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    4th 조정하는 모바일 시스템 안테나의 매개 변수를 말한다

     

    4.1 안테나 높이 조정
    공중 높이는 스테이션 베이스와 직결되어 우려되는 한계를 둘러쌉니다. 일반적으로 계측기로 측정하는 신호는 두 방향 요소의 영향을 받는 한계를 포함합니다.
    공중이 도달할 수 있는 직파를 보내는 것은 가장 먼 거리입니다.
    2 계기 위치에 잡힐 정도로 이 위치의 신호 강도에 도달하는 것이다.

    900MHz 모바일은 우체통의 안테나를 직접 제어하는 ​​높이와의 관계(S)를 달성할 수 있도록 공중이 직파를 보내는 가까운 지표면, 최장 거리의 통신으로 특정 관계를 단순화할 수 있다 다음과 같이:

    S=2R(H+시간)

    그 중: R-지구 반경, 약 6370km입니다.

    H-라디칼 스테이션의 안테나 중심 높이;

    H- 휴대전화 또는 테스트 장비의 공중 높이.

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    이것은 신호가 도달할 수 있는 가장 먼 거리(즉, 스테이션 커버 범위의 베이스)가 공중 높이에 의해 결정되는 기지국이 무선이라는 것을 보여줍니다.

    GSM 네트워크는 초기 단계를 구축하고 있으며 사이트는 더 적습니다. 피복을 보장하기 위해 기본 평균 범위는 스테이션 안테나를 더 높게 만듭니다. 지난 몇 년간 모바일의 비약적인 발전과 같이 기지국 부지는 많은 양으로 증가하였고, 도시권에서 좌우 약 500m를 이루었다. 이러한 상황 아래에서는 스테이션 커버 범위의 베이스를 줄여야 하고 안테나 높이를 줄여야 하며 그렇지 않으면 네트워크 품질에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 그 영향은 기본적으로 다음과 같은 측면이 있습니다.

    A. 워드 우 불균형. 기지국 안테나는 너무 커서 이 기지국이 커버할 수 있는 범위가 너무 커서 이 기지국을 유발하는 전화 트래픽이 매우 많으며 기지국이 더 적게 둘러싸이기 때문에 인접한 기지의 사진에 이 기지국이 있습니다. 옷을 입고, 전화 트래픽이 적고, 적법한 조치를 취할 수 없으며, 우 불균형을 초래합니다.

    B. 시스템 내부의 간섭. 기지국 안테나는 과도한 무선 간섭(기본적으로 주파수와 동일한 간섭 및 인접 주파수 간섭 포함)을 더 많이 유발할 수 있으며, 말, 혼선을 유발하고 더 큰 잡음과 같은 외관을 가지며, 전체 네트워크의 품질을 유발합니다. 따라서 무선 통신이 떨어집니다.   
    C. 구섬효과. 구도효과는 역이 성적인 문제를 커버하는 기지이며, 기지가 넓은 지면이나 산간지역과 같은 특수한 지형에 덮였을 때 지표면이나 산봉우리의 반사로 기지가 기지를 둘러싸게 하는 것이다. 이전에는 올라갈 수 없는 한계를 가지고, "한 도 또는 군의 토지가 다른 지방에 둘러싸여 있는" 아주 먼 곳의, 그리고 그것과 인접해 있는 급진적인 모습은 지형적 제약으로 인해 서지 못하고 있다. "한 도 또는 군의 토지가 다른 도 또는 군에 의해 둘러싸이고 인접한 급진적 역 사이의 전환 없이 ""를 둘러싸다, "한 도 또는 군의 토지가 다른 도 또는 군에 둘러싸인 토지"를 그에 따라 구의 섬으로 만들고, 휴대전화를 켜면 스위치가 없기 때문에 한 도 또는 군의 토지가 다른 지역의 신호를 감쌀 때 매우 쉽게 걱정하고 말을 유발합니다.

     

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    4.2 안테나 피치 각도 조정
        공중 피치 각도의 조정은 네트워크가 매우 중요한 매체를 최적화합니다. 피치 각도를 올바르게 선택하면 이 마을 속성 경계 광선과 안테나 안테나가 간섭을 받는 광선 사이에 도달할 수 있습니다. 주파수 및 인접 주파수 간섭에 의해 최소로 감소되는 마을; 또한 선택 범위를 적절하게 커버하고 기지국 커버 한계와 예상 설계 범위를 실제로 동일하게 만들고 동시에 원래 영역을 커버하는 신호 강도를 향상시킵니다.

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    현재 모바일 네트워크에서는 역의 부지량이 증가함에 따라 도시형 디자인을 할 때 일반적으로 좌우 약 500M를 경계로 삼고 그에 따른 캐릭터가 등장하게 된다. 모바일 안테나가 안테나를 만들지 않으면 특정 피치 각도(또는 피치 각도 기울기가 작음)가 있는 경우 스테이션 커버리지 범위의 기준 베이스가 500M 이상 멀리 있을 수 있으며 스테이션 커버 범위가 실제로 예상 한계 기울기보다 더 클 수 있습니다. 그로 인해 마을과 마을 사이에 끼어 있고, 인접한 스위치의 우려가 문제이고, 시스템 내부의 주파수 간섭이 심각하다; 한편, 공중 경사의 피치각도가 크면 기지국이 실제로 커버하는 범위가 기대 한계 경사보다 작아질 수 있고, 마을이나 약한 사단 사이의 신호 사각지대를 야기하는 동시에 상황을 쉽게 바꾸는 변화를 일으킬 수 있다. 공중 방향 그래프(하북성 가늘게 자라는 배의 변형으로 인한 것일 경우)는 시스템 내부에 심각한 간섭을 야기합니다. 따라서 합리적인 설정 피치 각도는 전체 모바일이 기본적으로 네트워크 품질을 보장하는지 확인하는 것입니다.

        일반적으로 말해서, 피치 각도의 크기는 다음 공식 계산에 의해 OK입니다.

    θ의 A/2 =arctg(h/R) +

    그 중: θ- - 안테나의 피치 각도

    H- - 안테나의 높이

    마을 커버 반경의 R- -

    A-안테나 하프 파워 혼의 수직면

        유형은 밸브 방향이 가장자리를 향할 때 공중 옹호에 도달하고, 실제 톤 전체 사용에서 일반적으로 여기에서 도달하는 피치 각도 각도의 기초에 플러스 1-2를 소비하여 신호를 효과적으로 감싸는 것이 이 마을에 있습니다.

    4.3 방위각 안테나로 조정
            방위각 안테나와의 조정은 모바일의 네트워크 품질에 매우 무겁습니다.

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