常用来将两个无线载频合成后馈入天线或分布系统,其中一个输出口接50Ω负载,信号合路后有3dB损耗。在室内分布应用中,有时两个输出端都要用到,这时就不需要负载,也无3dB损耗。一般两个输入端口的隔离度为25dB。
如果是两个相同系统信号合路,起到duplexer的作用;如果是两个不同系统信号合路,起到diplexer的作用;端口隔离度高,可以达到50dB以上。
耦合器与功分器都属于功率分配器件,其主要差别在于功分器为等功率分配、耦合器为不等功率分配。耦合器与功分器的搭配使用,主要达到一个目标:使信号源的发射功率能够尽量平均分配到系统的各个天线口,也就是整个分布系统中的每Mandatory present:是必须的IE项
Mandatory with default value
Conditional on value:是条件参数,在不同的条件下对应的IE内容不一样
Conditional on history:是基于前面的接收情况的IE项
Optional:是可选的IE项
射线跟踪模型:射线跟踪模型利用数字地图的建筑物矢量信息,模拟发射和接收点的多径发射,折射和衍射特性,计算发射和接收点之间的传播损耗。是半理论半统计模型(纯粹的理论计算不太可信),可以通过CW测试进行校正,使其能够反映规划区域的传播规律。优势:与传统的模型校正方法相比,射线跟踪模型可以考虑建筑物的衍射损耗影响,可以考虑
Canyong effect,因此不同建筑物结构和布局的相对影响在射线跟踪模型中可以充分地考虑,基于此对复杂城区环境基于规划仿真结果对天馈参数进行精确调整才变的可行,所以一般只有在这种场景下考虑使用射线跟踪模型。局限性:1) 对用于模型校正的数字地图要求很高,地图的精度直接决定了规划的准确性;2) 射线跟踪模型不可能考虑所有的电磁波传播现象,模型算法决定了预测的准确性,现有的射线跟踪模型都有不足之处;3) 测试站点的选择,天线方向图误差,站基本原理:基于路测数据的3G规划优化原理建立在路测区域的路测采样点基础上,利用路测采样点和天线之间的无线传播链路特性和3G天线配置,预测3G建站下的Ec、EcIo覆盖特性。它的基本原理是利用了无线系统发射和接收之间端到端无线链路特性。在3G中衡量覆盖的基本标志是导频功率的Ec和EcIo。这两个值在一定条件下都可以由2G路测信息获得,前提条件是2G和3G的工程参数基本相同,方位角/下倾角/天线位置基本一致。而在很多场景下这一条件是基本满足的。优势:预测精度高,以荷兰项目经验(30个站点的验证),结论是“EC吻合度为80%”,避免了使用模型校正带来的误差,如:天线方向图不准,站点位置的精度等。局限性:1) 在已有2G网络上建设3G网络,并且大部分扇区和天线都会共用的情况下,才能保证预测精度;2) 路测点只是道路上的点,对于非道路区域的预测很困难;3) 2G路测数据最好是GSM1800数据,对于GSM900,根据波传播,误差较大。3. 总结:当然,以上的阐述并不是否定模型校正的意义,最起码在进行规划仿真的时候一个准确的传播模型还是必要的;而且相对来说,“利用DCS1800路测数据预测共站点3G覆盖”的工作华为W设备支持标准频段(上行1920~1980M,下行2110~2170)。实际可以设置的频点号下行10560~10840,对应实际频率2112~2168MHz;上行频点号9610~9890,对应实际频率1922~1978MHz。上下各有12个频点可以使用,频点号=频率x5。
由发射机产生,包括功放产生和放大的热噪声, 多载频工作产生的互调产物,混频器产生的杂散信号等。 杂散干扰的解决方式:在系统A发射机的输出端增加抑制滤波器,或调整天线的位置来提高系统A与B之间的天线隔离度。
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