室 内 覆 盖 智 能 设 计 软 件
用 户 手 册
广州天越电子科技有限公司 设计软件用户手册
1、概述
1.1 软件简介
为适用各种室内场景的无线覆盖设计的专用软件,该软件支持iDEN、TETRA、CDMA800、GSM900、DCS1800、PHS、W-LAN以及包括WCDMA、TD-SCDMA在内的多种移动通信系统。
软件主要用于解决移动通信等无线系统(2G、3G、CDMA、PHS、W-LAN、集群通信等)在大型场所(如商务楼、隧道)的室内覆盖系统的设计问题,可广泛用于方案设计人员对楼宇及隧道等建筑物内的天馈分布系统的设计。
不仅采用软件的方式代替了现有的人工设计,而且集成了先进的室内无线设计理念,参考了大量的工程实际经验。本软件的先进设计思路能改善设计人员的无线设计方案的合理性,并降低无线设计的技术门槛。
本软件的使用会对室内覆盖网络的系统设计带来很大的便利,并大大提高方案设计的工作效率与准确度。 和其他软件不一样的地方:
通过简单的参数设置与图纸设计就可以完成室内分布系统的自动化设计; 使集成商节省更多的人力成本;
使运营商更规范、更高效率地审核方案; 后期的数据管理,工程的维护带来很大的方便; 文档通用性强;
对项目后期的改造和升级特别有优势。
1.2 软件兼容性
当前业内存在两种方式的设计,即: 1) 采用MICROSOFT VISIO进行方案设计; 2) 采用AUTOCAD进行方案设计。
当前国内运营商对室内方案设计文件的要求也主要为以上两种格式文件。 软件能够提供对以上两种软件的良好的兼容能力,分述如下: 1) 软件对AUTOCAD完全兼容:
由于软件的底层基于AUTOCAD2004,因此软件可以对AUTOCAD完全兼容。如: a. 支持AUTOCAD设计方案的导入、方案修改、再设计; b. 支持AUTOCAD定义的各种块;
c. 软件支持提供AUTOCAD格式的设计结果。 2)对MICROSOFT VISIO的兼容。 软件支持提供VISIO格式的设计结果。
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1.3 适用用户
本软件适用于以下用户:
移动通信网络室内覆盖方案设计技术人员,运营商的审核人员等。
需对各种通信系统的室内覆盖技术有较深入的了解,熟悉室内覆盖无线设计原理。
2、软件配置
2.1 运行环境
本版本软件对计算机软、硬件平台的配置具体要求如表2-1。 表2-1 序号 项目名称 系统要求 本软件支持的操作系统为Windows2000,Windows XP 1 软件平台 用户计算机须安装AUTOCAD 2002或以上版本。 最低配置: 处理器P3 800MHz,256MB DDR RAM, 40GB Disk,USB口,分辨率800*600 推荐配置:处理器P4 1.5GHz, 512MB DDR RAM, 40GB Disk,USB2.0口,分辨率1024*768 2 硬件平台 2.2 产品交付
客户购买本软件产品后,应得到如下产品资料,如表2-2。 表2-2 序号 1 2 3 名称 软件光盘 软件用户手册 软件狗(授权证书) 产品内容 安装软件及USB授权证书驱动程序 Version 2007 USB软件狗授权证书 数量 1 1 1 2.3 软件快捷键功能
快捷键功能可以根据用户需要自己配置,且软件本身已具备快捷键功能。
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3、软件主要功能介绍
3.1 工程管理
1.工程图纸导入,以工程的形式管理文件; 2.工程信息、站点信息录入;
3.工程项目文件上传服务器、辅材管理; 4.直接打开DWG、Wrod、Excel格式的文件。
3.2 站点资源管理
1. 上传和下载站点文件,包括CAD、visio、Word、Excel、等多种格式的文件; 2. 统计站点所有材料信息和相应的概预算信息; 3. 管理站点详细信息; 4. 自动生成各种报表。
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3.3 平面图设计
1、布置天线
a、按照现场勘测的情况,根据移动通信的原理和设计人员的经验布置好天线。 b、设置好墙体的衰减等。 2、配置平面图路由
根据布置好的天线、天线要求的电平和现场情况,配置实际路由,而且可以根据实时调整器件位置和路由,得到保证天线电平的组合。
3、放置馈线和插入器件
a、画好馈线后,可以自动打断线并标注好线的线长; b、自动插入相关器件(如耦合器、功分器等)。 4、优化平面图线
通过变非直角线为直角线、延伸多段线、合并多段线等,使平面图美观明了。
3.4 平面图转系统图
1、画好平面图,可以把平面图转换为系统图
2、生成的系统图根据对功分器出来的馈线画法不同分为四种模式: a、功分器下方输出口馈线水平,其余向上; b、功分器各输出口馈线对称;
c、功分器输出口馈线直接向上或向下对称; d、功分器输出口馈线水平。
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3.5 系统图设计
自动生成系统图,并对系统图的器件序列和楼层编号、通过优化处理自动计算功率,修改某个器件可以即时计算等。
1、绘制系统图
同绘制平面图一样可以绘制系统图,不同的是:绘制平面图使用平面图器件,绘制系统图使用系统图器件,并且平面图馈线是比例线,而系统图的馈线是非比例线。
2、优化计算
软件中对系统图的优化计算处理,采用逆向反推方法,即根据天线的目标电平值,自动分配耦合器的耦合量以及信号源的输出值,达到系统图天线功率均衡。
3、自动计算
a、选择需要计算的网段,设置为即时计算,即可自动计算出各个网段的功率。
4、多网设计
软件中提供了多个不同网络的计算功能。包括GSM、CDMA、PHS、DCS、TD-SCDMA、WLAN等,同时,若对系统图的某个耦合器耦合量或信号源进行修改,则系统图会自动进行即时计算处理。
5、把系统图的编号和天线电平导到平面图
根据设计出来的系统图,把相关的最后结果输出到平面图(包括编号、多种网络的天线电平)。 6、楼层拷贝
如果多个楼层的结构跟标准层设计结构是一致的,可以由批量复制标准层生成多个与标准层中各器件相对应的系统图。
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3.7自动编号
对平面图或系统图的器件进行编号,可以根据设计需要按不同器件选择编号的顺序。
3.8设置楼层
根据需求,设置平面图或系统图的器件的楼层数。
3.9器件状态显示
修改器件显示的状态,用不同颜色标注各器件所处状态,使施工过程更加方便明了。
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3.10主干优化
1、自动生成主干组合
a、楼层的系统图,合并成为统一的整体方案,并合理分布不同馈线和相关器件;
b、选择好一定量天线后,软件则根据输出点的电平误差值和材料损耗程度,批量统计出相对应的不同组合,提供用户选择。
2、人工选择主干组合
a、根据平面图输出的表格,通过优化功能得到主干的组合。
b、人为加入配置的条件,包括放大器的使用数量、位置等,并可以得到各个楼层天线的电平结果,供设计人员参考。
c、设计人员根据不同的配置,选择出满意的组合,最后输出系统图,并完成排版。 3、主干计算功能
选择主干时,软件还提供了馈线的类型选择,即输入每个楼层的高度,馈线的类型,则系统会自动根据楼层层高的跨度来改变馈线的长度。主干完成后,可以把“P连接点”改为实际信号源,进行计算。
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3.11添加合路器之类的器件形成完整的系统图
1、根据组合出来的图,并在必要时添加器件(合路器之类的)。 2、根据最后调整的结果重新计算电平,形成完整的系统图。
3.12图纸切割
1、由于总系统图较大,需要多页显示,以便打印,可以通过软件分割为多张小的系统图。 2、根据图纸形成图纸目录等。
3.13图框压缩
切割后的小系统图,会有一部分溢出图框范围,通过图框压缩,可以把系统图缩放在图框的最佳范围内。
3.14材料统计
1、在“天线明细”中自动统计每个天线对应的功率值。 2、在“汇总”中统计整个方案中所用到的全部材料。 3、在“按楼层汇总”中统计每个楼层的器件数量。
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3.15系统图标签输出
在报表中自动统计出每个器件对应的标签,打印分别贴到各对应器件上,方便于日后器件的维护和管理。
3.16智能打印
1、对系统图实时打印。
2、具有折弯相交线和消隐相交线的功能。
3.17场强仿真
1、场强面预测
a、根据布置好的天线和电平,根据无线信号自动生成场强覆盖预测图。 b、根据反射原理计算经过反射后信号的衰减电平。 c、智能识别建筑物边界,使覆盖信息统计更精确。
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2、单点场强预测(包括轨迹预测和点测)
a、提供单点场强预测功能,并支持用户自定义预测点样式。 b、单点场强预测提供联动功能,及时更新预测点信息。
3.18设计后的电平预测
根据最终的电平做好系统的电平预测图。
3.19电梯设计
1、提供电梯的设计方案,自动生成电梯图和天线布防图。
2、通过对电梯覆盖模式、类型、信号、馈线和天线等设置完成电梯功能的平面图的设计 3、还可以把电梯平面转换成系统图
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3.20 DWG转visio
该功能把cad设计好的方案,统一转化成visio格式,同时提供了多项功能设置,包括“自动转化选项”、“调整转化选项”,馈线外观设置,器件颜色状态设置等,并提供了保存路径,在保持了原cad方案精准度不变情况下提供了更多的visio平台操作。
3.21多语言版本
软件有简体中文、繁体中文和英文多种语言版本。
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4、软件功能使用方法
软件设计中使用的器件块根据性质的不同分成:信号源、耦合器、功分器、天线、馈线、衰减类、主接点、副接点、放大器、连接类、其他等11大类,罗列如图4-1所示。用户可以根据需要自己绘制器件块,所有的器件都保存在安装目录下的cfg.dwg文件里。
图 4-1
该软件在AUTOCAD原有的基础上增加了7个工具栏,分别是:平面图、优化、排版、基本工具、系统图、图层、电平预测,如图4-2所示。
图4-2
下面分别介绍工具栏中各按钮的使用方法。
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4.1 平面图工具栏
平面图工具栏:
P连接点
:作为一个信号源,在整个设计方案中起至关重要的作用。制作平面图时,只有“P连接
点”图标与分布系统(包括馈线和各种相关器件)正确连接,才能生成后面一连串的数据。如图4-1-1所示。
图4-1-1
用鼠标双击 “P连接点”则弹出一个“主连接点属性设置”对话框,如图4-1-2所示,用户可根据实际情况填上标号、名称和各网的电平值。
图4-1-2
副连接点
:绘制平面图时,往往是在分多个楼层的建筑平面图中进行,每层都要布置器件和馈线,
而每楼层之间则需要一个连接点,以完成一个设计的整体。平面图与平面图之间用馈线或使用新增放大器作过渡时,“副连接点”功能则表示一个有源信号,通过该有源信号过渡到另一平面图中。如图4-1-3所示。
图4-1-3
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用鼠标双击击“副连接点”按钮,则弹出“副连接点属性设置”对话框,如图4-1-4所示。
图4-1-4
P比例线1
:1/2馈线的画线按钮,按住该按钮,则显示四种线型的快捷画法,如图4-1-5所示。
图4-1-5
选择好馈线的起点和终点,右击鼠标确定,则自动生成一段有长度标记的馈线,如图4-1-6所示。
图4-1-6
P比例线2
:7/8馈线的画线按钮,按住该按钮,则显示四种线型的快捷画法,如图4-1-7所示。
图4-1-7
选择好馈线的起点和终点,右击鼠标确定,则自动生成一段有长度标记的馈线,如图4-1-8所示。
图4-1-8
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跳线:跳线的画线按钮,按住该按钮,则显示四种线型的快捷画法,如图4-1-9所示。
图4-1-9
选择好馈线的起点和终点,右击鼠标确定,自动生成一段跳线,衰减值默认为0。如图4-1-10所示。
图4-1-10
泄漏电缆4-1-11所示。
:泄漏电缆画线按钮,选择好馈线的起点和终点,右击鼠标确定生成一段泄漏电缆,如图
图4-1-11
对馈线的属性修改,可以双击馈线,弹出对话框,如图4-1-12所示。图中可以修改线的类型,和是否设置为比例线等。
图4-1-12
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自动选择插入功分器或耦合器:制作平面图中使用,可以自动插入包括各种功分器或耦合器。画好
相关馈线,点击该图标,在馈线的交点处左击鼠标确定,系统则根据当前的馈线分布位置和角度,自动选择相应的功分器以及调整功分器方向,达到最佳结果。要注意的是,插入功分器与插入耦合器的画线方法不同,如果平面图中是插入功分器,则应在功分器输出端的馈线之间彼此倾斜(角度为10度至70度)即可;如果平面图中是插入耦合器,则应在耦合器输入端、直通端以及耦合端的馈线互相垂直,即形成一个“T”字型,如图4-1-13所示。
图4-1-13
该按钮包括了“自动插入耦合器”、“自动插入功分器”功能,按生成功分器或耦合器的要求画好相关馈线后,点击按钮,鼠标拖动到交点处左击确定,则系统自动生成功分器或者耦合器。
P耦合器
:四个按钮都有特定的耦合方向,分别是向上,向下,向右,向左耦合,
所以“P耦合器”功能适合于画平面图时,馈线的耦合端方向是正向上、下、左、右。注意:如果馈线不在这四个方向时最好用上面已作介绍的自动插入功分器或耦合器功能,以使图纸变得更美观,如图4-1-14所示。
图4-1-14
P功分器:包括手动二功分、三功分和四功分,器件方向都是从左边进右边出。绘制平面图
时注意走线规格,某些情况下要先绘好功分器,再绘制输出端的馈线,以达到馈线与功分器的正确连接,并使版面变得美观。如图4-1-15所示。
图4-1-15
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插入天线:画好馈线,点击“插入天线”按钮,拖放到平面图中与馈线的连接点,左击确定即可。
如图4-1-16所示。
图4-1-16
修改比例线为固定长
:可以把画好的平面图线修改为固定长,即如果画出某段馈线的长度为N,使用
该按钮修改后,则不管怎么拉伸该馈线,其长度都固定为N,如图4-1-17所示。
图4-1-17
修改馈线为比例线
:若经过“修改比例线为固定长”功能,再希望馈线变为比例线,则点击该按钮,
再选择馈线确定,则馈线又变回原来的比例线,即其长度随拉伸而变化,如图4-1-18所示。
图4-1-18
馈线转换
:分别为“7/8馈线转换为1/2馈线”、“1/2馈线转换为7/8馈线”以及“1/2
馈线或7/8馈线转换为跳线”的按钮。用法是点击按钮,按命令提示选择需要修改的馈线,然后右击确定即可。
转化为连接线
:在设计过程中,如果想不计馈线的损耗,可以把馈线转换为连接线。用法:点击按钮,
按命令提示选择需要修改的馈线,然后右击确定即可。
修改器件颜色
:在绘图时,往往需要把器件用不同颜色来标注,选中需要修改的器件,点击该按钮,
再选择颜色即可,如下图4-1-19所示。
图4-1-19
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清空馈线:点击该按钮,可以把当前图纸上的全部馈线删除清空,如下图4-1-20所示。
图4-1-20
平面图线与系统图线相互转换:分别为“平面图线转换为系统图线”和“系统图线转换为平面图
线”。用法:点击“平面图线转换为系统图线”按钮,按提示选择需要转换的平面图线,则可以把它转换为系统图线;点击“系统图线转换为平面图线”按钮,按提示选择需要转换的系统图线,则可以把它转换为平面图线。
4.2 优化工具栏
优化工具栏:
北京_平面图主干线
:该功能是在北京_制作平面图中使用,具体作用为节点与天线馈线的走线路由,
即相当于馈线的走线架。操作:画好托盘、布放天线,然后点击北京_平面图主干线按钮,根据现场情况画出主干连接线,右键确定,如图4-2-1所示。
图4-2-1
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北京_连接天线到托盘:该功能是在北京_制作平面图中使用,具体作用概括为天线与托盘的连接,
生成托盘经由主干线到个天线的走线路由。操作:画好托盘、布放好天线、主干连接线。点击“连接天线到主干”按钮,命令则提示“选择对象”,把天线和馈线一起选择,右键确定,则系统自动生成天线与托盘的连接。如图4-2-2所示。
图4-2-2
北京_平面图到系统图
:当正确的画好平面图,且完成“连接天线到主干”即可进行“北京_平面图到
系统图”的操作:点击图标,选择绘制好的平面图,右击鼠标确定,再在空白处生成系统图的位置处左击鼠标,则系统就自动运行一系列操作,并显示进度条,如图4-2-3所示。
图4-2-3
北京-07年-05年器件转换
:该功能是在北京_制作平面图或系统中使用,其作用为修改器件类别,即可
以把类别为07年的器件转换为05年器件,反之亦然。操作:选择要修改的器件,点击该按钮,弹出如图4-2-4所示对话框,在类别下拉菜单中选择所需类别,点击确定即可。
图4-2-4
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北京_转为射频电缆:该按钮的功能为:在打印输出时,如果不需要馈线显示标注,则可以使用该命
令把其转换为射频电缆即可。用法是点击按钮,弹出如图4-2-5所示打印图形转换对话框。
图4-2-5
点击“选择基点”按钮,在图纸空白处点击左键,然后再点击“选择需要替换的图形”按钮,在图纸中选中需要转换的器件图形,按确定即可,效果如图4-2-6所示。
图4-2-6
连接天线到主干
:该功能在制作平面图中使用,具体作用概括为天线与主干的连接,即生成从主干
到天线之间的干线。操作:画好连接点、主干线,然后在指定位置画出天线。点击“连接天线到主干”按钮,命令则提示“选择对象”,把天线和馈线一起选择,右键确定,则系统自动生成天线与主干的连接。如图4-2-7所示:。
图4-2-7
打断连接处
:在“连接天线到主干”操作完成后使用,目的是利用干线截断主干,使每段干线之间的
主干有的长度,以便在馈线的交点处插入功分器或耦合器。点击“打断连接处”按钮,按命令提示选择要截断的主干线区域,然后右击鼠标,则系统自动由一段馈线变成已被干线截断了的有长度的馈线。如图4-2-8所示。
图4-2-8
在连接处插入块
:平面图中“打断连接处”后的操作,主要是把打断后的平面图在交点处用功分器
或耦合器等器件连接上。点击“在连接处插入块”按钮,按命令提示选择平面图,然后右击鼠标确定,则系统根据在绘制好的馈线交点处自动识别插入耦合器或功分器,如图4-2-9所示。
图4-2-9
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平面图到系统图:正确的画好平面图,且完成“连接天线到主干”、“打断连接处”、“在连接处
插入块”操作,即可进行“平面图到系统图”的操作:点击该按钮,选择绘制好的平面图,右击鼠标确定,再在空白处生成系统图的位置处左击鼠标,则系统就自动运行一系列操作,并显示进度条。如图4-2-10所示。
图4-2-10
优化处理
:是对从“平面图到系统图”操作中生成的系统图进行优化处理,即自动计算系统图中的每
部分的馈线和器件功率。 点击“优化处理”按钮,按命令提示选择系统图(选中P连接点也可),右击鼠标确定,则弹出“优化处理”的进度条,并完成操作,如图4-2-11所示。
图4-2-11
对器件编号
:该操作适用于平面图或系统图。选择要编号的平面图或系统图,点击“对器件编号”按
钮,则弹出一个编号规则配置的操作框如图4-2-12所示:编号规则中有8个蓝色的图框,分别表示编号的不同排列顺序,如第一个图框,编号顺序为“1”、“2”处在同一行处,“3”、“4”在第二行,所以系统先在第一行从左到右编号,接着从第二行从左到右编号;同理,第二个图框是先在第一竖从上到下编号,接着从第二竖从上到下编号;如果选择第二个图框的编号顺序,则对应在“编号规则”对话框中把“天线”的“编号顺序”设为2,如此类推。可以设置“允许误差”和“开始编号”,默认值分别为“5”和“1”,设置完毕点击“确定”即可,如图4-2-13所示。
图4-2-12 图4-2-13
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系统图和平面图的编号对应:值得注意的是,该功能是由系统图的编号来决定平面图编号。对系统
图进行器件和天线的编号后,选择系统图,点击“系统图和平面图的编号对应”按钮,则系统自动根据系统图对平面图编制出相对应的编号。如图4-2-14所示。
图4-2-14
批量复制标准层
:此功能主要用于相同的标准层中。若有多个标准层的平面图需要绘制,则只
需使用该功能,系统自动生成多个相同的分布图,并把器件的楼层一一对应。如图4-2-15是表示7F-10F的系统图其中的一层7F。
图4-2-15
要在画出器件编号与8F-10F相对应的系统图,选择7F的系统图,点击“批量复制标准层”按钮,弹出如图4-2-16所示的“楼层复制”对话框。
图4-2-16
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按要求输入要生成的楼层数:8-10,其中,“点取间隔”是指生成的每个楼层系统图之间的间隔距离,默认值为10,用户可以根据实际要求修改;插入点可以是“以原点楼层向上”,或“选择基点”,再点击“请框选楼层”按钮,点击“确定”,此时系统出现生成8F-10F的进度条,完成了与8F、9F、10F相对应的的系统图,如图4-2-17所示。
图4-2-17
系统图主干
:生成了多个相同标准层后,点击该图标按钮,命令提示选择对象,此时则选择系统图
中的多个“P连接点”,可以选择2到8个等,选择好后右击鼠标确定,则弹出对应组合对话框,如图4-2-19所示。
(选择3个“P连接点”时的主干选择)
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(选择4个“P连接点”时的主干选择)
(选择5个“P连接点”时的主干选择)
图4-2-18
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在上面“对应组合”的对话框中选择其中一个,还可以对主干线进行线型和层高设置,然后点击确定,则上边4个分开的系统图就组合成如图4-2-19所示。
图4-2-19
主干生成系统
:与系统图主干设计不同的是,系统图主干设计是软件自动完成主干组合配置设计,而
主干生成系统是设计人员根据不同的配置,可以人为手动加入配置的条件,选择出满意的组合,包括放大器的使用数量、位置等,并可以设定楼层的高度和接入点预设电平值,最后输出系统图,并完成排版。用法:点击该按钮,则弹出“多主干智能设计”对话框。在“计算参数”中提供了馈线的长度变化转换,输入点电平值和输出点之间的误差值,以及各器件的参数损耗,还提供了“拾取楼层数据”,即选择要组成主干组合的系统图连接点。 如图4-2-20所示。
图4-2-20
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设置完计算参数,点击“从平面图中拾取楼层数据”按钮,切换到平面图,选择对应的主干,再点击“计算”按钮,则出现 “主干连接方式选择”对话框,点击“开始”按钮,则得到如图4-2-21所示。
图4-2-21
选择其中一个组合,点击“确定”按钮,则得到如图4-2-22所示效果图。
图4-2-22
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电梯系统:提供电梯的设计方案,自动生成电梯图和天线布防图。点击该图标按钮,则弹出“电梯
覆盖”对话框,如图4-2-23所示。左侧为相关电梯参数设置,提供了电梯外观图的画法,无源器件包括天线等的放置设定,右侧为电梯井道里面器件放置的明细表,包括了天线、功分器、耦合器位置等。
图4-2-23
在电梯覆盖对话框中,填上相关信息,点击确定则可生成对应的电梯平面图,还可以转换为系统图,如图4-2-24所示。
图4-2-24
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4.3 系统图工具栏
系统图工具栏:
插入耦合器
:功能跟平面图中“P耦合器”一样,只是该功能适用在系统图上操作。要注
意的是,四种耦合器按钮都有特定的输入方向,从左到右分别时“左入上耦”、“左入下耦”、“上入右耦”、“下入右耦”,在操作中要选择适当的使用。 系统图功分器
:制作系统图时使用,需要增加功分器,则可点击该按钮,在适当位置点击鼠
标,如图4-3-1所示,可从左到右绘制出功分器、跳线、天线。
图4-3-1
系统图插入天线
:制作系统图中需要修改或增加的天线,如图4-3-2所示。
图4-3-2
插入1/2馈线或7/8馈线
:制作系统图中需要修改或增加的馈线。同平面图馈线一样,按住该
按钮,出现四种不同线型的快捷键,分别如图4-3-3所示,功能效果如图4-3-4。
图4-3-3 图4-3-4
系统跳线和泄露电缆:其用法分别同平面图跳线和泄漏电缆一样。
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4.4 排版工具栏
排版工具栏:
上对齐、下对齐
:绘制平面面图或系统图过程中,如果两个器件用馈线连接后不在同一水平直线
上,可选择需要水平对齐的器件,点击“上对齐”或“下对齐”按钮,则器件和馈线在同一水平直线上,如图4-4-1所示。
选择要对齐的器件后,点击“上对 选择要对齐的器件后,点击“下对齐”则以最下面的器件为准对齐
齐”则以最上面的器件为准对齐
图4-4-1
左对齐、右对齐
:绘制平面图或系统图过程中,如果两个器件用馈线连接后不在同一垂直直线
上,可选择需要垂直对齐的器件,点击“左对齐”或“右对齐”按钮,,则器件和馈线在同一垂直直线上,如图4-4-2所示。
选择器件后按“左对齐”后则以最左边的器件为准垂直对齐
选择器件后按“右对齐”后则以最右边的器件为准垂直对齐 图4-4-2
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垂直均分:在平面图或系统图中,“垂直均分”可以把各种器件(如各功分器、耦合器和天线等)在
“Y轴”上均匀分布,即每上下相邻的两个器件之间的距离相等。如图4-4-3所示。
图4-4-3
水平均分
:是相对于“垂直均分”的水平均分,在平面图或系统图中,“水平均分”可以把各种器
件(如各功分器、耦合器和天线等)在“X轴”上均匀分布,即每左右相邻的两个器件之间的距离相等。如图4-4-4所示。
图4-4-4
编号旋转
:通过改变器件编号的角度或弧度,来满足设计对器件编号放置效果的需求。用法:点击该按钮,
按命令提示选择需要修改的器件编号,则弹出图4-4-5所示的对话框,设置编号角度,点击确定,效果如图4-4-6所示。
图4-4-5
图4-4-6
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批量修改器件编号:在设计过程中,如果只是想修改部分器件编号,可以使用该按钮对器件编号进行
批量修改。用法:选择需要修改的器件,点击该按钮,输入所需的编号,按确定即可。如图4-4-7所示。
图4-4-7
线优化
:在平面图或系统图绘制过程中,可以通过线优化功能对馈线进行处理,使其得到最佳效果。
按住该按钮,显示五种不同功能快捷键,如图4-4-8所示,从左到右依次为“变非直角为直角”、“对线增加定点”、“对线删除定点”、“延伸多段线”和“合并多段线”。
图4-4-8
下面对五种功能分别介绍: 1、变非直角为直角
:在绘图过程中,连接器件的馈线往往有折弯,为了使走线直观,要把非直角变
为直角。用法:点击该图标,按命令提示选择需要修改的馈线即可,效果如图4-4-9所示。
图4-4-9
2、对线增加定点
:在绘图中遇到馈线拐弯走线,则需使馈线增加一个点以变为折线,此时可使用“对
线增加定点”功能。具体操作是,点击“对线增加定点”图标,按命令选择要修改的馈线,点击要生成折点的位置。如图4-4-10所示。
图4-4-10
3、对线删除定点
:此功能是“对线增加定点”的一个反向操作,即把馈线的折点删除,由折线变为
直线,具体操作是,点击“对线删除定点”图标,选择需要修改的馈线的折点即可,如图4-4-11所示。
图4-4-11
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4、延伸多段线:绘图中需要对某段馈线进行延伸,则可使用此功能。用法是点击“延伸多段线”图
标,选择延伸的馈线,再点击需要延伸到的位置即可,如图4-4-12所示。
图4-4-12
5、合并多段线
:把的或者断开的多段线合并起来,组成一段,且线长变为合并后的新数值。用
法是点击图标,选择需要合并的馈线即可。如图4-4-13所示。
图4-4-13
清空电平
:当生成系统图后,系统算出多网的功率,若要删除某个频段的功率显示,则可以利用“清
空电平”按钮。点击“清空电平”图标,弹出“清理电平”对话框,如图4-4-14所示。
图4-4-14
根据要求点击要清理的系统的频段,选择“确定”,按命令提示选择要清理电平的对象,右击鼠标确定,则可把要清理的相对电平,如图4-4-15所示。
图4-4-15
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修改器件显示的标注:系统图中,修改是否显示已作好功率计算的整个系统图中的部分电平,点击该
按钮,弹出如图4-4-16所示对话框。
图4-4-16
左边小框中打勾表示显示,把勾去掉即表示不显示,若不显示输入的电平,则可去掉“输入电平显示”前面的小框勾,其他若然。其中,“输入电平”表示系统图中器件输入端的电平;“输出电平”表示系统图中器件输出端的电平;“耦合电平”表示耦合器耦合端的输出电平;“其他”则表示器件的顺序编号和楼层编号等,如图4-4-17所示。
图4-4-17
设置楼层
:该操作适用于平面图或系统图。点击按钮,按命令提示选择所需设置的平面图或系统图,
右击确定,弹出“设置”对话框,然后输入各器件所在楼层。如图4-4-18所示。
图4-4-18
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系统图切割:只需要用线框框上系统图的某个部分,并框好若干个区域,则软件自动把框好的部分切
割好,并增加了相应的图框,切割好的每个系统图之间的对应关系,都用副连接点连接上。用法:先用系统切割线割
,命令提示是否画矩形框,选择是,把图按照需要的规格框好。选中框选矩形线,再点击系统图切
按钮,命令提示基点,在空白地方左击鼠标确定生成位置。如图4-4-19所示。
使用“系统图切割”操作
后,得到下图
图4-4-19
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图框管理:点击该按钮后,弹出个图框的对话框,如图4-4-20所示。
图4-4-20
填入图框相关内容,按 “确定”,则生成图框如图4-4-21(黄色部分):
图4-4-21
图框比例设置
:生成图框后,可以对图框比例设置,点击该按钮,出现如图4-4-22所示的对话框。
图4-4-22
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点击“选择图框”按钮,再选择图框,出现是否重生成警告,点击否,则显示图4-4-23所示的“选择图框中的参考线”。
图4-4-23
点击该按钮,再选择图框中的参考线,显示图4-4-24所示的“选择长度”按钮。
图4-4-24
点击该按钮,再选择线长,则如图4-4-25所示。
图4-4-25
按“设置比例”按钮,则完成图框比例设置。
图框压缩
:系统图切割后,切割成的小系统图,会有一部分溢出图框范围,通过图框压缩,可以把系
统图缩放在图框的最佳范围内。用法:点击该图标,按命令提示选择要压缩的图像及其图框,输入压缩比例值,右击鼠标确定,则系统就自动运行一系列操作,并显示进度条即可,效果如图4-4-26所示。
图4-4-26
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恢复切割前的状态:在系统图设计工程中,当操作到一定阶段时发现一些设计不合意或不正确时,想
回到当初某一状态,可以使用“恢复切割前的状态”操作。用法:先使用“系统图切割线”命令框选需要恢复的状态时器件,再按住该按钮,按命令提示选择系统图切割线,右击提示选择还原点,在图纸某一空白处点击左键即可,效果如图4-4-27所示。
图4-4-27
图框自动编号
:选择需要编号的图框,点击该按钮,可以对图框进行自动编号。
:其功能是将一张AutoCAD中的多张图纸标注一次全部修改完成。点击该键,弹
批量修改图框内容
出批量修改图签属性对话框,如图4-4-28所示。
:
图4-4-28
将原图框中的中国移动改为中国联通。就可以将AutoCAD中的多张图纸标注一次全部修改完成。
上图为没有修改之前的图纸
上图是经过批量修改后的结果
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修改器件状态:五个按钮分别是把器件修改成为“新增”、“替换”、 “利旧”、
“原有”、 “移位”用颜色加以区分,可以使实际施工工作得到更明确的操作,如图4-4-29所示。
图4-4-29
智能打印
:系统图切割后,软件能自动辨别使用的图框,并在“智能打印”的对话框中选择这些对应
图框是否需要批量打印。点击该按钮弹出如图4-4-30所示对话框,可以对系统切割图进行实时打印。
图4-4-30
另外其具有对相交线进行折弯或消隐处理,其效果如图4-4-31所示。
图4-4-31
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4.5 电平预测工具栏
电平预测工具栏
插入介质
:
:是指在天线安装位置附近的介质对信号的阻挡,包括墙壁、门、玻璃等物体。点击“插入
介质”按钮,则弹出对话框,如图4-5-1所示。
图4-5-1
选择介质类型和名称,并填上相应频段的“介质衰减(dB)”参数,“调整衰减(dB)”默认为空,点击“绘制”,即可生成如图4-5-2所示黄色线代表的介质。
图4-5-2
要修改介质的衰减值,点击“编辑”则弹出如图4-5-3介质表编辑对话框,可以对其进行增加、删除等修改,点“保存”按钮保存设置的介质表内容。
图4-5-3
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介质格式刷:生成多种不同的介质后,当要求其中某一种介质中的衰减值跟另一种介质的衰减值一致,
则可使用“介质格式刷”。如图4-5-4所示,两中衰减值不同的介质A和介质B,要把介质A衰减值跟介质B
衰减值一致,点击图标,按命令提示选择源介质(即介质B),再点击目的介质(介质A),然后右击鼠标确定,则介质A的衰减值跟介质B的衰减值一致。
图4-5-4
仿真功能即“设计前电平预测和“设计后电平预测绍:
1、设计前电平预测
:首先,打开平面图,定好天线位置,并画好介质(用蓝色表示),如图4-5-5所示。
”、“设计后电平预测
”和“智能点测
”,“设计前电平预测
”
”用法基本相同,下面以“设计前电平预测”和“智能点测”的用法作简单介
图4-5-5
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点击“设计前电平预测
”按钮图标,弹出图4-5-6对话框。
图4-5-6
在“场强预测设置”对话框中可以选择“快速度出图”或“高精度出图”,“计算等级”,“网格填充”或“非网格填充”用户可以自定义选择,然后点击“确定”。
点击“确定”后,按命令提示选择平面图,如图4-5-7。
图4-5-7(图中白色的外框表示场强预测的信号生成范围)
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完成以上操作后,则系统经过一系列的数据生成,完成如图4-5-8的仿真预测图。
(快速度出图,网格填充)
(高精度出图)
(非网格填充出图)
图4-5-8
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2、同理,“设计后电平预测测
”跟“设计前电平预测”的操作方法一致,只是在进行“设计后电平预
”操作前先要使用“平面图到系统图的编号对应”功能,让优化了的系统图天线功率对应到平面图中,
”。
以使平面图天线功率与系统图相对应,再进行“设计后电平预测
3、智能点测
:包括轨迹预测和点测,只要在对话框设置中把“自动增加预测点”勾上并填写“5”或以上数
值,选择“填充”,则为对建筑图的轨迹预测;勾去“自动增加预测点”,选择“编号”,则为点测。如图4-5-9;图4-5-10为轨迹预测效果图,该天线在周围建筑物介质阻挡下得到的场强轨迹;图4-5-11为点测图,在不同的位置点上该天线的信号强度值,点预测表可以自动生成统计表或结果表。
图4-5-9 图4-5-10 图4-5-11
清除场强预测
:平面图作了场强预测后,要清除场强预测的痕迹,则可以点击此按钮图标,按命令提
示,大范围内选择平面图(其中场强预测在平面图上),右击鼠标确定,以此清除场强预测的痕迹,此工具按钮相对于AutoCAD自带的“删除”功能,更方便和快捷。如图4-5-12所示。
图4-5-12
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天线预测电平修改:系统图进行“优化”处理的之前,通过“天线预测电平修改”操作,把天线
口功率设置在一个目标范围内,然后在“优化”处理过程中,系统则根据“天线预测电平修改”中对天线口功率要求的参数进行器件的优化选择,以达到天线之间的最佳功率。点击“天线预测电平修改”图标后,弹出如图4-5-13所示的“天线目标电平设置”对话框。
图4-5-13
把GSM、CDMA、WCDMA等的“预测电平”、“电平上限”、“电平下限”设置相应参数,点击OK。再进行“优化操作”,则系统图生成的天线口功率基本在“预测电平”上。如图4-5-14所示。
图4-5-14
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4.6 基本工具工具栏
基本工具工具栏: 工具选项板
:制作平面图或系统图过程中要使用一系列的器件,包括各种形状的天线、耦合器、
功分器和信号源等等,点击“工具选项板”,弹出“工具选项板”,里面收藏有平面图和系统图等各种相关
的器件。要使用相关器件,单击鼠标选择器件,然后在绘图纸上单击鼠标,即可把相关器件用在平面图或系统图上。如图4-6-1所示。
图4-6-1
当使用工具选项板中的图块绘制系统图时,先在工具板中点击要使用的器件,放置好相应位置后,则弹出对话框(天线除外),用光纤直放站举例,弹出“信号源属性设置”对话框,如图4-6-2所示。
图4-6-2
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根据实际情况设置好“楼层”为“B1F”,“序号”为“5”,“系统”为“WCDMA”,“标签”为“B1F停车场墙壁上”,“输出电平”为“30”,即如图4-6-3所示。点击“OK”确定后,则“光纤直放站”图块生成对应的数据,如图4-6-4所示。
图4-6-3 图4-6-4
值得提醒的是,要修改工具选项板中所有图块的相应参数,都可以用鼠标双击图块,然后弹出如图4-6-3的“属性设置”对话框,再根据实际要求设置参数。
查找
:要在平面图或系统图中找出与之相对应的系统图或平面图的某一个器件,则可以点击“查找”
按钮,按命令提示选择器件后,右击鼠标确定,则系统自动切换到要查找的与原器件对应在平面图或系统图
中的器件。此时移动一下屏幕,则红色的小正方框就会消失。
连接检测
:该功能是查看馈线是否与器件成功连接,以便进行下一步操作。点击该按钮后,则在屏幕
范围内,都能显示到馈线与器件的链接情况,如果没有连接好,则显示出交叉线,此时移动一下屏幕,则红色的小叉就会消失。如图4-6-5所示。
图4-6-5
连接点查看
:该功能是查看馈线是否与器件成功连接,以便进行下一步操作。点击该按钮后,则在屏
幕范围内,都能显示到馈线与器件的链接情况,如果连接成功,则显示出一个小小的正方形框。如图4-6-6所示。
图4-6-6
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批量修改厂家和型号:点击该按钮,弹出如图4-6-7所示对话框。
图4-6-7
点击“选择对象”按钮,选择需要修改的器件,例如选择图纸中的三功分器,则对话框如图4-6-8所示。分别在“修改厂家”和“修改型号”下来菜单中选择相应的厂家和型号。
图4-6-8
线损修改
:批量修改器件厂家和损耗,点击该按钮,则弹出如图4-69所示的对话框。可以对馈线、
功分器、耦合器等进行添加或删除修改,修改完后点击保存,关闭。
图4-6-9
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刷新器件损耗功能:使用“线损修改“操作,修改器件线损后,修改之前画的器件损耗还不能改
变为当前修改值。通过使用该功能可以把之前画的器件损耗刷新为当前值。用法:点击该按钮,按命令提示选择要刷新的器件,右击确定即可。
系统配置
:能够根据实际情况进行个性化的设置的一个工具。点击“系统配置”图标,弹出“工程设
计系统配置”对话框,如图4-6-10所示。可根据实际需要来修改各种频段的频率、颜色、系统名称等。
图4-6-10
基本参数设置
:在工程设计之前,首先要先对基本参数设置。点击按钮,则弹出“基本设置”对话
框,如图4-6-11所示,其分别为“基本设置”、“线外观设置”、“图层设置”、“文字式样设置”等。
图4-6-11
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其中,“基本设置”栏中分别有线长的精度以及系统图、平面图距离间隔等设置;“线外观设置”则 是1/2”馈线、7/8”馈线、跳线等的颜色、线型和宽度设置。用户可根据实际情况进行相应调整。注意:在图纸设计之前应设置好,否则,之后更改对之前设计的器件是不起作用的,只对设置后绘制的器件起作用。
馈线显示状态
:该功能是修改馈线显示的状态。按住该键,显示3个不同状态的图标快捷键,分别
为“馈线明装”、“馈线暗装”和“馈线状态不显示”如图4-6-11所示。
图4-6-11
点击其中一个图标按钮,按命令提示选择需要修改的馈线,右击确定即可。效果如图4-6-12所示。
图4-6-12
快速选择
:根据设计需要,快速选择不同类型的器件,包括器件的状态、楼层、类别、类型、厂
家、平面图和系统图等特性,器件选择时区分平面图和系统图,点击该按钮,则弹出图4-6-13所示对话框。
图4-6-13
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线的标注位置:根据不同设计要求,可以对线的标注进行修改设置。点击该按钮,按命令提示选择要
修改的馈线,则弹出如图4-6-14所示的对话框。可以选择线标注的位置和标注样式,点击确定即可。
图4-6-14
报表输出
:点击“报表输出”按钮,弹出对话框,如图4-6-15所示。
图4-6-15
在“输入表的位置和名称”写上报表的文件名和位置,并“保存”。按命令提示选择系统图,右击确定,此时系统会自动运行一系列数据,并自动生成在已经保存的Excel表格中,打开Excel表格,能看到系统图中主材料的具体数据和每个天线的编号以及对应频段功率等,如图4-6-16所示。
图4-6-16
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系统图标签输出: 在报表中自动统计出每个器件对应的标签,打印分别贴到各对应器件上,方便以
后器件的维护和管理,如图4-6-17所示。
图4-6-17
频段计算
:在平面图生成系统图后,可以使用“GSM”、“CDMA”、“TD-SCDMA”等
功能来计算GSM、CDMA800、TD-SCDMA等的电平功率,或者要得到通过修改后的系统图电平值,则可以使用此功能。与“优化处理
”功能不一样,“优化处理
”是根据系统所现有的资源配置,自动生成系统图,
以达到系统图天线口功率的合理分配。而“GSM”、“CDMA”、“ 3G”在于手动修改器件后的再次优化。
点击“GSM”,再选择系统图中的“P连接点”右击确定,软件则自动计算GSM功率;点击“CDMA”,再单击系统图中的“P连接点”,软件则自动计算CDMA800功率;点击“3G”,再单击系统图中的“P连接点”,软件则自动计算3G功率,并分别用颜色加以区分,白色表示GSM,绿色表示CDMA800,红色表示WCDMA。如图4-6-18所示。
图4-6-18
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4.7 图层工具栏
图层工具栏
解所有图层、开所有图层 能。
:
:功能与AutoCAD中层的用法一致,是把所有的层解锁,打开的功
:分别是解自己的层、锁自己的层、开自己的层、关自己的层。功能与AutoCAD
中层的用法一致,只是使用对象在室内覆盖部分的平面图和系统图中。
:分别是解其他的层、锁其他的层、开其他的层、关其他的图层。功能与AutoCAD
中图层的用法一致,只是使用对象在室内覆盖部分即平面图和系统图以外的图层中。
:分别是解其他的层、锁其他的层、开其他的层、关其他的图层。功能与AutoCAD
中图层的用法一致,对象是自己手动选择的特定图层。
置为当前层
:把AutoCAD中的图设置为当前层功能。
4.8 注意事项与使用技巧
1、要加载AutoCAD二次开发的功能,可以把CAD格式的文件即“.dwg”拖放到图标上即可,或
者先打开图标,再双击“.dwg”的文件等。
2、打开软件后,要先设置好图形界限,在命令行中输入“zoom”,按提示输入“实时”的比例值。 3、绘制平面图前,要先度量建筑图的尺寸大小,若建筑图实际尺寸大小在AutoCAD中显示的不一样,则要先对建筑图的尺寸进行修改,以便在绘制平面图时的馈线长度跟实际长度相差不大,修改建筑图大小的方法多种,常用方法是用“缩放”工具把建筑图放大或缩小。
4、绘图过程中涉及图标功能的快捷功能按键,只有更熟悉AutoCAD本身,才能更高效率的完成各种方案,要懂得各种按钮功能的快捷操作,如在命令中输入“m”表示移动、“co”表示复制,“sc”表示缩放等等。 5、键盘中“空格”键的用法对绘制平面图有很大帮助,意思为“继续进行上一步操作”,即若要画多个天线,只需点击“插入天线”按钮,在图纸上左击,画出第一个天线,再按“空格”键,系统默认为继续上一步的操作,即插入天线,以此完成同一按钮功能的多次操作,所以绘图过程中要懂得常用键盘的“空格”键功能。
6、实际施工中主干与器件(主要是天线)连接只需要一小段非常短的跳线连接,但绘制平面图时受到建筑图纸空间有限不得不把主干与器件的距离拉远,操作完成后请勿忘了使用“修改比例线为定长修改跳线的实际长度。
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”操作,以
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7、在对画好的平面图进行“打断连接处”操作,若平面图有某些地方出现馈线交叉走线,可先按命
”以及“对线删除顶点
令提示选择需要打断的整个平面图,一次性打断连接处以后,再通过“合并多段线”把不该被打断的交叉走线恢复成只有一段直线,如此操作可更好的提高效率。
8、在平面图中,天线的在图层的范围相当于用一个四边形把天线括起来的大小,所以绘制平面图时馈线走线不能在天线范围内,否则不能完成“平面图到系统图内(即不在四边形范围内)。如图4-8-1所示。
”操作,即绘图时要使馈线走线不在天线范围
图4-8-1
9、在AutoCAD中绘制平面图完成后,若要进行“平面图到系统图
”操作,则必须确定平面图的“0”
图层处于解锁状态,保证生成系统图过程顺利完成。即把图4-8-2保持解锁状态。
图4-8-2
10、绘制平面图后,再进行“平面图到系统图”操作,生成系统图过程中的进度条在某个时刻停止下来,表明在该时刻停止生成系统图的地方对应的平面图部分绘制某个器件或馈线不符合要求,导致了生成系统图的进度条终止下来。解决方法是,停止生成的进度条,查看没完全生成的系统图在哪个地方出现问题,通过 “查找
”功能找出相对应的平面图器件,然后在平面图中逐步摸索出 发生错误的地方并加以改正。
”后,偶尔会有一两个天线电平值会偏高或偏低,这是由于在“天
”
11、对生成的系统图进行“优化处理线预测默认电平修改
”中修改的参数值不合理的缘故。解决方法是,可以使用“天线预测电平修改
功能对部分天线电平值做出相应的修改,再重新“优化处理”,或者在系统图中直接查看电平值偏高或偏
低的天线,找出相应的耦合器,然后双击耦合器,修改耦合器的参数值,再进行“GSM”或“CDMA”或“WCDMA”操作即可。
12、若要同时计算GSM,DCS,TD-SCDMA的功率,可以通过如下步骤完成:先点击“优化处理成对GSM的功率计算,然后双击系统图的“P连接点
”弹出对话框如图4-8-3所示。
”完
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图4-8-3
从图中可以看到对话框中GSM,DCS,TD-SCDMA的功率功率电平值,其中GSM功率电平的“28.34”是通过系统图电平预测并使用“优化处理
”计算出来的功率,此时可以根据GSM的功率作为参考,修改DCS、
TD-SCDMA的电平数值,如图4-8-4所示。
图4-8-4
然后点击“确定”。计算CDMA和WCDMA的功率。 13、用“工具选项板
”手工绘制系统图后,如图4-8-5所示。
图4-8-5
上图绘制了一个GSM、CDMA800合路的系统,要计算该系统的功率,因为系统图中的天线输出电平是由直放站主机的输出电平决定,所以要准确的配置好直放站主机的输出电平数值,双击直放站图块并在属性设置中填写相关参数和八木天线的输入值等,然后使用“CH0”功能优化GSM的施主天线,用“CH1”功能优化CDMA施主天线,得到如图4-8-6所示的效果图。
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图4-8-6
其中白色电平表示GSM,绿色表示CDMA。若在系统图中的信号源中没有施主天线,可以直接用“CH0”、“CH1”功能点击直放站或BTS图块。
14、在由平面图生成的系统图或手工绘制的系统图中,若系统图输出功率的最末端有“副连接点”连接,则在进行“优化”处理或“CH0”或“CH1”或“CH2”操作之前,要先对“副连接点”进行“天线预测电平修改”操作,才能保证“优化”等相关处理的顺利完成。
5 、基本设置参数详解
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6、设计流程介绍
设计人员在得到建筑平面图后,根据建筑物的结构以及现场勘察的情况布放好天线,布放天线后设置天线的预测电平值和天线的增益,先使用设计前预测场强来模拟一下场强的分布情况,场强计算公式采用著名的马特内-马恩纳模型:Pr = Pt + Ga - Lj - [32.45 + 20Lg(H)*20Lg(D)] – Ld,其中Pr表示该点的场强,Pt表示天线输出口电平,Ga表示天线增益,Lj表示介质衰减,32.45 + 20Lg(H)*20Lg(D)是自由空间损耗,Ld表示自由因子衰减。设计前场强预测天线输出口电平取设计人员设置的预设电平值,设计后场强预测天线输出口电平取设计完成后的实际电平,模拟完毕后根据仿真结果重新设置天线的位置或预设电平值。
天线布置完成TYCAD提供了两种方法来设置天线的路由,一种是由设计人员画好主干馈线,画好主干馈线后天线会自动连到主干中,至此平面图绘制完成,选择平面图的主连接点后,自动生成系统图天线,此时再选择这些天线,系统会提供多种器件的连接组合,选好以后自动生成完整的系统图;另一种方法是设计人员在画平面图的时候把完整的系统路由都画出来,最后通过选择主连接点,直接生成按平面图转化的系统图。得到系统后可以对天线、器件以及馈线的电平进行计算, TYCAD提供了两种电平计算的功能,一种是正推法一种是反推法,正推法是根据型号源或主连接点电平正向计算,而反推法是根据设计人员设置的天线期望电平进行反推计算,自动调整耦合器的型号,使得计算结果接近用户的期望,最后反推出信源和主连接点的输入值,以及确定耦合器的型号还有天线的最终电平值。电平计算同时支持对6个网段进行电平计算,当更换器件或者修改某个器件的参数的时候,计算的电平也会跟着改变。计算电平完成后,把对器件进行自动编号并将编号和电平值自动对应到平面图中,此时再用设计后场强预测功能做场强的仿真,根据仿真的参数再微调一下天线的位置。设计好一个标准楼层后,可以对其他楼层进行排量复制,复制的时候系统会自动处理器件编号。生成所有楼层系统图后,使用主干优化功能对其进行主干设计,自动合理分布不同馈线和相关器件,优化功能考虑到了楼层高度的判断,只要输入每层的层高,则得到的主干组合就会自动判断每层高度并累加,使楼层馈线长度与层高一致。
设计完成后需要对图纸出图排版以及材料统计,使用图纸切割功能把大张的设计图切割为几份小的设计图,切割的图用副连接点联系起来。当切割出来的图比图框略大的时候使用图纸压缩功能,系统通过修改器件间的距离的方法压缩图纸,从而保证器件的比例不变。放置完图框后,再使用智能打印功能,对图纸进行批量打印。TYCAD在对材料统计方面提供了两种模式,一种是材料和对应的电平清单,一种是材料和对应的价格,可以根据实际需要进行不同方式的材料统计。最后,通过标签系统,把所有的器件和天线标签都生成并打印,提供给施工队。
7、软件辅助功能
7.1 基本图层的设置
基本图层如图6-1-1所示。
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图6-1-1
其中“0”为默认图层,其余的则为该版本软件图层。
7.2 基本文字样式的设置
标注(宋体) 数字()
7.3 工程设计系统颜色设置.
根据不同的工程设计对颜色的需求,可以对各个系统进行颜色设置。点击“系统配置
”则可以弹出“工
程设计系统颜色设置“对话框,用户可以根据不同的实际要求来配置各网的相对应颜色。命令具体操作见4.6基本工具工具栏中的介绍。
8、常见问题解答
8.1 比例、初始化、距离问题
1、怎么初始化?
使用“PU”命令,清理多余的块参照。如果是CAD的就处理为比例1:1;如果需要还可以对建筑施图进行颜色设置,方便看;如果是手工绘制,也尽量按照1:1进行处理;如果是图片,可以用图纸矢量化软件把图片转换为CAD图。只有初始话后,才能实现线的长度直接通过绘制实现,器件的大小才基本上符合要求。
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2、为什么要1:1?1:100可以不?
都可以,不过就会被搞乱。因为图纸变为1:1比较容易,用CAD的sc命令实现达到1:1,这个设置并不复杂。
3、拿过来的图纸本来就没有比例,怎么办?
通过测量经验和实际比例进行比较,比如实际距离为A,图纸测量距离为B,那么输入sc(缩小或者放大)后输入的比例为:A/B。
4、画出来的器件比较小或者比较大?
在“基本参数设置”中修改平面图(系统图)图块插入比例。修改后的值只对后面绘图起作用所以,在绘图前先根据需求设置好基本参数。 5、 画出来的线标识文字较小
在“基本参数设置”中修改平面图(系统图)字高。 6、 馈线长度是五的整数倍?
在“基本参数设置”里面修改:是否保留长度5/10 :0为否,1为是。1表示画出来的馈线长度是5的倍数。
7、自动成图的间距可以设置?如何设置?
可以设置。在“基本参数设置”里面,设置系统图器件X距离和系统器件Y距离。重复几次,选择合适的配置。
8、 馈线的长度是如何计算?包括块内部的距离?
(实际测量的长度+块接点到块插入的距离)×设置的比例系数。 包括块内部的距离 9、线的长度可以固定?
可以。把比例线设置为“非比例线”,比例线随着距离变化而变化,非比例线不随距离的改变而改变。
10、生成系统图时会出现天线的距离较近?
在基本参数设置里面修改系统图器件Y距离。 11、生成系统图时器件和天线之间的距离,可以调整?
可以。在基本参数设置里面修改系统图X距离。 12、当比例不正确的时候,为什么要缩放图纸而不缩放图框?
因为图块的比例跟图框的比例大小一致,如果修改了图框的比例,还要修改图块大小、字体大小等一系列的参数。为了方便起见,缩放图纸的比例较好.。
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8.2 颜色、外观问题
1、各种线的颜色是否可以修改?
可以修改。在“基本参数设置”里面,修改线外观设置。修改各种状态属性线,点击颜色,选择自己需要的颜色。
2、各个网的颜色是否可以设置?
可以设置,在基本工具栏—系统配制里面修改。 3、在场强测试的时,介质线的颜色可以设置?
可以。在插入介质对话框中,选择编辑,会出现介质颜色设置,可以根据需要自行修改。 4、在画线的时候,线条较粗。
在基本参数设置—线外观设置—宽度里面调节。 5、器件外观颜色如何修改?
在平面图工具栏中,选择“修改器件颜色择颜色,最后点击修改器件颜色命令。
”命令。再用CAD编辑工具修改即可。即选中被改器件,选
8.3电平、计算问题
1、不需要显示耦合端电平可以实现?
可以。在排版工具栏中,修改器件显示的标注2、只想显示一个网的电平? 可以。在排版工具栏—“清空电平3、可以批量修改天线的预计电平?
可以。左键双击节点,会显示一个对话框,里面有各网络的节点功率,修改相应的节点功率,就可以将由整个节点分布的功率进行批量修改。
4、各个天线的预计电平可以设置不一样?反推是按照预计电平进行的,如果器件不合理能做什么样的处理? 可以不一样。如果器件的功率不合理,可以左键双击耦合器,会出现耦合器属性对话框,在类型中选择较适合的耦合量。
5、是否可以控制电平的精度(小数点的位数),线长度标注的精度?
可以。在基本参数设置里面,选择电平的显示精度和线长的显示精度(设置整数假如为2代表保留小数点后2位)
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,将显示耦合电平去除。
”键,清除不需要的网络电平。
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6、能做单点的电平预测吗?能做轨迹图吗? 都可以。点击电平预测工具栏中“智能点测7、功率计算是如何完成?
系统电平的计算分两种第一种是:点击键优化逆推法。就是由末端天线的功率(原先参数已经设置了各个网络的室内分布的天线电平最佳值范围)加上馈线的损耗+器件的损耗,算出节点的功率。还有一种就是顺推法,将节点的功率设置好,由节点的功率—馈线的损耗—器件的插入损耗=天线的功率
”键,出现对话框,可根据需要选择相关的测试。
8.4 CAD排版、设置问题
1、CAD本身的功能还可以用?
可以.。软件是在CAD的基础上开发设计的,完全与CAD兼容,不会影响CAD的本身功能。 2、CAD的排版比较麻烦,你有什么好的处理方法?
在排板工具栏中,可以选择上对齐、下对齐、左对齐、右对齐。 3、启动tyicd软件后,再启动CAD本身,还是启用了ZN50868的配置。 使用CONFIG命令,在配置选择当前配制。
8.5编号、 优化、主干问题
1、编号是如何处理?
按照什么规则来处理?编号规则中有8个蓝色的图框,分别表示在系统图中编号的不同排列顺序,如图1中编号顺序为“1”、“2”处在同一行处,“3”、“4”在第二行,所以系统先在第一行从左到右编号,接着从第二行从左到右编号;同理,图2中则是先在第一竖从上到下编号,接着从第竖从上到下编号;如果选择图2的编号顺序,则对应在“编号规则”对话框中把“天线”的“编号顺序”设为2,如此类推。并在“允许误差”设置为“1000”mm,“开始编号”设为“1”,在“编号规则”中的所有器件打勾,再点击“保存”、“确定”。最后选择要编号的平面图或系统图,然后右击鼠标确定即可。 2、系统图楼层之间的链接是如何完成的? 在优化工具栏中,选择“系统主干3、对平面的编号有好的处理方法?
只要将系统图里面的号进行编号处理以后,全选系统图,点击“系统图和平面编号对应4、成主干图的时候,主干的器件如何编号?
最好能根据平层的楼层号继续进行编号,不清楚楼号的可以弹出对话框人为设置,并自动编号,可以直接
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”,根据里面的主干连接,选择适合方案需要的主干连接。
”即可。
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全选对应的主干的器件,重新全部对起进行编号.再选择系统图和平面图的编号对应命令即可。 5、怎么将优化的网络设置为优先?
在基本参数设置—优化计算网段—选择优先的网段。
8.6仿真、切割、剪切问题
1、场强仿真的理论依据是什么?
根据公式Pr=Pt+Ga+Lj-[32.45+20LgF(MHz)+20LgD(km)]-Ld
其中,Pr为接收处的电平值,Pt是天线发射电平,Ga是天线增益,Lj是介质衰减,32.45+20LgF(MHz)+20LgD(km)是电磁波在自由空间损耗,Ld是自由衰减因子。 2、切割以后的图不能计算?
切割命令有两个:对原理图切用DROWINGTK命令后,出现的结果是连接附点;用ZN_RECOVERY命令后,会是切割的图块带有节点,可以保留原先的计算功能。
8.7其他常见问题
1、器件的衰减如何配置? 使用“损耗修改命令
”,修改相关的参数。
2、有方便查找系统图上的器件在平面图上对应的器件? 在基本工具栏中,选择“查找
”然后点击要查找的器件,在平面图中就有相对应的器件。
3、实际绘制的环境比较你演示的复杂怎么处理?
对于你绘制好器件和线可以通过图层关闭去处理,实现建筑图对我们绘制的图不产生的影响。 4、生成系统图时会出现少天线?
将整个平面图全部选择,然后点击“连接检测当的器件,是其连接上,重新生成新的系统图。 5、画好的图形,为什么打开的时候没有了?
察看是否在作图的时候,将图层0 还有ZN其他的图层锁住。要是锁住,请在以后画图时候,将图层0 还有ZN其他的图层打开。
”,检测连接是否连接上,打×代表未连接上,在此加入适
8.8 常用参数设置
1、打开图纸,发现里面的器件全是发散的,星星状。
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在CAD中输入pdmode命令,参数设置为0. 2、平面放置图框的时候,线条弯曲。 视图》三维视图》平面视图》世界。 3、怎么样去掉所有的馈线? 选择“清空馈线
”命令即可。
4、怎么样将线条变成一个没有属性的线(在统计的时候,不做统计)? 点击该线,选择“转换为连接线
”命令即可。
5、怎么样去除馈线上面的明装和暗装或者无显示?
在基本参数设置里面,有选择馈线暗装状态 0为明装 1为暗装 2为不显示。还可以选择功能键“明暗装,命令。
6、比例怎么设置?
将图纸的比例先用SC命令,缩放到合适大小,然后放置图框。选择图框比例设置,点击设置的图框,选择图框中的线,选择图框中线的长度,按设置比例即可。
7、系统图中每次生成出来馈线和器件的信息老是重叠有什么办法处理啊 ?(系统馈线与器件信息重叠问题) 在基本设置里改变系统图器件X距离或系统图器件Y距离来适当调节。
”
9、使用帮助
9.1 软件信息
点击 “TYICD”>“帮助”>“关于”或“公司网站”,如图7-1-1所示。
图7-1-1
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9.2 帮助文件
选择 “帮助”>“帮助”,或按快捷键F1,即可进入软件的帮助文件寻求相关的软件使用指南。
10、售后技术支持
非常感谢您使用我公司出品的软件,欢迎您对本软件提出宝贵的建议。如您在软件使用过程中遇到无法解决的问题或异常情况,请及时致电我公司的售后技术支持热线。
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