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天线挂高较高(如天线挂高100m)的高增益天线需要采用零点填充(预置下倾)技术来改善近基站处覆盖,同时也有利于避免“信号波动”现象。

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半功率波束宽度为65°的天线  高增益天线  带固定电下倾角或可调电下倾+机械下倾的天线  零点填充大于15%的天线  
由于海面覆盖要求的覆盖距离较远,所以,天线挂高对覆盖效果影响很大,应该选择山坡等较高的地点来建站。  基站选址时,要注意基站到覆盖目标之间不能有阻挡,站址尽量选在离海近的地方。  优选单极化高增益天线。  由于覆盖距离较远,需要充分考虑整个覆盖区域的邻区关系。  
天线的增益  天线的挂高和方向  天线水平半功率角和垂直半功率角  内置电倾角和机械倾角  
调整天线方位角和下倾角,增加天线挂高,更换高增益天线等  使用塔放,提升上行覆盖  调整gNodeB 发射功率  调整邻区关系  
采用零点填充天线  加大天线下倾角  换高增益天线  采用宽波束天线  
高增益定向  高增益全向  低增益定向  低增益全向  
天线挂高  天线下倾角  天线增益  天线方位角  
调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线等方法来优化覆盖  在市区和密集市区弱覆盖区,可以增加导频功率以增加覆盖。  新增基站或RRU,以延伸覆盖范围  RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案  
挂墙定向天线  吸顶全向天线  高增益定向  鞭状全向天线  
调整天线方位角和下倾角,增加天线挂高,更换高增益天线等  使用塔放,提升上行覆盖  调整gNodeB发射功率  调整邻区关系  
天线的挂高  天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值  天线的挂高加铁塔所在地的海拔  天线的挂高加上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值  
增强参考信号功率  调整天线方位角和下倾角  增加天线挂高,更换高增益天线  以上都是  
测试频点  天线增益  发射功率  天线挂高  
调整天线方位角和下倾角,增加天线挂高,更换高增益天线等  使用塔放,提升上行覆盖  调整gNodeB发射功率  调整邻区关系  
天线挂高、方向  天线增益  内置电倾角和机械倾角  天线功率容量  
天线的挂高,  天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值,  天线的挂高加铁塔所在地的海拔,  天线的挂高加上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值.  
隧道覆盖方向性明显,所以一般选择窄波束定向天线,水平波束宽度55°的对数周期天线/八木天线或水平波束宽度30°的平板天线。  在山上建站,需覆盖的地方在山下时,要选用具有零点填充和预置电下倾的天线。对于预置下倾角的大小视天线挂高与需覆盖区域的相对高度作出选择,相对高度越大预置下倾角也就应选择更大一些的天线。  城区站址分布较密,要求单基站覆盖范围小,尽量减少越区覆盖的现象,减少导频污染,提高网络质量和容量,因此从方便控制干扰的角度出发,建议选择高增益天线。  公路覆盖以带状覆盖为主,故多采用双扇区站或“8”字形全向站;在穿过乡镇,旅游点的地区也可采用三扇区或心形全向站。  

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