天线选型及优化实例

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无线路由器天线优化技巧(十)

无线路由器天线优化技巧(十)

无线路由器天线优化技巧随着科技的进步,无线网络已成为现代生活中不可或缺的一部分。

然而,有时我们可能会遇到信号弱、网络不稳定的问题。

这时,无线路由器的天线优化技巧就变得尤为重要。

本文将针对这一问题,探讨一些无线路由器天线优化的技巧,以帮助您改善网络体验。

一、天线的选择首先要选择合适的天线。

市场上有很多不同种类的天线,如直棒天线、定向天线、增益天线等。

不同种类的天线适用于不同的环境和需求。

直棒天线适用于一般家庭环境,具有较好的覆盖范围;定向天线适用于需要指向性信号覆盖的场合;而增益天线则适用于信号较弱的区域。

根据自己家庭的实际情况,选择适合的天线,可以提升无线网络的稳定性和覆盖范围。

二、天线的位置天线的位置也是天线优化的关键。

通常来说,尽量将天线放置在离其他电子设备远一点的位置,以减少干扰。

同时,天线的高度也会影响信号的传输。

理论上,天线越高,覆盖范围越广。

可试着将天线放置在较高的位置,如窗户或墙壁上,以优化网络信号的传输效果。

三、天线的方向天线应该面向无线设备的方向。

这样可以使信号更直接地传输到相应的设备上,减少信号的损耗。

如果无线设备分散在不同的方向上,可以考虑使用多个天线,针对不同的方向进行优化。

四、天线的角度调整天线的角度也是优化信号的一种方法。

有时,天线的角度可能不符合无线设备所处位置的需求。

通过调整天线的角度,可以使信号更好地覆盖到指定区域。

可以尝试不同的角度,观察信号的变化,并选择最佳角度进行固定。

五、天线的定位无线路由器的天线通常是可调的,可以根据需要进行调整。

天线朝上、斜放或水平放置,都可能对信号产生不同的影响。

不同的定位方式适合不同的环境。

试着观察不同位置和角度对无线网络的影响,并选择最佳的配置。

六、使用信号放大器在某些情况下,即使优化了天线,仍然可能存在信号弱或无法覆盖的区域。

这时,使用信号放大器是一个不错的选择。

信号放大器可以将无线网络信号的覆盖范围和传输强度提升,解决信号弱的问题。

广播电视卫星接收设施的天线选择与优化

广播电视卫星接收设施的天线选择与优化

广播电视卫星接收设施的天线选择与优化随着广播电视行业的发展,电视卫星接收设施的天线选择和优化变得越发重要。

天线作为卫星信号接收的核心部件,直接影响到信号接收的质量和稳定性。

本文将深入探讨广播电视卫星接收设施的天线选择和优化的相关内容,旨在帮助读者更好地理解这一领域的关键要素。

在选购天线之前,首先需要考虑的是接收需求。

不同的电视卫星服务商可能会提供不同的信号和频率,因此根据自身需求而选择适合的天线是非常关键的。

一般来说,卫星信号分为C波段、Ku波段和Ka波段,而接收设施的天线也要相应地选择相匹配的频段。

例如,C波段适用于传输大容量数据,Ku波段适用于广播电视等。

另一方面,在天线选择中,天线的尺寸和类型也是非常重要的因素。

天线的尺寸通常与频率成正比,所以在选择时需要根据频段和接收需求来确定合适的尺寸范围。

此外,天线的类型也有多种选择,如抛物面天线、片式天线、网格天线等。

不同类型的天线在接收效果和成本上都存在差异,因此根据实际情况进行选择。

此外,为了进一步提升天线接收的性能,优化天线的安装和指向也是必不可少的。

天线的安装位置应该尽量避免遮挡物,确保天线能够充分接收到卫星信号。

同时,调整天线的指向也是非常重要的,确保其朝向卫星的正确方向。

为了达到最佳接收效果,可以借助专业的仪器和技术指导进行调整,以获得最佳的接收效果。

另外一个值得注意的因素是天线的增益。

天线的增益是指天线能够在特定方向上接收到信号的相对能力。

天线的增益越高,信号接收的能力越强。

因此,在选择天线时应该关注天线的增益参数,并根据实际需求来选择。

不过需要注意的是,天线增益过高可能会导致过多的信号干扰,因此在选择时需要把握好平衡。

除了天线本身的选择,还有一些其他的优化方法可以帮助提升接收效果。

首先是使用适当的接收设备和设备调节。

优质的接收设备可以提供更好的信号处理和过滤能力,进一步提升接收效果。

同时,合理调节设备参数,如增益、频率范围等,也可以对信号接收进行优化。

射频天线设计与优化实践

射频天线设计与优化实践

射频天线设计与优化实践
射频天线是无线通信系统中的重要组成部分,其设计和优化直接影响通信质量
和性能。

在实际应用中,如何进行有效地射频天线设计与优化是工程师们面临的重要挑战之一。

首先,在进行射频天线设计时,需要考虑到天线的工作频段和频率范围,以及
整体系统的设计要求。

根据不同的应用场景和需求,可以选择合适的射频天线类型,如贴片天线、PCB天线、天线阵列等。

同时,还需要考虑到天线的阻抗匹配和辐
射特性,确保天线具有良好的辐射效率和辐射模式。

其次,在进行射频天线优化时,可以采用模拟优化和仿真优化两种方法。

模拟
优化主要通过实验和测量,调整天线的结构参数和布局,以达到最佳性能。

而仿真优化则借助电磁仿真软件,通过模拟天线的辐射特性和电磁场分布,找到最优的设计方案。

此外,为了提高射频天线的性能,可以通过优化天线的阻抗匹配、增益和辐射
方向等方法。

通过合理设计天线形状和尺寸,调整馈电方式和匹配电路,可以有效提高天线的传输效率和覆盖范围。

同时,还可以采用天线阵列技术和波束赋形技术,进一步优化射频天线的辐射性能和覆盖范围。

综上所述,射频天线设计与优化是无线通信系统中一个关键的环节,通过合理
设计和优化,可以提高天线的传输效率和覆盖范围,进而提升通信系统的整体性能。

工程师们在实践中需要不断尝试和总结经验,以不断完善射频天线设计与优化的方法和技术,为无线通信系统的发展做出贡献。

美化天线产品及案例

美化天线产品及案例

美化天线产品及案例本文介绍了几种常见的普通基站类天线产品,包括一体化集束天线、排气管型天线、集束隐蔽外罩、半自动组合型、排风管型、烟囱型和变色龙型。

其中,一体化集束天线适合于新建站址,具有体积小、重量轻、结构强度高等特点;排气管型天线直径200mm,高度2500-4000mm,隐蔽性强,安装方便;集束隐蔽外罩可同时安装1~3副天线,适合于公共场所和居民住宅小区等;半自动组合型可内置三扇区天线,通过机械传动开闭,方便维护;排风管型和烟囱型适合于商务区或住宅区楼顶,可以直接安装在楼顶;变色龙型则具有外形美观、颜色可变等特点。

这些天线产品在不同的场景下可以灵活选配,满足不同站点的需求。

XXX-shaped concealed antenna (cover) is wall-mounted and can be hung in different ns on the building wall according to needs。

The cover is equipped with a unique hook device for easy XXX。

The surface of the cover can be treated to match the n of the installed wall。

making it XXX.The square column type antenna is hidden inside the square column-shaped concealed cover。

which can be XXX on the building roof according to the overall style of the building。

The cover has a XXX。

The surface texture of the cover can be processed to match the overall n style of the building。

Lora技术中的天线选型与配置指南

Lora技术中的天线选型与配置指南

Lora技术中的天线选型与配置指南Lora技术是一种用于长距离、低功耗的无线通信技术,广泛应用于物联网设备中。

对于Lora设备的设计和配置而言,天线选型和配置是非常重要的因素,它直接影响着设备的通信质量和性能。

本文将为读者提供一份关于Lora技术中天线选型与配置的指南,帮助读者更好地理解和应用Lora技术。

1. 介绍Lora技术Lora技术是一种基于频移键控(FSK)和调制解调的低功耗射频通信技术。

它工作在低频段,具有较强的穿透能力和远距离传输的能力,适用于各种物联网应用场景。

2. 为什么天线选型与配置重要在Lora技术中,天线是设备与外界进行无线通信的关键部件,它负责将设备内部的电信号转化为无线信号进行传输。

合理的天线选型和配置可以优化设备的发射和接收性能,提高通信质量和覆盖范围。

3. 天线类型的选择在Lora设备中,常见的天线类型包括片状天线、贴片天线、杆状天线等。

不同的天线类型适用于不同的应用场景,需要根据具体需求进行选择。

例如,片状天线适用于紧凑设备内部空间有限的情况,而杆状天线适用于室外长距离通信。

4. 天线参数的考虑在进行天线选型时,需要考虑一些关键的天线参数,如增益、频率范围、极化方式等。

增益决定了天线的信号覆盖范围,频率范围要与Lora设备的工作频率匹配,极化方式要与设备的天线接口相匹配。

5. 天线的安装位置天线的安装位置对于设备的性能和通信质量也有很大的影响。

一般来说,天线应尽量远离金属物体和电子干扰源,以减小干扰和衰减。

同时,天线应保持垂直放置,以保证信号的最佳传输。

6. 天线的调试与优化在Lora设备的应用过程中,天线的调试和优化也是一个关键的环节。

可以通过实测和信号强度分析工具,对天线的位置、朝向和配置参数进行调整和优化,以获得最佳的通信效果。

7. 天线的防雷保护在室外应用中,Lora设备的天线也需要考虑防雷保护。

可以采用天线避雷器、接地保护等设备,以减少雷击对设备的损坏,保障设备的正常运行。

网络优化中天线参数优化

网络优化中天线参数优化
5G天线参数优化有助于提升网络性能,满足用户对高速、低延迟和大规模连接的需 求。
5G天线参数优化需要综合考虑硬件、算法和系统性能等多个方面,实现高效、灵活 的网络优化。
6G时代天线参数优化的挑战与机遇
01
6G时代将面临更多复杂环境和 应用场景,如高楼、山区、海 洋等,需要解决信号传输和覆 盖的难题。
模拟退火算法是一种基于物理退火过程的优化算法,通过随 机接受不良解,以一定的概率逐步降低解的能量,最终达到 最优解。
在天线参数优化中,模拟退火算法可以用于处理约束条件下 的优化问题,能够在一定程度上避免陷入局部最优解。
基于神经网络的优化
神经网络是一种模拟人脑神经元结构的计算模型,通过训 练和学习,能够实现复杂的非线性映射和分类等功能。
波束宽度与下倾角优化
总结词
波束宽度和下倾角是影响天线覆盖范围的重要参数,优化波束宽度和下倾角可以 提高信号的定向覆盖能力。
详细描述
波束宽度是指天线辐射的信号能量在水平方向上的分布范围,下倾角是指天线主 瓣的最大辐射方向与地面之间的夹角。通过调整波束宽度和下倾角,可以改变信 号的覆盖范围和传输质量,以满足不同场景的需求。
合理设置天线倾角,可以改善信 号的覆盖角度,减少盲区,提高 网络覆盖质量。
增强网络容量
优化天线通道数
增加天线通道数可以提高频谱效率,从而增强网络容量。
优化天线极化方式
采用不同的极化方式,可以提高信号的传输效率,增强网络 容量。
降低干扰和误码率
优化天线隔离度
提高天线隔离度可以减少信号干扰, 降低误码率。
总结词
天线方向图是指天线辐射的信号能量在空间中的分布情况,优化天线方向图可以提高信号的定向覆盖能力和抗干 扰能力。

电子标签技术的天线选择与优化方法

电子标签技术的天线选择与优化方法

电子标签技术的天线选择与优化方法在现代物联网时代,电子标签技术被广泛应用于物流、供应链管理、零售等领域,为企业提供了高效的物流追踪和管理手段。

而电子标签中的天线选择与优化方法则是确保标签性能优越的关键因素。

首先,天线的选择在电子标签技术中至关重要。

电子标签的天线设计决定了标签的读取范围、灵敏度和通信速度。

一般来说,电子标签天线分为线圈天线和片状天线两种类型。

线圈天线适用于尺寸较小的标签,具有较好的读取范围和信号灵敏度;而片状天线适用于较大尺寸标签,具有较高的通信速度和读取效率。

其次,电子标签的天线优化方法可以提升标签的性能和读取效果。

天线的优化方法包括优化天线的形状、尺寸和材料等。

通过改变天线的形状,如增加线圈的圈数或改变线圈的排列方式,可以提高天线的读取范围和信号强度。

优化天线的尺寸可以通过调整线圈或片状天线的长度和宽度,使其与标签的尺寸相匹配,实现最佳的电磁耦合效果。

同时,选择合适的材料也能够提高天线的性能,如采用高导电率和低电阻率的材料,可以减少能量的损耗和信号干扰。

另外,将天线与标签的布局和位置相结合也是电子标签天线优化的重要方法。

合理布局天线可以减少标签之间的干扰,提高读取的准确性和稳定性。

例如,在物流和仓储领域,可以采用多个天线进行布置,以覆盖更大范围的区域并避免信号阻塞。

此外,注意调整标签与天线之间的距离也是重要的优化手段。

过远的距离可能导致读取困难,而过近的距离可能造成干扰,因此需要根据具体应用场景进行优化调整。

此外,在电子标签天线的选择和优化中,还需要考虑通信协议和频段的匹配。

不同的电子标签通常采用不同的通信协议和频段,如NFC、RFID等技术,而这些协议和频段的选择直接关系到天线的设计和优化。

在实际应用中,需根据具体场景和需求选择合适的通信协议和频段,并相应设计优化天线。

综上所述,电子标签技术的天线选择与优化方法对于提高标签的性能和读取效果至关重要。

在选择天线时,需根据标签尺寸和应用需求选择适合的线圈天线或片状天线;在优化天线时,可通过改变天线的形状、尺寸和材料等进行改进;同时,还需结合布局和位置,考虑通信协议和频段的匹配,以实现最佳的性能和效果。

无线通信系统的天线设计与优化

无线通信系统的天线设计与优化

无线通信系统的天线设计与优化无线通信系统的天线设计和优化在如今的通信领域中起着至关重要的作用。

一个良好设计和优化的天线可以提高无线通信系统的性能、信号传输质量和覆盖范围。

本文将介绍无线通信系统的天线设计和优化的相关原理和方法。

1. 天线设计原理天线设计的关键在于理解电磁波的传播机制和特性。

天线是将电能转换为电磁波能量的设备,同时也是将电磁波能量转换为电能的设备。

一个好的天线设计应该能够实现高效能的传输和接收,并且对环境干扰和噪声具有较高的抵抗力。

2. 天线参数在天线设计过程中需要考虑的参数有很多,其中包括天线的增益、方向性、辐射模式、频率响应等等。

天线的增益是一个重要的指标,它表示天线能够集中多少能量并将其传输到特定的方向。

方向性是指天线在特定方向上的辐射和接收能力。

辐射模式和频率响应则决定了天线在不同方向和频率上的性能。

3. 天线优化方法天线优化的目标是最大化天线的性能,并且满足特定的通信需求。

具体的优化方法可以通过以下几种途径实现:- 天线结构优化:通过改变天线的结构和形状,以实现更好的性能。

例如,使用不同材料、改变导体的尺寸和形状等等。

- 天线位置优化:选择合适的天线位置可以改善信号传输和接收的质量。

通过考虑信号的路径损耗、传播环境和信道特性等因素,找到最佳的天线位置可以最大化信号的强度和覆盖范围。

- 天线阻抗匹配优化:天线的阻抗匹配是另一个重要的优化方向。

通过调整天线的阻抗,可以最大化信号传输和接收的效率。

4. 天线设计实例以下是一个基于某种特定无线通信系统的天线设计实例:- 无线通信系统:LTE网络- 设计需求:天线需要具有高增益、宽频带和空间多址技术支持- 设计步骤:a) 确定工作频率范围和频率带宽要求b) 选择合适的天线类型,并进行结构优化c) 优化天线的阻抗匹配和辐射模式d) 进行电磁兼容性和辐射效率测试e) 最后进行天线性能的验证和调整通过以上的设计步骤,我们可以得到一个符合LTE网络需求的高性能天线。

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三、不同地区基站天线架设的建议
在不同的基站架设的高度要取决于覆盖的范围大小, 通常可以有以下意见参考: 城市hb≤30米 郊区hb≤45米 农村hb≤60~80米 天线覆盖的范围不仅取决于天线架设的高度,还与 它的俯仰角密切相关,如曲线所示。
12
12 11

基站天线高度100米
10 9 C TJ2 j C TJ4 j C TJ6 j C TJ8 j 7 6
四、天线下倾的作用
1、 天线下倾可以使小区覆盖面积变小,控制覆盖 范围的大小。天线下倾使天线在垂直方向上的增益减小。 降低了垂直方向上来的干扰的耦合能力。 2、 天线下倾后,加强了主覆盖区内信号电平,改 善了小区的信号环境,增强了抗同频干扰能力。 3、 天线下倾改善了因垂直波束方向图中零点形成 的“塔下黑”区域,但是也应当注意到:
2、 郊区 特点:人口不太密集,但有相当话务量,覆盖范 围较广,基站间距较大。 主要考虑问题:以覆盖为主,同时考虑减少干扰, 特别是城乡接合部,基站仍以三扇区型为主。
天线选型:
当周边基站较少时,可选用水平波束宽度为90度
的基站天线,以增强相邻小区间的覆盖场强,特别是
在小区接合部有话务量要求时。如周边基站较密时, 仍选用65度的天线。由于郊区话务量小于城区,覆盖
(1)
应根据天线的垂直方向图提供的数据具体计
算后进行下倾,保证服务区的覆盖范围,但又不形成覆 盖盲区; (2) 天线下倾后,应注意上副瓣及尾瓣可能造成
的对其他小区的干扰; (3) 天线机械下倾角度过大,会引起水平方向区
畸变,使覆盖范围不易控制。
天线下倾角的计算:
根据基站高度、基站距离,可由下式计算天线倾角:
上,铁塔高度50米,用户群分布分散,地形复杂,周围
群山的山上及山腰处、基站所在的山下的八道沟里均有 大量用户群分布。由于八道沟地势较低,尽管距基站仅 有1公里,但信号非常弱,而且飘忽不定。
在八道沟中测试,路面信号为-65至-85dBm,室内信号为 -95dBm以下,无法通话;周围山上信号均在-85dBm以上, 能良好通话。经勘测和了解,该基站覆盖远端带有两个 直放站。所以,用户要求既要保证远处山上及山腰的用 户群能良好通话,又要保证山下八道沟内用户能良好通 话,同时网络的覆盖范围不能缩小。经认真勘测,综合 考虑后,决定对八道沟基站原来所用的凯瑟琳全向天线 更换为11dB全向天线,另外,对该基站增加一个定向扇 区,采用17dBi双极化定向天线一面,用于专门覆盖八 道沟内的用户群,经改装后的基站信号覆盖效果非常好, 不仅使周围群山上的信号得到增强,而且使八道沟内的 室内外信号均高于-75dBm,用户非常高兴。
二号站
二号站
原信号弱区
一号站
一号站
乒乓效应
江 绿 鸭 子 公 路 乒乓效应去
原信号弱区
2、沈阳东方大厦基站(越区覆盖) 原基站站型S666,主设备采用爱立新GSM900MHz定向 基站,天线采用凯斯林双极化、65度、15.5dBi,架设高 度60米。 该基站地处沈阳火车站东侧的东方大厦楼顶,地处
大。
天线选型建议:采用全向11dBi天线,如果在基站附
近有话务量要求时,可采用内置电下倾(3o、5 o、7 o)
的全向天线。
4、在铁路及公路沿线 特点:主要是沿线有覆盖要求,话务量少,此时覆盖应采 用带状结构,基站采用两扇区制较合适。 天线选型建议:对两扇区结构可采用水平波束宽度为65度
或90度的高增益18dBi天线,用单极化空间分集方式对全向
站型改为S222站型
该基站原使用公路双向天线4根,分两扇区十字型 架设。基站所处地为山区,基站周围用户群呈胖椭圆形 分布,有一条东西走向的公路自用户群中间通过,沿公 路方向用户群分布基本在同一水平面,无起伏现象,与
公路垂直方向的用户群分布较分散,且处于低洼里,
因为天线架设较高(挂高60米),加之公路双向天线无法调 节俯仰角,在基站北偏西45度处有一企事业单位办公区,信 号较弱,通话困难,该区集群用户多次投诉,处理多次均无 法解决。经现场路测,投诉区信号为-90至-98dBm,信号弱
二、无线覆盖中对不同地形的几点考虑:
1、 城市繁华地区
特点是人口密集、话务量高、低速运动覆盖范围小、 基站密集功率小。 主要考虑的问题:有效控制覆盖范围,在覆盖期内 保证信号电平均匀,防止产生邻区及跨区同频干扰,基 站均为三扇区制,天线选型一般为水平波束65度或60度。 中等增益15dBi天线,采用双极化实现分集接收,最好采 用连续可调电下倾天线。同时注意高前后比及低上副瓣 的要求。
内置倾角带来的增益和服务区减小的问题。
全向天线的安装要求较定向天线严格的多。在处理 全向站的问题时,首先要细致的检查它的安装是不是规 范,还要检查安装对地是不是垂直,一定不能使用定向 天线的抱杆来安装全向天线。
(二)、调整天线覆盖范围以改善话务量、解决切换和乒乓效应 现象 1、白山兴原一号站、二号站(乒乓效应、覆盖不好): 兴原朝鲜族自治县,位于长白山区,中朝边境处,县城周围群 山环绕,县城内有两个定向基站,距县城约2公里处有一个全 向基站。城内一号基站建于县城中央的建筑物顶,天线挂高45 米,俯仰角5度,基站话务量较大,站型为S888,负担沉重, 每日12时-14时,18时-20时均有拥塞现象;兴原二号站建于县 城北面的高山上,天线挂高相对覆盖平面300米,天线俯仰角3 度,站型S224,话务量很低。测试中发现,县城街道及周围 公路上两基站信号均较强,电平为-60— -75dBm之间,切换频 繁,但进入室内信号急剧下降,信号强度为-85— -98dBm,用 户投诉频繁。
天线水平瓣宽为60度,天线方位角设计不合理,在基站
北偏东20度处有一同升村小区,处于两扇区相交之处, 信号较弱,通话困难,该区集群用户多次投诉,处理多 次均无法解决。
经现场路测,投诉区信号为-85至-97dBm,信号稳定性差,
电平起伏在20dB左右,其他区域信号良好。勘测后认为, 该地区用户分布较广,数量较多,由于原天线水平瓣宽 较窄,该信号弱区正好处于两扇区夹缝处,主要靠天线 旁半覆盖,造成信号不稳定,掉话较高。建议将该基站
α= arctg h / r
式中,α 天线倾角,h为天线高度,r为覆盖半径。 实际天线下倾角还应扣除垂直波束3dB宽度,在实际调 整中,波束最大点对准主要覆盖区,根据主波束宽度决 定主要覆盖区的宽度及边缘区的电平。
对话务量高密集区,基站间距300米到500米,计算 得出α 大约在100~190之间。
经过现场勘查发现,县城用户群分布密集,虽然楼方高度 只有六层左右,但楼群相互距离近,密集度高,信号阻挡 严重。根据此情况,我将县城内的基站天线下倾角调至0 度,用于覆盖县城周围的公路。将县城北面山上的基站正 对用户群的1、2扇区下倾角调至最大15度,居高临下用于 覆盖城内用户群。如此调节后,整个县城及周围地带信号 均得到明显增强,室内信号由原来的不能通话提升到-60-75dBm,话音清晰良好,频繁切换现象消失,一号基站的 话务量有所回落,二号基站即山顶基站的话务量大幅度提 高,基站站型由原来的S224站型扩为S464站型。 该站地形分布情况如图:
对话务量中密集区,基站间距大约在500米左右,α
大约在60~160之间。
对低话务量区,基站间距更大些,α 大约在30 ~130
之间。 另外,天线周围不能有明显的阻挡物。
五、调整天线参数,改进网络性能
(一)、根据不同的地理环境调整基站无线参数以改善
基站覆盖效果
1、白山移动张家基站(天线选型和基站站型不当):O4
天线选型及优化实例


一、天线参数在无线组网中的作用
二、无线覆盖中对不同地形的几点考虑 三、不同地区基站天线架设的建议 四、天线下倾的作用 五、调整天线参数,改进网络性能
一、天线参数在无线组网中的作用
天线是完成将传输线中的高频电磁能转化成空间自 由电磁波,或将空间中的自由电磁波能量转化成传输 线中的高频电磁能的专门设备,因此没有一个好的天
基站天线高度90米
8
基站天线高度80米
基 C TJ1 0 j 站 天 C TJ1 2 j 线 下 C TJ1 4 j 倾 角
基站天线高度70米
5 4 3 2 1
基站天线高度60米
基站天线高度50米
基站天线高度40米
0
0 4 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 6 0 0 0 6 5 0 0 7 0 0 0 7 5 0 0 8 0 0 0 8 5 0 0 9 0 0 0 9 5 0 0 1 1 0 4 500 R j 到基站的距离(米) 11 0
山体
投诉区,可 看见基站
公 低凹地, 信号弱区 4km 1.5km
低凹地, 信号弱区
基站

箭头为更换定向天线后各扇区方位角
2、白山移动八道沟基站(天线架设选型不当,造成
覆盖不好): 原站型为O2基站,现更改为O2+S2型基站。 八道沟基站位于距白山市约200公里长白山之中,该 基站为全向站,采用凯瑟琳公司11dBi、0度全向天线两 根,天馈线驻波比测试均在1.4-1.5之间。基站架于中朝 边境的鸭绿江西岸中国侧,基站建在一座高约120米的山
现场地形图如下:
朝 鲜
基站 基站
定向天线覆盖方向 定向天线覆盖 江 鸭 子 鸭 子 鸭 子 绿 用户分布 用户分集
中国 信号弱区 信号弱区 山

3、长征路基站(天线选型和基站天线方位角不当):站 型改为S4/3/3站型 该基站为地面铁塔站,站型为S4/3/3型,天线挂高 40米,原使用凯瑟林双极化14dBd天线3面,分三扇区 架设。基站所处地为市区,基站周围用户群呈圆形分布, 有一条南北走向的公路自用户群中间通过,沿公路方向 用户群分布基本在同一水平面,无起伏现象,与公路垂 直方向的用户群分布也较集中,主要为居民区。因为原
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