基站选址原则
基站规划与选址管理规范
基站规划与选址管理规范一、引言基站规划与选址管理是移动通信网络建设中的重要环节,它涉及到基站的布局、选址、建设、运营等多个方面,对于保障通信网络的覆盖质量和容量提升具有重要意义。
本文将详细介绍基站规划与选址管理的相关要求和标准。
二、基站规划1. 基站规划目标基站规划的目标是通过合理的布局和选址,实现通信网络的全面覆盖和容量提升,满足用户的通信需求。
2. 基站规划原则(1)覆盖优先原则:基站的布局应以实现全面覆盖为首要考虑,确保信号覆盖范围内的用户能够获得稳定的通信服务。
(2)容量优先原则:基站的选址应考虑到用户密度、通信负荷等因素,确保基站能够满足日益增长的通信容量需求。
(3)经济效益原则:基站规划应兼顾投资成本和运营成本,确保在满足通信需求的前提下,实现经济效益的最大化。
3. 基站规划流程(1)需求分析:根据用户需求和通信网络规划,确定基站的布局和选址需求。
(2)资源评估:评估现有资源情况,包括电力、土地、通信设备等,为基站规划提供依据。
(3)选址筛选:通过地理信息系统(GIS)等工具,筛选潜在的基站选址,考虑到地形、覆盖范围、市场需求等因素。
(4)选址评估:对潜在选址进行评估,包括环境评估、工程可行性评估等,确定最佳选址。
(5)规划设计:根据选址结果,进行基站的规划设计,确定基站的布局、天线高度、功率等参数。
(6)方案审核:对规划设计方案进行审核,确保符合相关法规和技术标准。
(7)实施建设:按照规划设计方案,进行基站的建设和安装。
(8)监测调整:建成后对基站的覆盖范围和性能进行监测,根据实际情况进行调整和优化。
三、基站选址管理1. 基站选址管理目标基站选址管理的目标是通过科学的管理方法,确保基站选址的合理性和可行性,避免选址冲突和环境污染,保障通信网络的稳定运行。
2. 基站选址管理原则(1)合规原则:基站选址应符合国家和地方相关规定,包括土地使用规划、环境保护等方面的要求。
(2)公平原则:基站选址应公开、公正、公平,避免利益输送或不当干预。
5g基站选址原则及注意事项
5g基站选址原则及注意事项随着5G技术的快速发展,5G基站的建设成为了当前的热点话题。
而基站选址则是5G网络建设中的重要环节,直接影响到网络的覆盖范围和质量。
本文将介绍一些5G基站选址的原则和注意事项,帮助读者更好地理解和应用。
一、5G基站选址原则1. 覆盖范围:5G基站的选址首先要考虑覆盖范围,以满足用户需求和网络容量。
选址时应综合考虑地理环境、建筑物、地形等因素,确保信号覆盖范围广阔且信号质量稳定。
2. 信号强度:选址时要考虑信号强度,以确保网络信号的稳定性和传输质量。
选择具有较高信号强度的地点,可以提高网络的可靠性和覆盖范围。
3. 建筑物高度:5G基站需要进行高密度部署,因此选址时要优先选择建筑物较高的地点,以提高信号传输距离和覆盖范围。
4. 环境干扰:选址时要避免环境干扰,特别是电磁干扰和遮挡物。
应尽量选择远离电磁干扰源的地点,并避免有高大建筑物、树木等遮挡物的地方。
5. 供电条件:选址时要考虑供电条件,确保基站能够稳定运行。
优先选择供电方便、稳定可靠的地点,以减少供电线路的建设和维护成本。
二、5G基站选址注意事项1. 法律法规:在选址过程中要遵守相关的法律法规,特别是有关电磁辐射和环境保护的规定。
应避免在禁止设置基站的区域进行选址,以免引发纠纷。
2. 社会影响:选址时要考虑到基站对周边社区和居民的影响。
应尽量选择对周边居民影响较小的地点,避免产生社会不稳定因素。
3. 工程可行性:选址时要考虑工程可行性,包括基站建设的难度、成本和时间等因素。
应选择对基站建设较为便利的地点,以降低建设成本和时间。
4. 网络规划:选址时要充分考虑网络规划,特别是与周边基站的布局和覆盖范围的关系。
要确保基站的选址能够与周边基站形成良好的覆盖衔接,以提高网络的连续性和稳定性。
5. 与运营商的合作:在选址过程中要与运营商进行密切合作,共同确定最佳选址方案。
运营商对网络需求和规划有更深入的了解,可以提供宝贵的建议和支持。
基站选址原则与方法
基站选址原则与方法基站选址是指在其中一地区确定适合建设移动通信基站的位置和有关参数。
基站选址的原则和方法旨在确保基站的信号覆盖范围和通信质量,同时尽量减少对周围环境的影响。
以下是基站选址的一些原则和方法:1.覆盖范围原则:基站选址应优先考虑未覆盖或信号弱的区域,以提供更好的通信服务。
在城市中,需要重点考虑人流、车流密集的地区,如商业中心、主要道路等。
2.拓展空白区原则:基站选址应优先考虑在网络覆盖空白区域建设,以提高整个网络的连续性和覆盖范围。
3.信号质量原则:基站选址应优先选择地形平缓、视线开阔和无遮挡物的区域,以确保信号的传输质量和覆盖范围。
需要避免高层建筑、山区、森林等地形复杂或有遮挡物的地方。
4.基站距离原则:基站选址应考虑基站之间的相对距离,以提供更好的信号重叠和相互干扰控制。
通常建议基站之间的距离保持在一定范围内,如2-5公里。
5.经济效益原则:基站选址应综合考虑建设和运营成本,以及未来的需求增长。
需要注重对接入用户数量、通信服务质量和投资回报率的平衡。
基站选址的方法可以分为定性分析和定量分析两种:1.定性分析:定性分析主要是通过实地考察和评估,结合经验和直观感受,对潜在选址进行初步筛选和评估。
可以考虑以下因素:地理环境(地形、土壤、植被等)、人口分布(居民区、商业区、工业区)、道路交通状况、建筑密度和高度、电力和通信基础设施等。
2.定量分析:定量分析主要是通过使用专业的技术工具和模型进行详细的数据分析和计算。
可以利用地理信息系统(GIS)和无线规划软件,结合数字地图、遥感影像和相关数据,进行基站选址的优化和仿真。
可以考虑以下因素:覆盖率、信号强度、干扰控制、容量需求、电力供应、运维成本等。
需要强调的是,基站选址是一个综合性的过程,在实际操作中会受到政策法规、居民意见、环保要求等多种因素的影响。
在选址过程中,需要进行充分的评估和妥善解决与利益相关方的关系,以确保选址的可行性和可接受性。
基站选址的原则及要点
基站选址的原则及要点基站选址是指在移动通信网中选择合适的地理位置,建设无线基站的过程。
基站的选址是移动通信网覆盖的关键环节,直接影响到网络的性能和服务质量。
1.信号覆盖原则:基站选址的首要目标是保证信号的覆盖范围,即能够满足用户在所选址地区内的通信需求。
在选址时需要进行无线信号功率预测和覆盖分析,考虑到地形、建筑物遮挡、环境干扰等因素,选择合适的位置。
2.交通条件:基站的建设和运维需要保证供电、传输、维护等方面的顺利进行,在选址时需要考虑到交通条件的便利性。
选择靠近道路、交通枢纽、电力供应设施等便于师资运输和维护的地理位置。
3.建筑物高度和稳定性:基站天线的高度直接影响到信号传输的范围和质量,所以选址时需要选择高度合适的建筑物或者地形地势较高的地点。
此外,基站需要长期稳定运行,选址时需要考虑到地面土质、地下水位、地震活动等因素,选择具备一定稳定性的地点。
4.电磁辐射影响:基站在工作时会产生一定电磁辐射,可能对周围的居民和环境造成一定影响。
选址时需要考虑到基站对周围居民的辐射影响,选择远离居民区、学校、医院等敏感设施的地点。
5.土地手续和产权问题:选址时需要考虑到土地的所属权、使用权和开发手续等方面的问题。
将基站建在私人土地上需要征得土地拥有者的同意,对于公有土地需要遵守相关开发手续。
6.环保要求:基站的建设和运行过程中需要遵守环境保护法律法规和国家标准,选址时需要考虑到周边环境的保护问题。
选择远离自然保护区、水源保护区等敏感区域的地点,减少对环境的影响。
7.正常运维需求:基站选址后需要长期进行运维工作,包括设备、供电、传输线路等的维护和检修。
在选址时需要充分考虑到运维的便利性和成本,在设备、材料的供应等方面保证正常运维的需要。
除了以上的原则和要点,不同国家和地区的基站选址还需要遵守相关的法律法规和政策要求。
不同的移动通信技术和网络架构也有不同的选址要求,需要根据实际情况进行具体分析和选址决策。
基站选址原则与方法
移动基站选址原则与方法移动基站的选址工作是基站前期建设至关重要的环节,它不仅关系到通信网络覆盖质量,还直接影响到工程施工难度、建设进度、投资效果、后期维护等方面。
新建基站应该满足:站间距布局合理、方位角/下倾角设置合理、天线挂高设置得当、不同系统间天线保证隔离度要求等等。
1新建基站的站间距应布局合理针对有市场需求的弱覆盖区域,优先考虑让网优部门优化解决,若优化无法解决,则可考虑新建站点。
根据集团公司指导意见,WCDMA系统站间距如下表所示:环境建议站距(KM)密集市区 0.4-0.6普通市区 0.6-0.9县城 0.8-1.3 郊区 0.9-1.8 铁路客运专线 1.5-3.0主要交通干线 2.5-4.5GSM系统站间距要略大于WCDMA系统,但考虑2/3G协调建设,可参考上表数据进行规划。
一般设计院给出的预选站点位置均满足上述站距要求,实际选址应控制候选站址与目标点的偏离,偏差应小于站间距的1/8,大致可偏差距离如下:◆密集城区:可偏差50—75米;◆普通城区:可偏差75—100米;◆县城:可偏差100—150米;◆郊区:可偏差100—200米;◆农村、交通干线:可偏差150—500米。
2基站天线挂高应设置得当应根据基站的覆盖要求设置天线挂高,天线四周应视野开阔,附近没有高大建筑物阻挡。
天线挂高通常设置如下表:环境 建议挂高(M ) 说明密集城区 30-35 普通城区 35-40城区基站设置密度较大,因此基站天线的挂高应处理好保证基站覆盖和尽量减少基站间相互干扰两方面的问题。
通常情况下,建议基站天线挂高应高出周边建筑物平均高度约5~8米,即2—3层楼高,不要选在比周围建筑物平均高度高6层以上的建筑物上,原则上挂高不要超过50米。
对于高楼密集的局部区域,应慎重考虑是否采用60米以上挂高的天线。
城区的基站天线高差不宜过大,过大则难以控制其覆盖区,造成越区覆盖,产生干扰和掉话。
郊区 40-50 郊区话务密度相对城区减少,因此基站天线挂高可以较城区适当加高。
基站选址主要原则有哪些?
基站选址主要原则有哪些?根据地形地貌特点及监控保护的对象决定了不同地形地貌在建设前端基站选址时⽅法的不同,主要遵循的原则如下:⼀、监控覆盖范围尽可能⼤除景区因⼈群关系要做到尽可能覆盖,对于林区应根据防⽕特点,结合地形地貌特征,优先选择通视条件好、观测覆盖⾯积⼤,且⼈员容易达到的位置。
根据不同地形地貌,选址建议如下:1、针对长条形且陡峭的⼭脉地形地貌主要监视林区与农区交接部分,建议基站不选在⼭脉⾼处,⽽选择远离⼭脉设置基站。
2、针对⼭势起伏不⼤的丘陵地形地貌2、针对⼭势起伏不⼤的丘陵地形地貌建议基站选址在附近⼭顶制⾼点,基站与基站之间要充分考虑监视区域互补和重叠。
3、针对⼭地沟壑、⼭⾼沟窄地形地貌建议基站选址在监控区域对⾯半⼭腰以下,通视条件好的⼭脊或两沟向夹的对⾯,兼顾⼭沟的两侧。
⼆、利于烟⽕识别监控设备的俯仰⾓度不宜过⼤,俯仰⾓度过⼤⼀则不利于观测烟⽕的运动轨迹,⼆则不利于逆光情况下的摄像机光学成像,影响烟⽕识别效果,所以监控视⾓应以平视为主、俯仰为辅。
三、监测⼈群出没位置99.9%的森林⽕灾是由⼈为因素引起,所以在监控点位的选择上应尽可能监控好⼈员容易到达或⼈员经常出没的区域。
四、便于安装维护选择相对具有较好交通运输条件的位置,便于设备运输、安装、维护。
五、经济适⽤尽可能利⽤现有瞭望塔、房屋屋顶、通讯基站及其他铁塔等优良的监控点位,减少投资。
新建铁塔根据实际需要,做到简洁、牢固,满⾜森林防⽕监控的需要即可。
六、避开地质灾害频发区域为保证监测基站设备安全,选址地点要具有稳定的地质结构,避开常见的地质灾害频发区域,如泥⽯流上游形成区、泥⽯流流通区、泥⽯流堆积区。
浅谈移动通信基站的选址
浅谈移动通信基站的选址1. 引言移动通信基站的选址是移动通信网络建设中的重要环节,合理的基站选址能够提高网络覆盖率、增强信号质量,从而提高通信服务的质量和用户体验。
本文将从选址的重要性、选址的原则、选址的方法等方面对移动通信基站的选址进行浅谈。
2. 选址的重要性移动通信基站的选址直接影响着网络的覆盖范围和质量。
一个好的选址能够确保信号覆盖的连续性和稳定性,提供良好的通信质量。
合理的选址还可以避免网络覆盖空白区域,提高网络的可靠性和可用性。
3. 选址的原则3.1 地理位置合理移动通信基站选址应考虑到地理位置的合理性。
基站应尽可能靠近通信用地,以降低布设成本。
基站应分布均匀,避免过于密集或过于稀疏,以保证网络的连续性和覆盖性。
3.2 信号覆盖范围选址时需要考虑到信号的有效覆盖范围。
基站应能够覆盖周围较大的区域,以满足用户的通信需求。
需要避免信号的重叠覆盖,以避免信号干扰和资源浪费。
3.3 环境影响评估选址时需要对基站周围的环境进行影响评估。
需要考虑基站的辐射对周围居民的影响,以及基站对周围环境的影响。
需通过科学的评估方法来保证基站的建设对环境和人类健康的影响最小化。
4. 选址的方法4.1 地理信息系统(GIS)辅助选址地理信息系统可以通过对地理数据进行分析,为基站选址提供科学依据。
它可以综合考虑到用地、地形、交通等因素,进行选址分析,为选址决策提供可靠的参考。
4.2 现场勘察选址前的现场勘察是必不可少的步骤,通过实地考察,可以了解选址地区的土地利用情况、地形地貌、交通状况等因素。
还可以与相关部门进行沟通,了解选址地区的规划、环保要求等相关政策。
4.3 数据分析通过对历史通信数据、用户需求、网络规模等数据进行分析,可以帮助确定选址的需求。
还可以采用统计学方法、优化算法等进行数据分析和模拟,为选址提供科学依据。
5.移动通信基站的选址在整个网络建设中起着至关重要的作用。
合理的基站选址能够提高通信服务的质量,提高网络的覆盖率和可用性。
基站选址
基站选址要点基站选址主要是从无线电波传播特性出发,结合移动通信基站的特征,最终选择出适宜建设基站的楼宇或地点。
站址选择主要关注站点的如下特征,包括站点具体位置、机房条件、铁塔定点、天线高度、天线方位角及供电情况、传输路由等。
基站选址应该注意以下几点:1.了解服务区的要求和话务量,了解当地经济情况、地理环境。
确立建站目的和基站类型(全向站还是定向站,需要配置几个扇区)。
2、了解相邻临近站点布置情况(尽量保证新建站和现有站点的相对位置布局满足蜂窝网络结构),基站实际位置与规划位置的偏差应不大于基站半径的1/4,记录站址经纬度。
3、基站应避免建设在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站和人为干扰源(如电焊机、高频电炉、火花干扰)等附近。
要保证基站与其他无线网络的隔离。
4、远离高压线,城区基站距高压电线路等危险物不得低于30米;郊区基站距高压电线路等危险物不得低于50米。
5、站址周围应比较开阔,50米半径范围内无高层建筑或障碍阻挡;对于定向天线,在天线主瓣覆盖方向100米内应无阻挡。
6、合理选择建筑物使市区天线挂高约为30米左右(高于周围建筑物平均高度5-15米左右),郊区天线挂高约为40~50米,楼顶天面应有足够的面积以利于安装天线。
7、建筑物应符合安全防火,抗震等有关规定。
8、建筑物具备租赁机房或自建机房条件,或者具备建设室外型基站的条件(承重、加固、安全等)。
9、机房面积应有15~25平方米,房高大于2.9米(最少应不低于2.4米),机房楼板承重应大于600公斤/平方米(如不满足承重要求需考虑对机房进行加固)。
10、供电方便,并能提供8~10千瓦的三相交流电(50Hz)。
11、站址不宜建设在多雷区,而且站址周围便于进行接地网施工。
12、站点应选在交通方便、市电供应良好、环境安全的地方,不应选择在易燃、易爆的建筑物和堆积物附近、在生产过程中散发有害气体、较多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业附近。
基站规划与选址管理规范
基站规划与选址管理规范一、引言基站规划与选址管理规范旨在确保基站的合理规划和选址,以提高通信网络的覆盖范围和质量,满足用户的通信需求。
本规范适用于所有基站规划与选址管理工作。
二、规划与选址原则1. 服务范围原则:基站的规划与选址应根据用户需求和业务发展情况,确保通信网络能够覆盖主要人口集中区域、交通要道、重要公共场所等重点区域。
2. 环保原则:基站的选址应优先选择已有的建筑物、电信设施等现有资源,减少对环境的影响。
3. 安全原则:基站的选址应避免选择在易受自然灾害、环境污染等因素影响的区域,确保基站运行的安全性。
4. 合规原则:基站的规划与选址应符合国家相关法律法规和行业标准,确保基站的合规性。
三、基站规划与选址流程1. 需求调研:根据业务发展需求和用户需求,开展基站规划与选址的需求调研,明确规划与选址的目标和要求。
2. 基站规划:根据需求调研结果,制定基站规划方案,包括基站数量、布局、容量等。
3. 基站选址:根据基站规划方案,开展基站选址工作,包括现场勘察、地理信息系统分析、环境评估等。
4. 选址评审:对选址结果进行评审,包括技术评审、环境评审、安全评审等,确保选址符合规划要求。
5. 选址批准:经评审通过后,由相关部门进行选址批准,确保选址合规。
6. 基站建设:选址批准后,进行基站建设工作,包括场地准备、设备安装、调试等。
7. 运维管理:基站建设完成后,进行运维管理工作,包括设备维护、故障处理、性能优化等。
四、基站规划与选址管理要求1. 数据准备:建立基站规划与选址管理的数据库,包括地理信息、环境评估、选址评审等相关数据。
2. 规划与选址方案备案:制定的基站规划与选址方案需进行备案,备案内容包括规划与选址的依据、目标、方法、结果等。
3. 选址评审机制:建立选址评审机制,明确评审的程序和责任,确保评审的公正性和准确性。
4. 环境保护措施:基站建设过程中,应采取环境保护措施,减少对环境的影响,确保基站建设符合环保要求。
基站规划与选址管理规范
基站规划与选址管理规范引言概述:基站规划与选址管理是移动通信网络建设中至关重要的环节。
正确的规划和选址能够有效提高通信网络的覆盖范围和信号质量,提供更好的通信服务。
本文将从基站规划的目的、基站选址的原则、基站规划的流程、基站选址的要素以及基站选址管理的规范等五个部分进行详细阐述。
一、基站规划的目的1.1 提高通信网络覆盖范围:合理规划基站的数量和分布,确保通信网络能够覆盖到用户所在的区域,提供稳定的信号。
1.2 优化通信网络质量:通过合理规划基站的位置,减少信号干扰和阻塞,提高通信网络的质量和容量。
1.3 提升通信服务水平:根据用户需求和流量分布,规划基站的位置,提供更快速、稳定的通信服务。
二、基站选址的原则2.1 地理条件原则:选择地势平坦、无遮挡物的地点,避免信号传输受阻。
2.2 电磁环境原则:避免选址在电磁辐射严重的区域,减少对周围环境和人体健康的影响。
2.3 社会环境原则:避免选址在居民密集区、学校、医院等敏感场所附近,减少对周围居民的影响。
三、基站规划的流程3.1 网络规划:根据通信网络需求和用户分布,确定基站的数量和分布范围。
3.2 基站选址:结合地理条件、电磁环境和社会环境原则,选择合适的基站选址。
3.3 基站布局:根据选址确定基站的具体布局,包括天线的安装高度、方向和倾角等。
四、基站选址的要素4.1 地理要素:包括地形、地貌、地质、土地利用等,选择地势平坦、无遮挡物的地点。
4.2 电磁要素:包括电磁辐射情况、电磁干扰源等,避免选址在电磁辐射严重的区域。
4.3 社会要素:包括居民密度、敏感场所等,避免选址在居民密集区、学校、医院等敏感场所附近。
五、基站选址管理的规范5.1 合规审批:按照相关法规和规范,进行基站选址的合规审批,确保选址符合法律法规的要求。
5.2 环境评估:进行基站选址前的环境评估,评估选址对周围环境和人体健康的影响。
5.3 信息公开:对基站选址的相关信息进行公开,接受社会监督和意见反馈,确保选址过程的公正和透明。
基站选择原则
➢ 严禁将基站设置在矿山开采区和易受洪水淹灌、易塌方的地方。
➢ 基站站址不宜设置在生产过程中散发较多粉尘或有腐蚀性排放物的工业企业 附近。
➢ 当基站需要设置在飞机场附近时,其天线高度应符合机场净空高度要求,并 且需经相关部门批准。
➢ 高压线附近设站时,通信机房应保持20米以上的距离,铁塔离开高压线距离 必须在自身塔高以上。
✓ 站址的占地面积要满足业务发展的需求,应 节约用地,尽量少占或不占农田。
基站站址选择原则
✓ 站址宜选在地形平坦、地质良好的地段,应 避开断层、土坡边缘、有可能塌方、滑坡和 有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方。
✓ 站址选择不宜在大功率无线电发射台,大功 率电视发射台、大功率雷达站和具有电焊设 备、X光设备或生产强脉冲干扰的热合机、高 频炉的企业附近设站。
✓ 基站站址宜选择在规则蜂窝结构的基站位置 附近,其偏离范围应以不影响频道干扰指标 为原则,具体由勘察决定。
基站站址选择原则
✓ 选择站址时宜避免几个基站覆盖的重叠区位于移动 用户集中的地区。
✓ 站址宜选在有可靠电源和适当高度的建筑物或铁塔 可以利用的地点。如果建筑物的高度不能满足基站 天线高度要求,需要建铁塔时,应有屋顶设塔或地 面立塔的条件,并征得城市规划或者土地管理部门 的同意。
勘查信息记录
• 现场勘察照片
– 在屋顶或塔顶时应同时记录站址经纬度并拍摄周围 环境照片。环境照片从正北开始,每隔45°照一张, 共8张。
– 如果基站采用定向天线,在天线的朝向方向各拍一 张照片。
– 租用或购买机房,拍摄楼顶天面、大楼全景照片若 干。
– 楼顶平台的照片需反应绘制草图中桅杆或楼顶塔的 位置和馈线路由以及下线爬梯同馈线洞的相对位置; 新建、新租机房无特殊形状无需拍照,共用机房需 拍照反应原有设备的位置 。
基站如何正确选址?看完这些就够了!
基站如何正确选址?看完这些就够了!选址具体要求:一、地形地貌平地优于坡地;平缓坡地优于陡峭坡地;地势高优于地势低(便于排水)。
1、平原选址:尽可能选择地势平缓地段(地势高者为好)。
1)当场地周围有建筑物时,铁塔基础与建筑物之间应留有安全距离;当塔基较深时,为基础埋深高差的2倍距离。
2)一般角钢塔离开3米以上、四管塔与独管塔至少离开4米。
实际离开距离应根据建筑物基础埋深及地质报告确定)。
3)采用桩基时,场地应具备桩基施工机械进场及操作的空间。
4)独管塔安装时,需有吊车进入的通道及操作空间。
2、山区选址:山区选址时,不管岩石外露还是有覆土,都应该选择坡度小、远离悬崖或陡坡地段(以10米长为例,地势高差小于1米者,认为是坡度较小)。
山区选址,要特别关注交通问题,看看商混车、吊车、钻机等大型·设备是否能方便到达,这对保证工程质量、提高施工速度及降低工程造价特别重要。
3、距离高压线、公路等应有足够的安全距离1)航道、航道边坡,边坡外侧十米以及航标周围二十米范围内不应建设基站。
2)基站与公路的距离,从公路用地外侧起向外的距离不得小于下列限值:国道20米/省道15米/县道10米/乡道5米/高速公路30米/互通立交和特大型桥梁50米。
3)基站与铁路和高压线的隔离距离:相距铁路路堤及高压线最好满足塔倒距离+5米4、机场附近要注意限高问题。
5、注意观察周围环境,是否有发生滑坡、泥石流的可能。
二、周围环境1、不选废弃池塘,此地段地势低、地质条件差,排水问题较难解决2、避开山区冲沟地带,此地段地质稳定性差3、尽量避开河道、垃圾场(地址复杂)4、尽量避开生产易燃易爆物品的工厂5、要尽可能选没有青苗补偿的地方。
不选此地,不仅仅是经济问题,主要是要保证地质勘察能在原位进行(现在很多场地业主不让地质勘察人员进入,从而导致地质报告非常不准确)。
三、道路、光缆及电源引入路由调查基站尽量选择距道路较近的场所,谈站点时应把电源引入问题一起谈。
基站选址方案与措施
基站选址方案与措施基站选址是指在一个地区内选择合适的位置建立基站,以提供无线信号覆盖和通信服务。
基站选址的合理性直接关系到通信网络的投资效益和服务质量,因此需要综合考虑多种因素。
下面将从地理环境、规划法规、建设费用、技术要求等方面介绍基站选址的方案与措施。
一、地理环境1. 高地势:基站应建立在地势较高的位置,这样可以有效提高信号覆盖范围和通信质量,减少盲区和薄弱信号区域。
2. 平坦开阔地区:避免选择有遮挡物的地方,例如高楼大厦、山体、大型设施等,以确保信号的传播和覆盖质量。
3. 交通便利区域:基站的选址应考虑到交通便利性,以便后续设备的维护和管理。
二、规划法规1. 城市规划:基站选址需要符合当地城市规划的要求,遵循相应的规章制度,确保基站的选址与城市发展和景观相协调。
2. 法律法规:需要遵守相关的法律和法规,例如环境保护、建筑安全等,避免基站建设对环境和人民生活带来不良影响。
3. 社会反响:在基站选址之前,需要进行充分的沟通和征求周边居民的意见,避免由于基站建设引起社会反响和争议。
三、建设费用1. 土地租赁:基站建设需要占用一定的土地空间,因此需要选择租赁成本低、地价相对稳定的区域,以降低建设费用。
2. 基站设备:在基站选址之前,需要对周边的通信设施和网络结构进行分析和评估,以确定基站设备的种类和数量,确保建设费用的合理性。
3. 建筑费用:基站建设涉及到建筑物的修建和改造,需要考虑建筑费用,包括材料、工人工资、施工管理等。
四、技术要求1. 光线和电力供应:基站选址时需要考虑电力供应和通信光纤的覆盖情况,确保基站设备正常运行和数据传输的畅通。
2. 工程施工:基站建设需要进行工程施工,需要考虑人员数量和时间进度,以确保施工的顺利进行。
3. 合理布局:在选址方案中需要合理布局基站,将基站间的距离控制在一定的范围内,以确保信号的传输延迟和通信质量。
以上是基站选址方案与措施的一些主要内容,通过对地理环境、规划法规、建设费用和技术要求的综合考虑,可以确定一个合理的基站选址方案,从而提高通信网络的投资效益和服务质量。
基站选址原则
第一部分新建宏站(一) 新建宏基站选址总体原则基站选址主要从无线电波传播特性的角度提出的对站址的要求,包括站点具体位置、机房位置、天线支撑定点、天线高度及供电情况、传输路由等内容。
基站选址应满足以下总体原则:1.基站选址前应根据网络容量和覆盖分析,以提升网络质量为根本目的制定基站站点建设方案。
2.基站布局要结合城市发展规划,可以适度超前,基站选址前应制定详细、准确、论证充分的站点规划布局图,3.站址选择前,应充分了解覆盖区域周边基站无线配置情况,确定新建基站的覆盖范围和目标。
4.在选择站址过程中应充分注意基站周围是否有建筑物遮挡、反射等因素。
高层建筑的遮挡会给基站覆盖带来影响,距基站300m—500m的高层建筑是防止频率干扰的有利屏障。
5.要有合乎要求的机房和天线支撑安装场地,且环境安全及占地面积尽量小。
城区和郊区天线支撑高度能满足覆盖区及同频干扰要求,需要建塔的基站有建塔场地或屋顶建塔条件。
6.交流引入方便、可靠。
交流引入方式有两种,即高压与低压。
基站高压引入方式主要为高压T接、自建变压器,这种方式主要用在野外基站,如果当地的低压电网稳定可靠,考虑降低建设成本,在引入距离不长的情况下应采用公变低压引入。
7.机房地面负荷符合承重要求或者进行承重加固处理后满足负荷要求;另外,机房建筑应有一定的抗震强度。
8.城区站址要注意选择1-2个备用站点。
9.满足以上条件的基础上,应首选建设难度小、后期维护便利的站点。
(二) 新建宏基站选址注意事项1.避免在易燃、易爆的仓库和加油站,以及生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工业、企业附近设站,远离高压电线、铁路。
2.避免在大功率无线发射台附近设站,如雷达站、电视台等,如要设站应核实是否存在相互干扰,并采取措施防止相互干扰。
3.避免在高山上设站。
高山站干扰范围大,影响频率复用。
在农村高山设站往往对处于小盆地的乡镇覆盖不好。
4.避免在树林中设站。
如要设站,应保持天线高于树顶。
基站规划与选址管理规范
基站规划与选址管理规范一、引言基站规划与选址管理是挪移通信网络建设的重要环节,对于保障通信网络的稳定性和提高通信质量具有重要意义。
本文旨在制定一套标准化的基站规划与选址管理规范,以确保基站选址的科学性、合理性和可行性。
二、基站规划1. 基站规划的目标基站规划旨在确定合理的基站布局,以满足通信网络的覆盖需求和容量需求,并提供良好的通信服务质量。
2. 基站规划的原则(1)覆盖优先原则:基站的规划应以实现全面覆盖为首要目标,确保通信网络的无死角覆盖。
(2)容量优先原则:基站规划应考虑未来的通信容量需求,确保网络能够满足用户日益增长的通信需求。
(3)经济效益原则:基站规划应在保证通信质量的前提下,尽可能降低建设和运营成本。
3. 基站规划的内容(1)覆盖范围划定:根据通信网络的需求和地理环境,确定基站的覆盖范围,确保覆盖范围内的通信质量。
(2)基站类型选择:根据通信网络的需求和基站布局要求,选择合适的基站类型,如宏基站、微基站、室内分布系统等。
(3)基站布局设计:根据通信网络的需求和地理环境,设计基站的布局,包括基站的数量、位置和方向等。
(4)信号覆盖评估:通过信号覆盖评估,确定基站的信号覆盖范围和强度,以保证通信质量。
三、基站选址管理1. 基站选址管理的目标基站选址管理旨在确保基站选址的科学性、合理性和可行性,避免基站选址带来的环境污染、电磁辐射和社会矛盾。
2. 基站选址管理的原则(1)科学规划原则:基站选址应遵循城市规划、土地利用规划和环境保护规划,确保基站选址与城市发展相协调。
(2)公平公正原则:基站选址应公开透明,遵循公平公正的原则,尊重相关方的合法权益。
(3)安全环保原则:基站选址应符合国家和地方的安全环保要求,避免对环境和人体健康造成不良影响。
3. 基站选址管理的内容(1)选址前调研:在选址前进行详细的调研工作,包括地理环境、居民分布、交通状况等方面的调查,以确定合适的选址范围。
(2)选址方案评估:对选址方案进行评估,包括基站的合规性、环境影响评估、社会影响评估等,以选择最佳的选址方案。
基站选址的原则及要点
• 8、超过1米的情况,走线架不能“飞架”。
• 9、当设计要求使用避雷针时,应画出避雷针的安装示意图.
天线架设方式
根据周围环境、覆盖范围确定天线挂高,由基站位置确定天线的架设方 式:抱杆、楼顶塔、铁塔等。
基站所在的建筑物起到安放设备、布放馈线和支撑天线等作用。
寻找建筑物时,如果能够结合基站建设的要素(周围环境、机房、天面), 按照一定的思路评价、选择建筑物,可以有针对性、快速的判定建筑物是否 适合。
二、选址的原则与要点
基站勘察规程与技术要点
基站选址准备工作 基站选址原则
基站选址具体要求 资料的记录和整理
基站编号及名称; 基站站址位置(城区应记录街道、门牌号、单位及楼宇名称等;郊
区应记录乡镇名称、标志性区域、周边重要交通干线及旅游景点的相 对位置等); 基站坐标(经纬度); 基站海拔高度(主要针对山区及地形起伏较大的地区); 地图标注站址位置(应根据周边标志性建筑、道路及地形等确定准 确站址)。
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天线架设方式
地面独杆塔:一般在市区或县城使用,适合基站 位置附近没有合适的楼房架设天线,且面积比较 紧张的情况,一般有30-50米等规格;
架设方式投资对比:
钢管塔>角钢塔>独杆塔>楼顶增高架>抱杆
具体勘查过程中需要根据实际情况选取天线架设方式,塔桅规格也据各地区实 际情况确定。
2019/12/22
基站勘察选址讲义
2019/12/22
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一、基站选址的意义 二、选址的原则与要点
一、基站选址的意义
基站勘察规程与技术要点
基站选址铁塔和机房设计注意要点
一
选址原则及注意事项
选址原则及注意事项
➢ 一、基站选址原则:
选址原则及注意事项
➢ 一、基站选址原则:
一、新建基站的选址原则及注意事项
➢ 一、基站选址原则:
选址原则及注意事项
➢ 三、地面基站选址应避免以下建设环境:
河道、狭窄巷道、深井、水塘、堤坝、地下管线、低洼场地、悬崖、 坡度较大、高压线、飞机航道线。否则会大幅度增加施工难度及工程 造价,同时拟建铁塔距离旁边建筑物应考虑留有一定距离,以保证施 工安全,此外还应综合考虑铁塔进场、安装是否便利等施工条件。
多端口宽频天线 更换多端口宽频天线,可以直接减少天线的数量,降低铁塔的荷载,另外还可以
空余出抱杆给新增的天线使用。
四
•铁塔建设过程中及维护注意事项
铁塔建设维护过程中注意事项
通信工程钢塔桅结构的设计基准期为50年(设计使用年限一般为50年),安全等 级为二级,结构抗震设防类别为丙级。所以在铁塔建设中从设计到材料到施工要严 格把好每一个环节:
路灯杆、双轮景观塔、灯杆景观塔、仿生树、外爬支架式 单管塔、三管塔及角 钢塔的塔柱、法兰材料及法兰加劲板均采用Q345B,屋面拉线桅杆、增高架及抱杆 杆身材料采用Q235B,地脚锚栓采用Q345,45#钢,不同塔型采用同规格的地脚锚 栓长度统一。
铁塔(除屋顶拉线桅杆外) 顶部设置高度5米的避雷针。 双轮景观塔、灯杆景观塔、插接式单管塔底部上人孔尺寸450*900,顶部出人孔 400*900.底部上人孔的底部距离底法兰顶面0.5米。 单管塔塔身的走线架支架顶面距离底法兰顶面2.2米(具体可以根据实际情况调整)
1、塔桅结构钢材的材质:应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的 合格保证。一般采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢、20号优质碳素钢, 有条件有时也采用Q390钢或钢材强度更高的结构钢,其质量标准应符合我们国家 现行标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591和《优质 碳素钢技术条件》GB/T699的规定。
基站建设标准
基站建设标准基站建设标准一、前言基站建设是通信行业的一项重要任务,对于现代社会的通信和信息传输具有至关重要的意义。
随着移动通信技术的不断发展,基站建设也呈现出规模越来越大、覆盖范围越来越广的趋势。
因此,制定一套科学合理的基站建设标准对于确保通信网络的稳定性和安全性具有重要意义。
二、基站选址1. 基站选址应优先考虑地理位置的合理性,要避免位于低洼地区、山谷等容易受到水灾、山洪等自然灾害影响的地方。
2. 基站选址要注意与周围环境的协调性,避免对居民的生活和工作造成不必要的干扰。
三、基站建筑1. 基站建筑应符合国家和地方的相关建筑规范,并具备抗震、防火等基本要求。
2. 基站建筑应具备良好的通风、散热和防雷等设施,确保设备正常运行。
3. 基站建筑应符合环保要求,避免对周围环境和生态造成不良影响。
四、基站设备1. 基站设备应符合国家和行业的相关技术标准,保证设备的质量和性能。
2. 基站设备应具备订单管理、故障诊断和维护管理等功能,方便运营商进行设备管理和维护。
3. 基站设备应具备能耗低、效率高的特点,以减少能源消耗和环境污染。
五、基站维护1. 基站维护应按照制定的维护计划进行,包括定期巡检、设备清洁、故障处理等内容。
2. 基站维护人员应具备相关的专业知识和技能,熟悉基站设备的操作和维修方法。
3. 基站维护应及时响应用户的投诉和故障报修,确保通信网络的正常运行。
六、基站管理1. 基站管理应建立完善的管理体系,包括组织架构、岗位职责、运营流程等方面。
2. 基站管理应遵循规范和程序,确保基站建设和运营过程的合规性和规范性。
3. 基站管理应加强安全防护措施,确保基站设备和数据的安全可靠。
七、基站辐射控制1. 基站辐射应符合国家和行业的相关标准,确保辐射水平在安全范围之内。
2. 基站辐射控制应进行实时监测和定期评估,及时采取措施防止辐射超标。
3. 基站辐射应向社会公开透明,及时回应公众关于辐射问题的疑虑和投诉。
八、基站拓展1. 基站拓展应根据业务需求和网络规划,合理规划基站建设的数量和覆盖范围。
基站选址原则
第一部分新建宏站(一) 新建宏基站选址总体原则基站选址主要从无线电波传播特性的角度提出的对站址的要求,包括站点具体位置、机房位置、天线支撑定点、天线高度及供电情况、传输路由等内容。
基站选址应满足以下总体原则:1.基站选址前应根据网络容量和覆盖分析,以提升网络质量为根本目的制定基站站点建设方案。
2.基站布局要结合城市发展规划,可以适度超前,基站选址前应制定详细、准确、论证充分的站点规划布局图,3.站址选择前,应充分了解覆盖区域周边基站无线配置情况,确定新建基站的覆盖范围和目标。
4.在选择站址过程中应充分注意基站周围是否有建筑物遮挡、反射等因素。
高层建筑的遮挡会给基站覆盖带来影响,距基站300m—500m的高层建筑是防止频率干扰的有利屏障。
5.要有合乎要求的机房和天线支撑安装场地,且环境安全及占地面积尽量小。
城区和郊区天线支撑高度能满足覆盖区及同频干扰要求,需要建塔的基站有建塔场地或屋顶建塔条件。
6.交流引入方便、可靠。
交流引入方式有两种,即高压与低压。
基站高压引入方式主要为高压T接、自建变压器,这种方式主要用在野外基站,如果当地的低压电网稳定可靠,考虑降低建设成本,在引入距离不长的情况下应采用公变低压引入。
7.机房地面负荷符合承重要求或者进行承重加固处理后满足负荷要求;另外,机房建筑应有一定的抗震强度。
8.城区站址要注意选择1-2个备用站点。
9.满足以上条件的基础上,应首选建设难度小、后期维护便利的站点。
(二) 新建宏基站选址注意事项1.避免在易燃、易爆的仓库和加油站,以及生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工业、企业附近设站,远离高压电线、铁路。
2.避免在大功率无线发射台附近设站,如雷达站、电视台等,如要设站应核实是否存在相互干扰,并采取措施防止相互干扰。
3.避免在高山上设站。
高山站干扰范围大,影响频率复用。
在农村高山设站往往对处于小盆地的乡镇覆盖不好。
4.避免在树林中设站。
如要设站,应保持天线高于树顶。
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基站选址原则为了加强GSM扩容工程项目建设过程中的标准化、规范化管理,根据集团公司相关要求,结合实际情况,特制定本基站选址原则。
本原则根据基站选址的相关要求,从:蜂窝结构、基站站距、天线挂高、地形、干扰等多个方面进行细化,以提高网络建设的合理性。
基站站址选择主要是为基站天线选择一个最佳安装位置,这是一项比较困难的工作。
首先因为地形及地面建筑物的不规则性造成信号强度覆盖图形的不均匀性,另一个重要的问题是要避免干扰。
所以,在选址时,既要考虑覆盖要求,也要考虑与其他如基站、电台等的干扰。
需用重点注意的是,在移动通信网中,不应只考虑一个基站的位置,而要同时考虑许多基站站址的可行性。
所有基站都要满足这两项要求而它们之间又有密切的关系,如果其中一个基站的站址发生变动,将对其他基站的站址产生影响。
选择的站址应满足下列原则的要求。
一、站址的拓朴结构应尽量符合规则的理想蜂窝网络结构实际站址与理想站点的距离不应超过小区半径的四分之一。
在高业务密度区,该距离应该更小。
我们知道,基站的站间距一般为基站覆盖半径的1.5倍,即相邻基站之间有相应的比较合理的覆盖重叠区。
实际站址与理想站点的距离越大,基站之间的覆盖重叠区就会变化(或大或小),当这种不合理的基站数较多时,整个网络的拓朴结构将变得紊乱,各基站的覆盖重叠区将要么过大,要么过小,要么就是有些区域变成多个基站的重叠覆盖。
在这些区域,将不可避免的产生下述几个后果:1、基站无主服小区2、出现弱覆盖区域3、产生乒乓切换二、站点分布对应于话务密度,使用户尽量集中在小区中心话务密度一般分为密集城区、一般城区、郊区、农村和交通干线等,根据无线链路预算,站距(系统不一样时略有区别)一般分别选定为350~500米、500~800米、800~1000米和1000~5000米之间。
基站选址时,应根据覆盖区域的话务密度预测情况进行分类,按合适的站距进行选址。
基站小区的中心范围内,信号覆盖良好,一般都大于-80dBm,当用户集中在小区中心时,能提高接通率,减少切换,减少掉话率,提高用户满意度。
三、天线挂高要求超出周围平均高度为降低信号在传播路径上的传输损耗,天线挂高一般要求比周围建筑物平均高度高。
根据基站站址所在区域分类和相应的覆盖要求,天线挂高超出周围建筑物高度的建议值如下表所示。
特殊情况下,如某建筑较为封闭的小区,在小区中心新建基站覆盖本小区,天线挂高需低于小区建筑物平均高度。
四、选址时,要避免天线附近有高大建筑物阻挡的情况天线附近有高大建筑物阻挡,会造成信号反射,产生对其他小区造成比较大的干扰,较高的基站还会造成反方向的孤岛效应,而主瓣方向由于阻挡却信号很弱。
工程要求天线主瓣方向100米以内无阻挡,旁瓣方向50米内无阻挡。
五、基站应避免选用附近有大功率电台、频率相近的寻呼、微波等设备的位置作为站点大功率电台附近底噪较高,造成通话质量急剧恶化;频率相近的寻呼、微波设备会产生互调干扰,造成掉话、通话质量差等问题。
六、站点应选在交通方便、市电供应良好、环境安全的地方在提供机房的站点,其楼顶、塔上或其他规划的天线架设位置应有足够的面积安装天线,能够提供天线走线位置,能够解决传输和电源等其他配套要求。
站点的选择考虑好配套设施问题,能给基站的建设和维护带来便利。
如交通方便能提高建设及维护的速度;市电供应良好能使基站更安的运行;环境安全的地方,能减少移动通信设施被破坏的概率。
七、在选址时,尽量选取成本低的站址在不影响总体布局的情况下,基站建设投资越少、成本越低,回收期越短,对于企业的经营是非常有利的。
八、市区边缘或郊区尽量避免建设高站900MHz移动通信是近地表面视距通信,天线所发直射波所能达到的最远距离(S)直接与收发信天线的高度有关,具体关系式可简化如下:S=2R(H+h)其中:R-地球半径,约为6370km;H-基站天线的中心点高度;h-手机或测试仪表的天线高度。
由此可见,基站无线信号所能达到的最远距离(即基站的覆盖范围)是由天线高度决定的。
GSM网络在建设初期,站点较少,为了保证覆盖,基站天线一般架设得都较高。
随着近几年移动通信的迅速发展,基站站点大量增多,在市区已经达到站距大约为350m~500m左右。
在这种情况下,我们必须降低天线的高度,减小基站的覆盖范围,否则会严重影响我们的网络质量。
其影响主要有以下几个方面:1、话务不均衡。
基站天线过高,会造成该基站的覆盖范围过大,从而造成该基站的话务量很大,而与之相邻的基站由于覆盖较小且被该基站覆盖,话务量较小,不能发挥应有作用,导致话务不均衡。
2、系统内干扰。
基站天线过高,会造成越站无线干扰(主要包括同频干扰及邻频干扰),引起掉话、串话和有较大杂音等现象,从而导致整个无线通信网络的质量下降。
3、孤岛效应。
孤岛效应是基站覆盖性问题,当基站天线远较相邻基站天线高时,会由于越区覆盖在很远处出现"飞地",而与之有切换关系的相邻基站却因天线挂高原因覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换关系,"飞地"因此成为一个孤岛,当手机占用上"飞地"覆盖区的信号时,很容易因没有切换关系而引起掉话。
从干扰观点来看,选择较高的站址往往是一个不好的方案。
建议天线挂高如下表所示。
九、新建基站应选在交通方便、市电可用、环境安全及少占良田的地方(农村基站)交通方便,便于后期的维护;市电可用,避免增加架交流引入的投资;环境安全,避免出现如设备被盗等意外事故;少占良田,尽量选荒地,保持原有的耕地。
十、避免在大功率无线电发射台、雷达站或其他干扰源附近建站大功率无线电发射台、雷达站或其他干扰源附近,底噪较高,容易出现掉话、通话质量差、信道丢失等问题。
十一、新建基站远离树林处以避开信号的快速衰落无线信道是一种难以估计的不友善信道。
为了更深入的研究,我们可以将无线信道的衰落简单分成三层模式,如下:第一层是描述发射机和接受机之间的路径损耗特征的区域平均功率。
这是单纯由于路径损耗引起的衰落,一般包括直接视距路径的扩散损耗,由于建筑物、山或森林引起的反射损耗和绕射损耗,建筑物的穿透损耗等。
第二层是叠加在路径损耗区域平均功率上的慢衰落平均功率,服从对数正态分布。
主要是由于阴影衰落所引起的,通常是由于建筑物、树和树叶遮挡所产生,是慢衰落。
分为大尺度模式(遮挡物超过100m)和中尺度模式(遮挡物在100米以内),都服从对数正态分布。
第三层是再叠加在呈对数正态分布的慢衰落平均功率上的快衰落瞬时功率,它服从莱斯(GSM 视线范围内的衰落)或瑞利分布(非视线范围内的衰落),是快衰落(小尺度模式)。
这种衰落是由于发射的电磁波被散射体,如房屋、建筑物、树林等反射、绕射、散射而产生的多径效应造成的。
多径衰落是深衰落(如瑞利衰落),会带来很多的问题,我们应当尽可能的避免。
由多径传播所引起的接受信号短期起伏称为小尺度衰落(快衰落)。
各条多径信号的不同传播路径长度产生不同的传播时延,称之为多径分支。
由于各条多径分支的功率是时变的,而各路多径信号到达接收机的相位是不同的,因此产生衰落,而衰落的深度取决于信道的类型。
在直接视线不可接触的范围内,快衰落的信道类型为瑞利衰落。
瑞利衰落的是最严重的移动无线衰落信道。
因为视线不可及,因此没有一个绝对占优势的信道,所有的多径信道都是独立的,没有一个占优,因此造成的衰落很深;而在直接视线接触的范围内,快衰落的信道类型则是莱斯衰落,莱斯衰落的深度较之前者为浅。
这是因为视距路径就是一条占优势的信道。
所以,为能避免信号的深衰落,基站尽量应远离树林;即使没有其他建设方案,基站选址只能在树林内,天线挂高应超出树林平均高度30米以上,使得主要覆盖区内信号的衰落符合莱斯分布。
十二、在山区、岸边比较陡的地方、湖泊区和丘陵城市及有高层金属建筑的环境中选址时要注意信号反射及时间色散的影响在接收端,由于射频信号的反射作用,接收机收到的信号是多种多样的,其中有的反射信号来自远离接收天线的物体,这种反射信号经过的路程比直射信号长很多,因而会形成相邻符号间的相互干扰。
这种现象称为时间色散。
出现时间色散的典型环境为山区、丘陵城市和高层金属建筑等。
出现时间色散的条件为(反射路径-直射路径)>1.1km。
避免有害时间色散的方法是:将基站设在离建筑物尽可能近的地方;将基站设为背对反射物,天线的前景比高。
十三、建网初期,选择站点应保证重点地区良好的覆盖在建网初期设站较少时,选择的站址应保证重要用户和用户密度大的市区有良好的覆盖。
基站站址宜选择在规则蜂窝网孔中规定的理想位置,其偏差不应大于基站半径的1/4。
选择的站址不仅本期工程适用,将来小区分裂时也能继续使用。
十四、尽量不要让天线主瓣沿街道、河流等地物辐射,避免波导效应产生的导频污染或孤岛效应天线主瓣沿街道覆盖,容易产生波导效应,小区覆盖距离较远,对其他小区产生干扰,而且容易形成孤岛效应;天线主瓣沿河流覆盖,由于水面的镜面反射系数较大,延长小区的覆盖,对其他小区产生干扰,也容易形成孤岛效应。
十五、为了人员、设备的安全和高压电力线路对移动通信基站可能造成的干扰影响,建议基站站址根据电力铁塔的高度和基站铁塔的高度,建在距电力线50-100米以外的地方1、安全方面考虑:电力铁塔一般为40~70米,考虑到遇意外事故造成铁塔倒塌、电力线断裂时,造成基站设备及基站铁塔带强电,可能造成设备损坏和维护人员的人身危害,建议基站站址根据电力铁塔及基站铁塔本身的高度建在距电力线50~100米以外的地方。
2、电磁干扰方面考虑:高压电线周围的强磁场可能会对基站设备造成的影响,一般可分为四个方面:即工频电场、工频磁场、电磁幅射干扰和地电位。
上述四个方面对基站设备的干扰程度各有不同。
一般认为在220千伏以下,工频电场的影响较小,工频磁场的影响更小,主要是电磁辐射干扰(以电晕放电和间隙击穿为主)和地电位。
这种现象出现对离电力线几十米的基站设备来说是致命的。
间隙击穿发生在高压输电线上两个互相靠近、电位不等的尖端之间。
间隙击穿时,放电电流产生很宽的辐射频谱,一直延伸到特高频段。
电晕放电是由高达几万到几十万伏的电压产生很强的电场,引起周围粒子激烈的惯性碰撞过程,形成的干扰具有随机干扰特征(其频谱在数兆赫以下),产生电磁幅射干扰和噪声就会很大。
有专家认为工频电场、工频磁场影响不能轻视,例如:某大楼的8层,距220千伏高压线15米时,磁感应强度为15安培/米,电场强度为98.8伏/米;在18米时,磁感应强度为0.5安培/米,电场强度40伏/米。
就工频电场影响来看,依据信息产业部制定的GB/T17618--98<信息技术设备抗扰度限值和测量方法>中"电场强度应不超过3伏/米的限值,可见其已超过极限值,可造成信息技术设备工作失灵。