龐 偉 中捷通信有限公司檢測(cè)校準(zhǔn)中心工程師
梁清林 中國(guó)電信股份有限公司廣州研究院工程師
2010年起,廣東電信在多個(gè)地市基站陸續(xù)發(fā)現(xiàn),近信源端的無(wú)源器件在使用一段時(shí)間后,出現(xiàn)基站整個(gè)底噪整體抬升,出現(xiàn)RSSI告警的異常現(xiàn)象。后經(jīng)筆者邀約泰爾實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)共同調(diào)研試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),是由于現(xiàn)網(wǎng)功率超出無(wú)源器件的功率容限,產(chǎn)生“飛弧”現(xiàn)象所致。多年來(lái),由于筆者長(zhǎng)期從事對(duì)無(wú)線領(lǐng)域器件的入網(wǎng)到貨測(cè)試和選型測(cè)試,亦就加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)產(chǎn)品其進(jìn)行了多年的情況跟蹤和總結(jié)。
目前,國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商LTE網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與完善,在室內(nèi)分布系統(tǒng)中同時(shí)承載著2/3/4G及WLAN等多制式、多系統(tǒng)的情況越來(lái)越多,室內(nèi)分布系統(tǒng)由原先的小容量、單制式、窄帶通信(峰值功率?。┠J较蚨嘀剖?、多載波、大容量、高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、寬帶通信(峰均比值大)的模式發(fā)展。在室分系統(tǒng)中承擔(dān)著重要角色的無(wú)源器件在新的無(wú)線分布系統(tǒng)環(huán)境下,原有的性能指標(biāo)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
本文立足于現(xiàn)網(wǎng)發(fā)展需要,分析了滿足多分布系統(tǒng)下的高性能無(wú)源器件的應(yīng)用與價(jià)值。
室分無(wú)源器件主要包括耦合器、功分器、合路器、電橋、衰減器、負(fù)載等,其主要關(guān)鍵性能指標(biāo)參見(jiàn)表1。
常規(guī)無(wú)源器件由于在設(shè)計(jì)、材料及工藝上的局限性,使其面臨著以下突出問(wèn)題:
(1)多系統(tǒng)共分布下,面臨的突出問(wèn)題
在多系統(tǒng)共分布下,常規(guī)無(wú)源器件的無(wú)源互調(diào)、系統(tǒng)隔離實(shí)現(xiàn)難度大,容易造成多系統(tǒng)間的相互干擾;同時(shí),由于器件承受的峰值功率更高,容易發(fā)生打火現(xiàn)象,產(chǎn)生帶內(nèi)雜散,從而干擾上行通信。
(2)系統(tǒng)擴(kuò)容時(shí),面臨的突出問(wèn)題
在室內(nèi)分布系統(tǒng)擴(kuò)容時(shí),由于基站載波數(shù)量增加,容量擴(kuò)大,可能超出常規(guī)無(wú)源器件設(shè)計(jì)時(shí)所能承受的功率容限;同時(shí),由于常規(guī)無(wú)源器件長(zhǎng)期工作在超負(fù)荷環(huán)境下,加速了無(wú)源器件的老化,影響了室內(nèi)分布系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
表1 無(wú)源器件關(guān)鍵指標(biāo)
因此,在常規(guī)無(wú)源器件的基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)具備承載功率容限更大,互調(diào)指標(biāo)更優(yōu),可靠性更強(qiáng)的無(wú)源器件勢(shì)在必行,以滿足室內(nèi)分布系統(tǒng)不斷發(fā)展的需要。
高性能無(wú)源器件又稱高品質(zhì)無(wú)源器件,是指在常規(guī)無(wú)源器件的基礎(chǔ)上,為滿足更高的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求而開(kāi)發(fā)的,較常規(guī)無(wú)源器件擁有更加優(yōu)越的指標(biāo)性能,具有功率容限大、低互調(diào)、可靠性強(qiáng)等突出特點(diǎn)。
(1)功率容限對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響及危害
射頻信號(hào)在能量表現(xiàn)表現(xiàn)形式上有兩種,一種平均功率,另一種是在峰值功率。平均功率就是系統(tǒng)輸出的實(shí)際功率,峰值功率是指以某種概率出現(xiàn)的肩峰的瞬態(tài)功率,一般CCDF取0.01%。
當(dāng)射頻信號(hào)通過(guò)無(wú)源器件時(shí),無(wú)源器件的功率容限可分解為平均功率容限和峰值功率容限(見(jiàn)圖1)。
圖1 功率容限分解圖
當(dāng)射頻信號(hào)的平均功率超出無(wú)源的平均功率容限時(shí),在“趨膚效應(yīng)”下,會(huì)加速無(wú)源器件的氧化、老化。器件的氧化和老化使阻抗變化,引起信源失配,駐波變大,反射信號(hào)加大等情況,從而進(jìn)一步加大無(wú)源器件的發(fā)熱現(xiàn)象,使無(wú)源器件積溫、氧化、老化出現(xiàn)惡循環(huán),最終大大的降低其可靠性、穩(wěn)定性及使用壽命。
當(dāng)射頻信號(hào)的峰值功率超出無(wú)源器的峰值功率容限時(shí),容易產(chǎn)生飛弧現(xiàn)象。飛弧現(xiàn)象俗稱“打火”,是在高低電壓兩電極之間產(chǎn)生的非正常直接放電現(xiàn)象。其產(chǎn)生的原因與高電壓、絕緣材料差、導(dǎo)體存在毛刺、工作環(huán)境濕度大等因素有關(guān)。
飛弧現(xiàn)象使無(wú)源器件發(fā)生局部微放電,造成頻譜擴(kuò)張,產(chǎn)生寬帶干擾,影響多個(gè)系統(tǒng);嚴(yán)重時(shí)直接擊穿燒壞無(wú)源器件,引起網(wǎng)絡(luò)中斷,同時(shí)由于使信號(hào)出現(xiàn)反射或全反射,導(dǎo)致信源損壞。
(2)無(wú)源互調(diào)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響及危害
無(wú)源互調(diào)是兩個(gè)以上不同頻率的信號(hào),同時(shí)作用在具有非線性特性的無(wú)源器件時(shí),產(chǎn)生的一系列無(wú)源互調(diào)產(chǎn)物,其表達(dá)式為:IMP(互調(diào)生成物)=nf1+mf2,n、m=1、2、3等。
其中,3階互調(diào)頻率(2f1-f2)對(duì)接收頻段的干擾最大(見(jiàn)圖2)。
圖2 無(wú)源互調(diào)產(chǎn)物
當(dāng)無(wú)源互調(diào)產(chǎn)物落入移動(dòng)通信上行接收頻段時(shí),將導(dǎo)致正常信號(hào)無(wú)法正常通信。具體表現(xiàn)為:
●產(chǎn)生鄰頻干擾或同頻干擾,通話質(zhì)量下降。
●基站干擾等級(jí)受互調(diào)信號(hào)影響。
●造成相鄰系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。
針對(duì)常規(guī)無(wú)源器件在多分布系統(tǒng)下存在的不足,高性能無(wú)源器件需要在設(shè)計(jì)、材料及工藝上進(jìn)行優(yōu)化,改進(jìn),以滿足網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的需求。
(1)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案
首先,在設(shè)計(jì)目標(biāo)上,在滿足現(xiàn)網(wǎng)需求的同時(shí),應(yīng)兼容未來(lái)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、發(fā)展的需要進(jìn)行設(shè)計(jì);其次,在材料設(shè)計(jì)上,采用電性能優(yōu)、承受功率強(qiáng)、互調(diào)低、穩(wěn)定性高的材料;最后,在設(shè)計(jì)工藝上,采用一次壓鑄成型,密閉無(wú)縫隙,具備防塵防水等設(shè)計(jì)。
(2)優(yōu)化無(wú)源器件生產(chǎn)工藝和使用材質(zhì)
●內(nèi)導(dǎo)體工藝和材質(zhì)要求
導(dǎo)體上尖銳的毛刺是飛弧和打火的重要條件,因此高性能無(wú)源器件內(nèi)導(dǎo)體表面必須光滑整潔,在彎角處(特別是90°彎角處),進(jìn)行弧度平滑過(guò)渡處理,不出現(xiàn)任何尖角、毛刺,具體參見(jiàn)圖3;為確保內(nèi)導(dǎo)體的傳導(dǎo)性能、可靠性及使用壽命,內(nèi)導(dǎo)體建議采用鈹青銅鍍銀的材質(zhì),加工時(shí),采用壓鑄加工方式,一體成型,同時(shí)對(duì)表面進(jìn)行多層電鍍,最外層采用渡金或鍍銀處理。
圖3 高性能內(nèi)導(dǎo)體圖
●腔體工藝和材質(zhì)要求
為確保高性能無(wú)源器件在不同環(huán)境下,能滿足網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求,腔體的生產(chǎn)加工應(yīng)采用無(wú)縫隙泄露工藝(見(jiàn)圖4),使其具有優(yōu)越的屏蔽效能,既防止信號(hào)外泄,隔絕外部信號(hào)干擾,又滿足防塵、防水、防霉菌、抗氧化等要求,大大提高其穩(wěn)定性與可靠性。
圖4 腔體工藝對(duì)比圖
腔體在材質(zhì)上優(yōu)先采用合金鋁型材,并進(jìn)行多層電鍍處理,使表面光亮整潔、無(wú)缺損、無(wú)雜質(zhì)殘留。金鋁型材較擠壓型鋁材,具有密度好、壽命長(zhǎng)、易加工、抗腐蝕、高韌性、不變形、易拋光等諸多優(yōu)點(diǎn)。
●連接器工藝和材質(zhì)要求
為確保連接器在多次的插拔過(guò)程中的可靠性,內(nèi)芯和外導(dǎo)體要求不易變形,穩(wěn)定性高,延展性強(qiáng),導(dǎo)電性優(yōu)。
在連接器選用類型上,建議優(yōu)先采用DIN型連接器。DIN型連接器相對(duì)于N型連接器,具有性能指標(biāo)優(yōu)良,功率容限高,互調(diào)指標(biāo)優(yōu),可靠性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。其不足之處是體積較大、重量較重、工藝要求高,成本較高。
在連接器的生產(chǎn)工藝上,內(nèi)芯和外導(dǎo)體應(yīng)一體化完成,內(nèi)芯體固定無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng),且采用多層電鍍工藝,最外層采用渡金或銀,提高其穩(wěn)定性和使用壽命(見(jiàn)圖5)。
圖5 高性能DIN型連接器
內(nèi)芯材料是連接器性能的關(guān)鍵因素。內(nèi)導(dǎo)體常用材質(zhì)主要有鈹青銅、錫青銅、黃銅。3種材質(zhì)都具有優(yōu)良導(dǎo)電性能,但在金屬延展性和彈性上,鈹青銅最好,錫青銅次之,黃銅相對(duì)較差。內(nèi)芯金屬延展性、彈性是連接器插拔次數(shù)和可靠性的重要保障,因此在連接器在內(nèi)芯使用材料上,優(yōu)先推薦先使用鈹青銅,其次錫青銅;在連接器外導(dǎo)體上,優(yōu)先使用黃銅或三元合金材質(zhì),其相對(duì)常規(guī)的鋅合金材料,具有電性能穩(wěn)定、精度高、材質(zhì)硬、不易變型、可靠性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
高性能無(wú)源器件具體在網(wǎng)絡(luò)中的使用要求,與其所在網(wǎng)絡(luò)中的位置相關(guān)。根據(jù)無(wú)源器件與信源的距離,可將無(wú)源器件在網(wǎng)絡(luò)中使用的位置,劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)至N級(jí)。一級(jí)為信源端出來(lái)的下一級(jí),連接一級(jí)無(wú)源器件的下一個(gè)無(wú)源器件為二級(jí),依此類推,至末端的N級(jí)(見(jiàn)圖6)。
理論上,越是靠近信源端的位置,其對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響和干擾越大,其承受的功率及互調(diào)要求也越高。
信源端至一級(jí)無(wú)源器件的信號(hào)插損主要為饋線與連接器插損,約為0.2dB;其余級(jí)間插損主要為饋線、連接器和級(jí)間無(wú)源器件的插損,饋線與連接器的插損按0.6dB計(jì),級(jí)間無(wú)源器件插損按0.8dB計(jì)(實(shí)際插損與頻率、饋線長(zhǎng)短、無(wú)源器件類型、施工質(zhì)量相關(guān)),則級(jí)間插損為1.4dB;按信源每載波發(fā)射功率43dBm計(jì),其功率容限及互調(diào)應(yīng)用要求如下:
(1)功率容限在各級(jí)網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用要求
在不同發(fā)射模式下,前幾級(jí)無(wú)源器件承受的峰值功率如表2所示。
表2 不同發(fā)射模式下的功率對(duì)應(yīng)表
由表2分析可知,在不同發(fā)射模式下,特別是在多載波(載波數(shù)大于3)的情況下,其峰值功率承受要求有明顯的差異;同時(shí),峰值功率逐級(jí)遞減,前三級(jí)在網(wǎng)絡(luò)中承受著較高的峰值功率。在不同共網(wǎng)模式下,前3級(jí)功率容限建議如表3所示。
圖6 無(wú)源器件在網(wǎng)絡(luò)中的使用位置
表3 多系統(tǒng)共網(wǎng)峰值功率容限
在實(shí)際的應(yīng)用中,應(yīng)以器件所處網(wǎng)絡(luò)位置的實(shí)際承受功率總和,結(jié)合未來(lái)擴(kuò)容需求,及成本預(yù)算,確定其功率容限。
(2)無(wú)源互調(diào)在各級(jí)網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用要求
無(wú)源互調(diào)產(chǎn)生的上行干擾信號(hào)強(qiáng)度,其計(jì)算公式為:Pt=P+Pm-Ls。
其中,Pt為上行信號(hào)干擾強(qiáng)度,P為輸入功率,Pm為器件互調(diào)值,Ls為無(wú)源器件至信源端損耗。
設(shè)每載波輸出功率P=43dBm,減去各級(jí)間的損耗,則前三級(jí)的互調(diào)輸入功率分別為42.8、41.4、40.0dBm。當(dāng)高性能無(wú)源器件的互調(diào)值取不同值時(shí),各級(jí)間產(chǎn)生對(duì)上行干擾信號(hào)值參見(jiàn)表4。
表4 干擾信號(hào)強(qiáng)度表
在表4中,數(shù)值結(jié)合各分布系統(tǒng)干擾信號(hào)抑制要求可知,在一級(jí)處(承受功率>42.8dBm)高性能無(wú)源器件的互調(diào)值應(yīng)優(yōu)于-150dBc,二級(jí)處(承受功率>41.4dBm)應(yīng)優(yōu)于-145dBc,三級(jí)處(承受功率>40dBm)應(yīng)優(yōu)于-140dBc。
(1)室分系統(tǒng)改造
系統(tǒng)擴(kuò)容改造時(shí),室分系統(tǒng)承載的功率變大,原有的不少設(shè)器件或老化或者指標(biāo)惡化,無(wú)法滿足使用要求,必須更換性能更優(yōu)的高性能無(wú)源器件。
(2)新建室分系統(tǒng)
新建室分系統(tǒng)場(chǎng)景承載話務(wù)大,場(chǎng)景復(fù)雜,系統(tǒng)合路多,功率大,需要性能更具優(yōu)越的高性能無(wú)源器件來(lái)滿足大功率、低互調(diào)、穩(wěn)定性高、可靠性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求。
(1)改善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量
高性能無(wú)源器件由于其功率容限大,互調(diào)低等的突出特點(diǎn),有利于降低系統(tǒng)帶間干擾,改善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,降低系統(tǒng)損耗,提升系統(tǒng)的整體功率,延伸網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。同時(shí),為后期網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)、擴(kuò)容提供足夠的硬件余量。
(2)降低維護(hù)成本
高性無(wú)源器件相比常規(guī)無(wú)源器件的成本要高出許多。但由于其先進(jìn)的設(shè)計(jì)工藝,優(yōu)越的產(chǎn)品材質(zhì),使其使用壽命比常規(guī)無(wú)源器件更長(zhǎng),穩(wěn)定性更高,可靠性更強(qiáng),大大降低了無(wú)源器件的故障率,從而為后期網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)節(jié)約了大量的人力、物力和時(shí)間成本。同時(shí),減少了因器件質(zhì)量引起的用戶感知下降帶來(lái)的一系列隱性損失。
綜合上述,在效果上,高性能無(wú)源器件主要應(yīng)用在室分網(wǎng)絡(luò)的改造或新建中,而從目前網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)來(lái)看無(wú)論從話務(wù)量和數(shù)據(jù)流量需求量來(lái)自于室內(nèi)分布系統(tǒng),80%的投訴來(lái)自于室內(nèi)分布,80%的流量產(chǎn)生亦來(lái)自室內(nèi)分布系統(tǒng),覆蓋網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)地區(qū)的室內(nèi)分布直接影響用戶感知,所以室內(nèi)分布系統(tǒng)特別是網(wǎng)絡(luò)的前三級(jí),對(duì)改善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,具有顯著的效果;使用高品質(zhì)高性能無(wú)源器件在為后期室內(nèi)分布系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)改造,為后期引入分布式室內(nèi)天線改造,話務(wù)分流和數(shù)據(jù)分流提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),在前期投資效益上,高性能無(wú)源器件的前期投入較常規(guī)無(wú)源器件高,但其后期的綜合收益更明顯,節(jié)省了運(yùn)維成本和降低故障率和由于故障產(chǎn)生而產(chǎn)生排查人工成本和物業(yè)協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)施工保險(xiǎn)費(fèi)用和現(xiàn)場(chǎng)物業(yè)要求裝修修復(fù)等的費(fèi)用,為后期新技術(shù)引入夯實(shí)了基礎(chǔ)。從建設(shè)精品網(wǎng)絡(luò),切實(shí)提升用戶感知上講,高性能無(wú)源器件更符合未來(lái)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求。
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