TD-LTE天线规格书NG026

合集下载

国信TD定向双极化天线(N型接头)权值

国信TD定向双极化天线(N型接头)权值
频段: F频段: 1880~1920MHz A频段: 频段: 2010~2025MHz F频段: 频段: 1880~1920MHz 频段: A频段: 2010~2025MHz 频段: F频段: 1880~1920MHz 频段: A频段: 2010~2025MHz 幅度∣Ii∣ 幅度∣Ii∣ 相位(°) 相位( 幅度∣Ii∣ 幅度∣Ii∣ 相位( 相位(°) 幅度∣Ii∣ 幅度∣Ii∣ 相位( 相位(°) 幅度∣Ii∣ 幅度∣Ii∣ 相位( 相位(°) 幅度∣Ii∣ 幅度∣Ii∣ 相位(°) 相位( 幅度∣Ii∣ 幅度∣Ii∣ 相位( 相位(°)
端口5 端口5
0.58 0 0.58 0 0.41 0 0.41 0 0.5 0
下倾角度3 下倾角度3° 端口6 端口7 端口8 端口6 端口7 端口8
1 10 1 10 1 -14 1 -14 1 -115 1 10 1 10 1 -14 1 -14 1 -115 0.58 0 0.58 0 0.66 158 0.66 158 0.68 14
GX-TD-DX4-T3-B2 端口1 端口2 端口3 端口1 端口2 端口3
0.58 0 0.58 0 0.41 0 0.41 0 0.5 0 1 10 1 10 1 -14 1 -14 1 -115 1 10 1 10 1 -14 1 -14 1 -115
端口4 端口4
0.58 0 0.58 0 0.66 158 0.66 158 0.68 14
端口4 端口4
0.58 0 0.58 0 0.66 158 0.66 158 0.68 14 0.68 14
端口5 端口5
0.58 0 0.58 0 0.41 0 0.41 0 0.5 0 0.5 0
端口6 端口6

TD-LTE参数手册-中兴

TD-LTE参数手册-中兴
3.1.1 算法介绍.............................................................................................................- 9 3.1.2 小区选择所需的最小 RSRP 接收水平 .............................................................- 9 3.1.3 小区选择所需的最小 RSRP 接收电平偏移 ................................................... - 10 3.1.4 UE 发射功率最大值 ........................................................................................ - 10 3.2 随机接入控制............................................................................................................. - 11 3.2.1 算法介绍.......................................................................................................... - 11 3.2.2 产生 64 个前缀序列的逻辑根序列的起始索引号 ......................................... - 11 3.2.3 基于逻辑根序列的循环移位参数................................................................... - 12 3.2.4 PRACH 初始前缀接收功率 ............................................................................ - 13 3.2.5 PRACH 的功率攀升步长 ................................................................................ - 13 3.2.6 PRACH 前缀最大发送次数 ............................................................................ - 14 3.2.7 UE 对随机接入前缀响应接收的搜索窗口..................................................... - 15 3.2.8 Message 3 最大发送次数................................................................................. - 15 3.2.9 UE 等待 RRC 连接响应的定时器................................................................... - 15 3.2.10 UE 等待 RRC 连接重试请求的定时器......................................................... - 16 4 寻呼类参数............................................................................................................................ - 18 4.1 寻呼............................................................................................................................. - 18 4.1.1 算法介绍.......................................................................................................... - 18 4.1.2 寻呼时机因子.................................................................................................. - 18 4.1.3 UE 监听寻呼场合的 DRX 循环周期 .............................................................. - 19 4.1.4 寻呼重复次数.................................................................................................. - 19 5 保持类参数.......................................................................................................................... - 21 -....................................................................................................... - 21 5.1.1 算法介绍.......................................................................................................... - 21 5.1.2 UE 监测无线链路失败的定时器..................................................................... - 22 5.1.3 UE 接收下行失步指示的最大个数................................................................. - 22 5.1.4 UE 接收下行同步指示的最大个数................................................................. - 23 5.1.5 UE 等待 RRC 重建响应的定时器................................................................... - 23 5.1.6 UE 监测无线链路失败转入空闲状态的定时器............................................. - 24 -

td-lte基站天线的小型化技术

td-lte基站天线的小型化技术

摘要摘要随着移动通信网络的快速发展,人们对基站天线的性能提出了更高的要求。

基站天线正朝着宽频带、小型化、一体化的趋势发展。

宽带小型化基站天线因其体积小、安装难度低、阻抗带宽较宽、重量轻、易于美化或隐蔽等巨大优势得到了广泛应用。

本文主要研究了TD-LTE基站天线的宽带化和小型化技术。

主要研究内容如下:1、提出了两种宽带双极化基站天线单元。

研究了L型耦合馈电的折合阵子天线,采用耦合馈电展宽了天线的带宽。

研究结果表明:天线的带宽达到 1.88GHz-2.9GHz (42.7%),天线增益在7dBi以上,同时具有良好的隔离度(大于35dB)。

两个折合振子天线正交摆放,天线单元可以实现±45°双极化方式。

提出了加载寄生单元的蝶型偶极子天线。

通过加载寄生元件以及金属背腔,在VSWR<1.5的指标要求下,天线带宽为1.70 GHz -3.84GHz (77.3%),端口隔离度大于31dB。

并进行了加工和测试,测量增益高于8.5dBi,在整个工作频带内(1.71GHz-2.7GHz)的交叉极化高于25dB。

2、设计了以L型耦合馈电的折合阵子天线为阵元的10单元线阵。

研究了阵列天线的设计方法。

利用阵元间的部分耦合作用减小单元间距,相比原有的线阵长度缩小了42%。

测试结果表明,线阵在工作频带内(1.88GHz-2.7GHz)的最大增益达到15.7 dBi,驻波比基本小于1.5。

以线阵为阵元设计了8通道±45°双极化新型天线平面阵。

通过优化阵元间距,天线面阵(长L=802mm,宽W=331mm,高H=25mm)相比原有尺寸缩小了50%。

实测结果满足基站天线的指标要求,具有很好的应用前景。

3、设计了以加载寄生单元的蝶型偶极子天线为阵元的10单元线阵。

通过HFSS 软件优化单元间距,合理的控制振子之间的耦合作用。

使得10单元线阵的长度相比原有的线阵缩小了43%。

仿真结果表明,线阵的最大增益范围为11.5dBi-17.2dBi,驻波比在工作频段内(1.71GHz-2.7GHz)小于1.5。

LTE天线单双流BF-MIMO及其参数学习总结

LTE天线单双流BF-MIMO及其参数学习总结

LTE天线单双流BF-MIMO及其参数学习总结TD-LTE网络中的多天线技术在无线通信领域,对多天线技术的研究由來己久。

其中夭线分集、波束赋形、空分复用(MIMO)等技术己在3G和LTE网络中得到广泛应用。

1多夭线技术简介根据不同的夭线应用方式,常用的多夭线技术简述如下。

上述多夭线技术给网络带來的增益大致分为:更好的覆盖(如波束赋形)和更高的速率(如空分复用)。

3GPP规范中定义的传输模式3GPP规范中Rel-9版本中规定了 8种传输模式,见下表。

其中模式3和4为MIMO技术,IL支持模式内(发送分集和HIMO)口适应。

模式7、8是单/双流波束赋形。

原则上,3GPP对夭线数目与所采用的传输模式没有特别的搭配耍求。

但在实际应用中2夭线系统常用模式为模式2、3;而8天线系统常用模式为模式7、8。

在实际应用中,不同的天线技术互为补充,应当根据实际信道的变化灵活运用。

在 TD-LTE系统中,这种发射技术的转换可以通过传输模式(内/间)切换组合实现。

上行目前主流终端芯片设计仍然以单天线发射为主,对eNB多天线接收方式3GPP标准没有明确要求。

2多天线性能分析针对以上多夭线技术的特点及适用场景,目前中国市场TD-LTE主耍考虑两种天线配置:8天线波束赋形(单流/双流)和2天线MIMO(空分复用/发送分集)。

2.1下行业务信道性能下图是爱立信对上述传输模式的前期仿真结果:在下行链路中,2、8夭线的业务信道在特定传输模式下性能比较归纳如下:?8X2单流波束赋型(sbf)在小区边缘的覆盖效果(边缘用户速率)好于2X2空分复用, 但小区平均吞吐速率要低于2X2 MIMO场景。

?8X2双流波束赋型(dbf)的边界速率要略好于2X2夭线空分复用。

对于小区平均吞叶速率,在正常负荷条件下,二者性能相当。

在高系统负荷条件下,8X2双流波束赋型(dbf) 增益较为明显。

在实际深圳外场测试中,测试场景为典型公路环境。

虽然站间距与城区环境相同,但无线传播条件更接近于郊区的特点,即空旷环境较多,信道相关性较强,有利T- 8 X线波束赋形技术。

lte天线参数 标准

lte天线参数 标准

LTE天线参数的标准包括以下几个方面:
1. 增益:增益是衡量天线辐射能力的重要指标。

在LTE系统中,通常要求天线具有较高的增益,以保证信号的覆盖范围和接收质量。

2. 波束宽度:波束宽度表示天线向不同方向辐射电磁波的能力。

在LTE系统中,通常要求天线具有较窄的波束宽度,以便更好地控制信号的传播方向和覆盖范围。

3. 极化:极化是指天线发送的电磁波的振动方向。

在LTE系统中,通常要求天线具有水平极化或垂直极化,以适应不同场景的需求。

4. 阻抗:阻抗是衡量天线与馈线之间匹配程度的重要指标。

在LTE系统中,通常要求天线具有50欧姆的阻抗,以确保信号传输的稳定性和效率。

需要注意的是,不同的LTE频段和不同的天线类型可能有不同的天线参数标准。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的天线参数标准。

TD-LTE系统FAD双通道射灯天线(1)

TD-LTE系统FAD双通道射灯天线(1)
4:再调节好天线的位置原后锁紧外六角螺丝。
5:接好馈线接头。
6:最后检查好所有的螺栓是否锁紧,如果检查没有问题即安装完成
输入阻抗
50Ω
Input Impedance
50Ω
增益
13.5dBi
Gain
13.5dBi
极化形式
±45°
Polarization
±45°
水平波瓣宽度
32±8°
Horizontal beamwidth
32±8°
垂直波瓣宽度
35±8°
Vertical beamwidth
35±8°
功率容量
100W
Max Input Power
100W
接口形式
2*N型阴头
Connector
2*N Female
雷电保护
直流接地
Lighting Protection
Direct ground
机械性能
Mechanical Specifications
尺寸
360*340*125mm
Dimensions
360*340*125mm
重量
3kg
Weight
TD-LTE系统FAD双通道射灯天线
1电性能指标
电气性能
Electrical Specifications
频率范围
1880~1920/2010~2025/
2555~2635MHz
FrequencyRange
1880~1920/2010~2025/
2555~2635MHz
驻波比
<1.5
VSWR
<1.5
g
天线罩材料

Radome material

TD-LTE有源天线简介

TD-LTE有源天线简介

工程应用 关键问题分析
5、关键问题分析
切换规划
切换区域应综合考虑切换时间要求及小区间干扰水平等因 素设定。 室内覆盖系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物 的入口处。 电梯的小区划分:建议将电梯与低层划分为同一小区,电 梯厅尽量使用与电梯同小区信号覆盖,确保电梯与平层 之间的切换在电梯厅内发生 。
目录
系统概述 系统原理 技术特点
1
2
3
4 5
工程应用 关键问题分析
4、工程应用
现有的LTE室分系统的建设,主要是BBU+RRU 的分布式基站进行部署。室内分布系统有新建和 改造两种方案。
1
新建室内分布系统
新建一路改造一路场景模型 改造共享一路场景模型
2
3
4、工程应用
4.1新建室内分布系统
该方案有完整的MIMO特性,用户峰值速率和系统容量获得 提升。 双通道可更好满足室内对业务速率的需求,缺点是工程复杂 度较高,投资成本高

产品状态
TD-LTE有源天线目前已处于量产状态, 中移动已在网使用3000台以上。 FDD制式有源天线处于小批量在网实验阶 段,目前支持联通1800和2100频段 其他频段有源天线可根据客户需求进行定 制设计
TD-LTE有源天线技术参数:

5、关键问题分析
干扰分析
互调干扰:

多系统合路时可能会产生互调干扰,互调干扰主要依靠合路器 进行抑制,目前较好的合路器三阶互调抑制指标在-120~140dBc左右。 对于LTE使用的2350~2370MHz频率的情况,不会与GSM、DCS、 TD-SCDMA系统产生互调干扰。

5、关键问题分析
功 分 器 馈线 垂直极 化天线 耦合器 楼层4

LTE站点天线权值添加指引汇总

LTE站点天线权值添加指引汇总

TD-LTE站点天线权值添加指引张海春目录TD-LTE站点天线权值添加指引 (1)一. LTE站点实测的天线型号信息获取 (1)二. LTE站点波束赋形天线权值文件制作 (2)三. LTE站点波束赋形天线权值文件上传 (3)四.天线权值配置前进行查询 (5)五. 波束赋形天线权值文件由OMC服务器下载至基站 (6)六. 对下载至基站中的波束赋形天线权值文件进行激活 (7)七. 配置波束赋形天线权值 (7)八. 波束赋形天线权值配置成功后查询确认 (10)九. 可以对天线同厂家同型号的站点进行批量权值配置 (11)一. LTE站点实测的天线型号信息获取根据TD-LTE单站点验证报告里的拨测表,获取实测的天线型号、天线厂家等信息,如图1-1所示:图1-1深圳TD-LTE单站点验证拨测表格.xls二. LTE站点波束赋形天线权值文件制作目前已制作了一批已知天线型号的权值库配置文件,对于未知的或新增的天线类型,制作时需提供天线型号、下倾角度、波束宽度、频段以及天线的极化方式、振子单元波束宽度、物理端口数、CRS2端口1~4幅度、CRS2端口1~4相位、CRS4端口1~2幅度、CRS4端口1~2相位等信息,从而制作出新的权值库配置XML文件。

图2-1图2-2波束赋形天线信息库文件制作工具三. LTE站点波束赋形天线权值文件上传用FTP工具,将权值库配置XML文件从本地上传至OMC服务器的/export/home/sysm/目录下(请注意,该路径为服务器为基站提供下载权值库配置XML文件的默认路径,不要改变它),如下是FTP上传时需要的主机地址、用户名及密码:OMC4 host: 188.2.31.4 user: Change pwd:Change_123OMC83 host: 10.201.127.83 user: ftpuser pwd: ftpuserOMC112 host: 10.201.127.112 user: ftpuser pwd: ftpuser图3-1图3-2图3-3四.天线权值配置前进行查询一般天线权值配置前先进行查询操作,确认权值未配置,如图4-1、4-2、4-3所示,如果已配置,且配置的权值与实际不符,则要进行删除操作(假如该站有3个小区):RMV BFANT:DEVICENO=0;RMV BFANT:DEVICENO=1;RMV BFANT:DEVICENO=2;图4-1或者出现如下结果,均表示未添加权值:LST BFANT:;图4-2DSP BFANT:;图4-3五. 波束赋形天线权值文件由OMC服务器下载至基站将波束赋形天线权值文件由OMC服务器下载至基站,针对不同的OMC可分别执行如下的命令:在OMC4上:DLD BFANTDB:IP="188.2.31.4",USR="ftpuser",PWD="Changeme_123",SRCF="exAntenna-TYDA-2015D4T6.xml"; 在OMC83上:DLD BFANTDB:IP="10.201.127.83",USR="ftpuser",PWD="ftpuser",SRCF="exAntenna-TYDA-2015D4T6.xml"; 在OMC112上:DLD BFANTDB:IP="10.201.127.112",USR="ftpuser",PWD="ftpuser",SRCF="exAntenna-TYDA-2015D4T6.xml"; exAntenna-TYDA-2015D4T6.xml为上传至OMC服务器上对应天线型号的波束赋形天线权值文件名称。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
-40~60
-20~40 黑色 Black 20
第 2页
杭州伊贝斯特电子有限公司
2、产品图片(PRODUCT PICTURE)
第பைடு நூலகம்3页
杭州伊贝斯特电子有限公司
3、产品规格尺寸图(PRODUCT SPECIFICATION CHART) 单位:mm 比例:1:1
第 4页
杭州伊贝斯特电子有限公司
4、驻波图(STATIONARY WAVE PATTERN )
机械指标 Mechanical Specifications 天线长度 Antenna Length (mm) 辐射体 Radiator 连接器型号 Connect Type 工作温度 Working Temp(℃) 储藏温度 Storage Temperature(℃) 外壳颜色 Radome Color 重量 Weight (g) ø14.5X194mm 铜 Cuprum SMA
杭州伊贝斯特电子有限公司
产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION
Customer: Customer’s part number: Product description: Uni Link’s part number: Issue Date: Note:
TD-LTE Antenna
NG026 2013-05-03
1880-1920/2300-2400/2570-2620MHZ,SMA,ROSH
Customer Use Full approved Conditional approved Rejected
Customer's authorized signature
Remarks
第 1页
杭州伊贝斯特电子有限公司
第 5页
1、产品技术指标(PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)
电性能指标 Electrical Specifications 频率范围 Frequency Range (MHz) 频带宽度 Bandwidth (MHz) 输入阻抗 Input Impendence (Ω) 电压驻波比 V.S.W.R 增益 Gain (dBi) 极化形式 Polarization Type 雷电保护 Lightning Protection 功率容量 Power Capacity (w) 1880-1920/2300-2400/2570-2620 40/100/50 50 ≤2.0 3 垂直 Vertical 直流接地 50
相关文档
最新文档