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新型全向吸顶天线技术和标准探讨

2013-08-07 17:02
退思
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  一、概述

  早在3G试验网建设初期,研究人员就发现:3G 信号衰减快、穿透损耗大、绕射能力差,在室内分布系统中,2G、3G 信号覆盖不能同步,3G 信号覆盖范围小、盲点和弱区多。这些问题是3G 信号频率高所致,通常被认为是不可逾越的技术障碍。要获得良好的3G 室内信号,唯有增加天线密度。所以,对3G 室内分布系统,业界普遍认同“小功率、多天线”的设计原则。然而,这一原则虽然解决了3G 信号覆盖问题,却带来了建设投资成倍增加和大规模的2G 室内分布系统改造,同时,还导致更严重的2G 信号泄漏。

  通过长期观察、测试和研究,我们发现传统全向吸顶天线存在一些技术缺陷,如高频信号向天线正下方聚集,信号分布不均匀、不稳定等。高频信号聚集效应是导致3G 等高频信号快速衰减和覆盖半径小的真正技术原因。经过对宽带天线的技术研究、反复实验和不断改进,我们研发出了宽带、高效、节能和环保的新型全向吸顶天线。

  新型全向吸顶天线拓宽了工作频带,降低了高频信号电磁辐射,单天线覆盖面积扩大一倍以上,改善了信号覆盖均匀度,克服了技术障碍,弥补了缺陷,提高覆盖效率,大大简化了3G 室内分布系统,改变了3G 室分建设基本原则,实现了全频段、多网络同步覆盖,避免了重复建设,提高了室分资源的利用率,有效提升了整个室内分布系统整体效率和室内网络质量,节约了大量的网络建设投资和运营成本,降本增效、节能降耗、低碳环保,社会效益和经济效益显著。

  本文介绍新型全向吸顶天线主要技术特性,探讨其技术标准。

  二、新型全向天线吸顶天线主要技术特性

  新型全向吸顶天线检测技术指标见表 1。在覆盖半径边缘对应的85°辐射角,天线高频段增益比低频段增益高1dB~2dB,对比传统全向吸顶天线,平均增益提高了4.22dB,有效扩大了高频信号覆盖范围,加上3G 系统CDMA 技术优势,使2G、3G 信号覆盖范围基本一致,改变了“小功率、多天线”的3G 室分设计原则。

  高频信号辐射最强对应天线下方30°辐射角,天线高频段平均增益为-5.5dB,对比传统全向吸顶天线,平均增益降低了10dB,有效降低了电磁辐射,提高了最小耦合损耗,因此,降低了辐射,提高了天线口馈入信号功率的允许值。

  通过适当设计天线覆盖半径,调整天线口馈入功率,可以使高、低频段不同边缘场强要求的通信系统同步覆盖,解决了2G、3G 网络覆盖不同步的技术难题,突破室内分布系统多系统共享的技术障碍。

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