移动通信天线原理.ppt
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1、第9章 移动通信天线原理与安装,9.1 天线基础知识 9.2 天线技术 9.3 天线选型 9.4 天线倾角规划 9.5 天馈系统的安装,知识点 天线基础知识 天线选型、天线倾角规划 天馈系统的安装 难点 天线参数分析 天线倾角规划 要求 掌握天线基础知识及天馈系统的安装技术 了解智能天线、赋形波束天线,在无线通信系统中,与外界传播媒介接口是天线系统,天线的选取和设计直接关系到整个网络的质量。本章主要讲述天线的重要技术参数指标的含义和天线的种类,介绍了天线的分集和合成技术、赋形波束技术和智能天线的概念。本章还给出了各种天线的应用原则和各种无线环境下的天线选型原则,并讲述了天线下倾角的规划设计方法
2、,最后介绍了天线安装的注意事项。9.1 天线基础知识 在无线通信系统中,天线辐射和接收无线电波:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时把电磁波转换为高频电流。天线的型号、增益、方向图、驱动天线功率、简单或复杂的天线配置和天线极化等都影响系统的性能。9.1.1 天线增益,增益是天线的最重要参数之一,天线增益的定义与全向天线或半波振子天线有关。全向辐射器是假设在所有方向上都辐射等功率的辐射器。在某一方向的天线增益是该方向上的场强与定向辐射器在该方向产生辐射强度之比,见图9.1。,图9.1 增益比较,dBi表示天线增益是方向天线相对于全向辐射器的参考值,dBd是相对于半波振 子天线参考值,两者之间的
3、关系是:dBidBd+2.15。,9.1.2 方向图 天线的辐射电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。用辐射场强表示的称为场强方向图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。天线方向图是空间立体图形,但是通常应用的是两个互相垂直的主平面內的方向图,称为平面方向图。在线性天线中,由于地面影响较大,都采用垂直面和水平面作为主平面。在面型天线中,则采用E平面和H平面作为两个主平面。归一化方向图取最大值为一。在方向图中,包含所需最大辐射方向的辐射波瓣叫天线主波瓣,也称天线,波束。主瓣之外的波瓣叫副瓣或旁瓣或边瓣,与主瓣相反方向上的旁瓣叫后瓣,见图9.2:全向天线水平波瓣
4、和垂直波瓣图,其天线外形为圆柱型;图9.3:定向天线水平波瓣和垂直波瓣图,其天线外形为板状。,图9.2 全向天线波瓣示意图,图9.3 定向天线 波瓣示意图 通常会用到天线方向图的以下一些参数:零功率波瓣宽度,指主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角。半功率点波瓣宽度,指最大值下降到0.707(即下降3dB)点的夹角。,副瓣电平,指副瓣最大值和主瓣最大值之比。前后比等。,9.1.3 极化 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。电场矢量在空间的取向在任何时间都保持不变的电磁波
5、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平面叫极化平面。,9.1.4 天线其它技术指标1.电压驻波比(VSWR)VSWR在移动通信蜂窝系统的基站天线中,其最大值应小于或等于1.5:1。若ZA表示天线的输入阻抗,Z0为天线的标称特性阻抗,则反射系数为|=VSWR 其中Z0为50欧姆。也可以用回波损耗表示端口的匹配特性,RL(dB)20log|,VSWR1.5:1时,R.L.-13.98dB。天线输入阻抗与特性阻抗不一
6、致时,产生 的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波,其相邻电压最大值和最小值之比就是电压驻波比。电压驻波比过大,将缩短通信距离,而且反射功率将返回发射机功放部分,容易烧坏功放管,影响通信系统正常工作。,2.前后比(F/B)天线的后向18030以内的副瓣电平与最大波束之差,用正值表示。一般天线的前后比在1845dB之间。对于密集市区要积极采用前后比大的天线如40dB。3.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。4.回波损耗 指在天线的接头处的反射功率与入射功率的比值。回波损耗反映了天线的匹配特性。,5.功率容量指平均功率容量,天线包括匹
7、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)。6.零点填充 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-20dB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有效改善近处覆盖。,7.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
8、可能降低那些瞄准干扰区的副瓣,第一副瓣电平应小于18dB,对于大区制基站天线无这一要求。8.天线输入接口 为了改善无源交调及射频连接的可靠性,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。9.无源互调(PIM)所谓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。通常都认为无源部件是线性的,但是在大功率条件下无源部件都不同程度地存在一定的非线性,这种非线性主要是由以下因素引起的:不同材料的金属的接触;相,同材料的接触表面不光滑;连接处不紧密;存在磁性物质等。互调产物的存在会对通信系统产生干扰,特别是落在接收带内
9、的互调产物将对系统的接收性能产生严重影响,因此在GSM系统中对接头,电缆,天线等无源部件的互调特性都有严格的要求。接头的无源互调指标应达到-150dBc,电缆的无源互调指标应达到-170dBc,天线的无源互调指标应达到-150dBc。10.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。11.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 时不破坏。,12.工作温度和湿度 基站天线应在环境温度-40+65、相对湿度0100%范围内正常工作。13.雷电防护
10、基站天线所有射频输入端口均要求直流直接接地。14.三防能力 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。9.1.5 天线的种类 天线按方向性划分有定向天线和全向天线;按极化形式分有单极化和双极化天线。在不同场合、不同地形、不同用户分布等情况时应采用不同的天线形,式。天线的种类(型号)很多,目前基站天线的主要种类如下:1.全向中增益(89dBi)、高增益(大于9dBi)普通天线(无零点填充、无赋形技术)2.全向中增益(89dBi)、高增益(大于9dBi)赋形天线(零点填充)3.全向高增益(大于9dBi)普通波束下倾天线(无零点填充,
11、26)4.全向高增益(大于9dBi)赋形波束下倾天线(零点填充5%25%、下倾1.256)5.水平面半功率波束宽度65定向中(1316dBi)、高增益(大于16dBi)普通天线6.水平面半功率波束宽度90定向中(1215dBi)、高增益(大于15dBi)普通天线,7.水平面半功率波束宽度65定向中(1316dBi)、高增益(大于16dBi)赋形天线(零点填充,上第一副瓣抑制)8.水平面半功率波束宽度90定向中(1215dBi)、高增益(大于15dBi)赋形天线(零点填充,上第一副瓣抑制)9.水平面半功率波束宽度65定向中(1316dBi)、高增益(大于16dBi)固定电下倾天线(6/9),这种
12、天线无赋形技术10.水平面半功率波束宽度90定向中(1215dBi)、高增益(大于15dBi)固定电下倾天线(6/9),这种天线无赋形技术11.水平面半功率波束宽度65定向中(1316dBi)、高增益(大于16dBi)近端手调俯仰面波束电下倾天线(010),这种天线无赋形技术,12.水平面半功率波束宽度90定向中(1215dBi)、高增益(大于15dBi)近端手调俯仰面波束电下倾天线(010),这种天线无赋形技术13.水平面半功率波束宽度65定向中(1316dBi)、高增益(大于16dBi)远端遥控俯仰面波束电下倾天线(010),这种天线无赋形技术14.水平面半功率波束宽度90定向中(1215
13、dBi)、高增益(大于15dBi)远端遥控俯仰面波束电下倾天线(010),这种天线无赋形技术15.水平面半功率波束宽度65定向中(1316dBi)、高增益(大于16dBi)方位面波束指向远控可调(20)、俯仰面波束远控可调天线(010),这种天线无赋形技术 16.水平面半功率波束宽度90定向中(1215dBi)、高增益(大于15dBi)方位面波束指向远控可调(20)、俯仰面波束远控可调天线(010),这种天线无赋形技术17.定向地形匹配天线,这种天线由全向天线改造而成,主要满足高速公路以及兼顾村镇的公路覆盖,通常这种应用要求基站覆盖尽可能远,因此基站架设高度相对会较高,当超过50米的基站天线挂
14、高而又需要满足较近距离村镇良好覆盖时,一定要避免塔下黑现象。18.定向高增益(约21dBi)、水平面窄波束(3033)天线,用于高速公路、铁路、狭长地形广覆盖。这种天线体积较大,安装时应注意风载荷。19.高前后比天线。尤其是频率紧密复用时,后瓣过大容易产生邻频(甚至同频)干扰,从而影响网络质量。前后比大于35dB天线为高前后比天线,增益、波束宽度的规格与普通定向天线一样。高前后比天线采用对数周期偶极子单元组阵而成,因此从外形上看,这种天线比较厚,但比较窄,相同增益、波束宽,度时,这种天线略重。20.小增益定向天线(小于12dBi)。通常与微基站、微蜂窝配合使用,用于补点(补盲),如大厦的背后,
15、新的生活小区,新的专业市场等。,9.2 天线技术,9.2.1 天线分集技术1.分集概念 在移动无线电环境中信号衰落会产生严重问题。随着移动台的移动,瑞利衰落随信号瞬时值快速变动,而对数正态衰落随信号平均值(中值)变动。这两者是构成移动通信接收信号不稳定的主要因素,它使接收信号大大地恶化了。虽然通过增加发信功率、天线尺寸和高度等方法能取得改善,但采用这些方法在移,动通信中比较昂贵,有时也显得不切实际;而采用分集方法即在若干个支路上接收相互间相关性很小的载有同一消息的信号,然后通过合并技术再将各个支路信号合并输出,那么便可在接收终端上大大降低深衰落的概率。通常在接收站址使用分集技术,因为接收设备是
16、无源设备,所以不会产生任何干扰。分集的形式可分为两类,一是显分集,二是隐分集。下面仅讨论显分集,它又可以分为基站显分集与一般显分集两类。基站显分集是由空间分离的几个基站以全覆盖或部分覆盖同一区域。由于有多重信号可以利用,就大大减小了衰落的影响。由于电波传播路径不同,地形地物的阴影效应不同,所以经过独立衰落路径传播的多个慢衰落信号是互不相关的。各信号同时发生深衰落的概率很小,若采用选择分集合并,从各支路信号中选取信噪比最佳的支路,即选出最佳的基站和移动台建立通信,以消除,阴影效应和其他地理影响。所以基站显分集又称为多基站分集。一般显分集用于抑制瑞利衰落,其方法有传统的空间分集、频率分集、极化分集
17、、角度分集、时间分集和场分量分集等多种方法。2.分集与合成 分集特性决定于分集分支的数量和接收分集之间的相关系数。如果各分支的相关系数相同,那么各种分集方案都可实现相同的相关性能。我们还必须考虑如何合成分集接收的多个信号,合适的合成技术会产生较好的性能。例如采用Q重分集,合并前的Q个信号为S1(t),S2(t),Sq(t)。考虑到合成可在各分集天线和接收机之间、在接收机中频输出端和检波之后的基频输出端进行,因此这里的Si(t)应理解成高频信号、中频信号或基频信号的一般形式。所谓合成问题也就是把Si(t)如何组合相加的问题。合成后的信号可表示为:,式中k1,k2,kq为加权系数。选择不同的加权系
18、数,就产生了不同的合并方法。有四种常用的合成技术:最大比合成技术(MRC),等增益合成技术(EGC),选择合成技术(SEC),转换合成技术(SWC)。这些合成技术是天线技术中重要的组成部分。在移动通信中,通常采用空间分集和极化分集,分集增益可在5dB左右。下面就对这两种方法进行讨论。3.空间分集 空间分集是利用场强随空间的随机变化实现的。在移动通信中,空间略有变动就可能出现较大的场强变动。空间的间距越大,多径传播的差异就越大,所收场强的相关性就越小,在这种情况下,由于深衰落难得同时发生,分集便能把衰落效应降到最小。为此必须确定必要的空间间隔。通常根据参数设计分集天线,,与实际天线高度h和天线间
19、距D的关系为:h/D。对于水平间隔放置的天线,的取值一般为10。例如天线高度为30米,则当天线间隔约3米时,可得到较好的分集增益。另外,垂直天线间隔大于水平天线间隔。目前工程中常见的空间分集天线由两副(收/发,收)或者三副(收,发,收)组成。4.极化分集 在前面已经介绍了电磁波的极化现象。目前在越来越多的工程中广泛使用了极化天线。天线通过两种极化水平极化和垂直极化而用一个频率携带两种信号。理论上,由于媒质不引入耦合影响,也就不会产生相互干扰。但是在移动通信环境中,会发生互耦效应。这就意味着,信号通过移动无线电媒质传播后,垂直极化波的能量会泄漏到水平极化波去,反之亦然。幸运的是,和主能流相比,泄
20、漏能量很小,通过极化分集依旧可以得到良好的分集增益。极化分集天线的最,大优点在于只需安装一副天线即可,节约了安装成本。5.空间分集和极化分集的比较 极化分集最大的好处是可以节省天线安装空间,空间分集需要间隔一定距离的两根接收天线,而极化分集只需一根,在这一根天线中含有两种不同的极化阵子。一般空间分集可以获得3.5dB的链路增益。由于水平极化天线的路径损耗大于垂直极化天线(水平极化波的去极化机会大于垂直极化波),因此对于一个双极化天线,其增益的改善度比空间分集要少1.5dB左右。但双极化分集相对空间分集在室内或车内能提供较低的相关性,因此又能获得比空间分集多1.5dB的改善。比较起来,双极化接收
21、天线的好处就是节省天线安装空间。作为发射天线,如果基站收发天线共用,且采用双极化方式,则采用垂直和水平正交极化阵子的双极化天线和采用正负45度正交极化阵子双极化天线相比较,(假设其它条件相同),在理想的自由空间中(假定手机接收天线是垂直极化),手机接收天线接收的信号前者好于后者3dB左右。但在实际应用环境中,考虑到多径传播的存在,在接收点,各种多径信号经统计平均,上述差别基本消失,各种实验也证明了此结论的正确。但在空旷平坦的平原,上述差异或许还存在,但具体是多少,还有待实验证明,可能会有12dB的差异。综上所述,在实际应用中,两种双极化方式的差别不大,目前市场上正负45度正交极化天线比较常见。
22、9.2.2 赋形波束技术 在蜂窝移动系统中,降低同信道干扰始终是一个复杂的问题。赋形波束技术提高了空间频谱重用。有两种类型的赋形波束。一种是赋形水平面的辐射方向图,即扇形波束;另外一种是赋形垂直面的辐射方向图。在蜂窝系统中,通过使用扇形波束来代替全向波束时,蜂窝间干扰距离增加,从而使基地站天线对使用相同,频率的另一蜂窝辐射尽可能低,而基地站天线对其业务区辐射达到尽可能高。当固定在一定高度的天线照射在一有限的水平面区域内,天线的垂直方向图表明由于有旁瓣零点的存在,在需要覆盖的区域就有可能产生盲区问题。通过使用垂直平面的余割平方赋形波束功率方向图,可以消除主瓣下方的零点,从而使所需覆盖区域有相等的
23、接收信号电平。该技术也称为零点填充技术。全球蜂窝系统基本上都使用的一项波束处理技术,即波束倾斜技术。该技术的主要目的是倾斜主波束以压缩朝复用频率的蜂窝方向的辐射电平而增加载干比的值。在这种情况下,虽然在区域边缘载波电平降低了,但是干扰电平比载波电平降低得更多,所以总的载干比是增加了。从严格意义上来说,波束倾斜并不是真正的赋形波束技术,但是用途却是相同的。目前,使波束下倾的方法有两种。一种是电调下倾,通过改变天线阵的激励系数来调整波束的倾斜情况。还有一种就是机械调整,改变天线的下倾角。,对应不同的波束下倾方法,天线分为电调天线和机械天线。电调天线采用机械加电子方法下倾15后,天线方向图形状改变不
24、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,但不会产生干扰,这样的方向图是我们需要的。电调天线有两种,一种是预设固定电气下倾角天线;另外一种是可以在现场根据需要进行电气下倾角调整的天线,下面描述的是后一种电调天线。而机械天线下倾15后,天线方向图形状改变很大,从没有下倾时的鸭梨形变为纺锤形,虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,造成干扰。造成这种情况的原因是:电调天线与地面垂直安装(可以选择05机械下倾),天线安装好以后,在调整,天线下倾角度过程中,天线本身不动,是通过
25、电信号调整天线振子的相位,改变水平分量和垂直分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,使天线的覆盖距离改变,天线每个方向的场强强度同时增大或减小,从而保证在改变倾角后,天线方向图形状变化不大。而机械天线与地面垂直安装好以后,在调整天线下倾角度时,天线本身要动,需要通过调整天线背面支架的位置,改变天线的倾角,虽然天线主瓣方向的覆盖距离明显变化,但天线垂直分量和水平分量的幅值不变,所以天线方向图严重变形。因此电调天线的优点是:在下倾角度很大时,天线主瓣方向覆盖距离明显缩短,天线方向图形状变化不大,能够降低呼损,减小干扰。另外在进行网络优化、管理和维护时,若需要调整天线下倾角度,使用电调天线时整个系统不
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