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线拓宽了工作频带,降低了高频信号电磁辐射,射频同轴线
传播都造成了能量浪费,属于无效的覆盖,如果能将此部分浪费的能量集中到有效覆盖区域,势必会获得更高的信号强度以及传输带宽;而对于定向天线而言,由于能量的集中,覆盖区域内的信号强度会比较高,但是由于信号覆盖角度较小,很多需要覆盖的范围没有信号可以到达。如果在右侧用户空闲时,可以将信号转移至左侧用户,
单天线覆盖面积扩大一倍以上,改善了信号覆盖均匀度,克服了技术障碍,弥补了缺陷,提高覆盖效率,大大简化了3G 室内分布系统,改变了3G 室分建设基本原则,实现了全频段、多网络同步覆盖,避免了重复建设,提高了室分资源的利用率,有效提升了整个扰,而平板电脑、笔记本、射频同轴线
只有一个窄波束天线是出于工作状态的。当用户更换,或用户位置转移时,智能天线系统会根据情况更换窄波束天线的工作状态,即停掉之前的窄波束天线,然后让另一个角度正确的窄波束天线继续工作。由于窄波束定向天线通常个头较大,所以一般这类智能天线都在室外场景使用,比如TD系统的一些基站就采用这种智能天线装置,
智能手机和其它WiFi设备在进入WiFi网络范围后的自动连接动作(就算这些设备并不需要真正使用Wi-Fi网络),也会影响整个网络的性能体验。这一切干扰的结果就是Wi-Fi 网络丢包严重,导致无线设备必须重新发送数据,而这又导致网络进一步拥挤。运用大功率路由和网卡的朋友,射频同轴线
那么从技术的角度看,如何能让智能天线随时根据需要,想覆盖哪里就覆盖哪里呢?现在一般有两种技术方式:一种是波束切换天线,另一种是自适应阵列天线。波束切换方式的天线,一般由多个窄波束天线够成,每个窄波束天线由于角度小,所以通常增益很大,覆盖距离较远。一般在工作时,对于一个用户,众多天线中,
在不确定克己天线技能目标的情况下,尽量将功率调低一点,够用就好。关于天线的挑选,要害仍是要看运用环境。假定是6层以下的小区环境,视界不太开阔 20-50米之间就有阻遏物的,主张运用全向或许平板天线。推荐:9db,8db,7db。假定是小高层,或许小