移动通信技术课程设计报告
移动通信车载电视课程设计报告

移动通信课程设计报告车载电视信道特性的分析目录1车载电视系统简介 (1)1.1模块介绍及原理 (1)1.2传输技术 (2)2车载电视的信道模型的研究 (3)2.1无线通信信道建模技术发展的研究 (3)2.2常用的信道模型研究 (4)2.3模型适用范围比较 (7)2.4结论 (7)2.5瑞利信道统计特性分析 (7)2.6 瑞利衰落信道模型 (9)2.7 Clarke模型 (15)2.8 Clarke模型常用仿真方法 (16)2.9仿真实验成果 (19)3高架桥信号传播模型的研究 (23)3.1桥下道路上传播的双径模型 (23)3.2双径传播模型 (26)3. 3桥下道路上传播的多径模型 (27)4感想与总结 (28)参考文献 (29)1车载电视系统简介车载电视系统,是指通过地面电视广播发射站天线发射无线电波,使用者可以在移动中由专业接收设备或电视机收看视频节目的传输形式。
它与传统模拟电视广播相比,最大特点是节目容量更大、画面和音质更清晰、收看更自由,在信号覆盖范围内影像清晰度高、声音好。
车载电视系统主要模块:发射模块和接收模块1.1模块介绍及原理1 发射模块发射模块由传输网络和发射台组成。
各发射台中又有调制器(包含单频网适配器)和发射机,还需要一个同步钟源(一般采用GPS),其主要任务是组成单频网,以便实现复杂地形条件下的地面广播覆盖。
单频网的功能,它就是在数字码流中插入一个 MIP包以传输同步信号,各节点的调制器将信号进行抗干扰处理后调制成IF信号,再由发射机将IF信号变频为RF信号后进行功率放大,最后才通过天线向空中发射。
因此,要想有高覆盖率的信号,天线的带宽是决定性因素。
此部分主要用到以下设备和软件:单频网规划和设计,城市覆盖测量,数字发机,调制器,单频网适配器,GPS同步钟源以及发射天线等。
2 接收模块高频头主要负责将射频信号转换成解调器可以接收的中频或基带调制信号;解调器收到这些信号后进行解码,输出为包含广播数据的码流;之后解复用把广播数据从其它码流信号中分离出来,并根据控制信息,从分离出来的信号中选择对应于本机的音、视频数据进行下载或实时播放;再对其它的多媒体信息进行处理后最终在车载电视上显示出来。
数字移动通信课程设计

数字移动通信课程设计室内覆盖系统中漏缆覆盖系统和小天线覆盖的比较目录摘要 (2)一、引言 (2)二、高层楼宇覆盖存在问题分析 (4)三、传统小天线覆盖的介绍 (4)四、泄露电缆方案的引入 (8)五、泄露电缆性能及分类 (8)六、泄露电缆在电梯覆盖中的可行性分析 (11)七、泄露电缆在电梯覆盖中的经济性分析 (13)八、结论 (14)九、附录 (15)参考文献 (15)室内覆盖系统中漏缆覆盖系统和小天线覆盖的比较摘要:随着现代建筑的大量建造室内覆盖已经成为现代通信的一个重大解决方面。
传统的小天线覆盖是解决室内覆盖的一种办法但是也有明显的缺点,而新兴的泄露电缆技术已经在高铁、城市地铁中大量的使用,其应用场景基本定义在狭长封闭的线型空间内,对于现有的无线通信制式,其出色的宽频带能力可满足多系统接入的需求。
本文从泄露电缆的电气物理特性、高层建筑平面布局,高层电梯覆盖实现手段、与小天线覆盖方案对比等方面着手,阐述泄露电缆覆盖和小天线覆盖在室内覆盖应用中的可行性、经济性、科学性,为TD-SCDMA 及TD-LTE 室内覆盖建设方案提供必要的依据。
关键词:小天线覆盖、泄露电缆、耦合损耗、传输损耗、TD-SCDMA、TD-LTE、电梯覆盖一、引言随着移动通信的迅速发展和普及,城市规模的不断扩大,摩天大楼和地下设施的大量涌现,室内吸收了大部分的话务量。
3G商用网络的最新业务统计数据显示(如下图),在3G网络中室外的业务量(语音和数据)仅占整个网络业务的30.3%,而室内业务占整个网络业务的69.7%,这些场所主要是办公楼、车站、家庭、购物广场和娱乐场所等。
由以上的统计可以看出:(1)3G偏向数据业务,对覆盖和通讯质量要求高(2)CBD对室内业务要求高,话务业务占到整网的70%以上针对现在许多大城市高楼密集和建筑物内的移动用户较多的现状,单依靠室外宏蜂窝基站对其覆盖已经不能满足网络覆盖、容量和质量的要求。
主要存在以下一些问题。
移动通信工程课程设计报告

目录第一章设计目的 (1)第二章设计要求和设计指标 (2)2.1设计要求 (2)2.2 设计指标 (2)第三章设计内容 (3)3.1 语音测试—TEMS测试 (3)3.1.1 TEMS语音测试前准备 (4)3.1.2 进行测试 (4)3。
1.3测试数据的回放和处理 (5)3.1。
4 测试文件导出 (6)3。
1。
5测试数据统计 (7)3.2 优化调整方案 (8)第四章本课程设计改进和建议 (9)第五章总结 (10)参考文献 (11)附录 (12)第一章设计目的本课程设计练习移动通信的一般原理与组网技术,是一门实用性很强的课程。
设置本课程的目的是通过本课程设计之后,对移动通信的基本概念、基本原理和组网技术有较全面的了解和领会,应能应用移动通信的原理与技术分析阐释常见移动通信方式中信息传输的发送与接收原理,应能分析设计一些简单移动通信系统,为移动通信系统的管理维护、研究和开发打下必要的理论基础和技能.移动通信技术迅猛发展,移动通信网络也从第1代逐渐演进到了第4代(4G)。
国内各移动通信网络基础运营企业目前都已提供第3代(3G)的移动通信网络,并且移动通信应用规模在世界上位于前列,通过本课程设计要了解GSM无线网络的原理和功能,无线网络优化的原理,无线网络结构调整及频率优化,网络的测试方法及其指标,要通过数据证明本课题所得出的理论分析、网络结构调整和GSM无线参数的提取的正确性,并进一步说明了网络优化工作对各大运营商的重要性。
第二章设计要求和设计指标2.1设计要求在对数据进行详细采集、分析和研究后,常常会涉及到天馈系统的调整、基站的调测、频率规划的调整、系统参数的调整、话务均衡以及增加一些微蜂窝等优化方案实施活动.(1)对移动通信网络熟悉。
(2)要求优化方案正确合理。
(3)方案能解决一些问题。
(4)设计报告内容的正确性、全面性、逻辑性等。
2.2 设计指标对正式投入运行的GSM网络进行参数采集、数据分析、找出影响网络运行质量的原因,并且通过参数调整或采取某些技术手段使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获取最佳效益,同时也对GSM网络今后的维护及规划建设提出合理化建议。
移动通信课程报告

移动通信课程报告课程:移动通信及移动通信实验专业班级:姓名:学号:年月日卷积码差错控制系统的仿真一、仿真目的卷积码是一种向前纠错控制编码。
它将连续的信息比特序列映射为连续的编码器输出符号。
这种映射是高度结构化的,使得卷积码的译码方法与分组码译码所采用的方法完全不同。
可以验证的是在同样复杂度情况下,卷积码的编码增益要大于分组码的编码增益。
对于某个特定的应用,采用分组编码还是采用卷积编码哪一种更好则取决于这一应用的具体情况和进行比较时可用的技术[1]。
本课程设计便是通过Matlab设计一个硬判决维特比译码输出的完整电路,并进行误码率分析。
二、仿真原理卷积码,又称连环码,是由伊莱亚斯(P.elias)于1955年提出来的一种非分组码。
卷积编码的最佳译码准则为:在给定已知编码结构、信道特性和接收序列的情况下,译码器将把与已经发送的序列最相似的序列作为传送的码字序列的估值。
对于二进制对称信道,最相似传送序列就是在汉明距离上与接收序列最近的序列。
卷积码的译码方法有两大类:一类是大数逻辑译码,又称门限译码(硬判决,编者注);另一种是概率译码(软判决,编者注),概率译码又分为维特比译码和序列译码两种。
门限译码方法是以分组码理论为基础的,其译码设备简单,速度快,但其误码性能要比概率译码法差[2]。
当卷积码的约束长度不太大时,与序列译码相比,维特比译码器比较简单,计算速度快。
维特比译码算法是1967年由Viterbi提出,近年来有大的发展。
目前在数字通信的前向纠错系统中用的较多,而且在卫星深空通信中应用更多,该算法在卫星通信中已被采用作为标准技术。
维特比译码原理:采用概率译码的基本思想是:把已接收序列与所有可能的发送序列做比较,选择其中码距最小的一个序列作为发送序列。
如果发送L组信息比特,那么对于(n,k)卷积码来说,可能发送的序列有2kL个,计算机或译码器需存储这些序列并进行比较,以找到码距最小的那个序列。
当传信率和信息组数L较大时,使得译码器难以实现。
gsm课程设计

gsm课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统)的基本原理、技术和应用。
通过本课程的学习,学生应能理解GSM系统的架构、工作原理和关键技术,并能够运用所学知识分析和解决实际问题。
1.掌握GSM系统的基本概念、发展和历史。
2.理解GSM系统的网络架构和关键技术,如TDMA、AMR、BSIC等。
3.了解GSM在现代通信领域的应用和发展趋势。
4.能够使用GSM网络进行语音和数据通信。
5.具备分析和解决GSM网络故障的能力。
6.掌握GSM网络的优化和维护方法。
情感态度价值观目标:1.培养学生对通信技术的兴趣和好奇心,提高学生的学习积极性。
2.培养学生团队合作精神,提高学生的问题解决能力。
3.使学生认识到GSM技术在现代社会中的重要性,培养学生的社会责任感和使命感。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括GSM系统的基本原理、技术和应用。
教学大纲如下:1.GSM系统概述–GSM的发展历程–GSM系统的网络架构–GSM的关键技术2.GSM关键技术详解–TDMA(时分多址)–AMR(自适应多速率)–BSIC(基站识别码)3.GSM网络应用–短消息服务4.GSM网络优化与维护–网络优化方法–网络维护策略5.GSM技术发展趋势–4G/5G网络与GSM的关系–GSM技术的未来发展方向三、教学方法本课程采用多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性。
包括:1.讲授法:教师讲解GSM的基本原理、技术和应用,引导学生掌握课程知识。
2.讨论法:分组讨论GSM网络优化和维护的实际案例,培养学生的团队协作能力。
3.案例分析法:分析典型GSM网络故障案例,提高学生分析和解决问题的能力。
4.实验法:动手实践,使学生更好地理解GSM网络的工作原理和应用。
四、教学资源本课程所需教学资源包括:1.教材:选用权威、实用的GSM教材,为学生提供系统、全面的知识体系。
移动通信课程设计报告

井冈山大学移动通信课程设计报告姓名:学院:专业:班级:学号:指导老师:日期:井冈山大学电信学院【摘要】随着无线网络的迅速发展,网络的覆盖最优化问题也亟需解决。
本次实践课程就是通过软件模拟,对一个特定的区域进行网络规划,在满足一定条件的情况下,包括覆盖功率、载干比以及传播损耗的考虑,进行基站的配置。
实践学习中,采用Atoll软件,实现GSM900的网络规划,在学习中利用理论知识,以便实现配置最优化。
【关键字】网络规划基站配置最优化【Abstract】With the rapid development of wireless networks, network coverage optimization problem should be solved. This practical course is through software simulation, a specific area of network planning, in the case of certain conditions, including coverage of power, carrier to interference ratio and transmission loss considerations, the base station configuration. Learning in practice, we use the Atoll software, to achieve GSM900 network planning, the use of theoretical knowledge in learning to achieve the optimal configuration.【Keywords】base station configurations to optimize network planning目录1、课程设计要求 (3)2、设计原理 (4)2.1 软件特性 (4)2.2 Atoll的功能介绍 (4)2.2.1 通用功能 (4)2.2.2 GSM功能 (5)2.2.3 其它功能 (5)3、设计步骤 (5)3.1、项目建立 (5)3.2 参数配置 (6)3.3 基站放置 (10)3.4 生成图表 (12)4、结果分析 (12)4.1 信号覆盖 (12)4.2 干扰强度 (14)5、心得体会 (15)红色字体是基本框架,这个要求大家都要这么写1 课程设计要求请在下列的规划区域范围内进行GSM900基站规划布点,并利用Atoll软件进行自动频率规划(每基站按6载波配置:1BCCH+5TCH,BCCH频点范围为1-24,TCH为25-95)以及覆盖仿真,使得在该范围内满足以下指标要求:Best severing cell:覆盖电平大于-90dbm的覆盖面积大于99.9%,大于-80dbm电平覆盖面积大于99%;Worst interference:C/I大于等于9db的面积必须大于99%, C/I大于等于12db的面积必须大于97%。
3g移动通信课程设计

3g移动通信课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握3G移动通信的基本原理,包括信号传输、网络架构和关键技术。
2. 了解3G移动通信在我国的发展历程,以及与2G、4G等技术的区别与联系。
3. 熟悉3G移动通信的主要应用领域,如视频通话、高速上网和数据传输等。
技能目标:1. 培养学生运用3G移动通信技术解决实际问题的能力,如优化网络设置、提高通信质量等。
2. 提高学生动手操作能力,通过实验和案例分析,掌握3G移动通信设备的调试与维护方法。
3. 培养学生的团队协作和沟通能力,通过小组讨论、项目实践等形式,提高分析和解决问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对3G移动通信技术及其应用的兴趣,激发学习热情,形成主动学习的态度。
2. 增强学生的国家意识,了解我国在3G移动通信领域的重要地位,培养学生的民族自豪感。
3. 培养学生的创新意识和责任感,使其认识到3G移动通信技术在推动社会进步中的重要作用。
课程性质:本课程为理论与实践相结合的课程,旨在让学生在掌握基本知识的基础上,提高实际操作能力。
学生特点:学生具备一定的通信基础,对3G移动通信技术有一定了解,但实践经验不足。
教学要求:注重理论与实践相结合,强调学生动手实践,培养学生解决实际问题的能力。
同时,关注学生的情感态度价值观培养,提高其综合素质。
通过分解课程目标为具体的学习成果,为后续教学设计和评估提供依据。
二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 3G移动通信基本原理:介绍3G移动通信系统的基本构成、关键技术、信号传输及网络架构等,对应教材第一章内容。
2. 3G移动通信技术的发展历程:分析3G移动通信技术在我国的发展情况,与2G、4G等技术的区别与联系,对应教材第二章内容。
3. 3G移动通信技术应用:讲解3G移动通信技术在视频通话、高速上网、数据传输等方面的应用,对应教材第三章内容。
4. 3G移动通信设备调试与维护:教授3G移动通信设备的调试方法、维护技巧和故障排查,对应教材第四章内容。
移动通信原理课程设计报告_实验报告_

电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室实验报告课程名称移动通信原理实验内容无线信道特性分析;BPSK/QPSK通信链路搭建与误码性能分析;SIMO系统性能仿真分析课程教师胡苏成员姓名成员学号成员分工独立完成必做题第二题,参与选做题SIMO仿真中的最大比值合并模型设计参与选做题SIMO仿真中的等增益合并模型设计独立完成必做题第一题参与选做题SIMO仿真中的选择合并模型设计1,必做题目1.1无线信道特性分析1.1.1实验目的1)了解无线信道各种衰落特性;2)掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;3)利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。
1.1.2实验内容1)基于simulink搭建一个QPSK发送链路,QPSK调制信号经过了瑞利衰落信道,观察信号经过衰落前后的星座图,观察信道特性。
仿真参数:信源比特速率为500kbps,多径相对时延为[0 4e-06 8e-06 1.2e-05]秒,相对平均功率为[0 -3 -6 -9]dB,最大多普勒频移为200Hz。
例如信道设置如下图所示:1.1.3实验仿真(1)实验框图(2)图表及说明图一:Before Rayleigh Fading1 #上图为QPSK相位图,由图可以看出2比特码元有四种。
图二:After Rayleigh Fading#从上图可以看出,信号通过瑞利信道后,满足瑞利分布,相位和幅度发生随机变化,所以图三中的相位不是集中在四点,而是在四个点附近随机分布。
图三:Impulse Response#从冲激响应的图可以看出相位在时间上发生了偏移。
图四:Impulse Response#从频率响应的图可以看出,信号的频率响应失真比较严重。
(3)实验结论根据题目中给出的参数,计算瑞利衰落信道的相干带宽和相干时间:相干带宽 410*2787.421==τπσc B Hz相干时间 005.01==mc f T s1.2 BPSK/QPSK 通信链路搭建与误码性能分析1.2.1 实验目的掌握基于simulink 的BPSK 、QPSK 典型通信系统的链路实现,仿真BPSK/QPSK 信号在AWGN 信道、单径瑞利衰落信道下的误码性能。
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移动通信技术课程设计报告LTE移动通信网络规划系别专业班级学生姓名指导教师提交日期 2017年12月18日目录摘要 (3)第一章绪论 (4)第二章天馈系统调整 (6)2.1 天馈系统概述 (6)2.2 分类 (6)2.3 影响天馈系统性能的原因分析 (8)第三章基站调测 (9)3.1 基站的构成及功能 (9)3.2 基站选择 (12)3.3 天线选择 (13)课程设计总结 (14)参考资料 (15)摘要随着4G移动通信技术日渐商业化,有关4G网络的研究、设计、部署也逐步提上日程。
对于运营企业来说,一方面要部署多种无线设备,考虑覆盖等问题;另一方面,后期应用也对无线网络的优化提出了挑战,因为3g网络(特别是TS- SCDMA)尚没有完全成熟情况下,部署4g宽带无线通信系统。
在无线网络搭建之前的规划、与之后的优化和管理,是无线网络真正可用的润滑剂。
LTE移动通信网络设计对宽带移动通信的研究具有重要意义,其中考虑与多媒体业务相关的网络设计是其中的重点和难点。
针对LTE网络的设计要求,运用移动通信基本理论知识,分析网络需求。
我将用相关的理论知识对我校校园环境和用户情况加以分析,设计出基站的分布和资源的配置。
第一章绪论移动通信是通信双方有一方或两方处于运动中的通信。
包括陆、海、空移动通信。
采用的频段遍及低频、中频、高频、甚高频和特高频。
移动通信系统由移动台、基台、移动交换局组成。
若要同某移动台通信,移动交换局通过各基台向全网发出呼叫,被叫台收到后发出应答信号,移动交换局收到应答后分配一个信道给该移动台并从此话路信道中传送一信令使其振铃。
移动通信(Mobile communication) 是移动体之间的通信,或移动体与固定体之间的通信。
移动体可以是人,也可以是汽车、火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。
移动通信由两部分组成:空间系统;地面系统:卫星移动无线电台和天线;关口站、基站。
移动通信系统从20世纪80年代诞生以来,到2020年将大体经过5代的发展历程,而且到2010年,将从第3代过渡到第4代(4G)。
到4G ,除蜂窝电话系统外,宽带无线接入系统、毫米波LAN 、智能传输系统(ITS)和同温层平台(HAPS)系统将投入使用。
未来几代移动通信系统最明显的趋势是要求高数据速率、高机动性和无缝隙漫游。
实现这些要求在技术上将面临更大的挑战。
此外,系统性能(如蜂窝规模和传输速率) 在很大程度上将取决于频率的高低。
考虑到这些技术问题,有的系统将侧重提供高数据速率,有的系统将侧重增强机动性或扩大覆盖范围。
从用户角度看,可以使用的接入技术包括:蜂窝移动无线系统,如3G ;无绳系统,如DECT ;近距离通信系统,如蓝牙和DECT 数据系统;无线局域网 (WLAN)系统;固定无线接入或无线本地环系统;卫星系统;广播系统,如DAB 和DVB-T ;ADSL 和Cable Modem。
移动通信的特点有:移动性:就是要保持物体在移动状态中的通信,因而它必须是无线通信,或无线通信与有线通信的结合。
电波传播条件复杂:因移动体可能在各种环境中运动,电磁波在传播时会产生反射、折射、绕射、多卜勒效应等现象,产生多径干扰、信号传播延迟和展宽等效应。
噪声和干扰严重:在城市环境中的汽车火花噪声、各种工业噪声,移动用户之间的互调干扰、邻道干扰、同频干扰等。
系统和网络结构复杂:它是一个多用户通信系统和网络,必须使用户之间互不干扰,能协调一致地工作。
此外,移动通信系统还应与市话网、卫星通信网、数据网等互连,整个网络结构是很复杂的。
要求频带利用率高、设备性能好。
移动通信的种类繁多。
按使用要求和工作场合不同可以分为以下几种。
集群移动通信:也称大区制移动通信。
它的特点是只有一个基站,天线高度为几十米至百余米,覆盖半径为30公里,发射机功率可高达200瓦。
用户数约为几十至几百,可以是车载台,也可是以手持台。
它们可以与基站通信,也可通过基站与其它移动台及市话用户通信,基站与市站有线网连接。
使用模拟识别信号的移动通信,称为模拟移动通信。
为了解决容量增加,提高通信质量和增加服务功能,目前大都使用数字识别信号,即数字移动通信。
在制式上则有时分多址(TDMA)和码分多址 (CDMA)两种。
前者在全世界有欧洲的GSM 系统(全球移动通信系统) 、北美的双模制式标准IS 一54和日本的JDC标准。
对于码分多址,则有美国Qualcomnn 公司研制的IS-95标准的系统。
总的趋势是数字移动通信将取代模拟移动通信。
而移动通信将向个人通信发展。
进入21世纪则成为全球信息高速公路的重要组成部分。
移动通信将有更为辉煌的未来。
第二章天馈系统调整2.1 天馈系统概述天馈系统是指天线向周围空间辐射电磁波。
电磁波由电场和磁场构成。
人们规定:电场的方向就是天线极化方向。
一般使用的天线为单极化的。
下图示出了两种基本的单极化的情况:垂直极化和水平极化。
2.2 分类天线对空间不同方向具有不同的辐射或接受能力,这就是天线的方向性。
衡量天线方向性通常使用方向图,在水平面上,辐射与接受无最大方向的天线成为全向天线,有一个或多个最大方向的天线称为定向天线。
全向天线由于其无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。
定向天线由于具有最大辐射或接收方向,因此能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。
天馈系统主要包括天线和馈线系统两大类。
天线主要包括:吸盘天线:价格适中、安装方便、增益适中,适合于安装在移动车辆上,或吸附在金属物体上。
一般增益在2.6dB、5dB等几种。
防盗天线:价格适中、安装方便、增益同吸盘天线,安装在金属箱体外时从箱体外无法拆除,故名为防盗天线。
低增益全向天线:增益为3.5dB ,安装需有固定支架,适合远距离多点传输。
高增益全向天线:增益为8.5dB ,安装需有固定支架,适合远距离多点传输。
定向天线:增益很高,为12dB ,安装需有固定支架,适合远距离固定方向传输。
2、馈线主要包括50―3(阻抗50Ω, 截面3)的馈线损耗为0.2dB/m。
50―7(阻抗50Ω, 截面7)的馈线损耗为0.1dB/m。
50―9(阻抗50Ω, 截面9)的馈线损耗为0.07dB/m。
馈线是连接电台与天线的重要设备。
不同粗细、不同质量的馈线对通信距离会产生很大的影响。
信号在馈线里传输,除有导体的电阻性损耗外,还有绝缘材料的介质损耗。
这两种损耗随馈线长度的增加和工作频率的提高而增加。
因此,应合理布局尽量缩短馈线长度。
2.3 影响天馈系统性能的原因分析天馈系统的性能指标很多,但在日常维护中两个指标容易劣化,一是天馈系统的驻波比增高,二是天下增益下降。
根据时间经验,造成这两个重要指标下降的原因主要有以下几个方面。
1、天线安装不规范天线的俯仰角和方位角与设计不符。
天线俯仰角过大时,天线的主瓣将随着天线俯仰角的加大而发生不同程度的变形,影响基站的无线覆盖效果和质量;天线的俯仰角过小时,会出现越区覆盖,易造成小区相互干扰,影响网络质量。
天线的方位角主要影响网络区域覆盖。
天线的主瓣覆盖受到阻挡会造成天线覆盖区受影响而容易产生掉话等影响网络覆盖的现象,同时还容易造成小区间的信号干扰,影响通话质量。
2、馈线、跳线安装不规范馈线、跳线安装中常见的问题有:一是馈线、跳线的各类街头密封不严,匹配不好,造成驻波比升高;二是馈线的安装工艺达不到要求,如馈线有外力受损、过弯半径太小、固定不牢等。
这些问题都会使馈线的驻波比升高。
3、天馈系统受潮进水由于天线及馈线长期暴露在外,雨雪等天气可能会造成其接口处受潮,甚至在跳线和天线、馈线和跳线的借口处聚集冷凝水,使整个天馈系统驻波比升高,引起功率损失,使基站覆盖范围缩小。
4、天线的外罩积结灰垢较多由于天线外罩长期处于暴露的天气中,外罩结的灰垢较多。
天线表面的灰垢在大雾及雨雪天气及结冰时容易受分布电容的影响,天馈系统驻波比变化较大。
第三章基站调测3.1 基站的构成及功能基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。
随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。
一个基站的选择,需从性能、配套、兼容性及使用要求等各方面综合考虑,其中特别注意的是基站设备必须与移动交换中心相兼容或配套,这样才能取得较好的通信效果。
基站子系统主要包括两类设备:基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC )。
基站收发台:一个完整的基站收发台包括无线发射/接收设备、天线和所有无线接口特有的信号处理部分。
基站收发台可看作一个无线调制解调器,负责移动信号的接收、发送处理。
一般情况下在某个区域内,多个子基站和收发台相互组成一个蜂窝状的网络,通过控制收发台与收发台之间的信号相互传送和接收来达到移动通信信号的传送,这个范围内的地区也就是我们常说的网络覆盖面。
如果没有了收发台,那就不可能完成手机信号的发送和接收。
基站收发台不能覆盖的地区也就是手机信号的盲区。
所以基站收发台发射和接收信号的范围直接关系到网络信号的好坏以及手机是否能在这个区域内正常使用。
基站收发台在基站控制器的控制下,完成基站的控制与无线信道之间的转换,实现手机通信信号的收发与移动平台之间通过空中无线传输及相关的控制功能。
收发台可对每个用户的无线信号进行解码和发送。
基站使用的天线分为发射天线和接收天线,且有全向和定向之分,一般可有下列三种配置方式:发全向、收全向方式;发全向、收定向方式;发定向、收定向方式。
从字面上我们就可以理解每种方式的不同,发全向主要负责全方位的信号发送;收全向自然就是个方位的接收信号了;定向的意思就是只朝一个固定的角度进行发送和接收。
一般情况下,频道数较少的基站(如位于郊区) 常采用发全向、收全向方式,而频道数较多的基站采用发全向、收定向的方式,且基站的建立也比郊区更为密集。
由于信号传输到基站时可能比较弱,并且有一定的信号干扰,所以要经预选器模块滤波和放大,进行双重变频、放大和鉴频处理。
输入的高频信号经放大后送入第一变频器,由变频器提供的第一本机振荡信号频率766.9125-791.8875MHz ,下变频后,产生123.1MHz 的第一中频信号。
第一中频信号经放大、滤波、混频后,产生第二中频信号(21.3875MHz),它经过放大、滤波后送到中频集成块。
由中频集成块(包含第二中频信号放大器、限幅器和鉴相器) 产生的音频输出信号和接收信号强度指示信号(RSSI)送到音频/控制板,在音频信号控制板内,由分集开关不断地比较奇数和偶数信号,并选择其中的较强信号,通过音频电路传送到移动控制中心去。