MF000004 射频器件与天馈知识 ISSUE1.4
第2章 室外天馈系统
2.2 天线?半功率波束宽度-半功率角(HPBW)?相对于最大辐射方向功率下降一半(3dB)的两点间波束宽度。垂直面半功率波束,水平面半功率波束通常我们所说的65度、90度、120度天线,即是指该天线的水平面半功率波束宽度为65度、90度、120度天线的后向180°±30°以内的副瓣电平与最大波束之差,用正值表示。一般天线前后比可以达到18~45dB,对于密集市区要积极采用前后比大的天线,如40dB。???前后比(F/B)?? 14
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第2章 室外天馈系统
2.2 天线?极化?天线辐射的电场矢量在空间的取向。双极化天线通常使用+45度和-45度正交双线极化,垂直极化天线使用垂直极化方式。以大地为基准面,电场矢量垂直于地面为垂直极化(VP),平行于地面为水平极化(HP)?一根天线只有一个极化方向,所谓双极化天线其实是2根天线放在一个防护罩里而已。 1. 极化是描述电磁波场强矢量空间指向的一个辐射特性,当没有特别说明
时,通常以电场矢量的空间指向作为电磁波的极化方向,而且是指在该天线的最大辐射方向上的电场矢量来说的。
2. 电场矢量在空间的取向在任何时间都保持不变的电磁波叫直线极化波,
有时以地面作参考,将电场矢量方向与地面平行的波叫水平极化波,与地面垂直的波叫垂直极化波。由于水平极化波和入射面垂直,故又称正交极化波;垂直极化波的电场矢量与入射平面平行,称之平行极化波。电场矢量和传播方向构成的平面叫极化平面。
3. 电场矢量在空间的取向有的时候并不固定,电场矢量端点描绘的轨迹是
圆,称圆极化波;若轨迹是椭圆,称之为椭圆极化波。椭圆极化波和圆极化波都有旋相性。
4. 不论圆极化波或椭圆极化波,都可由两个互相垂直线性极化波合成。若
大小相等合成圆极化波,不相等则合成椭圆极化波。天线可能会在非预定的极化上辐射不需要的能量。这种不需要的能量称为交叉极化辐射分量。对线极化天线而言,交叉极化和预定的极化方向垂直。对于圆极化天线,交叉极化与预订极化的旋向相反。所以交叉极化称正交极化。
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2.2 天线端口隔离??多端口天线,如双极化天线、双频段双极化天线,收发共用时端口之间的隔离度应大于30dB 指平均功率容量,天线包括匹配、平衡、移相等其它耦合装置,承受功率有限。如果天线零深比主波束小26dB,则可能需要采用零点填充技术高增益天线尤其需要采取零点填充技术来有效改善近处覆盖?功率容量??零点填充?? 1. 端口隔离度
对于多端口天线,如双极化天线、双频段双极化天线,收发共用时端口之间的隔离度应大于30dB。 2. 功率容量
指平均功率容量,天线包括匹配、平衡、移相等其它耦合装置,其所承受的功率是有限的,考虑到基站天线的实际最大输入功率(单载波功率为20W),若天线的 一个端口最多输入六个载波,则天线的输入功率为120W,因此天线的单端口功率容量应大于200W(环境温度为65℃时)。 3. 零点填充
基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀,下副瓣第一零点需要填充,不能有明显的零深。通常零深相对于主波 束大于-26dB即表示天线有零点填充,对于大区制基站天线无这一要求。高增益天线尤其需要采取零点填充技术来效改善近处覆盖。
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4. 上副瓣抑制
对于小区制蜂窝系统,为了提高频率复用能力, 减少对邻区的同频干扰,基站天线波束赋形时应尽可能降低那些瞄准干扰区的副瓣,提高 D/U值,上第一副瓣电平应小于-18dB,对于大区制基站天线无这一要求。 5. 天线输入接口
为了改善无源交调及射频连接的可靠性,基站天线的输入接口采用7/16DIN-Female,在天线使用前,端口上应有保护盖,以免生成氧化物或进入杂质。
6. 无源交调(PIM)
无源互调特性是指接头、馈线、天线,滤波器等无源部件工作在多个载频的大功率信号条件下由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。特别是落在接收带内的互调产物将对系统的接收性能产生严重影响。 7. 天线尺寸和重量
为了便于天线储存、运输、安装及安全,在满足各项电气指标情况下,天线的外形尺寸应尽可能小,重量尽可能轻。
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8. 风载荷
基站天线通常安装在高楼及铁塔上,尤其在沿海地区,常年风速较大,要求天线在36m/s 时正常工作,在55m/s 时不损坏。 9. 工作温度和湿度
基站天线应在环境温度-40℃~+65℃范围内正常工作。基站天线应在环境相对湿度0~100%范围内正常工作。 10. 雷电防护
基站天线所有射频输入端口均要求直流直接接地。 11. 三防能力
基站天线必须具备三防能力,即:防潮、防盐雾、防霉菌。对于基站全向天线必须允许天线倒置安装,同时满足三防要求。
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