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기지국 안테나 기지국 안테나 설정
기지국 안테나 설정은 기울기, 방향각, 안테나 매달림 높이, 안테나 다이버시티 거리, 격리 거리 등의 매개변수를 고려해야 합니다.

1, 하강 각도 적절한 안테나 하강 각도를 설정하면 동일 주파수 간섭의 영향을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 기지국 범위 및 전체 네트워크의 소프트 스위칭 비율 (CDMA 네트워크의 경우) 을 효과적으로 제어할 수 있으며 기지국 범위 내의 신호 강도를 향상시킬 수 있습니다. 일반적으로 안테나 기울기 설정은 두 가지 측면, 즉 간섭 억제와 적용 범위 강화에 중점을 둡니다. 이 두 가지 측면은 각각 다른 기울기 알고리즘에 중점을 둡니다. 일반적으로 기지국이 밀집된 지역은 간섭 억제를 고려해야 하고, 기지국이 희박한 지역은 적용 범위를 강화하는 것을 고려해야 한다.

1. 1 간섭 억제를 고려할 때 아래쪽 기울기가 기지국 안테나의 반전력각 범위 내에 있으면 안테나 이득이 느리게 떨어집니다. 반전력각을 초과하면 안테나 게인, 특히 위쪽 판막이 빠르게 감쇠한다. 따라서 간섭 제어의 관점에서 반전력각 연장선과 지면의 교차점 (B 점) 이 기지국의 실제 적용 가장자리라고 생각할 수 있습니다. 기지국 주변의 이상적인 환경에서 하향 경사각은 다음 공식에 따라 계산될 수 있습니다. α=actan(H/R)+β/2 공식 1 공식 1 의 의미는 다음 그림과 같습니다. 기울기 계산 다이어그램 1 그림에서 은 안테나 기울기, H 는 안테나 유효 높이, 베타는 안테나 수직 반전력각입니다. R 은 다음 그림과 같이 구역에서 가장 먼 범위 거리, 즉 커버 길이 R 입니다. 이상적인 방향 기지국 안테나는 장지름 도식 R=2D/3 을 포괄합니다. 사실, 안테나의 방사선 방향도는 클로버 벌집 구조에 완전히 적응하지 못한다. 수평 반전력각이 약 60 도인 안테나와 가깝고 수평 반전력각이 90 도인 안테나는 확연히 다르다. 따라서 수평 반전력각이 90 도인 안테나를 사용하는 기지국의 경우 R=D/2 를 취합니다.

1.2 적용 범위를 강화할 때 기울기 각도를 고려합니다. 기지국이 분산된 지역에서는 안테나 기울기 각도가 수직 반전력각 등의 영향을 고려하지 않아도 됩니다. 적용 영역 가장자리에 충분한 신호가 있도록 안테나 주판 방향 연장선과 지면의 교차점 (B 점) 이 기지국의 실제 적용 모서리라고 생각할 수 있습니다. 기지국 주변의 이상적인 환경에서 하향 경사각은 다음 공식에 따라 계산될 수 있습니다. α=actan(H/R) 공식 2 공식 2 의 의미는 다음 그림과 같습니다.

1.3 기울기 설정의 실제 적용 기지국 주변 환경이 복잡하기 때문에 안테나 하향 기울기 설정에서도 인근 산, 수면, 큰 유리 커튼월의 반사 및 폐색을 고려해야 합니다. 따라서 이러한 방법을 특정 환경과 결합하여 특정 기지국의 기울기를 최종적으로 결정할 수 있습니다.