移动通信基站基础知识

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移动通信基站天线基础知识

移动通信基站天线基础知识

移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识1. 天线的作用天线是基站中的关键元件,它起到了接收和发送无线信号的作用。

天线将无线信号转化为电信号,并将电信号转发到通信系统的其他部分。

2. 天线类型根据不同的应用需求和技术标准,移动通信基站天线可分为几种不同的类型。

2.1 基站天线基站天线是用来收发无线电信号的设备。

它们安装在基站上方,并通过天线馈线与其他设备连接。

基站天线可以分为定向天线和非定向天线。

定向天线:定向天线主要用于指定方向上的通信,其发射和接收角度相对较窄。

这种类型的天线在无线通信覆盖面积较小的场景中应用较多。

非定向天线:非定向天线主要用于覆盖较大面积的通信。

它们具有较大的发射和接收角度。

2.2 室内天线室内天线主要用于室内无线覆盖。

与基站天线不同,室内天线更小、更灵活,并且安装在建筑物内部。

它们可以提供室内覆盖,从而增强无线信号的传输质量。

2.3 手持设备天线手持设备天线是安装在移动设备上的一种小型天线。

它们通常用于方式、平板电脑等移动设备中。

手持设备天线能够接收和发送信号,使移动设备能够进行无线通信。

3. 天线参数在选择和使用天线时,需要考虑一些重要的参数。

3.1 增益增益是衡量天线性能的一个重要指标。

增益越高,天线能够发送和接收的信号强度就越大。

3.2 方向图方向图显示了天线在不同方向上的辐射模式。

通过分析方向图,可以了解天线在不同方向上的信号强度和覆盖范围。

3.3 频率范围天线的频率范围是指天线能够支持的频率范围。

不同的通信系统工作在不同的频段,天线需要根据通信系统的频段选择。

3.4 驻波比驻波比是衡量天线匹配性能的指标。

较低的驻波比意味着天线能够更有效地将信号发送到传输线上。

4. 天线安装与调试天线的正确安装和调试对于保证通信系统的正常工作至关重要。

在安装和调试天线时,需要考虑以下几个方面:天线的安装高度和方向应该合适,以实现最佳的通信性能。

天线应与其他设备正确连接,并进行必要的线缆调试。

移动通信基站基础知识

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移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识1. 基站概述移动通信基站是指提供移动通信服务的无线电传输设备,具有一定的无线通信范围。

基站通常由天线、射频设备、传输设备、控制设备等组成。

基站的主要功能是与移动终端设备建立无线通信连接,将用户的通信信号转换为数字信号并传输到核心网络。

2. 基站分类根据覆盖范围和功能,基站可以分为宏基站、微基站、室内分布系统等。

宏基站:覆盖范围广,通常设置在高地形上,提供室外广域覆盖。

微基站:覆盖范围相对较小,通常设置在城市中心或人口密集区域,提供室内和室外局域覆盖。

室内分布系统:用于提供室内覆盖,通常由分布天线、功分器、线缆等组成。

3. 基站组网方式移动通信基站的组网方式有多种,常见的包括星型组网、网状组网和混合组网。

星型组网:基站互相独立,通过连接到核心网进行通信。

网状组网:基站之间相互连接,形成一个覆盖区域,数据可以在基站之间传输。

混合组网:星型组网和网状组网相结合,灵活性更高。

4. 基站的覆盖范围基站的覆盖范围由多个因素决定,包括天线高度、发射功率、地形和建筑物等。

基站的覆盖范围通常分为三个区域:室内区域、室外区域和边缘区域。

不同区域的特点决定了通信质量和数据传输速率的差异。

5. 基站频段基站工作的频段由当地的通信管理机构分配,不同国家或地区有不同的频段分配规定。

常见的移动通信频段包括900MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。

基站频段的选择与当地的通信标准、频谱资源和技术发展等因素有关。

6. 基站技术随着移动通信技术的发展,基站技术也在不断创新。

目前,常用的基站技术包括2G、3G、4G和5G。

2G:第二代移动通信技术,提供语音和短信服务。

3G:第三代移动通信技术,提供语音和数据传输服务。

4G:第四代移动通信技术,提供高速数据传输和多媒体服务。

5G:第五代移动通信技术,具备更高的数据传输速率和更低的延迟,支持更多智能化应用。

7. 基站的维护与管理基站的维护与管理是移动通信运营商的重要任务。

移动通信基站基础知识概括

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移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代移动通信网络的核心设备之一,它负责接收、发送和转发移动通信信号,并完成各种网络管理任务。

本文将对移动通信基站的基础知识进行概括,包括其定义、分类、工作原理以及未来发展趋势等内容。

1. 定义移动通信基站,简称基站,是一种用于接收和发送无线通信信号的设备。

它是移动通信系统中的一个重要组成部分,可以提供无线通信服务,并实现不同终端之间的信息传输。

2. 分类根据不同的通信标准和技术,移动通信基站可以分为几个主要类别:- 2G基站:基于第二代移动通信技术,如GSM。

这种基站通常提供语音和短信服务。

- 3G基站:基于第三代移动通信技术,如CDMA2000和WCDMA。

这种基站能够提供更高的数据传输速率和多媒体服务。

- 4G基站:基于第四代移动通信技术,如LTE。

这种基站具有更高的数据传输速率和更先进的网络性能。

- 5G基站:基于第五代移动通信技术,如NR。

这种基站将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的接入能力。

3. 工作原理移动通信基站的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 接收信号:基站通过天线接收终端设备发送的无线信号,包括语音、数据和控制信息。

2. 解调和解码:基站对接收到的信号进行解调和解码,将其转换为可理解的模拟信号或数字数据。

3. 数据处理:基站根据解码后的信号进行数据处理,如进行呼叫鉴权、路由选择等操作。

4. 转发信号:经过处理后的数据信号通过基站进行转发,将其发送到目标终端设备或转发至其他基站。

5. 网络管理:基站还负责网络管理任务,如监控信号质量、调度资源、处理故障等。

4. 未来发展趋势移动通信基站在不断演进和发展,未来有几个重要趋势值得关注:1. 5G技术的广泛应用:随着5G技术的快速发展和商用推广,5G基站将成为主流。

它将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的连接能力,为各行各业带来更多创新应用。

2. 多频段和多载波技术的应用:为了实现更高的网络容量和更好的覆盖性能,移动通信基站将采用多频段和多载波技术。

移动通信基站知识

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移动通信基站知识移动通信基站知识1.简介移动通信基站是一种无线通信设备,用于提供无线通信服务,使用户能够在移动环境下进行语音通话、短信、数据传输等。

基站通常由天线、射频传输系统、信号处理系统等组成。

2.基站类型2.1 宏基站宏基站用于覆盖较大的区域,提供广播信号和宽带接入服务,通常安装在高楼建筑物上或者山顶等高地。

2.2 微基站微基站是一种小型基站,常用于室内覆盖或者人口密集的地区。

微基站主要通过光纤传输信号,扩展了宏基站的覆盖范围,提供更快速和稳定的网络连接。

2.3 蜂窝基站蜂窝基站是一种按照六边形的形状布置的基站网络,通过多个基站互相衔接,形成覆盖范围广泛的通信网络。

蜂窝基站采用频率复用技术,可以提供更高的通信容量和更好的网络覆盖。

3.基站组成3.1 天线系统天线系统用于接收和发送无线信号,将信号转换为电信号或者将电信号转换为无线信号。

天线系统通常由多个天线单元组成,根据不同的通信标准和频段进行设计。

3.2 射频传输系统射频传输系统用于将天线系统接收到的信号进行放大、滤波和调制处理,然后通过传输介质(光纤、同轴电缆等)将信号传输到信号处理系统。

3.3 信号处理系统信号处理系统是基站的核心部分,用于处理和管理方式信号。

它包括信号处理器、基带处理器、解调器等组件,负责将输入的信号进行解码、编码、信号调整等处理。

4.基站功能4.1 信号覆盖基站的主要功能是提供广泛的信号覆盖范围,确保用户在通信服务范围内获得良好的信号质量和通信体验。

4.2 频谱管理基站通过频谱管理,对不同的通信频段进行分配和利用,确保网络通信的质量和容量。

4.3 数据传输基站支持数据传输功能,可以通过无线网络连接互联网,提供语音通话、短信、数据传输、视频通话等多种服务。

4.4 安全管理基站具备对通信数据进行加密和解密的能力,保护用户的通信隐私和网络安全。

4.5 电源管理基站需要提供稳定的电源供应,通常会采用备用电源和自动切换系统,确保基站能够持续运行。

移动通信基站基础知识概括[1]简版

移动通信基站基础知识概括[1]简版

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代通信系统的核心组成部分之一。

它们是无线通信网络的节点,负责接收和发送信号,以提供无线通信服务。

本文将概括介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的构成、工作原理以及常见的基站类型。

一、基站的构成通常,移动通信基站由以下几个主要组件构成:1. 天线系统:天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。

不同的通信网络使用不同类型的天线,如宏基站使用扇形天线,微基站使用小区天线。

2. 射频前端模块:射频前端模块负责将数字信号转换为射频信号,并将其与天线系统进行连接。

3. 基带处理模块:基带处理模块主要处理数字信号,包括信号解调、编码和解码等功能。

4. 交换与控制模块:交换与控制模块用于管理基站的通信连接、调度信号,并与核心网络进行通信。

5. 电源系统:基站需要稳定的电源供应,以保障其正常运行。

电源系统可以通过电池、太阳能或传统的交流电源进行供电。

二、基站的工作原理移动通信基站的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:1. 信号接收:基站的天线系统接收到来自移动用户设备的信号,并将其转换为电信号。

2. 信号处理:接收到的电信号经过射频前端模块和基带处理模块的处理,进行信号解调、编码和解码等操作。

3. 信号传输:处理后的信号通过交换与控制模块传输到核心网络,与其他基站和移动用户设备进行通信。

4. 信号发射:基站接收核心网络的信号,使用天线系统将信号转换为无线信号,并发送给移动用户设备。

基站不仅负责与移动用户设备之间的通信,还承担着信号的控制、调度和管理等功能,以保证整个通信系统的稳定运行。

三、常见的基站类型基站类型主要根据覆盖范围和功率进行分类。

以下是几种常见的基站类型:1. 宏基站:宏基站是覆盖范围最广的基站类型,通常用于城市和乡村地区的覆盖。

它具有较高的发射功率和接收灵敏度,可覆盖数十公里的范围。

2. 微基站:微基站覆盖范围较宏基站更小,通常用于城市区域内的覆盖。

移动通信基站基础知识

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移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识:一、引言移动通信基站是现代通信网络中的重要组成部分,负责实现无线信号的传输和通信服务的提供。

本文档将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、组成结构、工作原理和相关技术。

二、基站的概述1、基站的定义:基站是指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。

2、基站的分类:按覆盖范围分为宏基站、微基站和室内分布式基站;按频段分为2G基站、3G基站、4G基站和5G基站。

3、基站的位置选择:基站选址需要考虑地理环境、电磁环境和覆盖需求。

三、基站的组成结构1、天线系统:用于发射和接收无线信号。

2、基带处理单元:负责将数字信号转换为无线信号,并进行调制、解调和编解码。

3、射频单元:负责放大和调制无线信号。

4、传输系统:将无线信号转换为有线信号,并与核心网络连接。

5、电源系统:提供电力支持。

四、基站的工作原理1、无线信号的传输:基站通过天线发射信号,并接收来自方式的信号。

2、信号的调制与解调:基站将数字信号通过基带处理单元进行调制,方式接收到信号后进行解调。

3、信号的传输与处理:基站将无线信号转换为有线信号,并通过传输系统与核心网络进行通信。

4、网络管理:基站需要进行信号管理、设备监控和故障排除等工作。

五、相关技术1、多址技术:如CDMA、TDMA和FDMA,用于实现多个用户同时使用同一频段进行通信。

2、蜂窝覆盖技术:通过将通信区域划分为小区域进行覆盖,提高覆盖效果和频谱利用率。

3、频率重用技术:将可用频段划分为多个子频段,避免相邻基站之间的干扰。

附件:本文档附带以下附件:- 移动通信基站结构示意图- 基站选址评估表格- 基站部署规划示例图法律名词及注释:1、基站:在本文档中指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。

2、CDMA:Code Division Multiple Access的缩写,即码分多址技术,一种用于多用户共享同一频段的技术。

移动通信基站知识

移动通信基站知识

移动通信基站知识一、基站简介移动通信基站,又称为基站,是移动通信系统中的关键设备之一。

它作为无线通信系统与固定通信网之间的接口,实现了无线与有线之间的无缝衔接。

基站一般由基站控制器(BSC)、传输设备和无线基站单元(BSU)三个主要组成部分构成。

二、基站的分类基站按覆盖范围和功能可以分为不同类型,主要有宏基站、微基站和室内基站。

1. 宏基站宏基站是指覆盖范围较大的基站,一般安装在高楼大厦、山顶等高地上,其覆盖范围可达数十到数百公里。

宏基站一般用于城市和乡村地区,能够提供大范围的移动通信服务。

2. 微基站微基站是指覆盖范围较小的基站,一般安装在街道灯杆、小区楼宇等地方,其覆盖范围一般在几百米到几千米之间。

微基站主要用于城市中的密集区域,能够提供更加稳定和高速的移动通信服务。

3. 室内基站室内基站是指安装在室内的基站设备,主要用于室内场所如办公楼、商场、地铁站等,以增强室内的无线信号覆盖。

室内基站可以提供更好的信号质量和稳定性,确保在室内环境中也能够获得良好的移动通信体验。

三、基站的原理基站是实现移动通信的核心设备之一,其工作原理主要包括信号传输、信号处理和资源管理三个方面。

1. 信号传输基站通过无线信号传输系统,利用空间复用技术将不同用户的通信信号分别传输到对应的接收设备。

基站通过天线系统将无线信号发射出去,也能接收用户设备的信号。

2. 信号处理基站通过接收到的用户信号进行处理,包括信号解调、调制、编码等过程,以确保信号的可靠传输和处理。

3. 资源管理基站需要管理和分配通信资源,包括频谱资源、时隙资源等,以满足用户设备的通信需求,并保证系统的正常运行。

四、基站的发展趋势随着移动通信技术的不断发展,基站也在不断演进和升级。

移动通信基站发展的主要趋势有以下几个方面:1. 多频段技术多频段技术可以提高基站的频谱利用率,增加网络容量,也能够提高网络的覆盖范围和性能。

2. 天线技术的改进天线是基站的重要组成部分,优化天线设计和使用多天线技术可以提高基站的覆盖性能和通信质量。

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识1. 概述1.1 定义:移动通信基站是指用于无线电频率传输的设备,将用户方式与核心网络连接起来,并提供语音、数据和其他增值服务。

1.2 功能:接收并发送无线电信号、进行调制解调、实现蜂窝覆盖等功能。

2. 基本组成部分2.1 天线系统:- 主要作用是发射和接收无线电波,在不同方向上提供覆盖范围。

- 分为室内天馈系统和室外天馈系统两种类型。

2.2 收发器(Transceiver):- 负责对数字信息进行模拟转换,以便在空中传播或从空中接受到的信息能够被处理。

3.功放(Power Amplifier)- 将低功率输入转化为高功率输出,确保有效地扩大信号强度。

4.控制单元 (Control Unit)-负责管理整个基站运行状态,包含了各类监测报警装置及故障自检程序.5.时钟源(Clock Source)-提供精准时间参考给所有子卡槽板块使用.6.配套设施:包括电源系统、传输设备和辅助设施等。

7. 基站类型7.1 宏基站:覆盖范围广,信号强度稳定,在城市或乡村中使用。

7.2 微基站:用于补充宏基站的覆盖区域,提供更好的网络连接质量。

7.3 蜂窝小区(Cell): 将通信服务划分为不同的蜂窝单元进行管理,并通过频率复用技术实现高容量通信。

8.安装与维护- 遵循相关规程要求及操作手册完成各项工作, 并确保每个组件正常运行.9.法律名词及注释:- 移动通信基站 (Mobile Communication Base Station) : 指将用户方式与核心网络相连并提供语音、数据和增值业务功能的无线电频率传输设备。

10.本文档涉及附件:[在此处添加具体附件名称]。

移动通信基站及天线基本知识

移动通信基站及天线基本知识
特殊情况天线安装在高建筑物或专用时,应保证其有一个较大的下倾角。
容许的折衷办法是结合电下倾和机械下倾 机械下倾安装架:预置下倾 可调电下倾:微调
无线网络
分集技术
? 多路径传播 ? 分集原理 ? 空间分集 ? 极化分集
无线网络
? 分集接收/多路径传播
? 信号中包括直射波和大量反射波 ? 反射的振幅、相位和极化各不相同 ? 形成快衰落,即短距离内大幅度改变接收信号电平
? 失配损耗
? 由于反射(或返回)功率,该损耗会影响到系统性能。
? VSWR
1.5
1.3
1.2
? 失配损耗(dB) 0.18
0.08 0.04
天线基本概念
? VSWR 驻波比
? 比较在天线端口和馈电电 缆端口的驻波测量结果
? 通过馈电电缆衰减后测试的 VSWR 和回波损耗的值比在天 线端口直接测量的值好.
反射体前
(2λ/2 对称振子)
? 天线增益表示的是
“垂直”和“水平”
增益的总和
半功率波瓣宽度 360 °
增益 0dB
180 °
3dB
90 °
6dB
天线基本概念
? 板状天线
? 移动通信常用的定向板状天线 ? 水平波束宽度65° 增益 15dBi
水平方向图
垂直方向图
天线基本概念
定向天线立体辐射图
天线基本概念
? 波传播:
无线电波持续进行电能(电场)和磁能(磁 场)间的相互转换的过程。
电场
磁场
电场 传播方向
磁场
电场
天线基本概念
? 阻抗
传输线上各点电压 与电流的比值等于特 性阻抗。
? 为充分优化系统性能,系 统所有的设备必须匹配连 接。

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括什么是移动通信基站移动通信基站是移动通信系统中的基础设施,用于提供移动通信服务。

它是一个无线通信设备,通过无线信号连接移动设备(如方式)和移动方式交换机,实现移动方式之间的通信。

移动通信基站的组成移动通信基站由以下几个主要组成部分组成:1. 天线:负责接收和发射无线信号;2. 收发机:将信号转换成数字格式,并通过传输系统发送到目标设备;3. 传输系统:负责信号的传输和接收;4. 控制器:控制基站的运行,包括信号的调度和管理。

移动通信基站的工作原理移动通信基站的工作可以简单地分为三个步骤:1. 接收信号:基站的天线接收到移动设备发送的信号;2. 处理信号:收发机将接收到的信号转换成数字格式,并通过传输系统发送到移动方式交换机;3. 发送信号:基站的天线发送由移动方式交换机发送到基站的信号给移动设备。

移动通信基站的分类移动通信基站根据覆盖范围可以分为宏基站、微基站和室内基站三类。

1. 宏基站:宏基站是覆盖范围最广的基站,一般用于城市或乡村的广域覆盖。

宏基站的覆盖半径可以达到几十公里。

2. 微基站:微基站是覆盖范围较小的基站,一般用于城市或景区等有限区域的覆盖。

微基站的覆盖半径可以达到几百米。

3. 室内基站:室内基站是覆盖范围在室内的基站,用于解决室内信号覆盖不足的问题。

室内基站可以提供强有力的信号覆盖,在办公楼、商场等场所经常使用。

移动通信基站的发展趋势随着移动通信技术的不断进步和发展,移动通信基站也在不断演进和改进:1. 天线技术:天线技术正朝着更高的频率、更高的带宽和更高的效率发展,以满足日益增长的数据传输需求。

2. 基站能耗:随着对环境的关注度越来越高,基站的能耗问题也成为了关注的焦点,的基站将更加注重能耗的节约和环保。

3. 网络虚拟化:网络虚拟化技术将使移动通信基站更加灵活和可扩展,提高网络的效率和性能。

,移动通信基站是现代移动通信系统不可或缺的基础设施,它通过无线信号连接移动设备和移动方式交换机,实现移动方式之间的通信。

移动通信基站天线基础知识

移动通信基站天线基础知识

移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线基础知识移动通信基站天线是无线通信系统中的重要组成部分,其作用是将无线信号从基站传输到用户终端,或将用户终端发送的信号传输到基站。

在移动通信系统中,合理选择和配置天线,对于保证无线信号覆盖范围、提高通信质量和增强系统容量至关重要。

本文将介绍移动通信基站天线的基础知识。

1. 移动通信基站天线的分类移动通信基站天线根据其发射和接收的信号频段可分为以下几类:- 全向天线:全向天线也称为接收天线,用于接收用户终端发送的信号。

它能够从360度方向接收信号,常用于基站的覆盖区域边缘。

全向天线具有较大的接收范围,但其增益相对较低。

- 扇形天线:扇形天线是指发射或接收范围为扇形的天线,用于覆盖基站某一特定区域。

扇形天线可以通过调节天线的电子下倾角来控制其覆盖范围,从而提高通信质量和系统容量。

- 定向天线:定向天线也称为高增益天线,用于提供长距离的通信服务。

定向天线的发射和接收范围较为有限,主要用于连接不同基站或进行无线链路的覆盖。

定向天线具有较高的增益,可以提供更远的传输距离和更强的信号质量。

2. 移动通信基站天线的参数移动通信基站天线的性能与一些重要参数密切相关,包括:- 频率范围:天线的频率范围应与无线通信系统的工作频段相匹配,以确保信号的传输和接收。

- 增益:天线的增益是指其将无线信号从基站传输到用户终端的能力。

增益越高,信号传输的距离也就越远。

- 下倾角:天线的下倾角是指天线主轴与地平面的夹角。

通过调整下倾角,可以实现天线信号的覆盖范围控制。

- 方向性:天线的方向性表征了其在接收或发射信号时的范围。

全向天线具有较低的方向性,而定向天线具有较高的方向性。

- 驻波比:驻波比是指天线输入阻抗和传输线的阻抗之比。

驻波比越小,表示匹配度越好,系统效率越高。

3. 移动通信基站天线的安装和调整移动通信基站天线的安装和调整是保证系统正常运行的关键步骤。

以下是一些需要注意的要点:- 天线高度:基站天线的高度应根据实际情况选择,以保证信号的覆盖范围和传输距离。

移动通信基站知识简洁范本

移动通信基站知识简洁范本

移动通信基站知识移动通信基站知识1. 移动通信基站的概念移动通信基站是指用来提供无线通信网络覆盖的设备。

它通常由一台或多台天线、无线信号处理和放大设备、基带处理和调度设备以及传输设备组成。

基站的主要功能是接收用户的无线信号,将其转发到核心网络,并将核心网络的信号转发给用户,实现双向通信。

移动通信基站可以分为宏基站、微基站和室内基站等不同类型。

宏基站一般覆盖较大的区域,如城市、乡村等;微基站一般覆盖较小的范围,如街道、商场等;室内基站主要用于室内通信覆盖,如楼宇、地下室等。

2. 移动通信基站的结构移动通信基站的结构主要包括以下几个部分:2.1 天线系统天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。

根据覆盖范围和工作频段的不同,天线可以分为不同类型,如定向天线、全向天线等。

不同类型的天线适用于不同的环境和需求。

2.2 无线信号处理和放大设备无线信号处理和放大设备主要负责接收天线传来的无线信号,并对信号进行放大和处理。

通过对信号的放大和处理,可以提高信号的质量和覆盖范围。

2.3 基带处理和调度设备基带处理和调度设备主要负责对无线信号进行数字信号处理和调度。

它负责将数字信号转换为模拟信号,并进行调度和分配,使得不同用户之间的通信能够协调进行。

2.4 传输设备传输设备主要负责将基站和核心网络连接起来。

它通过有线或无线方式,将基站处理后的信号传输到核心网络中,使得用户能够与其他用户之间进行通信。

3. 移动通信基站的工作原理移动通信基站的工作原理主要包括无线信号接收、放大和转发三个过程。

,基站接收到用户发出的无线信号,通过天线系统将信号传送到无线信号处理和放大设备。

在无线信号处理和放大设备中,无线信号被放大和处理,以提高信号的质量和强度。

接下来,处理后的信号被传送到基带处理和调度设备。

在基带处理和调度设备中,信号进行数字处理和调度,以协调不同用户之间的通信。

调度过程包括信道的分配、功率的调整等。

,处理后的信号通过传输设备传送到核心网络。

移动通信基站知识

移动通信基站知识

移动通信基站知识移动通信基站知识1. 概述移动通信基站是移动通信系统中的重要组成部分,它负责无线信号的传输和接收,使得方式用户能够进行通信。

移动通信基站的技术和知识对于了解移动通信系统的原理和运作方式至关重要。

2. 基站分类移动通信基站可以根据不同的标准和技术进行分类。

根据通信标准的不同,基站可以分为2G、3G、4G和5G基站;根据覆盖范围的不同,基站可以分为宏基站、微基站和室内分布系统。

2.1 2G、3G、4G和5G基站2G基站是第二代移动通信技术的代表,使用的通信标准为GSM 或CDMA。

3G基站使用的是第三代移动通信技术,通信标准为WCDMA 或CDMA2000。

4G基站采用的是第四代移动通信技术,通信标准为LTE。

5G基站是第五代移动通信技术的基站,通信标准为5G NR。

2.2 宏基站、微基站和室内分布系统宏基站是用来覆盖广阔区域的基站,通常安装在高大的建筑物上或山顶。

微基站是指用于增加覆盖区域内容量的基站,通常安装在街道灯杆等低矮建筑上。

室内分布系统是指用于提供室内通信覆盖的基站,通常安装在建筑物的内部。

3. 基站组成移动通信基站由多个组件和设备组成,它们共同协作实现基站的功能。

3.1 天线天线是基站的重要组成部分,用于接收和发射无线信号。

基站通常配备多个天线,以提供更好的覆盖范围和信号质量。

天线类型有分向式天线、扇形天线等。

3.2 基带处理单元(BBU)基带处理单元负责处理数字信号,并进行调制解调、信号解析等功能。

BBU通常安装在室内,与无线单元进行连接。

3.3 无线单元(RRU)无线单元负责将数字信号转换为射频信号,并传输到天线进行发射。

无线单元通常安装在室外,与BBU进行连接。

3.4 传输设备传输设备用于将基站与核心网络进行连接,包括光纤、微波设备等。

3.5 电源系统电源系统为基站提供电力供应,包括备用电源、蓄电池等。

3.6 网络管理系统网络管理系统用于对基站进行远程管理和监控,可以实时监测基站的运行状态、信号质量等信息。

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括1.引言移动通信基站是移动通信网络的重要组成部分,它负责信号的传输和接收,实现用户与网络之间的通信。

本文将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、分类、工作原理等内容,旨在帮助读者更好地了解和理解移动通信基站。

2.基站的定义移动通信基站是指在移动通信网络中,用于接收和发送无线信号的设备,也被称为基站设备或基站站点。

基站通常由天线、收发器、调制解调器等组成,可以实现用户与移动通信网络之间的无线通信。

3.基站的分类基站可以根据覆盖范围和功率等因素进行分类。

按覆盖范围可分为宏基站、微基站和毫基站;按功率可分为室内基站、室外基站和移动基站。

4.基站的工作原理基站的工作原理主要包括信号接收和发送两个过程。

当用户发起通信请求时,基站接收到信号后进行解调和解码,将信号转换为数字数据,然后通过通信网络传输给对方;当基站接收到对方发送的信号后,将信号进行编码和调制,并通过天线发送出去。

5.基站的设备组成基站由多个设备组成,包括天线系统、收发器、调制解调器、无线信号处理器和控制器等。

天线系统负责接收和发送无线信号,收发器负责信号的放大和解调,调制解调器负责将信号转换为数字数据,无线信号处理器负责信号的处理和编解码,控制器负责基站的管理和维护。

6.基站的部署和维护基站的部署和维护是移动通信网络运营商的重要任务。

基站的部署需要考虑覆盖范围、信号强度、信道容量等因素,维护工作包括设备检修、信号优化、故障排除等。

7.附件本文档涉及的附件包括基站的示意图、基站设备的技术规格等。

8.法律名词及注释- 移动通信网络:指用于移动设备之间的通信的网络,包括GSM、CDMA、LTE等。

- 基站设备:用于接收和发送无线信号的设备,一般由天线、收发器、调制解调器等组成。

- 覆盖范围:指基站能够覆盖的区域范围,包括宏覆盖、微覆盖和毫覆盖。

- 功率:指基站设备发送无线信号的强度,一般按照功率级别进行分类,如室内、室外和移动基站。

基站基础知识介绍

基站基础知识介绍

基站基础知识介绍基站是移动通信系统的重要组成部分,也是实现无线通信的基础设施。

本文将从基站的定义、组成部分、工作原理和分类等方面进行介绍。

基站,又称为基础无线电台站,或无线电扩辐器,是移动通信系统中负责无线信号的发射和接收的设备。

它承载着手机信号的转发和传输工作,为手机提供信号覆盖和通信服务。

基站通常由天线系统、射频前端、数字处理单元等组成。

基站的主要组成部分包括天线系统、射频前端和数字处理单元。

天线系统是将电磁信号转换为无线电波进行发送和接收的部分,它通常由天线、馈线和天线挂载设备组成。

射频前端完成无线信号的放大、滤波和调制等功能,包括功放、收发切换器、滤波器等。

数字处理单元则负责信号的数字处理和调度控制,包括基带处理器、无线通信芯片等。

基站的工作原理是通过天线系统将电信号转换为无线电波发送出去,在接收端将接收到的无线电波转换为电信号进行传输。

当手机用户进行通话或者上网等操作时,手机会通过射频信号与基站进行通信,基站将收到的信号进行处理后转发给目标手机或者到达目标基站。

基站之间可以通过地面或者光纤等方式进行连接和通信,实现转发和接力功能,确保信号的覆盖范围和稳定性。

基站根据其工作场景和应用场景的不同,可以分为宏基站、室内基站和微小基站等不同类型。

宏基站一般设置在高楼、山顶、高塔等地方,覆盖范围广,信号强度较高,适合密集人口区域的大范围通信。

室内基站则是为了解决室内通信信号覆盖不足而设计的,常见于商场、办公楼、地铁等场所。

微小基站,也称为微基站,是近年来发展起来的一种新型基站,它体积小、功耗低,覆盖范围较小,适合一些容量较小、覆盖范围较窄的场景,如小区、企事业单位等。

总之,基站作为移动通信系统的重要组成部分,起到了承载和转发无线信号的重要作用。

它通过天线系统、射频前端和数字处理单元等组成部分,实现无线信号的发射和接收,并通过与手机进行通信,为用户提供稳定的通信服务。

不同类型的基站适用于不同场景,从宏基站到室内基站再到微小基站,都满足了不同范围的通信需求。

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识

2019/11/1
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基带信号
TRX1
耦 TRX2


TRXn
时隙 交叉 控制
图 1.2(a)基带跳频
2019/11/1
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基带信令
基带信息 PN码发生器
射频调制 频率合成器
F0


射频调制

F1-Fn
可变频率合成器
图 1.2(b)射频跳频
2019/11/1
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扩频通信是将信息信号的频谱扩展后再进行传 输,提高了系统的抗干扰能力,在强干扰甚至 信号被噪声淹没的情况下,能保证可靠通信。 常用的扩频通信技术如下: 直接扩频(DS)- 将要传输的信息数据用高 速伪随机码序列调制,由于伪随机序列的速率 (带宽)远大于信息数据速率,使要传递信息 数据信号的频谱被展宽。
2019/11/1
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3、码分多址(CDMA)
移动通信中,多个用户使用的频率和时间都是 相同的,而给每个移动台分配一个独立的码序列, 这种用不同的正交编码序列来区分不同移动用户 的通信方式,称为码分多址。 码分多址(CDMA)的特点 (1)系统容量大。CDMA 无线信道容量 比 FDMA 大近10倍。 (2)有很强的抑制干扰和多径衰落的能力。 CDMA的扩频系统可以把多径干扰信号解扩去除。
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CDMA系统的多址干扰直接限制容量的扩大。 码分多址技术是基于以下两种扩频通信方式:
(1)跳频技术 跳频技术是扩频通信中的一种,GSM系统中
使用跳频技术,其主要功能是可有效地减小传 播信道对某个频率的选择性衰落;可避免多径 信号的干扰。
跳频分为基带跳频和射频跳频两种。 如图所示。(a)基带跳频 (b)射频跳频 (2)扩频技术

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括:一、基站的定义与功能基站是移动通信系统中的关键设备,用于提供无线覆盖和通信服务。

基站具有以下功能:1·提供无线覆盖:基站通过天线向周围发送无线信号,使移动设备可以与网络进行连接。

2·进行信号传输:基站负责将移动设备来的信号转发到核心网,并将核心网发送的信号转发给移动设备。

3·承担通信控制:基站控制移动设备的接入、切换、资源分配等通信过程。

4·支持其他功能:基站还可能提供短信、数据业务和各种增值服务。

二、基站的组成部分1·天线系统:用于发送和接收无线信号。

2·射频单元(RRU):负责将数字信号转换成无线信号,并进行射频功率放大。

3·基带处理单元(BBU):负责对数字信号进行处理,包括解调、编码、调制、解调等。

4·传输系统:用于将基站与核心网进行连接,包括光纤、微波、卫星等传输方式。

5·电源系统:为基站提供稳定的电源供应。

6·后台管理系统:用于基站的配置、故障排除、性能监控等管理操作。

三、基站类型及分类1·宏基站:主要用于提供大范围的无线覆盖,覆盖半径一般几公里到几十公里。

2·微基站:主要用于提供覆盖范围较小的区域,如室内、城市街道等,覆盖半径一般为几百米。

3·容量型基站:主要用于高流量密度区域,能够支持大量的用户同时接入。

4·覆盖型基站:主要用于提供较大的覆盖范围,适用于人口稀少的农村地区或者广阔的郊区。

四、基站的部署与优化1·基站选址:选择适合的基站位置,包括考虑覆盖范围、交通便利性等因素。

2·基站参数设置:调整基站的各项参数,包括发射功率、频率、覆盖范围等,以优化网络性能。

3·基站天线方向调整:根据地形、建筑物等因素,调整基站天线方向,使覆盖范围更加均匀。

4·基站负载均衡:合理分配用户流量,避免某些基站过载,提高网络的整体性能。

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识移动通信基站是移动通信系统中的核心设备,为无线通信提供了基础设施。

本文将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、功能、组成和工作原理。

1. 基站的定义移动通信基站是指提供无线通信覆盖和传输功能的设备,通过无线信号连接用户终端设备与移动通信网络。

2. 基站的功能移动通信基站主要具有以下功能:- 信号覆盖:提供无线信号覆盖范围,使用户终端设备能够接收和发送信号。

- 通信连接:建立用户终端设备和移动通信网络之间的通信连接。

- 信号传输:将用户终端设备发送的信号传输到移动通信网络,将移动通信网络的信号传输到用户终端设备。

- 数据处理:对用户终端设备发送和接收的数据进行处理和转发。

3. 基站的组成移动通信基站一般由以下组成部分构成:- 天线系统:负责接收和发送无线信号。

- 无线收发设备:负责将无线信号转换成电信号,以及将电信号转换成无线信号。

- 传输设备:负责将基站与移动通信网络之间的数据进行传输。

- 控制设备:负责控制基站的运行和管理。

- 电源系统:为基站提供电力供应。

4. 基站的工作原理移动通信基站的工作原理如下:- 接收信号:基站的天线系统接收到用户终端设备发送的信号。

- 信号处理:无线收发设备将接收到的信号进行处理,包括解码、解调等操作。

- 信号传输:经过传输设备的处理,信号被传输到移动通信网络,或者从移动通信网络传输到用户终端设备。

- 数据处理:基站的控制设备对接收到的数据进行处理,包括数据解析、转发等操作。

- 电力供应:基站的电源系统为基站提供稳定的电力供应,保证其正常运行。

5. 基站的分类根据不同的标准和功能,移动通信基站可以分为以下几类:- 宏基站:负责覆盖广阔的区域,提供大范围的通信服务。

- 微基站:一般安装在城市中心或者人口密集区域,提供较高的信号容量和速率。

- 室内基站:安装在室内环境中,提供室内的无线通信覆盖。

- 蜂窝式基站:通过多个小型基站组成网络,实现覆盖范围更广、信号质量更高的通信服务。

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括
移动通信基站基础知识概括
移动通信基站是支撑移动通信网络运行的关键设施,它承担着无线信号的发射和接收任务,实现了移动通信网络与移动终端之间的连接。

以下是移动通信基站的基础知识概括。

1. 基站的定义和功能
移动通信基站是指具备无线发射、接收功能并与核心网络连接的设备。

它的主要功能包括:
提供无线信号覆盖和容量支持
承载移动通信网络的语音、数据和视频传输
实现移动终端与核心网络的连接
2. 基站的组成部分
移动通信基站由多个组成部分构成,包括:
天线系统:负责无线信号的发射和接收
天线驱动单元:控制天线的方向和角度
收发信模块:进行信号的调制解调和数传输
电源系统:为基站提供电力供应
控制器:管理和控制基站的运行
3. 基站的工作原理
基站的工作原理主要包括以下环节:
接收信号:基站接收到移动终端发来的信号
信号处理:对接收到的信号进行处理和解码
核心网络连接:将信号传送至核心网络进行进一步处理
发射信号:基站向移动终端发送信号
4. 基站的覆盖范围
基站的覆盖范围通常被划分为不同的区域,包括宏小区、微小
区和皮站区等。

不同区域的基站覆盖范围及信号强度不同,以满足
不同场景下的通信需求。

5. 基站的类型
根据部署环境和覆盖范围的不同,基站可以分为室内基站、宏站、微站、室外分布式基站等。

每种类型的基站在网络覆盖和容量
支持方面有着不同的应用场景和特点。

以上概述了移动通信基站的基础知识,它们是移动通信网络中
不可或缺的组成部分,承担着连接移动终端和核心网络的重要任务。

移动通信基站知识

移动通信基站知识

移动通信基站知识
移动通信基站知识
1. 介绍
2. 工作原理
移动通信基站主要通过无线电技术实现与移动设备间的通信。

它利用天线向周围空间发射无线信号,接收来自移动设备的信号。

当移动设备与基站建立连接后,基站将负责将移动设备发送的信号传输到移动通信网络中,以实现通信功能。

3. 组成部分
移动通信基站通常由以下几个组成部分组成:
3.1 天线
天线是移动通信基站的重要组成部分,它负责将无线信号传输到空间中。

3.2 无线收发器
无线收发器是移动通信基站的核心设备,它负责接收和发送无线信号。

无线收发器一般包括射频前端、数字信号处理器和调制解调器等模块。

3.3 控制器
控制器负责管理和控制移动通信基站的运行。

它通常包括信号
处理器、时钟模块和存储器等组件,用于处理和存储基站所需的数
据和指令。

3.4 电源系统
电源系统为移动通信基站提供电力供应,保证基站的正常运行。

电源系统一般包括主电源和备用电源等部分,以提供可靠的电力支持。

4. 应用场景
移动通信基站在现代社会中有着广泛的应用场景。

下面几个常
见的应用场景:
4.1 城市覆盖
移动通信基站可以覆盖城市范围内的移动通信网络需求,为城
市居民提供稳定且高速的通信服务。

4.2 农村覆盖
移动通信基站可以将通信网络扩展至农村地区,为农村居民提
供便捷的通信服务,帮助改善农村的信息化水平。

4.3 特殊场所覆盖
移动通信基站可以被应用于一些特殊场所,如地铁、机场、商
场等场所,以满足人们对通信的需求。

5.。

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移动通信基站基础知识移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。

随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。

本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM基站简介、GSM基站的优化、GSM基站的维护及移动通信基站对健康的影响。

GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。

所有的这些变化都说明,对GSM基站站点的优化在不同阶段要有不同的思路,只有不断更新思想,才能建设和优化好GSM无线网络的通信质量。

在GSM建设初期,建设基站的主要目的是为了扩大无线覆盖面,尽可能力移动用户提供较为满意的连续覆盖,所以基站数量相对较少,无线网络也相对简单。

随着GSM移动电话用户数量的飞速增长,GSM基站只有不断地进行扩容与新建,才能满足用户的需求。

随着无线网络的不断扩大,网络资源配置不合理现象日益突出,因此,在GSM基站进入快速发展阶段。

应重视对基站的优化。

下面以福州市区GSM基站为例,从3个方面阐述影响移动通信质量的原因,并提出采取优化的方法。

一、预测模型的影响及其优化1.预测模型的影响根据所使用的频率不同,通常有两种不同数学模型预测GSM基站无线覆盖范围。

(1)Okumura电波传播衰减计算模式GSM900MHz主要采用CCIR推荐的Okumura电波传播衰减计算模式。

该模式是以准平坦地形大城市区的中值场强或路径损耗作为参考,对其他传播环境和地形条件等因素分别以校正因子的形式进行修正。

(2)Cost-231-Walfish-Ikegami电波传播衰减计算模式GSM 1800 MHz主要采用欧洲电信科学技术研究联合推荐的"Cost-2-Walfish-Ikegami"电波传播衰减计算模式。

该模式的特点是:从对众多城市的电波实测中得出的一种小区域覆盖范围内的电波损耗模式。

不管是用哪一种模式来预测无线覆盖范围,只是基于理论和测试结果统计的近似计算。

由于实际地理环境千差万别,很难用一种数学模型来精确地描述,特别是城区街道中各种密集的、下规则的建筑物反射、绕射及阻挡,给数学模型预测带来很大困难。

因此。

有一定精度的预测虽可起到指导网络基站选点及布点的初步设什,但是通过数学模型预测与实际信号场强值总是存在差别。

2.采取的优化方法(1)福州市区GSM基站电波传播的环境福州市区内的地理环境是:有山(于山、乌山等)、有湖(西湖公园、左海公园等)、有江(闽江等),还有参差不齐的高校大厦。

福州市区现有GSM 900 MHz基站198个,GSM 1800 MHz 基站也有70个左右(截至1999年底)。

这些基站遍布在全市各主要商业区、住宅小区、行政办公大楼、学校以及邮电局(楼)等场所,基站与基站之间最小间距己小于300m。

因此,电波传播环境是错综复杂的。

(2)优化的方法根据福州市区的地理环境和基站分布情况,要得到真实的电波场强覆盖情况,需借助于场强测试仪进行现场实测(路恻)。

优化时主要分高话务量密集区和中低话务量区两种情况进行:①高话务量密集区的场强测试和优化所谓高话务量密集区是指福州市的五四路、东街口、五一广场等区域。

这些区域每平方公里的爱尔兰数一般在120以上(即120Erl/km2);场强值设置应下低于-65dB,以保证在高话务量区内的所有GSM手机都处在强场强覆盖状况。

借助场强测试仪进行现场测试(包括室内、室外覆盖),重点了解并记录各基站覆盖区、重叠区、弱场强值区(小于-65 dB。

尤其是小于-75 dB)分布情况。

然后对这个区域内的场强值调整及优化。

a.弱场强值区的调整及优化主要是室内区域的调整及优化,因为电波穿过各种墙体进入室内约有15 dB 一20dB的衰减值,因此需加强室内区域的场强值。

对建好且已投入使用的高楼大厦、宾馆(一般是三级以上)等如果在技术上可采取室内分布系统的,应优先考虑建设室内覆盖点:如果在技术上不能采取室内分布系统的(有些物业管理部门不同意施工),则应考虑建设微蜂窝站点;对于在建或拟建的建筑物(尤其是高档大厦)应积极与业主联系,争取在建设阶段就布好室内分布系统。

根据实际情况,对室内覆盖站可独立增加频点建站,也可利用原有室外站频点建站(通过天线分路器共享室外、室内载频);可建成定向无线分布式的室内覆盖,也可建成全向式天线分布式的室内覆盖。

以上是改善繁华地段弱场强值区的有效方法,解决得好一方面可以解决高层建筑干扰问题,另一方面可提高接通率,吸收话务量。

目前在福州市区的省政府新大楼、省邮电管理局、省移动公司大厦、福州电信枢纽大楼、大利嘉城、双子星大楼等基站均采用室内覆盖,在邮电公寓等基站建设了微蜂窝站。

b.场强重叠区的调整及优化场强重叠区主要是相邻多基站无线电波重叠覆盖区域。

由于多基站的多扇区对某一特定区域进行无线电波重叠覆盖,必然使进入该特定区域的移动手机出现频繁切换。

掉活率上升。

因此,必须减少这类区域的重叠覆盖区域的面积。

对场强重叠区的优化可考虑采用增大下倾角的方法或换成电调下倾角的天线,使覆盖重叠区减小,并减少干扰。

通过调低周围相关基站的天线挂高、发射功率或使用更低增益(如 8dB)的无线等方法,也可改善场强重叠覆盖带卒的负面影响.减少掉话率。

目前在福州市的五四路、东街口、五一广场、三叉街等地段上的基站就应降低天线高度或使用更低增益天线或调低基站输出功率。

②中低话务量区的场强测试和优化所谓中低活务量区是指除了高话务量区外的其它区域,一般指福州市的二环路以外(行政区域划分的三、四级及以下的区域)。

该区域场强值最低可放宽到-90 dB~100 dB。

借助场强测试仪进行现场测试(包括室内、室外覆盖),重点了解并记录各基站覆盖区、重叠区、弱场强值区(小于-90 dB,尤其是小于-100 dB)分布情况。

然后对这个区域内的场强值调整及优化。

由于这类区域场强重叠区并不像密集区域场强重叠区那样影响移动用户(掉话率),因此应把优化的重点放在改善弱场强值区,最简单、最直接的方法就是增设室外基站,加大场强值,改善覆盖。

总之,因预测不准确,对GSM基站进行调整优化,主要是通过增设室内站、微蜂窝站、室外站,调整基站无线参数以及发射功率等方法,改善无线电波的传播及覆盖,使区域内的无线覆盖更接近数学模式电波传播模型,为用户提供良好的通话质量。

二、环境变化及其优化1.环境变化GSM发展非常迅速,基站遍布城市各个角落与街道,另一方面城市的规划与建设不断地更新和发展,一座座高楼大厦拔地而起。

这样,早先建设的基站在某扇区或多个扇区就有可能被后来建设的高楼所阻挡,基站电波传播环境急剧恶化,因此必须对基站进行优化,使基站的资源配置始终处于最优状态,产生出最大经济效益。

2.采取的优化方法(1)基站天线调整最有效且简单的办法是对基站天线进行调整,即把被阻挡的扇区天线移到该楼其它位置,避开阻挡建筑物,这种方法适用于无线及馈线调整相对比较容易的基站。

例如.福州市电信枢纽GSM基站建设于1995年,当时该基站第一扇区(朝北面)没有阻挡物,但是在1998年城市规划中,位于该基站第一扇区的正前方新建了一座科技大厦,与枢纽大楼相隔不到15 m,完全阻挡了枢纽站第一扇区的无线覆盖,该扇区话务量直线下降。

为了使该扇区的资源能得到有效利用,优化时,对该扇区的两副收发/分集接收天线作了及时调整,移到靠西面的北侧,避开阻挡建筑物。

(2)搬迁基站或扇区当天线及馈线调整较为困难且基站因阻挡,实际利用率大大降低时,可采用两种优化方法。

优化方法之一,搬迁基站。

当然采取这种方法,在人员、时间、资金等方面要付出代价,应慎重考虑,尽量少采用。

优化方法之二,去掉被阻挡的扇区,在周围适当的区域内另设站点。

城市中的重要基站往往处于城市的中心,而随着城市现代化建设步伐的下断加快,旧城改造、城市重新规划在所难免,基站所处的周围环境也处于不断更新和改变中。

基站周围的无线电波环境也随之改变。

因此对城市内基站进行优化应适应城市环境的改变。

使无线电波处于较佳覆盖,资源配置处于较合理状态。

值得一提的是上述调整是动态的而不是静态的。

三.网络扩建及其优化1.网络建设的发展在网络建设初期,往往把基站各相关的参数设置在有利于扩大基站覆盖面的位置上。

随着GSM用户增多,网络下断扩建,基站越建越多,GSM无线网络不断向小蜂窝--微蜂窝结构发展,原先的基站参数(如基站的输出功率、无线高度、无线增益、无线倾角等)设置已不适应现在无线网络的发展需要,必须进行调整。

由这个因素引起的基站优化工作量最大,涉及面也最广,而且也是最迫切需要解决的问题,因为这直接关系到整个无线网络能否顺利扩容、增加无线网络容量、满足用户对GSM移动通信的需求等问题。

2.采取的优化方法--这种因素引起的基站优化可从两个层面进行:(1)对设在市内高层建筑上基站的优化毫无疑问,这类基站(一般是指天线离地挂高在30m以上)在GSM建设初期起到了重要的作用,在基站数不断增加的情况下,这类基站正面作用越来越小、反面作用越来越突出,它阻碍基站的进一步发展(建设、扩容),特别是给频率复用造成困难。

--在对福州市内早期建设在高层建筑物上的一些基姑进行优化时。

可采取以下方法:①如果无线能降高的,就采取降低天线高度的办法,便于在其周围建设新基站,提高频率复用率。

例如,目前福州市内的邮电公寓基站由原先天线挂在14层屋面的50mn铁塔上,降到现今14层屋面上(还是太高,优化时应调整到8层外侧墙上)。

②如果无线不能降高或降高很困难的基站,有两种办法:a.对这些高层站使用的频率重新分配(规划),使之与大部分市内低层基站使用的频率不重复,形成福州市内高层建筑物群覆盖和低层建筑物群覆盖两个层面,例如福州市邮政大厦、江滨等基站可调整为高层覆盖区。

b.由于市内高层站也不能设置太多,那样会浪费宝贵的频率资源,因此对一些多余的基站(特别是市中心、繁华地段的高层基站)则应拆除,像福州市闽江饭店基站就应拆除。

(2)对设在低层建筑物上基站的优化对这类基站(一般指10层以下民用住宅楼,天线离地挂高在15m~30m之间),如果是基站无线覆盖半径要求控制在500m左右时,这样的无线离地挂高是比较合适的。

随着基站小区的不断分裂,小区半径间隔越来越小(已达到300m,甚至更小), 这时就要对天线进行调整。

由于对这类基站进行优化,主要是把基站无线覆盖小区半径控制在一个更小的范围内,因此,通常采用调整无线倾角的办法来加以控制。

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