基站天線輻射垂直安全距離_基站天線設置
基站天線輻射垂直安全距離
距離基站天線50米外已經足夠安全,對人身沒有任何傷害。
對于基站來說,監測點位一般布設在以發射天線為中心半徑50米的范圍內,這也是依據《輻射環境保護管理導則 電磁輻射檢測儀器和方法》(HJ/T10.2-1996)和《移動通信基站電磁輻射環境監測方法》的規范檢測方法。
所以,距離基站50米外已經足夠安全。而業內人士告訴記者,儀器檢測發現,基站20米外的輻射其實就能忽略不計了,這比公眾想象的要近很多。
另外,電磁波在空中衰減非常快,輻射強度是以距離的二次方乃至三次方速度遞減。由于人們現在手機不離身,基站對人的影響還不如手機大。而且,基站發出的電磁波如同一個扁狀的蘋果,有“燈下黑”的特點。所以基站建在小區樓頂,該樓樓頂以下的居民所受的輻射值更小一些。
基站天線設置
基站天線設置需要重點考慮下傾角、方向角、天線掛高、天線分集距離和隔離距離等參數。
下傾角設置 合理設置天線下傾角不但可以降低同頻干擾的影響,有效控制基站的覆蓋范圍和整網的軟切換比例(對CDMA網絡而言),而且可以加強本基站覆蓋區內的信號強度。通常天線下傾角的設定有兩方面側重,即側重于干擾抑制和側重于加強覆蓋。這兩方面側重分別對應不同的下傾角算法。一般而言,對基站分布密集的地區應側重于考慮干擾抑制,而基站分布較稀疏的地區則側重于考慮加強覆蓋。
考慮干擾抑制時的下傾角 在基站天線半功率角范圍內,天線增益下降緩慢,超過半功率角后,天線增益(尤其是上波瓣)衰減很快。因此從控制干擾的角度考慮,可認為半功率角的延長線到地面的交點(B點)為該基站的實際覆蓋邊緣。在基站周圍環境理想情況下,下傾角可按以下公式計算。 α=actan(H/R)+β/2 公式一 公式一含義。 下傾角計算示意,α為天線的下傾角,H為天線有效高度,β為天線的垂直半功率角。R為該小區最遠的覆蓋距離,即覆蓋長徑R。 定向基站天線覆蓋長徑示意圖 在理想情況下R=2D/3。實際上天線的輻射方向圖不可能完全適配三葉草型蜂窩結構。水平半功率角為60度左右的天線與之比較接近,而水平半功率角為90度的天線則相差較大。因此對于使用水平半功率角為90度天線的基站,取R=D/2。
考慮加強覆蓋時的下傾角 在基站分布較稀疏的地區,天線下傾角設定無需考慮垂直半功率角等因素的影響。為保證覆蓋區邊緣有足夠強的信號,可認為天線主瓣方向延長線到地面的交點(B點)為該基站的實際覆蓋邊緣。在基站周圍環境理想情況下,下傾角可按以下公式計算。 α=actan(H/R) 公式二 公式二含義。
傾角設定的實際應用 由于基站周圍環境十分復雜,天線下傾角設定還必須考慮附近山體、水面和高大玻璃幕墻的反射和阻擋。因此具體基站的下傾角可利用上述方法,同時結合具體環境最終取定。
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( 發表人:姚遠香 )