中文名 | 天馈线 | 外文名 | antenna feeder |
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定 义 | 一种电能传输线 | 应用学科 | 通信术语,电波与天线 |
架空明线与扁平馈线
架空明线结构简单,介质为空气,适用于波长大于10米的波段,若用在短于10米的波段,则易产生辐射损失。平衡双线式明线的特性阻抗为:
对于电视接收用的SBVD扁平馈线,两导线间的介质为聚乙烯,特性阻抗为:
平衡四线式明线的特性阻抗为:
同轴电缆
几种常用的同轴电缆的结构如下图1、图2所示:
特性阻抗为:
式中
衰减量β:
通常馈线的衰减量β是指20°C时每100米馈线的衰减值,常用分贝或奈培表示。
馈线的衰减由内外导体的电导率(导体损耗)及绝缘材料的损耗(介质损耗)决定。衰减量还与电缆的内、外径大小有关,随同轴电缆的型号不同而不同。
传输效率μ:
馈线的传输效率由输送给终端负载的功率与输送给始端的功率的比值决定。可见若要求效率高,应当工作在行波状态,馈线尽量短,并且采用衰减量小的馈线。
馈线间的转接,一般有两种:一是阻抗不同,截面尺寸相同或不同的两根馈线间的转接;而是阻抗相同,但截面尺寸不同的馈线间转接。
阻抗相同,但截面尺寸不同的馈线间的转接器常见的有两种:一是锥形变径管转接器,内外导体呈锥形;二是梯形变径管转接器,其内外导体呈阶梯过渡。
如图3所示,锥形变径管的内外导体是锥形,它由基本公式导出:
使内外导体连续缓慢变化,并同时保持
梯形变径管其内外导体呈阶梯过渡,它是将直径较小的内导体向外导体较大的直径移动一小段距离来补偿内导体突变的不连续电容。 如图4所示
天馈线指的就是天线的馈线,也称“馈线”。
馈线是连接天线与收、发信机之间的电磁传输线,对馈线的要求有馈线不向外辐射能量、损耗小和效率高,使发射机的能量尽可能多的馈送到天线、有足够的功率容量和耐压。
广播发送系统常用的馈线有架空明线、同轴电缆、大功率螺纹电缆等。
天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用。而馈线则是电磁波的传输通道。在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。
馈线是配电网中的一个术语,它可以指与任意配网节点相连接的支路,可以是馈入支路,也可以是馈出支路。但因为配电网的典型拓扑是辐射型,所以大多馈线中的能量流动是单向的。但为提高供电可靠性,配网结构变化很复杂...
驻波比测试;故障定位;电缆损耗测试;射频功率测试;目前全球主要生产厂家:天津德力Deviser、日本安立
天馈线防雷器主要保护接收设备,你直接买个防雷器放在设备前面,当然接口要对应,还有天线的频率,电压多少等。另外天线最好能接地。
本文结合中波天馈线的主要原理,针对国家新闻出版广电总局六五四台中波天馈线设备的改进实践进行研究,并提出建立日常巡查制度的重要性,希望能够为同类的实践提供借鉴.
天馈线防水处理规范 1. 将跳线与主馈线( RRU 接口、天线接口)连接好并拧 紧。 2. 对接头进行密封处理, 步骤如下: 133(一层胶带, 三层 防水,三层胶带 )。 3. ○1 截取电工绝缘胶布对连接好的接头打底, 缠绕一层。 缠绕长度要超过馈头约 20mm.(这层胶布打底非常重要, 方便后续有故障时容易拆除。 ) ○2缠绕防水胶泥, 首先截取大约 20 mm 的胶泥填充低洼部分, 从 A 端到 B端,逐层缠绕,缠绕三层, (从下至上,再从上 至,最后从下至上) ,逐层缠绕防水胶带时,缠绕过程中不 要截断胶泥, 胶带缠绕长度要超过头约 20 mm。上一层覆盖 下一层约三分之一左右,这样可以防止雨水渗漏,缠绕过程 将防水胶泥拉伸一倍长度,缠绕方向需和拧紧馈头的方向一 致,其目的是避免缠绕过程中使得连接馈头松脱。 ○3 缠绕完防水自粘胶带后, 需用双手握捏, 确保胶带和 馈线 /馈头粘
微波通信系统中的馈线有同轴电缆型和波导型两种形式。一般在分米波波段(2GHz),采用同轴电缆馈线,在厘米波波段(4GHz以上频段)因同轴电缆损耗较大,故采用波导馈线,数字微波或模拟微波的天馈线系统形式及对它们的技术要求基本相同。图2是天馈线系统示意图。
天馈线调试时,以下指标要严格控制在设计值内。
1.天线方位调整:在发信端送标准电平,反复调整收发天线,使收信电平达到设计要求。
2.驻波比(S):在全频段内,在微波机架顶测天馈线的驻波比不应大于1.15。如不符合指标,要检查天馈线各接头是否匹配良好,馈线弯曲半径、扭转角度是否符合要求。
3.交叉极化去耦度(XPD):这一指标对于同频异极化复用降低交叉极化干扰具有重要作用。测试中若指标不合格可调整收发两站天线馈源的极化方向。
4. 馈线衰耗:每根馈线衰耗值不能高于设计值。若不合格应检查馈线有无碰撞受力变形,接头是否匹配良好。若施工时环境湿度过大,要检查馈线内是否严重受潮凝水。
5.充气气压:充气气压值为1300Kpa,经24小时后不低于1100 Kpa。否则要检查天馈线密封是否良好,充气机工作是否正常。
基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和故障定位。
天线测试仪对天馈线测试主要通过仪表前面板的四个功能键来完成,即Mode键、Config键、Calibrate键和Marker键,其它辅助键有数字键和左右移动键。
开机--频段或距离设置--校准--测试--数据分析--打印
具体步骤:
1开机前检查
1.1首先检查仪表是否完好,然后检查校验器、短跳线和电源线是否齐备。
2对频率范围进行设定
2.1仪表开机以后,首先按Mode键。
2.2选择匹配测试测驻波:按Measure Match键,显示主菜单模式。
2.3在匹配测试状态下,按Config键,仪表左侧菜单显示如下:
Config →Freq频率
Scale标尺
Limit line门限显示线
这时,进入Freq子菜单,开始对所用频率进行设置。
2.4 GSM900设置:START 端输入890按确定键,通过向右键选择STOP端,输入960后按确定键。
2.5 DCS1800设置:START 端输入1710按确定键,通过向右键选择STOP端,输入1880后按确定键。
2.6 CDMA800设置:START 端输入824按确定键,通过向右键选择STOP端,输入880后按确定键。
3仪表的校准
3.1对仪表进行校准,按Calibrate键,仪表左侧菜单显示如下:
Calibrate → Open Short短路 Load负载
3.2首先接开路器按Open,进行开路校准,待DONE 出现表示开路校准完成。 3.3然后接短路器按Short,进行短路校准,待DONE 出现表示短路校准完成。 3.4接着接负载按Load,进行负载校准,待DONE 出现表示负载校准完成。
3.5完成以后按Cal Done 校准完成。
4驻波比测试
4.1在测试驻波前,一定要先设定电缆类型。(具体设置方法参照故障定位中电缆类型设置)
4.2 选择MODE键,进入SELECT MODE(选择模式状态)。
4.3 接着选择MEASURE MATCH键,进入MEASURE MATCH MODE(测试匹配状态)
4.4在测试过程中,要对驻波曲线进行分析、比较,这时可利用Marker键,按Marker键,仪表左侧菜单显示:
Marker→M1标记1
M2标记2 △M相对标记 | 打开标记M1(并激活)并按ESC键返回。
4.5 按AUTOSCALE(自动测试)键,在仪表屏幕上会出现驻波曲线图.利用左右移动键,对M1进行移动。向上箭头表示该驻波最大值,向下箭头表示改驻波的最小值。
5 故障定位测试
5.1 选择故障定位测试:按Fault Location按纽进入。
5.2 在故障定位状态下,按Config 键,仪表左侧菜单显示如下:
Config → Distance距离
Scale标尺
Limit Line门限显示线
Cbl Type电缆类型
5.3进入Distance 子菜单,对距离进行设定。在START 端输入数字后按确定键,通过向右键选择STOP端,输入数字后按确定键
5.5进入Scale标尺子菜单,对驻波值进行设定。在Min 端输入数字后按确定键,通过向右键选择Max端,输入数字后按确定键
5.6进入Limit Line门限显示线标尺子菜单,在Limit line 端输入1.40,然后按确定键。
5.7进入Cbl Type电缆类型子菜单,对所测电缆进行设定。可以对VEL.Prop(速率)进行设定 。也可以选择CABLE LIST(电缆列表)项来选择。视现场情况而定。
5.7 以上设置完成后,按ESC键退出。
6 测试完毕后,要及时关闭仪表。然后检查附件内容是否完备,以免遗失器件。
7 备注
GSM900频段:890-960MHZ
GSM1800频段:1710-1880MHZ
CDMA800频段:824-880MHZ
7.1 仪表每次重新开机后,必须对仪表进行校准。
7.2 仪表频段改变之后,必须重新校准。
7.3 测驻波时,接头用力要适当,以免对仪表本身造成损伤。
7.4 在测试时,要正确设置天馈线的类型,以使数据准确。
7.5 在仪表校正时,严格按照开路、短路和负载进行校正。顺序不能颠倒。