放站的增益时(如80dB )时,直放站就会发生自激,产生下行干扰。
当直放站自激时,轻则是直放站的覆盖区通话音质变差,接通率下降,掉话率上升;严重时会使施主基站和其周围的基站发生瘫痪,影响大片覆盖区域的通话。
施主天线从施主基站接收频率为f 的下行信号,经过增益为Grep 的直放站放大后,由重发天线发出去。
其中一部分信号再经过重发天线的后瓣辐射到施主天线的后瓣,会再次由直放站进行放大;这样无线同频直放站就会形成一个潜在的正反馈环路,测试和实践验证,当该环路满足下列关系式时直放站才能稳定工作,则不会产生自激。
F>Grep+15dB (F :隔离度 Grep :直放站增益)而天线间的隔离度指标,计算公式如下:当水平放置时:I so =22.0+20lg ()λd 当垂直放置时:I so =28.0+40lg ()λd 式中,d —天线间距(m ) λ —工作波长(m )避免下行干扰主要措施是增大直放站隔离度。
一般采用以下方式增大施主天线和重发天线间隔离度:采用前后比大的天线采用旁瓣抑制比大的天线增大施主、重发天线的安装距离(由上面的公式中可以看出,加大两天线的垂直距离效果要优于水平距离)安装天线时,两天线尽量背对背。
采用隔离网或建筑物隔离两天线。
二、上行干扰直放站产生干扰的原因是空间的白噪声和直放站自身的噪声经过放大后通过上行链路连同手机信号一同到到达基站接收端造成对基站的上行干扰。
一般直放站厂家在安装直放站时考虑到这个问题,要对直放站上行噪声底部电平进行调整,并且选择适当的施主小区,以减少对基站系统的上行干扰。
当直放站的放大倍数或噪声系数过大时,上行背景噪声被不合理地放大,在施主扇区的接收端形成较强的上行背景噪声干扰。
天线安装规范

(GSM&CDMA ) (试行版)中国联合通信有限公司二OO 三年十一月中国联通基站天馈系统工程安装规范目录一、天支安装 (2)二、天线安装 (2)三、馈线安装 (3)四、跳线安装 (4)五、防雷接地装置的安装 (4)六、避雷器的安装 (5)七、胶泥、胶带的使用 (5)八、方位角的调整 (5)九、俯仰角的调整 (6)十、安装测试 (6)十一、安全注意事项 (6)十二、天馈线安装规范的制订依据 (7)附件、天馈系统安装工具清单 (8)天馈系统工程安装规范文件一、天支安装1.1 天支的位置应与设计相符。
1.2 天支应保证施工人员安装天线时的安全和方便。
1.3 天支安装必须垂直。
(允许误差0.5°)1.4 全向站天支到塔身的距离应大于3米。
1.5 定向站天支应符合定向天线安装距离要求。
1.6 单极化天线天支必须符合安装标准,同一扇区两个支架的水平间距必须保持在3.5m以上,相邻的两个扇区支架之间的水间距必须保持在1.0m以上。
二、天线安装2.1 全向天线2.1.1 铁塔顶平台安装全向天线时,天线水平间距必须大于4M。
2.1.2 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3M2.1.3 同平台全向天线与其它天线的间距应大于2.5m。
2.1.4 上下平台全向天线的垂直距离应大于1M。
如果上平台天线为(GSM:900MHz)下平台天线为(CDMA:800MHz)时上下平台天线的垂直间距应≥5m2.1.5 天线的固定底座上平面应与天支的顶端平行。
(允许误差±5cm)2.1.6 全向天线安装时必须保证天线垂直。
(允许误差±0.5°)2.2 定向天线2.2.0 天线的空间隔离度按照如下的原则:2.2.1 同系统共站的天线a. 同扇区天线:GSM900系统水平隔离度 3.5米以上;DCS1800系统水平隔离度1.5米以上b. 不同扇区的天线:GSM900系统水平隔离度2.5米以上;DCS1800系统水平隔离度2米以上c. GSM900与DCS1800天线的水平隔离度2.5米以上。
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直放站两天线安装距离的估算
在直放站无线覆盖中施主与业务天线的安装位置和距离至关重要。
就位置而言:有1,背对背,同高度安装;2,不同高度安装;3,同塔或同杆反向安装。
下面就讨论安装距离问题。
1.背对背,同高度安装的距离
在工程施工前应该有个基本估计,否则会造成工程返工,不但延误工期而且造成浪费。
估算时要知道两定向天线的前后比。
前后比定义为:主瓣增益与后瓣增益之比。
这个比值假定为25dB,无线电波在空间传播路径损耗,一般按:
L=+20logf(MHz)+20logR(Km) (dB)
假定施主天线的输出功率为Pi(直放站下行输入),业务天线的输入功率为Po 如下图(一)所示:Pi′为通过业务天线后瓣和空间到达施主天线后瓣的功率。
由于Pi和Pi′两信号频率相同,会形成同频干扰,在数字通信中要求这种干扰强度必须小于信号强度15dB。
即图(一)中Pi-Pi′=15dB.因此可以列出一个等式:
Po-25-L-25+15=Pi
Po-35--20logf-20logR=Pi
20logR=Po-Pi--20logf
R=arclog(Po-Pi--20logf)/20 (1)
举例:
某直放站输出功率Po=33dBm, 施主天线的输出功率(直放站的输入)Pi=-57dBm,f=957MHz,则两天线的距离应为:
R=arclog33-(-57)--20=14米
这是两天线同高背对背,其后瓣最大值相对的情况。
如果其中一天线稍低一点,它们的连线与水平线夹角不超过30o,隔离度还会好些。
2.背对背,不同高度安装
如图(二)所示。
假如两天线连线夹角>400,两天线的旁瓣最大值可能相对,反而使隔
图(二)天线高度计算
则α=arctg13/15=41º,H2太低。
如果要控制在30º以内,则15-H2/15=tg30º
H2=15-15×tg30º=米。
显然两天线的高度差不能太大。
上述计算是在理想情况下进行的,没有考虑到地面和周围物体的反射,折射,实际情况很复杂,有时隔离度可能与天线的前后比无关,主要取决于反射和折射,要根据现场情况的不同采取不同的处置办法。
比如地面铺设吸收材料(不可取),两天线间有建筑物遮挡等。
3.两天线反向同杆或同塔安装
从理论上讲天线在90º方向上没有付瓣,隔离度比较高。
但要实际测试不能盲目从事。
上下安装距离有7~8米即可。