基站天馈基础知识
天馈系统基本知识测试题答案

天馈系统基本知识测试题答案第一部分:天馈线基本知识选择题:1、(c) 7/16DIN型母头2、(b)小于1.53、(b) A天线垂直面波束宽度小于B天线垂直面波束宽度4、(b)驻波比5、(c)天线的下倾角判断题:1、正确2、正确3、错,双极化天线的两个端口一个用于发射,两个同时接收,即一发双收。
4、机房设备端口的,左图天馈系统驻波比不正常,右图天线驻波比正常。
5、不能得到正确数据,因为他是在天线的近场区域测试,不满足远场测试条件。
简答题:1、天馈系统一般包括以下主要部件:天线、1/2跳线、7/8主馈线、避雷器、1/2跳线、接地卡、馈线卡等。
2、天线是无源器件,其增益是通过控制其发出的电磁波在空间的特定分布来获得的,它和放大器的增益不是同一概念,它对发射信号和接收信号没有放大作用。
3、驻波比测试在天线生产厂家有专用的微波暗室,当在工程现场测试时,要求天线面向上,周围没有对天线形成遮挡的物体,特别是周围没有金属物体,环境相对空旷。
图中,左边测试是错误的,因为天线面对屋顶,周围又有货物都对天线发出的电磁波产生遮挡和反射影响,不能得到正确的驻波比数据,右图是正确的。
4、这种思路是错误的,原因是没有正确理解天线前后比的概念,天线前后比不是前方任何一点和后方任何一点信号电平的差值,而是天线增益最大点处的电平和等距离的后向(180±30度范围)内最大信号电平的差值。
5、这种推断是错误的,原因是忽略了馈线的损耗,事实上由于馈线损耗的存在(7/8主馈线的损耗一般4dB/100米)从设备端测得的驻波比要小于天线端的驻波比,天线端驻波比指标目前国家行业标准规定小于1.5。
第二部分:电调及多频共用天线选择题:1、(c)天线的电子下倾角2、(b) 9度3、(a) 电调天线4、(d)以上都对5、(d)以上都对判断题1、正确2、正确3、正确4、正确5、正确简答题:1、使用电调天线有以下优点:(1)方便了下倾角的调整,可以不必到天线上调整夹具以改变下倾角。
3G基站天馈系统介绍

7.2 基站室外天馈线安装施工及检查标准
1.天线安装检查标准
(1)天线方位角。 (2)天线俯角。
图3
天线方位角示意图
图4
天线俯仰角示意图
(3)GPS或LFR天线安装必须严格按照设 计要求施工。 (4)天线水平分离度。
图5
GPS天线实物图
图6
基站天线水平隔离要求示意图
(5)天线安装垂直隔离度。 (6)天线的安装需用专用安装附件按天线 厂家安装说明书安装牢固,固定件必须使 用不锈钢螺栓。
单极天线和对称振子天线
(2) 八木-宇田天线
图5
八木天线示意图
(3) 缝隙天线
图6
缝隙天线
(4) 喇叭天线
图7
几种常见喇叭天线
(5) 反射面天线
图8
反射面天线
(6) 微带天线
图9
微带天线的4种形式
3 移动通信用馈线
移动通信中的传输线类型: 平行线传输线和同轴电缆传输线
平行线传输线 由两根平行导线组成,是对称式或平衡式的传输线 馈线损耗大 同轴电缆传输线 两根导线为芯线和屏蔽铜网,因铜网接地,两根 导线对地不对称,又叫不对称式或不平衡式传输线 同轴电缆工作频率范围宽,损耗小,对静电耦合有一 定的屏蔽作用,但对磁场的干扰却无能为力 使用时切忌与有强电流线路并行走向,也不能靠近低 频信号线路
360mm
250mm
15/8英寸
800mm
400mm
3 防雷装置安装及接地施工及检查标准
(1)主馈线要求3点接地,首尾两点,中 间一点;如果两点间超过60m,必须增加 接地点。
小 结
在移动通信系统中,空间无线信号的 发射和接收都是依靠基站的天馈系统来实 现的。 因此,天馈系统对于移动通信网络来 说,有着举足轻重的作用,如果天馈系统 在施工工艺上存在问题,或者相应参数设 置不当,都会直接影响整个移动通信网络 的运行质量。
cdma天馈简介

3.5避雷器安装
(1)避雷器一般安装在主馈缆进 入机房后,7/8"主馈缆到1/2"机顶 跳线之间。
(2)检查避雷器工作频率必须和 基站系统工作频率相对应。避雷器 上标有频率。
(3)避雷器的接地柱必须接到主 接地柱或系统接地环上,确保到地 的阻抗尽可能小。
3.6机顶跳线安装
机顶和主馈缆的连接选用1/2"的超柔馈缆。
(1)按照合适的力矩,连接避雷器和跳线、 跳线与机顶的接头;确保接头无侧向受力。
(2)一次性弯曲,弯曲半径不小于为32毫 米。
(3)跳线应布放整齐,在跳线的两侧注意 贴好标识,以免错线。
扇区的两个天线指向应当一致。
(4)进行天线指向角的调整,使 误差不超过1度。
3.2天线跳线安装
(1)确定合适的跳线路径,并尽 可能引流。
(2)连接天线和跳线、主馈缆和 跳线的接头;并确保的接头无侧向 受力。
(3)对天线和馈缆测量,用自粘 防水胶带及PVC胶带密封接头。
3.3馈线安装 主馈缆采用7/8“的发泡馈缆 两个接头均为阴性DIN头
概述 位置:
从 BTS 机 柜 到 基 站 天 线 的 输 入 输 出 端 口 。 作用:
发射信号的传输与发射,接收信号的接 收与传输。 内容:
基站天线、GPS天线、主馈缆、接地卡、 避雷器、天线跳线、机顶跳线。
接地卡口 1/2“跳线
避雷器
机柜
天线 7/16接头
1/2“跳线
7/8“电缆 接地卡口
2.工作原理与指标 2.1天线
特点。
天线到主馈、主馈到机柜顶均采用 1/2"超柔跳线。
型号规格: 1/2” 泡沫介质电缆
阻抗:
50
最高工作频率: 百米衰耗:
3G基站天馈系统介绍

3G基站天馈系统介绍3G(第三代移动通信技术)基站天馈系统是连接无线基站和天线之间的传输系统,用于将无线信号从基站传输到天线,以支持移动通信网络的通信服务。
该系统包括天馈电缆、馈线、连接器和配件等组成部分,对于提供可靠的无线信号传输至关重要。
首先,天馈电缆是基站天馈系统的重要组成部分之一、它通过传输无线信号和电力信号,将信号从基站传输到天线。
天馈电缆需要具备高频率传输和低损耗的特点,以确保无线信号能够高效地传输到天线并提供稳定的通信服务。
这些电缆通常采用同轴电缆或平衡电缆,根据不同的需求选择合适的规格,以确保信号传输质量。
其次,馈线也是基站天馈系统的重要组成部分之一、馈线通常由铜、铝或者电磁屏蔽材料制成,以确保无线信号的低损耗和高效传输。
通常情况下,馈线长度不应超过一定的限制,以降低信号传输过程中的损耗。
馈线还需要具备足够的耐久性和抗干扰能力,以应对各种恶劣环境条件下的挑战。
连接器是天馈系统中的另一个重要组成部分,用于连接天馈电缆和馈线之间的连接点。
连接器需要具备良好的防水、抗腐蚀和抗振动能力,以确保信号的稳定传输。
不同类型的连接器适用于不同类型的电缆和馈线,因此在选择连接器时需要根据实际需求进行合理选择。
在基站天馈系统中,还包括一些辅助配件,如天线支架、接地设施等。
天线支架用于安装和支撑天线,确保天线的稳定性和良好的信号覆盖范围。
接地设施是为了保护天馈系统免受雷电和静电的影响,减轻雷击和静电对系统的损害。
总之,3G基站天馈系统是现代移动通信网络中不可或缺的部分,它通过天馈电缆、馈线、连接器和配件等组成部分,将信号从基站传输到天线,并提供稳定而高效的通信服务。
为了确保系统的正常运行,需要选择适合的电缆、馈线和连接器,并采取有效的接地措施,以保障无线信号的稳定传输和基站的正常工作。
随着移动通信技术的不断发展,基站天馈系统将继续不断完善和优化,以满足人们对高速、稳定和可靠的通信服务的需求。
天馈系统学习

学习记录1、基站天馈系统组成:一副天线和两根馈线组成一副天馈系统,形成一收一发工作模式。
双极化天线中,一根天线引出的两根跳线与两根馈线连接形成天馈系统。
而单极化天线,一副天线由两根天线组成,其中一根天线向外引出一跟跳线连接一根馈线,两根单极化天线连接两根馈线组成一副天馈。
2、基站天馈系统结构:基站天馈系统分为天线和馈线系统。
天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发挥。
上图是基站天馈系统示意图,其组成主要包括以下几部分:(1)天线,用于接收和发送无线信号,常见的有单极化天线、双极化天线和全向天线;(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3m;(3)主馈线,目前用于移动基站的馈线主要有7/8″馈线、5/4″馈线、15/8″馈线;(4)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(3M2228)和PVC绝缘胶带(3M33+);(5)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2~3m;(6)其他配件,主要有接地装置(7/8〞馈线接地件)、7/8〞馈线卡子、走线架、馈线过窗器、防雷保护器(避雷器)、各种尼龙扎带等。
3、基站天线连接错误现象分析:DT、CQT测试方面:接收信号出现偏差;手机发射功率抬高;切换频繁,切换失败较多;通话质量差;C/I提升;BLER提升,干扰质差;拨打、接通电话困难;掉话增多;GPRS附着困难;数据速率降低;话务统计分析方面:上下行链路不平衡;切换次数增多;切换失败率升高;出现干扰带;指配失败;掉话次数增多;TBF建立成功率降低;数据吞吐量下降;4、基站天线连接现象分类:✓基站小区天线正确连接;✓基站小区天线接反;✓基站小区天线交叉;✓基站小区天线“鸳鸯线”;5、基站小区天线正确连接:6、基站小区天线接反:小区主集天线是否接反,现象是:接反的2个小区覆盖方向的频点与BSC系统中配置的频点颠倒。
天馈知识

⑴低上旁瓣能减少干扰
⑵下倾时上旁瓣降低对频率复用的影响
⑶下倾时上旁瓣的降低能减少干扰
⑷下零点填充
加强对垂直面向下旁瓣零点的补偿,使这一区域的方向图 零点深度较浅,以改善对基站近区的覆盖,减少近区覆盖死区 和盲点,因此零点填充能解决近站掉话现象。
基站天线有无零点填充效果对比示意图
无零点填充
有零点填充
-3dB点 -10dB点
-3dB点
-10dB点
图1.3.4 a
3dB波束宽度
图1.3.4 b
10dB波束宽度
2.1.5 前后比
方向图中,前后比是指主瓣的最大辐射方向(规定为0°)的功率通 量密度与相反方向附近(规定为180 ±30°范围内) 的最大功率通量密度 之比值 ,记为 F / B 。前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。 前后比F / B 的计算十分简单-----F / B = 10 Lg {(前向功率密度)/(后向功率密度)} 对天线的前后比F / B有要求时,其典型值为 (18-30)dB,特殊情 况下则要求达(35-40)dB。
2.1.4 波瓣宽度
方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣, 其余的瓣称为副瓣或旁瓣。参见图1.3.4 a , 在主瓣最大辐射方向两侧, 辐射强度降低 3 dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角定义为波瓣宽度 (又称 波束宽度 或 主瓣宽度 或 半功率角 )。波瓣宽度越窄,方向性 越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。 还有一种波瓣宽度,即 10dB波瓣宽度,顾名思义它是方向图中辐射 强度降低 10dB (功率密度降至十分之一) 的两个点间的夹角,见图 1.3.4 b
2.1.8 天线的下倾
天线下倾有多种方式:机械下倾、固定电调下倾、可调电调下倾、遥 控可调电调下倾。其中机械下倾只是在架设时倾斜天线,多用于角度小于 10的下倾,当再进一步加大天线下倾的角度时,覆盖正前方出现明显凹坑, 两边也被压扁,天线方向图畸变,引起天线正前方覆盖不足同时对两边基 站的干扰加剧。机械下倾的另一个缺陷是天线后瓣会上翘,对相邻扇区造 成干扰,引起近区高楼用户手机掉话。 电调下倾天线的下倾角度范围较大(可大于10),天线方向图无明 显畸变,天线后瓣也将同时下倾,不会造成对近区高楼用户的干扰。
天馈系统基础知识技术交流

3dB 波束宽度
方位即水平面方向图
- 3dB点
60° (eg)
峰值 - 3dB点
垂直面方向图
10dB 波束宽度
- 10dB点
120° (eg)
峰值
- 10dB点
15° (eg)
Peak - 3dB Peak
Peak - 3天dB馈系统基础知识技术交流
32° (eg)
Peak - 10dB Peak
Peak – 10dB
1天线调节支架 抱杆(50~114mm)
3接头密封件 绝缘密封胶带,PVC绝缘胶带
GSM/CDMA 板状天线
2室外馈线 6走线架
接地装置
主馈线(7/8“) 9室内超柔馈线
5馈线卡 7馈线过线窗
8防雷保护器 基站主设备
天馈系统基础知识技术交流
1 基站天线 2 天线调节支架
用于调整天线的俯仰角度,范围为:0°~15 °; 3 室外跳线
因此,架设天线选择基站场地时,必须按上述原则来考虑对
绕射传播可能产生的各种不利因素,并努力加以避免。
天馈系统基础知识技术交流
通信方程在工程中的应用
通信方程 电平估算
天馈系统基础知识技术交流
通信方程
PT(dB)=PR(dB)+20log4πR(m)/λ (m)-GT(dBi)-GR(dBi)-Lc(dB)-L0(dB) PT、PR的单位(dBm或dB)要保持一致 Lc是基站天线的馈线损耗 L0是传播途中的电波损耗,要留出足够的余量
入射波幅度
(
。)
驻波波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也
叫电压驻波比(VSWR)
驻波波腹电压幅度最大值Vmax
(1+Γ)
天馈线的一些常识

天馈线的一些常识馈线常用馈线类型:1/2″、7/8″、5/4″馈线选取原则:900MHz,馈线长度大于80米采用5/4″馈线;1800MHz,馈线长度大于50米采用5/4″馈线;馈线弯曲曲率不宜过大,外导体要求接地良好。
馈线损耗:900M:7/8″馈线约为5dB/100m;5/4″馈线约为3dB/100m。
1800M:7/8″馈线约为6dB/100m;5/4″馈线约为4dB/100m。
天线GSM移动通信系统中,根据服务区形状、范围、信道数量等条件,一般选择使用水平波瓣宽度为90 °、65 °的定向天线及全向天线等;对使用微蜂窝进行室内覆盖、隧道覆盖等特殊情况,也可以选择分布式天线、泄漏电缆等;在城市密集地区,为了减少对邻区的干扰,多采用65 °天线;在郊区用户量少的地区,一般考虑选用90 °定向天线或全向天线;现在使用较多的天线品牌有:Kathrein、Allgon、西安海天、Andrew等天线的工作原理:从实质上讲天线是一种转换器,它可以把在封闭的传输线中传输的电磁波转换为在空间中传播的电磁波,也可以把在空间中传播的电磁波转换为在封闭的传输线中传输的电磁波。
在移动通信系统中使用的基站天线一般多为由基本单元振子组成的天线阵列增益:定向天线的增益一般在13~18dBi之间;全向天线的增益一般在9~11dBi之间;微蜂窝、室内小天线的增益一般小于10dBi;极化方式定向天线一般有垂直极化和交叉极化两种;全向天线一般都是垂直极化;半功率角水平半功率角:常用的定向天线有60°、65°,90°、120°等;全向天线在水平面上各向同向,没有水平半功率角的概念;垂直半功率角:与天线型号相关,从几度到几十度都有;下倾角:包括机械下倾角和电调下倾角两种;市区基站天线选择a、通常选用水平半功率角60~65°的定向天线;b、一般选择15dBi左右的中等增益天线;c、最好选择带有一定电下倾角(3~6°)的天线;d、建议选择双极化天线。
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天线选型原则
了解天线特性后,可根据不同的覆盖场景选择不同的天线型号,以达到最佳 的覆盖效果。具备条件的原则上尽量个频段分离独立可调。
•普通覆盖场景:选择波瓣65度,增益农村17,城区15。 •道路覆盖场景:特殊情况选择45或30度波瓣 •室内覆盖场景:一般选择吸顶蘑菇头天线,空旷室内用小平板,狭长空旷可 用楼缆。 •特殊覆盖场景:高楼室内外协同覆盖低层用射灯往上,高层用射灯往下实现 高低对打。具备条数主要分物理参数和电参数。主要参数在天线背后有标注,详细参数需查天 线的说明书。日常需要重点关注的几个参数。 尺寸:影响到天面资源的占用和配套的建设。 频段:匹配网络制式,如不匹配轻则信号弱,重则驻波故障影响使用。 增益和波瓣宽度:主要影响无线信号的覆盖范围,通常发射功率一致时,波 瓣越窄增益越高,需根据无线环境选择合适的天面。 风压系数、驻波、功率等现在工艺较高,可以不用过多考虑。
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常见的参数表
2+2+8+8普通合频天线 应用场景:站点同时有 900M、1800M、F频段、 D频段,使用该天线可以 进行整合,F频段和D频 段使用集束电缆连接天线, FDD900和FDD1800只 能支持2T2R。
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谢谢
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常见天线种类
常见美化天线,主要从外观上有不同表现,其实内部构造与普通天线一致。
射灯天线
对数周期天线
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特殊天线
随着技术进步天馈系统逐渐发生了变化,天线与馈线融合在一起体现为泄露电缆形 式。天馈与设备结合出现了Easymicro。
阿署达康阳学院覆盖
东区公园大地停车场
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现网天线类型
现网天线主要为单/多频板状天线、美化天线、吸顶天线以及少量集成天线。 室外站: • GSM天线:主要为900M、1800M单频天线,增益分别15dB、17dB • LTE天线:主要为FAD单频天线、FDD工程后逐渐启用4+4双频天线以及 2288多频天线减少天面资源。 • 微站集成天线easymicro(全网176个) 室分: • 房间用吸顶天线,新型室分用Lampsite • 空旷密闭空间小平板天线,新型室分用BookRRU,少量漏缆试点 • 电梯多用对数周期天线 • 隧道多用宏站平板天线或对数周期天线,高铁用漏缆。
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常见的参数表
FDD900普通电调天线
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常见的参数表
4+4普通合频天线 应用场景:该天线4个通道 支持FDD900和GSM900, 4个通道支持FDD1800和 GSM1800,主要用于有天 面受限不能独立安装900和 1800M的场景,后期将用 FDD1800M来解决部分容 量问题,该天线将使用会越 来越多
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天线的波形
天线辐射出信号是无形的,如果需要描述则通常如贝壳形状。一般水平方向较宽65 度左右,垂直方向较窄15度以内。天线波瓣宽度是指3dB点之间的夹角。
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天线的构造
板状天线有数个振子按照一定规律排列组成阵列。通常振子越多增益越高,天线尺
寸就越大。由于前面提到振子最佳辐射尺寸为半个波长因此,振子大小与频率相关,
天馈基础知识
2018-9
基站天馈系统
基站的天馈系统分为天线和馈线及其连接件。馈线主要作用是在设备与天线之间传 输高频电磁信号,天线主要实现高频信号与无线电磁波的转换(包括收和发)
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天线为什么有增益
天线是无源器件,我们通常听说的天线增益其实是个相对值。根据不同标准有不一
样的增益。dBi和dBd,dBi是二者相差2.15,dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的 参考基准为偶极子。一般说的增益是指dBi。
频率越低振子越大。所以常见的天线外观900M>1800M>2100M
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天线的分类
目前天线的种类五花八门,形状各异。大体上可以从外观、频段及性能几个维度区 分。
• 按外观分:普通天线、美化天线、特殊天线
普通天线:板状、吸顶、八木、对数周期天线等
美化天线:方柱、排气管、空调、太阳能、路灯 特殊天线:设备集成、天馈集成(漏缆)、圆形天线(VSAT)、鞭状 天线等 • 按频段分:单频、双频及多频 • 按性能分:低增益、高增益、全向天线、定向天线