当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]   移动通信运营商最关注的指标是覆盖、容量、吞吐率。随着移动通信的不断发展普及,网络覆盖的广度与深度都已经达到相当高的水平。可在实际运营中,运营商经常会接到客户类似这样的投诉“为什么

  移动通信运营商最关注的指标是覆盖、容量、吞吐率。随着移动通信的不断发展普及,网络覆盖的广度与深度都已经达到相当高的水平。可在实际运营中,运营商经常会接到客户类似这样的投诉“为什么我的手机有信号,却无法拨出电话?”“为什么我的手机显示已连接,下载速度却是0?”是什么降低了网络性能,直接影响用户体验?其实,背后的元凶就是----干扰。

  对于无线通信系统而言,一切非有用信号皆可视为干扰信号。干扰信号的存在将直接降低系统的信噪比(或载干比),导致系统的容量下降,降低系统吞吐率。然而,随着越来越多的移动通信网络被部署,无线局域网及个人热点等设备的大规模使用,无线网络环境愈发复杂,无线干扰情况也日益严重。因此,抑制干扰信号,降低其对网络性能的影响,是每一个移动网络运营商都必须面对的课题。

  摩比天线致力于为全球移动运营商和设备商提供全方位的基站天线解决方案,并针对移动通信网络的不同场景,推出了系列化基站产品以解决系统中的干扰问题:

  1. 越区干扰与高上旁瓣抑制天线

  基站天线主波束以上的波瓣被称为上旁瓣,上旁瓣电平与主波束电平之间的差值,称为上旁瓣抑制。通常,网络覆盖由基站天线的主波束完成,主波束以上的上旁瓣则会指向临近扇区,当基站天线的上旁瓣抑制不够时,则会对临近小区造成越区干扰,严重时甚至会造成相邻站点的接收机阻塞,导致站点瘫痪。

  

  上旁瓣造成越区干扰示意图

  针对此问题,摩比天线推出了高上旁瓣抑制基站天线系列产品,频段覆盖 CDMA800,GSM900,DCS1800,PCS1900,WCDMA2100,LTE2600等全部主流移动通信频段,可提供最高达20dB的上旁瓣抑制,相比普通基站天线,将上旁瓣带来的干扰信号降低70%以上。该系列产品被大量部署于日本、泰国、印度等运营商的全国网络中,收到良好成效。

  


普通基站天线和高旁瓣抑制天线的垂直方向图

  2. 共站址干扰与高前后比天线

  随着移动通信网络制式及频段的不断增加,不同移动通信系统的共站址成为大势所趋。在同一通信铁塔甚至同一天线抱杆上安装数面天线的情况已经十分普遍。由于塔上空间小,天线之间距离较近,而基站发射功率较大,因此不同天线之间信号的互相干扰现象也十分严重。针对此问题,摩比天线推出了高前后比天线系列产品,频段覆盖CDMA800,GSM900,DCS1800,PCS1900,WCDMA2100,LTE2600等全部主流移动通信频段,可提供最高达 35dB的前后比,有效减少塔上系统间干扰,大幅度提高网络性能,特别是对WCDMA等同频组网系统尤为有效。此外,摩比高前后比天线产品还被诸多网络运营商选择进行边境沿线覆盖,以解决国境线周围群众投诉的天线后瓣覆盖越境所造成的国际漫游天价话费问题。

  3. 高站址覆盖与大下倾角电调天线

  随着经济不断快速发展,现代城市的建筑平均高度逐年上升,导致城市站点的站址高度也逐渐攀升。与此同时,随着城市化进程的逐渐加快,城市人口密度也日益增加,城市站点数量随之不断增加,站点间距相应逐渐缩短。由下图可知,天线的架设高度H,小区覆盖范围L,与天线的下倾角φ,及天线垂直波束宽度2α,具有如下的确定关系:L=H/tan(φ-α)。

  

  天线架设高度、下倾角与覆盖距离关系示意图

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭