天馈子系统是移动通信系统的射频前端,通常包括天线、微波无源器件、传输线和连接器(通常是射频同轴线和同轴连接器)等无源部件,其作用是一方面将来自发射机的射频信号转化为电磁波并辐射至自由空间,另一方面将空间电磁波转化为射频信号并匹配地传送至接收机。在特殊的移动通信系统中,为了增加和延伸覆盖距离,也常常在天馈子系统内加入塔顶放大器。塔顶放大器虽然属于有源电路,但从应用的考虑也可以归纳到天馈子系统进行讨论。本章包含天线、微波无源器件、塔顶放大器的基本概念和应用,在第二版中,出于篇幅考虑,删除了射频电缆及连接器一节,同时,再版过程中,TD-SCDMA试商用网络正在建设之中,TD智能天线也得到了广泛的应用,此次再版对智能天线技术作了相应的扩充。 天线拥有高效的散热结构,保证长时间工作时性能不受影响。深圳SAW天线

天线接收信号的原理是利用电磁波的辐射和感应原理,将空中传输的电磁波信号转换为电信号,然后通过电路传递给接收机,再经过解调等处理后转换成原始信号。在接收端,天线将接收到的电磁波能量转换成交流电压信号,然后通过电缆传递到接收机中,经过放大、混频、解调等电路处理后,得到原始信号。其原理类似于一个接收机构,将空中传输的电磁波抓取、转化、放大并处理成人可以听到的声音或观察到的图像信号。不同类型的天线接收不同频率范围内的信号,例如卫星天线主要接收天上的卫星信号,电视天线主要接收电视信号。天线的设计与电磁波的工作原理密切相关,是无线通讯和广播技术中重要的元器件之一。深圳导航天线天线增益调节灵活,可根据实际需求优化信号强度。

智能天线分为两大类:多波束智能天线与自适应阵智能天线,简称多波束天线和自适应阵天线。多波束天线利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的,波束宽度也随阵元数目的确定而确定。随着用户在小区中的移动,基站选择不同的相应波束,使接受信号**强。因为用户信号并不一定在固定波束的中心处,当用户位于波束边缘,干扰信号位于波束**时,接收效果**差,所以多波束天线不能实现信号比较好接收,一般只用作接收天线。但是与自适应阵天线相比,多波束天线具有结构简单、无需判定用户信号到达方向的优点。
天线垂直的波瓣宽度一般与该天线所相应方向上的覆盖半径有关。所以,在一定范围内经过对天线垂直度(俯仰角)的调整,能够到达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-PlaneHalfPowerbeamwidth):(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,但当提升天线倾角时,十越轻易发生波束畸变,形成越区覆盖。角度越小,在扇区交界处覆盖越差。提升天线倾角能够在移动程度上改善扇区交界处的覆盖,而且相对而言,不轻易产生对其他小区的越区覆盖。在市中心基站因为站距尔,天线倾角天,应该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(-PlaneHalfPowerbeamwidth):(48933°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,在越轻易经过调整天线倾角精确控制覆盖范围。 5G 基站天线技术先进,支持高速率、低时延的 5G 通信网络。

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1-2dB的差异。综上所述,在实际应用中,西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。天线产品经过严格测试,在高温、低温环境下都能正常工作。深圳导航天线
天线种类繁多,有抛物面天线、八木天线、鞭状天线等,各有应用场景。深圳SAW天线
宽频带天线:方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。早期的宽频带天线有萎形天线、V形天线、倍波天线、盘锥形天线等,新的宽频带天线有对数周期天线等。
调谐天线:*在一个很窄的频带内才具有预定方向性的天线,称为调谐天线或称调谐的定向天线。通常,调谐天线*在它的调谐频率附近5%的波段内,其方向性才保持不变,而在其它频率上,方向性变化非常厉害,以致使通信遭到破坏。调谐天线不适于频率多变的短波通信。同相水平天线、折合天线、曲折天线等均属于调谐天线。 深圳SAW天线
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