室内分布系统器件介绍
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室分系统的组成
室内分布系统是由
①信号源:是指馈入分布系统信号的设备,如宏基站、微基站、射频拉远单元,直放站等类型的设备,信号源馈入分布系统的信号都是射频信号。
②分布系统:馈线,功分器,耦合器,室内天线
等器件组成。
作用就是将移动基站信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。
信源:为室内系统的信号来源,一般为RRU(射频拉远单元(Radio Remote Unit)、光纤直放站等。
RRU 是在远端将基带光信号转成射频信号放大传送出去。
直放站就是将基站射频信号接收放大再传送出去。
\
区别就是直放站会将噪声同时放大,而射频拉远则不会。
馈线:用于传输射频信号,一般有二分之一馈线,八分之七馈线。
功分器:功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
用于均等分配信号,有二功分器,三功分器。
耦合器:在微波系统中,往往需将一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。
实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器,主要包括:定向耦合器、?功率分配器以及各种微波分支器件。
用于不均等分配信号,有5DB耦合器,6 7 10 15耦合器等。
天线:用于把射频信号转化为电磁信号,一般有吸顶全向天线,壁挂定向天线。
室内分布器件及故障排查室内分布器件及故障排查1 室内分布系统无源器件介绍1.1 射频基本参数介绍热噪声介绍所有功耗(电阻性)单元都会产生热噪声或称Johnson噪声。
这种噪声功率可以表达为PN=KTB,单位为Watt(注:Pn与电阻阻值大小无关)。
这里K=波尔兹曼常数,T是Kelvin表示的绝对温度,B是用以测量噪声功率的频带宽度。
在室温下,1Hz频带宽度内产生的热噪声功率为:在理想的无其他噪声的系统里,热噪声决定了最低可检测信号电平。
功率/电平是指放大器输出信号能量的能力,直放站的输出功率一般就是它的ALC电平宽。
一般单位为w、mw、dBm。
注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。
换算公式:电平(dBm)=10lg功率(mw)1(mw)5w 10lg5000=37dBm10w 10lg10000=40dBm20w 10lg20000=43dBm从以上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm增益是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能力,即放大倍数,单位可表示为分贝(dB)。
即:dB=10lgA(A为功率放大倍数)是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能力。
插损当某一器件或部件接入传输电路后所增加的衰减,单位用dB表示。
带内波动是指在有效工作频带内最大和最小电平之间的差值。
工作带宽器件应用中最高频率与最低频率的差值。
噪声系数噪声系数定义为系统输入信噪功率比(SNR0)与输出信噪功率比(SNR1)的比值。
噪声系数表征了信号通过系统后,系统内部噪声造成信噪比恶化的程度。
噪声系数越小越好。
噪声系数、增益与输出线性属放大器的三个基本属性。
线性线性通常用来度量放大器使信号形状失真的程度。
通常要求放大器工作在线性工作环境中,即输入与输出的信号完全一样,只是工作幅度被放大或缩小。
互调互调是指非线性射频线路中,两个或多个频率混合后所产生的噪音信号。
互调产生的本来并不存在“错误”信号,此信号会被系统误认为是真实的信号。
室内分布系统设备与器件介绍
一、室内分布系统组成
室内分布系统主要由信源设备和分布系统两部分组成,参考图1:
图1:室内分布系统组成
其中信源设备一般指无线基站设备(BBU+RRU,可能还有GPS天线及配套的电源设备(电表、开关盒等,通常采用挂墙的方式安装,参考图2:
图2:信源设备挂墙安装实例图
分布系统部分则一般由馈线(1/2馈线和7/8馈线、功率分配器件(功分器和耦合器及室内天线等组成,参考图3和图4:
图3:馈线、功分器、耦合器
图4:室内天线
二、常用设备与器件尺寸规格
1、信源设备尺寸规格:
(1BBU :
(2RRU :
(3GPS 天线:(用于TD-SCDMA 或CDMA 系统 天线体积:φ110×113(mm^3 天线重量: 1.2Kg (含安装管和夹具 天线安装管:φ28×300
GPS 天线外形 GPS 天线安装实例 2、馈线尺寸规格:
3、功分器尺寸规格
二功分器尺寸:235.2×60.2×25mm (长×宽×深 (三功分器和四功分器尺寸与二功分器类似
4、耦合器尺寸规格
尺寸:154×43×20mm (长×宽×深5、常用室内天线尺寸规格(1室内吸顶天线
(2室内壁挂天线
【说明】:以上尺寸规格仅供参考,具体数值取决于实际使用设备或器件的型号。
室分系统的组成室内分布系统是由①信号源:是指馈入分布系统信号的设备,如宏基站、微基站、射频拉远单元,直放站等类型的设备,信号源馈入分布系统的信号都是射频信号。
②分布系统:馈线,功分器,耦合器,室内天线等器件组成。
作用就是将移动基站信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。
信源:为室内系统的信号来源,一般为RRU(射频拉远单元(Radio Remote Unit)、光纤直放站等。
RRU是在远端将基带光信号转成射频信号放大传送出去。
直放站就是将基站射频信号接收放大再传送出去。
\区别就是直放站会将噪声同时放大,而射频拉远则不会。
馈线:用于传输射频信号,一般有二分之一馈线,八分之七馈线。
功分器:功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
用于均等分配信号,有二功分器,三功分器。
耦合器:在微波系统中,往往需将一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。
实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器,主要包括:定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。
用于不均等分配信号,有5DB耦合器,6 7 10 15耦合器等。
天线:用于把射频信号转化为电磁信号,一般有吸顶全向天线,壁挂定向天线。
文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。
现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。
文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程,多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。
基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代,文案的称呼主要用在商业领域,其意义与中国古代所说的文案是有区别的。
室内分布系统常用器件室内分布系统常用器件主要包含:天线、功分器、耦合器、合路器、馈线和接头1、天线天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。
无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。
此外,在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射也需要天线。
一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。
同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。
这就是天线的互易定理。
1)室内覆盖天线提供用于覆盖诸如建筑物内部、地下场所、车站、机场、隧道、地铁、电梯等蜂窝基站所延伸不到的通信盲区的各种室内天线,可按需选择吸顶式天线或壁挂式天线、单频段天线或多频段天线、全向辐射天线或定向辐射天线、常规尺寸天线或超小型天线等。
2)美化天线:美化天线是指用和周围比较协调的罩体把天线隐蔽在里面,比如高楼上的仿通气的方柱,空调,挂在墙体上的变色龙,还有小区里放置的景观,都是用玻璃钢做成罩体再喷漆,不容易让我们发现,而且还美化了景色。
2、功分器功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
功分器按输出通常分为一分二(一个输入两个输出)、一分三(一个输入三个输出)等。
功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、幅度平衡度,相位平衡度,功率容量和频带宽度等。
功分器的作用:是将功率信号按一定的比例分配到各分支端口,给不同的覆盖区使用。
3、耦合器在微波系统中,往往需将一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。
IBS 组件章节目标z了解室内分布系统所使用的射频器件z了解直放站的功能和特性z了解干线放大器的功能和特性z了解直放站的功能和技术指标z了解干放的功能和技术指标z了解无源器件的种类z了解无源器件的功能和技术指标IBS组件类型有源器件----直放站(同频直放站)直放站捕获天线施主小区射频直放站(Repeater )也称中继放大器,采用无线射频(RF )方式,将上行(移动台到基站)、下行(基站到移动台)信号分别放大并发送给目标设备,从而达到其扩大无线基站覆盖范围的目的。
有源器件----直放站(移频直放站)F 1F 2服务天线链路天线为了选频,将上、下行频率下变频为中频,进行选频限带处理后,再上变频恢复上、下行频率。
有源器件----直放站(光纤直放站)远端模块基站光纤施主小区光纤直放站与无线直放站的区别在于施主基站信号的传输方式上,无线直放站通过接收空间传播的无线信号进行放大,从而扩大基站的覆盖范围。
光纤直放站是通过光纤进行传输,采用光信号接收器和转换器连接偏远的区域。
有源器件----直放站应用场景示例有源器件----干放对于话务集中,容量要求高的大型建筑(体育场馆、展览中心和商业中心),需要建设单独的微蜂窝或者采取微蜂窝加有源室内分布系统(干放)的方法。
由于不同的天线距离BTS的远近差别很大,同时每个天线也根据覆盖区域的不同需要不同的发射功率。
因此,需要要通过增加信号放大器来弥补线损,增强发射功率。
有源器件----干放,技术指标示例DCS1800干线放大器干线放大器主要用于室内分布系统中补偿由于信号的传输和分配而引起的损耗。
该干放具有远程及本地监控功能。
IBS 无源器件无源器件基础基本物理量和基本概念耦合度——耦合端口与输入端口的功率比,单位为dB耦合度(dB)=耦合端口功率(dBm)−输入端口功率(dBm)耦合器输出端口20dBm插损为0.7dB选择性——衡量滤波器选择有用信号同时抑制无用信号的能力。
室内分布系统器件介绍在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。
天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。
1射频电缆1.1射频电缆射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在100MHz~3000MHz 之间。
之间。
我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D 、7D 、8D 、10D 、12D 这几种,其特点比较柔软,特点比较柔软,可以有较大的弯折度,可以有较大的弯折度,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。
适合室内的穿插走线。
适合室内的穿插走线。
皱纹铜管外导体射频同轴电缆皱纹铜管外导体射频同轴电缆如 1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号源的传输。
超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。
图1-1 编织外导体射频同轴电缆编织外导体射频同轴电缆 图1-2 皱纹铜管外导体射频同轴电缆皱纹铜管外导体射频同轴电缆表1-1 射频电缆参数的比较(典型值)射频电缆参数的比较(典型值)规格规格5D 7D 8D 10D 1/2” 7/8 超柔超柔 百米损耗(800MHZ) 19.0dB13.0 12.9 10.2 6.8 3.8 10.9 百米损耗(900MHZ) 20.4dB 14.313.811.07.24.1 11.2 百米损耗(1800MHZ) 29.7 21.1 20.8 16.8 10.6 6.116.530dB 损耗线长(900MHZ)米150 210 215 260 450 730 255 每百米重量(KG) 8 11.5 14.18 25 57 21导线护套外径(mm) 7.59.810.4 13.2 15.82814.7特性阻抗(欧姆) 50 50 50 50 50 50 50驻波比(<2000MHz) ≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20≤1.20相对传输速度相对传输速度 88% 88% 88% 88% 88% 88% 81% 最小弯曲半径(mm) 70 100 110 140 200 280352功分器2.1产品介绍功率分配器(简称功分器),功分器的主要功能是将信号平均分配到多条支路,常用的功分器有二功分、三功分和四功分。
室内分布器件及故障排查1 室内分布系统无源器件介绍1.1 射频基本参数介绍热噪声介绍所有功耗(电阻性)单元都会产生热噪声或称Johnson噪声。
这种噪声功率可以表达为PN=KTB,单位为Watt(注:Pn与电阻阻值大小无关)。
这里K=波尔兹曼常数,T是Kelvin表示的绝对温度,B是用以测量噪声功率的频带宽度。
在室温下,1Hz频带宽度内产生的热噪声功率为:在理想的无其他噪声的系统里,热噪声决定了最低可检测信号电平。
功率/电平是指放大器输出信号能量的能力,直放站的输出功率一般就是它的ALC电平宽。
一般单位为w、mw、dBm。
注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。
换算公式:电平(dBm)=10lg功率(mw)1(mw)5w 10lg5000=37dBm10w 10lg10000=40dBm20w 10lg20000=43dBm从以上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm增益是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能力,即放大倍数,单位可表示为分贝(dB)。
即:dB=10lgA(A为功率放大倍数)是指放大器在线性工作状态下对信号的放大能力。
当某一器件或部件接入传输电路后所增加的衰减,单位用dB表示。
带内波动是指在有效工作频带内最大和最小电平之间的差值。
工作带宽器件应用中最高频率与最低频率的差值。
噪声系数噪声系数定义为系统输入信噪功率比(SNR0)与输出信噪功率比(SNR1)的比值。
噪声系数表征了信号通过系统后,系统内部噪声造成信噪比恶化的程度。
噪声系数越小越好。
噪声系数、增益与输出线性属放大器的三个基本属性。
线性线性通常用来度量放大器使信号形状失真的程度。
通常要求放大器工作在线性工作环境中,即输入与输出的信号完全一样,只是工作幅度被放大或缩小。
互调是指非线性射频线路中,两个或多个频率混合后所产生的噪音信号。
互调产生的本来并不存在“错误”信号,此信号会被系统误认为是真实的信号。
互调可由有源元件(无线电设备、二极管)或无源元件(电缆、接头、天线、滤波器)引起。
室内分布系统设备与器件介绍
一、室内分布系统组成
室内分布系统主要由信源设备和分布系统两部分组成,参考图1:
图1:室内分布系统组成
其中信源设备一般指无线基站设备(BBU+RRU,可能还有GPS天线)及配套的电源设备(电表、开关盒)等,通常采用挂墙的方式安装,参考图2:
图2:信源设备挂墙安装实例图
分布系统部分则一般由馈线(1/2馈线和7/8馈线)、功率分配器件(功分器和耦合器)及室内天线等组成,参考图3和图4:
图3:馈线、功分器、耦合器
图4:室内天线
二、常用设备与器件尺寸规格
1、信源设备尺寸规格:
(1)BBU :
(2)RRU :
(3)GPS 天线:(用于TD-SCDMA 或CDMA 系统) 天线体积:φ110×113(mm^3)
天线重量: 1.2Kg (含安装管和夹具) 天线安装管:φ28×300
GPS 天线外形 GPS 天线安装实例 2、馈线尺寸规格:
3、功分器尺寸规格
二功分器尺寸:235.2×60.2×25mm (长×宽×深) (三功分器和四功分器尺寸与二功分器类似)
4、耦合器尺寸规格
尺寸:154×43×20mm (长×宽×深)
5、常用室内天线尺寸规格
(1)室内吸顶天线
(2)室内壁挂天线
【说明】:以上尺寸规格仅供参考,具体数值取决于实际使用设备或器件的型号。
室内覆盖系统介绍1.1 室内覆盖系统构成室内覆盖系统为基站信号通过无源器件进行分路,经由馈线将无线信号分配到每一付分散安装在建筑物各个区域的低功率天线上,从而实现室内信号的均匀分布。
在某些需要延伸覆盖的场合,使用干线放大器对输入的信号进行中继放大,达到扩大覆盖范围的目的。
该系统主要包括干线放大器、射频同轴电缆、功分器、耦合器、电桥、天线等器件。
该系统主要由以下部分构成:1. 信号源:BBU+RRU、宏蜂窝、微蜂窝和直放站。
2. 功率分配系统:光纤分布系统、泄露电缆和各种无源、有源分布系统,包含:3. 干线放大器:低噪声功率放大器。
4. 室内天线:吸顶全向天线、壁挂定向天线或者八木天线。
5. 馈线和接头:阻燃馈线和适配7/8”和1/2”等阻燃馈线的N 型、7/16 型接头。
如下图所示:图1. 室内分系统构成室内覆盖系统的方案设计灵活,可根据不同的室内覆盖场景和需求采用相应的系统设计方案。
实现室内无线信号的良好覆盖需解决好两方面的问题,即采用适当的信源提取方式和选择最佳的室内布线形式,以达到功率的合理分配。
1.2 功率分配系统的设备组成功率分配系统包含:同轴分布式天线系统、泄露电缆、光纤分布系统功率分配系统由有源设备和无源设备组成。
有源设备为直放站、干放、光纤近端(远端)机等;无源天馈系统由功分器、耦合器、电桥和分布式天线等无源器件组成,如下所述:1.2.1 无源器件1.2.1.1 天线天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的设备,天线的主要指标有:增益、带宽、极化方式、波瓣角(垂直和水平)、前后比、驻波比。
通信天线种类按工作频段分为:超长波、长波、中波、短波、超短波、微波天线;按方向性分为:全向、定向天线;按结构特性:线天线、面天线。
主要应用的天线种类有:全向吸顶天线,定向壁挂天线,定向八木天线,下面对其进行简述:1.全向吸顶天线全向吸顶天线在室内覆盖系统应用中主要安装在天花板上,增益一般为3dBi,主要用于常规区域的覆盖。
室内分布系统中无源器件(详)1 功分器功分器全称“功率分配器”,属于能量分配器件,可将能量等分成2路、3路或4路输出。
功分器由微带线、带状线或同轴线制成,利用多段阻抗变换器原理达到足够的带宽。
功分器规格是根据输出端口的数量进行划分的,室内分布系统中常用到的功分器有一分二、一分三、一分四等几种规格,它们每一路输出信号的功率分别等于输入信号功率的1/2、1/3和1/4。
另有不等分功分器,一般使用较少。
微带二功分器上图中蓝色部分为经过三级阻抗变换的微带线;绿色部分为罗杰斯介质板,具有特定的介电常数。
各端口输出能量是输入能量的1/2,即-3dB。
微带三功分器在不同宽度微带线的节点处需要焊接隔离电阻,图中没有标明各端口输出能量是输入能量的1/3,即-4.8dB。
微带四功分器四功分在实现形式上相当于3个二功分各端口输出能量是输入能量的1/4,即-6dB 。
腔体功分器腔体功分器使用铜制镀银圆柱形同轴传输线,具用承受功率大的特点,但由于没有隔离电阻,其端口隔离度几乎为0dB.上图中白色部分为三级阻抗变换的同轴传输线,黄色部分为接头的插针。
每一节传输线长度为波长的1/4功分器的应用功分器属于能量分配器件,可将馈线中传输的信号进行功率等分,对于基站下行信号,功分器为功率分配器,对于基站上行信号,功分器为功率合成器。
微带功分器有良好的端口隔离度,但不能承受大功率信号的冲击,故多在小功率覆盖工程、隔离度要求较高的条件下使用。
腔体功分器弥补了大功率的需求,而且插入损耗略小于微带功分器,在隔离度要求不高的信号覆盖工程得到广泛应用。
功分器技术指标无源器件主要技术指标:工作频带:满足指标要求的工作频率范围。
插入损耗:系统因加入功分器后的单路损耗,一般地,插损要求不超过0.5dB。
隔离度:功分器各输出端口之间信号相互耦合的大小。
隔离度越大,相互干扰越小,性能越好,通常要求在-20dB以下。
输出波动:在工作频带内各输出端口信号电平的最大值与最小值之差。
室内分布系统器件介绍在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。
1射频电缆1.1射频电缆射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在100MHz~3000MHz之间。
我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D、7D、8D、10D、12D这几种,其特点比较柔软,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。
皱纹铜管外导体射频同轴电缆如 1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号源的传输。
超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。
图1-1 编织外导体射频同轴电缆图1-2 皱纹铜管外导体射频同轴电缆表1-1 射频电缆参数的比较(典型值)规格5D 7D 8D 10D 1/2” 7/8 超柔百米损耗(800MHZ) 19.0dB13.0 12.9 10.2 6.8 3.8 10.9 百米损耗(900MHZ) 20.4dB14.3 13.8 11.0 7.2 4.1 11.2 百米损耗(1800MHZ) 29.7 21.1 20.8 16.8 10.6 6.1 16.5 30dB损耗线长(900MHZ)米150 210 215 260 450 730 255 每百米重量(KG) 8 11.5 14. 18 25 57 21 导线护套外径(mm) 7.5 9.8 10.4 13.2 15.8 28 14.7 特性阻抗(欧姆) 50 50 50 50 50 50 50 驻波比(<2000MHz) ≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20相对传输速度88% 88% 88% 88% 88% 88% 81% 最小弯曲半径(mm) 70 100 110 140 200 280 352功分器2.1产品介绍功率分配器(简称功分器),功分器的主要功能是将信号平均分配到多条支路,常用的功分器有二功分、三功分和四功分。
使用功分器时,若某一输出口不接基站输出信号,则必须接匹配负载(即负载电阻),不应空载。
中兴室内覆盖系统使用两种类型的功分器:馈电式功分器和普通功分器。
馈电式功分器可以向远端单元RU提供电源,用于有源智能室内覆盖系统ESU单元和末端RU单元之间,ESU通过同轴电缆和功分器向RU提供+27V直流电。
2.2配件外形图2-1 二功分器图2-2三功分器1/2馈线二功分器吸顶天线图2-3 功分器在室内分布系统中2.3技术指标(典型值)表2-1 普通功分器技术指标(典型值)参数指标备注类型(普通功分器) 二工分器三工分器四工分器接头N型母头插入损耗≤0.4dB ≤0.5dB ≤0.6dB 不含分配损耗dB 4.8dB 6dB分配损耗 31:1:1:11:1:1分配比 1:1工作频段 800MHz~1900MHz接口阻抗 50Ω驻波比≤1.4 功率容量 30W隔离度≥20dB表2-2 馈电式功分器技术指标(典型值)参数指标备注类型(馈电式功分器) 二工分器三工分器四工分器接头N型母头插入损耗≤0.4dB ≤0.5dB ≤0.6dB 不含分配损耗dB 4.8dB 6dB分配损耗 31:1:1:11:1:1分配比 1:1工作频段 800MHz~1900MHz接口阻抗 50Ω驻波比≤1.4 功率容量 >3W(CW平均);>30W(峰值)隔离度≥20dB 输出口能传输 DC~50MHz信号,50MHz信号插损≤3.5dB功分口能传输DC电流 >2~3A/30VDC合路口能传输DC电流 >8~10A/30VDC3定向耦合器3.1产品介绍定向耦合器是一种低损耗器件,它接受一个输入信号而输出两个在理论上具有下列特性的信号。
1.输出的幅度不相等。
主线输出端为较大的信号,基本上可以看做直通,耦合线输出端为较小的信号,耦合线上较小信号对主线信号幅度之比叫做“耦合度”,用dB表示。
耦合端口功率=输入功率-耦合度例如一个10dB的定向耦合器,输入功率为30dBm(1W),那么它的输出端输出功率为30dBm,耦合端的输出功率为20dBm。
表面上看好象违背了功率守恒的原则,实质上功率是守恒的。
引起误解是由于功率瓦与分贝之间的换算有时不清晰所造成。
2.主线上的理论损耗决定于耦合线的信号电平,即决定于耦合度。
3.主线和耦合线之间高度隔离。
3.2 配件外形图3-1 定向耦合器1/2馈线二功分器耦合器吸顶天线图 3-2 耦合器在室内分布系统3.3技术指标表3-1 定向耦合器技术指标(典型值)参数指标备注类型7dB 10dB 15dB 20dB 30dB插入损耗(dB) ≤1.4 ≤0.9 ≤0.5 ≤0.4 ≤0.4方向性(dB) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥15耦合度(dB) 7 10 15 20 30工作频段 800MHz~1900MHz接口阻抗 50Ω驻波比≤1.5 功率容量 30W 接口形式N—K 环境温度 -30~+55℃相对湿度5~95% 体积(mm×mm×mm) 59×39×21Kg重量 0.05功率容量≥3W(CW平均);≥30W(峰值) 馈电式耦合器耦合口能传输 DC~50MHz信号,插损≤3.5dB(驻波不做要求)馈电式耦合器耦合口能传输DC电流≥3A/30VDC 馈电式耦合器直通口能传输DC电流≥8~10A/30VDC 馈电式耦合器注:馈电式耦合器用于有源室内分布系统中,用于ESU单元和RU单元之间的连接,ESU通过同轴电缆和馈电式耦合器向RU提供+27V直流电。
3.4定向耦合器主要应用1.信号注入;2.信号发生器的调整;3.功率流动的监视;4.测量入射功率和反射功率,以测定驻波比;5.信号取样;定向耦合器(从基站引出下行信号,并将上行信号送入基站)6.基站直接耦合,从基站的收、发端口用耦合器分配一定比例的信号,送入室内分布系统进行信号分配。
4合路器4.1产品介绍合路器主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系统。
在工程应用中,需要将800MHZ的C网和900MHz的G网两种频率合路输出。
采用合路器,可使一套室内分布系统同时工作于CDMA频段和GSM频段。
4.2 配件外形图4-1 合路器G网干放图4-2 合路器在室内分布系统中4.3技术指标表4-1 合路器技术指标(典型值)参数指标备注工作频段 800MHz~1900MHz合路路数2~3CDMA通道 GSM工作频率 825-880 MHz 909-960 MHz插入损耗≤0.5dB隔离度≥70dB回波损耗≥20 dB接口阻抗 50Ω驻波比≤1.5功率容量 30W接口形式 N 型阴头 N-Female 环境温度 -30~+55℃相对湿度5~95%5 电桥5.1产品介绍电桥常用来将两个无线载频合路后馈入天线或分布系统,通常为Rx 和Tx ,其LOAD 端接50Ω负载,信号合路后有3dB 损耗。
在室内分布应用中,有时两个输出端口都要用到,这时就不需要负载,也无3dB 损耗。
在设计时,我们特别注意了两输入端口的最大隔离度以满足互调的要求。
5.2配件外形图5-1 电桥图4-2 电桥在室内分布系统中3dB 电桥5.3技术指标表5-1 电桥技术指标(典型值)参数指标备注工作频段 800~2500MHz插入损耗<0.5dB隔离度>25dB互调损耗 -110dBm回波损耗 20dB接口阻抗 50Ω驻波比≤1.3功率容量 100W接口形式N型阴头 N-Female6天线6.1室内分布常用的天线的种类1.吸顶天线特点:水平方向全向天线。
图6-1 吸顶天线2.壁挂天线适合覆盖长形走廊图6-2 壁挂天线3.八木天线方向性较好,适用做施主天线,或电梯的覆盖。
图6-3 八木天线4.抛物面天线方向性好,增益高,对于信号源的选择性很强,适用做施主天线。
图6-4 抛物面天线6.2各种天线的参数指标对比(典型值)表6-1 室内分布天线技术指标(典型值)天线类型 全向吸顶天线壁挂天线 八木天线 抛物面天线频率范围 全频单频增益 3dBi 7dBi 14dBi 25dBi极化形式 垂直极化垂直或水平VSWR ≤1.5≤1.4前后比≥23dB≥18dB ≥30dB最大输入功率 50W 200W 阻抗 50Ω水平3dB带宽 360° 90°35° 10° 垂直3dB带宽 90° 60°用途 重发天线施主天线6.3泄漏电缆图 6-5 泄漏电缆1.泄漏电缆工作原理泄漏电缆是由同轴电缆上分装多路天线演变出来的连续天线。
信号源通过泄漏电缆把信号传送到建筑物内各个区域,同时通过泄漏电缆外导体上的一系列开口,在外导体上产生表面电流,从而在电缆开口处横截面上形成电磁场,把信号沿电缆纵向均匀地发射出去和接收回来。
泄漏电缆适用于狭长型区域如地铁、隧道及高楼大厦的电梯。
特别是在地铁及隧道里,由于有弯道,加上车厢会阻挡电波传输,只有使用泄漏电缆才能保证传输不会中断。
也可用于对覆盖信号强度的均匀性和可控性要求较高的大楼。
2.泄漏电缆分布系统的工作原理下行信号经室外定向天线接收,放大器放大,由泄漏电缆传输并同时向覆盖面反射;反之,上行信号由泄漏电缆耦合接收、传输。
泄漏电缆微型室内信号放大器位置主要由传输长度确定,即一定强度的信号进入电缆后,在一定覆盖场强的要求下能传输多长距离,或者说在传输电路什么位置上需加入放大器。
采用泄漏电缆方式的优点是场强均匀,并可根据设计有效地控制覆盖范围3.系统特性室内覆盖泄漏电缆分布系统所使用设备主要为泄漏电缆和功分器等无源器件,对于线路损耗严重的系统还可以加装干线放大器。
耦合损耗:耦合损耗描述的是电缆外部因耦合产生且被外界天线接收能量大小的指标,它定义为:特定距离下,被外界天线接收的能量与电缆中传输的能量之比。
由于影响是相互的,也可用类似的方法分析信号从外界天线向电缆的传输。
耦合损耗受电缆槽孔形式及外界环境对信号的干扰或反射影响。
宽频范围内,辐射越强意味着耦合损耗越低。
4.泄漏电缆分类(1)分段泄漏型:电缆每隔一定距离在外导体预先开口,分段的距离使电缆的线路损耗在某一频带内最小,并可随着电缆线路损耗的增加而增加开口数量即不断增加泄漏量,从而增加外输距离。
使用分段漏泄型电缆的系统一个特点是漏泄部分长度占电缆总长度不到2%~3%,这样便减少了由于辐射引起的附加损耗。
这些模式转换器有很低的插入损耗,通常只有0.3或0.2dB,因此使用这些模式转换器引起的同轴电缆纵向衰减增加很小。