隧道覆盖。尽管采用高增益窄波束天线可以用于隧道覆盖,但由于这种天线体积大,在隧道口不宜安装,且成本较高,实验证明可以采用低增益天线来覆盖(增益在10-12dBi),这中低增益天线可以是价格低廉的八木天线,也可以是小的平板天线,前者更适合安装在隧道口内侧,后者可以安装在离隧道口较近外侧,天线的比较**束指向与隧道口的法线方向夹角应小于5度。隧道的长度不超过2Km,弯曲点不超过一个。采用直放站时应采用高前后比的对数周期偶极子天线或平板阵列天线,并尽可能安装在洞口内侧。超过两公里长的隧道建议在隧道两端口安装基站或直放站。城市内的阴影区或需要增补的微小区。这些区域可以采用低增益平板天线配置的微基站或基站进行覆盖,平板天线的增益在12-14dBi,波束宽度取决于需要覆盖区域的形状,可以1个扇区,2个扇区,也可以3个区。 通信畅通,天线是关键。广东轴比通信天线GPS101
在现代人类社会,信息的传递与处理无处不在,从航天**到社会民生各个行业,无不依赖通信,而这其中又属无线通信应用**广、**深入。无线通信一个**重要的组成部分就是通信天线,负责无线信号的发射与接收。天线,英文名为antenna,原意为触角、触须,取自自然界仿生学的一个概念,而如***线通常泛指一种重要的无线电设备。天线诞生于十九世纪九十年代,当时电磁波刚刚被发现,俄国科学家波波夫在偶然情况下,使用导线延长了金属屑检波器的探测距离,从而发现了人类史上**早的无线电天线,其雏形为一根导线。如今,在二十一世纪的信息化时代,天线已经发展到各种不同形态与功能,从帮助人类在未知深空探索宇宙的奥妙,到深海以及地下探索资源与考古,以及到覆盖城市每一个角落的无线网络,天线都扮演着那一双**明亮的“眼睛”,帮助人类接收与传递着各种信息。 设计通信天线暗室网络连接,天线是重要一环。
目前双频段定向天线的结构和安装方法与现有的单频段天线相同,但重量有所增加。在城市内的楼顶或郊区铁塔平台上,难以增加天线安装位置,因此将旧天线移到农村使用,更换新的双频段天线是比较好解决天线安装位置困难的方法。由于DCS1800基站主要用于吸收部分话务,因此两个天线的仰角度控制可以是同时的,避免采用高成本的两个频段**控制的双频天线。为了减少馈线,通常这种天线集双频、双工、双极化于一体。在机房一侧利用双工器将两个频段的信号分开。双频天线用于城市或话务量特大的地方,因此水平面半功率波束宽度65°天线为主选,同时要求有6°或9°的固定电下倾或可调(0-10°)电下倾,增益采用中等(15dBi-16dBi)即可。
舰艇在海面上因受到风浪的作用而产生摇摆运动,为了保证舰载通信天线的高增益,舰载通信天线的波束俯仰方向很窄,舰载通信天线随同舰艇摇摆,就会使舰载天线增益急剧下降,严重影响通信质量,因安装于舰艇平台。通信设备在设计与使用过程中,必须考虑舰艇纵横摇的影响,并进行天线波束稳定,这是舰用设备与岸基设备的***差别之一。对这种影响的分析、研究已运用于雷达、电子战设备的设计和应用中。舰艇通信天线波束的稳定方法大致分为机械稳定、电子稳定两种。传统的机械稳定平台结构复杂、造价昂贵且易出故障,故目前的通用做法是取消笨重的机械平台,在通信天线的俯仰和方位轴上进行电子补偿来稳定天线的波束。天线优化,让通信更流畅。
天线能量转换是指提升电磁波的辐射强度也是天线在无线电通信系统中作用的体现,但是要想真正实现提升电磁波辐射强度的价值,需要天线能够形成一个完美的天线阵。天线阵是通过对若千个频率相同的天线进行有规律的排列而形成的。天线阵在运作的过程中,会对经过的电磁波进行叠加,当电磁波叠加到一定程度的时候,就能有效的提升电磁波的辐射强度。同时还会在一定程度上改变电磁波辐射的方向,对无线电通信的平稳运行有着非常明显的促进作用。天线优化,提升网络性能。湖北引脚通信天线滤波器
通信天线的信号传输速度快,可大幅提高通信效率。广东轴比通信天线GPS101
由于市区基站一般不要求大范围的覆盖距离,因此建议选用中等增益的天线这样天线垂直面波束可以变宽,可以增强覆盖区内的覆盖效果。同时天线的体积和重量可以变小,有利于安装和降低成本。根据目前天线型号,建议市区天线增益选用15dBi.对于城市边缘的基站,如果要求覆盖距离较远,可选择较高增益的天线,如17dBi、18dBi.原则上,在城区设计基站覆盖时,应当选择具有固定电下倾角的天线,下倾角的大小根据具体的情况而定(建议选6-9°)在城市内,为了提高频率复用率,减小越区干扰,改善D/U值(有用信号与无用信号电平之比),也可以选择上***副抑制,下***零点填充的赋形技术天线,但是这种天线通常无固定电下倾角。由于市区基站站址选择困难,天线安装空间受限。 广东轴比通信天线GPS101