基站选址注意事项实例
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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。
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。
基站选址的安全距离及相关法律法规选编一、基站选址应尽量远离公路、铁路、河道、高压线、机场、加油站等,充分了解国家及地方法律法规对各种隔离带的要求,尽量远离各种控制线。
1、公路两侧的建筑控制区。
《四川省公路路政管理条例》(2004 年 )第二次修正本第二十四条、第三十条(五)有明确规定;四川省《中华人民共和国公路法》第二十八条明确了高速公路建筑控制区。
2、铁路线路安全保护区。
《中华人民共和国铁路法》第四十六条;《铁路运输安全保护条例》 (2005 年 4 月 1 日实施 )第十条有明确规定。
3、河道堤防安全保护区及施工规定:《中华人民共和国河道管理条例》第二十条、二十五条、二十六条明确规定;《四川省河道管理办法》第十二条。
4、文物保护单位的建设控制地带、自然保护区外围保护地带。
《文物保护法实施条例》(2007 修正)第十四条有相关规定。
5、电力设施保护区。
《电力设施保护条例》( 1998 修正)第十条对架空和地埋电力线路保护区有详细规定,《四川省电力设施保护实施办法》第十条、第十二条、第二十一条、第二十三条。
6、机场净空保护区域、机场电磁环境保护区域。
《民用机场管理条例》、《国务院、中央军委关于保护机场净空的规定》有详细的规定。
7、加油加气站的防火距离:《汽车加油加气站设计与施工规范》( GB 50156-2002 )( 2006 版)第四节对加油加气站各种设施与站外建、构筑物的防火间距有详细规定。
8、通信设施保护。
《四川省保护通信线路设备暂行规定》有详细的规定。
9、建筑红线。
指城市规划管理中,控制城市道路两侧沿街建筑物或构筑物( 如外墙、台阶等) 靠临街面的界线。
建筑红线由道路红线和建筑控制线组成。
道路红线是城市道路(含居住区级道路)用地的规划控制线;建筑控制线是建筑物基底位置的控制线。
基地与道路邻近一侧,一般以道路红线为建筑控制线,如果因城市规划需要,主管部门可在道路线以外另订建筑控制线,一般称后退道路红线。
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。
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。
基站选址参考基站选址参考选址参考总体建设原则在选择合适的基站位置时,需要结合当前覆盖状况以及基站建设所能带来的经济效应和社会效应来考虑。
经济效应主要是关心该基站所能给电信公司带来的收入情况,针对这方面就需要掌握基站周围住户的收入情况、用户的数量以及文化层次。
社会效应就是单纯为了扩大电信公司的社会影响力。
例如高速公路沿线、重要的国道、省道区域话务量不高,但是建设的基站给用户带来良好的心理效果,为电信带来潜在的客户。
大部分基站的建设能够带来社会效应和经济效应的双丰收,某些仅仅是为了获得社会效应,例如对于珠峰的网络覆盖。
如果一个基站的建设,上述两个目的都没有达到,就完全没有必要建设。
下面主要从一般性要求和技术性要求两个方面来对基站选址应注意的问题进行介绍。
选址要点(一般性要求)在根据上述的建设原则确定在某一区域内建设基站后,就要进行基站的实地选址工作。
在确定基站位置时,要综合考虑以下几个方面的因素:1、市电引入距离和方式由于基站需要380V三相电作为供电电源,所以在选择合适的基站位置时要考虑市电引入。
如果周围有合适的三相电,就直接从现有的三相电源处转接,三相电引接距离最好小于1公里;如果当地没有合适的三相电可供引接,可以从附近110KV的高压线加装变压器解决。
2、设备运输和后期维护要选择交通较方便的区域建设基站,以便后期运送设备和基站维护。
对于后期的维护工作,要考虑基站周围交通是否便利,另外要与当地群众建立良好和稳固的关系。
3、传输路由在选择基站位置时,要同时考虑传输线路的走线情况,避免传输线路过长和路由情况复杂。
4、覆盖效果基站一般选择在所需覆盖区域的中心地带,使得各个扇区的话务量比较均匀。
基站最好选择在村镇的中心地区,另外农村基站间距至少保持在1公里以上,城区在500米以上。
5、外在因素针对当地的地质条件,要充分考虑基站所处位置的土质情况,避免由于土质疏松和结构不稳定引起基站的安全问题。
基站周围空间开阔,避免基站信号被阻挡。
基站选址案例分析目录一,市区和县城选址避免过高基站导致的深度覆盖不足和越区干扰 (2)二,乡镇基站的选址。
要首先保证镇子内的深度覆盖 (3)三,乡镇选址时也要注意站型的确定。
增强覆盖的针对性 (5)四,高山站的选址要慎重。
不可一味求高 (7)五,有针对的站址选择可增加目标区域覆盖以提高基站利用率 (8)六,采用预置下倾角全向天线解决覆盖案例 (10)七,全向天线安装问题 (11)八,通过天线下倾角的调整解决 (11)附录A手机的信号强度指示(参考) (12)基站选址案例分析一,市区和县城选址避免过高基站导致的深度覆盖不足和越区干扰例子:某市城北农行和某县蒙冈岭目前有些市区和县城的基站坐落在一些过高的山顶或楼顶布站,因为过覆盖引起的了扰和基站附近覆盖不良的现象,例如某市市城北农行和某县蒙冈岭,由于天线位置过高,不但会产生过覆盖,基站周围的深度覆盖也得不到保证,天馈调整的余地也不大,往往会导致基站附近覆盖电平较低和干扰问题。
上图为某市市建设大厦和某市市城北农行之间的地区的电平覆盖图,此处建筑较多,人口密集。
如上图可见,虽然主干道上覆盖电平达到了-80dBm,可是当我们路测到支道的时候,分支道路处的电平值达到了-90dBm,如果加上建筑物损耗,某市市建设大厦和某市市城北农行之间地区的室内覆盖的质量可想而知。
上图为某县城的通话质量图,由于某县蒙冈岭基站较高,某县农行-3存在过覆盖问题,通过上图中的邻区信息可以看出,某县蒙冈岭的第3在县城中的电平值为-59dBm.由于频率复用的关系,某县蒙冈岭-3和某县农行-3为邻频小区某县蒙冈岭-3和某县农行-3为邻频小区,由于某县蒙冈岭-3的越区覆盖,导致当占用某县农行-3的信号时,产生邻频干扰,通话质量极差。
对市区的基站分布,可考虑减少高站的数量,做到分裂覆盖区,这样不但可以加强市区内的深度覆盖,也可以有效地避免由于基站过高引起的干扰。
对于村镇一些重点区域和话务密集区,为了增强覆盖和吸收话务,最好采取定向基站或者功分天线,不但可以保证村镇室内覆盖,还以对村镇两侧的道路定向覆盖。
基站选址注意事项实例基站选址是指在特定的地点设置无线通信设备,以便提供无线信号覆盖。
在进行基站选址时,需要考虑多个因素,以确保基站能够提供稳定、高质量的通信服务。
下面是一些基站选址的注意事项实例。
1.地理位置:选择基站的地理位置是非常重要的因素之一、首先,需要确保基站能够覆盖目标区域,以提供有效的通信服务。
其次,需要考虑基站周围的环境情况,例如地形、建筑物和植被等,这些因素会影响信号传输的质量和范围。
2.基站容量:基站容量是指基站能够支持的用户数和通信流量。
在选址时,需要考虑目标区域的人口密度和需求,以确保基站能够满足用户的通信需求。
此外,还需要考虑未来的发展,以适应人口增长和通信需求的增加。
3.电力供应和网络接入:基站需要稳定的电力供应和网络接入,以确保正常运行。
选择位置时,需要考虑附近的电力设施和网络设施,以便进行连接和供应。
此外,还需要考虑备用电源和网络连接的可行性,以应对突发情况和停电。
4.社区和环境影响:基站的安装和运营可能会对周围的社区和环境产生影响。
在选址时,需要考虑与社区的沟通和协商,尊重当地的法律法规和政策,并遵循环境保护的原则。
此外,还需要考虑基站对周围环境的潜在影响,如辐射和噪音。
5.土地和建筑物要求:基站的安装需要适当的土地和建筑物,以支持设备的安装和运行。
在选址时,需要考虑土地的可用性、所有权和租赁问题。
此外,还需要考虑基站所需的基础设施,如塔、天线和设备室等。
6.安全和防护:基站具有重要的通信设备和通信网络,需要保证其安全性和防护措施。
在选址时,需要考虑基站的安全和防护要求,如防火、防盗和防雷等。
此外,还需要考虑基站的可访问性和维护要求。
总之,基站选址是一个综合考虑多个因素的过程。
在进行基站选址时,需要综合考虑地理位置、基站容量、电力供应和网络接入、社区和环境影响、土地和建筑物要求、安全和防护等因素,以确保基站能够提供稳定、高质量的通信服务。
基站选址案例分析目录一,市区和县城选址避免过高基站导致的深度覆盖不足和越区干扰 (2)二,乡镇基站的选址。
要首先保证镇子内的深度覆盖 (3)三,乡镇选址时也要注意站型的确定。
增强覆盖的针对性 (5)四,高山站的选址要慎重。
不可一味求高 (7)五,有针对的站址选择可增加目标区域覆盖以提高基站利用率 (8)六,采用预置下倾角全向天线解决覆盖案例 (10)七,全向天线安装问题 (11)八,通过天线下倾角的调整解决 (11)附录A手机的信号强度指示(参考) (12)基站选址案例分析一,市区和县城选址避免过高基站导致的深度覆盖不足和越区干扰例子:某市城北农行和某县蒙冈岭目前有些市区和县城的基站坐落在一些过高的山顶或楼顶布站,因为过覆盖引起的了扰和基站附近覆盖不良的现象,例如某市市城北农行和某县蒙冈岭,由于天线位置过高,不但会产生过覆盖,基站周围的深度覆盖也得不到保证,天馈调整的余地也不大,往往会导致基站附近覆盖电平较低和干扰问题。
上图为某市市建设大厦和某市市城北农行之间的地区的电平覆盖图,此处建筑较多,人口密集。
如上图可见,虽然主干道上覆盖电平达到了-80dBm,可是当我们路测到支道的时候,分支道路处的电平值达到了-90dBm,如果加上建筑物损耗,某市市建设大厦和某市市城北农行之间地区的室内覆盖的质量可想而知。
上图为某县城的通话质量图,由于某县蒙冈岭基站较高,某县农行-3存在过覆盖问题,通过上图中的邻区信息可以看出,某县蒙冈岭的第3在县城中的电平值为-59dBm.由于频率复用的关系,某县蒙冈岭-3和某县农行-3为邻频小区某县蒙冈岭-3和某县农行-3为邻频小区,由于某县蒙冈岭-3的越区覆盖,导致当占用某县农行-3的信号时,产生邻频干扰,通话质量极差。
对市区的基站分布,可考虑减少高站的数量,做到分裂覆盖区,这样不但可以加强市区内的深度覆盖,也可以有效地避免由于基站过高引起的干扰。
对于村镇一些重点区域和话务密集区,为了增强覆盖和吸收话务,最好采取定向基站或者功分天线,不但可以保证村镇室内覆盖,还以对村镇两侧的道路定向覆盖。
覆盖村镇的基站选站址时不要一味的想做到即覆盖村镇又想覆盖道路,可从用户投诉和路测的结果看,由于村镇基站大多座落于离村镇有一定距离的高山或铁塔上,导致有些小区不但不能很好的覆盖路面,也没有良好覆盖村镇,村镇内深度覆盖受限。
建议村镇加站时可参考移动的做法,在村镇的主街道或者中心建站,保证室内覆盖,避免基站较低的利用率。
二,乡镇基站的选址。
要首先保证镇子内的深度覆盖例子:某县窑头-0某县窑头-0掉话次数次数和掉话率一直较高,同时,话务量较大,时常还为超忙小区,出现TCH占用遇全忙次数较高的现象。
如下图所示:通过频率规划检查和切换数据检查,均未发现问题,对某县窑头进行了实地路测,力图找出掉话原因。
窑头镇路测电平覆盖图如下图所示:某县窑头小区天线位于距离窑头镇主街道500米处的铁塔上,基站为BTS312的O1站,基站硬件测试和无阻挡电平测试正常。
可是在主街道上,覆盖电平最好才达到-80dBm,整个街道的室外电平基本为-85dBm,由于窑头镇镇内正在修路,车辆无法开向基站方向,可是通过观察手机在街道附近的道路和建筑周围的电平,考虑建筑物对无线信号的损耗,大多数窑头镇的室内覆盖达到了-95dBm,在这样的无线环境下,由于深度覆盖不够,掉话发生的几率自然会加大。
同时,我们发现移动在窑头镇也有基站,基站就位于镇子的正中间,也为全向站,对镇子的主街道和建筑的覆盖会理想一些。
某县窑头和泰和县冠朝之间的路段也没有形成良好的覆盖,如下图所示:某县窑头和泰和县冠朝之间的路段电平覆盖较差,可勉强通话,通话质量也较差。
移动在窑头镇和冠朝之间有一全向基站,覆盖了某县窑头和泰和县冠朝之间的路段。
建议:我方在设备资源允许的条件下,将某县窑头的站型由O1改为01/S1或S111,况且某县窑头的话务量也很大。
其次,在基站选址时,不但要考虑到广度覆盖,还要顾及深度覆盖,大部分通话还是发生在镇子里。
如果片面考虑到广度覆盖,恐怕最终广度覆盖和深度覆盖都不能达到好的效果。
三,乡镇选址时也要注意站型的确定。
增强覆盖的针对性例子:兴国社富的基站改型上图为兴国社富站型为O2时的电平覆盖图,如图可知,基站近端覆盖较好,可是镇子内覆盖较差,深度覆盖也不是很好。
通过测试后建议对该基站进行改型,改为了O1加S1站型。
其中定向小区S1的主瓣信号打向镇子,S1方位角建议值:300度。
一周后,用户对该基站进行了改型,由O2改为了O1加S1站型。
下面为改动前后的对比:在前期,用户反映兴国社富信号不好,室内覆盖较差,当时基站为双载频全向基站。
覆盖效果图如上左图所示。
如图可见,镇上信号较差,同时,在其他两条通往南北的路上,信号也较差。
在后期,我们对社富基站进行了改造,由O2的站型改为了O1加S1的站型,其中S1的方位角为300度左右,使之直接覆盖镇子。
由于将基站O2的站型改为了O1加S1的站型,目前两个载频都使用独立的CDU,所以目前不但镇子上信号较强,即使两条通往南北的路上由全向小区覆盖的路段,覆盖电平也有了较大的提高。
可是如图所示,还有部分路段需要提高覆盖:1,北部路段由于天线位置较低,此路段覆盖较差,如想进一步体改网络质量,建议抬高天线位置,加六米抱杆。
2,南部路段由于路面高度变化,桂江村信号较差,此村也有话务需求,如想进一步提高网络质量,建议在桂江村加无线直放站,四,高山站的选址要慎重。
不可一味求高例子:婺源梅林问题描述:全向基站附近覆盖差,近距离信号很弱。
问题分析:婺源梅林建立在公路旁边的一个很陡而且很高(超过300米)的山上,对近处无法覆盖,属于塔下黑问题,远处的山路又因为受山体阻挡严重,也无法很好覆盖,此站的建站效果被打了很大的折扣。
处理建议:1,如本身只想覆盖婺源梅林基站山顶下的区域,可考虑将此基站高度降低。
2,如只想保证公路的广覆盖,选站时可避开山体较多的路段,最大限度的发挥基站的覆盖效果。
五,有针对的站址选择可增加目标区域覆盖以提高基站利用率例子:上图中遂穿川草林基站选址在一个高山上,主要覆盖区域为附近的市场和一条道路。
开通后附近的市场区域一直覆盖较差,用户投诉较多。
为了解决市场区域的覆盖问题,把草林基站搬迁到市场附近,通过路测严正覆盖效果得到很大的改善。
选址建议:要充分考虑覆盖的要求,根据周围的环境进行站址的选择,不一定要选择较高的山上,避免达不到覆盖的要求。
六,采用预置下倾角全向天线解决覆盖案例问题描述:某郊区全向站采用Katherin/11dBi增益全向天线,覆盖距离较远:朝向地势较平坦的方向极限距离可达到9km;但离基站较近的区域覆盖较差:在距离基站约800~1400m的小镇上,测得接收电平在-90dBm左右。
问题分析与解决:通过到现场实地勘测,发现该站的天线挂高太高,其安装天线的铁塔高50m,且铁塔建于一座小山包上,因此天线与小镇的高度差接近120m;据此初步判断为全向天线的"塔下黑"现象。
通过采集数据进一步分析,该站使用的天线为Katherin 全向天线,天线增益11dBi,垂直半功率角为7°。
按照天线有效挂高120m计算,天线主瓣的半功率点落地处距基站约2000m,因此小镇不在天线主瓣覆盖范围内。
再根据路测图观察接收电平值起伏情况,估计该镇正好处于天线某个零功率点的辐射范围内,且由于距离周围的山较远,无法依靠反射信号进行补充,所以导致了镇上的接收电平值非常低。
换装了预置5°下倾角的全向天线后,再测,3km以内,测得的接收电平普遍提高了15~20dB,部分地区甚至提高了30dB。
改善效果很明显。
更换天线前后测试电平效果图七,全向天线安装问题问题描述:某本地网有用户投诉反映某新建基站开通后,覆盖距离较小,在地势较平地段,2KM时信号已低于-90dBm。
问题分析与解决:根据用户反映,我们来到该新建站现场。
在距离该基站约2KM的地方,看测试手机显示场强约为-95dBm,而周围地势较平坦。
确实未达到覆盖要求。
来到基站后,发现该基站主发天线与分集接收天线平面平行于公路方向,而主发天线又是安装在背离我们来时的那个方向。
这明显是不符合工程安装规范的。
正确在安装方法应如0中右半部份所示。
全向天线安装位置八,通过天线下倾角的调整解决覆盖需要指出的是很多定向站的覆盖问题,可以通过适当调整天线下倾角得到该区域的良好覆盖,所以定向站的优化首先了解该定向天线的方向图特征,包括水平方向图、垂直方向图。
掌握其主瓣特点合理调整天线方位角和下倾角,以下给出天线下倾角设置的计算方法:假设所需覆盖半径为D(m),天线高度为H(m),倾角为,垂直半功率角为θ,则天线主瓣波束与地平面的关系如0所示:天线倾角计算示意图从上图可以看出,当天线倾角为0度时天线波束主瓣即主要能量沿水平方向辐射;当天线下倾度时,主瓣方向的延长线最终必将与地面一点(A点)相交。
由于天线在垂直方向有一定的波束宽度,因此在A点往B点方向,仍会有较强的能量辐射到。
根据天线技术性能,在半功率角内,天线增益下降缓慢;超过半功率角后,天线增益(特别是上波瓣)迅速下降,因此在考虑天线倾角大小时可以认为半功率角延长线到地平面交点(B点)内为该天线的实际覆盖范围。
根据三角几何原离:α=arctan(H/D)+β/2在现场无法获得准确天线数据的情况下,或者没有办法准确调整天线参数时,现场最简单实用的调整方法是:在塔工调整天线的同时可以在需要重点覆盖的区域采用测试手机观测覆盖电平的变化,从而指导塔工进一步调整。
最终以调整到最佳覆盖为调整原则。
该方法也可避免因天线厂家提供的方向图不准而导致的参数计算上的偏差。
附录A手机的信号强度指示(参考)空闲时手机显示的是服务小区的BCCH的接收电平;通话时手机显示的是TCH 信道的接收电平。
手机信号强度(格数)的显示没有统一标准,由各手机厂商自行规定。
根据华为公司对市场主流手机的大量测试,手机电平强度与显示格数的对应关系如下表:手机电平强度与显示格数的关系。