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驻波比故障处理指南
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关于这篇文档
目录
1驻波比概念 (1)
2驻波比产生的原因 (1)
3影响传输线和天线系统品质的因素 (1)
4驻波比问题处理 (2)
5工程实施一般步骤 (3)
图目录
图4-1 典型传输线扫描示例图 (3)
1 驻波比概念
VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)电压驻波比:
传输介质阻抗不匹配时, 通过该介质传送的部分电磁波被反射回来,这驻留在传输介质
中的电磁波称为驻波。
相关公式:
SWR=R/r=(1+K)/(1-K)
反射系数K=(R-r)/(R+r)
(K为负值时表明相位相反)
上述式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。
当两个阻抗数值相同时,即达到完全匹
配,反射系数K等于0,驻波比为1。
这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以
驻波比总大于1。
驻波比越高,表示阻抗越不匹配程度越高。
功率损失越大。
工程中驻
波比需要小于1.2。
2 驻波比产生的原因
1. 雨天线渗水导致驻波比恶化。
如:天线顶部有塑料螺钉处没有补防水胶,底端缝
隙处有细小裂痕。
2. 电缆断裂,渗水。
3. 接头故障:锈蚀,中心导体连接不良。
4. 天线故障:偏离设计指标,运输途中或风暴造成的损坏。
5. 传输线出现断点,如,电缆破损,接头锈蚀等信号功率将无法保障,可能造成掉
话,数据缺失或连接错误等。
6. 不良结构或安装导致驻波比高。
7. 干扰导致基站收到的功率增大,从而导致驻波比告警。
3 影响传输线和天线系统品质的因素
1. RF射频信号频率:频率越高,损耗也越高,对系统的抗干扰能力要求也越高。
2. RF射频信号功率。
3. 传输线类型
两种不同类型的同轴电缆:
▪同轴电缆用于3000 MHz (3.0 GHz)以下的系统
▪波导用于3000 MHz (3.0 GHz)以上的系统
4. 传输线长度
5. 电缆型号
6. 填充介质特性影响电缆的损耗
▪泡沫介质填充
▪气体填充,气体的“损耗”最小,但需要保持气压,防止潮气侵入。
7. 电缆口径
传输射频信号的电缆的口径应如何确定:
▪功率越大,电缆口径需要越大
▪距离越远,电缆口径需要越大
▪频率越高,电缆口径需要越大
8. 信号总功率
9. 传输的距离
10. 信号的频率
11. 接头特性
4 驻波比问题处理
使用仪器(如:SiteMaster)测量以下两项,用于评测传输线和天线系统的品质∙驻波比(VSWR)
∙回波损耗(Return Loss)
1. 传输线扫描测量,恰当地应用传输线扫描测量,可以准确地测量传输线的损耗和
确定故障位置。
2. 根据测量结果,以及上述相应驻波比产生的原因等内容进行处理。
其他说明
驻波比故障处理指南 内部公开▲
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2013版权所有©中兴通讯股份有限公司 第3页 使用仪器的DTF 测量(故障点定位),可以快速有效的找到故障点。
图 4-1 典型传输线扫描示例图
5 ∙ 将故障位置点存入计算机以备维修部使用
∙ 测量回波损耗,并与安装时的测量曲线比较
∙ 确定故障点位置,并与安装时的测量曲线比较。