『壹』 5g基站天線安裝步驟
請根據基站天線安裝規范進行安裝即可,一般由專業的安裝人員完成:
『貳』 電信信號塔安裝是怎麼把它吊上去的
尊敬的用戶,您好,
電信通訊基站採用鍍鋅角鋼製造的桁架結構,本身重量不是很大,高度在45m以內,一般使用汽車式起重機即可完成吊運安裝。
如果結構和自重較大,也會採用履帶式起重機完成安裝。
『叄』 5G室分系統主設備安裝及規范
5G過渡之際,一些業務密集型場景(例如交通樞紐、大型場館等)開始引入新型數字化室分系統。和傳統DAS相比,新型數字化室分系統具有部署簡單、施工協調難度小、擴容靈活、運維可視等優點,可以大大提高網路容量,提升網路運維效率。
5G時代,由於DAS的無源器件和饋線不支持高頻段,不能對器件進行監控,改造成本高,不能大規模擴容,因此只能用於某些低頻段、低容量場景(例如隧道、地下停場、電梯等)。而新型數字化室分系統由於部署簡單、運維可視化、支持大規模MIMO等優點,更適合向5G平滑過渡,將是5G室內分布系統的主角。
移動通信室內分布系統現狀分析
當前國內運營商主要仍然採用傳統DAS解決室內覆蓋問題,傳統DAS主要採用無源器件,產業鏈成熟,具有投資小、故障率低、系統簡單有效、後期可以通過合路進行多系統擴容等優點。但是隨著移動業務的變化,傳統DAS面臨巨大挑戰。
一是工程建設難度大,升級改造困難。傳統室分系統採用需要部署大量無源器件,工程建設難度大,節點多,故障隱患多,與物業協調困難。對LTE室分進行雙路改造時,新建節點多,某些區域可能已經沒有改造空間,同時由於器件老化程度不同,施工工藝不同等原因,難以保證LTE雙路平衡,更無法支持大規模MIMO。
二是故障排查難度大。室內分布系統進場安裝與維護都需要和物業進行協調。傳統室分器件數量多,無源器件無法進行監控,一般靠投訴或巡檢發現問題。而對於大型室分系統,巡檢很難做到每個天線末端都進行檢查,尤其是做了隱蔽的室分系統,發現問題更為困難。同時,由於連接點數目過多、樓宇改造、圖紙更新不及時等原因,對故障點的排查往往要投入更多的人力物力,直接增加了網路運維成本。
三是當前器件不支持高頻段。當前傳統DAS的無源器件支持的最高頻段多為2.7GHz左右,對於3.5GHz及以上頻段基本無法使用,同軸電纜的傳輸損耗隨著頻段的升高而大幅度增加,在3.5GHz及以上頻段,每百米損耗基本無法在工程上使用。具體損耗見表。
由於傳統DAS的不足,部分廠家推出M-DAS(光纖分布系統),有利於實現可視化運維,但光纖分布系統仍需連接RRU作為信源,其直放站中繼的本質不變,不利於擴容和系統的平滑演進。
新型分布式室分系統的引入及發展
針對傳統DAS及M-DAS面臨巨大瓶頸,各廠家紛紛推出新型數字化室內分布系統,例如華為的Lampsite、中興的QCELL、愛立信的Radio DOT、諾基亞的FlexiZone等。和傳統DAS相比,新型數字化室內分布系統具有工程實施簡單、可實現可視化運維和多通道MIMO、容易擴容及演進等優點,各大運營商在大中型場景均有部署。實踐證明,LTE新型數字化室分單位面積流量是傳統DAS的4~10倍。
隨著移動互聯網的高速發展,高清視頻、室內定位、AR/VR等越來越多的移動新業務對網路提出了大帶寬、高容量、低時延等剛性要求。這就要求室分系統應該具有施工簡單、協調容易、能平滑升級、運維可視、網路管理智能化等特點。對此,新型數字化室分系統有著明顯的優勢。
一是工程實施簡單,可以平滑升級。5G時代主要使用3.5GHz、4.9GHz等高頻段,受此影響,室分系統末端數量將會海量增加,這就要求5G室分設備應該體積小、重量輕、安裝簡單,部署迅速。新型數字化室分採用簡單的三級架構,基站側(類似於BBU)、Hub、遠端射頻發射單元,連接點少,減小了故障隱患;網線和光纖代替傳統同軸電纜,網線作為傳輸介質的同時還為遠端射頻單元進行供電,網線質量輕,施工部署更為容易,經測算,建設工期比傳統DAS縮短到1/5~1/3。同時也減少了視覺沖擊,更容易與物業進行溝通。當前各大運營商在一些大中型室內場景(例如交通樞紐、商場、醫院等)都已經規模部署新型數字化室分,系統運行良好,用戶體驗速率明顯上升。
同時,考慮到最大程度地減少運營商的重復投資,在部署4G新型數字化室分時,就預埋了6A網線,盡量保證未來向5G升級時做到「點不動,線不增」,快速疊加5G NR,在保障可實施性的同時,盡量降低二次進場成本。
二是可視化運維,系統維護及故障排查簡單。5G時代,網路密集組網成常態,末端射頻發射單元數量將大幅度增加,因此對網路設備及末端發射單元進行實時監控是網路的基本功能之一,盡量做到非硬體原因不去現場。新型數字化室分系統基本採用有源器件,能夠對所有設備的工作狀態進行實時監控,快速定位故障點,實現運營維護可視化;同時新型數字化室分系統還能夠自動根據周邊的信道情況和用戶密度實現自診斷、自優化、自癒合,最大程度減少人工介入,有效降低維護成本。
三是升級改造方便。新型數字化室分系統主要採用光纖和網線傳輸數字信號,支持高頻段,有利於向5G平滑過渡。同時,新型數字化室分系統在設計時就考慮了MIMO,目前設備默認都支持2T2R,並且可以利用軟體控制升級至4T4R。Massive MIMO是5G網路的關鍵技術之一,未來5G室分系統至少應該支持4˟4MIMO。
綜上所述,新型數字化室分系統部署簡單、運維可視、管理智能、維護方便,能夠跟隨標准,支持4G、4.5G、5G各階段的業務、容量、用戶體驗等需求,可以平滑演進,最大程度保護運營商的投資,將是5G時代室內分布系統的主要解決方案。傳統DAS仍將佔有一席之地,主要應用於對容量要求不高,解決覆蓋問題的特殊場景(例如電梯、地下停車場、隧道等)。
『肆』 基站安裝規范及流程
一. 基站主要設備安裝、
電纜走線槽道安裝
1.電纜走道及槽道安裝位置應符合施工圖的規定,左右偏差不得>50mm。
2.水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不得>3mm。
3.電纜走道安裝牢固穩定,具備防震功能。
4.電纜應有序地綁扎在走道上。
基站內部走線槽道布線安裝
信號線的布放
1. 布放的信號線應平直,無扭曲打結,轉彎處應自然圓滑,符合設計要求。
2. 屏蔽線外層應與接地體連接可靠。
3. 芯線應無損傷,焊點光滑、均勻,無漏焊、虛焊、錯焊。
4. 系統控制器到信道機的電纜最大允許長度應符合產品說明書的要求。
5.信號線、高頻饋線、電源線應分開布放。
電源線和地線的安裝
1.電源線和地線安裝方法:
根據電源線和地線的實際走線路徑量得所用電源線和地線的長度,分別裁剪-48 伏電源線和工作地線、 和保護地線;用裁紙刀剝開電源線和地線的絕緣外皮,其長度與銅鼻子的耳柄等長。用壓線鉗將銅鼻子壓緊,用熱縮管將銅鼻子的耳柄和裸漏的銅導線熱封;不得將裸線漏出.將電源線的一端與BTS 機櫃的電源接線柱固定,電源線沿走線架整齊布放,並用扎帶綁扎,另一端和電源櫃的接線排連接。
2.電源線的區分:電源線分為:-48 伏線(一般為黑色)、工作地線(一般為藍色),保護地線(一般為黃色)。但有時不同廠家提供的電源線的顏色和線經大小不同。
二. 基站電源:交流、直流配電箱開關電源、遠供電源
電池設備的安裝
1、通信基站電源系統的組成
2、通信基站交流供電系統
3、通信基站直流供電系統
4、蓄電池
5、遠供電源
基站交流供電系統組成
基站要求引入一路以上的市電電源。鄉鎮及農村基站交流電源引入容量建議為15kW,一般市區、城郊及縣城基站交流市電引入容量建議為20kW,特大城市密集市區基站,交流市電引入容量建議為25 kW~30kW。
基站交流供電系統由一路380V交流市電引入、防雷箱、交流配電箱和開關電源架中的交流配電單元組成。
基站內所有交流用電設備:開關電源、空調、照明、插座、鐵塔的航空警示燈等供電電源,均從交流配電箱的輸出分路引接。
交流配電箱內需配置市電/油機切換開關、移動油機應急介面。
市電正常時,市電作為主用交流電源為基站提供交流電源;市電故障時,將移動油機運至市電故障基站,為站內設備供電。在油機尚未啟動前,通信設備由蓄電池組供電。
三. 基站設備安裝:LTE等主要設備 BBU-RRU、
分組交換.6100.6200.6300.9800設備的安裝
2.3G基站:一體化宏站
■ 3G基站:分布式基站 (BBU+RRU)
■ LTE: 分布式基站(BBU+RRU)
■ LTE: IP分組: 中興6110 6220
2、3G基站組網特點:
採用集中式一體化的宏站、分布式BBU+RU進行組網,傳輸採用SDH+波分組網。一體化的宏站RU-天線之間信號傳輸採用大量的同軸電纜,成本高,施工維護不方便。
LTE基站組網特點:
LTE分為TDD/FDD兩種制式. 均採用分布式BBU+RU組網方式。傳輸採用IP分組+波分組網。BBU--RU之間信號傳輸採用野戰光纜,傳輸質量好,成本低,組網靈活便捷,得到廣泛的使用。
四. 鐵塔類型、天饋線和GPS系統的安裝
基站鐵塔因所建地點不同,有地面塔、屋頂塔之別。
地面塔通常採用的塔型有角鋼塔、鋼管塔(四柱或三柱)、鋼獨管塔、拉線塔(桅桿)。
角鋼塔是早期基站普遍使用的塔型,它製作安裝簡便,經濟適用。
單管塔因為獨管塔饋線引下和人員攀登都不方便,加之造價較高,僅用於特殊要求的環境。35m路燈三層單管塔今年在市內公路邊大量的使用,力度空前。
拉線塔的優點是用鋼量小,但佔地面積大,是否經濟應綜合考慮; 另外拉線塔易受外力破壞,一旦拉線受損即造成倒塔; 拉線塔受風力作用還會發生擺動和水平扭動,基站慎用。
美化天線:城市建築物上的天線逐漸被美化天線取代。
五. 介紹附屬設備 光纖、ODF、DDF的功能
光纖
中文名稱:光纖: 英文名稱:optical fiber
光導纖維 定義:一種傳輸光能的波導介質,一般由纖芯和包層組成。
人們造出一種透明度很高、粗細像蜘蛛絲一樣的玻璃絲──玻璃纖維,當光線以合適的角度射入玻璃纖維時,光就沿著彎彎曲曲的玻璃纖維前進。由於這種纖維能夠用來傳輸光信號,所以稱它為光導纖維。
按照光纖的模式分類
單模(Single-Mode)
損耗低、帶寬大、成本低,易於升級,骨幹網
G.652:常規單模光纖,零色散點在1300nm左右
G.653:色散位移光纖,零色散點在1550nm左右
G.655:非零色散位移光纖,
色散補償光纖
多模(Multi-Mode)
低速率、短距離、區域網
ODF架
ODF(OPTICAL DISTRIBUTION FRAME)光纖配線架
光纖配線架用於光纖通信系統中的局端主幹光纜的成端和分配,可以方便實現光纖線路的分配和調度。
DDF數字配線架
(Digital Distribution Frame)數字配線架
DDF:數字配線架又稱高頻配線架,在數字通信中越來越有優越性,它能使數字通信設備的數字碼流的連接成為一個整體,從速率2 Mb/s~155 Mb/s信號的輸入、輸出都可終接在DDF架上,這為配線、調線、轉接、擴容都帶來很大的靈活性和方便性 。
數字配線架是數字復用設備之間,數字復用設備與交換機或數字業務設備等其他專業設備之間的配線連接設備。
六. 基站示名標簽使用和粘貼
1.標簽的粘貼:
基站的各類布線的兩端都要粘貼上標簽, 標簽的粘貼應正確、醒目。
2.標簽類別
標簽主要分為兩種:紙質標簽 和標牌:
紙質標簽:列印機列印,一般採用專用不幹膠印製。
標牌: 一般為鋁或PVC印製標牌。
3. 應用場景
標牌:電源線、饋線
紙質標簽:設備、GPS天線 、信號線(GE/FE/2M線、尾纖、網線)接地線 、天線等。
標簽粘帖規范
1.主要設備均要粘貼標簽或掛牌,所有線纜(電源線、地線、傳輸線、饋線等)兩端均要粘貼標簽或掛牌。
2.標簽粘帖要求清楚、易讀、整潔、統一。
3.傳輸線、尾纖、網線一般距離端頭20 mm處粘帖標簽,饋線、電源線、接地線一般距離端頭100mm處粘帖標簽
標簽粘貼朝向一致,表示線纜去向的一面朝上或朝向維護操作面,方便閱讀。 標識牌使用線扣綁扎,要求線扣綁扎高度一致、標識牌方向一致。
4.標簽格式應符合運營商的統一要求,便於維護人員日常維護和業務處理。
七. 施工工藝
八. LTE基站設備安裝常見問題。
1.本站BBU-RRU之間電源線室外接地端子沒有進行防銹處理。應在接地端子加塗防銹黃油。
2.本站BBU-RRU之間電源線室外接地處沒按規程作防護處理,銅接線卡外漏。
3. 本站BBU-RRU之間使用的野戰光纜中間不能有接頭,由於尾纖頭不一致,在走線槽道不加保護,無標簽進行對接,存在安全隱患,一旦出故障,增加維護人員處理故障的難度。處理方式,更換長度、尾纖頭合適的BBU-RRU的野戰光纜。
4本站BBU設備沒有接地,應該和室內保護地排連接。
5本站GPS室內避雷器沒有接地,存在安全隱患,應該接到綜合櫃內光纜固定排,該接地排和室外接地端連接。
6本站BBU的電源線,GE/FE到分組設備的連接光纖無標簽,同樣發生故障增加維護人員處理故障的難度,有的標簽不規范,看不懂,應該按照規范,認真做好LTE所有線纜的標簽列印,粘貼,核對,准確無誤,美觀整齊。
7.本站室內保護地和防雷共用一塊地排,存在安全隱患。室內保護地排接設備保護地和電池工作地,室外防雷接地排接室外光纜、室外電源線的防雷接地,二者不可共用一塊地排。應該再增加一塊地排解決該問題。
8.拉遠站BBU到本站RU的光纜和RU饋線光纜進行對接,採用法蘭盤無保護、無標簽的對接,發生故障,增加維護人員處理故障的難度。應該在本站採用跳纖盤,按順序逐一對接,粘貼標簽,為後期維護提供便利。
『伍』 5g信號塔選址要求及規定
5g信號塔選址要求及規定應滿足以下幾個方面:
1、站址布局結構
基站布局要與周邊環境相匹配,基站之間要盡量形成理想的蜂窩結構。站址選取應在統一的規劃指導下,結合網路實際情況進行選址。
2、話務分布盡量集中
避免將小區邊緣設置在用戶密集區,良好的覆蓋是有且僅有一個主力覆蓋小區。
3、站址高度高於周邊平均高度
通常情況下,天線掛高宜高於周邊建築物平均高度5m以上,確保覆蓋效果。
4、基站應避免大的干擾源
大功率電台附近底噪較高,造成通話質量急劇惡化;頻率相近的尋呼、微波設備也會產生互調干擾,造成掉話、通話質量差等問題。
5g信號塔選址的難點
由於地形及地面建築物的不規則性,會造成信號強度覆蓋不均勻。在5G網路中,相鄰節點的傳輸損耗差別不大,這將導致多個干擾源強度相近,進一步惡化網路性能。
要保證基站設備房考慮站址及周圍的防洪、塌方、滑坡、斷層、開山等因素,避開在沼澤、湖、塘和河溝等窪地,以避免造成巨額配套投資。使用地點不應有導電灰塵及對金屬、絕緣物有害的腐性、易燃、易爆的危險物品。安裝地點無劇烈震動,垂直斜度不大於3度。