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文檔簡介
第#頁,共6頁基站天線的下傾角設置(一)下傾角概述基站天線作為移動通信網絡的終端,承載了電磁波發射與接收的雙工功能,即移動通信信號傳遞的載體,其應用效果的好壞直接決定了移動通信網絡的優劣。基站天線的應用效果的好壞,一般受限于基站電磁環境、天線掛高、天線方位角及天線下傾角四大重要因素,只有四大因素相輔相成,方能實現基站天線的最佳應用效果,本文結合基站的各種電磁環境、天線掛高對基站天線下傾角的設置進行簡單的分析介紹。合理設置天線下傾角不但可以降低同頻干擾的影響,有效控制基站的覆蓋范圍和整網的軟切換比例,而且可以加強本基站覆蓋區內的信號強度。通常天線下傾角的設定有兩個側重方向,即側重于干擾抑制和側重于加強覆蓋。這兩個側重方向分別對應不同的下傾角算法。一般而言,對基站分布密集的地區應側重于考慮干擾抑制,而基站分布較稀疏的地區則側重于考慮加強覆蓋。1.1.考慮干擾抑制時的下傾角在基站天線半功率角范圍內,天線增益下降緩慢,超過半功率角后,天線增益(尤其是上波瓣)衰減很快。因此從控制干擾的角度考慮,可認為半功率角的延長線到地面的交點(B點)為該基站的實際覆蓋邊緣。在基站周圍環境理想情況下,下傾角可按以下公式計算。a=actan(H/R)+卩/2公式一一圖1、基站天線控制干擾時的下傾角應用圖其中a為天線的下傾角,H為天線有效高度,卩為天線的垂直半功率角。R為該小區最遠的覆蓋距離,即覆蓋長徑R。考慮加強覆蓋時的下傾角在基站分布較稀疏的地區,天線下傾角設定無需考慮垂直半功率角等因素的影響。為保證覆蓋區邊緣有足夠強的信號,可認為天線主瓣方向延長線到地面的交點(B點)為該基站的實際覆蓋邊緣。在基站周圍環境理想情況下,下傾角可按以下公式計算。a=actan(H/R)公式二含義如下圖所示。圖二、基站天線控制信號強度時的下傾角應用圖、下傾角設置的應用分析0下傾角分類目前天線行業內天線的下傾角實現方式有三種:機械下傾角、預置電下傾角以及電調下傾角;需要下傾角=機械下傾角+預置電下傾角+電調下傾角。機械下傾角:通過調整安裝支架,改變天線物理位置,從而實現下傾角連續調節的調節方式。預置電下傾角:通過天線賦形技術,調整天線饋電網絡,改變天線陣列中各振子的相位,從而在天線物理位置不變的前提下,實現某個電下傾角的調節方式。電調下傾角:通過天線關鍵器件移相器,連續調整天線饋電網絡,連續改變天線陣列中各振子的相位,從而在天線物理位置不變的前提下,實現天線電下傾角的連續調節的調節方式。機械傾角和電下傾角的對比
65°15dBi天線不同機械傾角的方向圖仿真圖級翻29C,Verti詢PatternElectricalHitHorizontalPattern21022065°15dBi天線不同機械傾角的方向圖仿真圖級翻29C,Verti詢PatternElectricalHitHorizontalPattern2102202W2602702SO65°15dBi天線不同電下傾角的方向圖仿真圖從仿真圖分析,同等類型的電子式下傾天線與機械式下傾天線相比,波形畸變較小,易于控制覆蓋范圍;干擾規避能力較強,在某種程度上可以改善載干比;RMS延遲范圍較小,抗多徑效應能力較強。下表分別列比了某種內置6度、9度電子傾角天線和一般類型天線在不同機械傾角時波形畸變的情況。基站天線波形畸變情況對照表:65°15dBi天線不同機械傾角時水平波束寬度和前后比實測數據序電下機械總傾水平波束前后比號傾角傾角角寬度(dB)10°0°0°64.8°3420°2°2°68.1°27.430°4°4°71.8°24.340°6°6°78.8°26.350°8°8°85.3°2460°10°10°103.7°19.870°12°12°121.4°19.580°14°14°133.3°1890°15°15°149.6°17.8100°16°16°152°17.665°15dBi6°電子傾角天線不同機械傾角時水平波束寬度和前后比實測數據序號電下傾角機械傾角總傾角水平波束寬度前后比(dB)16°10°16°64.2°2326°8°14°68°26.136°6°12°69°31.346°4°10°69.4°33.556°2°8°66.7°30.666°0°6°64.9°37.276°-6°0°65.6°29.686°-4°2°64.2°29.896°-2°4°61.6°33.265°15dBi9°電子傾角天線不同機械傾角時水平波束寬度和前后比實測數據序號電下傾角機械傾角總傾角水平波束寬度前后比(dB)19°-9°0°64.9°36.829°-8°1°68.5°33.739°-6°3°62.7°35.149°-4°5°62.2°34.059°-2°7°63.5°30.469°0°9°64.0°32.579°2°11°69.6°31.089°4°13°67.7°30.499°6°15°65.2°26.5綜合以上考慮,宜優先選用電調傾角天線。在工程中,采用預置電下傾角、
電調傾角和機械傾角三者結合的方式使天線達到需要的下傾角度。天線需要的下傾角度=機械下傾角+預置電下傾角+電下傾角。例如:對某些特殊基站,由于業主協調難度較高,最后被迫選擇超高基站進行建站,為避免塔下黑的現象,需要采用超大下傾角24°,則此時下傾角的最佳組合方式為
24°=機械下傾角4°+預置電下傾角6°+電下傾角14°。.、實際應用環境中天線下傾角設置參考值由于基站周圍環境十分復雜,天線下傾角設定還必須充分考慮附近山體、水面和高大玻璃幕墻等強反射物質的反射和阻擋。因此實際應用中的基站下傾角可利用上述理論計算方法,并結合實際的應用環境最終確定。在此僅將基站電磁環境分為密集城區、一般城區、郊區、農村四大主流電磁環境,并結合上述理論計算,得出不同基站高度及不同覆蓋距離時的天線下傾角設置參考表如下:密集城區站距(米)天線有效掛高(米)水平半功率角(度)垂直半功率角(度)下傾角(公式一)下傾角(公式二)建議機械下傾角(度)建議電下傾角(度)建議下傾角(度)40030651315.08.58715.050030651313.36.86713.3一般城區站距(米)天線有效掛高(米)水平半功率角(度)垂直半功率角(度)下傾角(公式一)下傾角(公式二)建議機械下傾角(度)建議電下傾角(度)建議下傾角(度)60035651311.55.06611.570035651310.84.36510.880035651310.33.85510.39003565139.83.9559.810003565139.53.0559.5郊區站距(米)天線有效掛高(米)水平半功率角(度)垂直半功率角(度)下傾角(公式一)下傾角(公式二)建議預置電下傾角(度)建議機械下傾角建議下傾角(度)
(度82.3358.820004065138.21.7358.225004065137.91.4357.930004065137.61.1357.6農村站距(米)天線
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