天馈系统不匹配
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天馈系统驻波比变差的可能原因1.引言1.1 概述天馈系统(Feed System)是通信系统中至关重要的组成部分,它负责将信号从天线传输到收发设备或者从设备传输到天线。
驻波比(Standing Wave Ratio)是评估天馈系统性能的重要指标之一。
驻波比变差可能会导致信号传输质量下降,从而影响通信系统的正常运行。
本文将重点讨论天馈系统驻波比变差的可能原因。
明确这些原因有助于我们及时发现问题所在,并采取相应的措施来解决。
在深入分析之前,我们需要了解驻波比的概念及其重要性。
驻波比是指天馈系统中反射和传输波之间的功率比值。
理想情况下,我们希望天馈系统中的驻波比尽可能接近1:1,这意味着所有的能量都能够完全传输到目标设备。
然而,由于各种原因,天馈系统中的驻波比可能会变差。
驻波比变差可能是由多种因素引起的。
一种可能的原因是天馈系统中存在质量不佳或损坏的连接器。
连接器的松动、氧化或损坏都会导致信号的反射和散射,从而影响传输效果并导致驻波比的变差。
另外,天馈系统中的电缆也可能是驻波比变差的原因之一。
电缆的长度、质量以及绝缘性能等因素都会对驻波比产生影响。
例如,电缆长度与信号波长的不匹配可能导致信号的反射,从而影响驻波比。
此外,过多的天馈分支也可能是驻波比变差的原因之一。
多个分支的存在会导致信号的反射和耦合,增加信号的干扰和损耗,最终导致驻波比变差。
最后,天馈系统中的天线也可能对驻波比产生影响。
天线的安装位置、方向和天线本身的特性都会影响天馈系统的驻波比。
不正确的天线安装和调整可能会导致信号的反射和散射,从而引起驻波比变差。
综上所述,天馈系统驻波比变差的可能原因包括连接器质量问题、电缆质量和长度不匹配、过多的天馈分支以及不正确的天线安装等因素。
在实际应用中,我们应该注意这些潜在原因,并采取相应的措施来确保天馈系统的正常运行。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下:本文将围绕"天馈系统驻波比变差的可能原因"展开讨论,并以以下三个部分组成文章。
广播电视发射天馈系统常见故障的分析与处理【摘要】广播电视发射天馈系统由于常年受风吹、雨淋、雾霜的侵袭,工作环境较恶劣,因此故障较多。
为此,对天馈系统的检查、维护是确保安全播出的一个重要环节。
【关键词】广播电视发射天馈系统;直接影响;常见故障;分析与处理这些年来,我们就广播电视发射天馈系统在安装、调试、维修等过程中,曾出现过的一些常见故障及处理方法介绍如下:一、馈线外导体与桅杆打火或分馈线与分馈线间交叉接触处外导体粘连我们八频道目前所使用的电视发射天线,是自制的四层折合振子组成的无定向框形天线。
所有阻抗变换和相位变换均是以不同阻抗的电缆相接而成。
因而馈电电缆在整个天线系统中占很大的部分。
我们知道电磁波在电缆中的传播是以λ/4表现出波峰和波谷的,也就是电压驻波分布在电压腹点和节点。
由于调试不当,或制做上的误差,会使分馈线某处外导体处理高电位,于是带高电位的外导体与带低电位的桅杆就可能出现打火现象。
同样,绑扎在一起的外导体相接触的地方也可能出现打火或者发热,致使外表皮塑料护套相互粘联。
处理方法:把桅杆上的分馈线打开重新绑扎。
折合振子天线在馈电点的电压驻波是电压谷点,可以利用馈线的外导体与桅杆短接的方法来排除这种故障。
另外在制做阻抗变换馈线时,我们在每段分馈线导体的外面再套加一层屏蔽网(屏蔽网可以用同种型号的馈线外导体代用)。
在按装分馈线时,一定要将分馈线沿振子敷设一段为λ/4长度后,再与振子的下端固定。
二、分馈线烧毁分馈线烧毁表现为分馈线的内外导体被击坏以致烧毁,产生这种故障有以下几种原因。
馈电头短路:馈电铜片与馈电头处的外导体短路,产生全反射,使分馈线处在严重的驻波状态,如果电压超过容许的耐压值,就可能将电缆击坏。
馈电头开路:馈电铜片断开,即分馈线终端开路状态而引起的严重驻波,如果功率超过馈线的容量就可能将电缆烧毁。
桅杆与振子的中间接触电阻很大,也可导致馈电头处于高频开路状态,原因是桅杆或振子没有镀锌。
天馈线在基站系统中所引起的故障及解决摘要:天馈线系统是由天线和传输连线(也称馈线)组成。
它的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。
本文是针对天馈线的使用和安装过程中经常会出现一些故障现象给予分析和预防。
关键字:天馈线天线馈线故障天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。
天馈线系统是由天线和传输连线(也称馈线)组成。
天线一般在塔顶,天线的作用是把BTS从馈线传来的电信号转化为无线电波发射到空间、收集无线信号并产生相应的电信号传到BTS上。
馈线是从天线到发射机的链接电缆,主要任务是有效地传输信号能量,把发射的信号传送到天线。
因此它能将天线接收的信号以最小的损耗传输到接收机输入端,或者将发射机发出的信号以最小的损耗传送到发射天线的输入端,同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号。
在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。
天馈线的指标一般是驻波比VSWR维护规程要求低于1.5为正常值,若高于1.5会造成发射的信号衰减比较大,也就是说手机接收的信号强度不够。
在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中天馈线系统故障主要有两个特征。
一是故障时共用天馈线系统的各个波道同时出现相同的故障现象。
二是,天馈线系统故障在电路中表现为收信电平下降和电路噪声升高。
常见故障有:天线方位偏移;馈线碰撞变形;密封不严进水;极化去藕度下降等。
在维护中可根据故障特征判断是何种故障,再辅以必要的仪表测试,分析判断出故障原因和部位。
因为天馈线系统的安装过程存在着隐蔽工程,隐蔽工程一旦出现质量隐患,就会为以后的维护留下后患。
新建站在施工中经常出现问题的部分。
主要存在以下三个方面:馈线接反,从BTS到天线的馈线安装错误,在新建基站、替换基站时容易发生。
天线倾角、方位角不按设计施工;方位角不按设计施工,发生偏移导致覆盖对象改变;下倾角出现的问题一般是设置过小,造成塔下黑问题,越区覆盖、导频污染等严重网络问题。
电视发射天馈系统常故障及维护解析有线电视作为新时期的重要传播媒介之一,在高新技术的推动下快速发展。
有线电视和千万个用户相连接,保证网络的安全运行,是确保电视节目顺利播放的重要基础,也会使大众群体获得更优质的观看体验。
系统维护及故障排查是有线电视运营阶段的重要内容,发射天馈系统涉及的技术指标较多,运行阶段难免出现故障,更应认真做好维护工作。
1电视发射天馈系统天馈是发射系统的重要构成,在系统内占据的地位是不可取代的。
天馈系统由天线、馈线等部分构成,天线的功能是朝向发射台周遭辐射电磁波,可以利用天线辐射的电磁波传送电视视频等信号,进而协助电视节目顺利播放,也能从根本上保证观众的接收效果。
天线质量的优劣直接影响天馈系统的运转状态及用户接收电视信号的清晰度,结合相关标准的差异性,可以将天线细化为吸盘、防盗、低增益、高增益及定向天线等多种类型,各类天线均有独特的优势及安装特征,在具体安装实践中一定要结合本地情况,科学选择天线类型,以确保其功能充分发挥出来。
馈线作为衔接电台与天线的设施,影响着天线的性能。
制造材料、内径指标不同的馈线,在性能指标上也有所不同,在选择馈线时,应尽可能缩短长度,这是提升信号传导效率的有效措施之一[1]。
2电视发射天馈系统常见故障2.1天馈系统进水故障。
天馈系统进水是引起系统出现故障的主要原因,这些故障多发生在雨后。
(1)主馈管进水:这种故障会直接影响电视节目的收视效果,干扰发射机运作的安稳性,使驻波比劣化,直接改变电视的视觉效果,形成重影,甚至会烧损功放管。
(2)电缆头进水:若有水分进入分馈线的电缆头,就会诱导驻波比出现明显改变,引起发电机跳闸。
诱发这种故障的原因以天线老化且长期缺乏维护为主,并且在气候环境因素的作用下,密封胶变质速度加快,削弱自身功能。
这就需要相关人员重新对其实施密封处理,且在密封阶段整体清除掉已经发生老化的胶,以防对天线整体密封效果形成不良影响。
(3)发射机功分器进水:多表现在发射功率偏大、驻波比明显的远端情况,这种故障若长期不能被解除,很可能会诱导发射机频繁自动关机。
移动通信天馈系统天馈系统是移动通信系统的重要组成部分,其性能优劣对整体移动通信质量的影响至关重要。
根据移动网运行质量统计结果分析,造成移动通信质量指标下降的主要原因来自天馈系统(约占一半以上),而在天馈系统中最为重要的指标就是匹配。
因此,我们在无线网络建设和日常维护中,必须高度重视对天馈系统性能的检查,减小天馈系统器件间不匹配对系统的影响,最大限度发挥天馈系统的性能。
一、基站天馈系统组成及匹配原理基站天馈系统分为天线和馈线系统。
天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发挥。
1.基站天馈系统的组成图1是基站天馈系统示意图,其组成主要包括以下几部分:(1)天线,用于接收和发送无线信号,常见的有单极化天线、双极化天线和全向天线;(2)室外跳线,用于天线与7/8〞主馈线之间的连接,常用的跳线采用1/2″馈线,长度一般为3m(3)主馈线,目前用于移动基站的馈线主要有7/8″馈线、5/4″馈线、15/8″馈线;(4)接头密封件,用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封,常用的材料有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带(3M33+);(5)室内超柔跳线,用于主馈线(经避雷器)与基站主设备之间的连接,常用的跳线采用1/2〞超柔馈线,长度一般为2~3m;(6)其他配件,主要有接地装置(7/8〞馈线接地件)、7/8〞馈线卡子、走线架、馈线过窗器、防雷保护器(避雷器)、各种尼龙扎带等。
2.匹配原理所谓匹配就是馈线终端所接负载阻抗Z等于馈线特性阻抗Z。
匹配原理是在传输系统中的阻抗不连续处引入匹配设备,在原来的不连续的基础上而引入另一种不连续性,使它产生的反射波,正好与原来的反射波干涉抵消,从而达到阻抗匹配。
当使用的终端负载是天线时,如果天线振子较粗,输入阻抗随频率的变化就较小,容易和馈线保持匹配,这时振子的工作频率范围就较宽。
反之,则较窄。
在实际工作中,天线的输入阻抗还会受周围物体存在和杂散电容的影响。
广播电视发射天馈系统常见故障分析及处理首先,天馈线路故障是广播电视发射天馈系统常见的故障之一、主要
表现为信号传输不稳定、声音有杂音、画面有干扰等。
解决方法是首先检
查天馈线路是否被剪断或者松动,如果有这些情况,需要重新连接或者固
定线路。
如果线路正常,可能是线路损耗问题,需要通过测量线路来确定
损耗源,并更换受损部分。
再次,天馈馈电天线故障也是广播电视发射天馈系统常见故障之一、
主要表现为天线受损、校准不准确等。
解决方法是首先检查天线是否受损,如果有受损情况,需要更换天线。
如果天线校准不准确,需要使用专业的
天线校准仪进行校准。
另外,信号源故障也是广播电视发射天馈系统常见故障之一、主要表
现为信号源无法正常输出,或者输出信号质量不佳。
解决方法是首先检查
信号源的连接情况,确保连接正确。
如果连接正常,可能是信号源本身故障,需要更换信号源或者进行修复。
最后,设备供电故障也是广播电视发射天馈系统常见故障之一、主要
表现为设备无法正常供电、供电不稳定等。
解决方法是首先检查电源线是
否连接正确,以及供电线路是否损坏。
如果连接正确,可能是电源本身故障,需要更换电源或者进行修复。
总之,对于广播电视发射天馈系统常见故障,可以通过检查线路、塔杆、天线、信号源和供电等方面,找出故障源,并采取相应的处理措施。
此外,定期进行系统维护和检修也是预防故障的重要措施。
电视发射天馈系统常故障及维护解析 (2) 电视发射天馈系统常故障及维护解析 (2)精选2篇〔一〕电视发射天馈系统常见的故障包括:1. 信号不稳定:电视发射天馈系统在传输过程中,可能会受到建筑物、电磁干扰等因素的影响,导致信号不稳定。
这种故障可以通过检查天线、天线线缆和连接器是否松动或损坏来排除。
2. 信号无法接收:假设电视发射天馈系统无法接收到电视信号,可能是天线方向不正确或天线损坏。
这时可以尝试调整天线的方向或更换天线来解决问题。
3. 天线线缆损坏:天线线缆可能会在长时间使用后出现老化或损坏,导致信号传输受阻。
可以通过检查线缆是否有裂纹、断路或接头是否松动来判断是否需要更换线缆。
维护电视发射天馈系统的方法包括:1. 定期检查:定期检查天线、天线线缆和连接器是否有损坏或松动。
假设发现问题,及时修复或更换。
2. 清洁天线:定期清洁天线的外表,确保没有积聚灰尘或杂物影响信号接收。
3. 调整天线方向:假设电视信号接收不佳,可以尝试调整天线的方向,找到最正确信号接收位置。
总之,电视发射天馈系统需要定期维护,及时排除可能出现的故障,以保证良好的信号接收质量。
假设遇到较复杂的故障,可以请专业技术人员进展维修。
电视发射天馈系统常故障及维护解析 (2)精选2篇〔二〕电视发射天馈系统是指用于传输电视信号的天线系统。
常见的故障包括信号不明晰、无法接收到信号、频道切换不顺畅等问题。
以下是一些常见的故障及维护解析:1. 信号不明晰:可能是由于天线位置不当或天线损坏导致的。
解决方法是调整天线位置,尽量使其朝向信号,并确保没有遮挡物,假设问题仍未解决,可能需要更换天线。
2. 无法接收到信号:可能是由于天线与电视之间的连接有问题,或是信号发生故障。
解决方法是检查天线与电视之间的连接是否稳固,并尝试使用其他设备进展测试,以确定问题是从天线还是信号引起的。
3. 频道切换不顺畅:可能是由于电视机的调谐功能出现问题,或是接收到的信号质量不佳导致的。
天馈系统不匹配对移动通信的影响及解决方法天线系统是移动通信网络中重要的组成部分,其主要作用是将无线信号从发送端转化为电磁波进行传输,并将电磁波从空中接收并转化为电信号,从而实现信息的传输。
天线系统不匹配是指天线系统中的天线与其连接的传输线或其他无线电频率匹配不良,导致天线的性能和效果下降。
对移动通信而言,天线系统不匹配会产生以下影响:1.信号损耗:天线系统不匹配会导致信号的反射和衰减,从而降低信号的传输效率和质量。
信号损耗将导致信号强度减弱,影响通信距离和覆盖范围。
2.盲区问题:天线系统不匹配会导致信号的散射和反射,形成多径传播,造成信号干扰和信号叠加。
这些干扰和叠加会形成接收端的盲区,使得信号无法正常接收和解码。
3.通信质量下降:天线系统不匹配会导致接收端接收到的信号质量下降,包括信号的强度、清晰度和稳定性等。
这将影响通信质量和用户体验,特别是在移动通信中,用户可能出现通话中断、网络延迟等问题。
为解决天线系统不匹配对移动通信的影响,可以采取以下方法:1.优化天线设计:对移动通信系统中的天线进行精确设计和优化,提高其频率匹配性能。
采用合适的天馈系统,避免信号的反射和衰减,提高天线的发射和接收性能。
2.使用合适的传输线:选择合适的传输线,如同轴电缆或光纤,以减小传输线与天线之间的匹配不良。
若天线系统和传输线频率特性不匹配,会导致信号的损失和波形失真。
3.加强调试和检测:在安装和调试天线系统时,需要进行仔细的调试和检测,确保各个组件之间的匹配性能。
利用合适的仪器和设备对天线系统进行测试和监测,发现潜在的匹配问题并及时进行修复。
4.定期维护和检修:定期进行天线系统的维护和检修,及时发现和修复天线系统的问题。
定期检查天线的连接、固定和调整状况,避免因外力或环境因素导致天线系统不匹配。
总结来说,天线系统不匹配会对移动通信的正常运行产生重大影响,包括信号损耗、盲区问题和通信质量下降等。
为解决这些问题,需要优化天线设计、使用合适的传输线、加强调试和检测,并定期进行维护和检修。
天馈系统故障处理案例分析摘要:天馈系统的主要功能是作为射频信号发射和接收的通道,将基站调制好的射频信号有效地发射出去,并接收UE发射的信号。
天馈子系统主要包括天线、馈线、跳线和塔放等,天线的类型、增益、覆盖方向、前后比都会影响系统性能;馈线、跳线与天线间的传输损耗也都影响信号的发射和接收,所以天馈系统性能的好坏直接影响了网络的性能和质量。
本文将详细介绍常见的天馈系统故障案例的处理和分析。
关键字:天馈;天线;塔放;跳线;驻波;干扰。
一、案例1.故障现象描述发现某W基站第2小区出现驻波告警,派代维去处理,到现场测得驻波值1.8,已超过门限值,所以上报射频驻波告警,处理后,测得驻波最大值为1.2,告警消失。
但几小时后,该小区射频驻波告警再次出现,用DSP VSWR查得其驻波值,结果VSWR=10。
再回到现场检查,天线系统完好,用sitemaster测得驻波值1.2,告警信息与实际测量值不相符。
DSP VSWR:;勒流扶闾+++ 勒流扶闾 2009-11-20 14:24:06O&M #13745%%/*35504*/DSP VSWR:;%%RETCODE = 0 执行成功。
天线口驻波比------------机柜编号机框编号槽位编号发射单元编号驻波比(0.1)主柜 4 0 0 100(结果个数 = 1)--- END2.告警信息在MML上执行LST ALMAF查看该站的告警,如下所示,出现告警的小区和之前一样,在第一小。
LST ALMAF:;勒流扶闾+++ 勒流扶闾 2009-11-20 14:26:14O&M #13748%%/*36990*/LST ALMAF:;%%RETCODE = 0 执行成功。
ALARM 334062 故障重要告警 NodeB 1317 硬件系统告警同步号 = 637000告警名称 = 射频模块驻波告警告警发生时间 = 2009-11-13 02:14:15定位信息 = 柜号=0, 框号=4, 槽号=0, 板类型=WRFU板, 故障码=NULL, 驻波告警门限(单位:0.1)=15, 驻波值(单位:0.1)=100, 平均前向功率(单位:0.1dBm)=355, 平均反向功率(单位:0.1dBm)=343(结果个数 = 1)--- END3.原因分析当基站产生射频驻波告警时,表征从WRFU的输出端口一直到天线的整个天馈系统处于匹配不良状态,与正常状态相比,上下行的信号功率都会受到额外的衰减,甚至导致上下行链路的中断。
电视发射机天馈系统的故障分析与处理电视发射机天馈系统是电视台用于将信号从发射机传输到天线的重要设备。
一旦天馈系统出现故障,会导致电视节目无法正常传输,影响观众的观看体验。
下面将对电视发射机天馈系统的常见故障进行分析,并提出相应的处理方法。
首先,天馈线路短路是电视发射机天馈系统常见的故障现象之一、短路可能是由于导线之间接触不良、导线外皮破损导致的。
针对这种情况,可以使用万用表对天馈线进行测量,找出短路点的位置,并重新连接或更换损坏的导线或接头。
其次,天馈线路断路也是一种常见的故障类型。
此时,电视信号无法正常传输。
深入分析可能的原因有:导线断裂、接线不牢固、接头氧化等。
对于这种故障,可以通过观察线路上的导线是否中断或接头是否紧密连接来判断是否断路。
如果发现问题,应重新连接或更换受损的导线和接头。
此外,天馈线路的衰减也可能导致电视发射机天馈系统故障。
衰减是指信号在传输过程中逐渐减弱的现象。
原因可能是天馈线的长度过长、线径太细、线材质量差等。
在这种情况下,应检查天馈线的长度是否合理,线径是否符合要求,并根据需要更换合适的线材。
此外,天馈线路的干扰是另一个可能的故障原因。
干扰可以是外界信号、电磁辐射等因素引起的。
为了解决这个问题,可以采用屏蔽线材、增加过滤器等方法,减少干扰的影响。
除了以上故障类型外,还可能出现信号丢失、传输质量下降等问题。
这些问题的原因可能是发射机或天线的故障,对于这种情况,需要对设备进行检修或更换。
在处理电视发射机天馈系统故障时,需要有一定的专业知识和技术经验。
因此,电视台应该配备专业的维护人员,定期进行设备检修和维护,及时解决故障问题,确保电视信号正常传输。
总结起来,电视发射机天馈系统的故障可能包括天馈线路短路、断路、衰减、干扰等问题。
在处理故障时,需要采取相应的措施,如重新连接或更换损坏的导线和接头,检查天馈线的长度和线径是否合理,采用屏蔽线材、增加过滤器等方法减少干扰的影响。
同时,电视台应配备专业的维护人员,对设备进行定期检修和维护,及时解决故障问题,确保电视节目正常传输。
天馈系统不匹配对移动通信的影响及解决方法
天馈系统不匹配对移动通信的影响及解决方法
天馈系统是移动通信系统的重要组成部分,其性能优劣对整体移动通信质量的影响至关重要。
根据移动网运行质量统计结果分析,造成移动通信质量指标下降的主要原因来自天馈系统(约占一半以上),而在天馈系统中最为重要的指标就是匹配。
因此,我们在无线网络建设和日常维护中,必须高度重视对天馈系统性能的检查,减小天馈系统器件间不匹配对系
统的影响,最大限度发挥天馈系统的性能。
一、基站天馈系统组成及匹配原理
基站天馈系统分为天线和馈线系统。
天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发挥。
1.基站天馈系统的组成
其组成主要包括以下几部分:
(1)天线,用于接收和发送无线信号,常见的有单极化天线、双极化天线和全向天线;
(2)室外跳线,用于天线与7/8〞主馈线之间的连接,常用的跳线采用1/2″馈线,长度
一般为3m;
(3)主馈线,目前用于移动基站的馈线主要有7/8″馈线、5/4″馈线、15/8″馈线;
(4)接头密封件,用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封,常用的材料
有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带(3M33+);
(5)室内超柔跳线,用于主馈线(经避雷器)与基站主设备之间的连接,常用的跳线采
用1/2〞超柔馈线,长度一般为2~3m;
(6)其他配件,主要有接地装置(7/8〞馈线接地件)、7/8〞馈线卡子、走线架、馈线
过窗器、防雷保护器(避雷器)、各种尼龙扎带等。
2.匹配原理
所谓匹配就是馈线终端所接负载阻抗Z等于馈线特性阻抗Z。
匹配原理是在传输系统中的阻抗不连续处引入匹配设备,在原来的不连续的基础上而引入另一种不连续性,使它产生的反射波,正好与原来的反射波干涉抵消,从而达到阻抗匹配。
当使用的终端负载是天线时,如果天线振子较粗,输入阻抗随频率的变化就较小,容易和馈线保持匹配,这时振子的工作
频率范围就较宽。
反之,则较窄。
在实际工作中,天线的输入阻抗还会受周围物体存在和杂散电容的影响。
为了使馈线与天线严格匹配,在架设天线时还需要通过测量,适当地调整天线的结构,或加装匹配装置。
天馈系统匹配性能好坏一般用反射系数或驻波比的大小来衡量,通常采用驻波比。
终端负载阻抗和特性阻抗越接近,反射系数越小,驻波比越接近于1,匹配也就越好。
二、天馈系统不匹配对移动通信系统的影响 *中国网管博客
在移动通信系统中,天馈系统对系统的影响最为敏感和直接,而天馈系统匹配好坏对移动通信质量的影响尤其显著,概括起来主要有以下几个方面。
1.不匹配对发射功率的影响
当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。
馈线上传输的是行波,馈线上各处的电压幅度相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻
抗。
而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量。
入射波的一部分能量反射回来形成反射波。
其结果是降低了发射机的有效功率,缩小了单基站的有效覆盖面积。
2.不匹配对通信质量的影响
天馈线系统不匹配会对基站覆盖、手机语音质量、无线数据速率产生一定影响,一般手机会出现接收电平低、回声、上网速度慢等现象。
3.不匹配对基站设备的影响
天馈线系统不匹配对基站功放器件寿命影响比较大,馈线的回波电压过大加快基站功放器件老化,天馈线系统严重不匹配时会使功放器件烧毁。
三、影响天馈线系统匹配的主要因素及解决方法
1.影响天馈线系统匹配的主要因素
我们知道天馈系统的匹配是由各个部件的矢量叠加和馈线衰减的有机结合,既有天馈器件自身的影响,也有器件安装组合工艺的影响。
根据实际工作经验,影响天馈线系统匹配因
素主要有以下方面。
(1)天线驻波。
天线驻波是出厂必须检测的一项天线电气性能指标,天线驻波高低直接影响天馈系统整体性能,以前天线出厂驻波比要求小于1.5,现在随着天线厂家技术水平不断提高,加上通信运营商对天线指标要求越来越高,天线出厂驻波比一般小于1.3。
(2)馈线驻波。
馈线质量好坏对驻波影响较大,一般7/8〞馈线损耗要求小于0.4dB/10m,
驻波比小于1.1。
(3)跳线驻波。
跳线驻波比小于1.1。
1/2〞跳线的单次弯曲半径应≥20cm;多次弯曲半径应≥30cm;跳线与馈线的接头处应固定牢靠,防止晃动;跳线与天线、馈线的接头应连接可靠,密封良好;跳线应用扎带绑扎牢固,松紧适宜,严禁打硬折、死弯,以免损伤跳线。
(4)避雷器驻波。
避雷器的VSWR应小于1.1的行业标准。
室内避雷器安装时,避雷器要与跳线、馈线接口、阻抗匹配。
避雷器安装的方向不能弄反,如果机房有避雷器安装架时,
必须要把避雷器固定在安装架上。
(5)7/8〞馈线头的制作,各部件的连接问题。
馈线头的制作非常关键,馈线头安装应严格按照规范来制作,制作馈线接头时,馈线的内芯不得留有任何遗留物。
接头必须紧固无松动、无划伤、无露铜、无变型。
一般在检查天馈系统时馈线头安装存在问题最多,严重影响
天馈系统质量。
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(6)7/8〞馈线的长度及布放工艺。
馈线的允许余量为3%,不宜过长,减小馈线带来的功率损耗。
馈线的单次弯曲半径应>30cm,馈线多次弯曲半径>45cm;馈线在布放、拐弯时,弯曲度应圆滑、无硬弯。
并避免接触到尖锐物体,防止划伤进水,造成故障;室外必须用黑扎带,室内必须用白扎带,绑扎时应整齐美观、工艺良好。
(7)测试时所用的仪表精度或误差、测试方法、测试环境等。
在现场测试天馈系统时一般选用SiteMaster仪器,测试时必须进行测试前仪表校准,避免产生测试误差。
为了保证仪
表测试准确,应定期将仪表送到国家相关部门检测。
2.解决天馈系统不匹配的方法
(1)把好天馈系统各器件质量关。
天线、馈线、各种接头、避雷器和跳线等部件质量存在问题,比如说避雷器以上部分VSWR也为1.24,避雷器的VSWR1.1,那么天馈系统的驻波为1.36(不考虑之间的插入损耗),如果选用的避雷器VSWR为1.05,则整个天馈系统的驻波
就下降为1.3。
(2)严格控制安装工艺。
做好各种接头;控制好连接接头的力量;馈线不打死弯、长度适中等在做馈线接头时,控制好连接接头的扭矩(一般扭矩为25~30N.m),最好选用扭矩扳手。
如果扭矩过大,会造成接头损伤,致使接头严重不匹配;如果扭矩过小,接头松动,
会产生三阶交调干扰,影响通信质量。
(3)检测天馈系统各器件组合匹配。
一般在选用天馈线系统器件时,应做好安装前测试工作,首先进行各器件质量检测看其是否满足要求,其次进行各器件组合测试,看其匹配情
况是否满足要求。
(4)加强对天馈系统的维护。
做好基站天馈系统日常维护工作对提高系统匹配至关重要。
天馈线系统在运行时受到外力和天气影响,天馈线某部件质量有可能变坏,增大整个系统不匹配程度。
为了提高天馈系统质量,我们应加强日常维护工作,尤其加强强风雨后的检测。
3.现场检测天馈线系统方法
通常在进行基站天馈线系统安装和维护时,一般都以驻波比检测来衡量天馈线系统匹配的好坏,必要时也须辅以测量基站设备的机顶功率及天线端口的功率来判定。
考虑到现场检测的便捷性,主要应采用SiteMasterS311B手持驻波比/回损故障定位测试仪,在没有该设
备的情况下,才考虑使用矢量网络分析仪。
以SiteMaster为例,这时主要应用它的两种测量模式:频域和距离域测量。
频域测量包括驻波比(VSWR)、回波损耗(RL)和馈线损耗(CL)测量。
驻波比(VSWR)、回波损耗(RL)是对天馈线好坏的量的描述,而馈线损耗(CL)是表示传输线在某频点的插入损耗。
距离域测量通常称为(DTF)故障定位。
它可以有回波损耗(RL)和驻波比(VSWR)两种表示形式。
两者都可用来找出故障点。
但馈线损耗(CL)不会出现在距离域。
通常在基站现场,对天馈线系统一般有以下几种测试:
(1)对新架设的基站,一般情况下,仅对天线+馈线的综合驻波比进行测量,这时无论是
采用SiteMaster或采用矢量网络分析仪都是比较简单的;
(2)已经运行了一段时间的基站或开通后发现系统工作异常的基站,需要对天馈线系统可能存在的故障进行诊断,此时不仅要测量天线+馈线的综合驻波比,而且需要对天馈线系统进行可能的故障诊断。
这时就需要启动SiteMaster的距离域或矢量网络分析仪的时域测
量;
必须指出的是,在使用SiteMaster时,一定要知道,馈线损耗(CL)的测量不能在距离域进行。
而必须在频域测量模式下进行。
否则就会产生错误。