王強(qiáng) 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司工程師
魏康 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司工程師
翟英鴻 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司工程師
淺析室內(nèi)分布系統(tǒng)駐波比問題
王強(qiáng) 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司工程師
魏康 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司工程師
翟英鴻 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司工程師
隨著4G網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展,室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)逐年上升,并有趕超宏蜂窩基站的趨勢。在室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)中,駐波比的設(shè)計(jì)非常重要。本文從駐波比原理、駐波比對(duì)室內(nèi)分布系統(tǒng)的影響、影響駐波比的原因、駐波比偏高排查方法等方面進(jìn)行詳細(xì)介紹,以便在工程設(shè)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中合理有效地設(shè)置駐波比。
駐波比 室分系統(tǒng) 回波損耗
隨著4G網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展,室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)逐年上升,并有趕超宏蜂窩基站的趨勢。在室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)中,駐波比的設(shè)計(jì)非常重要。如果系統(tǒng)駐波比不達(dá)標(biāo),將造成基站或者室內(nèi)分布系統(tǒng)掉話,嚴(yán)重的將造成信源基站斷站,室內(nèi)分布無信號(hào)。本文從駐波比原理、駐波比對(duì)室內(nèi)分布系統(tǒng)的影響、影響駐波比的原因、駐波比偏高排查方法等方面進(jìn)行詳細(xì)介紹,以便在工程設(shè)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中合理有效地設(shè)置駐波比。
了解駐波比原理,首先要理解兩個(gè)概念:駐波比和回波損耗。
駐波比(VSWR)是指在無線電通信中,天線與饋線的阻抗不匹配或天線與發(fā)射機(jī)的阻抗不匹配,高頻能量就會(huì)產(chǎn)生反射折回,并與前進(jìn)的部分干擾匯合發(fā)生駐波。為了表征和測量天線系統(tǒng)中的駐波特性,也就是天線中正向波與反射波的情況,人們建立了“駐波比”這一概念,具體見公式(1)。
回波損耗(Return Loss)是表示信號(hào)反射性能的參數(shù),單位是dB,具體見公式(2)。
回波損耗(RL)和駐波比(VSWR)可以換算出:
駐波比(VSWR)的值越大,反射功率越高,回波損耗(RL)越小,而傳輸損失則越大,傳輸效率越低。因此,VSWR對(duì)于衡量傳輸路徑的質(zhì)量和天線的性能是非常重要的,具體見表1。
表1 駐波比、回波損耗和傳輸損耗的關(guān)系
駐波比是反映系統(tǒng)或單個(gè)部件的反射系數(shù),用以考量系統(tǒng)的反射功率情況。過多的反射功率會(huì)降低系統(tǒng)效率,增加設(shè)備負(fù)荷。被反射的能量越多,發(fā)射出去的能量就越少,但小量的反射是可以接受的。駐波比與發(fā)射功率損失之間的關(guān)系如表2所示。
天饋線系統(tǒng)的部件可看成是微波器件,任何微波器件的電性能參數(shù)可由4個(gè)S參數(shù)來決定,即S11、S12、S13、S22。測量到的駐波比就反映了器件的S11參數(shù)的幅值,即反射系數(shù)的幅值。以最簡單的兩端口網(wǎng)絡(luò)與一個(gè)負(fù)載級(jí)聯(lián)為例(即電纜與天線級(jí)聯(lián)),只要知道電纜的S參數(shù)和天線的反射系數(shù),就可以準(zhǔn)確地求出兩者相連和總的反射系數(shù)。公式為:S11 (總)=s11+(s12×s21×s11(天線))/(1-s22×s11(天線))(公式(5)),在小反射情況下(駐波比<1.5),公式可以近似為:S11(總)=s11+s11(天線)(公式(6))。此時(shí)測出兩個(gè)反射系數(shù)的幅度和相位,可求出總反射系數(shù)。從上述近似公式出發(fā),可以直接得到,即總駐波系數(shù)小于兩個(gè)駐波系數(shù)相乘,大于兩個(gè)駐波系數(shù)相除。所以,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)總的VSWR反而比各單獨(dú)VSWR小的情況。
圖1描述的是駐波比、反射系數(shù)、回波損耗、傳輸損耗之間的關(guān)系。
表2 駐波比與發(fā)射功率損失間的關(guān)系
圖1 各參數(shù)之間的相互關(guān)系
關(guān)于室內(nèi)分布系統(tǒng),是由多個(gè)天線、器件、線纜組成的,值得關(guān)心的是整個(gè)分布系統(tǒng)的駐波比?,F(xiàn)分析最簡單的兩個(gè)天線的分布系統(tǒng)(見圖2)。
圖2 天線的分布系統(tǒng)
假設(shè):
(1)使用的兩個(gè)相同的全向吸頂天線駐波比為2。
(2)主機(jī)的輸出功率為20dBm。
(3)二功分器插損為3.5dB。
(4)總傳輸線損耗2dB。
根據(jù)圖1所示,駐波比為2時(shí),回波損耗為10dB。從分布系統(tǒng)總端口反射回來的功率為:20-1-3.5-2-10-0.5+3=6dB。即回波損耗為20-6=14dB時(shí),從圖1可對(duì)應(yīng)出分布系統(tǒng)的駐波比為1.5。由此可以看出,室內(nèi)分布系統(tǒng)的傳輸線損耗以及各無源器件(功分器、耦合器等)所帶來的插損會(huì)改善整個(gè)分布系統(tǒng)的駐波比。而在大型分布系統(tǒng)中,這種情況會(huì)更突出。
從公式計(jì)算及實(shí)測情況來看主電纜越長,系統(tǒng)VSWR的結(jié)果越好。但整個(gè)天線的輻射功率大大降低,因?yàn)橛蒝SWR產(chǎn)生的回波損耗與電纜、無源器件的損耗相比是很小的,因此一般來講,正常的室內(nèi)分布系統(tǒng)的總體駐波要比分支駐波要小。室內(nèi)分布系統(tǒng)的線纜多、器件多,損耗也多,即使分支線纜或天線有駐波,產(chǎn)生的回波也會(huì)被上行的線纜或器件損耗消耗掉,較難反饋到測試設(shè)備端。如要進(jìn)行準(zhǔn)確排查,必須逐段對(duì)分布系統(tǒng)連接正常的負(fù)載或天線進(jìn)行排查。
另外,主設(shè)備廠家網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)駐波比的難點(diǎn)是:GSM系統(tǒng)的正向功率一般達(dá)到20~40W,前向功率較高,反向功率異常時(shí)反向功率也較高,相對(duì)比較容易檢測。而TD-SCDMA系統(tǒng)中單通道最大發(fā)射功率一般為5~20W,相比之下反向功率不易檢測。所以,相同的檢測機(jī)制和器件標(biāo)準(zhǔn)下,TD-SCDMA系統(tǒng)相對(duì)于GSM而言對(duì)駐波比精確檢測要求更嚴(yán)格。
因此,可總結(jié)為:正常的室內(nèi)分布系統(tǒng)駐波比不會(huì)因?yàn)榫€纜、器件、天線數(shù)量大而導(dǎo)致總體駐波比偏高,系統(tǒng)的整體駐波保證低于1.5是正確和正常的。室內(nèi)分布系統(tǒng)駐波比偏高,肯定是自身內(nèi)部各環(huán)節(jié)存在問題,應(yīng)該從駐波比檢測設(shè)備、室分使用元器件材料質(zhì)量及頻段參數(shù)、工程施工工藝、現(xiàn)場環(huán)境等多方面排查考慮。
綜上可歸納出影響駐波比的原因:
(1)RRU的駐波比測試功能數(shù)據(jù)是否標(biāo)準(zhǔn),即信源設(shè)備的駐波比檢測準(zhǔn)確性(一般使用Site Master設(shè)備進(jìn)行駐波比測試都要定期進(jìn)行校準(zhǔn)才能保證測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性)。
(2)目前移動(dòng)集采使用的饋線接頭明顯比2008年之前的偏短(接頭集采價(jià)格低,廠家節(jié)省成本),導(dǎo)致施工中饋線接頭制作難度大,并容易松動(dòng)斷開。
(3)分布系統(tǒng)是否年代較久,如依然使用的是微帶型無源器件(微帶器件在開路或短路時(shí)容易燒毀內(nèi)部電阻;微帶型器件相比腔體器件,駐波比偏高)。
(4)無源器件的支持頻段范圍,原有的器件(800~2300MHz)、天線是否完全更換,否則TD-LTE網(wǎng)絡(luò)信號(hào)將受到影響。如辦公樓、酒店的電梯覆蓋分布系統(tǒng)或住宅小區(qū)電梯覆蓋分布系統(tǒng),均是采用對(duì)數(shù)周期天線(原先供貨產(chǎn)品僅支持800~2300MHz),否則TD-LTE網(wǎng)絡(luò)信號(hào)將受到影響。
(5)天線自身質(zhì)量問題(如集采型天線振子用料不佳)。
(6)天線布放位置有大量金屬阻擋物。
(7)饋線接頭制作工藝不良(如未采用標(biāo)準(zhǔn)接頭制作工具,饋線中間的線芯長度由人為判斷,造成制作長短不一,從而引發(fā)駐波偏高問題)。
(8)分布系統(tǒng)饋線施工問題,饋線的彎曲半徑是否在規(guī)定值之內(nèi)。
(9)分布系統(tǒng)轉(zhuǎn)彎處大量使用“直角彎頭”。
(10)分布系統(tǒng)覆蓋場景環(huán)境是否惡劣或潮濕,時(shí)間長容易導(dǎo)致器件接頭處腐蝕氧化,帶來接觸不良的問題。
(11)改造站點(diǎn)的合路器頻段是否支持新的合路系統(tǒng),是否已將頻段不符的合路器替換掉。
判斷RRU是否正常。如果測試天饋駐波正常,可以使用負(fù)載或吸頂天線直接與RRU連接,如果駐波狀態(tài)正常,那可以確保RRU沒有問題。對(duì)于駐波告警,要不就是RRU有問題,要不就是室分系統(tǒng)有問題。
檢查饋線接頭。大部分RRU駐波告警都是由于饋線接頭未擰緊,或者是饋線頭沒有做好導(dǎo)致的。此時(shí),只需要將饋線接頭擰緊,或是重新制作接頭,就可以處理好。
使用SITE MASTER測試。一般在檢查完饋線頭之后還無法判斷問題的,最好是使用SITE MASTER測一下駐波,這樣可以準(zhǔn)確顯示出駐波出在分布系統(tǒng)的哪個(gè)位置,就更能高效地處理問題。
合理設(shè)計(jì)室內(nèi)分布系統(tǒng)的駐波比,建設(shè)過程中認(rèn)真測試、排查駐波比是否達(dá)標(biāo),有利于提高設(shè)備功率效率、降低掉話率、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)、減少后期網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作量。
1 (美)菲特等著.李根強(qiáng),匡泓,文志成譯.射頻和無線技術(shù).電子工業(yè)出版社.2009,11
2 蘇華鴻,孫儒石,薛鋒章,楊孜勤,王秉鈞等.蜂窩移動(dòng)通信射頻工程(第二版).人民郵電出版社.2007,10
3 劉湘榮.改善無線基站用射頻同軸電纜電壓駐波比的方法.中國通信學(xué)會(huì)2002年光纜電纜學(xué)術(shù)年會(huì)論文集.2002
2014-12-08)