A bázisállomások karbantartása. Hogyan működnek azok az emberek, akik sejtessé tesznek minket. Interjú a Megafon bázisállomások szervizmérnökével. Működő realitások. Amivel szembe kell néznie munka után

És ismét néhány általános oktatási anyag. Ezúttal a bázisállomásokra összpontosítunk. Vegye figyelembe a különféle technikai pillanatok elhelyezkedése, kialakítása és hatótávolsága, valamint az antennaegység belseje.

Bázisállomások. Általános információ

Így néznek ki az épületek tetejére szerelt cellás antennák. Ezek az antennák a bázisállomás (BS) elemei, nevezetesen egy eszköz rádiójelek fogadására és továbbítására az egyik előfizetőtől a másikig, majd egy erősítőn keresztül a bázisállomás -vezérlőhöz és más eszközökhöz. Mivel a BS legszembetűnőbb része, antennaoszlopokra, lakó- és ipari épületek tetejére, sőt kémények... Ma már egzotikusabb változatokat is találhat telepítésükről, Oroszországban már világítóoszlopokra vannak felszerelve, Egyiptomban pedig még pálmafának is "álcázzák" magukat.

A bázisállomás rádió relés kommunikáción keresztül csatlakoztatható a kezelői hálózathoz, ezért a BS egységek "téglalap alakú" antennái mellett látható egy rádió relé edény:

A negyedik és ötödik generáció korszerűbb szabványaira való áttéréssel, az igényeik kielégítése érdekében az állomásokat kizárólag száloptikán keresztül kell csatlakoztatni. A modern BS -konstrukciókban az optikai szál szerves közeggé válik az információk továbbítására, még a BS csomópontjai és blokkai között is. Például az alábbi ábra egy modern bázisállomás kialakítását mutatja be, ahol száloptikai kábellel továbbítják az adatokat az RRU (távirányított egységek) antennáról a bázisállomásra (ezt mutatja a narancssárga vonal).

A bázisállomás berendezése itt található nem lakóhelyiségeképületekben, vagy speciális tartályokba (falra vagy oszlopokra rögzítve) szerelve, mivel a modern berendezések meglehetősen kompaktak, és könnyen beilleszthetők egy szerver számítógép rendszeregységébe. A rádiómodult gyakran az antennaegység mellé telepítik, ez lehetővé teszi a veszteségek és az antennához továbbított energiaveszteség csökkentését. Így néz ki a Flexi Multiradio bázisállomás berendezésének három beépített rádiómodulja, közvetlenül az árbochoz rögzítve:

A bázisállomás szolgáltatási területe

Először is meg kell jegyezni, hogy vannak Különféle típusok bázisállomások: makró, mikro, pico és femtocellák. Kezdjük kicsiben. És röviden, a femtocell nem bázisállomás. Inkább hozzáférési pont. Ezt a berendezést kezdetben otthoni vagy irodai felhasználóknak szánják, és az ilyen eszközök tulajdonosa magán- vagy jogi személy. az üzemeltetővel nem rokon személy. A fő különbség az ilyen berendezések között az, hogy teljesen automatikus konfigurációval rendelkezik, kezdve a rádióparaméterek értékelésétől kezdve az üzemeltető hálózatához való csatlakozásig. A Femtocell rendelkezik az otthoni útválasztó méreteivel:

A Picocell BS alacsony fogyasztású, az üzemeltető tulajdonában van, és szállítási hálózatként IP / Ethernet -et használ. Általában olyan helyekre telepítik, ahol a felhasználók helyi koncentrációja lehetséges. A készülék mérete összehasonlítható egy kis laptopéval:

A Microcell egy bázisállomás közelítő megvalósítása kompakt formában, nagyon gyakori az üzemeltetői hálózatokban. A "nagy" bázisállomástól abban különbözik, hogy az előfizető által támogatott kapacitás csökken, és alacsonyabb a kibocsátási teljesítmény. A tömeg általában 50 kg, a rádió lefedettsége pedig 5 km. Ilyen megoldást akkor használnak, ha nincs szükség nagy kapacitásokra és hálózati kapacitásokra, vagy ahol nem lehet nagy állomást telepíteni:

Végül a makrosejt egy szabványos bázisállomás, amely alapján a mobilhálózatok épülnek. Körülbelül 50 W teljesítmény és 100 km lefedési sugár jellemzi (a határértékben). Az állvány súlya akár 300 kg is lehet.

Az egyes BS lefedettségi területe az antenna szakasz magasságától, a tereptől és az előfizető felé vezető akadályok számától függ. Bázisállomás telepítésekor a lefedettségi sugár messze nem mindig kerül előtérbe. Az előfizetői bázis növekedésével előfordulhat, hogy a BS maximális sávszélessége nem elegendő, ebben az esetben a "hálózat foglalt" üzenet jelenik meg a telefon képernyőjén. Ezután az üzemeltető idővel ezen a területen szándékosan csökkentheti a bázisállomás hatótávolságát, és több további állomást telepíthet a legnagyobb terhelésű helyekre.

Amikor növelni kell a hálózati kapacitást és csökkenteni kell az egyes bázisállomások terhelését, akkor a mikrocellák segítenek. Egy megapoliszban egy mikrocellás rádió lefedettségi területe mindössze 500 méter lehet.

Városi körülmények között, furcsa módon, vannak olyan helyek, ahol az üzemeltetőnek helyileg kell összekötnie a nagy forgalmú szakaszt (metróállomások területei, nagy központi utcák stb.). Ebben az esetben kis teljesítményű mikrocellákat és pikocellákat használnak, amelyek antennaegységei alacsony épületeken és oszlopokon helyezkedhetnek el. utcai világítás... Amikor felmerül a kérdés, hogy zárt épületeken (bevásárló- és üzleti központok, hipermarketek stb.) Belül magas színvonalú rádiófrekvenciát kell-e szervezni, akkor a pikocellás bázisállomások jönnek segítségre.

A városokon kívül az egyes bázisállomások működési köre kerül előtérbe, így az egyes bázisállomások telepítése a várostól távol egyre drágább vállalkozás, mivel nehéz időjárási körülmények között villamos vezetékeket, utakat és tornyokat kell építeni. és technológiai feltételek. A lefedettségi terület növelése érdekében kívánatos a BS magasabb árbocokra szerelése, irányított szektor kibocsátók használata és alacsonyabb frekvenciák, amelyek kevésbé érzékenyek a csillapításra.

Így például az 1800 MHz-es tartományban a BS működési tartománya nem haladja meg a 6-7 kilométert, és a 900 MHz-es tartomány használata esetén a lefedettségi terület elérheti a 32 kilométert, minden más dolog egyenlő.

Bázisállomás antennák. Nézzünk befelé

A mobil kommunikációban leggyakrabban szektor alapú panelantennákat használnak, amelyek sugárzási mintája 120, 90, 60 és 30 fok széles. Ennek megfelelően a kommunikáció minden irányban (0 és 360 között) megszervezéséhez 3 (DN szélesség 120 fok) vagy 6 (DN szélesség 60 fok) antennaegységekre lehet szükség. Egy példa az egységes lefedettség megszervezésére minden irányban az alábbi ábrán látható:

Az alábbiakban a tipikus sugárzási minták nézete látható logaritmikus skálán.

A legtöbb bázisállomás antenna szélessávú, lehetővé téve az egy, kettő vagy három frekvenciasávban történő működést. Az UMTS hálózatoktól kezdve, a GSM -től eltérően, a bázisállomás antennái képesek megváltoztatni a rádió lefedettségi területét a hálózati terheléstől függően. Az egyik legtöbb hatékony módszerek A sugárzott teljesítmény szabályozása az antenna dőlésszögének szabályozása, ily módon a sugárzási minta besugárzott területe megváltozik.

Az antennák rögzített dőlésszöggel rendelkezhetnek, vagy távolról beállíthatók egy speciális segítségével szoftver a BS vezérlőegységben és a beépített fázisváltókban. Vannak olyan megoldások is, amelyek lehetővé teszik a szolgáltatási terület megváltoztatását az általános adathálózati vezérlőrendszerből. Így a bázisállomás teljes szektorának lefedettségi területe beállítható.

A bázisállomás antennái mind a mechanikai, mind az elektromos vezérlést használják. A mechanikus szabályozást könnyebb megvalósítani, de gyakran a sugárzási minta alakjának torzulásához vezet a szerkezeti részek hatása miatt. A legtöbb BS antenna rendelkezik elektromos dőlésszög -beállító rendszerrel.

A modern antennaegység az antenna tömb sugárzó elemeinek csoportja. A tömb elemei közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy a sugárzási minta legkisebb szintje legyen. A panelantennák leggyakoribb hossza 0,7-2,6 méter (többsávos antennapanelek esetén). A nyereség 12-20 dBi között mozog.

Az alábbi ábra (balra) az egyik leggyakoribb (de elavult) antennapanel kialakítását mutatja.

Itt az antenna panel radiátorai félhullámú szimmetrikus elektromos rezgések a vezető képernyő felett, 45 fokos szögben. Ez a kialakítás lehetővé teszi diagram létrehozását, amelynek fő lebenyszélessége 65 vagy 90 fok. Ebben a kialakításban két- és akár háromsávos antennaegységeket is gyártanak (bár meglehetősen nagy méretűek). Például egy ilyen kialakítású (900, 1800, 2100 MHz) háromsávos antennapanel eltér az egysávos, körülbelül kétszer akkora és súlyú, ami természetesen megnehezíti a karbantartást.

Egy alternatív technológia az ilyen antennák gyártásához magában foglalja a szalagantenna -sugárzók (négyzet alakú fémlemezek) megvalósítását, a fenti ábrán a jobb oldalon.

És itt van egy másik lehetőség, amikor félhullámú rés mágneses vibrátorokat használnak kibocsátóként. A tápvezeték, a nyílások és a képernyő egy nyomtatott áramköri lapon készül, kétoldalas fólia üvegszálas laminátummal:

Figyelembe véve a modern realitások A vezeték nélküli technológiák fejlesztése során a bázisállomásoknak támogatniuk kell a 2G, 3G és LTE hálózatok működését. És ha a különböző generációk hálózatainak bázisállomásainak vezérlőegységei a teljes méret növelése nélkül elhelyezhetők egy huzalozási szekrényben, akkor jelentős nehézségek merülnek fel az antenna résszel.

Például a többsávos antennapanelekben a koaxiális törzsek száma eléri a 100 métert! A kábel ilyen jelentős hossza és a forrasztott kötések száma elkerülhetetlenül a vezetékek veszteségéhez és a nyereség csökkenéséhez vezet:

Az elektromos veszteségek és a forrasztási pontok csökkentése érdekében gyakran készülnek mikroszalagos vonalak, amelyek lehetővé teszik dipólusok és tápellátási rendszer végrehajtását a teljes antenna számára egyetlen nyomtatási technológia... Ez a technológia könnyen gyártható, és az antenna jellemzőinek nagy ismételhetőségét biztosítja a sorozatgyártás során.

Többsávos antennák

A harmadik és negyedik generációs kommunikációs hálózatok fejlődésével mind a bázisállomások, mind a mobiltelefonok antenna részének korszerűsítése szükséges. Az antennáknak 2,2 GHz -nél nagyobb új sávokban kell működniük. Ezenkívül a munkát két, sőt három sávban is egyszerre kell elvégezni. Ennek eredményeként az antenna rész meglehetősen összetett elektromechanikus áramköröket tartalmaz, amelyeknek biztosítaniuk kell a megfelelő működést nehéz időjárási körülmények között.

Példaként tekintsük a 824-960, MHz és 1710-2170, MHz tartományban működő Powerwave cellás bázisállomás kétsávos antennájának kibocsátóit. Neki megjelenés az alábbi ábrán látható:

Ez a kétsávos előtolás két fémlemezből áll. A nagyobbik az alsó 900 MHz -es sávban működik, felette egy kisebb nyílású radiátorral ellátott lemez található. Mindkét antennát résradiátorok hajtják, és így egyetlen tápvezetékkel rendelkeznek.

Ha dipólus antennákat használnak kibocsátóként, akkor minden hullámsávhoz külön dipólust kell beállítani. Az egyes dipólusoknak saját tápvezetékkel kell rendelkezniük, ami természetesen csökkenti a rendszer általános megbízhatóságát és növeli az energiafogyasztást. Egy példa erre a konstrukcióra a Kathrein antenna ugyanazzal a frekvenciatartománnyal, mint fentebb tárgyaltuk:

Így az alsó frekvenciatartomány dipólusai mintegy a felső tartomány dipólusaiban vannak.

A három (vagy több) sávos üzemmód megvalósításához a nyomtatott többrétegű antennák rendelkeznek a legnagyobb gyárthatósággal. Az ilyen antennákban minden új réteg meglehetősen szűk frekvenciatartományban működik. Az ilyen "többszintes" kialakítás nyomtatott antennákból készül, egyedi radiátorokkal, minden antenna a működési tartomány külön frekvenciájára van hangolva. A tervezést az alábbi ábra szemlélteti:

Mint minden más, több elemből álló antennánál, itt is különböző frekvenciatartományokban működő elemek kölcsönhatása van. Természetesen ez a kölcsönhatás befolyásolja az antennák irányíthatóságát és illeszkedését, de ez a kölcsönhatás kiküszöbölhető a fázisos tömbantennákban alkalmazott módszerekkel. Például az egyik leghatékonyabb módszer az elemek tervezési paramétereinek megváltoztatása az izgalmas eszköz elmozdításával, valamint maga az előtolás mérete és az elválasztó dielektromos réteg vastagsága.

Fontos szempont, hogy minden modern vezeték nélküli technológia szélessávú, és a működési frekvencia sávszélessége legalább 0,2 GHz. A kiegészítő struktúrákra épülő antennák, mint például a csokornyakkendő antennák, széles működési frekvenciasávval rendelkeznek. Egy ilyen antenna illesztése az átviteli vonalhoz a gerjesztési pont kiválasztásával és konfigurációjának optimalizálásával történik. A működési frekvenciasáv megegyezés szerinti bővítéséhez a "pillangó" kapacitív jellegű bemeneti impedanciával egészül ki.

Az ilyen antennák modellezését és számítását speciális CAD szoftvercsomagokban végzik. A modern programok lehetővé teszik az antenna szimulálását félig átlátszó házban az antennarendszer különböző szerkezeti elemeinek hatására, és ezáltal lehetővé teszik a kellően pontos mérnöki elemzést.

A többsávos antenna tervezése szakaszosan történik. Először egy széles sávszélességű microstrip nyomtatott antennát számítanak ki és terveznek minden működési frekvenciatartományra külön -külön. Ezenkívül a különböző tartományú nyomtatott antennákat egyesítik (egymásra helyezik), és figyelembe veszik közös munkájukat, lehetőség szerint kiküszöbölve a kölcsönös befolyás okait.

A szélessávú pillangóantenna előnyösen felhasználható a háromsávos nyomtatott antenna alapjául. Az alábbi ábra négyet mutat különböző lehetőségek annak konfigurációja.

A fenti antenna kialakítások eltérnek a reaktív elem alakjától, amelyet megegyezés szerint a működési frekvenciasáv bővítésére használnak. Az ilyen háromsávos antenna minden rétege előre meghatározott geometriai méretű mikroszalag-sugárzó. Minél alacsonyabb a frekvencia, annál nagyobb az ilyen radiátor relatív mérete. Minden réteg nyomtatott áramkör dielektrikum választja el a másiktól. A fenti kialakítás működhet a GSM 1900 tartományban (1850-1990 MHz) - elfogadja az alsó réteget; WiMAX (2,5 - 2,69 GHz) - elfogadja középső réteg; WiMAX (3,3 - 3,5 GHz) - átveszi a felső réteget. Az antennarendszer ilyen kialakítása lehetővé teszi a rádiójel vételét és továbbítását további aktív berendezések használata nélkül, ezáltal nem növelve befoglaló méretek antenna egység.

És befejezésül egy kicsit a BS veszélyeiről

Néha a mobilszolgáltatók bázisállomásait közvetlenül a tetőkre telepítik. lakóépületek mint kifejezetten demoralizálni néhány lakosukat. A lakások tulajdonosai megszűnnek "macskákat szülni", és a nagymama fején gyorsabban kezdenek megjelenni ősz haj... Eközben ennek a háznak a lakói alig kapnak elektromágneses teret a telepített bázisállomástól, mert a bázisállomás nem sugároz "lefelé". És egyébként az Orosz Föderációban az SaNPiN elektromágneses sugárzásra vonatkozó normái nagyságrenddel alacsonyabbak, mint a nyugati "fejlett" országokban, és ezért a bázisállomások soha nem működnek teljes kapacitással a város határain belül. Így nem árt a BS, hacsak nem úgy intézkedik, hogy napozzon a tetőn tőlük pár méterre. Gyakran tucatnyi hozzáférési pontot telepítenek a lakosok lakásaiba, valamint mikrohullámokés a mobiltelefonok (a fejedhez nyomva) sokkal nagyobb hatással vannak rád, mint egy épületen kívül 100 méterre felállított bázisállomás.

Ma magazin Reconomica figyelmébe ajánlja a „Bázisállomás szervizmérnök” szakma áttekintését és leírását. Pontosan ez a szakember tartja fenn a tornyok működését, és ezáltal a mobil lefedettséget az Ön területén. Ha szeretne ilyen állást szerezni, ez az interjú a Megafon jelenlegi mérnökével elmondja az összes buktatót, és segít a munkavállalással kapcsolatos döntések meghozatalában.

Hogyan lehet elhelyezkedni egy mobil szolgáltató vállalatnál szervizmérnökként

Helló! A nevem Aleksey Ivanovich Egorov, 33 éves vagyok, közel 3 éve dolgozom a PJSC Megafonban, a Volga régió egyik legnagyobb városában. A pozíciómat „Bázisállomás, antennaárboc és nagy hálózati alkatrészek karbantartója” nevezik. Egyszerűen fogalmazva, technikus a kommunikációs berendezések működtetésére, nevezetesen: antennák, adók, rádió relék, optikák és tömítőberendezések.

Az ehhez a pozícióhoz tartozó eszközhöz feltétlenül szüksége lesz felsőoktatás lehetőleg a kommunikáció vagy a rádiótechnika területén, ne félj a magasságtól, „B” kategóriás jogosítvány és a kalandosság tisztességes része a karakteredben. Szükség van továbbá az elektromos áram iránti vágyra, az elektromos javításra, az informatikai ismeretekre, a kábelvezetékek telepítésében szerzett tapasztalatokra, és képesnek kell lennie egy eszköz és egy laptop kezelésére hálózati rendszergazda szinten.

Egy ilyen munka megtalálása nem nehéz - minden mobilszolgáltató fenntart egy bázisállomás üzemeltetési osztályt, és irodáikban megtudhatja, hol van. A legnehezebb az államba kerülni, az üres állásokra ritkán toboroznak, az embereket gondosan kiválasztják, hogy megfeleljenek temperamentumuknak, mindenki lelkesedéssel dolgozik, és a csapat általában barátságos és összetartó, más szóval: A „kívülállók” nem részesülnek előnyben. És mindez készségei és tudása ellenére.

Mit csinál egy kommunikációs mérnök

Ha ennek ellenére Ön, fiatal szakember, diplomás, munkaszerződést kapott a megadott pozícióra, kalandok, nehéz helyzetek, érdekes pillanatok és sok pozitív dolog egész világa vár rád! Ne számítson arra, hogy kiül az irodába - az első naptól kezdve a bemutatott "mezőkre" kerül Gyönyörű helyek Szülőföld, lehetősége lesz madártávlatból mindent megfigyelni, nehéz felszereléseket, eszközöket cipelni, és részt vehet egy küldetésben, amelynek címe: „keressen egy bázisállomást egy faluban, és próbálja meg kinyitni a zsanérokon megereszkedő ajtót egy rozsdás zár ”, általában teljesen felismerheti találékonyságát.

Télen persze undorító, hideg és nehéz a téli egyenruhától, a lábak és a karok megfagynak a vadtól, ostoros széllökések, még a szemed is megfagy, az egyetlen nyitott hely, de ez semmi a pillanathoz képest amikor az ujjait az árbocmintákhoz rögzíti, hogy ne fújja ki magát, nézzen a táskájába a megfelelő eszközés valójában a munka. A legrosszabb ebben a helyzetben az a tény, hogy a priori, többször is felmászik és leereszkedik az antennaárboc szerkezetéről különböző, rajtatok kívül álló okokból, és az a tény, hogy egy erdei övbe ragadt autóhoz kell mennie , derékig hóban más berendezésekhez, amelyek nagy valószínűséggel szintén nem támogatják a szükséges szoftvert, és így tovább, amíg győzedelmeskednek, amíg az összes műveletet az aljasság törvénye szerint végrehajtja. Munkáját csak a kollégái fogják értékelni, akik maguk is többször kerültek ilyen helyzetekbe, azonban készségesen segítenek, segítenek a tettekben, mindent tanítanak és megmutatnak, részéről csak érdeklődésre és jó memóriára van szüksége.

Mérnöki fizetés a távközlési szolgáltatóknál

Fizetésed havi 27 000 rubeltől havonta és azt követően várható, de természetesen nem kétszer, minden a tapasztalatodon és azon a vágyon múlik, hogy munkába akarj -e állni, fehér fizetésből és éves bónuszból áll egy -három fizetés összege, a szociális csomag szabványos, van VHI korlátozott, de elegendő készlettel, karrierlehetőségek is rendelkezésre állnak.

Az MTS, a Megafon, a Beeline-Vymplekom, a Tele 2 cégeknél a technikusok fizetése megközelítőleg azonos.

Előnyök és hátrányok a szerelési technikus szakmában

Az előléptetés idején ádáz szakemberré válsz, aki szinte minden technikai területen tapasztalattal, leleményességgel és erős hozzáállással rendelkezik az életben. Szükséges lesz keményen és őszintén dolgozni, gyakran késve maradni a munkahelyén, mindig készenlétben, feltöltött telefonnal, világos, következetes cselekvési tervvel, a munkához szükséges teljes eszközökkel.

Megtanulod, hogyan vezethetsz autót, mint egy isten, jó, sok utazás van hosszú távon, tanulmányozd vaslovad minden alkatrészének és szerelvényének eszközét, hogy időben észrevehesd a meghibásodást, jól felismered az összeset az utak, települések, a térség határai, látványos helyek. Az iroda kiállít, sőt hozzárendel egy autót, de csak munkaidőben, és az időhiány és a berendezési terhelés miatt nem lesz idő személyes célokra használni.

Ennek a szakmának az egyik előnye, hogy soha nem hízol a testben a normál fölött, megerősíted a test összes ereit, edzed a karjaidat és a lábaidat, és fejleszted a tüdődet. Egészségügyi veszélyek tekintetében - igen, a szakma veszélyes, magasságban, elektromágneses sugárzás alatt dolgozik, néha eleget kap az antennák alatt, tapasztalhatja fejfájásés a hányinger, a vezetés, tudod, szintén nem biztonságos, és veszélyes az elektromos árammal dolgozni.

Működő realitások. Amivel szembe kell néznie munka után

Remélem, nem ijesztettem meg az olvasókat az utolsó bekezdéssel, hiszen az egészségkárosodás minden szakmában jelen van, és minden betegség az idegektől származik. Itt biztosan nem lesz ideges és unatkozik - miután felcsavarozta a csavarokat és anyákat a tetején, az árbocon, helyesen csavarja el a kötelet és a biztonsági felszerelést (megtanítanak csomót kötni, karabinereket, blokkokat használni hegymászó), egy egyszerű, gyönyörű mozdulattal, 70 méterről leereszkedve egy konténer-hardver helyiségben találja magát, ahol egy vállalati laptop várja Önt az Ön által telepített programokkal és a különböző szoftverek millió verziójával, amelyben jobban értesz, mint Bruce Lee wushu nyelven, kezdd el a hardveres szoftverek kiválasztását, időnként mondj imákat a maja törzsből, abban a reményben, hogy megtalálod a megfelelő konfigurációt kollégáiddal egy konferenciahíváson, amely a terület ellenkező pontján található , és esetleg biztonsági hálóra függesztve végre megtalálja az egyiket helyes lehetőségek, amely biztosítja a külföldi vas munkáját, és az istentelen falu emberei elkezdenek fényképeket feltölteni az Instagramra.

Ezt követően az elvégzett munka és a büszkeség érzésével kimegy az utcára, beül egy autóba, legyőz több iszapot, és paranoiás érzéssel, hogy elfelejtett valamit bekapcsolni vagy ellenőrizni valamit a bázison állomás ebben a faluban, állítsa le a városi forgalmi dugókat, vegye fel a gyermeket a kertből, menjen haza, olvassa el a kollektív csevegést a hangulatban, utána megérti, hogy még mindig szerencsés, hogy van ideje Óvoda, mert valaki más dolgozik a bázisokon, csavarja, csavarja, feltöri a jelszavakat, és neki még haza kell mennie ...

Reggel, a tervezői értekezlet után, a dohányzószobában, minden örömteli és lelkesedéssel megosztott eredményt elmesél, elmondja minden baját, amiben volt, és minden alkalommal készen áll a feladatok megnyerésére. Ez soha nem fogja eltömíteni idegpályáit, megtanít igazságosságra, segíthet az embereknek, és lehetővé teszi, hogy tisztességes szinten tartsa önbecsülését.

A humornak különleges szerepe van az ilyen típusú tevékenységekben. Mindenki szeret viccelődni és nevetni - az üzemeltetési igazgatótól a szokásos alapmérnökig (BS AMS KSE mérnök), a viccek elsőre gonosznak tűnhetnek, de soha senki nem fog komoly és veszélyes képkockákat készíteni, mindenki megérti, hogy ők a legjobbak, hogy amikor villamos energiával dolgozik, és éppen közúti helyzetben, partnere olyan, mint egy kedves apa.

Külön téma a kivitelezővel való munka, amelyből sok van, mindegyik szinte ugyanazt teszi egy mérnök irányítása alatt, de szakterületük általában szűkebb. A vállalkozók toborzott szakemberek, akik nem mindig kiválóak, gyakran fogalmuk sincs a kommunikációs technológia munkájáról. Ami állandó vita tárgya és nevetséges helyzetek előfordulása az üzemeltetési osztály mérnökei között.

Voltak esetek, amikor nem működő egységeinket tévedésből cserélték harmadik fél üzemeltetői, mivel gyakran mindegyik vagy több kezelő egy árbocot használ berendezéseikhez, ez, ahogy Ön megérti, önkényes események egész láncolatát okozta mind szervezetünk, mind pedig egy másik távközlési szolgáltató kollégáinak. Volt egy eset, amikor egy vállalkozó, miután egy kötelet átvitt a tetején lévő tömbön, egy nehéz szekrényt emelt egy oszlopra egy autó segítségével a földön, a kötél egy pillanatban a henger és a gép teste közé esett. blokk, illetőleg az utóbbi elakadt, az autóban lévő vállalkozó nem értette a mérnök cselekedeteit, és nem látta, hogy ily módon fokozatosan megdönti a rudat, hanem éppen ellenkezőleg, növelte a berendezés emelési sebességét. Az eredmény egy katapult hatása volt, csak a kivitelező kollégái álltak a póluson, akik a szerkezet középpontjába kapaszkodva kábultan találták magukat, és kétségbeesetten felszólítottak elvtársuk e gyalázatának megszüntetésére. Időben közbeavatkozva a műveleti alkalmazott rövid, sokatmondó mondatokkal leállította az autó mozgását, átvette az irányítást a helyzet felett, és sikeresen befejezte a megkezdett munkát. Egyébként a jelenlévők közül senki sem sérült meg, nem esett kár az anyagi erőforrásokban, jó ijedtséggel szálltak le, a sztori legendákká vált.

Végezetül szeretném elmondani, hogy szeretem a munkámat, és azt kívánom mindenkinek, hogy találjon magának valami elfoglaltságot, mert akkor a munka örömet okoz, nem lesznek unalmas gondolatok az elégtelen fizetésről és az előléptetés hiányáról, és tapasztalat és idő, mindkettő biztosan eljön, sok sikert mindenkinek !!

Tehát egy GSM vagy UMTS szabványú rádió -hozzáférési hálózat N számú bázisállomásból áll. A bázisállomásokat (BS) egy BSC / RNC vezérlő vagy több vezérlő vezérli. A felhasználói forgalmi és jelzési információk a BS-től és a vezérlőktől a törzshálózathoz kerülnek, amely egy kapcsolóból, átkódolókból, médiaátjárókból, csomagkapcsolt hozzáférési csomópontokból stb.

Így a bázisállomások és vezérlőik a rádió alrendszerhez tartoznak, amelynek karbantartásában közvetlenül részt veszek. A BS helyét site / platformnak / hardvernek nevezik. Bizonyos telephelyeken rendszeresen végeznek munkát karbantartás BS, áramellátó rendszerek, közlekedési hálózati berendezések, biztonsági és tűzjelző, automatikus tűzoltó rendszerek, antennaárboc -szerkezetek és adagolóút.

A tápegység bevezető táblából áll.

Háromfázisú tápegység, a generátorból történő tartalék csatlakozás lehetőségével.


Aljzat mobil generátor kábelének csatlakoztatásához.

A kapcsolótábla tartalmaz egy villamos fogyasztásmérőt, további aljzatokat, túlfeszültség -elnyomókat és különböző teljesítményű automatikus eszközöket az áramfogyasztók számára: légkondicionálók, működő és vészvilágító lámpák, szünetmentes tápegység (UPS), biztonsági és tűzjelzők, fűtőberendezés és elszívó szellőzés .

A rádió -hozzáférési hálózat legfontosabb elemeit -48 V feszültségű egyenáramú hálózatról táplálják, bár a háztartási berendezéseket a szovjet idők óta -60 V feszültségre tervezték.

Ez a létesítmény 3 Coslight 6-gfm-150x akkumulátort tartalmaz, egyenként 150 Ah kapacitással. Egyébként a fotón lévő elemek számozása helyes a pozitív és a negatív pólusok között. Az akkumulátor karbantartása során ellenőrző kisülést hajtanak végre a terhelési ellenállások blokkjával. A kisütés eredményei alapján arra a következtetésre jutnak, hogy az akkumulátort cserélni kell -e vagy sem.

Egyébként a Kínából származó termékek minőségéről. Az akkumulátor jumper csavarjainak meghúzási nyomatékának ellenőrzésekor a következők történtek.

A szünetmentes tápegység kezeli az AC -DC átalakítást és az akkumulátor karbantartását.

Ez az UPS7-48 / 218-7 (2.0) 4 impulzus stabilizáló egységgel rendelkezik.

A szünetmentes tápegység kijelzőjén 54,1 V állandó feszültséget, 32 A terhelési áramot, 0 A akkumulátor töltési áramot és +18 ° C -os akkumulátorral rendelkező rack hőmérsékletet figyelünk meg (a hőmérséklet kompenzálásához hőmérséklet -érzékelő szükséges. az akkumulátor tartalmának feszültségére).

A szünetmentes tápegység burkolata mögött számos gép található, amelyekből vezetékeket húznak a bázisállomásokhoz, a rádiórelé -állomásokhoz (RRS), az akkumulátorokhoz és más egyenáramú fogyasztókhoz. Ugyanazon a helyen, a bal oldalon látható egy sál érintkezőkkel egy külső kimenethez riasztás az áramkimaradásokról és az akkumulátor lemerüléséről.

Ebben a konkrét esetben egy bázisállomás volt a helyszínen GSM szabvány 900 gyártója az Alcatel.

A fő berendezés a szekrényajtó mögött található: 10 TRAGE távadó, 3 AGC9E kombinátor és egy SUMA vezérlőpult. A BS konfiguráció leírása 4/3/3, ami azt jelenti: 4 távadó működik az első szektorban, 3. Minden adó egy kijelölt szektor kombinátorhoz van csatlakoztatva. A kombinátorból 2 jumper adagoló van a villámvédelemig, majd felfelé a kiválasztott szektor antennájáig.

A szekrény tetején, balról jobbra 2 lábazat található a külső riasztásokhoz, egy lábazat a közlekedési hálózathoz való csatlakozáshoz az A-bis interfészen keresztül (E1 folyamok), tápérintkezők (kék és fekete vezetékek) és kapcsolók, mindegyik a szekrény külön polcára.

A BS szekrény tetejéről 6 jumper található (kifejezetten három szektorú konfigurációhoz), amelyek villámvédelemen keresztül egy külső adagolóúthoz vannak csatlakoztatva (adagoló átmérő 7/8 hüvelyk).


Villámvédelem

A kábel tömszelencéje hermetikusan le van zárva a nedvesség behatolása ellen.

A sarokban egy 19 "-os rack van felszerelve. Tartalmazza a keresztlécet, a PPC belső blokkjait és a bázisállomást. UMTS szabvány.

A PPC beltéri egysége (IDU) egy fekete 8D-FB adagolóval csatlakozik a kültéri egységhez (ODU). A kábelek 2 IDU csatlakozóhoz vannak csatlakoztatva, amelyek mindegyike 8 E1 áramot bocsát ki a keresztre. Az 1 -es port patch kábele az UMTS bázisállomás szállítási portjához van csatlakoztatva.

Az MDP-34MB-25C relé 34 Mbit / s forgalmat képes átadni, sőt, egy kicsit.

Az alábbiakban az UMTS (3G) szabvány szerinti Ericsson RBS 6601 BS található.

A külső távadók optikai kábellel vannak csatlakoztatva a beltéri egységhez.


A felesleges optika szépen feltekercselve, csomagolva és a falhoz rögzítve.


Kilátás a vezérlőterembe a bejárat felől.


Ellenkező oldal.


Kabelrost a fő földelő busszal (GZSh).


Üres kábelrost, motorháztető, klímaberendezések, a bal alsó sarokban egy pajzs automatikus eszközökkel az UMTS bázis külső adóinak (RRU) számára.


Szellőző doboz.


A tényleges szegélylécek.


Fűtő és tűzoltó készülékek.

Lássuk, mi van a hardver bázisállomáson kívül. Antenna-oszloptartóként vasbeton oszlop van felszerelve, az oszlopokról külön történet fűzhető, mert nem valódi terhelésre vannak tervezve. A közeljövőben teljesen fém tartókkal helyettesítik őket.

A kábelbemenet külső nézete. 6 tápegység a GSM-től az antennákig, 3 optikai kábel a hullámosításban, 3 fekete tápkábel a 3G adók számára, amelyekből vékony fekete földelő kábelek mennek a piros buszba, sárga-zöld vezeték a külső PPC egység földelése.


Jégvédelem.

Létra biztonsági őrrel.

Az oszlop tetejére felépítményes fémkosár van felszerelve, amelyet villámhárító torony zár le.


A csőállvány és a GSM BS szektor antenna beépítve.


A szektor jelölése a könnyebb tájékozódást szolgálja korszerűsítés vagy balesetek megszüntetése esetén.

Antennacsatlakozók rögzített áthidalókkal. 1,5–3 méter hosszú és 1/2 hüvelyk átmérőjű pulóverek.


GSM szektor antenna címke.


Egy pár jumper az adagolóktól az antennáig.


Feeder jelölés címkékkel.


Az etetők földelése.


Földelési pontok fémszerkezetek előtolásához.


Csőállvány antennával és külső PPC egységgel.


Megjelöltük a PPC antennát.


RRL span, a csomóponti torony látható a távolban.


Címke bekapcsolva külső blokk PPC.

A felső képen a bal szélső csatlakozó a voltmérő csatlakoztatására szolgál, amikor beállítja (hangolja) a tartományt, a feszültség ennél a csatlakozónál arányos a válaszrelétől kapott jel szintjével. A következő csatlakozó az ODU és az IDU (kültéri egység és beltéri egység) PPC csatlakoztatására szolgál IF koaxiális kábellel (közbenső frekvencia). A csatlakozó le van zárva, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását a kábelbe. A jobb oldali pont az egység földelésére.


PPC kábel jelölés.

A PPC antenna tényleges rögzítője. Két hosszú csavart / csapot használnak az RRL -tartomány finom beállításához.


Az oldal felülnézete.


Az RRU az UMTS szabvány távoli rádióegysége.

Mi kapcsolódik az RRU -hoz? A bal oldalon egy vékony optikai kábel kerül a hullámosságból az adóba, amelybe egy normál SFP modul van beépítve. A következő a tápkábel (szintén -48 V, D.C.), Jobbra egy vékony kábel a RET -hez (Remote Electrical Tilt) való csatlakoztatáshoz - egy eszköz, amely szabályozza a szektor antenna elektromos dőlésszögét. Ezután van 2 jumper az antennához és egy sárga-zöld földelő kábel.

Meg kell magyarázni, hogy miért használnak keresztpolarizált antennákat mind a GSM, mind az UMTS esetében. Tény, hogy a tokban 2 különböző polarizációjú antenna található (általában +45 fok és -45 fokos szögek), ezért 2 tápegység van csatlakoztatva az adókból. Így megvalósul az előfizetőtől kapott jel polarizációs sokfélesége.


UMTS antenna címke.


RET hátul.


RET az antenna elülső részéről.


Kilátás a vezérlőszobából felülről (30 m).


A versenytársak BS klimatikus szekrénnyel, amelyben minden szükséges munka telepítve van.


A munka befejezése után bezárjuk a nyílást a helyszínre a "vandálok" elől.


Bezárjuk az oldal kerítését ...


... betöltjük a pepelats -ba és pihenni megyünk.

Remélem, ez a kis fotóriport megmutatja, hogyan épül fel egy közönséges bázisállomás. mobil kommunikációés hogyan, nagyjából mindent hardveresen valósítanak meg. Elnézést kérek a fotó minőségéért, a felvétel működőképes volt. A bejegyzés a Habr meghívására készült, új érdekes kiadványok reményében.

P.S. Javaslatként: "Nincs hozzászólás a vállalati információkról!"
P.P.S. Köszönöm @FakeFactFelis a meghívást.

mob_info