Πύργους κυττάρων. Σταθμοί βάσης MTS - οι αφανείς ευκαιρίες σας

Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος MTS θα πουλά προσωπικούς σταθμούς βάσης στους μεμονωμένους συνδρομητές του. Η MTS εγκαθιστά τέτοιες συσκευές για εταιρικούς πελάτες από το 2010. Αυτοί οι μικροσκοπικοί σταθμοί βάσης (BS) ονομάζονται femtocells και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας λήψης δικτύου σε εσωτερικούς χώρους (κάλυψη εσωτερικού χώρου). Αρχικά, η εταιρεία θα πουλάει femtocells στη Μόσχα και αργότερα θα εξεταστεί ολόκληρη η Ρωσία.

Στη φωτογραφία - MTS femtocell:

Αυτό το έργο υλοποιήθηκε λόγω ισχυρισμών από κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την ποιότητα των κινητών επικοινωνιών στη μητρόπολη (αφού ο D. Medvedev ήταν δυσαρεστημένος με την ποιότητα των επικοινωνιών στη Μόσχα). Ταυτόχρονα, όπως μπορείτε να δείτε, το MTS συναρμολογείται μερικώς λύστε το πρόβλημα σε βάρος των συνδρομητών σας. Σε τελική ανάλυση, θα ήταν πολύ χρήσιμο να του προσφέρουμε την ευκαιρία να αγοράσει έναν προσωπικό σταθμό βάσης ως απάντηση στο παράπονο ενός πελάτη.

Οι πωλήσεις του φορητού "οικιακού" BS στη Μόσχα θα ξεκινήσουν αυτό το φθινόπωρο. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, ο φορέας εκμετάλλευσης θα αναλύσει την κερδοφορία του έργου και θα αποφασίσει για τη σκοπιμότητα πώλησής τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Ένα femtocell είναι συγκρίσιμο σε μέγεθος με ένα δρομολογητή που έχουμε συνηθίσει και θα κοστίσει στον συνδρομητή περίπου 6.000 τρίψιμο.(παρεμπιπτόντως, αυτό είναι περισσότερο από 3 φορές πιο ακριβό από τον μέσο δρομολογητή Wi-Wi). Η σύνδεση ενός σταθμού βάσης εσωτερικού χώρου είναι αρκετά απλή, οπότε ο συνδρομητής μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επειδή... Το mini BS μεταδίδει φωνητική κίνηση και δεδομένα από κινητά τηλέφωνα στο «γενικό κυψελοειδές δίκτυο MTS» μέσω ευρυζωνικού Διαδικτύου. Διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει.

Το Femtocell υποστηρίζει το δίκτυο τρίτης γενιάς (3G) και είναι σε θέση να εξυπηρετήσει έκταση έως 300-400 τ.μ. Τα δεδομένα BS θα γίνουν ιδιαίτερα περιζήτητα σε κτίρια με χοντρούς τοίχους, υπόγεια, νέα κτίρια και σε όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις όπου, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, υπάρχουν προβλήματα με την κάλυψη του κυψελοειδούς δικτύου MTS. Ταυτόχρονα, το femtocell επηρεάζει άμεσα τον όγκο της κίνησης φωνής και Διαδικτύου που παράγεται από τους συνδρομητές - αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Δυστυχώς, είναι άγνωστο πόσο επιβλαβής μπορεί να είναι ένας τέτοιος «οικιακός» σταθμός βάσης για την ανθρώπινη υγεία, επειδή είναι ένας πομπός υψηλής συχνότητας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από εσάς.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της MegaFon, η οποία έχει ήδη προσπαθήσει να πουλήσει femtocells σε ιδιώτες πελάτες σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας, αυτοί οι μίνι σταθμοί βάσης μπορεί να γίνουν ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο προϊόν. Πολύ, πολύ λίγοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αποχωριστούν 6.000 ρούβλια για να κάνουν τη δουλειά του χειριστή για αυτόν και, επομένως, επίσης επιπλέον γραβάτατον εαυτό σας σε αυτό (δεν είναι κακή ιδέα μάρκετινγκ υπό το πρίσμα της έναρξης της φορητότητας αριθμού από τον έναν φορέα στον άλλο). Θα ήταν πολύ πιο λογικό να προσφέρουμε femtocells ως πρόσθετη υπηρεσία παρόχων σταθερού Διαδικτύου. Στη Μόσχα, αυτό θα μπορούσε να γίνει από το ίδιο MGTS, το οποίο, παρεμπιπτόντως, εκσυγχρονίζει τώρα το δίκτυό του, μεταφέροντας σπίτια σε οπτικές ίνες. Θα άξιζε να συμπεριλάβετε ένα τέτοιο πακέτο εσωτερικού χώρου στο κιτ με τον «προικισμένο» δρομολογητή MGTS και οι επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας από το MTS θα μπορούσαν να είναι πλήρως λειτουργικές σε όλα τα διαμερίσματα της Μόσχας.

Θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι είμαι περισσότερο υπέρ αυτού του έργου παρά κατά. Εξάλλου, κανείς δεν σας υποχρεώνει να πληρώσετε για ένα BS εσωτερικού χώρου, αλλά υπάρχει πάντα μια γρήγορη, αν και δαπανηρή επιλογή για να λύσετε το πρόβλημα επικοινωνίας σας, γιατί Μερικές φορές χρειάζονται χρόνια για να περιμένουμε μια τέτοια δικαιοσύνη από το MTS.

Οι όροι «σταθμός βάσης» και «πύργος κυψέλης» έχουν καθιερωθεί από καιρό στο λεξικό μας. Και αν ο μέσος χρήστης δεν θυμάται αυτά τα πράγματα τόσο συχνά, τότε το «κινητό» από άποψη εξοικείωσης είναι ξεκάθαρα μεταξύ των κορυφαίων δέκα. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν κυψελοειδείς επικοινωνίες καθημερινά, αλλά πολύ λίγοι από αυτούς σκέφτονται πώς εξασφαλίζεται αυτή ακριβώς η σύνδεση. Και από αυτή τη μειοψηφία, πολύ λίγοι κατανοούν πραγματικά την πολυπλοκότητα και τη λεπτότητα αυτού του εργαλείου επικοινωνίας.

Από την άποψη των περισσότερων ανθρώπων, η εγκατάσταση ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι μια αρκετά απλή υπόθεση. Απλώς κλείστε μερικές κεραίες, συνδέστε τις στο δίκτυο και τελειώσατε. Αλλά αυτή η ιδέα είναι βασικά λανθασμένη. Και έτσι αποφασίσαμε να μιλήσουμε για το πόσες λεπτότητες και αποχρώσεις προκύπτουν κατά την εγκατάσταση ενός σταθμού βάσης σε μια μητρόπολη.

Για να δείξουμε με σαφήνεια την ιστορία μας, τεκμηριώσαμε λεπτομερώς τη διαδικασία εγκατάστασης ενός πύργου κυψέλης στην οροφή ενός κτιρίου στη Μόσχα, στη διεύθυνση: st. Krasnodonskaya, 19, κτίριο 2. Πρόκειται για ένα διώροφο ανεξάρτητο διοικητικό κτίριο. Επιλέξαμε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα επειδή αυτός ο σταθμός βάσης δεν έχει μόνο ένα μικρό στήριγμα για κρεμαστές κεραίες, αλλά και έναν πύργο 5 τμημάτων ύψους 15 μέτρων, αλλά ας ξεκινήσουμε με τη σειρά.

Προετοιμασία και σχεδιασμός

Το έργο της εγκατάστασης ενός σταθμού βάσης ξεκινά με την εύρεση της κατάλληλης τοποθεσίας. Όταν βρεθεί, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του. Καθορίζεται η απαιτούμενη θέση των κεραιών του μελλοντικού σταθμού και η μάζα του ωφέλιμου φορτίου και με βάση αυτό σχεδιάζονται μεταλλικές κατασκευές. Αυτό λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των δομικών στοιχείων του ίδιου του κτιρίου.

Για κάθε εγκατεστημένο σταθμό βάσης εκδίδεται ένα σύνολο εγγράφων (σχεδόν πάχους 5 cm). Μεταξύ άλλων, εδώ υποδεικνύονται πολλές παράμετροι του μελλοντικού σχεδιασμού: η θέση του στην τοποθεσία, οι συνολικές διαστάσεις, το συνολικό βάρος, η θέση των σημείων υποστήριξης, η τάση και η κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.

Αυτός ο φάκελος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες:

  • τεκμηρίωση σχεδιασμού·
  • αντίγραφα δηλώσεων, αδειών, πιστοποιητικών και δηλώσεων συμμόρφωσης για όλα τα στοιχεία, μέχρι τα παξιμάδια και το χρώμα·
  • τεκμηρίωση εργασίας για εξοπλισμό, μεταλλικές κατασκευές, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις, αντικεραυνική προστασία.
  • υγειονομικό και επιδημιολογικό συμπέρασμα για την ασφάλεια του σταθμού για τους κατοίκους των γύρω σπιτιών.

Ας επιστρέψουμε στον πύργο μας. Μετά από συντονισμό και έγκριση του έργου, στο εργοστάσιο κατασκευάστηκαν μια ξεχωριστή πλατφόρμα και πέντε τμήματα πύργου. Δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση μιλούσαμε για μια αρκετά βαριά κατασκευή, έπρεπε να εγκατασταθεί στους φέροντες τοίχους του κτιρίου. Για να γίνει αυτό, κόπηκαν τρύπες στην οροφή και τοποθετήθηκαν δοκοί στήριξης. Παίζουν το ρόλο ενός θεμελίου πασσάλων για την πλατφόρμα, στην οποία στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο εξοπλισμός του σταθμού και ένας πύργος με κεραίες. Το συνολικό βάρος της πλατφόρμας ήταν 3857 κιλά.

Το προφίλ, οι διαστάσεις και ο αριθμός των δοκών από τις οποίες συναρμολογείται η πλατφόρμα, πάχος τοιχώματος, μήκος συγκολλήσεων, υλικό που χρησιμοποιείται - όλες αυτές οι παράμετροι υπολογίζονται με βάση τη μάζα του ωφέλιμου φορτίου, τη φέρουσα ικανότητα των τοίχων του κτιρίου, καθώς και όσο πιθανά φορτία ανέμου σε μια δεδομένη περιοχή. Φυσικά, αυτά απέχουν πολύ από τα μοναδικά κριτήρια, πρώτα απ 'όλα, ο πύργος πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης κεραιών πομποδέκτη στο απαιτούμενο ύψος εντός του εύρους ορατότητας των γειτονικών σταθμών βάσης. Επιπλέον, η δομή πρέπει να είναι αρκετά άκαμπτη ώστε να μην χάνεται η δέσμη επικοινωνίας του ρελέ.

Εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

Το κτίριο είναι μικρό και δεν έχει ξεχωριστή έξοδο στην οροφή, επομένως η ομάδα εγκατάστασης πρέπει να ανέβει στην πυροσβεστική διαφυγή. Το κάτω μέρος του είναι κομμένο για να εμποδίσει τους κατοίκους των γύρω σπιτιών να σκαρφαλώσουν στην ταράτσα. Δυστυχώς, αυτό δεν τους εμποδίζει πολύ, έτσι συχνά κάτι εξαφανίζεται από τις στέγες - ανταλλακτικά, καλώδια, τροφοδότες κ.λπ.

Παρά το γεγονός ότι κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με σύστημα συναγερμού, η υπηρεσία ασφαλείας δεν καταφέρνει πάντα να φτάσει στην ώρα της.

Ένας σταθμός βάσης άλλου χειριστή κινητής τηλεφωνίας είναι ήδη εγκατεστημένος στην οροφή, αλλά οι διαστάσεις του δεν μπορούν να συγκριθούν με τις δικές μας.

Μετά την εγκατάσταση της πλατφόρμας, προετοιμάζονται τοποθεσίες για την εγκατάσταση του πρώτου τμήματος του πύργου:

Μετά την εγκατάσταση του τμήματος, ξεκινά το «σφίξιμο των παξιμαδιών»:

Η εγκατάσταση του πύργου σε καρφιά γίνεται έτσι ώστε οι αποκλίσεις από την κατακόρυφο να μπορούν να αντισταθμιστούν κατά την εγκατάσταση και την περαιτέρω λειτουργία.

Η κατακόρυφη δομή της κατασκευής παρακολουθείται συνεχώς από δύο σημεία χρησιμοποιώντας θεοδόλιθους. Επιπλέον, οι μετρήσεις πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του πύργου και στη συνέχεια το αρχείο καταγραφής μετρήσεων θα συμπεριληφθεί στο σύνολο των εγγράφων. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται περιοδικές μετρήσεις της θέσης του πύργου, καθώς μια ελαφρά σπειροειδής συστροφή της δομής (έως 50 mm σε ύψος 72 m) μπορεί να συμβεί κάτω από το βάρος της και το βάρος του εξοπλισμού.

Ερμάριο εξοπλισμού προετοιμασμένο για εγκατάσταση στην πλατφόρμα:

Έτσι, το πρώτο τμήμα εγκαθίσταται και ευθυγραμμίζεται. Οι εγκαταστάτες ετοιμάζονται να λάβουν τη δεύτερη ενότητα:

Η ασφάλεια και η άνεση της εργασίας δίνεται μεγάλη προσοχή όχι μόνο κατά την εγκατάσταση, αλλά και κατά την περαιτέρω συντήρηση. Οι πλατφόρμες εργασίας έχουν μέγεθος ώστε να παρέχουν στους μηχανικούς αρκετό χώρο για να εργαστούν. Έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα σκαλοπατιών και τα ανοίγματα στις πλατφόρμες στον πύργο είναι κλειστά με καταπακτές για την αποφυγή τυχαίων πτώσεων. Η πλατφόρμα ανυψώνεται πάνω από το επίπεδο της οροφής έτσι ώστε το χειμώνα ο εξοπλισμός να μην καλύπτεται από χιόνι ή να μην φράσσεται από πάγο.

Εγκατάσταση των υπόλοιπων τμημάτων του πύργου:

Ουρά ντουλαπιού υλικού:

Ο πύργος έχει εγκατασταθεί και οι τελικές μετρήσεις έχουν γίνει με χρήση θεοδολίθων. Οι αποκλίσεις είναι ελάχιστες και αυστηρά εντός των ανοχών. Η μάζα του πύργου ήταν 2827 κιλά και η συνολική μάζα όλων των μεταλλικών κατασκευών ήταν 6684 κιλά.

Τα χρώματα των τμημάτων είναι στάνταρ: το κάτω και το πάνω είναι πάντα κόκκινο, τα ενδιάμεσα εναλλάσσονται με λευκό. Στην κορυφή μπορείτε να δείτε 4 καρφίτσες, οι οποίες αποτελούν συνέχεια των νευρώσεων του πύργου - αυτά είναι στοιχεία αντικεραυνικής προστασίας.

Εξοπλισμός

Το επόμενο στάδιο ήταν η εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και η τοποθέτηση καλωδίων. Πλήρης λίστα εγκατεστημένου εξοπλισμού:

Ως αποτέλεσμα, ο σταθμός απέκτησε μια μάλλον μεγαλοπρεπή εμφάνιση, ειδικά σε σύγκριση με το ίδιο το κτίριο:

Ο σταθμός τροφοδοτείται με τάση ισχύος 380 V (3 φάσεις), η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε 48 V. Η ισχύς λαμβάνεται με εφεδρικό - έως 10 kW. Τα τρόφιμα παρέχονται σε ξεχωριστό ντουλάπι.

Ας ανοίξουμε την πόρτα του ντουλαπιού εξοπλισμού. Διαθέτει ενσωματωμένο κλιματιστικό (πάνω) και καλοριφέρ (κάτω).

Η θερμοκρασία στο ντουλάπι διατηρείται στους 18...20 βαθμούς Κελσίου όλο το χρόνο. Αυτό είναι απαραίτητο για την αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των μπαταριών (βρίσκονται παρακάτω).

Οι μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη λειτουργία του σταθμού για περίπου μία ημέρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Στην κορυφή υπάρχει μια μονάδα μεταγωγής και ένας μετατροπέας τάσης.

Η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των μονάδων του συστήματος και των πομποδεκτών (για αυτούς παρακάτω) πραγματοποιείται μέσω καλωδίων οπτικών ινών. Έτσι φαίνεται ο σύνδεσμος στη μονάδα μεταγωγής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγγίζεται με τα χέρια, η ίνα είναι πολύ ευαίσθητη στη φθορά και τη μόλυνση.

Όλοι οι κυψελοειδείς σταθμοί βάσης συνδέονται σε ένα ενιαίο δίκτυο πληροφοριών οπτικών ινών που εκτείνεται σε όλη τη Μόσχα. Η λευκή θήκη κάτω από το ερμάριο εξοπλισμού είναι ακριβώς το καλώδιο μέσω του οποίου συνδέεται αυτός ο σταθμός.

Στα δεξιά του ντουλαπιού υπάρχουν μονάδες συστήματος GSM, CDMA και LTE:

Αυτές οι μονάδες είναι η καρδιά του σταθμού βάσης, λαμβάνουν το σήμα από τις κεραίες και πραγματοποιούν τη μετατροπή και τη συμπίεσή τους με περαιτέρω προώθηση. Δεν φοβούνται τη βροχόπτωση, όλοι οι σύνδεσμοι είναι σφραγισμένοι και το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι από +60 έως -50.

Οι κεραυνοί βρίσκονται κάτω από τις μονάδες συστήματος, οι οποίες εμποδίζουν την καύση του εξοπλισμού σε περίπτωση κεραυνού:

Δεξιά πάνω από τα modules υπάρχουν πηνία καλωδίου οπτικών ινών, με τα οποία συνδέονται με τους πομποδέκτες στον πύργο.

Ας προχωρήσουμε στον πύργο. Διαθέτει πομποδέκτες εγκατεστημένους ξεχωριστά για κάθε μπάντα (GSM, CDMA και LTE). Ενισχύουν το σήμα από εξαιρετικά χαμηλές τιμές στα 115-120 dB. Η τροφοδοσία τους παρέχεται από το ερμάριο εξοπλισμού:

Τα επιμήκη κάθετα «κουτιά» είναι οι κεραίες. Είναι θωρακισμένα στο πίσω μέρος για να προστατεύουν το προσωπικό χειρισμού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ας ανεβούμε στην εξέδρα.

Τα καλώδια οπτικών ινών συνδέονται με τον πομποδέκτη κατά μήκος των άκρων και το τροφοδοτικό βρίσκεται στο κέντρο:

Η γείωση συνδέεται με τον πύργο:

Υποδοχές καλωδίων και τα βύσματά τους στην κεραία:

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός κυψελοειδούς σταθμού βάσης δεν είναι καθόλου τόσο απλός όσο φαίνεται στους μη μυημένους. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις εδώ που σχετίζονται επίσης με τη συγκεκριμένη τοποθεσία του σταθμού. Για παράδειγμα, η μετάδοση ενός ραδιοφωνικού σήματος σε μια μεγάλη επιφάνεια νερού επιδεινώνεται, αν και θα έπρεπε να είναι το αντίστροφο, επειδή δεν υπάρχουν εμπόδια. Αλλά το γεγονός είναι ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εξαπλώνεται στην επιφάνεια της γης και ένας μεγάλος όγκος νερού λειτουργεί ως ένα είδος πυκνωτή, πάνω από τον οποίο αυξάνεται η παρεμβολή στο ραδιοφωνικό σήμα. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες λεπτές αποχρώσεις, επομένως η αποτελεσματικότητα του σταθμού βάσης εξαρτάται άμεσα από τον επαγγελματισμό των σχεδιαστών και των εγκαταστατών.

Ο χάρτης κάλυψης Yota αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο υπολογιστή. Οι χρήστες θα πρέπει να το μελετήσουν προσεκτικά. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι κάθε περιοχή της Ρωσίας έχει τον δικό της χάρτη κάλυψης. Αλλά όλες οι περιοχές κάλυψης έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό - ένας χάρτης υπολογιστή δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει πραγματικούς δείκτες του επιπέδου ισχύος και της ταχύτητας σήματος.

Οι σταθμοί βάσης Yota, φυσικά, υποδεικνύονται στον χάρτη, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους και η κατάσταση ραδιοεναλλαγής στο σημείο σύνδεσης του εξοπλισμού του συνδρομητή.

Οι μετρήσεις ποιότητας σήματος Yota πραγματοποιούνται συνεχώς. Αντίστοιχα, ο χάρτης Yota στον ιστότοπο, ο οποίος εμφανίζει την κάλυψη του χειριστή μιας συγκεκριμένης περιοχής, θα αλλάζει συνεχώς (σύμφωνα με την επέκταση της κάλυψης).

Τα χρώματα έχουν σημασία

Για τον χάρτη κάλυψης Yota στην περιοχή της Μόσχας, παρουσιάζονται ειδικοί πίνακες που υποδεικνύουν οικισμούς, επίπεδο ισχύος σήματος σε dB και ταχύτητα ροής Διαδικτύου.

Μια πρωτότυπη λύση προτάθηκε από το υποκατάστημα στο Σότσι, όπου οι πύργοι Yota σημειώνονται στον χάρτη με πολύχρωμα σημάδια:


Ο χάρτης του πύργου Yota παρέχει μια ποικιλία πληροφοριών. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να λάβετε δεδομένα για τη μετατροπή σταθμών για μετάδοση LTE Internet. Η επιλογή για τους συνδρομητές να αναζητήσουν τον σταθμό βάσης τους είναι εξαιρετικά απλή: πατήστε CTRL+F και εισαγάγετε τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού BSID στο παράθυρο αναζήτησης.

Ευρύτερο βήμα

Ο χάρτης επαναλήπτη Yota υποδηλώνει ότι η περιοχή κάλυψης του χειριστή αυξάνεται σταθερά. Φέτος, ο αριθμός των σταθμών δικτύου LTE αυξήθηκε περισσότερο από το ήμισυ (60%). Οι κύριοι δείκτες για τον χειριστή έγιναν από γραφεία αντιπροσωπείας στο Ιρκούτσκ και στο Khabarovsk (ο αριθμός των αναμεταδοτών 4G εκεί υπερδιπλασιάστηκε). Καλά αποτελέσματα καταγράφηκαν στα βορειοδυτικά της χώρας: τις περιοχές Λένινγκραντ και Βόλογκντα - συνολικός αριθμός 50%.

Η κυκλοφορία νέων σταθμών βάσης δικτύου LTE αύξησε σημαντικά την περιοχή κάλυψης 4G της Yota και μείωσε το φορτίο στους υπάρχοντες πύργους. Ο πάροχος αυξάνει συστηματικά την παρουσία του στην αγορά του Internet υψηλής ταχύτητας.

Μερικές λεπτομέρειες

Ο χειριστής Yota, του οποίου ο χάρτης του πύργου συντάχθηκε χωρίς να δίνει σημασία στις εξωτερικές πραγματικότητες, προειδοποιεί τους συνδρομητές του ότι:


Μέγιστες διακυμάνσεις

Αλλαγές στην ισχύ Yota, το μέγιστο σήμα db μετράται χρησιμοποιώντας δοκιμαστικά προγράμματα ή όργανα, μπορεί να προκαλέσουν διακοπή της σύνδεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το http://www.yota77.ru/map.htm, το επίπεδο σήματος στην περιοχή της Μόσχας κυμαίνεται στο εύρος των 18-22 dB. Η μέγιστη τιμή σημειώθηκε στα 29 dB.

Σε περιοχές με χαμηλή ισχύ σήματος (0-2 dB), για να το αυξήσετε ποιοτικά (έως 20 dB), μπορείτε να αγοράσετε μια κεραία ενίσχυσης με κατάλληλες ενδείξεις και ένα ενσωματωμένο μόντεμ Yota.

Εισαγωγή

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που προκύπτουν όταν συνδέεστε στο Διαδίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι το ερώτημα σχετικά με το πού να εντοπίσετε τον σταθμό βάσης του παρόχου που έχετε επιλέξει, ώστε να μπορείτε να κατευθύνετε την κεραία σας προς αυτόν. Συνιστάται να μάθετε τις ακριβείς συντεταγμένες του πύργου και του εδάφους μπροστά του για να καταλάβετε αν έχει νόημα να χρησιμοποιήσετε τον πύργο για να λάβετε το σήμα. Οι υπηρεσίες και οι διάφορες εφαρμογές Android δεν παρέχουν ακριβείς συντεταγμένες του BS, γιατί με βάση τις μετρήσεις και τη μαθηματική επεξεργασία τους. Το σφάλμα μπορεί να φτάσει αρκετά χιλιόμετρα.

Συχνά, οι συντεταγμένες του πύργου μπορούν να προσδιοριστούν μελετώντας χάρτες κάλυψης χειριστή, εδάφους, χάρτες Google και Yandex, καθώς και τις ευκαιρίες που παρέχουν για προβολή φωτογραφιών και πανοράματος της περιοχής που μελετάται. Πρέπει να πούμε ότι το BS δεν μπορεί πάντα να βρεθεί στον χάρτη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό - οι χάρτες είναι ξεπερασμένοι, το BS βρίσκεται στην οροφή του κτιρίου και απλά δεν φαίνεται στον χάρτη, ο πύργος είναι μικρός κ.λπ.

Οι παράμετροι BS είναι άγνωστες. Περιοχή Κοστρομά

Δίνονται: συντεταγμένες 57.564243, 41.08345, χωριό Kuzminka στην περιοχή Kostroma. Το καθήκον είναι να προσδιορίσετε τις ακριβείς συντεταγμένες του BS στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε για να λάβετε 3Σήμα G.

Θα εξετάσουμε την αναζήτηση για BS βήμα προς βήμα.

Βήμα 1. Ανάλυση χαρτών κάλυψης.

Ας χρησιμοποιήσουμε μια γνωστή υπηρεσίαhttps://yota-faq.ru/yota-zone-map/ , το οποίο παρουσιάζει τις περιοχές κάλυψης τεσσάρων παρόχων, εκτός της Beeline. Θα σημειώσω εδώ ότι η κάλυψη Beeline που παρουσιάζεται στον ιστότοπό τους είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί - κατά κανόνα, δείχνει συνεχή κάλυψη που δεν λαμβάνει υπόψη το έδαφος.

Οι περιοχές κάλυψης των Megafon και MTS φαίνονται οι πιο ενδιαφέρουσες από άποψη σύνδεσης. Μπορείτε να το δείτε μόνοι σας ανοίγοντας την υπηρεσία, εισάγοντας συντεταγμένες στη γραμμή αναζήτησης και εναλλάσσοντας τελεστές.

Περιοχή κάλυψης Megafon:

Περιοχή κάλυψης MTS:

Από την ανάλυση της περιοχής κάλυψης του Megafon, βλέπουμε ότι το 3G BS βρίσκεται πιθανότατα στις κατευθύνσεις Krasnoye, Sukhonogovo, Lapino (σε αυτήν την κλίμακα ο χάρτης Lapino δεν είναι ορατός, αυτό είναι το νοτιοδυτικό, περίπου όπου βρίσκεται το σήμα P-600) .

Η περιοχή κάλυψης MTS είναι πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ εξετάζουμε επίσης την κατεύθυνση προς Sukhonogovo και Krasnoe. Αλλά το κόκκινο είναι μια πιο ενδιαφέρουσα επιλογή, γιατί... υπάρχει κάλυψη 4G εκεί. Η απόσταση από το Krasny είναι περίπου 10 km, εάν το MTS διανέμει 4G σε συχνότητα 1800 MHz, τότε υπάρχει κάθε πιθανότητα να δημιουργηθεί επικοινωνία με ένα από τα BS MTS που βρίσκονται σε αυτήν την τοποθεσία.

Βήμα 2: Μελετήστε το έδαφος.

Το έδαφος μέχρι το Krasny είναι δύσκολο, αλλά αρκετά βατό. Για την αξιολόγηση του εδάφους, θα χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία https://airlink.ubnt.com. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει πρώτα να περάσετε από μια δωρεάν διαδικασία εγγραφής. Αφού ανοίξετε την υπηρεσία, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα κάτω μέχρι το τέλος και εισαγάγετε τα αρχικά δεδομένα στην κάτω δεξιά γωνία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Συνήθως εισάγω πρώτα τις ίδιες συντεταγμένες και στα δύο παράθυρα και μετά αρχίζω να μετακινώ το μωβ σημάδι στα σημεία που με ενδιαφέρουν, όπου πιθανώς να βρίσκεται το BS. Σε αυτήν την περίπτωση, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το έδαφος, η οπτική γωνία και το κατά προσέγγιση μέγεθος της ζώνης Fresnel.

Για τις συντεταγμένες μας έχουμε:

Ο έλεγχος του εδάφους προς άλλες «ύποπτες» κατευθύνσεις έδειξε ότι το έδαφος εκεί είναι πολύ χειρότερο. Έτσι, αποφασίσαμε για την κατεύθυνση και ταυτόχρονα επιλέξαμε τον χειριστή - MTS.

Βήμα 3. Διευκρίνιση της επιλογής μας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Ποιότητα Επικοινωνίας».

Η υπηρεσία ανοίγει στην ακόλουθη διεύθυνση https://geo.minsvyaz.ru. Στη γραμμή αναζήτησης, ορίστε το όνομα του χωριού Kuzminka, αλλάξτε την προβολή από 4 παράθυρα σε λειτουργία ενός παραθύρου, κλιμακώστε τον χάρτη σε ένα βολικό μέγεθος και λάβετε για τον χειριστή MTS:

Βλέπουμε ότι η επιλογή μας είναι σωστή, γιατί σύμφωνα με τη βάση δεδομένων μετρήσεων των χρηστών αυτής της υπηρεσίας, το Krasnoye έχει πράγματι καλή κάλυψη 4G από το MTS.

Ας κάνουμε μεγέθυνση σε αυτόν τον χάρτη και ας δούμε ότι η πιο πιθανή τοποθεσία του πύργου (ή των πύργων) είναι οι οδοί Sovetskaya και Okruzhnaya.

Βήμα 4. Μελετήστε την περιοχή χρησιμοποιώντας χάρτες Google και Yandex.

Αυτοί οι χάρτες διαθέτουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της περιοχής - πανοράματα και φωτογραφίες της περιοχής. Οι χάρτες Google έχουν πολύ περισσότερα πανοράματα διαφόρων περιοχών από το Yandex, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείτε το Google πιο συχνά όταν βλέπετε πανοράματα. Από την άλλη πλευρά, το Yandex έχει περισσότερες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε διαφορετικά μέρη, επιπλέον, οι χάρτες Yandex για τη Ρωσία είναι συνήθως πιο σχετικοί. Από αυτή την άποψη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τις δύο υπηρεσίες. Εδώ χρησιμοποιούνται χάρτες και υπηρεσίες Google.

Έτσι, ανακαλύψαμε ότι πρέπει να εξετάσουμε δύο δρόμους στο Krasnoye για αναζήτηση του BS. Εκκινήστε τους χάρτες Google, εισαγάγετε τις κατά προσέγγιση συντεταγμένες του δρόμου. Sovetskaya (ή όνομα δρόμου) και παίρνουμε:

Εδώ η λειτουργία προβολής δρόμου είναι ενεργοποιημένη, η οδός που χρειαζόμαστε επισημαίνεται με μπλε στο χάρτη. Μπορείτε να δείτε ένα πανόραμα του δρόμου κάνοντας κλικ με το ποντίκι οπουδήποτε στη μπλε γραμμή. Προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο κατά μήκος του δρόμου προς τα βόρεια, στο κτίριο του ταχυδρομείου βρίσκουμε το πρώτο BS:

Και τέλος, όχι μακριά από τη διασταύρωση των οδών Sovetskaya και Okruzhnaya, ανακαλύπτεται ένας τρίτος πύργος, ο υψηλότερος από αυτούς που βρέθηκαν:

Επιστρέφουμε στον χάρτη και βρίσκουμε τη σκιά αυτού του πύργου στο σημείο που δείχνει η φωτογραφία:

Σημειώνουμε αυτό το μέρος στον χάρτη με το ποντίκι και παίρνουμε τις ακριβείς συντεταγμένες του BS:

Ας συνοψίσουμε μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που ελήφθησαν από την ανάλυση της περιοχής κάλυψης, τις μετρήσεις των χρηστών της ισχύος του σήματος στην περιοχή ενδιαφέροντος και τη μελέτη της περιοχής μέσω φωτογραφιών και πανοραμικών, μπορέσαμε να βρούμε τρεις σταθμούς βάσης και τις ακριβείς συντεταγμένες τους σε μια πόλη που δεν είχαμε πάει ποτέ. προς την. Το ερώτημα σε ποιον χειριστή ανήκει το BS που βρέθηκε παραμένει ανοιχτό, γιατί η απάντηση σε αυτό απαιτεί πρόσθετη έρευνα. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να οδηγείτε κατά μήκος της διαδρομής και να μετράτε τις παραμέτρους BS χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή Android που εμφανίζει MNC, MCC και ισχύ σήματος. Παρουσιάζονται μερικές από αυτές τις εφαρμογές.

Οι παράμετροι BS είναι γνωστές. Προάστιο της Penza

Όπως είναι γνωστό, μια σειρά από εφαρμογές Android, καθώς και μια διεπαφή μόντεμ HiLink και ένα πρόγραμμα MDMA, μπορούν να παρέχουν παραμέτρους BS, με τη βοήθεια των οποίων γνωστές υπηρεσίες και εφαρμογές μπορούν να παρέχουν κατά προσέγγιση συντεταγμένες BS, γεγονός που διευκολύνει την εύρεση συγκεκριμένες συντεταγμένες BS σε χάρτες. Οι αξιολογήσεις ορισμένων από αυτά τα εργαλεία παρέχονται στην ενότητα "" στον ιστότοπο της Antex.

Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το φόρουμ, το παράδειγμα βασίζεται στο θέμα. Συντεταγμένες χρήστη

Δημοσίευση 22/04/2015 από τον John

Το Cellidfinder είναι μια απλή και βολική υπηρεσία για την εύρεση της θέσης των σταθμών βάσης κινητής επικοινωνίας GSM και την αποτύπωσή τους σε έναν χάρτη. Το άρθρο παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την εύρεση της θέσης των σταθμών βάσης GSM που χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία.

Ποια δεδομένα χρειάζονται για τον εντοπισμό του BS;

Για να βρείτε τις συντεταγμένες του τομέα του σταθμού βάσης, πρέπει να γνωρίζετε 4 παραμέτρους:

  • Το MCC (Mobile Country Code) είναι ένας κωδικός που καθορίζει τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, για τη Ρωσία είναι 250, οι ΗΠΑ - 310, η Ουγγαρία - 216, η Κίνα - 460, η Ουκρανία - 255, η Λευκορωσία - 257.
  • Το MNC (Mobile Network Code) είναι ένας κωδικός που εκχωρείται σε έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Μοναδικό για κάθε χειριστή σε μια συγκεκριμένη χώρα. Διατίθεται αναλυτικός πίνακας κωδικών MCC και MNC για παρόχους σε όλο τον κόσμο.
  • LAC (Κωδικός περιοχής τοποθεσίας) - τοπικός κωδικός περιοχής. Με λίγα λόγια, το LAC είναι ένας συνδυασμός ενός αριθμού σταθμών βάσης που εξυπηρετούνται από έναν ελεγκτή σταθμού βάσης (BSC). Αυτή η παράμετρος μπορεί να παρουσιαστεί είτε σε δεκαδική είτε σε δεκαεξαδική μορφή.
  • CellID (CID) - "αναγνωριστικό κελιού". Ο ίδιος τομέας του σταθμού βάσης. Αυτή η παράμετρος μπορεί επίσης να παρουσιαστεί σε δεκαδική και δεκαεξαδική μορφή.

Πού μπορώ να βρω αυτά τα δεδομένα;

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το netmonitor. Το Netmonitor είναι μια ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που σας επιτρέπει να μάθετε τις μηχανικές παραμέτρους ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός δικτυακών οθονών για διάφορες συσκευές στο Διαδίκτυο. Η εύρεση του σωστού δεν είναι πρόβλημα. Επιπλέον, πολλοί σύγχρονοι ιχνηλάτες GPS, σε συνθήκες κακής δορυφορικής λήψης, μπορούν να στείλουν στον ιδιοκτήτη όχι συντεταγμένες, αλλά παραμέτρους του σταθμού βάσης (MCS, MNC, LAC, Cellid) στον οποίο προσκολλώνται. Το Cellidfinder θα σας βοηθήσει να μεταφράσετε γρήγορα αυτές τις παραμέτρους στην κατά προσέγγιση θέση του BS.

Από πού προέρχονται οι συντεταγμένες του σταθμού βάσης;

Η αναζήτηση για συντεταγμένες σταθμών βάσης πραγματοποιείται στις βάσεις δεδομένων Google και Yandex, οι οποίες παρέχουν μια τέτοια ευκαιρία. Να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της έρευνας δεν παίρνουμε την ακριβή θέση του πύργου, αλλά μια κατά προσέγγιση. Αυτή είναι η τοποθεσία στην οποία εγγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συνδρομητών και μετέδωσε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία τους στους διακομιστές Google και Yandex. Η πιο ακριβής θέση ανά LAC και CID προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση μέσου όρου, η οποία υπολογίζει τις συντεταγμένες όλων των τομέων (CellID) ενός σταθμού βάσης και στη συνέχεια υπολογίζει τη μέση τιμή.

Πώς να εργαστείτε με το CellIDfinder;

Για να ξεκινήσετε να εργάζεστε με την υπηρεσία αναζήτησης τοποθεσίας σταθμού βάσης CellIdfinder, πρέπει να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε οθόνη δικτύου στο smartphone σας. Εδώ είναι μια από τις καλές επιλογές. Ενεργοποιούμε τη λήψη της εφαρμογής και εξετάζουμε τις απαραίτητες παραμέτρους.

Σε αυτήν την περίπτωση, στο παράθυρο του netmonitor είδαμε:
MCC = 257 (Λευκορωσία)
MNC = 02 (MTS)
LAC = 16
CID = 2224

Εισάγουμε αυτές τις παραμέτρους στη φόρμα αναζήτησης στο . Επειδή Το LAC και το CID μπορούν να εκδοθούν από το netmonitor τόσο σε δεκαδική όσο και σε δεκαεξαδική μορφή, η φόρμα αναζήτησης έχει αυτόματη συμπλήρωση για το LAC και το CID στη δεύτερη φόρμα. Επιλέξτε «Δεδομένα Google», «Δεδομένα Yandex» και, εάν απαιτείται υψηλή ακρίβεια, «Μέσος όρος». Κάντε κλικ στο κουμπί "Εύρεση BS".

Ως αποτέλεσμα, λάβαμε τις συντεταγμένες για αυτόν τον τομέα του σταθμού βάσης. Επιπλέον, οι συντεταγμένες στις βάσεις δεδομένων Google και Yandex πρακτικά συνέπεσαν, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα BS είναι χτισμένα στον χάρτη με μεγάλη ακρίβεια.



Έχετε ερωτήσεις;

Αναφέρετε ένα τυπογραφικό λάθος

Κείμενο που θα σταλεί στους συντάκτες μας: