TD-SCDMA系统采用智能天线技术,可以将发射功率集中至小区内活动UE所在的位置,并在UE移动过程中全程监控。智能天线技术可以带来以下好处:
◆降低小区间干扰;
2007年中国通信业百个成功解决方案评选_通信世界网
◆降低多径干扰的影响;
◆基站接收灵敏度增加9dB,故仍然可能使用低发射功率达到较远通信距离。在使用相同发射功率级别的手持机条件下,TD-SCDMA的通信距离比WCDMA要大。
4单元智能天线系统广播模式方向图
下面给出我们公司设计的应用于TD-SCDMA系统的4单元扇区天线阵HTZN18/209014。该天线的工作频段同时覆盖了TD-SCDMA的 1880~1920MHz和2010~2025MHz两个工作频段。图4分别给出了两个频段上阵列的广播模式方向图,具体参数
如表1。在两个工作频段上波瓣宽度随频率变化误差仅为3.37%(1880~1920MHz)和3.06%(2010~2025MHz),远小于国标±10%。
表1 广播模式方向图参数
对于边射阵,波束扫描角度最大方向时副瓣最高,因此本文给出了工作波束扫描至扇区边缘45o时的方向图。图5给出了期望用户方向分别为45o、67o形成的工作波束。可以看到即使最大用户在扇区边缘时由于波束形成技术可提供的信干比仍可达到10.74dB。
图6分别模拟了系统给定一个期望用户,且有一个、两个或者三个强干扰用户情况下,在天线阵上可形成的方向图。可以看到通过调整阵列的单元激励权值,可以在天线阵上形成主波束对准期望用户,同时在强干扰用户方向形成零陷以抵消干扰用户对系统的干扰。在有一个或者两个强干扰用户情况下下,由于天线可以生成零陷达到-40dB以下。对于有三个强干扰用户情况下,由于单元数目限制,形成方向图零点数目少于干扰数目。但是所有零点的数值均小于-33dB,对干扰仍然具有很强的抑制作用。
调整权值使主波束对准期望用户方向
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正焦天线寻找卫星,通常只要知道该卫星当地的接收仰角,把仰角器置於天线正中央加以调整仰度,再搭配指南针与卫星信号测试仪器很容易就可以找到你要的卫星.当你定位完成时,此时盘面中央、LNB及3万6千公里的卫星是成一直线的.功能聚焦信号增益防微波干扰货运装柜成本
国内部分地区卫视收视天线尺寸表湖北地区:76.5度:C1.35M(极限接收),KU0.65;78.5度:C1.5MKU0.980度:C1.8M(极限接收,未加极化片);83度:C1.35M(稳定接收)88度:C0.9M;加馈源M0.75M90度:C1.5M100.5度:C1.35M(稳定接收),KU0.65;105.5度:C0.9-1M,KU0.75;110.5度:C1.5MKU0.65;113度:C1.5MKU0.6可下帕拉帕,116度:124度:128度:C1.2MKU0.9M134度:
802.16标准是为在各种传播环境(包括视距、近视距和非视距)中获得最优性能而设计的。即使在链路状况最差的情况下,也能提供可靠的服务。OFDM波形在2km~40km的通信距离上支持高频谱效率,在一个射频内速率可高达75Mbit/s,可以采用先进的网络拓扑(网状网)和天线技术(波束成形、STC、天线分集)进一步加强覆盖。这些先进技术也可用来提高频谱效率、容量、复用以及每射频信道的平均与峰值吞吐量。此外,不是所有的OFDM都是相同的。为BWA设计的OFDM具有支持较长距离传输和处理多径或反射的能力。TCP、IP协议的特点之一是对信道的传输质量有较高的要求。无线宽带接入技术面对日益发展的IP数据业务