合肥测试软件天线授时

时间:2024年04月20日 来源:

    波瓣角是定向天线常用的一个很重要的参数,在出厂时已经确定,波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。其中水平平面的波瓣角越大,在扇区交界处的覆盖越好,但当提高天线倾角时,也越容易发生波束畸变,形成越区覆盖。角度越小,在扇区交界处覆盖越差。提高天线倾角可以在一定程度上改善扇区交界处的覆盖,而且相对而言,不容易产生对其他小区的越区覆盖。在市中心基站由于站距小,天线倾角大,应当采用水平平面的半功率角小的天线,郊区选用水平平面的波瓣角大的天线,常见的水平波瓣角有45°,60°,90°等。垂直平面的波瓣角定义了天线垂直平面的波束宽度。垂直平面的半功率角越小,偏离主波束方向时信号衰减越快,越容易通过调整天线倾角准确控制覆盖范围。常见的垂直波瓣角有48°,33°,15°,8°。 高度个性化:天线提供多种颜色和款式选择,满足客户个性化的需求和喜好。合肥测试软件天线授时

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天线的设计和制造过程中需要考虑以下因素:频率范围:根据天线的使用场景和应用需求确定频率范围,以确保天线能够在所需的频率范围内工作。增益和方向性:根据通信距离和信号强度要求,确定天线的增益和方向性。增益越高,天线的接收和发送距离越远,但方向性也会增加。阻抗匹配:天线的输入阻抗应与传输线或无线电设备的输出阻抗匹配。带宽:天线的带宽决定了天线能够接收和发送的频率范围。较宽的带宽可以支持更多的频率。效率:天线的效率是指天线将输入功率转换为辐射功率的能力。高效率的天线可以减少能量损耗并提高信号传输质量。 合肥结构天线终端创新设计:独特的设计使天线易于安装和调整,为用户提供便利和灵活性。

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    所谓电调天线,即指使用电子调整下倾角度的移动天线。电子下倾的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。实践证明,电调天线下倾角度在1°-5°变化时,其天线方向图与机械天线的大致相同;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图较机械天线的稍有改善;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图较机械天线的变化较大;当机械天线下倾15°后,其天线方向图较机械天线的明显不同,这时天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆盖面积缩小,但不产生干扰,这样的方向图是我们需要的,因此采用电调天线能够降低呼损,减小干扰。另外,电调天线允许系统在不停机的情况下对垂直方向性图下倾角进行调整,实时监测调整的效果,调整倾角的步进精度也较高(为°),因此可以对网络实现精细调整。

在天线辐射过程中,势必有部分信号从天线所覆盖的反向泄露出来,***形成的方向图如图8所示。在此,前后主瓣的功率之比被定义为前后比(Front-Back Ratio),记为F/B,前后比F/B的计算公式:F/B=10Lg{(前向功率密度)/(后向功率密度)},前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。对天线的前后比F/B有要求时,其典型值为(18~30)dB,特殊情况下则要求达(35~40)dB。选用前后比低的天线,天线的后瓣有可能产生越区覆盖,导致切换关系混乱,产生掉话。一般在25-30dB之间,应优先选用前后比为30的天线。高信号强度:天线具有好的信号增益,能够接收远距离信号,提供更广阔的观看范围。

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    极化天线分单极化天线与双极化天线,单极化天线是基于线型单极化技术的天线,双极化天线是一种新型天线技术,如图11c所示。其组合了+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,因此其**突出的优点是节省单个定向基站的天线数量;对于一个单载频单扇区的CDMA系统而言,如果采用双极化天线,那么只需要一根天线,如果采用单极化天线,那么需要两根天线。对于天线的选择,我们应根据自己移动网的覆盖,话务量,干扰和网络服务质量等实际情况,选择适合本地区移动网络需要的移动天线:---在基站密集的高话务地区,应该尽量采用双极化天线和电调天线;---在边、郊等话务量不高,基站不密集地区和只要求覆盖的地区,可以使用传统的机械天线。我国目前的移动通信网在高话务密度区的呼损较**扰较大,其中一个重要原因是机械天线下倾角度过大,天线下倾角度过大,天线方向图严重变形。要解决高话务区的容量不足,必须缩短站距,加大天线下倾角度,但是使用机械天线,下倾角度大于5%时,天线方向图就开始变形,超过10°时,天线方向图严重变形,因此采用机械天线,很难解决用户高密度区呼损高、干扰大的问题。 天线的高速传输速度将缩短您的下载和上传时间,提高工作效率。福建转发器天线安装

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    ReturnLoss简称为回波损耗,它与VSWR一样,也属于衡量天馈系统质量好坏的参数之一,在天馈系统工作过程中,发射波将通过天馈系统向外传播,但是由于接头质量、线缆弯曲半径太小、线缆质量等原因产生了反射波,如果入射波经两次反射,就形成了回波,它能干扰入射波,使传输信号产生畸变,形成顺波干扰。业界通过回波损耗来鉴别天线质量,测试天线干扰,回波损耗与入射波、反射波的关系如下面所示:ReturnLoss=10lg(P入/P反),就驻波比与回波损耗,基于习惯或公司标准不同,不同人或不同公司使用不同的参数来衡量天线的指标;前面已指出,当馈线和天线匹配时,馈线上没有反射波,只有入射波,即馈线上传输的只是向天线方向行进的波。这时,馈线上各处的电压幅度与电流幅度都相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就只能吸收馈线上传输的部分高频能量,而不能全部吸收,未被吸收的那部分能量将反射回去形成反射波。如图6所示,由于天线与馈线的阻抗不同,一个为75ohms,一个为50ohms,阻抗不匹配,从而使得部分信号被反射。 合肥测试软件天线授时

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