天线原理PPT课件.ppt
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- 天线 原理 PPT 课件
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1、 在无线通信系统中,与外界传播媒介的接口是天线系统,天线的性能直接关系到整个网络的质量。 主要学习天线工作的基本原理和技术性能指标的含义。 了解电波是如何辐射的,如何传播的 掌握天线的各项性能的概念 熟悉调整天线的方法 了解基站天线选择的基本原则 熟悉天线共用器的有关知识B B l la ah h blahbl ahblah把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间.收集无线电波并产生电信号收集无线电波并产生电信号 1 1、电磁波是如何辐射的、电磁波是如何辐射的? ? 导线上有导线上有交变电流流动交变电流流动时,就可以发生电磁时,就可以发生电磁
2、波的辐射,但波的辐射,但辐射的能力与导线的长度和形状有辐射的能力与导线的长度和形状有关关。若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线。若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将两导线张开电场就散之间,因而辐射很微弱;将两导线张开电场就散播在周围空间,因而辐射增强。播在周围空间,因而辐射增强。 当导线的长度当导线的长度 L L 远小于波长远小于波长 时,辐射很微弱;导时,辐射很微弱;导线的长度线的长度 L L 增大到可与波长相比拟时,导线上的电增大到可与波长相比拟时,导线上的电流变换将大大增加,因而就能形成较强的辐射。流变换将大大增加,因而就能形成较强的辐射。同轴线变为天线示意图
3、同轴线变为天线示意图 结构:两臂长度相等的振子叫做对称振子。结构: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。每臂长度为四分之一波长。1/41/4波长波长1/41/4波长波长振子振子1/2波长波长波长波长一个一个1/21/2波长的半波振子波长的半波振子 在在800800MHz MHz 约约 300mm300mm长长半波振子上的场分布半波振子上的场分布电流在中心最大电压在中心最小电场在中心最强磁场在中心最大3 3、电磁波的传播、电磁波的传播 通过电场、磁场之间不断的能量转换,电磁波得以从半波振子向外传播,电场和磁场的方向与传播方向保持垂直。 电场电场电场电场电场电场振子振子电波传输方
4、向电波传输方向磁场磁场磁场磁场 1 1、天线方向性、天线方向性 方向性对于发射天线是指天线向一定方向辐射电磁方向性对于发射天线是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。对于接收天线而言,方向性表示天线对波的能力。对于接收天线而言,方向性表示天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力。天线的方不同方向传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示向性的特性曲线通常用方向图来表示. . 用电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形来表示用电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形来表示 方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力
5、。发射或接收电磁波的能力。一个单一的半波振子具有一个单一的半波振子具有“面包圈面包圈” ” 形的方向形的方向图图顶视顶视侧视侧视水平面垂直面方向不同辐射的电磁场强度不同理想孤立波源理论半波振子定向天线主瓣旁瓣后瓣参数:零功率波瓣宽度 半功率点波瓣宽度 旁瓣电平 前后功率比 增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比。增益一般与天线方向图有关,之比,即功率之比。增益一般与天线方向图有关,方向图主瓣越窄,后瓣、旁瓣越小,增益越高。方向图主瓣越窄,后瓣
6、、旁瓣越小,增益越高。在阵中有在阵中有4个对称振子个对称振子 一是采用多个半波振子排成一个垂直放置的直线阵,半波振子越多,增益越大,能量也越集中于水平方向上。 另一个是利用反射板把辐射控制到单侧方向,将平面反射板放在阵列的一边构成扇形区覆盖天线。 由四个半波振子组成的垂直直线阵的增益由四个半波振子组成的垂直直线阵的增益约为约为8dB,8dB,一侧加有反射板的四元式直线阵,一侧加有反射板的四元式直线阵,其增益为(其增益为(14141717)dBdB,即常规板状天线,即常规板状天线,也就是所说的低增益天线。一侧加有反射也就是所说的低增益天线。一侧加有反射板的八元式直线阵,其增益约为(板的八元式直线
7、阵,其增益约为(16161919)dBdB,即加长型板状天线,即所说的高增益,即加长型板状天线,即所说的高增益天线。天线。 指在天线的最大辐射方向上的电场矢量的空间指向。极化方向 若在任何时间都保持不变直线极化若电场矢量方向与地面平行水平极化波若电场矢量方向与地面垂直垂直极化波 电压驻波比:由于天线输入阻抗和特性阻抗的不一致,反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。相邻电压最大值和最小值之比称为电压驻波比。电压驻波比过大,将缩短通信距离,并且反射功率返回发射机功放部分,容易烧坏功放管。要求电压驻波比40dB 旁瓣抑制:旁瓣电平与最大波束电平之差.。 同频干扰 18dB 天线尺寸和重量 风载荷 工作
8、温度和湿度 雷电防护等 1、天线俯仰角:S40mSS18o一般来讲,当天线垂直安装时,其最大增益方向朝着地平线。 由于基站天线均架设于高塔上,这样为保证处于地面上的接收者有足够的功率覆盖,天线就必须倾斜,具体倾斜角度由塔高和用户与基站的距离d来决定两种天线倾斜方两种天线倾斜方法法: :机械俯仰角机械俯仰角电调俯仰角电调俯仰角机械俯仰角与机械俯仰角与 用机械方式使天线下倾是改变天线垂直方向辐射特性最简单的方法,也是目前通用的方法。 电调俯仰角:通过改变馈入各振子的信号相位,可以改变天线主瓣的下倾角度。 电调俯仰角的优点就是天线在各方位角度的方向图下倾都是一致的,这样水平平面上波瓣的半功率角将保持
9、恒定。但电调俯仰角天线的造价比较昂贵,目前尚未广泛应用。 电下倾的产生电下倾的产生无下倾时无下倾时在馈电网络中在馈电网络中路径长度相等路径长度相等有下倾时有下倾时在馈电网络中在馈电网络中路径长度不相等路径长度不相等 对天线俯仰角,在优化时通常将天线垂直平面方向图中上3dB半功率点指向小区边界,而不是将最大辐射方向对准小区边界,这样做的目的是为进一步增强本小区覆盖场强。 60 (eg) - 3dB点点峰值峰值 - 3dB点点 arctg(HR)十Am 其中H为天线高度,R为小区半径,Am是修正值,常取天线垂直平面的半功率角/2。 HR垂直方向图的波束宽度决定区域内功率的分布垂直方向图的波束宽度决
10、定区域内功率的分布波束宽度与覆盖区域的关系机械下倾情况下的波束覆盖机械下倾情况下的波束覆盖无下倾无下倾机械下倾机械下倾 微蜂窝基站+有线接入室内覆盖系统 采用直放站 城区环境:半功率宽度为65以减小相邻扇区的重叠区采用中等增益天线无线网络规划中,天线的选择是一个很重要的部分,应根据网络的覆盖要求、话务量、干扰、和网络的服务质量等实际情况来选择天线。 郊区环境:半功率宽度为90,一般不采用全向站型一般下倾角也较小。 农村基站:若无明显的方向性,话务分布比较分散全向天线若覆盖距离较远,则采用三个65天线。防灯下黑问题:选用零点填充功能的天线或下倾的方法来解决。 公路覆盖:采用窄波束的定向天线。用途
11、:使多部发射机(或多部接收机)共用一付发射天线(或接收天线)的装置。分发射天线共用器和接收天线共用器发射天线共用器的要求是: 将两部以上的发射机的输出功率送到一付共同的天线上去 为发射机之间提供良好的隔离。 能滤去不必要的互调产物或可能的干扰。空腔铁氧体天线共用器:隔离损耗高,插入损耗低,合并信道间隔可以相当近。但不能将相邻的信道合并。3dB耦合器加铁氧体隔离器:可用于相邻信道的功率合并,但插入损耗大,每合并一次损耗3dB。 组成:预选器、放大器及功率分配器 当基站的信道数不多时,也可以收发共用一个天线,这就要求在发射天线共用器和接收天线共用器与天线之间接一个相应的滤波器(称为双工器),使发射
12、机的功率不进入接收机。 半波振子天线基本结构是怎样的? 天线主要有哪些参数?提高方向性和天线增益的方法有哪些? 天线的俯仰角如何计算? 城市基站的天线选择原则是什么? 两类发射天线共用器有什么不同? 熟悉四种多址技术的基本原理在一个无线小区内区分同时通话用户的技术多址技术分类:FDMA、TDMA、CDMA以及它们的混合方式、SDMA特点:每信道占用一个载频,频率利用率低移动台设备较简单基站设备复杂庞大越区切换困难是模拟移动通信系统的唯一选择 需要同步技术做保证 必须采用自适应均衡技术 用户端收发切换简单无需双工器 基站复杂性小 抗干扰能力强,频率利用率高,系统容量大 越区切换简单采用自适应阵列
13、天线采用自适应阵列天线地址码信息码接收端R点的输入检测器输出著名的香农公式:C=Wlog(1+S/N)CDMA主要特抗干扰能力强隐蔽性好抗衰落、抗多径干扰通信容量大系统具有软容量可进行软切换 TDMA的基本帧结构是怎样的? 扩频通信的特点有哪些? CDMA系统的基本组成是怎样的? SDMA是依靠什么来区分不同用户的信号的? 掌握GSM的工作频率的划分方法 属性GSM的TDMA信道的帧结构 了解GSM突发脉冲的结构形式 掌握GSM各种逻辑信道的用途 GSM系统采用的是FDMA和TDMA混合多址接入技术。 FDMA:900MHz频段 1800频段上行:890915 17101785下行:93596
14、0 18051880 其中分配给中国移动的频段为: 900MHz:886909 931954 1800MHz:17101720 18051815 上下载频的间隔为45MHz和95MHz 各载频之间的间隔为200KHz 相当于分别为124个和374个载频 频道序号与频道标称中心频率的关系: f(n)=890.200+(n-1)*0.200 (MHz) F(n)= f(n)+45 (MHz) n=1124 f(n)=1710.200+(n-512)*0.200 (MHz) F(n)= f(n)+95 (MHz) n=512885 建网初期采用4*3的复用方式,即每4个相邻小区组成一个区群,采用顶点
15、激励方式,每基站用3个120方向性天线构成3个扇区。 业务量大的地区可采用3*3、2*6、1*3复用方式 若采用全向天线可采用N=7的复用方式 相邻频率组尽量不在相邻小区使用 频率配置采用等间隔频道配置法。 每个载频按时间段划为TDMA帧,每帧再细划为8个时隙。 一个时隙就称为一个物理信道。即GSM的一个载波上可提供8个物理信道。 GSM的时隙结构有五个层次,即时隙、TDMA帧、复帧、超帧、超高帧。 一个超高帧=2048个超帧,超帧=51个由26帧的复帧26个由51帧的复帧复帧=26个TDMA帧51个TDMA帧TCH、SACCH、FACCHBCCH、CCCH 在GSM系统中,超高帧的周期是与加
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