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电信基站标准化建设(设备部分)交流BTS无线基站在CDMA网络中的位置2024/9/102024/9/102024/9/102024/9/102024/9/102024/9/102024/9/102024/9/10环境检查机房的各种监控系统应工作正常。市电已引入,照明、工程用电系统应能正常使用。照明电应与工作电(设备用电及空调用电)分开布放;机房内配置应急灯,当正常照明系统发生故障时,应急灯能提供应急照明;不允许有太阳光直射进机房,如果机房有窗户,必须用遮光纸进行避光处理或用水泥、砖将窗户封闭。机房整洁干净,没有灰尘及杂物。机房内必须配备有效的灭火消防器材,凡要求设置有火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统(室内靠门处)的,必须保持性能良好。机房室内装修材料应采用阻燃材料。楼板预留孔洞应配置阻燃材料的安全盖板,已经启用的电缆走线孔洞应采用阻燃材料封堵。机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。基站宜采用250mm(高)×450mm(宽)九孔馈线窗,馈窗孔洞大小为230mm(高)×430mm(宽),下沿应距离室内地面2.3米;对于共建共享基站建议安装两个馈线窗。新建地面基站的市电引入电力电缆应地埋进机房,交流孔(预埋¢100PVC管或钢管)水平段位于室外地面以下700mm,竖直段位于交流配电箱(ACPDB)下方并紧贴内墙面。基站机房空调应根据机房面积大小和设备配置需求进行配置,一般配置1台容量为2~3匹柜机或挂机,摆放位置应考虑节能的要求。空调室外机安装尽可能放在北面,避免西晒。在空调附近墙体内预留空调洞(预埋¢100PVC管),室内洞口下沿距室内地面300mm,室内洞口应高于室外洞口。在交流配电箱旁墙体,预留空调安装位置,避免减少机房内布线及线缆交叉概率,预留两个孔洞,出水孔预置50PVC管,外低内高,位于地面以上5CM处;空调外机电源及铜管孔预置75PVC管,外低内高,位于地面以上2M处。(?)交流电地埋进机房下图描述了一半意义上的移动基站的天馈系统的结构示意图。从图中我们可以直观看到,在基站机房内部和基站机房外部的天馈系统主要组成部分。移动基站天线天线辐射的基本原理由物理学常识,变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场,相互激发,脱离场源后,以一定的速度传播,这种特殊物质就是电磁波(它以光速传播)。即电磁波的辐射是由时变电流源产生,或者说是由作加速运动的电荷所激发的。电磁波的传播是有方向性的,即传播方向和电场、磁场相互垂直。导线载有交变电流时,如图中第1幅图所示,如果两导线的距离很近,两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱。如果将两导线张开,如第2、3幅图所示,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动势方向相同,因而辐射较强。天线的一些概念输入阻抗(Impedance):天线的输入阻抗是天线和馈线的连接端,即馈电点两端感应的信号电压与信号电流之比。驻波比(VSWR:VoltageStandingWaveRatio):驻波比是回波损耗的另一种计量方式,它表示了天线和馈线的阻抗匹配程度。其值在1到无穷大之间。带宽(Bandwidth):天线的频带宽度指天线的阻抗、增益、极化或方向性等参数保持在允许范围内的频率跨度。回波损耗(ReturnLoss):当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。馈线上传输的是行波,各处的电压幅度相等,任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。而当天线和馈线不匹配时,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。回波损耗就是度量反射信号能量的一种计量方法。回波损耗示意图增益(Gain):增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比,天线增益衡量了天线朝一个特定方向收发信号的能力。方向图:方向图又可称为波瓣图,它是一种3维图形,可以描述天线辐射场在空间的分布情况。波瓣宽度(Beam-width):在天线的方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两个半功率(-3dB)点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度,又称为半功率角。。一般来说,天线的方向性和波瓣宽度是成比例的,即波瓣宽度越窄的天线方向性越强。极化方式(Polarisation):天线的极化,就是指天线辐射时形成的电磁场的的电场方向。当电场方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。前后比(Front-BackRatio):方向图中,前后瓣最大电平之比称为前后比。它表明了天线对后瓣抑制的好坏。前