室内全向吸顶天线
室分设计要求

室分设计要求1.1 室分器件使用原则优先选用基站信源+无源分布系统,合理选择信源设备,根据小区最大容量设计分布系统,保证系统的稳定性和可扩展性。
无源分布系统一二级主干的无源器件应采用高性能无源器件,确保系统的稳定可靠;天线、无源器件均采用兼容GSM/TD/WLAN/LTE的宽频设备可承载大功率的器件,兼容后续网络发展需要。
信源发射功率要求按照标称功率进行设计,不允许降低信源发射功率设计,特殊情况下可以适当使用负载,充分利用信源功率,将功率合理分配至覆盖区域。
RBS6601设备按标称功率设计时如果末端天线口功率过大,可以适当改用RBS2308设备作为信源,不允许使用衰减器。
馈线在功率足够的前提下尽量使用1/2馈线;主干路由必须使用7/8馈线,分支路由超过30米使用7/8馈线。
需参考《中国移动无源器件技术规范》和省公司对无源器件的整治要求,对器件使用明确要求。
1.以主设备(宏基站、微蜂窝和分布式基站)为信源的纯无源室内分布系统,通过FAS干扰分析软件确定无源互调干扰后,带测互调仪现场测试定位干扰源器件(五阶互调抑制比在-110dBm以上可判断有互调干扰)。
2.VIP站点出现明显干扰,而且有施工条件的,成批更换器件彻底消除无源器件隐患。
3.高配置系统(4载波以上)站点,为保障用户良好感知,应该使用高性能无源器件。
4.基站输出端器件一律采用DIN型接头,减少跳线多次转接带来差的互调影响;主干(7/8″馈线)一级器件用DIN型高性能无源器件,只在分支(1/2″馈线)二、三级器件用普通N型器件。
5.注入器件功率≥36dBm(单系统总功率)的无源器件替换成高性能的无源器件。
1.2 各类室分器件编号要求与损耗值规定1.2.1 器件编号与标注要求1.2.2 无源器件编号与标注无源器件编号采用按楼层编号的方式,编号格式为XXXX M-N F,其中XXXX为器件代码;M与N为阿拉伯数字,M表示器件的编号,不同楼层的器件数字编号均从1开始;N表示所在楼层,如果是地下楼层,则在楼层数字编号前加字母B,如B3F表示负三楼。
室内无线综合分布系统-江苏电信

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—— CDMA 室内分布系统介绍
室内分布系统的典型组网方案
混合信源(RRU+直放站)+分布系统 适用范围:大型建筑群、超高层建筑、住宅小区、隧道 地铁以及无法安装宏蜂窝的高话务楼宇。
方案优点:
1)减少信号在主干线上的传输损耗 2)光纤的分合路容易,便于调整覆盖范围 3)扩大了覆盖范围 4)利于进行资源调配
为什么要建设室内分布系统
孤岛效应(顶部)
乒乓效应(中部) 网络繁忙(大型商场、 展览中心) 盲区、弱信号区(电 梯、地下室)
既有深度覆盖的需求,又有话务分担的需求。最终是提升整体网络服务能力的需求。
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—— CDMA 室内分布系统介绍
室内分布系统的组成部分——信号源
微型直放站
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—— CDMA 室内分布系统介绍
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—— CDMA 室内分布系统介绍
室内分布系统的典型组网方案
宏蜂窝+分布系统 适用范围:覆盖区有很大话务量,用于吸收话务量;或 站点作为规划基站。
方案优点:
1)目标覆盖区内通话质量高 2)吸收覆盖区内话务量,减少周围基站压力 3)站点易于扩容
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—— CDMA 室内分布系统介绍
室内分布系统的典型组网方案
800MHz 8D馈线 10D馈线 13.1dB 10.2dB 1900MHz 2100MHz 2400MHz
22.2dB
17.7dB 10.7dB
23.8dB
18.5dB 11.0dB
26.0dB
21.0dB 12.1dB
1/2’硬馈 7/8’硬馈
6.5dB 3.6dB
6.0dB
6.2dB
6.9dB
室内分布系统的组成部分
室内分布的各场景分析

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7.住宅小区场景
住宅小区种类多样,建筑物组合形式复杂,根据其特点大致可分为以下几种典型场景:多层 小区、高层小区、独立高层、城中村及别墅区场景。住宅小区的共同特点是物业协调困难, 一般难以做到天线入户覆盖。
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目录 CONTENT
01 室 内 分 布 系 统 介 绍 02 各 个 场 景 覆 盖 要 求 03 重 点 场 景 特 殊 案 例 04 总 结
二、各个场景覆盖要求
1.交通枢纽场景
交通枢纽一般包含机场、客运站等 场景特点:楼层内空旷,占地面积大, 基本无阻挡,传播环境比较简单。 机场大厅宜采用定向壁挂天线安装于顶 部钢架进行覆盖,覆盖范围20-35米。
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2.大型场馆场景
大型场馆主要是指承担重大体育赛事、 大型会务的大型体育场所、会展中心等 建筑体或建筑群: ——该类建筑单体建筑面积大,空间跨 度大。 ——主会场单层高度高,钢架结构为主 。 ——传播环境简单,信号视距传输,能 量以直达为主。 ——活动期间大量人流涌入会场,话务 具有突发性。
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对于密集型购物区,该类区域有玻璃、
ANT12-4F-南
木板或者石膏板等简易材料间隔,有一
定的损耗,采用全向吸顶天线进行覆盖
,天线宜安装在交叉路口处,可以辐射更
多范围。
对于开放型购物区,该类区域较为空旷
ANT13-4F-南
,仅有货架或娱乐机械等遮挡,采用全
向吸顶天线进行覆盖,天线布放于利于
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(4)泄漏电缆分布系统 信号源通过耦合器、功分器等无源器件进行分路后,送入泄漏电缆中, 从而在电缆开口处横截面上形成电磁场,这些开口就相当于一系列的 天线起到信号的发射和接收作用。在信号传输过程中,将信号均匀的 分布在所经过的区域,这种方式称为泄漏电缆分布系统。
天线基本知识

不同频段的电磁波适合采用不同的极化方式进行传播,移动通信系统通常采用垂直极化,而
广播系统通常采用水平极化,椭圆极化通常用于卫星通信。 国标 垂直极化、+/-45度交叉极化
影响因素
振元的摆放,目前天线单元主要由振子(偶极子)和微带缝隙天线两种类型组成,偶极子的
极化方向与振子轴线相同,缝隙天线的极化方向与缝隙长度方向轴线相同,因此极化方向比 较容易判断。
提纲
〔1〕基站天线的分类 〔2〕基站天线的内部结构
〔3〕基站天线的关键指标
〔4〕美化环境天线举例
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〔1〕基站天线的分类-
全向天线
按照极化 特性划分
指标特性
单极化天线 水平极化
基站天线
按照水平方向 图的特性划分
单极化天线
按照极化 方向划分
垂直极化
定向天线
按照极化特 性划分
垂直/水平 极化
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〔3〕基站天线关键指标
项目名称 频率范围(MHz) 极化方式(°) 天线增益(dBi) 水平波瓣宽(°) 垂直波瓣宽(°) 前后比(dB) 隔离度(dB) 输入阻抗(Ω) 电压驻波比 接口 最大功率(w) 闪电保护 尺寸(mm) 支撑杆(mm) 16.5 65±6 7.5 ≥25 ≥30 50 ≤1.5 N-型阴头×2 200 直流接地 875×176×63 2300~2500 ±45° 17dBi 60±6 7 指标 2500~2700
影响因素
基站天线的垂直面波瓣宽度与天线的长度尺寸有关,垂直面波瓣宽度越宽,天线 的长度越小,比如WCDMA天线若垂直面波瓣宽度为6.5度,天线的高度约为1.4m, 而垂直面波瓣宽度为13度的天线其高度约为0.66m。
(完整版)天线原理介绍

可能产生的三阶交调 频段(MHz) 860~890
916~973
925~940 948~966 1785~1845 1830~1860 2115~2160 2095~2140
可能产生的五阶交调 频段(MHz) 850~900
897~992
920~945 942~972 1765~1865 1820~1870 2100~2175 2080~2155
900MHz: 最小: 3m
建议:6m 1800MHz: 最 小 : 2m
建议:4m
天线原理—天线基本概念
应用 环境
密集建筑区 (室内)
密集建筑区 (室外)
一般城镇 (室内)
一般城镇 (室外)
农村
极化分集 增益(dB)
空间分集 增益(dB)
3.7
5.0
4.7
3.3
4.0
3.7
5.7
4.7
2.7
5.3
可靠性能的测试
振动试验
风洞试验
天线指标测试
高低温湿热试验
汽车模拟试验
淋水试验
Thanks!
结论
三阶、五阶都不落入到 Rx的接收范围
三阶不落入到Rx的接收 范围,五阶落入到Rx的
接收范围
三阶、五阶都不落入到 Rx的接收范围
三阶、五阶都不落入到 Rx的接收范围
三阶、五阶都不落入到 Rx的接收范围
三阶、五阶都不落入到 Rx的接收范围
三阶、五阶都不落入到 Rx的接收范围
三阶、五阶都不落入到 Rx的接收范围
天线原理—天线基本概念
前后比较差
前后比较好
天线原理—天线基本概念
实际站点的后瓣、旁瓣信号过强的原因分析
1、天线本身指标不合格,前后比、旁瓣不理想 2、扇区规划不合理、主方向反射、折射严重(如玻璃外墙阻挡、金属物质遮挡等)
室内分布系统相关设备及器件

室内分布系统相关设备及器件室内分布系统的作用是完成射频信号的透明传输,主要由有源设备和无源天馈系统组成。
有源设备为直放站、干放、光纤近端(远端)机等;无源天馈系统由功分器、耦合器、电桥和分布式天线等无源器件组成。
一、有源设备1、干线放大器干线放大器的作用是补偿信号在功率分配以及长距离传输时损耗。
干线放大器类同直放站一样,它的加入可能使得基站接受底噪明显提高,会引起上行覆盖半径减少。
调测时应调整上行增益,并计算此噪声经有效路径损耗到达基站接受机的噪声功率是否控制在容忍范围以内,控制住上行噪声,减少对基站的干扰。
干线放大器在上下行增益以及输出功率配置上,和GSM系统有一定的差异。
需要根据主基站的业务信号配置和基站类型确定,预留合适的功率,避免基站业务信道满功率时使功放饱和。
同进必须保证上行增益比下行增益低,降低上行噪声对施主基站的影响。
2、直放站直放站的种类有多种类型,最常见的有无线同频直放站、光纤传输直放站和移频直放站等。
(1)无线同频直放站:它是最常见的一种直放站,设备成本低,易于安装,尤其是方便搬迁,是补盲、扩大覆盖区域最简便的一种方法。
但同频无线直放站如果调测不当,极容易造成对基站的干扰,在CDMA系统中这种现象更为突出。
无线同频直放站又分为宽带直放站和选频直放站。
宽带直放站是在WCDMA频段的全部或者部分频段内工作的直放站,干扰较大;选频直放站是在WCDMA 频段的全部或者部分频段内选择一个或者多个WCDMA指配信道工作的直放站,干扰相对较小。
(2)光纤直放站:指借助光纤进行信号传输的直放站。
它需要使用光纤将基站信号连入直放站系统内,信号源比较纯净,一般不容易对大网形成干扰。
光纤直放站使用中要控制接入基站的底部噪声电平。
对于室内覆盖,出现高大建筑物采用光纤接入时,有时为了平衡各扇区的话务量,还会采用多扇区接入的光纤直放站。
采用直放站作信号源,需要注意直放站的上行噪声对施主基站的灵敏度影响。
常用天线无源器件介绍

耦合度
15dB:15 ± 0.8dB; 20dB:20 ± 0.8dB
30dB:30 ± 1.0dB
6dB :< 1.7dB; 10dB :< 0.7dB
插损(含分配比)
15dB :< 0.3dB; 20dB :< 0.2dB
水仙花型
标准型
壁画型
二、天线产品-室外天线
施主天线
➢窄波束、方向性强 ➢高前后比
线性互易元件树状图
线性互易元件
功率分配器件 微波滤波器件
微波谐振器件
连接匹配元件
功分器
耦合器 微波分支器 双工器 合路器 终端负载 衰减器 阻抗匹配元件
微带
腔体
腔体
微带
匹配负载 失配负载 短路负载
定向
同轴
同轴线匹配负载 微带匹配负载
一、天线原理-电路参数
隔离度 : 是某一极化接收到的另一极化信号的比例
1000mW (即 1W)
该例子中,隔离度为: 10log(1000mW/1mW) = 30dB
1mW
一、天线原理-电路参数
无源交调(PIM):
当两个频率f1和f2输入到天线,由于非线性效应,天线辐射的信号 除频率 f1 和 f2 外,还包括有其他频率,如 2f1-f2 和 2f2-f1 (3阶 ) 等。
所有端口阻抗匹配 有隔离电阻 中
输入口匹配
空气介质,无焊 点 高
四、耦合器介绍
定向耦合器
➢ 定向耦合器常用与对规定流向微波信号进行取样,主要目 的是分离及隔离信号,或是相反地混合不同的信号,在无 内负载时,定向耦合器往往是一四端口网络.
手机信号放大器参数说明

安特纳杰手机信号放大器参数
号增强器专用于小区域室内天线分布系统(又称定点覆盖),将基站的信号通过无线接入到室内的覆盖区域,再通过小型天线将基站信号发送出去,同时接收手机信号,通过到基站,能有效消除室内覆盖盲区,抑制干扰,为室内的移动通信用户提供稳定、可靠在室内也能享受高质量的个人通信服务。
信号增强器主要应用于室内点式小区域覆盖,通信盲区,覆盖效果达到边缘场强-75dBm以上。
范围:
小区域的信号盲区或弱信号区,如地下或半地下营业场所,小型地下室、地下停车场等型热点信号投诉区域,如会议室、小超市、小商场、写字间、小型公共区域等;
量和社会影响力大的区域,如酒吧、网吧、歌舞厅、咖啡厅、健身俱乐部、休闲娱乐,特别是电梯井内不方面布设线缆的电梯;
、办公、豪华游艇、私车、公安系统与公路安全管理等等。
特点
益的线性功率放大器;
电平控制;
噪声接收放大器;
在对基站的干扰,开通后无需对原系统和基站参数进行调整;
可靠的电磁兼容设计;
引起基站背景噪声的增加,更不会导致基站通信质量的下降;
双工的通信方式;
有效合理,结构美观,体积适宜。
观:
图片见左侧专区
尺寸
线INDOOR?
说明
TDOOR:接室外天线
DOOR:接室内天线
WER : 电源正常工作指示灯(绿灯)
:? 上行满功率指示灯(红灯)
WN:下行满功率指示灯(红灯)
+5V:直流供电
理框图:
装示意图:。
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产品名称 室内吸顶天线
产品说明 TQJ-2400XTF 室内吸顶天线,采用宽带技术设计,适用于2.4千兆扩频通信系统的
信号转发。该天线为螺母固定安装,使用极其方便。
电气参数
型号 TQJ-2400XTF
频率范围-MHz 2400~2483
带宽-MHz 83
增益-dBi 3
驻波比 ≤1.5
输入阻抗-Ω 50
极化方式 垂直
最大功率-W 50
接头型号 N座或用户指定
机械参数
天线尺寸-mm Φ180×73
重量-g 350
安装方式 螺母紧固