LTE室内分布系统天线及信号覆盖的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 LTE及室内分布系统概述 | 第9-17页 |
1.1 无线移动通信技术的发展历程 | 第9-10页 |
1.2 LTE简介 | 第10-13页 |
1.2.1 LTE系统概述 | 第10页 |
1.2.2 LTE的主要技术 | 第10-13页 |
1.3 室内分布系统简介 | 第13-14页 |
1.3.1 室分系统出现的背景 | 第13页 |
1.3.2 室分系统的组成 | 第13-14页 |
1.4 LTE室内分布系统 | 第14-16页 |
1.4.1 系统结构 | 第14页 |
1.4.2 室内分布系统设计原则 | 第14-15页 |
1.4.3 LTE技术深度覆盖方案 | 第15-16页 |
1.5 论文章节安排 | 第16-17页 |
第2章 室内分布系统天线的技术标准与测量方法 | 第17-27页 |
2.1 移动通信室内信号分布天线的技术标准 | 第17-21页 |
2.1.1 几种室内吸顶天线的定义 | 第17页 |
2.1.2 天线电路参数 | 第17-19页 |
2.1.3 天线辐射参数 | 第19-20页 |
2.1.4 全向吸顶天线的电性能要求 | 第20-21页 |
2.1.5 机械特性要求和环境特性要求 | 第21页 |
2.2 测量方法 | 第21-26页 |
2.2.1 远场测试 | 第21页 |
2.2.2 增益测量 | 第21-23页 |
2.2.3 方向图测量 | 第23-24页 |
2.2.4 驻波比测量 | 第24页 |
2.2.5 互调测量 | 第24-25页 |
2.2.6 功率容限测量 | 第25-26页 |
2.2.7 一般结构要求试验方法 | 第26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 室内分布天线的分析 | 第27-51页 |
3.1 天线的基本原理 | 第27页 |
3.2 双锥天线到单锥天线的简介 | 第27-29页 |
3.2.1 双锥天线 | 第27-28页 |
3.2.2 镜像法 | 第28页 |
3.2.3 单锥天线 | 第28-29页 |
3.3 室内全向吸顶天线的建模与仿真 | 第29-49页 |
3.3.1 直接馈电单锥全向吸顶天线 | 第29-37页 |
3.3.2 支撑结构对天线不圆度的影响 | 第37-41页 |
3.3.3 不对称双锥全向吸顶天线 | 第41-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 LTE室内分布系统信号覆盖预测及网络规划 | 第51-65页 |
4.1 Win Prop简介 | 第51-53页 |
4.2 室内分布系统信号覆盖预测 | 第53-62页 |
4.2.1 场景模型建立 | 第53-54页 |
4.2.2 两种全向吸顶天线仿真对比分析 | 第54-62页 |
4.3 室内分布系统网络规划 | 第62-64页 |
4.3.1 场景模型建立 | 第62-63页 |
4.3.2 优化过程及结果分析 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 凤城亿林商场的覆盖方案 | 第65-73页 |
5.1 设计方案介绍 | 第65-66页 |
5.2 室内覆盖系统建设 | 第66-69页 |
5.2.1 设计原则 | 第66页 |
5.2.2 室内覆盖系统设计 | 第66-69页 |
5.3 室内覆盖系统与覆盖效果预测 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 总结与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简介 | 第79页 |