Inženjer mobilne bazne stanice što rade. Izvješće o održavanju bazne stanice GSM i UMTS standarda. Kako se zaposliti u tvrtki mobilnog operatera kao servisni inženjer

Današnji časopis Reconomica skreće vam pažnju na pregled i opis zanimanja “Servisni inženjer bazne stanice”. Upravo je to stručnjak koji održava rad tornjeva, a time i pokrivenost stanica vašim područjem. Ako želite dobiti takav posao, ovaj intervju sa sadašnjim inženjerom u Megafonu reći će vam o svim zamkama i pomoći vam u donošenju odluke o zapošljavanju.

Kako se zaposliti u tvrtki mobilnog operatera kao servisni inženjer

Zdravo! Moje ime je Aleksey Ivanovich Egorov, imam 33 godine, skoro 3 godine radim u PJSC "Megafon" u jednom od najvećih gradova u Povolžju. Moj položaj se zove "Inženjer za održavanje baznih stanica, antenskih stupova i velikih mrežnih komponenti". Jednostavno rečeno, tehničar za rad komunikacijske opreme, i to: antena, odašiljača, radio relejnih linija, optike i opreme za brtvljenje.

Za uređaj za ovaj položaj definitivno će vam trebati više obrazovanje, po mogućnosti na području komunikacija ili radiotehnike, bez straha od visine, vozačke dozvole kategorije “B” i pristojnog udjela avanturizma u vašem liku. Također biste trebali imati želju za električnom energijom, popravcima električne energije, IT znanjem, iskustvom u instaliranju kabelskih vodova te biti u mogućnosti rukovati alatom i prijenosnim računalom na razini mrežnog administratora.

Pronaći takav posao nije teško - svi operateri stanične komunikacije sadrže operativni odjel bazne stanice a u njihovim uredima možete saznati gdje se nalazi. Najteže je ući u državu, zapošljavanje na slobodna radna mjesta je rijetko, ljudi se pažljivo biraju u skladu s temperamentom, svi rade s entuzijazmom, a tim je u pravilu prijateljski i povezan, drugim riječima, “Stranci” nisu favorizirani. I to je sve unatoč vašim vještinama i znanju.

Što radi komunikacijski inženjer

Ako ste ipak, mladi stručnjak, diplomirani student, dobili ugovor o radu za navedeno radno mjesto, pronaći ćete cijeli svijet avantura, teških situacija, zanimljivih trenutaka i puno pozitivnog! Ne očekujte da ćete sjediti vani u uredu - od prvog dana bit ćete odvedeni na prikazana "polja" Lijepa mjesta rodna zemlja, imat ćete priliku sve promatrati iz ptičje perspektive, nositi teške blokove opreme, alata, a također ćete sudjelovati u potrazi pod nazivom „pronađite baznu stanicu u selu i pokušajte otvoriti vrata koja se spuštaju na šarkama sa zahrđala brava ”, općenito, možete potpuno osvijestiti svoju snalažljivost.

Zimi je, naravno, odvratno, hladno i teško od zimskih uniformi, noge i ruke smrzavaju se od divljine, šibaju nalete vjetra, čak vam se i oči smrzavaju, jedino otvoreno mjesto, ali to je ništa u usporedbi s trenutkom kad ćete pričvrstiti prste za dizajne jarbola kako vas ne bi oduševili, pogledajte u torbu pravi alat i, zapravo, rad. Najgora stvar u ovoj situaciji je činjenica da ćete se a priori više puta penjati i silaziti s antenskog stupa iz različitih razloga na koje ne možete utjecati, te činjenicu da morate otići do automobila zaglavljenog u šumskom pojasu, do pojasa u snijegu za drugu opremu, koja, najvjerojatnije, također ne podržava softver koji vam je potreban, i tako sve do pobjede, dok ne dovršite sve radnje prema zakonu podlosti. Vaš će rad cijeniti samo vaši kolege, koji su se i sami u više navrata našli u takvim situacijama, međutim, oni spremno priskaču u pomoć, pomažu djelima, poučavaju i pokazuju sve, sa vaše strane trebate samo interes i dobro pamćenje.

Plaća inženjera u telekom operaterima

Očekuje se vaša plaća od 27.000 rubalja mjesečno po ruci i više, ali, naravno, ne dvaput, sve ovisi o vašem iskustvu i vašoj želji da se prepustite poslu, sastoji se od bijele plaće i godišnjeg bonusa u iznos jedne do tri plaće, socijalni paket je standardan, postoji dobrovoljno zdravstveno osiguranje s ograničenim, ali dovoljnim skupom, dostupni su i izgledi za karijeru.

U tvrtkama MTS, Megafon, Beeline-Vymplekom, Tele 2 plaće tehničara su približno iste.

Prednosti i nedostaci zanimanja instalaterskog tehničara

U vrijeme promocije postat ćete žestoki profesionalac s iskustvom u gotovo svim tehničkim područjima, domišljatošću i snažnim stavom u životu. Bit će potrebno vrijedno i pošteno raditi, često kasniti na poslu, uvijek na oprezu, sa napunjenim telefonom, s jasnim, dosljednim planom djelovanja, s punim alatima potrebnim za rad.

Naučit ćete kako voziti automobil kao bog, dobro, ima puno putovanja na velike udaljenosti, proučit ćete uređaj svih komponenti i sklopova vašeg željeznog konja kako biste na vrijeme uočili kvar, dobro ćete prepoznati sve ceste, naselja, granice vašeg kraja, spektakularna mjesta. Ured vam izdaje, pa čak i dodjeljuje automobil, ali samo tijekom radnog vremena, a neće biti vremena za korištenje u osobne svrhe zbog nedostatka vremena i opterećenja njegove opreme.

Jedna od prednosti ove profesije je činjenica da nikada u tijelu nećete dobiti na težini iznad norme, ojačati sve vene na tijelu, trenirati ruke i noge i razviti pluća. Što se tiče opasnosti po zdravlje - da, profesija je opasna, radite na visini, pod elektromagnetskim zračenjem, ponekad dobivate dovoljno ispod antena, možete doživjeti glavobolja i mučnina, vožnja, razumijete, također je nesigurna i opasno je raditi s električnom energijom.

Radna stvarnost. S čime ćete se morati suočiti nakon što se zaposlite

Nadam se da nisam uplašio čitatelje posljednjim odlomkom, budući da je šteta po zdravlje prisutna u bilo kojoj struci, a sve bolesti dolaze od živaca. Ovdje sigurno nećete biti nervozni i dosadno - nakon što ste zavrnuli vijke i matice na vrhu, na jarbolu, ispravno uvrnuli uže i sigurnosnu opremu (naučit ćete se plesti čvorove, koristiti karabine, blokove na razini penjač), lakim, lijepim potezom koji se spušta s oznake 70 metara, nalazite se u kontejnersko-hardverskoj prostoriji u kojoj vas čeka korporativno prijenosno računalo s programima koje ste instalirali i milijun verzija različitog softvera, u kojem razumijete bolje od Brucea Leeja u wushuu, počnite birati hardverski softver, povremeno izgovarajući molitve plemena Maja u nadi da ćete zajedno sa svojim kolegama izabrati pravu konfiguraciju na konferencijskom pozivu, smještenom na suprotnoj točki područja od vas , a možda i suspendirani sa sigurnosne mreže, konačno ćete pronaći jedno od njih ispravne opcije, koji će osigurati rad stranog željeza i ljudi u bogom zaboravljenom selu počinju postavljati fotografije na Instagram.

Nakon toga, s osjećajem obavljenog posla i ponosom, izaći ćete na ulicu, ući u automobil, savladati nekoliko močvara blata na svom putu, s paranoičnim osjećajem da ste zaboravili nešto uključiti ili provjeriti nešto u bazi postaja u ovom selu, zaustavite gradske gužve, pokupite dijete iz vrta, idite kući, pročitajte kolektivni chat u vibraciji, nakon toga ćete shvatiti da ste još uvijek sretni što ste uspjeli Dječji vrtić, jer netko drugi radi u bazama, izvrće, uvija, lomi lozinke, a on ipak mora ići kući ...

Ujutro, nakon sastanka za planiranje, u prostoriji za pušenje, svi radosni i puni entuzijazma dijele svoja postignuća, pričaju o svim nevoljama u kojima su bili i svaki put su spremni krenuti i osvojiti zadatke. Ovo vam nikada neće začepiti živčane linije, naučiti vas da budete pošteni, pomoći ljudima i omogućiti vam da zadržite samopoštovanje na pristojnoj razini.

Humor ima posebnu ulogu u ovoj vrsti aktivnosti. Svi se vole šaliti i smijati se - od operativnog direktora do uobičajenog osnovnog inženjera (inženjer BS AMS KSE), šale se na prvu mogu činiti zlima, ali nitko nikada neće napraviti ozbiljne i opasne kadrove, svi razumiju da su u svom najboljem izdanju, da vam je partner pri radu s električnom energijom i samo u situaciji na cesti poput oca.

Odvojena tema je rad s izvođačem radova, kojih ima mnogo, svi rade praktički istu stvar pod vodstvom inženjera, ali njihova je specijalizacija u pravilu uža. Izvođači su angažirani stručnjaci koji nisu uvijek izvrsni, često nemaju pojma o radu komunikacijske tehnologije. Što je predmet stalne rasprave i pojave smiješnih situacija među inženjerima operativnog odjela.

Bilo je slučajeva da su naše neradne jedinice greškom promijenjene od operatera trećih strana, jer često svi ili više operatora koriste isti jarbol za svoju opremu, što je, kao što znate, uzrokovalo čitav lanac proizvoljnih događaja kako za našu organizaciju i za naše kolege drugog telekom operatera. Bio je jedan slučaj kada je izvođač, prošavši konop kroz blok na vrhu, podigao težak ormar na stup pomoću automobila na tlu, uže je u jednom trenutku palo između valjka i tijela bloka , potonji se zaglavio, izvođač u automobilu nije razumio postupke inženjera i nije vidio, da na taj način postupno naginje stup, već je, naprotiv, povećao brzinu podizanja opreme. Rezultat je bio katapultni učinak, na stupu su bili samo kolege izvođača radova, koji su se, držeći se za središte građevine, našli u omami i očajnički pozivali na prekid ove sramote svog druga. Intervenirajući na vrijeme, djelatnik operacije je kratkim, rječitim izrazima zaustavio kretanje automobila, preuzeo kontrolu nad situacijom i uspješno završio započeti posao. Inače, nitko od prisutnih nije ozlijeđen, nije bilo štete na materijalnim resursima, sjajno su sišli, priča je otišla u legende.

Zaključno, želio bih reći da volim svoj posao, te želim da svatko pronađe nešto za sebe, jer će tada rad donijeti radost, neće biti dosadnih misli o nedovoljnoj plaći i nedostatku napredovanja, a uz iskustvo i vrijeme, oboje će definitivno doći, sretno svima !!

I opet, neki opći obrazovni materijal. Ovaj put ćemo se fokusirati na bazne stanice. Razmotrite razne tehnički momenti na njihov položaj, dizajn i domet, kao i pogledati unutar same antenske jedinice.

Bazne stanice. Opće informacije

Ovako izgledaju stanične antene instalirane na krovovima zgrada. Ove antene su element bazne stanice (BS), konkretno, uređaj za prijem i prijenos radio signala od jednog pretplatnika do drugog, a zatim putem pojačala do kontrolera bazne stanice i drugih uređaja. Budući da su najvidljiviji dio BS -a, ugrađuju se na antenske stupove, krovove stambenih i industrijskih zgrada, pa čak i dimnjaci... Danas možete pronaći egzotičnije opcije za njihovu ugradnju, u Rusiji su već instalirane na stupove za rasvjetu, a u Egiptu su čak "prerušene" u palme.

Bazna stanica se može povezati s mrežom operatera putem radio relejne komunikacije, pa se pored "pravokutnih" antena BS jedinica može vidjeti radio relejna antena:

Prijelazom na modernije standarde četvrte i pete generacije, radi zadovoljenja njihovih zahtjeva, stanice će se morati povezati isključivo putem optičkih vlakana. U modernim BS izvedbama, optičko vlakno postaje integralni medij za prijenos informacija čak i između čvorova i blokova same BS. Na primjer, donja slika prikazuje dizajn moderne bazne stanice, gdje se optički kabel koristi za prijenos podataka s RRU (daljinski upravljanih jedinica) antene na samu baznu stanicu (prikazana narančastom linijom).

Oprema bazne stanice nalazi se u nestambeni prostori zgrade, ili ugrađene u specijalizirane kontejnere (pričvršćene na zidove ili stupove), jer je moderna oprema prilično kompaktna i lako se može uklopiti u sistemsku jedinicu poslužiteljskog računala. Radio modul se često instalira pored antenske jedinice, što omogućuje smanjenje gubitaka i rasipanje energije koja se prenosi na antenu. Ovako izgledaju tri instalirana radio modula opreme bazne stanice Flexi Multiradio, pričvršćena izravno na jarbol:

Područje servisa bazne stanice

Za početak valja napomenuti da postoje Različite vrste bazne stanice: makro, mikro, piko i femto ćelije. Počnimo od malih nogu. Ukratko, femtocelija nije bazna stanica. To je prije pristupna točka. Ova je oprema u početku namijenjena kućnim ili uredskim korisnicima, a vlasnik takve opreme je privatna ili pravna osoba. osoba koja nije u vezi s operatorom. Glavna razlika između takve opreme je ta što ima potpuno automatsku konfiguraciju, počevši od procjene radijskih parametara i završavajući povezivanjem na mrežu operatora. Femtocell ima dimenzije kućnog usmjerivača:

Picocell je BS male snage, u vlasništvu operatora i koristi IP / Ethernet kao transportnu mrežu. Obično se instalira na mjestima moguće lokalne koncentracije korisnika. Uređaj je veličine usporediv s malim prijenosnim računalom:

Mikroćelija je približna implementacija bazne stanice u kompaktnom obliku, vrlo česta u mrežama operatora. Razlikuje se od "velike" bazne stanice smanjenim kapacitetom onih koje podržava pretplatnik i manjom emitirajućom snagom. Masa je u pravilu do 50 kg, a radijus pokrivenosti radija do 5 km. Takvo se rješenje koristi tamo gdje nisu potrebni veliki i mrežni kapaciteti ili gdje nije moguće instalirati veliku stanicu:

Konačno, makroćelija je standardna bazna stanica na temelju koje se grade mobilne mreže. Karakterizira ga snaga od oko 50 W i radijus pokrivenosti do 100 km (u granici). Težina stalka može biti do 300 kg.

Područje pokrivanja svake BS ovisi o visini antenskog dijela, terenu i broju prepreka na putu do pretplatnika. Prilikom instaliranja bazne stanice radijus pokrivenosti nije uvijek doveden u prvi plan. Kako baza pretplatnika raste, maksimalna širina pojasa BS -a možda neće biti dovoljna, u tom slučaju se na zaslonu telefona pojavljuje poruka "mreža zauzeta". Tada operater s vremenom u ovom području može namjerno smanjiti domet bazne stanice i instalirati nekoliko dodatnih stanica na mjesta najvećeg opterećenja.

Kad trebate povećati kapacitet mreže i smanjiti opterećenje pojedinih baznih stanica, tada u pomoć priskaču mikroćelije. U megalopolisu radijsko područje jedne mikroćelije može biti samo 500 metara.

U urbanim uvjetima, začudo, postoje mjesta na kojima operater mora lokalno povezati dio s velikom količinom prometa (područja metro stanice, velike središnje ulice itd.). U tom se slučaju koriste mikroćelije i pikoćelije male snage, čije se antenske jedinice mogu nalaziti na niskim zgradama i na stupovima. ulična rasvjeta... Kad se pojavi pitanje organizacije visokokvalitetne radijske pokrivenosti unutar zatvorenih zgrada (trgovačkih i poslovnih centara, hipermarketa itd.), Tada u pomoć priskaču bazne stanice s piko-stanicama.

Izvan gradova dolazi do izražaja raspon djelovanja pojedinih baznih stanica pa postavljanje svake bazne stanice na udaljenosti od grada postaje sve skuplje poduzeće zbog potrebe izgradnje dalekovoda, cesta i tornjeva u otežanim klimatskim uvjetima i tehnološke uvjete. Kako bi se povećalo područje pokrivanja, poželjno je instalirati BS na više stupove, koristiti usmjerene sektorske emitere i niže frekvencije koje su manje osjetljive na slabljenje.

Tako, na primjer, u rasponu od 1800 MHz, radni raspon BS ne prelazi 6-7 kilometara, a u slučaju korištenja raspona od 900 MHz, područje pokrivenosti može doseći 32 kilometra, pod istim uvjetima.

Antene bazne stanice. Zavirimo unutra

U staničnim komunikacijama najčešće se koriste panelne antene zasnovane na sektorima koje imaju dijagram zračenja širine 120, 90, 60 i 30 stupnjeva. U skladu s tim, za organizaciju komunikacije u svim smjerovima (od 0 do 360) mogu biti potrebne 3 (DN širine 120 stupnjeva) ili 6 (DN širine 60 stupnjeva) antenskih jedinica. Primjer organiziranja jednolike pokrivenosti u svim smjerovima prikazan je na donjoj slici:

I ispod je prikaz tipičnih uzoraka zračenja na logaritamskoj ljestvici.

Većina antena baznih stanica je širokopojasna, što omogućuje rad u jednom, dva ili tri frekvencijska područja. Počevši od UMTS mreža, za razliku od GSM -a, antene baznih stanica mogu promijeniti područje pokrivanja radija ovisno o opterećenju mreže. Jedan od većine učinkovite metode Kontrola zračene snage je kontrola kuta nagiba antene, na taj način se mijenja ozračeno područje uzorka zračenja.

Antene mogu imati fiksni kut nagiba, ili se mogu daljinski podesiti pomoću posebne softver koji se nalazi u upravljačkoj jedinici BS i ugrađenim mjenjačima faza. Postoje i rješenja koja vam omogućuju promjenu područja usluge iz općeg sustava upravljanja podatkovnom mrežom. Tako se može prilagoditi područje pokrivanja cijelog sektora bazne stanice.

Antene bazne stanice koriste mehaničku i električnu kontrolu uzorka. Mehaničko upravljanje lakše je izvesti, ali često dovodi do izobličenja oblika uzorka zračenja zbog utjecaja dijelova konstrukcije. Većina BS antena ima električni sustav za podešavanje kuta nagiba.

Suvremena antenska jedinica skupina je zračnih elemenata antenske rešetke. Udaljenost između elemenata niza odabrana je na takav način da se dobije najmanja razina bočnih režnjeva uzorka zračenja. Najčešće duljine panelnih antena su od 0,7 do 2,6 metara (za višepojasne antenske ploče). Dobit se kreće od 12 do 20 dBi.

Donja slika (lijevo) prikazuje dizajn jedne od najčešćih (ali zastarjelih) antenskih ploča.

Ovdje su radijatori antenske ploče poluvalni simetrični električni vibratori iznad vodljivog zaslona, ​​smješteni pod kutom od 45 stupnjeva. Ovaj dizajn omogućuje vam oblikovanje dijagrama s širinom glavnog režnja od 65 ili 90 stupnjeva. U ovom dizajnu proizvode se dvo-, pa čak i tropojasne antenske jedinice (iako prilično velike veličine). Na primjer, tropojasna antenska ploča ovog dizajna (900, 1800, 2100 MHz) razlikuje se od jednopojasne, otprilike dvostruko veće od veličine i težine, što, naravno, otežava održavanje.

Alternativna tehnologija za izradu takvih antena uključuje implementaciju odašiljača antenskih traka (kvadratne metalne ploče), na gornjoj slici desno.

I evo još jedne mogućnosti, kada se kao odašiljač koriste poluvalni valni magnetski vibratori. Mreža za napajanje, utori i zaslon izrađeni su na jednoj tiskanoj ploči s dvostranim laminatom od staklenih vlakana od folije:

Uzeti u obzir moderne stvarnosti Razvoj bežičnih tehnologija, bazne stanice moraju podržavati rad 2G, 3G i LTE mreža. A ako se upravljačke jedinice baznih stanica mreža različitih generacija mogu smjestiti u jedan ormar za ožičenje bez povećanja ukupne veličine, tada nastaju značajne poteškoće s antenskim dijelom.

Na primjer, u višepojasnim antenskim pločama broj koaksijalnih debla doseže 100 metara! Takva značajna duljina kabela i broj lemljenih spojeva neizbježno dovodi do gubitaka u vodovima i smanjenja dobitka:

Kako bi se smanjili električni gubici i smanjila mjesta lemljenja, često se rade mikrotrakaste linije, što omogućuje dipole i sustav napajanja cijele antene pomoću jedne tiskane tehnologije. Ova tehnologija je jednostavna za proizvodnju i omogućuje visoku ponovljivost karakteristika antene tijekom njezine serijske proizvodnje.

Višepojasne antene

Razvojem komunikacijskih mreža treće i četvrte generacije potrebna je modernizacija antenskog dijela i baznih stanica i mobitela. Antene su potrebne za rad u novim dodatnim opsezima koji prelaze 2,2 GHz. Štoviše, rad u dva, pa čak i tri benda mora se raditi istovremeno. Zbog toga antenski dio uključuje prilično složene elektromehaničke krugove koji moraju osigurati pravilan rad u teškim klimatskim uvjetima.

Kao primjer, razmotrite dizajn emitera odašiljača dvopojasne antene za staničnu baznu stanicu Powerwave koja radi u rasponima 824-960, MHz i 1710-2170, MHz. Nju izgled prikazano na donjoj slici:

Ovo dvolančano napajanje sastoji se od dvije metalne ploče. Veći radi u donjem pojasu od 900 MHz, iznad njega je ploča s radijatorom manjeg utora. Obje antene pokreću utorni radijatori i stoga imaju jednu liniju za napajanje.

Ako se dipolne antene koriste kao odašiljači, tada je potrebno postaviti zasebni dipol za svako valno područje. Pojedini dipoli moraju imati vlastitu liniju napajanja, što, naravno, smanjuje ukupnu pouzdanost sustava i povećava potrošnju energije. Primjer takvog dizajna je Kathrein antena za isti frekvencijski raspon kao što je gore opisano:

Dakle, dipoli za donji frekvencijski raspon nalaze se, takoreći, unutar dipola gornjeg raspona.

Za provedbu načina rada s tri (ili više) opsega, tiskane višeslojne antene imaju najveću proizvodnost. U takvim antenama svaki novi sloj radi u prilično uskom frekvencijskom području. Takav "višespratni" dizajn izrađen je od tiskanih antena s pojedinačnim radijatorima, svaka je antena podešena na zasebnu frekvenciju radnog raspona. Dizajn je ilustriran donjom slikom:

Kao i u bilo kojoj drugoj anteni s više elemenata u ovom dizajnu, postoji interakcija elemenata koji rade u različitim frekvencijskim rasponima. Naravno, ova interakcija utječe na usmjerenost i usklađenost antena, ali se ta interakcija može ukloniti metodama koje se koriste u antenama s faznim nizom. Na primjer, jedna od najučinkovitijih metoda je promjena projektnih parametara elemenata pomicanjem uzbudljivog uređaja, kao i promjena dimenzija samog materijala i debljine sloja dielektrika koji odvaja.

Važna je činjenica da su sve moderne bežične tehnologije širokopojasne, a širina pojasa radnih frekvencija je najmanje 0,2 GHz. Antene temeljene na komplementarnim strukturama imaju širok radni frekvencijski pojas, čiji su tipični primjeri antene "leptir-mašne". Usklađivanje takve antene s dalekovodom provodi se odabirom točke pobude i optimizacijom njezine konfiguracije. Za proširenje opsega radnih frekvencija prema dogovoru, "leptir" je dopunjen ulaznom impedansom kapacitivne prirode.

Modeliranje i proračun takvih antena provodi se u specijaliziranim CAD programskim paketima. Suvremeni programi omogućuju simulaciju antene u poluprozirnom kućištu u prisutnosti utjecaja različitih strukturnih elemenata antenskog sustava i na taj način omogućuju dovoljno točnu inženjersku analizu.

Dizajn višepojasne antene vrši se u fazama. Prvo, mikrotrakasta ispisana antena širokog propusnog opsega izračunava se i dizajnira za svaki radni raspon frekvencija zasebno. Nadalje, tiskane antene različitih dometa kombiniraju se (međusobno se naslažu) i razmatra njihov zajednički rad, uklanjajući, ako je moguće, uzroke međusobnog utjecaja.

Širokopojasna leptir antena može se povoljno koristiti kao osnova za tropojasnu tiskanu antenu. Donja slika prikazuje četiri različite opcije njegovu konfiguraciju.

Gore navedene izvedbe antena razlikuju se po obliku reaktivnog elementa, koji se koristi za proširenje radnog frekvencijskog područja prema dogovoru. Svaki sloj takve tropojasne antene odašiljač je mikrotrakastih unaprijed određenih geometrijskih dimenzija. Što su frekvencije niže, veća je relativna veličina takvog radijatora. Svaki sloj isprintana matična ploča odvojen od drugog dielektrikom. Gornji dizajn može raditi u GSM 1900 rasponu (1850-1990 MHz) - prihvaća donji sloj; WiMAX (2,5 - 2,69 GHz) - prihvaća srednji sloj; WiMAX (3,3 - 3,5 GHz) - Preuzima gornji sloj. Takav dizajn antenskog sustava omogućit će prijem i prijenos radio signala bez upotrebe dodatne aktivne opreme, čime se neće povećati ukupne dimenzije antenska jedinica.

I za kraj, malo o opasnostima BS -a

Ponekad se bazne stanice mobilnih operatera instaliraju točno na krovovima. stambene zgrade nego posebno demoralizirati neke njihove stanovnike. Vlasnici stanova prestaju "rađati mačke", a na glavi bake počinju se brže pojavljivati sijeda kosa... U međuvremenu stanovnici ove kuće jedva primaju elektromagnetsko polje od instalirane bazne stanice, jer bazna stanica ne zrači "dolje". Usput, norme SaNPiN -a za elektromagnetsko zračenje u Ruskoj Federaciji su za red veličine niže nego u "razvijenim" zemljama Zapada, pa stoga unutar grada bazne stanice nikada ne rade punim kapacitetom. Dakle, nema štete od BS -a, osim ako se ne dogovorite za sunčanje na krovu nekoliko metara od njih. Često je desetak pristupnih točaka instalirano u stanovima stanovnika, kao i mikrovalne pećnice a mobiteli (pritisnuti uz glavu) imaju mnogo veći utjecaj na vas od bazne stanice postavljene 100 metara izvan zgrade.

Dakle, radijska pristupna mreža GSM standardi ili se UMTS sastoji od N baznih stanica. Baznim stanicama (BS) upravlja BSC / RNC kontroler ili nekoliko kontrolera. Podaci o korisničkom prometu i signalizaciji iz BS-a i kontrolera dostavljaju se u Osnovnu mrežu, koja se sastoji od sklopke, transkodera, medijskih pristupnika, pristupnih čvorova s ​​paketnim prebacivanjem itd.

Dakle, bazne stanice i njihovi kontroleri pripadaju radijskom podsustavu u čijem sam održavanju izravno uključen. Mjesto BS -a naziva se web mjesto / platforma / hardver. Povremeno se na određenim mjestima radi na održavanju BS -a, sustava napajanja, opreme transportne mreže, sigurnosni i protupožarni alarm, automatski sustavi za gašenje požara, antenski stubovi i dovodna staza.

Sustav napajanja sastoji se od uvodne ploče.

Trofazno napajanje s mogućnošću pričuvnog povezivanja s generatora.


Utičnica za spajanje kabela s mobilnog generatora.

Ploča sadrži mjerač električne energije, dodatne utičnice, prigušivače prenapona i strojeve različitih ocjena za potrošače električne energije: klima uređaje, radne i lampe za rasvjetu u nuždi, neprekidno napajanje (UPS), sigurnosne i protupožarne alarme, grijač i ispušnu ventilaciju.

Najvažniji elementi radio -pristupne mreže napajaju se iz istosmjerne mreže napona -48 V, iako je domaća oprema od sovjetskih vremena projektirana za napon -60 V.

Ovaj objekt ima 3 baterije Coslight 6-gfm-150x, svaka kapaciteta 150 Ah. Usput, numeriranje baterija na fotografiji je ispravno od pozitivnog priključka do negativnog. Tijekom održavanja baterije vrši se kontrolno pražnjenje pomoću bloka otpornika opterećenja. Na temelju rezultata pražnjenja zaključuje se treba li bateriju zamijeniti ili ne.

Usput, o kvaliteti proizvoda iz Kine. Prilikom provjere zateznog momenta vijaka kratkospojnika akumulatora dogodilo se sljedeće.

Neprekidno napajanje upravlja pretvaranjem izmjenične struje u istosmjernu struju i održavanjem baterije.

Ovaj UPS7-48 / 218-7 (2.0) ima 4 jedinice za stabilizaciju impulsa.

Na UPS indikatoru promatramo konstantan napon nominalne vrijednosti 54,1 V, struju opterećenja 32 A, struju punjenja baterije 0 A i temperaturu na stalku s baterijom od +18 stupnjeva Celzijusa (temperaturni osjetnik potrebno je za temperaturnu kompenzaciju napona sadržaja baterije).

Iza poklopca UPS -a nalazi se niz strojeva s kojih se žice izvlače na bazne stanice, radio relejne postaje (RRS), baterije i druge istosmjerne potrošače. Na istom mjestu, s lijeve strane, možete vidjeti šal s kontaktima za izlaz vanjskog alarm o nestanku struje i pražnjenju baterije.

U ovom konkretnom slučaju, stranica je imala baznu stanicu GSM 900 proizvođača Alcatel.

Glavna oprema nalazi se iza vrata ormara: 10 odašiljača TRAGE, 3 kombajna AGC9E i jedna upravljačka ploča SUMA. BS konfiguracija je opisana kao 4/3/3, što znači: 4 odašiljača rade u prvom sektoru, 3. Svaki odašiljač je spojen na označeni sektorski kombinator. Od kombajnera postoje 2 kratkospojnika za zaštitu od groma, a zatim prema gore prema anteni odabranog sektora.

Na gornjem dijelu ormara slijeva nadesno nalaze se 2 postolja za vanjske alarme, postolje za spajanje na transportnu mrežu putem A-bis sučelja (E1 potoci), kontakti za napajanje (plava i crna žica) i prekidači , svaki za zasebnu policu ormara.

S vrha BS ormarića nalazi se 6 kratkospojnika (posebno za trosektorsku konfiguraciju), koji su povezani gromobranskom zaštitom s vanjskim dovodom napajanja (promjer dovoda 7/8 inča).


Zaštita od udara groma

Kabelska uvodnica je hermetički zatvorena od prodora vlage.

U kutu je instaliran 19 "stalak. Sadrži prečku, unutarnje blokove PPC -a i baznu stanicu. UMTS standard.

Unutarnja jedinica (IDU) PPC-a povezana je s vanjskom jedinicom (ODU) crnim napajačem 8D-FB. Kabeli su spojeni na 2 IDU konektora, od kojih svaki izlazi 8 E1 tokova na križ. Priključni kabel porta 1 spojen je na transportnu luku UMTS bazne stanice.

Relej MDP-34MB-25C sposoban je proći 34 Mbit / s promet, doista, malo.

Ispod je Ericsson RBS 6601 BS UMTS (3G) standarda.

Vanjski odašiljači povezani su optičkim kabelom s unutarnjom jedinicom.


Višak optike uredno je namotan, zapakiran i pričvršćen na zid.


Pogled na kontrolnu sobu s ulaza.


Suprotna strana.


Kabelrost s glavnom sabirnicom za uzemljenje (GZSh).


Prazan kabelrost, napa, klima uređaji, dolje lijevo je štit s automatskim uređajima za vanjske odašiljače (RRU) baze UMTS.


Opskrbna kutija za ventilaciju.


Stvarne lajsne.


Grijači i aparati za gašenje požara.

Pogledajmo što se nalazi izvan hardverske bazne stanice. Željezno-betonski stup ugrađen je kao nosač antenskog jarbola, o stupovima se može dodati zasebna priča, jer nisu projektirani za stvarno opterećenje. U bliskoj budućnosti bit će zamijenjeni potpuno metalnim nosačima.

Pogled kabela s vanjske strane. 6 napajanja od GSM-a do antena, 3 optička kabela u valovitosti, 3 crna kabela za napajanje za 3G odašiljače, od kojih tanki crni kabeli za uzemljenje idu do crvene sabirnice, žuto-zelena žica je uzemljenje vanjske PPC jedinice.


Zaštita od leda.

Ljestve sa zaštitom.

Metalna košara s nadgrađem ugrađena je na vrh stupa, koji je zatvoren tornjem odvodnika.


Stalak za cijevi i na njega instalirana sektorska antena GSM BS.


Sektorske oznake izrađene su radi lakše orijentacije u slučaju modernizacije ili uklanjanja nesreća.

Priključci za antene s fiksnim kratkospojnicima. Skakači od 1,5 do 3 metra duljine i 1/2 inča u promjeru.


Oznaka antene za GSM sektor.


Par skakača od hranilica do antene.


Oznaka ulagača s oznakama.


Uzemljenje hranilica.


Mjesta uzemljenja za dovodnike na metalne konstrukcije.


Stalak za cijevi s antenom i vanjskom PPC jedinicom.


Označili smo PPC antenu.


RRL raspon, čvorni toranj vidljiv je u daljini.


Oznaka uključena vanjski blok PPC.

Na gornjoj fotografiji krajnji lijevi konektor koristi se za povezivanje voltmetra pri podešavanju (podešavanju) raspona, napon na ovom konektoru proporcionalan je razini primljenog signala iz odzivnog releja. Sljedeći konektor služi za povezivanje ODU i IDU (vanjska jedinica i unutarnja jedinica) PPC s IF koaksijalnim kabelom (srednja frekvencija). Konektor je zapečaćen kako bi spriječio ulazak vlage u kabel. Krajnja desna točka za uzemljenje jedinice.


Označavanje PPC kabela.

Stvarni zatvarač PPC antene. Dva duga vijka / igle koriste se za fino podešavanje raspona RRL.


Pogled odozgo na web mjesto.


RRU je udaljena radio jedinica UMTS standarda.

Što je povezano s RRU -om? S lijeve strane tanki optički kabel ide od valovitosti do odašiljača, unutar kojeg je instaliran običan SFP modul. Sljedeći je kabel za napajanje (također -48 V, D.C.), Desno je tanki kabel za spajanje na RET (Remote Electrical Tilt) - uređaj koji kontrolira električni kut nagiba sektorske antene. Zatim postoje 2 kratkospojnika do antene i žuto-zeleni kabel za uzemljenje.

Treba objasniti zašto se antene s unakrsnom polarizacijom koriste i u GSM-u i u UMTS-u. Zapravo, u kućištu postoje 2 antene s različitim polarizacijama (obično kutovi od +45 stupnjeva i -45 stupnjeva), pa su spojena 2 napajanja iz odašiljača. Tako se ostvaruje polarizacijska raznolikost signala primljenog od pretplatnika.


Naljepnica UMTS antene.


RET Otraga.


RET sa prednje strane antene.


Pogled na kontrolnu sobu odozgo (30 m).


BS konkurenata s klimatskim ormarom, u koji je ugrađeno sve potrebno za rad.


Nakon završetka radova, zatvaramo otvor na mjestu od "vandala".


Zatvaramo ogradu mjesta ...


... ukrcavamo se u pepelate i odmaramo.

Nadam se da će vam ovaj mali foto izvještaj pokazati kako se gradi obična bazna stanica. mobilne komunikacije i kako je otprilike sve implementirano u hardver. Ispričavam se na kvaliteti fotografije, snimanje je provedeno u ispravnom stanju. Post je napisan za poziv Habru s nadom u nove zanimljive publikacije.

p.s. Kao prijedlog: "Nema objave korporativnih podataka u postu!"
P.P.S. Hvala @FakeFactFelis na pozivu.

mob_info