关于对天线应用场景的说明及建议
微波天线的应用与优化探讨

微波天线的应用与优化探讨
微波天线是一种用于收发微波信号的装置,广泛应用于通信、雷达和卫星通信等领域。
本文将探讨微波天线的应用和优化。
微波天线在通信领域有着重要的应用。
随着无线通信的发展,人们对通信速度和质量
的要求也越来越高。
微波天线可以用于无线网络、移动通信和卫星通信等领域,提供稳定、高效的通信服务。
微波天线的应用还可以改善无线通信的覆盖范围和传输速度,提高通信
的可靠性。
雷达是一种利用电磁波进行探测和测量的装置,广泛应用于军事、气象和航空领域。
微波天线在雷达系统中起到收发信号的作用,可以用于目标探测、距离测量和速度测量等
功能。
通过优化微波天线的性能和方向性,可以提高雷达系统的灵敏度和探测范围,提高
雷达系统的工作效率和性能。
卫星通信是一种通过卫星传输信号的通信方式,广泛应用于电视广播、互联网和电话
通信等领域。
微波天线在卫星通信系统中起到接收和发送信号的作用,可以用于接收来自
卫星的信号,然后将信号转换为电信号,完成信号的传输和处理。
通过优化微波天线的增
益和方向性,可以提高卫星通信系统的信号接收和发送能力,提高通信质量和可靠性。
优化微波天线是提高其性能和方向性的一种方法。
通过改变天线的结构和形状,可以
提高天线的增益和方向性。
优化天线的辐射模式和极化方式,可以提高天线的辐射效率和
接收敏感度。
还可以通过优化天线的工作频段和频率响应,提高天线对不同频段信号的接
收和发送能力。
优化天线的尺寸和重量,可以减小天线的体积和重量,提高天线的便携性
和安装灵活性。
不同场景下的天线选型

2.1.天线选型的思路
本文讨论的天线选型,是以扇区为单位的,是针对单个扇区的覆盖场景来进行天线选型的, 例如一个基站的三个扇区分别覆盖了三个不同的场景,则将选择三种不同的天线类型。
目前的市场的发展对网络提出了越来越高的要求,我们的网络必须从过去分市区、县城、 乡镇三大类的统一天线定制分类转变为根据实际环境需求进行天线选型,即由单一天线型号转 变为根据现场无线环境及网络实际需求,灵活、多样化的天线选型,如引入大电倾角、可变电 调下倾角、上旁瓣抑制、二维天线、美化天线等特种天线;同时将原先由设计院决定天线选型 的工作方式转变成由网优网规、设计院共同制定天线选型,网优网规具有决定权。具体思路如 下: 1)、网优网规掌握天线选型的主动权:谁掌握网络运行性能的数据/信息、现场实际环境的信息 多就由谁来决定天线的选定; 2)、基站站址确定的同时确定天线类型;
2.1.天线选型的思路...............................................................................................................2 2.2.天线选型的流程要点.......................................................................................................3 3.天线的分类和电气性能...............................................................................................................3 4.不同场景下的天线选型...............................................................................................................9 4.1.市区.................................................................................................................................9
微波天线的应用与优化探讨

微波天线的应用与优化探讨微波天线是一种用于接收和发送微波信号的装置,被广泛应用于通信、雷达、卫星通信、无线电和其他领域。
随着无线通信技术的发展和普及,对微波天线的应用和优化需求日益增加。
本文将探讨微波天线的应用领域和优化方法,以期为相关研究和工程实践提供一定的参考和指导。
一、微波天线的应用领域1. 通信领域微波天线在通信领域有着广泛的应用,包括移动通信、卫星通信、无线局域网等。
在移动通信中,微波天线用于接收和发送无线信号,保障通信质量和覆盖范围。
在卫星通信中,微波天线用于地面站的信号接收和发送,实现与卫星的通信传输。
在无线局域网中,微波天线用于中继器、基站和终端设备,实现无线网络的覆盖和连接。
2. 雷达领域雷达是一种利用无线电波进行目标探测和测距的设备,而微波天线则是雷达系统中的重要部件。
微波天线用于发射和接收雷达信号,实现目标的探测和跟踪。
在军事、航天、气象和航空等领域,雷达系统都离不开微波天线的支持。
3. 无线电领域微波天线在无线电领域也有着重要的应用,包括广播、电视、无线电导航等。
在广播和电视中,微波天线用于信号的接收和传播,保障广播电视的覆盖和质量。
在无线电导航中,微波天线用于接收卫星导航信号,实现定位和导航功能。
二、微波天线的优化方法1. 结构优化微波天线的结构优化是提高其性能的关键。
通过优化天线的结构参数、布局方式和尺寸比例,可以实现天线的辐射效率、频率带宽、方向性和阻抗匹配等性能指标的提升。
常见的结构优化方法包括天线的形状优化、天线的阵列化设计、天线的匹配网络设计等。
2. 材料优化微波天线的材料选择也对其性能有着重要的影响。
合适的材料可以提高天线的耐高温、耐腐蚀和耐磨损能力,从而提高其在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
优质的导电材料和介质材料可以提高天线的辐射效率和频率特性,进而提高通信质量和数据传输速率。
3. 综合优化微波天线的优化是一个综合性的工程问题,需要考虑结构、材料、电磁、热学等多个因素。
为什么在一些地方或建筑物上会安装天线?

为什么在一些地方或建筑物上会安装天线?一、提供更好的通信服务在现代社会,通信服务已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
无论是手机信号、广播电视信号还是互联网信号,都需要通过天线来进行传输。
天线的安装可以使得信号传输更加稳定和高效,从而提供更好的通信服务。
不仅可以使得人们的通信更加顺畅,还可以提升人们的生活质量和工作效率。
二、实现无线网络覆盖随着移动互联网的普及和发展,越来越多的人们需要随时随地进行网络连接。
而无线网络覆盖的关键就是天线的安装。
通过在建筑物或地方上安装天线,可以实现全面的无线网络覆盖,满足人们对网络的需求。
无论是在家中、办公室还是公共场所,都可以享受到稳定的无线网络连接,随时上网、查找信息、交流沟通。
三、支持物联网的发展物联网是近年来兴起的一个概念,是指通过传感器、通信模块等设备使得各种物品能够相互连接和通信的网络系统。
而要实现物联网的连接,天线也是必不可少的一部分。
通过在建筑物或地方上安装天线,可以实现物联网设备的互相连接,实现智能家居、智慧城市等应用场景。
这不仅会提升人们的生活便利性,还可以推动社会的信息化建设和科技创新。
四、支持无人机和卫星通信近年来,无人机和卫星通信技术得到了快速的发展和普及。
无人机可以应用于农业、物流、安全等领域;卫星通信可以实现全球范围内的通信覆盖。
而要实现这些应用,高效的天线系统是必不可少的。
通过在地方或建筑物上安装天线,可以有效地支持无人机和卫星通信系统的运作,实现更远距离的通信和更精准的定位。
通过对于为什么在一些地方或建筑物上会安装天线的科普解析,我们可以认识到天线的重要性和作用。
它们不仅可以提供更好的通信服务,实现无线网络覆盖,还可以支持物联网的发展,以及无人机和卫星通信技术的应用。
在未来的发展中,天线技术还将迎来更多的创新和应用,为人们的生活和社会发展带来更多的便利和机会。
让我们期待未来天线技术的进一步发展和应用吧!。
喇叭天线的应用场景

喇叭天线的应用场景喇叭天线是一种常见的天线类型,它的形状类似喇叭,因此得名。
喇叭天线具有较高的增益和较宽的频带,因此在许多应用场景中被广泛使用。
1. 通信领域喇叭天线在通信领域中有着广泛的应用。
例如,在卫星通信系统中,喇叭天线可以用于接收和发送信号。
由于其高增益和较宽的频带,喇叭天线可以提供更好的信号质量和更远的传输距离。
此外,在移动通信领域中,喇叭天线也被广泛使用。
例如,在手机、无线路由器等设备中,喇叭天线可以用于接收和发送无线信号。
由于其较高的增益和较宽的频带,喇叭天线可以提供更好的网络覆盖范围和更快的数据传输速度。
2. 雷达领域雷达是一种通过电磁波探测目标位置、速度等信息的技术。
在雷达领域中,喇叭天线也被广泛使用。
例如,在航空雷达系统中,喇叭天线可以用于发射和接收雷达信号。
由于其高增益和较宽的频带,喇叭天线可以提供更好的目标探测精度和更远的探测距离。
此外,在气象雷达等领域中,喇叭天线也被广泛使用。
例如,在气象雷达系统中,喇叭天线可以用于接收回波信号。
由于其高增益和较宽的频带,喇叭天线可以提供更好的气象数据采集能力。
3. 无人机领域无人机是一种通过遥控或自主飞行进行任务的飞行器。
在无人机领域中,喇叭天线也被广泛使用。
例如,在军事侦察、消防救援等任务中,喇叭天线可以用于传输图像、视频等数据。
由于其高增益和较宽的频带,喇叭天线可以提供更好的数据传输质量和更远的传输距离。
此外,在农业、环境监测等领域中,无人机也被广泛应用。
例如,在农业领域中,无人机可以用于植保、土壤监测等任务。
在这些任务中,喇叭天线可以用于接收遥感数据,并将其传输到地面设备。
由于其高增益和较宽的频带,喇叭天线可以提供更好的遥感数据采集能力。
4. 广播领域广播是一种通过无线电波传输音频、视频等信息的技术。
在广播领域中,喇叭天线也被广泛使用。
例如,在电视广播中,喇叭天线可以用于接收电视信号,并将其转换为视频图像。
由于其高增益和较宽的频带,喇叭天线可以提供更好的电视信号质量和更远的接收距离。
MIMO天线3种技术及应用场景分析

MIMO天线3种技术及应用场景分析0 前言多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。
研究证明,MIMO 技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40 bit/s/Hz;而使用传统无线通信无线通信技术在移动蜂窝中的频谱效率仅为1~5 bit/s/Hz,在点到点的固定微波系统中也只有10~12 bit/s/Hz。
通常,射频信号多径会引起衰落,因而被视为有害因素。
然而研究结果表明,对于MIMO系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。
MIMO技术作为提高数据传输速率的重要手段得到人们越来越多的关注,被认为是新一代无线通信技术的革命。
1 MIMO系统的3种主要技术当前,MIMO技术主要利用发射分集的空时编码、空间复用和波束成型等3种多天线技术来提升无线传输速率及品质。
1.1 发射分集的空时编码基于发射分集技术的空时编码主要有2种,即空时分组码(STBC)和空时格码(STTC)。
虽然空时编码方案不能直接提高数据率,但是通过这些并行空间信道独立、不相关地传输信息,从而使信号在接收端获得分集增益,为数据实现高阶调制创造条件。
1.1.1 空时分组码(STBC)STBC在发射端对数据流进行联合编码以减小由于信道衰落和噪声所导致的符号错误率,它通过在发射端增加信号的冗余度,使信号在接收端获得分集增益,空时分组码是将同一信息经过正交编码后从多根天线发射出去。
MIMO系统的原理,传输信息流s(k)经过空时编码形成N个信息子流 ci(k),i=1,...,N。
这N个信息子流由N个天线发射出去,经空间信道后由M个接收天线接收。
多天线接收机利用先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流,从而实现最佳的处理。
特别是这N个子流同时发射信号,各发射信号占用同一频带,因而并未增加带宽。
若各发射接收天线间的通道响应独立不相关,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道。
微波天线的应用与优化
微波天线的应用与优化微波天线是一种用于接收和发送微波的天线。
它广泛用于雷达、通信、无线电广播和卫星通信等领域。
微波天线的性能取决于它的形状、大小、工作频率和辐射模式。
因此,微波天线的设计和优化是非常重要的。
本文将介绍微波天线的应用和优化。
1. 雷达:雷达用于检测、跟踪和识别飞机、舰船、车辆和人员等目标。
微波天线被用来发射和接收雷达信号,以实现目标检测和跟踪。
2. 通信:微波天线被广泛用于无线通信,包括移动电话、无线局域网和卫星通信。
它用于将无线信号转换为电信号并将其发送到接收器进行解码。
在通信系统中,微波天线的性能直接影响通信质量和范围。
3. 无线电广播:微波天线也被用于传输无线电广播和电视信号。
这种天线用于将广播信号转换为无线电波并将其发送到接收器,以供广播接收。
4. 卫星通信:卫星通信使用微波天线进行卫星到地面的通信。
这种天线用于将地面信号转换为卫星信号并将其发送到卫星上,以实现卫星通信。
微波天线的性能取决于其设计和制造的准确性。
微波天线的设计和优化需要考虑以下因素:1. 工作频率:微波天线的工作频率是其最重要的决定因素。
工作频率取决于信号的传输速度和频段。
微波天线的设计应该根据工作频率进行优化,并具有最佳的频带宽度和灵敏度。
2. 天线形状和大小:微波天线的形状和尺寸也对其性能产生重要影响。
天线应该被适当设计,以获得最佳的辐射模式和最佳的信号强度。
天线的物理大小应小于工作频率的波长,以减小天线体积和重量。
3. 材料:选择合适的材料对微波天线的性能也非常重要。
材料应该具有高的电导率和低的损耗,以提高微波天线的效率和传输距离。
4. 电路板设计:在微波天线设计中,电路板的设计也非常重要。
电路板应该优化排列以减少电路板产生的噪音和耦合。
5. 数字化和向量化:通过将微波天线数字化和向量化,可以更好地控制信号的方向和射频功率。
数字化和向量化微波天线可以提高其性能,并减少干扰信号。
总之,微波天线的应用和优化对各种领域的通信、雷达和卫星通信等至关重要。
天线在商业通信中的技术应用
天线在商业通信中的技术应用在当今高度互联的商业世界中,通信技术的重要性不言而喻。
而天线,作为通信系统中关键的组件之一,发挥着至关重要的作用。
它就像是信息传递的桥梁,将我们的声音、图像和数据从一个地方传输到另一个地方。
天线的工作原理其实并不复杂。
简单来说,它是通过接收和发送电磁波来实现通信的。
当我们发送信息时,天线将电信号转换为电磁波,并以特定的频率和方向发射出去。
而在接收端,天线则捕捉这些电磁波,并将其转换回电信号,供设备进行处理和解读。
在商业通信领域,天线有着广泛的应用。
首先,移动通信是其中一个重要的方面。
我们每天使用的手机,就是依靠天线与基站进行通信的。
随着技术的不断进步,从最初的 2G 到现在的 5G 网络,天线的性能也在不断提升。
为了支持更高的数据传输速率和更低的延迟,5G 天线采用了大规模多输入多输出(MIMO)技术,通过增加天线的数量和优化天线的布局,大大提高了通信质量和容量。
卫星通信也是天线大显身手的领域。
无论是用于广播电视信号的传输,还是为偏远地区提供通信服务,卫星天线都扮演着不可或缺的角色。
卫星天线通常具有较大的尺寸和较高的增益,以确保能够接收到微弱的卫星信号。
同时,为了跟踪卫星的运动,一些卫星天线还配备了精密的跟踪系统。
此外,在无线局域网(WLAN)中,天线同样发挥着重要作用。
企业、学校、商场等场所的无线网络覆盖,都离不开高性能的天线。
例如,全向天线可以实现 360 度的信号覆盖,适用于开阔区域;定向天线则能够将信号集中在特定的方向,适用于长距离的点对点通信。
在商业通信中,天线的类型也是多种多样的。
常见的有偶极子天线、抛物面天线、微带天线等。
偶极子天线结构简单,成本较低,常用于短距离通信。
抛物面天线具有高增益和良好的方向性,适用于远距离通信和卫星通信。
微带天线则体积小、重量轻,便于集成到各种设备中,如手机和笔记本电脑。
为了确保天线在商业通信中的性能和可靠性,天线的设计和优化是至关重要的。
微波天线的应用与优化
微波天线的应用与优化
微波天线是一种用于传输微波信号的天线。
它主要应用于通信、雷达、卫星通信和无线电测量中。
微波天线具有较高的频率和较小的波长,因此它可以传输更高频率的信号,这使得它在许多现代的通信和雷达系统中得到了广泛应用。
通信方面的应用:微波天线在通信领域中的应用包括智能手机、无线局域网、高速数据通信和卫星通信。
在移动设备中,微波天线通常被用作天线带宽和天线效率的优化。
雷达方面的应用:微波天线广泛应用于雷达系统中,用于发射和接收雷达信号。
雷达系统可以在航空和舰船中使用,以提供导航和飞行控制。
卫星通信方面的应用:微波天线在卫星通信领域中的应用非常广泛。
卫星通信系统通过将微波信号从地面发射到卫星上来实现信号传输。
这样,卫星可以将信号传输到其他地方,无需通过地面设施。
无线电测量方面的应用:微波天线还可以用于无线电测量领域。
简单的微波天线可用于测试天线特性,如辐射特性和方向图。
此外,微波天线还可用于电磁干扰和电磁兼容性测试。
微波天线的优化:微波天线可以通过不同的方式进行优化。
例如,调整长度和形状来控制天线的带宽和频率响应。
微波天线还可以采用不同的结构,如开环、耦合结构、共振腔(回路)和槽楔等,来提高天线的性能。
此外,微波天线通常利用材料的选择来优化它们的性能,如铜、满贯杯、银或金等。
总之,微波天线是一种广泛应用于通信、雷达、卫星通信和无线电测量领域的重要设备。
对微波天线进行优化可以提高其性能和效率,从而确保其能够有效地传输和接收微波信号。
美化天线应用建议概要
美化天线应用建议天线是美化天线,又称为伪装天线,是在尽量不增加传播损耗的情况下,通过一些美学、工艺技术的手段对天线进行伪装,来达到美化的目的。
美化天线的使用一般是由于环境限制或者居民的抵触,使得无线基站无法建设,无法达到无线网络的完整覆盖,通过采用美化天线,既美化了城市环境,也避免了居民对无线辐射恐惧和抵触,保证通信的覆盖和质量。
采用美化天线进行覆盖可能会使传播损耗增加,影响覆盖效果。
美化天线是对天线美化产品的统称,是广义上的称呼,从狭义上美化天线可以分为美化特型天线和美化体;美化特型天线是指具有隐蔽、伪装外观的天线,无需另加遮罩、掩体及美化物;美化体是指为了达到隐蔽、伪装、美观的目的,对常规天线加装的遮罩、掩体及美化物。
由于美化特型天线价格相对比较昂贵,在福建联通系统中使用相对较少,而对于美化体使用比较多。
如果从美化天线的形状上又可以分为变色龙、路灯型、空调型、圆柱型、方柱型等类型。
美化天线的作用美化天线引入到通信系统中后,使用已经越来越广泛,对通信网络起到很重要的作用,但也有一些影响,因此在实际使用中,要因地制宜使用美化天线,扬长避短,使得美化天线起到更好的作用。
解决城市美化的需要在城市中,一般天线都是安放在建筑物的顶部,并且考虑到覆盖的要求,天线都会露出建筑物,避免被建筑物遮挡,这使得这些在城市中林立的天线会影响到整个城市的美观。
随着城市的发展,一些城市对于市区景观要求会比较严格,对于建筑物需要与整个城市和谐共存,普通的天下在这些环境下就会显得显眼,影响到市容市貌。
因此对于天线就需要用到美化天线,使得天线与周围环境和谐,与整个市区的面貌和谐,是城市美化的需要。
解决居民抵触无法安装天线的问题城市居民有绿色美化天线的影响增益小,传播损耗增加美化天线受环境使用的限制,天线的增益普遍比较小,并且由于增加了美化罩,必然会增加传播损耗,如果增加的美化罩的电气性能不好,会导致损耗比较高,影响无线网络的覆盖。
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天线应用场景建议基站天线可以按多种不同的方式进行分类和归纳,在实际应用中,为了有利于给出清晰简洁的选型说明,并提供优先的选型推荐指导,特采用以下分类方式:定向双极化基站天线定向单极化基站天线全向基站天线双频双极化基站天线波束电调基站天线波瓣赋形基站天线上述每一类天线可以包含不同的频段、不同的增益、不同的水平面半功率波束宽度、不同的预置波束下倾角。
其中各类之间的描述也可能存在部分的重叠,比如,前4类中波束下倾可以是采用机械下倾方式、也可以是采用预置电下倾方式,它们和第5类波束电调基站天线将作一描述比较;类似地,波瓣赋形基站天线是对常规(非波瓣赋形)基站天线的进一步描述。
以下分别叙述其选型推荐:A.1 定向双极化基站天线定向双极化基站天线优先推荐在多径反射复杂的场景下使用,主要是含有较多或较复杂的建筑物的环境,如城镇、市区;发达的村镇、工业区等。
在这些场景下,复杂的多径反射使电磁波的极化发生了不可预测的变化,于是相对于垂直极化的空间分集天线来说,采用±45°的极化分集天线不但没有理论上的3dB 极化失配损失,甚至可获得更好的分集增益。
同时,极化分集天线具有更高的性价比,且选址和安装较空间分集天线更为简单。
在话务量较多的市区,推荐采用双极化65度15dBi天线。
简单的应用尽量采用双极化65度15dBi预置4°或双极化65度15dBi预置8°天线,其它下倾角可以采用机械调倾角和预置电调结合的方式。
如3°下倾可以采用双极化65度15dBi机械调倾角、6°下倾可以采用双极化65度15dBi预置4°加机械调倾角2°、12°下倾可以采用双极化65度15dBi预置8°加机械调倾角4°等。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,对于高话务量场合,基站密集,覆盖半径较小,下倾角较大,比如5°~10°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
反之,中等话务量场合,站址间距适中,覆盖半径较大,下倾角则较小,比如3°~6°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
此类天线不推荐采用15°以上的下倾角,因为太大的下倾角在双极化场合的覆盖区域畸变和极化畸变较为严重,此时,推荐采用连续电调天线,后文叙述。
在话务量中等的市区,推荐采用双极化65度17.5dBi天线。
简单的应用尽量采用双极化65度17.5dBi 预置2°或双极化65度17.5dBi预置4°天线,其它下倾角可以采用机械调倾角和预置电调结合的方式。
如1°下倾可以采用双极化65度17.5dBi机械调倾角、3°下倾可以采用双极化65度17.5dBi预置2°加机械调倾角1°、6°下倾可以采用双极化65度17.5dBi预置4°加机械调倾角2°等。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,对于偏高话务量场合,基站较密集,覆盖半径较小,下倾角较大,比如3°~5°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
反之,偏低话务量场合,站址间距较大,覆盖半径也较大,下倾角则较小,比如1°~3°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
此类天线不推荐采用8°以上的下倾角,因为太大的下倾角在双极化场合的覆盖区域畸变和极化畸变较为严重,此时,推荐采用连续电调天线,后文叙述。
在某些话务量偏低的农村或市郊,多径并不复杂,考虑到可能的架设困难或性价比等因素,推荐可采用双极化90度16.5dBi天线。
简单的应用尽量采用双极化90度16.5dBi预置2°天线,其它下倾角可以采用机械调倾角和预置电调结合的方式。
如3°下倾可以采用双极化90度16.5dBi预置2°加机械调倾角1°等。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,对于偏高话务量场合,基站较密集,覆盖半径较小,下倾角较大,比如3°~5°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
反之,偏低话务量场合,站址间距较大,覆盖半径也较大,下倾角则较小,比如1°~3°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
水平面波束宽度为30度的双极化30度20dBi、双极化30度17.5dBi天线可以应用于一些特殊场景,比如:双极化30度17.5dBi天线可以用于覆盖公路和铁路等场景,它不但可以通过较高的增益来覆盖较远的距离,同时较窄的水平面波束宽度对原有的网络带来的干扰也较小;双极化30度20dBi天线可以用于覆盖几千米以外的一个特殊区域,如风景点、海岛等。
这些应用通常不需要作波束下倾,但当架设高度很高,比如山顶或50米以上的铁塔等场合,则可以考虑作1°~2°的机械下倾。
以上双极化天线适用于900MHz、1800MHz情况。
A.2 定向单极化基站天线定向单极化基站天线采用空间分集接收的工作方式,在几乎所有场合都能获得良好应用,但由于性价比不如采用极化分集的双极化天线,且选址和安装都比极化分集天线复杂,因此,在双极化天线应用效果不理想的场合,才考虑采用空间分集接收的定向单极化基站天线。
在农村或市郊的大多数场合,由于话务量较低,同时多径分量并不复杂,推荐采用单极化90度16.5dBi 天线。
这样,可以获得较好的空间分集增益,同时,90度的波束宽度也保证了三个扇区之间的更好衔接而不出现盲区或重叠太多。
简单的应用尽量采用单极化90度16.5dBi预置2°天线,其它下倾角可以采用机械调倾角和预置电调结合的方式。
如1°下倾可以采用单极化90度16.5dBi机械调倾角、3°下倾可以采用单极化90度16.5dBi预置2°加机械调倾角1°。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,由于话务量普遍偏低,覆盖半径较大,下倾角一般较小,在0°~3°之间;3°出现在架设高度较高的情况下。
在农村或市郊的某些场合,其话务量虽然较低,但多径分量却较复杂,这时推荐采用单极化65度17.5dBi天线。
这样,在获得较好的空间分集增益的同时,其65度的波束宽度保证了三个扇区之间的更好衔接而不出现太多的相互重叠。
简单的应用尽量采用单极化65度17.5dBi预置2°天线,其它下倾角可以采用机械调倾角和预置电调结合的方式。
如1°下倾可以采用单极化65度17.5dBi机械调倾角、3°下倾可以采用单极化65度17.5dBi预置2°加机械调倾角1°。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,由于话务量普遍偏低,覆盖半径较大,下倾角一般较小,在0°~3°之间;3°出现在架设高度较高的情况下。
在农村或市郊的某些场合,不但话务量较低,同时并不需要对水平面360°进行全方位覆盖,这时,推荐采用单极化105度15.5dBi天线或单极化120度14.5dBi天线,实现大约120°~180°方位覆盖。
简单的应用中尽量采用下倾角为预置2°的天线,其它下倾角可以采用机械调倾角和预置电调结合的方式。
如1°下倾可以采用单极化105度15.5dBi天线或单极化120度14.5dBi机械调倾角、3°下倾可以采用单极化105度15.5dBi预置2°天线或单极化120度14.5dBi预置2°天线加机械调倾角1°。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,由于话务量普遍偏低,覆盖半径较大,下倾角一般较小,在0°~3°之间;3°出现在架设高度较高的情况下。
A.3 全向基站天线在农村或郊野的某些场合,由于话务量极低,同时又需要作移动通信覆盖,为了降低覆盖成本,推荐采用全向11dBi天线。
通常可以采用全向11dBi预置3°的天线,对于架设高度过高,比如山顶、高塔等个别场合,也可考虑采用全向11dBi预置5°天线,对于架设高度很矮,比如农村的房顶等个别场合,也可考虑采用无波束下倾的全向11dBi天线。
A.4 双频双极化基站天线双频双极化可以解决某些选址困难,通常用于城市繁华地段,话务量较大且覆盖范围较难平衡的区域,或者容易产生同频干扰的区域。
多数情况下采用双频双极化900/1800M 65°&60°15&17dBi天线能够胜任。
由于双频双极化在二个波段上的增益不同,垂直面的波束宽度也不同,同时,为抗干扰等需要,彼此所覆盖的区域也有可能不完全重叠,因此,双频双极化在二个波段上可能需要不同的下倾角。
如此,仅仅采用机械下倾的方式是不够的,至少需要附加不同的波束电下倾方式,其下倾角的选择可参照单频双极化的情况。
对于双频双极化天线,最好采用波束连续电调的天线,这样才能在实际场合下灵活应用,具体将在下一节描述。
A.5 波束电调基站天线在城镇繁华区域,不但多径反射复杂,而且频率复用规划的站址相互制约、相互干扰严重。
还有,某些场景的话务量变化复杂,比如一天中白天和夜晚的话务量来自不同的局部区域,或者平时和节假日的话务量来自不同的局部区域等等。
要平衡和解决这些矛盾的较好办法是采用波束电调基站天线。
波束连续电调基站天线可以灵活和快速地改变波束的指向,从而可以根据覆盖效果的变化或者路测场强等手段最优地设置出波束的下倾角度;或者,可以找出在不同时段所需要的不同的最优下倾角度,然后在网管软件中定时预约和设置这些角度。
在话务量较多的市区,推荐采用双极化65度15dBi电调0-14°天线。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,对于高话务量场合,基站密集,覆盖半径较小,下倾角较大,比如5°~10°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
反之,中等话务量场合,站址间距适中,覆盖半径较大,下倾角则较小,比如3°~6°;架设高度越高,下倾角将相应增大。
下倾角度超过14°时,可以采用机械下倾角予以配合。
加大下倾角,有利于减小同频干扰,减小下倾角,有利于增加覆盖范围和优化覆盖区域的场强均匀度。
对于不同时段话务量的变化,需要控制软件的预约定时设置,比如,大角度对应的近距离区域可能是政府机构,上班时间话务量大;小角度对应的远距离区域可能是机关宿舍,下班时间话务量大。
在话务量中等的市区,推荐采用双极化65度17.5dBi电调0-7°天线。
下倾角的大小与具体的覆盖半径和架设高度有关,对于偏高话务量场合,基站较密集,覆盖半径较小,下倾角较大,比如3°~6°;架设高度越高,下倾角将相应增大。