热门搜索: 网通设备类天线 基站天线 智慧型抄表类天线 车载天线
从增益到辐射参数,剖析5G时代基站天线将发生哪些变化
发布时间:
2019-10-09 17:13
天线选择的关键参数
基站天线如同整个移动通信系统的触角,在通信过程中起着举足轻重的作用。选择基站天线时关键要以下的一些参数:
1.天线增益: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、副瓣越小,增益越高。

2.前后比:前后瓣最大电平之比,它用来描述定向特性。
3.波束宽度:在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。或称为半功率(角)瓣宽。如下图所示:
4.下倾角:指定向平板天线的下倾角度,主要用于控制干扰及增强覆盖。
5.极化:天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向,通常有垂直极化、水平极化、+ 45度倾斜的极化、- 45度倾斜的极化等极化方式。
天线选择原则
不同类型的基站需要选择不同类型的天线,选择的依据主要就是上述技术参数。比如全向站就是采用了各个水平方向增益基本相同的全向型天线,而定向站就是采用了水平方向增益有明显变化的定向型天线。我国很可能要先在一些有需求的大、中城市建以重点城市为中心的第三代移动通信覆盖区,而不是一开始就建设全国覆盖范围的3G。所以我们重点看一下城区、郊区和这三类有代表性的地区基站天线的选择原则。

市区基站的天线选择
在人口比较密集的城区,基站分布较密,要求单基站覆盖范围小,尽量减少越区干扰,提高频率复用率。天线的选择原则如下:
极化方式:由于市区基站选址困难,天线安装空间受限,一般选用双极化天线;
方向性:市区主要考虑减少相邻小区干扰,一般选用定向天线;
半功率波束宽度:为控制小区的覆盖范围、抑制干扰,一般选用水平半功率波束宽度为60~65°的天线;
天线增益:由于市区一般不要求大的覆盖范围,同时为减少天线体积和重量,有利于安装和降低成本,建议选用中等增益的天线(15dBi左右);
下倾角:市区天线一般都要设置一定的下倾角,电调天线在下倾角的调整方面不会有,但对机械下倾天线,需选择下倾角调整范围更大的天线。
深圳市飞宇信电子有限公司成立于2007年,是一家专业从事无线通信产品开发、生产和销售一体的高新技术型企业。专注于天线类、模块类、应用解决方案、应用终端等产品的研制生产。联系人:13802709089 杨经理(微信同号)
相关文章--- 5G技术如何“使能”智能制造?
2019-08-09 17:26
现在手机中的射频信号通道越来越拥挤。蜂窝电话已经从双频向三频甚至四频快速发展。这些复杂手机还需要处理来自外围无线设备的各种信号,如蓝牙、Wi-Fi和GPS。而随着WiMAX和LTE(4G)的加入,这种复杂度将越来越高。在移动电话中,天线开关控制着天线接入所有这些无线信号,实质上起着网守的作用。
2019-08-09 17:05
直接匹配天线:天线与MFR500之间通过导线直接连接,这个距离一般小于2厘米。50欧姆匹配天线:天线与MFR500之间通过50欧姆同轴电缆连接,理论上这个距离可达10米。由于该天线不但要求MFRC500之间通过50欧姆同轴电缆连接。理论上这个距离可达10米。由于该天线不但要求谐振在13.56M,而且谐振电阻要等于50欧姆,而每一块天线的参数又有差异,因此生产难度较大。与ZLG500模块配套提供的天
2019-08-08 16:28
传媒通信系统的中波覆盖传输中,电台天线发射效率的高低直接影响着用户的收听与收看质量。然而在现实生活中,台站往往只重视节目是否能够播出,而不是特别关心节目播出质量的好坏。这种做法是极为不正确的,本文将主要对中波发射中天线引起的几个常见问题进行分析与研究,希望能够对于进一步提高台站节目的播出质量具有一定的促进作用。
2019-08-08 16:14
科学技术的发展,我们的电器逐渐在进步,以前的电视节目很大,电视的主要信号是靠电视天线,如果电视天线故障了,那电视无法正常工作。刚开始大家对电视天线故障很迷茫,不知道如何维修,对于不会的问题,开始新的探索,开始掌握了电视天线故障方法,同时培养了一些电视天线故障的维修师傅。
2019-08-07 17:26
对讲机的通话质量在很大程度上依赖于笔记本内置wifi天线的增益效果,尽管也包括一些其它方面的硬件问题,但是智能手机wifi天线仍是最大的影响因素。那么WIFI天线增益关于通话质量都有些什么影响呢?下面咱们一起来研究下。
2019-08-06 17:27
在移动通信的演进历程中,我国依次经历了“2G跟踪,3G突破,4G同步”的各个阶段。在5G时代,我国立志于占据技术制高点,全面发力5G相关工作。组织成立IMT-2020(5G)推进组,推动重大专项“新一代宽带无线移动通信网”向5G转变,启动“5G系统前期研究开发”等,从5G业务、频率、无线传输与组网技术、评估测试验证技术、标准化及知识产权等各个方面,探究5G的发展愿景。