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基站天線原理(附井蓋基站建設完整過程)

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蜂窩通信系統要求從基站到移動台的可靠通信,對天線系統有特別的要求。蜂窩系統是一個雙工系統,理想的天線是在發射和接收兩個方向提供同樣的性能。天線的增益、覆蓋方向、波束、可用驅動功率、天線配置、極化方式等都影響系統的性能。

一、天線增益

天線增益一般常用dBd和dBi兩種單位。dBi用於表示天線在最大輻射方向場強相對於全向輻射器的參考值;而dBd表示相對於半波振子的天線增益。兩者有一個固定的dB差值,即0dBd等於2.15dBi,如圖 1所示。

圖1 dBi與dBd的不同參考示意圖

0dBd=2.15dBi

目前國內外基站天線的增益範圍從0dBi到20dBi以上均有應用。用於室內微蜂窩覆蓋的天線增益一般選擇0-8 dBi,室外基站從全向天線增益9dBi到定向天線增益18dBi應用較多。增益20dBi左右波束相對較窄的天線多用於地廣人稀的道路等方向性較強的特殊環境的覆蓋。

二、輻射方向圖

基站天線輻射方向圖可分為全向輻射方向圖和定向輻射方向圖兩大類,分別被稱為全向天線和定向天線。如圖 2所示,左邊所示分別為全向天線的水平截面圖和立體輻射方向圖;右邊所示分別為定向天線的水平截面圖和立體輻射方向圖。全向天線在同一水平面內各方向的輻射強度理論上是相等的,它適用於全向小區;圖中紅色所示為定向天線罩中的金屬反射板,它使天線在水平面的輻射具備了方向性,適用於扇形小區。

圖2 空間輻射方向圖(全向天線和定向天線)

三、波瓣寬度

3.1 水平波瓣寬度

在天線的水平面(垂直面)方向圖上,相對於主瓣最大點功率增益下降3dB的兩點之間所張的角度,定義為天線的水平(垂直)波瓣寬度,也稱水平(垂直)波束寬度或者水平(垂直)波瓣角。天線輻射的大部分能量都集中在波瓣寬度內,波瓣寬度的大小反映了天線的輻射集中程度。

全向天線的水平波瓣寬度為360°,而定向天線的常見水平波瓣寬度有20°、30°、65°、90°、105°、120°、180°多種(如圖 3)。

圖3 基站天線水平波瓣3dB寬度示意圖

各種水平波瓣寬度的天線有相應的適用環境,水平波瓣寬度為20°、30°的天線一般增益較高,多用於狹長地帶或高速公路的覆蓋;65°天線多用於密集城市地區典型基站三扇區配置的覆蓋,90°天線多用於城鎮郊區地區典型基站三扇區配置的覆蓋,105°天線多用於地廣人稀地區典型基站三扇區配置的覆蓋,如圖 2?4所示。120°、180°天線多用於角度極寬的特殊形狀扇區的覆蓋。

圖4 基站天線三扇區覆蓋示意

3.2 垂直波瓣寬度

天線的垂直波瓣3dB寬度與天線的增益、水平3dB寬度密不可分。基站天線的垂直波瓣3dB寬度多在10°左右。一般來說,在採用同類的天線設計技術條件下,增益相同的天線中,水平波瓣越寬,垂直波瓣3dB越窄。

較窄的垂直波瓣3dB寬度將會產生較多的覆蓋死區(盲區),如圖5所示,同樣掛高的二副無下傾天線中,垂直波瓣較寬天線產生的覆蓋死區範圍長度為OX″,小於垂直波瓣較窄天線產生的死區範圍(長度為OX)。

圖5 基站天線垂直波瓣3dB寬度的選取示意圖

四、極化方式

基站天線多採用線極化方式,如圖 6。其中單極化天線多採用垂直線極化;雙極化天線多採用±45°雙線極化。雙極化天線是由極化彼此正交的兩根天線封裝在同一天線罩中組成的(如圖 7),採用雙線極化天線,可以大大減少天線數目,簡化天線工程安裝,減少天線佔地空間,降低成本。

圖6 基站天線常用極化方式

圖7 雙極化基站天線示意圖

五、下傾方式

為了加強對基站近區的覆蓋,儘可能減少死區,同時盡量減少對其它相鄰基站的干擾,天線應避免過高架設,同時應採用下傾的方式。圖 8中,低架天線產生的死區範圍為OX″,下傾天線產生的死區範圍為OX′4,均小於高架無下傾天線的死區範圍OX。

天線下傾有多種方式:機械下傾、固定電調下傾、可調電調下傾、遙控可調電調下傾等。其中機械下傾只是在架設時傾斜天線,多用於角度小於10°的下傾,當再進一步加大天線下傾的角度時,天線方向圖可能發生畸變,引起天線正前方覆蓋不足同時對兩邊基站的干擾加劇,如圖 9所示。機械下傾的另一個缺陷是天線後瓣會上翹,對相臨扇區造成干擾,影響近區高層用戶的通話質量。

電調下傾天線的下傾角度範圍較大(可大於10°),天線方向圖無明顯畸變,天線後瓣也將同時下傾,不會造成對近端高樓用戶的干擾。

圖8 基站天線下傾對比示意

圖9 基站天線下傾方式對比

六、天線的前後比

天線的前後比指標與天線反射板的電尺寸有關,較大的電尺寸將提供較好的前後比指標。如水平波瓣寬65°的天線水平尺寸大於水平波瓣寬90°的天線,所以,水平波瓣寬65°的天線前後比一般會優於水平波瓣寬90°的天線。

室外基站天線前後比一般應大於25dB,微蜂窩天線由於尺寸相對較小的緣故,天線的前後比指標應適當放寬。

七、旁瓣抑制與零點填充

由於天線一般要架設在鐵塔或樓頂高處來覆蓋服務區,對垂直面向上的旁瓣應盡量抑制,尤其是較大的第一副瓣,以減少不必要的能量浪費;同時要加強對垂直面向下旁瓣零點的補償,使這一區域的方向圖零深較淺,以改善對基站近區的覆蓋,減少近區覆蓋死區和盲點。圖10是基站天線有無零點填充效果的對比,其中第一張圖為沒有零點填充的地面信號強度效果圖,第二張圖為有零點填充的效果圖,橫坐標為離開基站的距離,縱坐標為地面信號強度值。

天線零點填充值=(垂直第一下零點幅值/最大輻射方向幅值)%

=20log(垂直第一下零點幅值/最大輻射方向幅值)dB

為確保對服務區的良好覆蓋,嚴格地說,不具備旁瓣抑制與零點填充特性的天線是不能使用的。

圖10 基站天線有無零點填充效果對比示意

八、埠間隔離度

當使用多埠天線時,各個埠之間的隔離度應大於30dB。如雙極化天線的兩個不同極化埠,室外雙頻天線的兩個不同頻段埠之間,以及雙頻雙極化天線的四個埠之間,隔離度應大於30dB。

說完基站天線原理,我們再來系統的認識下井蓋基站。

九、井蓋基站建設完整過程

向來基站多為塔式, 但井蓋基站尚屬罕見。今天,我們來深度扒一扒井蓋基站從規劃、建設到優化全過程,解開大家的疑惑。

密集城區站址資源稀缺和新站定址補盲補熱之間的矛盾日益突出,為此,岳陽移動攜手愛立信試點新型井蓋基站,把4G建設工作向地下擴展。

首先,對井蓋介紹一下:

井蓋式專用天線

特製精密承重防水櫃

下面來看具體內容:

坐標:岳陽市電業局小區。該小區已有三十年悠久歷史,建築密度大,人流量多,商業和地理位置極佳。然而,由於業主強烈反對新建室外基站和肉眼可見的室分外打天線,導致深度覆蓋嚴重不足。

專業描述如下:

住宅區域覆蓋信號較差,平均RSRP為-100.81dBm,平均SINR為6.25dB,平均上傳速率3.09Mbps,平均下載速率13.46Mbps,樓道內深度覆蓋較差,基本RSRP都小於-105dBm,引起部分用戶投訴上網速度較慢。

儘管人民群眾反對建室外基站,但我們決不能置通信難這個問題於不顧。

為此,岳陽移動公司網優中心對現場進行了多次可行性勘查

經過反覆調研、多次討論

最後,決定採用最新型的井蓋覆蓋系統解決現場實際覆蓋需求。

說干就干,直接進入施工現場...

整個安裝過程隱蔽性好,工程實施快,還沒有阻工。

實際上,從入場建設到站點開通,再到完成測試,只花了一天。

施工後的無線環境情況...

效果到底怎麼樣?這是大家都關注的問題。

這是室外DT測試前後對比圖...

從覆蓋到速率,改善效果明顯。

這是室內CQT前後測試對比圖...

性能良好,說明井蓋基站可解決室內深度覆蓋不足問題。

另外,在對井蓋基站上下行峰值速率測試時發現,其現場測試下載峰值為110.5Mbps,上傳峰值為10.3Mbps,在速率性能方面與宏站相當。

最後,是大家最關心的問題,會不會被水淹?

據悉,該井蓋系統開通4天,期間歷經雨雪以及低溫等惡劣天氣,各項KPI指標均正常,體現了該系統的穩定性。

此次湖南嶽陽移動試點新型井蓋覆蓋系統,成功規避了建站難問題,解決了長期存在的信號深度覆蓋問題,群眾表示很滿意,客戶回訪紛紛表示速率得到明顯提升。為此,總結該方案的6大特點如下:

1)天線體積小,重量輕,易選址。

2)施工便捷,本案例在8個小時內施工完成。

3)基站隱形,不易引起附近業主注意,甚至在施工過程中全程無阻工。

4)深度覆蓋和弱覆蓋問題明顯改善;

5)有效覆蓋半徑150M;

6)系統運行穩定,基於專業設計的防水櫃可經受惡劣自然環境考驗。

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