Inženjer rada mobilne bazne stanice. Izvješće o održavanju baznih stanica standarda GSM i UMTS. bazne stanice. Opće informacije

I opet malo općeobrazovnog materijala. Ovaj put ćemo se fokusirati na bazne stanice. Razmotrite razne tehničke točke prema njihovom položaju, dizajnu i dometu, a također pogledajte i unutrašnjost same antenske jedinice.

bazne stanice. Opće informacije

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

Priključak bazne stanice na mrežu telekom operatera moguće je izvesti radiorelejnom komunikacijom, pa se uz "pravokutne" antene BS jedinica može vidjeti radiorelejna antena:

Prelaskom na suvremenije standarde četvrte i pete generacije, radi ispunjavanja njihovih zahtjeva, stanice će morati biti spojene isključivo putem svjetlovoda. U modernom dizajnu BS-a, vlakno postaje sastavni medij za prijenos informacija čak i između čvorova i blokova samog BS-a. Na primjer, donja slika prikazuje dizajn moderne bazne stanice, gdje se optički kabel koristi za prijenos podataka od RRU (jedinice daljinskog upravljanja) antene do same bazne stanice (prikazano narančastom linijom).

Oprema bazne stanice nalazi se u nestambeni prostori zgrade, ili ugrađeni u specijalizirane spremnike (fiksirane na zidove ili stupove), jer je moderna oprema prilično kompaktna i lako se može uklopiti u jedinicu sustava poslužiteljskog računala. Često se radijski modul postavlja pokraj antenske jedinice, što smanjuje gubitak i rasipanje snage koja se prenosi na antenu. Ovako izgledaju tri ugrađena radijska modula opreme bazne stanice Flexi Multiradio montirana direktno na jarbol:

Područje usluge bazne stanice

Za početak treba napomenuti da postoje različiti tipovi bazne stanice: makro, mikro, piko i femtoćelije. Počnimo s malim. I, ukratko, femtoćelija nije bazna stanica. To je prije Access Point (pristupna točka). Ova oprema je inicijalno usmjerena na kućnog ili uredskog korisnika, a vlasnik takve opreme je fizička ili pravna osoba. osoba koja nije operater. Glavna razlika takve opreme je da ima potpuno automatsku konfiguraciju, počevši od procjene radijskih parametara i završavajući vezom s mrežom operatera. Femtoćelija ima dimenzije kućnog usmjerivača:

Pico ćelija je BS mala snaga, u vlasništvu operatera i koristi IP / Ethernet kao prijenosnu mrežu. Obično se postavlja na mjestima moguće lokalne koncentracije korisnika. Uređaj je veličine usporediv s malim prijenosnim računalom:

Mikroćelija je približna izvedba bazne stanice u kompaktnom obliku, vrlo česta u mrežama operatera. Od "velike" bazne stanice razlikuje se smanjenim kapacitetom onih koje podržava pretplatnik i nižom snagom zračenja. Masa je, u pravilu, do 50 kg, a radijus radio pokrivenosti do 5 km. Ovo rješenje se koristi tamo gdje nisu potrebni veliki kapaciteti i mrežni kapaciteti ili nije moguće instalirati veliku stanicu:

I na kraju, makro ćelija je standardna bazna stanica na temelju koje se grade mobilne mreže. Karakteriziraju ga snage reda 50 W i radijus pokrivanja do 100 km (u limitu). Težina stalka može doseći 300 kg.

Područje pokrivanja svake BS ovisi o visini antenskog dijela, o terenu i broju prepreka na putu do pretplatnika. Kod postavljanja bazne stanice radijus pokrivenosti nije uvijek u prvom planu. Kako baza pretplatnika raste, maksimalna propusnost BS-a možda neće biti dovoljna, u kojem slučaju se na zaslonu telefona pojavljuje poruka "mreža zauzeta". Tada operater tijekom vremena na ovom području može namjerno smanjiti domet bazne stanice i instalirati nekoliko dodatnih stanica na mjestima najvećeg opterećenja.

Kada je potrebno povećati kapacitet mreže i smanjiti opterećenje pojedinih baznih stanica, tada u pomoć dolaze mikroćelije. U metropoli, područje radio pokrivenosti jedne mikroćelije može biti samo 500 metara.

U uvjetima grada, čudno, postoje mjesta na kojima operater treba lokalno povezati mjesto s velikim prometom (područja stanica podzemne željeznice, velike središnje ulice itd.). U ovom slučaju koriste se mikroćelije i pikoćelije male snage, čije se antenske jedinice mogu postaviti na niske zgrade i na stupove. ulična rasvjeta. Kada se postavi pitanje organizacije visokokvalitetne radio pokrivenosti unutar zatvorenih zgrada (trgovački i poslovni centri, hipermarketi itd.), tada u pomoć dolaze pico-cell bazne stanice.

Izvan gradova do izražaja dolazi domet rada pojedinih baznih stanica, pa postavljanje svake bazne stanice izvan grada postaje sve skuplji pothvat zbog potrebe izgradnje dalekovoda, cesta i stupova u teškim klimatskim i tehnološkim uvjetima. Uvjeti. Za povećanje područja pokrivanja poželjno je instalirati BS na višim stupovima, koristiti usmjerene sektorske radijatore i niže frekvencije koje su manje sklone gubljenju.

Tako, na primjer, u rasponu od 1800 MHz, domet BS-a ne prelazi 6-7 kilometara, au slučaju korištenja raspona od 900 MHz, područje pokrivanja može doseći 32 kilometra, pod svim ostalim uvjetima.

antene bazne stanice. Pogledajmo unutra

U staničnoj komunikaciji najčešće se koriste sektorske panel antene koje imaju dijagram zračenja širine 120, 90, 60 i 30 stupnjeva. Sukladno tome, za organiziranje komunikacije u svim smjerovima (od 0 do 360), mogu biti potrebne 3 (120 stupnjeva DN širine) ili 6 (60 stupnjeva DN širine) antenskih jedinica. Primjer organiziranja jednolike pokrivenosti u svim smjerovima prikazan je na donjoj slici:

A ispod je prikaz tipičnih uzoraka zračenja na logaritamskoj skali.

Većina antena baznih stanica su širokopojasne, omogućujući rad u jednom, dva ili tri frekvencijska pojasa. Počevši od UMTS mreža, za razliku od GSM-a, antene baznih stanica mogu mijenjati područje radio pokrivenosti ovisno o opterećenju mreže. Jedan od naj učinkovite metode kontrola snage zračenja - to je kontrola kuta antene, na taj način se mijenja područje zračenja uzorka zračenja.

Antene mogu imati fiksni kut nagiba ili se mogu daljinski podešavati posebnim softver koji se nalazi u upravljačkoj jedinici BS, te ugrađenim pomicačima faze. Postoje i rješenja koja vam omogućuju promjenu područja usluge iz cjelokupnog sustava upravljanja podatkovnom mrežom. Tako se može podesiti područje pokrivanja cijelog sektora bazne stanice.

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

Moderna antenska jedinica je skupina zračećih elemenata antenskog niza. Udaljenost između elemenata niza je odabrana na takav način da se dobije najniža razina bočnih snopova u dijagramu zračenja. Najčešće duljine panel antena su od 0,7 do 2,6 metara (za višepojasne antenske panele). Dobitak varira od 12 do 20 dBi.

Slika ispod (lijevo) prikazuje dizajn jedne od najčešćih (ali već zastarjelih) antenskih ploča.

Ovdje su odašiljači antenske ploče poluvalni simetrični električni vibratori iznad vodljivog zaslona, ​​smješteni pod kutom od 45 stupnjeva. Ovaj dizajn vam omogućuje da oblikujete dijagram sa širinom glavnog režnja od 65 ili 90 stupnjeva. U ovom dizajnu proizvode se dvopojasne, pa čak i tropojasne antenske jedinice (iako su prilično velike). Na primjer, tropojasni antenski panel ovog dizajna (900, 1800, 2100 MHz) razlikuje se od jednopojasnog oko dvostruko veće veličine i težine, što, naravno, otežava održavanje.

Alternativna tehnologija proizvodnje za takve antene uključuje implementaciju trakastih antenskih radijatora (metalnih ploča u obliku kvadrata), na gornjoj slici desno.

A ovdje je još jedna opcija, kada se poluvalni magnetski vibratori s prorezima koriste kao radijator. Strujni vod, utori i zaslon izrađeni su na istoj tiskanoj ploči s dvostranom folijom od stakloplastike:

Uzeti u obzir moderne stvarnosti razvojem 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 rasklopni ormar bez povećanja ukupne veličine, tada se s antenskim dijelom pojavljuju značajne poteškoće.

Na primjer, u višepojasnim antenskim pločama, broj koaksijalnih spojnih vodova doseže 100 metara! Tako 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 izrađuju mikrotrakasti vodovi, što omogućuje izradu dipola i sustava napajanja cijele antene korištenjem jedne tiskane tehnologije. Ova tehnologija je jednostavna za proizvodnju i omogućuje visoku ponovljivost karakteristika antene tijekom njene serijske proizvodnje.

Višepojasne antene

S razvojem komunikacijskih mreža treće i četvrte generacije potrebna je modernizacija antenskog dijela kako baznih stanica tako i mobitela. Antene moraju raditi u novim dodatnim opsezima iznad 2,2 GHz. Štoviše, rad u dva, pa čak i tri raspona treba provoditi istovremeno. Kao rezultat toga, dio antene uključuje prilično složene elektromehaničke krugove, koji moraju osigurati ispravno funkcioniranje u teškim klimatskim uvjetima.

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

Ovaj dvopojasni ozračivač sastoji se od dvije metalne ploče. Veći radi u niskom pojasu od 900 MHz, iznad njega je ploča s manjim utornim radijatorom. Obje antene su pobuđene radijatorima s prorezima i stoga imaju jednu liniju napajanja.

Ako se kao radijatori koriste dipolne antene, tada se za svako valno područje mora ugraditi poseban dipol. Odvojeni 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 navedeno:

Dakle, dipoli za niže frekvencijsko područje su, takoreći, unutar dipola gornjeg područja.

Za provedbu načina rada s tri (ili više) pojasa, tiskane višeslojne antene imaju najveću proizvodnost. U takvim antenama svaki novi sloj radi u prilično uskom frekvencijskom području. Takav "višekatni" dizajn izrađen je od tiskanih antena s pojedinačnim radijatorima, svaka antena je podešena na zasebne frekvencije radnog područja. Dizajn je ilustriran na slici ispod:

Kao i kod bilo koje druge antene 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 ova interakcija može eliminirati metodama koje se koriste u faznim antenskim nizovima (fazni antenski nizovi). Na primjer, jedna od najučinkovitijih metoda je promjena konstrukcijskih parametara elemenata pomicanjem pobudnika, kao i promjena veličine samog iradijatora i debljine razdjelnog dielektričnog sloja.

Važna točka je da su sve moderne bežične tehnologije širokopojasne, a propusnost radnih frekvencija je najmanje 0,2 GHz. Antene koje se temelje na komplementarnim strukturama, a tipičan primjer su antene tipa "mašne" (leptir), imaju širok radni frekvencijski pojas. Koordinacija takve antene s dalekovodom provodi se odabirom točke pobude i optimizacijom njezine konfiguracije. Za proširenje radnog frekvencijskog pojasa, po dogovoru, "leptir" je dopunjen kapacitivnim ulaznim otporom.

Modeliranje i proračun takvih antena provodi se u specijaliziranim CAD programskim paketima. Suvremeni programi omogućuju simulaciju antene u prozirnom kućištu u prisutnosti utjecaja različitih strukturnih elemenata antenskog sustava i na taj način omogućuju izvođenje prilično točne inženjerske analize.

Dizajn višepojasne antene provodi se u fazama. Najprije se mikrotrakasta tiskana antena sa širokim pojasom izračunava i dizajnira za svaki radni frekvencijski raspon zasebno. Zatim se tiskane antene različitih raspona kombiniraju (preklapaju jedna drugu) i razmatra njihov zajednički rad, eliminirajući, ako je moguće, uzroke međusobnog utjecaja.

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

Navedene izvedbe antena razlikuju se po obliku reaktivnog elementa koji se prema dogovoru koristi za proširenje radnog frekvencijskog pojasa. Svaki sloj takve tropojasne antene je mikrotrakasti radijator zadanih geometrijskih dimenzija. Što je niža frekvencija, to je veća relativna veličina takvog radijatora. Svaki sloj isprintana matična ploča odvojeni od drugih dielektrikom. Navedeni dizajn može raditi u GSM 1900 rasponu (1850-1990 MHz) - prihvaća niži sloj; WiMAX (2,5 - 2,69 GHz) - prima srednji sloj; WiMAX (3,3 - 3,5 GHz) - prima gornji sloj. Ovaj dizajn antenskog sustava omogućit će vam primanje i odašiljanje radio signala bez upotrebe dodatne aktivne opreme, čime se ne povećava ukupne dimenzije antenski blok.

I na kraju, malo o opasnostima BS-a

Ponekad se bazne stanice mobilnih operatera postavljaju izravno na krovove. stambene zgrade nego konkretno demoraliziraju neke njihove stanovnike. Vlasnici apartmana prestaju "rađati mačke", a na bakinoj glavi počinju se pojavljivati ​​brže bijela kosa. U međuvremenu, stanovnici ove kuće gotovo da i ne primaju elektromagnetsko polje od instalirane bazne stanice, jer bazna stanica ne zrači "dolje". I, usput, standardi SanPiN za elektromagnetsko zračenje u Ruskoj Federaciji su red veličine niži nego u "razvijenim" zapadnim zemljama, pa stoga bazne stanice nikada ne rade punim kapacitetom u gradu. Dakle, nema štete od BS-a, osim ako se ne smjestite sunčati na krovu par metara dalje. Često, s desetak pristupnih točaka instaliranih u stanovima stanara, kao i mikrovalne pećnice a mobiteli (pritisnuti uz glavu) imaju puno veći utjecaj na vas nego bazna stanica postavljena 100 metara izvan zgrade.

Dakle, radijska pristupna mreža standarda GSM ili UMTS sastoji se od N-tog broja baznih stanica. Baznim stanicama (BS) upravlja BSC / RNC kontroler ili nekoliko kontrolera. Informacije o korisničkom prometu i signalizaciji iz BS-a i kontrolera isporučuju se u jezgrenu mrežu, koja se sastoji od preklopnika, transkodera, medijskih pristupnika, paketno komutiranih mrežnih pristupnih čvorova itd.

Dakle, radijski podsustav uključuje bazne stanice i njihove kontrolere koje ja direktno servisiram. Točka lokacije BS-a naziva se mjesto / mjesto / hardver. Povremeno se na određenim lokacijama izvode radovi na održavanju bazne stanice, sustava napajanja, opreme transportne mreže, sigurnosni i protupožarni alarm, automatski sustavi za gašenje požara, antensko-jarbolne konstrukcije i dovodni put.

Sustav napajanja sastoji se od uvodnog štita.

Napajanje je trofazno s mogućnošću rezervnog priključka iz agregata.


Utičnica za spajanje kabela iz mobilnog generatora.

Razvodna ploča sadrži brojilo električne energije, dodatne utičnice, odvodnike prenapona i strujne prekidače različitih snaga za potrošače električne energije: klima uređaje, svjetiljke za radnu i nužnu rasvjetu, besprekidni izvor napajanja (UPS), protupožarni alarm, grijač i odsisnu ventilaciju.

Najvažniji elementi radijske pristupne mreže napajaju se istosmjernom mrežom s naponom od -48 V, iako je domaća oprema projektirana za -60 V još od sovjetskih vremena.

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

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

Pretvorba AC-to-DC i održavanje baterije kontrolirani su neprekinutim napajanjem.

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

Na indikatoru UPS-a promatramo konstantan napon s nominalnom vrijednošću od 54,1 V, struju opterećenja od 32 A, struju punjenja baterije od 0 A i temperaturu na stalku s baterijom od +18 stupnjeva Celzijusa (senzor temperature potrebno je za temperaturnu kompenzaciju napona sadržaja baterije).

Iza poklopca UPS-a nalazi se niz prekidača od kojih vode žice do baznih stanica, radio relejnih stanica (RRS), baterija i drugih DC potrošača. Tamo, s lijeve strane, možete vidjeti šal s kontaktima za vanjski izlaz alarm o nestanku struje i pražnjenju baterije.

U konkretnom slučaju, mjesto je imalo GSM 900 baznu stanicu proizvođača Alcatel.

Iza vrata kabineta nalazi se glavna oprema: 10 TRAGE transmitera, 3 AGC9E kombinera i jedna SUMA kontrolna ploča. BS konfiguracija je opisana kao 4/3/3, što znači: 4 transmitera rade na prvom sektoru, 3 na drugom i trećem.Svaki transmiter je spojen na kombinator dodijeljenog sektora. Od kombinatora idu 2 dovoda (skakač) do gromobranske zaštite i dalje prema gore do antene odabranog sektora.

Na gornjoj strani ormara s lijeva na desno nalaze se 2 postolja za vanjske alarme, postolje za spajanje na transportnu mrežu preko A-bis sučelja (E1 tokovi), strujni kontakti (plave i crne žice) i sklopke, svaki na zasebnoj polici ormarića.

S gornje strane BS ormara nalazi se 6 kratkospojnika (posebno za konfiguraciju s tri sektora), koji su preko gromobranske zaštite spojeni na vanjski dovodni put (promjer dovoda 7/8 inča).


zaštita od groma

Kabelski ulaz je hermetički zatvoren protiv vlage.

U kutu je postavljen stalak od 19". U njemu se nalaze križ, unutarnje jedinice PPC-a i bazna stanica UMTS standard.

Unutarnja jedinica (IDU) PPC-a povezana je s vanjskom jedinicom (ODU) crnim 8D-FB dovodom. Kabeli su spojeni na 2 IDU konektora, od kojih svaki daje 8 E1 tokova na križ. Prespojni kabel priključka 1 spojen je na transportni priključak UMTS bazne stanice.

Relej MDP-34MB-25C može prenijeti 34 Mbps prometa, doista, nije dovoljno.

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

Vanjski odašiljači povezani su optičkim kabelom s unutarnjom jedinicom.


Višak optike pažljivo se smota, pakira i fiksira na zid.


Pogled na strojarnicu s ulaza.


Suprotna strana.


Cablerost s glavnom sabirnicom za uzemljenje (GZSH).


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


Dovodna ventilacijska kutija.


Zapravo postolja križa.


Grijalice i aparati za gašenje požara.

Pogledajmo što je izvan hardverskog BS-a. Kao nosač antene-jarbola postavljen je armirano-betonski stup, o stupovima može biti posebna priča, jer nisu predviđeni za stvarno opterećenje. U bliskoj budućnosti bit će zamijenjeni potpuno metalnim nosačima.

Pogled na kabelski ulaz izvana. 6 fidera od GSM do antena, u valovitosti 3 optička kabla, 3 crna strujna kabla za 3G odašiljače, od kojih tanki crni uzemljeni kablovi idu na crvenu sabirnicu, žuto-zelena žica - uzemljenje vanjske PPC jedinice.


Zaštita od zaleđivanja.

Stubište sa sigurnosnom ogradom.

Na vrhu stupa nalazi se metalni koš s nadgradnjom, koji se zatvara gromobranom.


Cijevni stalak i na njemu ugrađena sektorska antena standarda GSM BS.


Označavanje sektora je napravljeno radi lakšeg snalaženja u slučaju modernizacije ili otklanjanja havarije.

Konektori za antene s fiksnim kratkospojnicima. Skakači dugi od 1,5 do 3 metra i promjera 1/2 inča.


Oznaka GSM sektorske antene.


Par skakača od hranilica do antene.


Označavanje hranilice oznakama.


Uzemljenje hranilice.


Točke uzemljenja napojnog voda za metalne konstrukcije.


Stalak za cijevi s antenom i vanjskom PPC jedinicom.


Označena RRS antena.


Raspon RRL, u daljini se vidi spojni toranj.


oznaka na vanjska jedinica RRS.

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


Označavanje PPC kabela.

Zapravo popravljam PPC antenu. Dva dugačka vijka/svornjaka koriste se za fino poravnanje RRL raspona.


Pogled na mjesto odozgo.


RRU - UMTS udaljena radio jedinica.

Što je povezano s RRU? S lijeve strane tanki optički kabel ulazi u odašiljač iz valovitosti, unutar kojeg je instaliran obični SFP modul. Sljedeći za početak 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, 2 kratkospojnika na antenu i žuto-zeleni kabel za uzemljenje.

Treba objasniti zašto se unakrsno polarizirane antene koriste i u GSM-u i u UMTS-u. Zapravo, u kućištu se nalaze 2 antene s različitim polarizacijama (obično kutovi od +45 stupnjeva i -45 stupnjeva), tako da su spojena 2 dovoda odašiljača. Tako se ostvaruje polarizacijska raznolikost signala primljenog od pretplatnika.


Oznaka na UMTS anteni.


ret iza.


RET s prednje strane antene.


Pogled na kontrolnu sobu odozgo (30 m).


BS natjecatelja sa klimatskim ormarićem, u koji je ugrađeno sve potrebno za rad.


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


Zatvaranje ograde...


…ukrcali smo se u pepelate i idemo se odmoriti.

Nadam se da će vam ova mala foto reportaža pokazati kako se gradi obična bazna stanica. mobilne komunikacije i kako je otprilike sve hardverski implementirano. Ispričavam se zbog kvalitete fotografije, snimanje je obavljeno uredno. Post je napisan za poziv na Habr s nadom novih zanimljivih publikacija.

p.s. Kao prijedlog: "Nema otkrivanja korporativnih informacija u objavi!"
P.P.S. Hvala @FakeFactFelis na pozivu.

današnji časopis Reconomica nudi vam pregled i opis zanimanja “Inženjer održavanja baznih stanica”. To je upravo stručnjak koji održava učinkovitost tornjeva, a time i mobilnu pokrivenost u vašem području. Želite li dobiti takav posao, ovaj razgovor sa sadašnjim inženjerom tvrtke Megafon ispričat će vam sve zamke i pomoći pri donošenju odluke o zapošljavanju.

Kako se zaposliti u tvrtki mobilnog operatera kao servis inženjer

Zdravo! Moje ime je Jegorov Aleksej Ivanovič, imam 33 godine, radim u PJSC Megafon u jednom od najvećih gradova u regiji Volga skoro 3 godine. Moje radno mjesto se zove “Inženjer za održavanje baznih stanica, antensko-jarbolnih konstrukcija i velikih mrežnih elemenata”. Jednostavno rečeno, tehničar za rad komunikacijske opreme i to: antena, odašiljača, radiorelejnih vodova, optike i opreme za brtvljenje.

Da biste se prijavili za ovu poziciju, trebat će vam više obrazovanje, po mogućnosti iz područja komunikacija ili radiotehnike, bez straha od visine, vozačka dozvola “B” kategorije i pristojna količina avanturizma u vašem karakteru. Također morate imati strast prema struji, električnim popravcima, informatičko znanje, iskustvo u postavljanju kabelskih vodova, znati rukovati alatima i prijenosnim računalom na razini mrežnog administratora.

Pronaći takav posao nije teško – svi mobilni operateri imaju odjel za rad baznih stanica, a gdje se on nalazi možete saznati u njihovim predstavništvima. Najteže je ući u državu, regrutacija na slobodna radna mjesta je rijetka, ljudi se pažljivo biraju kako bi se uklopili po temperamentu, svi rade s entuzijazmom, a tim je u pravilu ljubazan i složan, drugim riječima, "strancima" se ne daje prednost. I sve to unatoč vašim vještinama i znanju.

Što radi inženjer komunikacija

Ako ste ipak vi, mladi stručnjak, diplomirani, dobili ugovor o radu za navedeno radno mjesto, čeka vas cijeli svijet avantura, teških situacija, zanimljivih trenutaka i puno toga pozitivnog! Ne očekujte da ćete sjediti u uredu - od prvog dana odvest će vas na “terene”, pokazat će vam Lijepa mjesta rodna zemlja, imat ćete priliku promatrati sve iz ptičje perspektive, nositi teške blokove opreme, alata, a također i sudjelovati u misiji pod nazivom “pronađi baznu stanicu u selu i pokušaj otvoriti vrata koja su pokleknula na šarkama sa zahrđalom bravom”, općenito, možete potpuno ostvariti svoju snalažljivost.

Zimi je, naravno, odvratno, hladno je i teško od zimskih uniformi, smrznu ti se noge i ruke od divljeg šibanja naleta vjetra, čak ti se i oči smrznu, jedino otvoreno mjesto, ali sve je to ništa u usporedbi s trenutkom kada pričvrsti svoje utrnule prste za dizajn jarbola da te ne odnese, pogledaj u torbu pravi alat a zapravo na posao. Najgora stvar u ovoj situaciji je činjenica da ćete se a priori više puta penjati i spuštati s konstrukcije antena-jarbol iz raznih razloga na koje ne možete utjecati, te činjenica da morate ići do automobila zaglavljenog u šumi. pojas do struka u snijegu za drugu opremu , koja, najvjerojatnije, također ne podržava softver koji vam je potreban, i tako dalje do pobjedničkog, dok ne izvršite sve radnje prema zakonu podlosti. Ocjenu vašeg rada moći će ocijeniti samo vaši kolege koji su se i sami više puta našli u takvim situacijama, ali oni rado priskaču u pomoć, pomažu djelima, sve će poučiti i pokazati, a vama treba samo interes i dobro sjećanje.

Plaća inženjera u telekom tvrtkama

Plaća vas očekuje od 27.000 rubalja mjesečno za ruke i više, ali, naravno, ne dvostruko, sve ovisi o iskustvu i vašoj želji da date sve od sebe poslu, sastoji se od bijele plaće i godišnjeg bonusa u iznosu od jedna do tri plaće, socijalni paket je standardan, postoji dobrovoljno zdravstveno osiguranje s ograničenim, ali dovoljnim skupom, također su dostupni izgledi za karijeru.

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

Prednosti i mane zanimanja instalater

U trenutku napredovanja postat ćete žestoki profesionalac u svom području, s iskustvom u gotovo svim tehničkim područjima, domišljatošću i snažnom životnom pozicijom. Bit će potrebno raditi vrijedno i pošteno, često boraviti na poslu, uvijek na oprezu, s napunjenim telefonom, s jasnim, dosljednim planom djelovanja, s punim alatima potrebnim za rad.

Naučit ćete kako voziti automobil kao Bog, na sreću, ima puno putovanja na velike udaljenosti, proučite strukturu svih komponenti i sklopova vašeg željeznog konja kako biste na vrijeme primijetili kvar, dobro ćete znati sve ceste, naselja, granice vaše regije, spektakularna mjesta. Ured izdaje automobil i čak vam ga dodjeljuje, ali samo tijekom radnog vremena, a neće biti vremena za korištenje u osobne svrhe zbog nedostatka vremena i preopterećenosti opreme.

Jedna od prednosti ovog zanimanja je činjenica da nikada nećete poboljšati tijelo iznad norme, ojačati sve vene u 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 se možete zasititi ispod antena, možete doživjeti glavobolja i mučnina, vožnja, znate, također nije sigurna, a opasno je raditi sa strujom.

Radne stvarnosti. S čime ćete se morati suočiti nakon što dobijete posao

Nadam se da zadnjim odlomkom nisam uplašio čitatelje, jer je šteta po zdravlje prisutna u svakoj profesiji, a sve bolesti dolaze od živaca. Ovdje sigurno nećete morati biti nervozni i dosadno - nakon što ste zavrnuli vijke i matice na vrhu, na jarbolu, pravilno uvrtali uže i sigurnosnu opremu (naučit ćete plesti čvorove, koristiti karabine, blokove) na razini penjača), spustivši se s oznake 70 metara laganim, lijepim potezom, nalazite se u kontejnerskoj hardverskoj prostoriji u kojoj vas čeka korporativni laptop s instaliranim vlastitim programima i milijunom verzije različitih softvera u koje se bolje od Brucea Leeja razumijete u wushu, programski počnite birati opremu, povremeno izgovarajući molitve plemena Maya u nadi da ćete zajedno s kolegama na konferencijskom pozivu odabrati pravu konfiguraciju, smještenu na suprotnoj točki od područje od vas, i možda obješeno na zaštitnu mrežu, konačno ćete pronaći jednu od prave opcije, koji će osigurati rad stranog željeza i ljudi u bogom zaboravljenom selu počnu objavljivati ​​fotografije na Instagramu.

Nakon toga ćete s osjećajem postignuća i ponosa izaći na ulicu, sjesti u auto, svladati nekoliko blatnih močvara na svom putu, s paranoičnim osjećajem da je nešto zaboravljeno uključiti ili provjeriti na baznoj stanici u ovom selu brani gradske gužve, pokupi dijete iz vrta, idi kući, pročitaj kolektivni chat u viberu, nakon toga ćeš shvatiti da si ipak sretan što si imao vremena Dječji vrtić, jer netko drugi radi po bazama, vrti, vrti, razbija lozinke, ali on ipak mora kući ...

Ujutro, nakon sastanka za planiranje, u sobi za pušenje, svi radosni i entuzijastični dijele svoja postignuća, pričaju kroz koje su sve nevolje prošli i svaki put spremni krenuti na osvajanje zadataka. Ovo nikada neće začepiti vaše živčane puteve, naučiti vas da budete pošteni, pomoći ljudima i omogućiti vam da održite svoje samopouzdanje na pristojnoj razini.

Humoru u ovoj vrsti aktivnosti dodijeljena je posebna uloga. Svi se vole šaliti i smijati - od direktora operacija do uobičajenog osnovnog inženjera (BS AMS CSE inženjer), šale se u početku mogu činiti zlim, ali nitko nikada neće napraviti ozbiljne i opasne namještaljke, svi razumiju da su u najboljem izdanju , da je pri radu s strujom, i to samo u prometnoj situaciji, vaš partner poput oca.

Zasebna tema je rad s izvođačem radova, kojih ima mnogo, svi rade gotovo istu stvar pod vodstvom inženjera, ali njihova je specijalizacija u pravilu uža. Ne uvijek izvrsni stručnjaci zapošljavaju se u uredima izvođača, često nemaju pojma o radu komunikacijske opreme. Što je predmet stalnih rasprava i pojava smiješnih situacija među inženjerima operativnog odjela.

Bilo je slučajeva kada su naše neradne jedinice greškom mijenjane s operaterima trećih strana, budući da često svi ili nekoliko operatera koriste jedan jarbol za svoju opremu, to je, kao što razumijete, uzrokovalo cijeli lanac proizvoljnih događaja i za našu organizaciju i za naše kolege iz drugog teleoperatera. Bio je jedan slučaj kada je izvođač radova, provukavši uže kroz blok na vrhu, koristeći automobil na zemlji, podigao teški ormar na stup, uže je u jednom trenutku ušlo između valjka i tijela bloka, odnosno, potonji se zaglavio, izvođač radova 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 efekt katapulta, na stupu su bile samo kolege izvođača radova, koji su se, držeći se za središte konstrukcije, našli u stanju stupora i očajnički pozivali suborca ​​da prestane s ovom sramotom. Intervenirajući na vrijeme, operativni časnik je kratkim elokventnim rečenicama zaustavio kretanje automobila, preuzeo kontrolu nad situacijom i uspješno završio započeti posao. Inače, nitko od prisutnih nije ozlijeđen, nema materijalne štete, dobro su se prestrašili, priča je postala legendarna.

Za kraj želim reći da volim svoj posao i želim da svatko pronađe nešto za sebe, jer tada će posao biti radost, neće biti dosadnih razmišljanja o nedovoljnoj plaći i nedostatku napredovanja, već uz iskustvo i vrijeme, oba će sigurno doći, sretno svima!!

mob_info