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系统方面论文范文数据库 与室分天馈系统中高驻波问题的精准定位相关论文例文

分类:专科论文 原创主题:系统论文 发表时间: 2024-04-18

室分天馈系统中高驻波问题的精准定位,本文是有关系统论文范文数据库跟天馈系统和驻波和精准定位类论文范文素材.

【摘 要】 室分系统是一个以天馈系统为载体的射频信号传输系统,而天馈系统由无源器件和天馈线等组成,当系统中某处出现驻波故障时,很难用后台监控的手段去发现和定位,而现有的驻波检测仪表也由于自身的局限性很难定位故障.业界关于驻波的检测只是针对无源器件个体,没有一套详细实用的专门针对室内分布系统的驻波排查定位方法.本文详尽地剖析了驻波难检测定位的根本原因和现有驻波检测仪检测定位驻波的局限性,在此基础上给出一套专门针对室分系统驻波定位排查的方法和流程,用于指导室分系统中驻波故障的处理.

【关键词】 室分天馈系统 无源器件 驻波比 反射系数

引言

在对MR 弱覆盖和业务零流量/ 低流量的室分系统的专项排查整改中发现,大量存在此类问题的室分系统是因为主设备RRU 的射频输出端口被直接堵上了一个负载或者一根天线.追溯此做法的根源,均是因为维护人员不能处理驻波故障问题,而又要消除驻波告警而采取的极端做法,但是后果是室分系统失去了其存在的价值.

一、驻波比和能量反射的关系的原理分析

1.1 驻波传播的原理

在电磁传播理论中,当电磁波从波密介质传递到波疏介质的时候,由于不同介质的阻抗不同,在分界面会有一部分被反射回来形成驻波,反射的越多,驻波越高,能量浪费越多.衡量驻波的大小用电压驻波比VSWR 来表示,其计算公式:

VSWR等于(1+K)/(1-K) ①

其中K等于V2 / V1 是电压反射系数,跟入射介质和出射介质的阻抗有关.其中V2 为反射电压,V1 为入射电压.驻波VSWR 的范围是[1,∞).

当驻波比等于1 时,等同于无驻波反射,波正常传输,这是理想状态.而当驻波比无穷大时,说明入射波全部被反射回来,等同于连接被断开状态.

1.2 驻波比和能量损失的关系分析

根据功率和电压的计算公式V2/R等于W,电压和功率之间的关系具有平方关系,即:

V22/V12等于 W2/W1 ②

假设某介质界面,入射功率为W1,反射功率为W2,入射电压为V1,反射电压为V2,则功率反射比例S等于W2/W1,电压反射系数K 可以表示为:K等于V2/V1等于S1/2.将其代入公式①,得出驻波比和功率反射系数的关系为VSWR等于(1+K)/(1-K)等于(1+ S1/2)/(1- S1/2),即:

S1/2等于(VSWR-1)/(VSWR+1) ③

由此可以计算出当驻波比VSWR 取不同的值时,功率反射损耗情况.例如当驻波比等于3 时,反射比例S等于0.25,即因为驻波问题而被反射回来的功率占入射总功率的25%(损失掉的功率).为便于从通信学的角度理解,将功率损耗转换为dB.则功率从一种介质进入另一种介质的穿过损耗RdB与驻波比的关系如下述公式:

RdB 等于10lg[W1/(W1-W2)]等于 - 10lg(1-S) ④

根据上述公式③④,计算出驻波比和反射损耗以及穿过损耗的对应关系如表格1 所示:

被反射损耗掉,穿过的路径损耗1.2dB,相对于4G 室分系统来说,该损耗是完全可以接受的.

二、室分系统中驻波检测定位的原理和局限性研究

2.1 驻波测试仪表的工作原理

驻波检测仪是一种常用于室分天馈系统中排查驻波的仪表,其功能是定位驻波问题.驻波仪表的检测原理就是通过自身射频模块在T0 时刻发射一定功率A(单位dBm)的射频信号进入天馈系统,然后在T1 时刻接收到其反弹回来的信号功率B(单位dBm),根据以上信息可以计算出驻波反射点和检测点的距离d等于v*(T1-T0)/2 以及具体驻波比的值vswr,V 为射频信号在馈线中的传播速率,跟介电常数有关,此处不多介绍.

假设该线缆的百米损耗为M(单位dB),则d 长度的馈线损耗为M*d/100.因为在检测点测到的值并非驻波故障产生点的真实值,因此仪表内部需要对该值进行补偿才能计算出故障点的真实驻波值,具体计算公式如下:

驻波故障点的反射衰耗10lg(W2/W1)等于(B+M*d/100)-(A-M*d/100)

简化变形后可得反射系数S等于W2/W1等于10(B-A+2M*d/100)/10驻波点的驻波比VSWR等于(1+ S1/2)/(1- S1/2)等于(1+10(B-A+2M*d/100)/20)/(1- 10(B-A+2M*d/100)/20)

以上公式即为驻波检测仪检测驻波故障的测量原理.

2.2 驻波测试仪表的缺陷

其实前面对驻波检测仪的分析都来源于一个前提条件:从检测点到驻波故障点之间是一根完整的馈线连接,中间不经过任何无源器件的功率分配或者衰减.而实际的室分系统中,天馈系统最多的部分就是各种功率分配无源器件,而器件的衰减值只跟本身设计的标准有关,跟路径长度无关.

此种情况下,驻波检测仪表在计算该段路径内的路损补偿值是根据馈线的标准和长度来折算的,而中间增加一个衰减值与长度无关的无源器件则会破坏这种计算的理论基础导致补偿计算错误,从而导致驻波测试值不准确.

以上原因的分析说明驻波检测类的仪表只能检测馈线的驻波情况,一旦中间跨越了具有固定衰减值的无源器件,其检测值就不可信了.

2.3 路径损耗和驻波检测值之间的关系研究

在用驻波检测仪测试中,驻波仪发射功率为A(dBm),从检测点到驻波故障点的路径损耗为L(dB),馈线标准为百米损耗为M(dB),如果用驻波仪测试出来的驻波比为1.5(即驻波点的功率反射比例为4%).假设驻波点的功率被全部反射回来,有如下的不等式成立:

10(A-L-L+M*d/100)/10/10(A-M*d/100)/10 < 4% ⑤计算后得出L >3.5+ M*d/100 ⑥

以上两式的意义表明:从检测点到驻波点的路径损耗如果超过3.5+ M*d/100,即使在驻波点所有的功率全部被反射回来,驻波仪检测出来的驻波值也不会大于1.5.换句话说,如果驻波检测仪检测出的驻波值大于1.5,且主干馈线是7/8馈线,那么驻波故障点的范围一定不会超出10dB 路损以外;如果主干是1/2 馈线,那么驻波故障点的范围一定不会超过15dB 路损以外.

三、室分天馈系统中合理的驻波定位流程

在天馈系统驻波故障定位检测中,驻波仪有可能能测出来高于1.5 的情况,也有可能测不出高于1.5 的情况,从前面的论述可以看到,测不出高于1.5 的驻波,并不代表天馈系统中没有驻波故障.此处将分成两种情况进行分析.

3.1 能测到驻波比高于1.5 的情况

断开天馈系统,用驻波检测仪接入,若检测结果显示在距离检测点D 处有最高超过1.5 的驻波,则基本可以确定驻波故障发生在路径损耗在10dB 内的离检测点距离为D 的地方附近.为进一步定位,可做如下操作:

用标准负载堵住该故障点前一级无源器件的输出口,再次读取检测仪表的值,若仍然超过1.5,则可以定位是该无源器件故障.若驻波值恢复正常值,则基本可以判断为该点附近的这一截馈线驻波故障.重复上面的步骤逐条测试可能的支路.

下面举个例子分析说明详细步骤:

假设仪器在检测时发现在距离D 的地方有1.6 的驻波故障,经过分析,发现该天馈系统有5 个可能的故障点都和检测点距离为D,如图1 所示.故障定位流程如下图1.

3.2 测到的驻波比值都不超过1.5 的情况

用驻波检测仪接入天馈系统,若所测到的各个点的驻波值均不超过1.5,则做如下步骤:

找到该检测点的下一级无源器件,断开该无源器件的所有输出端,逐一用驻波检测仪测试驻波值,如果某一支路的驻波值超过1.5,则可以判断驻波故障在该条支路,然后根据图1 的流程图继续后面的定位检测.

若该部分支路仍然测不到高于1.5 的驻波,则继续往下一级器件进行排查,直到找到驻波高于1.5 的支路.

四、小结

在室分天馈系统中进行驻波故障定位是一项十分复杂的任务,业界也没有一个针对室分天馈系统的驻波故障定位检测流程.该项工作需要工程师对驻波产生的原理非常清楚,同时也对驻波检测仪表工作原理和局限性有很深的理解.本文主要通过对驻波故障的原理分析入手,在深入研究室分天馈系统路径损耗和驻波检测值之间的函数关系的基础上,剖析了现有驻波仪表检测天馈系统驻波故障的局限性.同时,也对天馈系统中出现的高驻波故障制定出详尽的流程定位方法,可以很好地指导室分天馈系统维护中的驻波故障的定位和排障.

参 考 文 献

[1] 中国移动通信集团 《室分问题排查与优化指导手册(集团)》,2011 年

[2] 华中科技大学 《电磁场与电磁波》,2009 年

该文点评:本文是适合天馈系统和驻波和精准定位论文写作的大学硕士及关于系统本科毕业论文,相关系统开题报告范文和学术职称论文参考文献.

参考文献:

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