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射频装置对无线通信的影响论文
无线网络服务为能在室内进行持续或者无盲点的服务,就要求供应商建立一定数量的运营基站,并将基站信号合理的分配到室内,以满足室内的无差别信号符号,尤其是建筑物内的无线通信系统覆盖是未来无线网络发展的必经阶段。
1装置的应用
射频装置是在设备系统基站内广泛使用的设备,特别是在建筑物内无信号分布的多样覆盖性,使其数量异常庞大。室内无源器件在室内无线信号分布中意义重大,可以连接分配信号。室内分布系统主要是把基站内的信号借助于射频无源器件做连接或者进行分路处理。然后借助于馈线将其分散到各个天线覆盖到的位置,保障室内无信号也能做到良好连接。
室内的分布系统可以被细致的划分为信源和天馈这两大系统。无源器件是天馈系统的重要构成部分。多种制式的射频信号由不同的基站发出以后,途经多频合路器或者电桥等具有合路性功能的元器件,然后经由合路后通过电缆进行传输,传输到建筑物的不同分布点,是吸顶天线亦或是壁挂天线,最后的信号汇集到天线上,经由天线进行发射实现覆盖。合路后的信号要通过耦合器连接,耦合器的作用是耦合出一批信号,然后让这部分信号能被直接的覆盖。除此之外,多级联受到无源器件的插入性损耗能减弱信号的获取度,或者能进行远距离的信号传输活动,但远距离传输中射频信号受到电缆传输中的损耗影响,使整个传输效果减弱很多,所以将信号直接接入到多频合路器的输入端口,并将其作为功能器进行使用。
信号多频合路器的滤波完成后,将信号直接输出到多频合路器的输出端口。其中由于每个端口处具有带通滤波的特性,所以其他端口直接输出所在端口的工作频带信号就能完成工作任务。这些信号能被传输到专门的基站内,便于以后再次输出并使用合路能再次进行覆盖,从而补偿信号在链路上出现的损耗,让链路的设计参数获得更好的预算和设计,使各个点的覆盖效果达到最优。无线射频信号若从信号源的角度出发,经由各个天线端口处,这些内容都是信号进行传输和发送的具体过程。作为射频的无源器件在无线通信工作中的作用是通过路由器连接或者进行分配性调控,路由器连接主要是为连续的射频信号提供的连接路径,工作原理是将信号内的所有合路通过传输进行二次信号整合。当前,无线通信工程中连接路由器的主要元器件包括合路器和电桥这类连接性较好的信号源器件。
通过分配调控的方式解决元器件信号较弱的问题,即将原本的一路信号分解为多路信号,然后进行不同的频段的射频的信号传输,从而满足施工要求,功分器、耦合器和滤波等都是分配调控元器件的重要构成部分。上述分配调控型器件能更好的连接信号,满足信号使用要求,但是要将两者进行区分。原因是工程施工中多使用后者做无线射频信号的大小或者段位改变,从而满足施工的实际需求。如,可以结合具体要求使用不同的耦合器,改变输出端口的大小让其覆盖的效果更佳,或者可以适当的使用双波器以及滤波器等将不同的段位信号做具体分离处理。
2射频无源器件应用对无线通信的影响
无线网络内主要的干扰类型有两类,系统内的干扰以及系统间的干扰。其中具体的体现为发射机杂散、接收机阻塞和相互间的互调等。系统内产生的杂散干扰主要是将发射频段的杂散直接落入到接收频段中,使系统出现自身的干扰发生。系统间产生的杂散干扰主要是将系统内的发射频段外散落的部分通过另外一个系统表达出来,由于自身的不协调,导致其内部出现干扰情况,杂乱干扰的出现能降低系统接收的灵敏度,特别是在频段接收的过程这种干扰尤为明显。阻塞干扰主要是不同的系统和信号之间进行频率组合,可以在系统自身中接收也可以在其他系统中通过信道宽度的方式接收,最终进入到该基站内接收信号,一旦此干扰模式使接收机出现饱和状态后,接收机很难正常开展工作,故此也就不能接收工作频带内的信号,最终接收机的灵敏度也就开始逐步恶化。
射频无源器件以及功放电路这类非线性的元器件两者的存在,使得两路或者两路以上的信号能直接作用到非线性器件上,从而产生新的频率信号,即信号互调产物,其实这种信号会影响正常的信号传输,甚至会直接影响当前的两路信号。无线通信系统可以被分解为有源互调和无源互调这两大类,有源互调主要是由主要是发射机上两个载波同时产生的情况下,使用无源互调进行无源器件连接,通过不良的机械连接点可以让射频器件的材料具有良好磁带现象,若射频通道中接触面出现污染物也能让材料连接部位出现能互调的产物,部分无源的不良产物随着污染物直接落入到上行接收的频段内,会减弱终端发射信号的强度,使整个基站的接收灵敏度受到影响。上述的干扰是我们实际工程中可能出现的问题,虽然我们不愿意看到这些问题的出现,但当其出现以后,还是要积极的寻求解决问题的方法。无源器件在整个室内的分布系统中主要的作用是连接多个系统,并进行合路与分配。选取适当规则的无源器件,能减少其产生的负面影响,使用的时候要合理的使用无源器件,若不当的使用或者不合理的使用会产生诸多不良影响,甚至还可能加剧干扰。
3射频无源器件的设计与制造对应用的影响
现在使用的无源器件可分为两种,一种是腔体,一种是微带。腔体件不仅体积较大,而且制造难度也更大。但腔体件的优点也很明显,即寿命相对长、功率大损耗小。在大功率使用时,其优秀的耐功率性要明显优于微带器件。因此腔体无源器件的实际应用也要多于微带器件。加工过程中要注意精度控制,每个工序结束后都要严格去除毛刺,防止飞狐噪声以及影响互调性。由于器件的实际工作环境中存在着各种各样的不利因素,因此要对器件的防水、防尘等要求上做好处理。在加工过程中可以采用如下工艺:
(1)腔体的制造可以使用数控机床就行高精度铣削,如果没有此类设备也可采用冲压、铸造等形式进行大批量生产。
(2)所有的紧固件都必须以防锈金属做为原材料。
(3)用导电密封胶做表面防腐。
(4)在腔体表镀处理时要按照先铜后银的顺序进行。
(5)进行密封处理时,要在保证无缝连接的同时保持密封表面光滑。
(6)内芯的原材料需使用铍青铜并做镀银以达到防腐蚀的目的。
(7)接头外导体的原材料需选用黄铜或者其他的惰性合金并做镀镍处理。
无缘器件的接口分为阳头和阴头,在选择接口时要考虑不同型号接口的特点和搭配。譬如DIN7—16型接口在户外工作中需要与N型接口向配合。这两种接口配合使用时可以达到很高的防护等级,并且在自然环境中的耐受性和互调性也非常突出,所以对于大功率的的用户以及户外用户来说这种接口非常适用。无源器件的质量对网络指标有直接影响。使用质量好的器件将有效抑制杂散和干扰等故障的发生,对整体性能有积极作用。如果器件的质量不过关,那么在户外使用时将对整体性能产生极其不利的影响。
4结语
元器件随着种类的变化,其规格参数也会发生相应变化。为了达到良好的使用效果,射频装置工作时要注意频段的选择,以及与参数和应用场景匹配。不同类型的元器件要对应不同的使用场景,不同场景的元器件也要对应不同的元器件使用功能和参数规格,所以实际射频使用途中,要小心和谨慎,避免射频装置给网络和通信带来的不良影响。与此同时,使用的时候要注意射频装置的频段性,更要在分布阶段注意细节参数的要求。
参考文献
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