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集束接口与常规电缆插损对比

集束接口与常规电缆插损对比

对于集束接口,一个潜在的问题是集束电缆的线损要略高于智能天线上的常规电缆。这是由于集束化的需要,电缆的内芯常采用的线缆,比常规电缆的芯线略细,因此单位长度的损耗也要高一些。为了解决长距离传输损耗问题,可以采用集束电缆拼接常规电缆的方式:天线端口采用一小段集束电缆,以方便安装;到RRU的连接部分则拼接常规电缆,损耗较小。集束电缆与常规电缆及不同拼接方式下插入损耗的比较见表1。

表1 集束电缆与常规电缆插损对比(单位:dB)

不同线缆方案

损耗

同长度1/2跳线损耗

差值

3m集束

1.15

0.68

0.47

6m集束

2.17

1.26

0.91

3m集束 3m 1/2跳线

1.75

1.26

0.49

9m集束

3.21

1.79

1.42

(续表)

不同线缆方案

损耗

同长度1/2跳线损耗

差值

3m集束 6m 1/2跳线

2.38

1.79

0.59

12m集束

4.27

2.38

1.89

3m集束 9m 1/2跳线

2.96

2.38

0.58

从上表可以看出,当集束电缆的长度超过3m时,其损耗的增加越来越明显。因此,对于天线和RRU距离较远的情形,直接使用集束电缆的确会引起更高的损耗。另外,如果只在天线端采用较短的集束电缆,然后改接常规电缆,则比常规电缆的损耗只高约0.5dB(即便电缆加长也是如此)。因此,当应用内置合路器天线或独立电调智能天线时,建议根据天线和RRU的距离灵活选取馈线方案,以尽量降低馈线损耗的影响。

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集束接口造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

电缆活接头

  • 公称直径DN(mm):DN25;成型方式:焊接;牌号:Q235;表面处理:表面镀锌;
  • 东宏东升
  • 13%
  • 北京东宏东升管道有限公司呼市办事处
  • 2022-12-06
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电缆活接头

  • 公称直径DN(mm):DN32;成型方式:焊接;牌号:Q235;表面处理:表面镀锌;
  • 东宏东升
  • 13%
  • 北京东宏东升管道有限公司呼市办事处
  • 2022-12-06
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PVC电缆护导等径直通

  • 品种:直接(梳节);外径(mm):40×40;材质:PVC;规格型号:S40-40;
  • 金德
  • 13%
  • 巴州大尊商贸有限公司
  • 2022-12-06
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PVC电缆护导等径直通

  • 品种:直接(梳节);外径(mm):20×20;材质:PVC;规格型号:S20-20;
  • 金德
  • 13%
  • 巴州大尊商贸有限公司
  • 2022-12-06
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PVC电缆护导等径直通

  • 品种:直接(梳节);外径(mm):32×32;材质:PVC;规格型号:S32-32;
  • 金德
  • 13%
  • 巴州大尊商贸有限公司
  • 2022-12-06
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法兰接口

  • DN20
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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法兰接口

  • DN25
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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法兰接口

  • DN50
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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法兰接口

  • DN80
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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法兰接口

  • DN80
  • 湛江市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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电缆价格对比

  • VV-1KV-4×25+1×16
  • 36827你
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-12-28
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电缆装置

  • DN100
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-07
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FAS系统接口

  • 1.名称:FAS系统接口 2.备注:现场二次开发,和软件编程,需设备厂家提供硬件接口和开放协议,C++接口软件开发语言 3.含高层建筑增加费
  • 1个
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-19
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EPS系统接口

  • 1.名称:EPS系统接口 2.备注:现场二次开发,和软件编程,需设备厂家提供硬件接口和开放协议,C++接口软件开发语言 3.含高层建筑增加费
  • 1个
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-19
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电缆装置

  • DN150
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-07
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集束接口插损对比

对于集束接口,一个潜在的问题是集束电缆的线损要略高于智能天线上的常规电缆。这是由于集束化的需要,电缆的内芯常采用的线缆,比常规电缆的芯线略细,因此单位长度的损耗也要高一些。为了解决长距离传输损耗问题,可以采用集束电缆拼接常规电缆的方式:天线端口采用一小段集束电缆,以方便安装;到RRU的连接部分则拼接常规电缆,损耗较小。集束电缆与常规电缆及不同拼接方式下插入损耗的比较见表1。

表1 集束电缆与常规电缆插损对比(单位:dB)

不同线缆方案

损耗

同长度1/2跳线损耗

差值

3m集束

1.15

0.68

0.47

6m集束

2.17

1.26

0.91

3m集束+3m 1/2跳线

1.75

1.26

0.49

9m集束

3.21

1.79

1.42

(续表)

不同线缆方案

损耗

同长度1/2跳线损耗

差值

3m集束+6m 1/2跳线

2.38

1.79

0.59

12m集束

4.27

2.38

1.89

3m集束+9m 1/2跳线

2.96

2.38

0.58

从上表可以看出,当集束电缆的长度超过3m时,其损耗的增加越来越明显。因此,对于天线和RRU距离较远的情形,直接使用集束电缆的确会引起更高的损耗。另外,如果只在天线端采用较短的集束电缆,然后改接常规电缆,则比常规电缆的损耗只高约0.5dB(即便电缆加长也是如此)。因此,当应用内置合路器天线或独立电调智能天线时,建议根据天线和RRU的距离灵活选取馈线方案,以尽量降低馈线损耗的影响。

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集束接口外观示意

集束型接口将多根射频电缆包覆在一个防护套管里,分为4联和 5联集束组件,可以有效减少电缆数量。按集束设计的接口可以减少80%的接头和馈线数量;集束接口的防护套管采用高精密度结构,具有高可靠性;同时采用了防误插结构,给施工带来便利。集束线缆外观示意和安装实景如图2所示。

图2 集束线缆外观示意和安装实景

集束接口是共天馈建设时智能天线(如FA/D内置合路器天线、FA/D独立电调天线等)理想的接口方案。由于共天馈天线通道数更多,使用常规N型接口在工程安装上几乎无法实现,而采用集束接口可有效解决这一问题。另外,小型化天线也可以考虑使用集束接口进一步降低其安装复杂度。

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集束接口与常规电缆插损对比常见问题

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集束接口集束接口外观示意

集束型接口将多根射频电缆包覆在一个防护套管里,分为4联和5联集束组件,可以有效减少电缆数量。按集束设计的接口可以减少80%的接头和馈线数量;集束接口的防护套管采用高精密度结构,具有高可靠性;同时采用了防误插结构,给施工带来便利。集束线缆外观示意和安装实景如图2所示。

图2 集束线缆外观示意和安装实景

集束接口是共天馈建设时智能天线(如FA/D内置合路器天线、FA/D独立电调天线等)理想的接口方案。由于共天馈天线通道数更多,使用常规N型接口在工程安装上几乎无法实现,而采用集束接口可有效解决这一问题。另外,小型化天线也可以考虑使用集束接口进一步降低其安装复杂度。

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集束接口比较

智能天线众多的通道使得线缆和接头数大量增加, 形成影响视觉的"大辫子",一方面给工程施工带来很大不便,另一方面也降低了系统的可靠性。为了满足未来TD-LTE系统大规模应用需求,业界提出了集束接口解决方案,如图1所示。

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集束接口传统接口与集束接口比较

智能天线众多的通道使得线缆和接头数大量增加,形成影响视觉的“大辫子”,一方面给工程施工带来很大不便,另一方面也降低了系统的可靠性。为了满足未来TD-LTE系统大规模应用需求,业界提出了集束接口解决方案,如图1所示。

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集束接口与常规电缆插损对比文献

GB常规电缆6 GB常规电缆6

GB常规电缆6

格式:pdf

大小:27KB

页数: 4页

常规电缆的型号、名称及用途 序号 型 号 名 称 使 VV VLV VY VLY 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套电力电缆 敷 VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷 1 VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 敷 YJV YJLV YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套电力电缆 敷 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷 2 YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 敷 KVV KVVR KVY KVYR 聚氯乙烯绝缘聚氯

GB常规电缆的型号 GB常规电缆的型号

GB常规电缆的型号

格式:pdf

大小:27KB

页数: 6页

常规电缆的型号、名称及用途 序号 型 号 名 称 使 用 范 围 1 VV VLV VY VLY 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用 VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用 VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力 2 YJV YJLV YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 /聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、

智能天线阵列的优化设计1.天馈的设计“四化”目标

由于密集城区是LTE部署的重点区域,灵活的天线部署方案将成为未来天馈建设的重要需求,同时也是难点所在。结合LTE技术发展的趋势及运营需要,未来天馈的设计将着重考虑以下“四化”目标:

— 宽带化:支持超宽带多天线技术和双极化8通道设计方案;

— 多模化:支持BF/MIMO,覆盖3G/4G需求;支持未来MU-MIMO技术;

— 简易化:与电调、远端控制等技术相结合;支持集束接口,减少接头数量;

— 小型化:发挥城区及密集城区应用设计特色,减小天线尺寸以获得安装空间。

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