关于天馈调整的问题

问题已开启 普通问题 提问者:杨承|提问时间:2009-05-31
我想请问一下,关于天馈调整,需要注意哪些方面?在哪种情况下需要对天馈进行调整?在怎样进行调整呢?

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问题答案 (7)

天馈线最重要的2项就是 方位角和倾角
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这两项都对覆盖有影响e342是4343K:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

方位角调整一般是后期优化时改变覆盖方位才调整方位(哦*&K:JFD本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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倾角一般都是下压倾角 应为在网络慢慢趋于成熟时,不要求基站覆盖过远而导致越区覆盖

调整有工程队人员负责 更改方位 或 下压天线 321%$#K:JFD(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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回答者:wweinano 回答时间:2009-05-31 16:39
一般的调整 倾角和方位角:
         1.基站天馈架设中,根据周边环境和站高等因素进行调整,周边房屋密集程度和是否有阻挡等,分别多机械下倾角和电子下倾角,以及方位角进行调整,比如站高在10~20米的市内,可以做机械下倾角为3度,电子下倾角为1度等,方位角根据周边阻挡和道路等因素决定,当然这些还需要根据天线类型和测试试验决定。对于共用的天馈,前期只能顾及一方,但可以适当做电子下倾角调整。
           单站测试中可以对天线做适当的调整,主要是根据扫频范围和周边环境去决定。
       2.做区域路测中,测试数据分析,根据小区覆盖情况,做天线调整,防止越区覆盖,弱覆盖等因素考虑。
       3.正常使用中,主要是根据话务量分析和全区无线环境去考虑,对天线做调整。
development51  2009-06-03 01:32 
一般需要调整下倾角和方位角。下面是我在实际工作中遇到的事例。

1、一般情况下,当小区话务量明显大于设计值时,可考虑减小天线覆盖面积。直接手段就是调整天线的下倾角。将天线倾角往下压,这能将天线的主瓣功率收缩在高话务量的区域内。
2、在网络建设的后期,某宏站周围新建好多基站。在无法对频谱进行有效合理规划的情况下(通常是无法找到更合适的频率复用手段或者是能用的方法都用过了,收效甚微),只能将原有基站的天线角度进行调整。比如下倾角(收缩覆盖范围),方位角(调整主力覆盖区域,避免交叉覆盖后的乒乓效应)
另外,在共站址或者周围其他运营商天线密度较高的情况下,为避免互调干扰,也需要调整天线角度。*($(哦*&#%K:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

下倾角的调整分为电气调整和机械调整。电气调整指天线内部电路、阵子在设计和制造时就已经定死的主瓣方向角度。机械调整,就是让施工人员调整天线与天线支架之间的连接件。_@s4fadsK:JFD()$本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有

以上是我的回答,希望能让LZ满意。fjouierpoej礙:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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回答者:kanvian 回答时间:2009-05-31 18:20
一般的调整 倾角和方位角:
         1.基站天馈架设中,根据周边环境和站高等因素进行调整,周边房屋密集程度和是否有阻挡等,分别多机械下倾角和电子下倾角,以及方位角进行调整,比如站高在10~20米的市内,可以做机械下倾角为3度,电子下倾角为1度等,方位角根据周边阻挡和道路等因素决定,当然这些还需要根据天线类型和测试试验决定。对于共用的天馈,前期只能顾及一方,但可以适当做电子下倾角调整。#%kcvmK:JFD(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
           单站测试中可以对天线做适当的调整,主要是根据扫频范围和周边环境去决定。wioK:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
       2.做区域路测中,测试数据分析,根据小区覆盖情况,做天线调整,防止越区覆盖,弱覆盖等因素考虑。e342是434321K:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
       3.正常使用中,主要是根据话务量分析和全区无线环境去考虑,对天线做调整。45%#(么$*@#K:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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回答者:development51 回答时间:2009-05-31 18:53
答:基站天馈系统分为天线和馈线系统。天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发挥。
所以天馈调整需要注意:@s4fads13东oK:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
1、天馈系统的匹配;0874*$#(*)K:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
2、天线的高度;45%#(K:JFD本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
3、天线的方向角;f3dsaf12zcvK:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
4、天线的倾角;s4fads13东K:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
5、天馈系统的位置。
  
                                                基站天馈系统的组成#$@&%#*(我)$K:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  图1是基站天馈系统示意图,其组成主要包括以下几部分:hfjouierpoeK:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  (1)天线,用于接收和发送无线信号,常见的有单极化天线、双极化天线和全向天线;1354afd5K:JFD()$本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  43289西70K:JFD()$#本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  (2)室外跳线,用于天线与7/8〞主馈线之间的连接,常用的跳线采用1/2″馈线,长度一般为3m;jhfjouierpoK:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  (3)主馈线,目前用于移动基站的馈线主要有7/8″馈线、5/4″馈线、15/8″馈线;@&%#*(我)$#K:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  (4)接头密封件,用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封,常用的材料有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带(3M33+);�)$#@K:JFD本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  (5)室内超柔跳线,用于主馈线(经避雷器)与基站主设备之间的连接,常用的跳线采用1/2〞超柔馈线,长度一般为2~3m;东oitre4K:JFD()$本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  (6)其他配件,主要有接地装置(7/8〞馈线接地件)、7/8〞馈线卡子、走线架、馈线过窗器、防雷保护器(避雷器)、各种尼龙扎带等。
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一、天馈系统的匹配dsfds1K:JFD(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  在移动通信系统中,天馈系统对系统的影响最为敏感和直接,而天馈系统匹配好坏对移动通信质量的影响尤其显著,概括起来主要有以下几个方面。2dsfds1faK:JFD()$#本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  1.不匹配对发射功率的影响  d5a4f8e342K:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。馈线上传输的是行波,馈线上各处的电压幅度相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。  
  而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。其结果是降低了发射机的有效功率,缩小了单基站的有效覆盖面积。$#什21fK:JFD()本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  2.不匹配对通信质量的影响  
  天馈线系统不匹配会对基站覆盖、手机语音质量、无线数据速率产生一定影响,一般手机会出现接收电平低、回声、上网速度慢等现象。$#@3221K:JFD()本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  
  3.不匹配对基站设备的影响  21fds3K:JFD(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  天馈线系统不匹配对基站功放器件寿命影响比较大,馈线的回波电压过大加快基站功放器件老化,天馈线系统严重不匹配时会使功放器件烧毁。

二、天线的高度;K:JFD本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般来说,我们用仪器测得的信号覆盖范围受两方向因素影响:不21fds3K:JFD()$本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  1、是天线所发直射波所能达到的最远距离;
  2、是到达该地点的信号强度足以为仪器所捕捉。ads不2K:JFD(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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  900MHz移动通信是近地表面视线通信,天线所发直射波所能达到的最远距离(S)直接与收发信天线的高度有关,具体关系式可简化如下:oitre4K:JFD(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  S=2R(H+h)
  其中:R-地球半径,约为6370km;afd5a4f8e342K:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  H-基站天线的中心点高度;
  h-手机或测试仪表的天线高度。
  由此可见,基站无线信号所能达到的最远距离(即基站的覆盖范围)是由天线高度决定的。
  GSM网络在建设初期,站点较少,为了保证覆盖,基站天线一般架设得都较高。随着近几年移动通信的迅速发展,基站站点大量增多,在市区已经达到大约500m左右为一个站。在这种情况下,我们必须减小基站的覆盖范围,降低天线的高度,否则会严重影响我们的网络质量。其影响主要有以下几个方面:�21fdK:JFD本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  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。   kjhfjouierK:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  c. 孤岛效应。孤岛效应是基站覆盖性问题,当基站覆盖在大型水面或多山地区等特殊地形时,由于水面或山峰的反射,使基站在原覆盖范围不变的基础上,在很远处出现"飞地",而与之有切换关系的相邻基站却因地形的阻挡覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换关系,"飞地"因此成为一个孤岛,当手机占用上"飞地"覆盖区的信号时,很容易因没有切换关系而引起掉话。也f12dsfdsK:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
 
三、天线的方向角;21fd3s1fd知K:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  天线方位角的调整对移动通信的网络质量非常重要。一方面,准确的方位角能保证基站的实际覆盖与所预期的相同,保证整个网络的运行质量;另一方面,依据话务量或网络存在的具体情况对方位角进行适当的调整,可以更好地优化现有的移动通信网络。
  根据理想的蜂窝移动通信模型,一个小区的交界处,这样信号相对互补。与此相对应,在现行的GSM系统(主要指ERICSSON设备)中,定向站一般被分为三个小区,即:oitre43K:JFD()本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  A小区:方位角度0度,天线指向正北;$@&%#*(我)$K:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  B小区:方位角度120度,天线指向东南;ds1fads睰:JFD()$本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  C小区:方位角度240度,天线指向西南。poej礙:JFD本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  在GSM建设及规划中,我们一般严格按照上述的规定对天线的方位角进行安装及调整,这也是天线安装的重要标准之一,如果方位角设置与之存在偏差,则易导致基站的实际覆盖与所设计的不相符,导致基站的覆盖范围不合理,从而导致一些意想不到的同频及邻频干扰。re43289西7K:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  但在实际的GSM网络中,一方面,由于地形的原因,如大楼、高山、水面等,往往引起信号的折射或反射,从而导致实际覆盖与理想模型存在较大的出入,造成一些区域信号较强,一些区域信号较弱,这时我们可根据网络的实际情况,对所地应天线的方位角进行适当的调整,以保证信号较弱区域的信号强度,达到网络优化的目的;另一方面,由于实际存在的人口密度不同,导致各天线所对应小区的话务不均衡,这时我们可通过调整天线的方位角,达到均衡话务量的目的。当然,在一般情况下我们并不赞成对天线的方位角进行调整,因为这样可能会造成一定程度的系统内干扰。但在某些特殊情况下,如当地紧急会议或大型公众活动等,导致某些小区话务量特别集中,这时我们可临时对天线的方位角进行调整,以达到均衡话务,优化网络的目的;另外,针对郊区某些信号盲区或弱区,我们亦可通过调整天线的方位角达到优化网络的目的,这时我们应辅以场强测试车对周围信号进行测试,以保证网络的运行质量。
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四、天线的倾角;道h$#$#&)*(K:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  天线俯仰角的调整是网络优化中的一个非常重要的事情。选择合适的俯仰角可以使天线至本小区边界的射线与天线至受干扰小区边界的射线之间处于天线垂直方向图中增益衰减变化最大的部分,从而使受干扰小区的同频及邻频干扰减至最小;另外,选择合适的覆盖范围,使基站实际覆盖范围与预期的设计范围相同,同时加强本覆盖区的信号强度。kcvmmvckjK:JFD()$#本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  在目前的移动通信网络中,由于基站的站点的增多,使得我们在设计市区基站的时候,一般要求其覆盖范围大约为500M左右,而根据移动通信天线的特性,如果不使天线有一定的俯仰角(或俯仰角偏小)的话,则基站的覆盖范围是会远远大于500M的,如此则会造成基站实际覆盖范围比预期范围偏大,从而导致小区与小区之间交叉覆盖,相邻切换关系混乱,系统内频率干扰严重;另一方面,如果天线的俯仰角偏大,则会造成基站实际覆盖范围比预期范围偏小,导致小区之间的信号盲区或弱区,同时易导致天线方向图形状的变化(如从鸭梨形变为纺锤形),从而造成严重的系统内干扰。因此,合理设置俯仰角是保证整个移动通信网络质量的基本保证。(_@s4fadK:JFD()$本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
一般来说,俯仰角的大小可以由以下公式推算:瞗12dsfds1fK:JFD()$#_*本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  θ=arctg(h/R)+A/2#%kcvmmK:JFD()本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  其中:θ--天线的俯仰角
  h--天线的高度
  R--小区的覆盖半径s也f12dsfds1K:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  A-天线的垂直平面半功率角
  上式是将天线的主瓣方向对准小区边缘时得出的,在实际的调整工作中,一般在由此得出的俯仰角角度的基础上再加上1-2度,使信号更有效地覆盖在本小区之内。
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五、天馈系统的位置K:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
  由于后期工程、话务分布以及无线传播环境的变化,在优化中我们曾遇到一些基站很难通过天线方位角或倾角的调整达到改善局部区域覆盖,提高基站利用率。为此就需要进行基站搬迁,换句话说也就是基站重新选点过程。�1fkjhK:JFD(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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回答者:wangyuan072 回答时间:2009-05-31 19:32
楼上的很详细了。21fd3s1K:JFD()本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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回答者:haboct 回答时间:2009-05-31 21:45
我觉得主要还是调整倾角和方位角mmvckjlurewiK:JFD()$#_*(本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
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回答者:jack198 回答时间:2009-06-01 10:20
天馈调整总而言之目的就是为了控制覆盖,通过调整方位俯仰控制覆盖。你问是什么情况下需要调整,其实不好说,从优化的角度可以分很多种,主要一方面是为了最优覆盖,减少人员密集区弱覆盖,通常还有就是为了分担话务(调整天馈是其中的一个方法)
回答者:warranwang 回答时间:2009-06-01 17:39

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