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天线的实际运用 -日期:2012/8/23 9:06:56
为了便于实际运用和考虑相邻小区间必要的部分区域重叠,密集市区基站到覆盖目标距离 D可以简化为小区设计半径;天线高度 H指基站与覆盖目标的相对高度,并且本文我们只讨论近似平原地区。天线下倾分为机械下倾和电气下倾。一般认为,天线机械下倾在 10度以内是比较科学的做法,大于 10度时波瓣容易变形而对其他小区造成意想不到的干扰。 所以,从追求最大合理化目标而言,在密集市区组网,我们希望采用电调天线,由于能够在现场进行电气下倾角调节的天线较贵,一般可以采用出厂预设6~7度电气下倾天线,在网络扩容和优化时结合机械下倾,实现 15~20度大下倾角设置。 根据上述讨论,结合我们最常用的 A天线和常见天线高度( 25-50米),给出在250、500、800、1000米小区半径下的天线倾角建议值。其他情况可以类推。 可见,在小区半径过分小时,天线机械下倾也无法保证能够很好控制覆盖范围,此时只能降低天线高度;如果降低高度存在困难,就需要采取天线电气下倾与机械下倾相结合的方式。实际运用中,对于天线高度 50米的基站,小 30 区半径最小为 250米。一般情况下,密集市区宏蜂窝理想天线高度为 25-30米,而郊区或指向郊区天线高度为40-50米。 以上下倾角计算方法主要适合于站距 1200米(即 R=800m)以内的密集基站组网。 当基站距离覆盖目标大于 800米时,大面积覆盖仍是最重要的关注点,估算天线下倾角时不必考虑垂直半功率角的影响,此时下倾角一般为 1-4度;特殊情况下如基站本身已经建在较高位置,此时下倾角也可能较大。 但是,基站周围环境是十分复杂的,下倾角还必须考虑附近山体、水面和高大玻璃墙幕的反射,这种反射容易造成意外的与其他基站同邻频干扰甚至自身时间色散效应;也必须考虑楼房天面、前方密集建筑群、山坡等对电波的阴影效应。但是实际组网中有时也会结合基站周围地理环境利用大楼或山体等的阻挡来控制覆盖范围,此时需要与下倾角综合考虑。 密集市区组网还必须考虑当天线主瓣正对街道而带来的街道效应和意外越区覆盖。一般情况下,密集市区应避免天线主瓣正对较直的街道。 当小区需要覆盖比天线位置高的区域时,可能还会采取定向天线倒装或者下倾角为负的情况,此时需要注意天线的防水问题。 如果基站位置过高而需要覆盖比基站位置低很多(大于 60-70米或俯角大于 5度)的谷地,并且只能用全向天线时,需要考虑采用电气下倾角( 3度、 5度等)、较宽垂直波瓣(低增益)、零点填充或提高下副波瓣增益等特点的全向天线来改善基站近处覆盖,避免可能出现的“塔下黑”现象。 我们还必须考虑天线后瓣在天线主瓣下倾后的方向情况,因为现在一般的天线前后比只有20dB左右。同时还需注意上副瓣的影响。 通常,全向天线垂直功率角是沿水平面上下对称的,倒装和正装效果一样;但是实际工程中还是需要注意具体全向天线的垂直方向图,是否已经具备电气下倾角,此时倒装就要慎重考虑了。
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