天线垂直的波瓣宽度一般与该天线所对应方向上的覆盖半径有关。因此,在一定范围内通过对天线垂直度(俯仰角)的调节,可以达到改善小区覆盖质量的目的,这也是我们在网络优化中经常采用的一种手段。主要涉及两个方面水平波瓣宽度和垂直平面波瓣宽度。水平平面的半功率角(H-Plane Half Power beamwidth)45°,60°,90°等)定义了天线水平平面的波束宽度。角度越大,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移动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半功率角大的天线;垂直平面的半功率角(V-Plane Half Power beamwidth):(48°, 33°,15°,8°)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,在越容易通过调整天线倾角准确控制覆盖范围。
案例 常见天线参数设置
电性能(Band 1)
技术参数 性能指标
增益Gain 16dBi
频率范围Frequency Range 870 --- 960 MHz
双极化Polarisation Dual Slant ± 45°
端口隔离度Isolation between ports 330 dB
水平平面-3dB 功率角
Horizontal Plane -3dB Power Beamwidth 65°
垂直平面-3dB 功率角
Vertical Plane -3dB Power Beamwidth
8°
水平面-10dB Power Beamwidth
Horizontal Plane -10dB Power Beamwidth 125°
阻抗Impedance 50 Ohm
回波损耗Return Loss 870-960 MHz 316 dB
前后比Front to Back Ratio 325 dB
端口最大输入功率Max Input Power per port 150 W
Electrical Downtilt 1 to 10°
Downtilt Setting Accuracy ± 0.5°
电性能(Band 2)
增益Gain 16dBi
频率范围Frequency Range 1710-1880 MHz
双极化Polarisation Dual Slant ± 45°
端口隔离度Isolation between ports 330 dB
水平平面-3dB 功率角
Horizontal Plane -3dB Power Beamwidth 65°
垂直平面-3dB 功率角
Vertical Plane -3dB Power Beamwidth
8°
水平面-10dB Power Beamwidth
Horizontal Plane -10dB Power Beamwidth 120°
阻抗Impedance 50 Ohm
回波损耗Return Loss 870-960 MHz 314 dB
前后比Front to Back Ratio 325 dB
端口最大输入功率Max Input Power per port 125 W
电调下倾角度Electrical Downtilt 1 to 10°
电调下倾角度精确度Downtilt Setting Accuracy ± 0.5°
电性能(一般)
连接器类型Connectors Type 7/16 DIN, N optional
机械性能
高度Height 2258 mm
宽度Width 400 mm
深度Depth 139 mm
额定风速度Rated Wind Speed 200 km/hr
Thrust at Wind Speed of 160 km/hr kgf 175
重量(除安装机架)
Weight(excluding mounting brackets) TBOutline Drawing No MK105
kg
a. 话务不均衡。基站天线过高,会造成该基站的覆盖范围过大,从而造成该基站的话务量很大,而与之相邻的基站由于覆盖较小且被该基站覆盖,话务量较小,不能发挥应有作用,导致话务不均衡。
b. 系统内干扰。基站天线过高,会造成越站无线干扰(主要包括同频干扰及邻频干扰),引起掉话、串话和有较大杂音等现象,从而导致整个无线通信网络的质量下降。
c. 孤岛效应。孤岛效应是基站覆盖性问题,当基站覆盖在大型水面或多山地区等特殊地形时,由于水面或山峰的反射,使基站在原覆盖范围不变的基础上,在很远处出现"飞地",而与之有切换关系的相邻基站却因地形的阻挡覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换关系,"飞地"因此成为一个孤岛,当手机占用上"飞地"覆盖区的信号时,很容易因没有切换关系而引起掉话。
结合当地地形和城市发展规划进行基站布局:
a. 基站布局要结合城市发展规划,可以适度超前;
b. 有重要用户的地方应有基站覆盖;
c. 市内话务量"热点"地段增设微蜂窝站或增加载频配置;
d. 大型商场宾馆、地铁、地下商场、体育场馆如有必要用微蜂窝或室内分布解决;
e.在基站容量饱和前,可考虑采用GSM900/1800双频解决方案。
两臂长度相等的振子叫做对称振子。每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子, 见 图1.2 a 。
另外,还有一种异型半波对称振子,可看成是将全波对称振子折合成一个窄长的矩形框,并把全波对称振子的两个端点相叠,这个窄长的矩形框称为折合振子,注意,折合振子的长度也是为二分之一波长,故称为半波折合振子, 见 图1.2 b 。
6.1.3 天线方向性的讨论
1 天线方向性
发射天线的基本功能之一是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部
分能量朝所需的方向辐射。 垂直放置的半波对称振子具有平放的 “面包圈” 形的立体方向图(图1.3.1 a)。 立体方向图虽然立体感强,但绘制困难, 图1.3.1 b 与图1.3.1 c 给出了它的两个主平面方向图,平面方向图描述天线在某指定平面上的方向性。从图1.3.1 b 可以看出,在振子的轴线方向上辐射为零,最大辐射方向在水平面上;而从图1.3.1 c 可以看出,在水平面上各个方向上的辐射一样大。
八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 --- 12 单元的八木定向天线,其增益
可达 10---15 dB 。
4 室内吸顶天线
室内吸顶天线必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。
现今市场上见到的室内吸顶天线,外形花色很多,但其内芯的购造几乎都是一样的。这种吸顶
天线的内部结构,虽然尺寸很小,但由于是在天线宽带理论的基础上,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能很好地满足在非常宽的工作频带内的驻波比要求,按照国家标准,在很宽的频带内工作的天线其驻波比指标为VSWR ≤ 2 。当然,能达到VSWR ≤ 1.5 更好。顺便指出,室内吸顶天线属于低增益天线, 一般为 G = 2 dB 。
5 室内壁挂天线
室内壁挂天线同样必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。
现今市场上见到的室内吸顶天线,外形花色很多,但其内芯的购造几乎也都是一样的。这种壁挂天线的内部结构,属于空气介质型微带天线。由于采用了展宽天线频宽的辅助结构,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能较好地满足了工作宽频带的要求。顺便指出,室内壁挂天线具有一定的增益,约为G = 7 dB 。