天馈线系统安装及测试学习资料
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天馈线系统及测试使用说明1.基站天馈线的结构从基站天线口用1/2”软跳线连接,再从硬馈线转换成软跳线连接到天线。
在这里,软跳线主要用于连接,而硬馈线的损耗较小,主要用于信号传输。
室外馈线及接头处要接地。
也可采用塔顶放大器放大上行信号,以提高基站的接收灵敏度。
如图3-1所示。
图3-1基站天馈线的结构2.天线2.1天线的基本概念1.天线的作用天线是发射机发射无线电波和接收机接收无线电波的装置,发射天线将传输线中的高频电磁能转换为自由空间的电磁波,接收天线将自由空间的电磁波转换为高频电磁能。
因此,天线是换能装置,具有互易性。
天线性能将直接影响无线网络的性能。
2.天线辐射电磁波的基本原理导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长短和形状有关。
当两导线的距离很近、电流方向相反时,两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱;如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动势方向相同,因而辐射较强。
当导线的长度远小于波长时,导线的电流很小,辐射很微弱;当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增加,因而就能形成较强的辐射。
通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子。
两臂长度相等的振子叫做对称振子。
每臂长度为四分之一波长的称为半波振子;全长与波长相等的振子,称为全波对称振子;将振子折合起来的,称为折合振子。
实际天线是由振子叠放组成的。
如图3-2所示。
图3-2 天线辐射电磁波原理图3.天线的极化(1)电磁波的极化无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。
无线电波的电场方向称为电波的极化方向。
如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。
如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波。
如图3-3。
图3-3 电磁波的极化方向(2)天线的极化天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。
垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收;水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收;当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失。
天馈线系统的安装、维护与测量摘要:天馈线是发射系统的重要组成部分,其性能的好坏,直接影响到发射机的播出效果。
因此,当天馈线出现故障或存在隐患时,应及时进行检修和维护。
关键字:天馈线驻波比天馈线是发射系统的重要组成部分,其性能的好坏,直接影响到发射机的播出效果。
由于天馈线系统都安装在室外的铁塔或桅杆上,工作环境恶劣,容易发生故障,且维修困难。
尤其近几年来各发射台采用了大量的多工设备,一旦天线系统发生故障,将会造成一个节目或多个节目的劣播甚至停播,造成严重的后果。
所以对天馈线系统的正确安装、检修和测量显得十分重要。
一、天线系统的安装1、系统的安装方式在实际工作中,因地形地物的不同,发射天线的水平方向性应根据实际的地形来考虑以达到覆盖的最佳效果。
利用多面组合天线技术可以达到此目的。
一般的铁塔多是四边形、三边形或圆柱支撑杆,带反射板的双偶极子天线或四偶极子天线悬挂于铁塔侧面,根据悬挂的位置、方式、面数不同,水平方向场形便有所不同。
常用的安装方式为正置安装于铁塔侧面,但如果铁塔侧面远远大于天线反射板的尺寸时,采用正置安装方式就会使天线系统水平方向场形产生裂缝,影响收视效果。
这种情况下就要采用斜置和偏置的安装方式。
如图对于不同的安装方式,获得的水平方向性图的圆度不尽相同。
但经过设计计算,均可以保证圆度在±3dB以内。
正置偏置斜置2、天线单元面安装在安装天线单元板时,一般要注意以下几点:1)每个方向的层数,层间距,偏置和斜置距离(需要偏置和斜置的)均应按照设计要求进行安装。
2)单元面的安装方向要保持一致,不能反向。
以免影响辐射方向图及降低增益。
3)安装时每层天线应保持水平位置在同一高度;垂直位置应使每列天线在前后左右在同一直线上保持铅垂进行(机械下倾除外)。
4)安装时应防止对单元面的撞击和振荡;单元面的背面应紧贴安装结构预置件。
3、功率分配器的安装1)功率分配器的安装方式一般采用“吊挂式”安装在铁塔的内部或桅杆侧面的适当位置。
天馈系统安装指导作业书目录一、天馈系统简介 (1)二、天馈系统安装工具 (5)三、天馈系统的安装流程 (6)四、天馈系统安装 (7)4.1 天线组装 (7)4.2 连接天线侧跳线 (8)4.3 吊装天线 (9)4.4安装天线 (10)4.5 制作馈线接头 (12)4.6 吊装跳线 (13)4.7 连接天线到馈线侧跳线 (14)4.8安装馈线固定夹 (14)4.9安装室外馈线和馈线接地 (15)4.10 馈线入室 (16)4.11安装室内馈线和跳线 (17)五、天馈系统的安装测试 (18)六、安全注意事项 (19)七、附件 (20)一:跳线头制作方法 (20)二:线缆导通测试方法 (24)三:驻波比测试 (25)一、天馈系统简介在移动通信系统中,空间无线信号的发射和接受都是依靠移动天线来实现的。
因此,天天馈线系统对于移动通信网络来说,在干扰,覆盖率接通率及全网服务质量都有很大影响,具有举足轻重的作用。
天馈线系统的组成:1天线调节支架:用于调整天线的俯仰角度,范围为:0°~15 °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3米。
3 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和绝缘胶带。
4 接地装置(7/8〞馈线接地件):主要是用来防雷和泄流,安装时与主馈线的外导体直接连接在一起。
接地点方向必须顺着电流方向。
5. 7/8〞馈线卡子:用于固定主馈线。
6. 走线架:用于布放主馈线、传输线、电源线及安装馈线卡子。
7.馈线过窗器:主要用来穿过各类线缆,并可用来防止雨水、鸟类、鼠类及灰尘的进入。
8.防雷保护器(避雷器):主要用来防雷和泄流,装在主馈线与室内超柔跳线之间,其接地线穿过过线窗引出室外,与塔体相连或直接接入地网。
9.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2~3米。
天馈线安装与测试天馈线是一种用于连接天线与收发设备之间的传输线路,它的安装与测试是保证信号传输高质量的关键步骤。
本文将介绍天馈线的安装与测试的一些基本要点和注意事项。
首先,天馈线的安装需要注意以下几个方面。
首先,选择适当的线缆类型,根据使用环境和需求选择合适的天馈线型号。
其次,正确安装连接器,确保连接器与线缆之间的接触良好,没有松动和错位。
连接器的质量对天馈线信号传输起着重要作用,因此必须选择质量可靠的连接器。
最后,适当保护线缆,避免线缆受到机械损伤或磨损。
在安装过程中,要注意避开锐利物体、高温和腐蚀性物质,以保证线缆的使用寿命和信号传输品质。
其次,天馈线的测试对于保证无线传输品质至关重要。
测试的目的主要是确保天馈线的传输性能符合要求。
常见的测试项包括衰减测试、驻波比测试和信号干扰测试等。
衰减测试是测试天馈线的传输损耗,其结果表明信号通过线缆时的损耗大小。
驻波比测试用于衡量天馈线在传输信号时的回波情况,以此来检测信号反射和不匹配等问题。
信号干扰测试则是用来检测线缆周围存在的干扰源,以保证传输信号的稳定性和可靠性。
完成测试后,需要根据测试结果进行评估和调整。
如果测试结果不符合要求,可以根据不同情况采取相应措施。
例如,如果衰减过大,可以选择更优质的天馈线或者更换连接器;如果驻波比过高,需要检查连接器是否正确安装、线缆是否受损或存在接地问题等;如果存在干扰源,需要采取屏蔽措施或改变线缆布放路径。
总之,天馈线的安装与测试是确保信号传输质量的关键步骤。
正确的安装和测试可以提高无线信号传输的可靠性和稳定性,从而保证无线通信系统的正常运行。
因此,在实际应用中,我们应该重视天馈线的安装与测试,并根据实际需要进行相应的调整和改进。
天馈线是一种用于无线电频率传输的特殊电缆,主要用于将天线与收发设备连接起来。
这种电缆具有良好的屏蔽性能和高频损耗特性,可以有效地保护信号免受干扰和损耗。
因此,天馈线的安装和测试对于保证无线通信的质量至关重要。
1、天馈安装要求1.1 天线安装要求1.1.1 基站天线天线安装加固必须稳定、牢固、可靠。
全向天线安装时应保证天线垂直,允许偏差±0.5°。
定向天线的方位角和下倾角应符合工程设计要求,方位角允许偏差为±0.5°,下倾角允许偏差为±1°。
天线的主瓣辐射面方向附近应无任何金属物件或障碍物阻挡。
天线安装于楼顶时,应考虑楼面及女儿墙对天线的阻挡以选择合适的抱杆高度。
天线固定底座上平面应与天线抱杆的顶端平行,允许误差±5cm。
天线抱杆应高出天线顶部至少200mm。
采用女儿墙抱箍安装时,天线底部必须高出女儿墙最高部分至少500mm。
同一扇区两根单极化天线的方位角和下倾角相同,在水平方向上间距应不小于3.5m,相邻的两个扇区之间两定向天线的水平间距应不小于0.5m。
微波天线与CDMA 定向天线同平台安装时,CDMA 天线与微波天线互不影响。
天线应处于避雷针下45°角的保护范围内,天馈系统的防雷接地设计应执行YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》的有关规定。
天线与跳线的接头应作防水处理。
天馈线系统的电压驻波比应≤1.50。
工程设计中,应充分考虑与其他各电信业务经营者相同或相近频段无线网络的杂散、阻塞、互调干扰协调,除考虑必要的保护频带外,还可合理利用地形地物、空间隔离、天线方向去耦或加装滤波器满足系统间的隔离度要求。
不同电信业务经营者无线网络之间的系统于扰处理办法应按原信息产业部的相关规定执行。
在繁华街道、居民小区、旅游景点等区域,根据当地政府相关市政建设规定或满足业主要求,天线及馈线的设置宜与安装应与周围环境协调。
1.1.2 GPS 天线GPS 天线的安装位置处天空视野应较为开阔,周围没有高大建筑物阻挡,距离屋顶小型附属建筑物应尽量远,离开周围金属物体的距离≥1.5m。
GPS 天线安装平台的可使用面积越大越好,必须保证周围遮挡物对其的遮挡≤30°,GPS 天线竖直向上的视角应≥120°。
移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册移动通信基站天馈线系统技术培训教材下册随着无线通信技术的快速发展,移动基站天馈线系统变得越来越重要。
天馈线系统是基站的重要组成部分,它负责将无线电信号从基站传输到天线上,并将其辐射到空气中,因此天馈线系统的性能直接影响到无线通信的质量。
本文将介绍移动通信基站天馈线系统的基本概念、组成、分类、设计、安装和维护等方面的知识,并重点阐述天馈线系统的常见故障和解决方法。
一、基本概念1、天馈线系统天馈线系统是基站的重要组成部分,它由天线、馈线和避雷器等组成。
天线是将电信号转化为电磁信号并将其辐射到空气中的设备,馈线是将信号从基站传输到天线的设备,避雷器则是用来保护天馈线系统免受雷电等自然灾害的影响。
2、天线天线是用来将电信号转化为电磁信号并将其辐射到空气中的设备。
根据不同的通信标准和频段,天线的设计和性能也会有所不同。
3、馈线馈线是将信号从基站传输到天线的设备。
根据不同的通信标准和频段,馈线的类型和特性也会有所不同。
4、避雷器避雷器是用来保护天馈线系统免受雷电等自然灾害的影响。
避雷器的种类有很多,包括放电管、压敏电阻、气体放电管等。
二、组成和分类1、天馈线系统的组成移动通信基站天馈线系统主要由天线、馈线和避雷器等组成。
其中,天线是最重要的组成部分,它负责将电信号转化为电磁信号并将其辐射到空气中。
馈线则是将信号从基站传输到天线的设备,它必须具有高传输效率和良好的屏蔽性能。
避雷器则是用来保护天馈线系统免受雷电等自然灾害的影响,因此避雷器的性能和质量必须达到一定的标准。
2、天馈线系统的分类根据不同的通信标准和频段,天馈线系统的设计和性能也会有所不同。
一般来说,天馈线系统可以分为以下几类:(1)根据工作频段分类:根据不同的工作频段,天馈线系统可以分为高频天线、中频天线和低频天线等。
(2)根据用途分类:根据不同的用途,天馈线系统可以分为基站天线、直放站天线、室内覆盖天线等。
(3)根据结构分类:根据结构的不同,天馈线系统可以分为单极天线、双极天线、八木天线等。
天馈线系统安装及驻波比测试学习资料
一、地铁无线系统、天馈线系统介绍
地铁无线系统组网由交换机+多基站+光纤直放站的方式组成链状网,集群基站与控制中心交换机通过E1进行连接,设在各车站的集群基站或光直放远端站通过漏缆覆盖整个隧道和站台区间,用小天线覆盖地铁车站站厅层,在车辆段设置地面集群基站及天线覆盖车辆段区域。
该方案基站均采用2载频;光纤直放站远端机通过光纤与设在基站处的光纤直放站近端机相连;在控制中心设置直放站网络管理终端。
其中天馈线系统由射频缆、漏缆、天线、跳线及各种连接元器件。
1、无线系统网络结构图
站厅站台一般采用分布天线的方式,与一般的室内信号分布系统相似,由于是地下建筑电磁环境较为单纯,一般无室外大站的同频或邻频干扰,最小覆盖场强可在-85dBm。
地铁站厅一般都较空旷,固每副天线的覆盖半径较大。
隧道区间由于比较狭窄,原有的天线分布方式较难满足均匀覆盖的要求。
对于狭窄环境下的信号覆盖,一般采用“线天线”——漏泄电缆
2、天馈线系统元器件介绍
(1)漏缆:漏泄电缆是外导体内特别设有许多狭孔的同轴电缆。
当射频信
号通过漏泄电缆时,这些狭孔会向外释放一定分量的信号
优点:
1、为狭窄的环境提供一流的覆盖
2、多频段(宽带宽):75MHz~2700MHz
3、可实现多系统的统一的信号分布
缺点:
1、外观成本高、安装过程繁杂(特别是较粗的电缆)
2、安装方法及环境会影响电缆的性能(表现)
2、连接元器件
(1)、功分器:功分器是将输入功率平均分配的。
(2)、耦合器:耦合器是将功率分出一部分,它以耦合口的大小来命名。
比如,6dB耦合器就是耦合口衰减6dB的,10dB耦合器耦合口衰减10dB。
(3)、电桥:是个四端口网络,它的特性是两口输入、两口输出,两输入口相互隔离,两输出端口各输出输入口输入功率的50%,并且输出信号相位相
差90度。
(4)、合路器:来自收发系统的多个信号源如GSM、CDMA、DCS等经过合路器合路输出。
合路器至少有两个输入口和一个输出口,输入口分别用于不同频段信号的输入,可将多路输入信号合成后由输出口输出。
它还具有相反工作模式,可将原合成信号输出端口用作信号输入端口,多个输入端口成为输出端口,将输入信号分离为相应频段的信号,由输出端口分别输出。
因此,合路器又称为分路器。
(5)、衰减器:是调整电路中信号大小、改善阻抗匹配。
3、天线及负载:
1、天线:天线的作用就是将传输线中的高频电磁能转化为自由空间的电磁
波,或反之将自由空间的电磁波转化为传输线中的高频电磁能。
2、负载:终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率的元
器件、部件或装置统称为负载。
二、驻波比测试
1、驻波比概述
驻波比含义:天线的输入阻抗和馈线特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波(频率相同、方向相反)在馈线上叠加形成驻波,其波峰值和波谷值之比。
驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射机是否匹配。
如果驻波比值等于 1,则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。
地铁无线系统一般要求驻波比小于1.5,如果驻波比值超标,则被反射的电波在发射机输出口会产生相当高的电压,有可能损坏发射机。
被反射回来的电波最终变成热量,会使得馈线升温。
2、驻波比测试仪介绍
驻波比测试仪又叫电缆、天线频谱分析仪,主要可以完成驻波比测试、故障定位、电缆损耗测试、射频功率测试等内容。
(1)、端口介绍
(2)前面板功能区介绍
(3)、小键盘区功能介绍
ESCAPE/CLEAR:取消/清除键,取消/退出(清除)目前输入的状态或数据。
上下键:调节输入的数据或选择状态(菜单)。
ENTER:输入确定,确定输入的数据或选择的状态。
✓亮度,对比度键
✓START CAL:校准开始键,在设定MODE和FREQ/DIST等参量,将延长电缆接到SITEMASTER之后既可以开始校准进程,根据在显示屏上的操作提示位置给出标准件的连接提示进行校准操作。
✓AUTO SCALE:Y轴标尺自动设置,自动选择最佳Y轴标尺。
✓SAVE SETUP, RECALL SETUP:仪表状态,如MODE选择,X/Y轴标尺设置,校准等参量的存入和回叫,一般在进行完第一次校准后即可以将状态存入,在进行相同测量时可以将以前存入的状态召回,从而免除再次校准和状态设置。
✓LIMIT/MARKER:设定Y/X轴光标的开关和位置(读数),可以直接显示某曲线位置的读数。
✓SAVE DISPLAY, RECALL DISPLAY:测量显示曲线的存入和回叫,将测量得到的曲线存入内存储器,以备以后与计算机交换,或回叫比较。
存入时可以输入曲线名称。
RUN/HOLD:单次测量(扫描)/测量保持(暂停),每按一次即进行一次测量(扫
描)。
解除单次扫描设置可以安SWEEP键并选择SINGLE SWEEP。
SYS:系统状态设定,设定打印,设定时钟/日期,设定标尺单位(米/英尺),进行自检。
ON/OFF:开/关
PRINT:打印键
(4)、显示区功能介绍
所有的操作都是为了得到准确的和合适的数据显示。
任何设置的改变都将在数据显示屏上表现出来。
A.所测量的参量:测量的结果(Y轴)是RETURN LOSS(回波损耗)还是驻波比,
或者是频谱。
(X轴)是在进行频率扫描还是距离扫描(计算)。
B.仪表状态:仪表是否已经校准,是否加上了内部衰减,扫描时间等
C.Y轴标尺:顶部参考线的参考值,每一的标尺度。
D.软菜单:按不同的设置(测量状态设置键,曲线设置/数字输入键)键,对应不
同的功能。
E.X轴标尺:频率或距离扫描的起始和终止范围。
F.参数设置指示:指示设置需要调整的参数,如果此处出现参数(例如F1),那么
曲线设置/数字输入键将只作为/数字输入,可以用上下箭头或数字输入改变需要
调整的参数。
如果此处没有参数出现,曲线设置/数字输入键将只作为曲线设置。
G.操作提示:提示下面将进行的操作,如在校准中提示需要连接的标准件。
校准:
3、驻波比测试
驻波比测试分为频域驻波比测试和故障定位距离驻波比测试两种。
注意每次改变频率测试时必须对仪表进行校准。
(1)频域驻波比测试:
▪MODE:频率-驻波比:ENTER
▪FREQ/DIST:F1:输入起始频率:ENTER:F2:输入终止频率:ENTER
▪SWEEP:分辨率:选择需要的频率扫描测量点数
(校准)START CAL:按照操作提示将校准件连接到测量端口(CONNECT OPEN /SHORT /TERMINATION TO RF OUT PORT):ENTER
▪在显示屏左上角显示CAL ON表示校准完成并已启动
▪接入被测天馈线
▪AUTO SCALE (4)
▪LIMIT(7):限制线编辑:输入或调节光标位置
▪MARKER (8):M1(M2,M3,M4):编辑:输入或调节光标位置
▪AMPLITUDE:底线(顶线):输入或调节起始(终止)幅度
(2)距离驻波比测试:
▪MODE:故障定位-驻波比:ENTER
▪FREQ/DIST:D1:输入起始距离:ENTER:D2:输入终止距离:ENTER
▪FREQ/DIST: DTF帮助:输入分辨率、电缆损耗、电缆型号选择等
▪(如改变了测试频率,请执行校准步骤)
▪接入被测天馈线
▪AUTO SCALE (4)
▪LIMIT(7):编辑:输入或调节光标位置
▪MARKER (8):M1(M2,M3,M4):编辑:输入或调节光标位置
4、测试注意事项:
(1)如频域驻波比符合要求一般就不需进行故障定位距离驻波比测试,如频域驻波比招标则需要通过故障定位驻波比测试确定故障点位置。
驻波比测试时如单点驻波比超标,就需要判断:
▪如果此处是接头可能是接头未拧紧接头制作太粗糙或进水
▪如果非接头处出现了一个峰值SWR ,则怀疑该处线缆可能有故障如缆线断裂、受损等
(2)、一般来说测量的频率范围是大于需要测量的频率范围的,(比如需要测量
的是820M至875M,实际测量时的一般设置为815M至880M,只有取所需测量频率范围内的最大值才有意义为了方便应用可以先设置 2个MKRS ,标记出需要测量的频段高端频率和低端频率,然后再设置第3 个 MKRS ,读取所需频段内的最大SWR 做为最终测试结果
(3)、电缆型号的选择以整个天馈系统使用的主要电缆为准
(4)、如果天馈线较长,驻波测试仪发射的信号在天馈系统里衰减会很大,回
波就会减小从而造成计算所得的驻波比较小但并不能真正反映天馈系统的驻波比,如果天馈系统驻波比较大就会产生驻波告警甚至损坏设备,为了弥补驻波测试仪这个缺陷,在天馈线较长时需要对驻波比指标要求严格一些,如不得大于如不得大于1.4。