cropped-1630777117_10726
0%
...

طراحی پوشش فضای باز با دستگاه های تقویت کننده آنتن موبایل صنعتی و معدنی 2 باند

مقالات :

برای تقویت آنتن موبایل در فضای باز معادن و محوطه‌های بزرگ کارگاهی، نمی‌توان پروژه را صرفاً با انتخاب یک دستگاه تقویت‌کننده تعریف کرد.

یک سیستم مناسب باید از ابتدا به‌صورت یک مجموعه RF طراحی شود:

Donor Antenna

RF Feeder

Dual-Band Repeater

Distribution

Sector Antennas

Outdoor Coverage

در پروژه‌های بزرگ، دستگاه‌های کم‌توان ممکن است از نظر Link Budget کافی نباشند و باید کلاس‌های توان بالاتر، از جمله 3W به بالا، در کنار گزینه‌های دیگر بررسی شوند. اما توان نهایی باید بر اساس شرایط واقعی پروژه تعیین شود، نه صرفاً متراژ معدن.

از طرف دیگر، استفاده از سکتور به جای اتکا به یک Omni واحد می‌تواند امکان طراحی هدفمندتر Coverage را در محوطه‌های بزرگ فراهم کند.

در سمت Donor نیز برای سیستم‌های دو باند، یک آنتن Log-Periodic مناسب می‌تواند گزینه مناسبی برای دریافت چند باند باشد؛ مشروط بر اینکه بازه فرکانسی، Gain، Polarization و سایر مشخصات آن با شبکه و دستگاه موردنظر مطابقت داشته باشد.

در نهایت، کابل نیز بخشی از سیستم RF است، نه یک اتصال ساده بین دستگاه و آنتن. استفاده از کابل کم‌افت مناسب مانند RG8 در مسیرهای متناسب با مشخصات آن، انتخاب صحیح کانکتور و اجرای اصولی کابل‌کشی می‌تواند از هدررفت بخشی از توان RF جلوگیری کند.

بنابراین در پروژه‌های معدنی بزرگ، راهکار حرفه‌ای این نیست که فقط بپرسیم:

«چه دستگاهی بخریم؟» ا

بلکه باید بپرسیم:

«چه معماری RF برای این معدن، با این Donor، این توپوگرافی، این مساحت، این تعداد ناحیه کاری و این سطح پوشش موردنیاز مناسب است؟»

این تفاوت، مرز بین نصب یک تقویت‌کننده و طراحی یک سیستم واقعی پوشش موبایل برای معدن است.


اینجاست که آرپانت میتواند بهترین راهکار را بدهد پس با ما تماس بگیرید تا از مشاوره های رایگان ما بهره مند شوید.

در صفحه تقویت کننده آنتن موبایل در معدن راهکار های معدنی را ببینید.

www.arpaanet.com-تقویت-کننده-انتن-موبایل-یکپارچه-سازی-ارتباطات-صنایع-و-معادن-طراحی-فضای-باز-با-دستگاه-تقویت-کننده-انتن-موبایل-2-باند

طراحی پوشش فضای باز با دستگاه های تقویت کننده آنتن موبایل صنعتی و معدنی 2 باند

راهنمای انتخاب دستگاه، دکل، سکتور، آنتن لگاریتمی و کابل کواکسیال برای معادن

در معادن، مشکل آنتن موبایل همیشه محدود به داخل ساختمان نیست.

بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی در فضای باز، محوطه‌های کارگاهی، جاده‌های داخلی، محل استقرار ماشین‌آلات، تعمیرگاه‌ها، واحدهای خدماتی و محدوده‌های وسیع عملیاتی انجام می‌شود؛ مناطقی که ممکن است فاصله زیادی با سایت اپراتور داشته باشند یا به دلیل پستی‌وبلندی زمین، دیواره‌های سنگی، ارتفاعات و شرایط توپوگرافی، پوشش مناسبی دریافت نکنند.

در چنین پروژه‌هایی، استفاده از یک دستگاه تقویت‌کننده کم‌توان و یک آنتن کوچک لزوماً راهکار مناسبی نیست.

برای پوشش یک معدن وسیع، معمولاً باید یک سیستم کامل شامل موارد زیر طراحی شود:

  • دستگاه تقویت‌کننده دو باند با توان مناسب
  • آنتن Donor مناسب برای دریافت سیگنال
  • سازه یا دکل مناسب برای نصب آنتن
  • آنتن‌های Sector برای پوشش فضای باز
  • کابل کواکسیال با افت پایین
  • تقسیم‌کننده‌ها و تجهیزات RF مناسب
  • ایزولیشن کافی بین Donor و Service Antenna
  • برق، ارت و حفاظت در برابر صاعقه
  • طراحی صحیح Coverage و Link Budget

در این مقاله، تمرکز بر سیستم‌های دو باند برای پوشش فضای باز و محوطه‌های بزرگ معدنی است.


چرا طراحی تقویت آنتن معدن با پروژه‌های ساختمانی متفاوت است؟

در یک ساختمان اداری، ممکن است هدف این باشد که چند اتاق، یک سالن یا چند طبقه پوشش داده شود.

اما در معدن، محدوده موردنظر ممکن است چند صد متر، چند کیلومتر یا حتی بیشتر امتداد داشته باشد.

برای مثال ممکن است بخشی از پروژه شامل:

  • محوطه استخراج
  • جاده دسترسی
  • تعمیرگاه ماشین‌آلات
  • کارگاه فنی
  • محل پارک ماشین‌آلات
  • ساختمان اداری
  • کمپ
  • باسکول
  • نگهبانی
  • تأسیسات
  • انبار
  • مسیرهای تردد

باشد.

بنابراین در معدن، موضوع فقط تقویت سیگنال داخل یک ساختمان نیست.

موضوع اصلی می‌تواند طراحی یک Outdoor Coverage System باشد.


سیستم تقویت آنتن موبایل معدن چگونه تشکیل می‌شود؟

یک معماری ساده برای چنین پروژه‌ای می‌تواند به شکل زیر باشد:

سایت اپراتور
     ↓
  سیگنال RF
     ↓
آنتن Donor
     ↓
کابل RF
     ↓
دستگاه دو باند
     ↓
Splitter / Distribution
     ↓
کابل‌های RF
     ↓
Sector Antenna
     ↓
پوشش فضای باز معدن

در پروژه‌های بزرگ‌تر، ممکن است چند مسیر خروجی، چند سکتور و چند ناحیه پوشش مستقل طراحی شود.

بنابراین دستگاه تقویت‌کننده فقط یکی از اجزای سیستم است.


چرا برای محوطه‌های بزرگ معدن باید به سراغ سیستم دکل و سکتور رفت؟

وقتی محدوده موردنظر بزرگ می‌شود، استفاده از یک آنتن Omni کوچک در بسیاری از پروژه‌ها کافی نیست.

آنتن Omni انرژی را در زاویه افقی تقریباً 360 درجه توزیع می‌کند.

این ویژگی برای بعضی پروژه‌ها مفید است، اما در یک معدن وسیع ممکن است تمام توان RF را به جهاتی بفرستد که اصلاً به Coverage موردنیاز پروژه مربوط نیستند.

در مقابل، استفاده از Sector Antenna امکان تقسیم منطقه به نواحی مشخص را فراهم می‌کند.

برای مثال:

             Sector 1
                ↑
                |
       ←--------●--------→
     Sector 3          Sector 2

در یک طراحی واقعی، زاویه سکتورها بر اساس شکل زمین، مسیرهای تردد، ساختمان‌ها، نقاط کاری و محدوده موردنیاز تعیین می‌شود.


یک دکل می‌تواند چند سکتور داشته باشد

 

هر آنچه باید در مورد ریپیتر موبایل بدانید؟

 

برای یک معدن وسیع، ممکن است یک سازه مرکزی یا چند سازه در نقاط مختلف پروژه در نظر گرفته شود.

برای مثال:

             Sector A
                ↑
                |
Sector C ←──── دکل ────→ Sector B

یا در یک پروژه بزرگ‌تر:

        دکل مرکزی
            │
     ┌──────┼──────┐
     ↓      ↓      ↓
  Sector  Sector  Sector
     1      2      3

تعداد سکتورها عدد ثابتی نیست.

باید بر اساس:

  • شکل محدوده
  • فاصله نقاط کاری
  • توپوگرافی
  • ارتفاع دکل
  • Gain آنتن
  • Horizontal Beamwidth
  • Vertical Beamwidth
  • توان خروجی
  • افت کابل
  • سطح سیگنال موردنیاز

تعیین شود.


آیا برای معدن حتماً دستگاه 3 وات به بالا لازم است؟

 

arpaanet.com-دستگاه-تقویت-انتن-موبایل-دو-باند-صنعتی-معدنی

 

نمی‌توان از نظر مهندسی گفت تمام معادن حتماً به دستگاه 3 وات یا بیشتر نیاز دارند.

توان موردنیاز باید با محاسبات و اندازه‌گیری مشخص شود.

اما در پروژه‌های فضای باز گسترده، دستگاه‌های بسیار کم‌توان ممکن است از نظر Link Budget و شعاع پوشش، گزینه مناسبی نباشند.

به همین دلیل در پروژه‌های معدنی وسیع، معمولاً باید دستگاه‌هایی در کلاس توان بالاتر، از جمله 3W به بالا، مورد بررسی قرار گیرند.

برای درک مقیاس توان:

توان خروجیتقریباً معادل
1 W30 dBm
3 W34.8 dBm
5 W37 dBm
10 W40 dBm
20 W43 dBm

اما افزایش توان به‌تنهایی به معنی افزایش متناسب Coverage نیست.

اگر:

  • کابل افت زیادی داشته باشد،
  • آنتن مناسب نباشد،
  • ارتفاع نصب کافی نباشد،
  • توپوگرافی مسیر نامناسب باشد،
  • سیگنال Donor ضعیف باشد،
  • یا Isolation کافی وجود نداشته باشد،

افزایش توان دستگاه الزاماً مشکل را حل نمی‌کند.


چرا 3 وات با 1 وات تفاوت دارد؟

 

arpaanet.com-دستگاه-تقویت-انتن-موبایل-دو-باند-نیمه-صنعتی-معدنی

 

در مقیاس خطی:

3 وات سه برابر توان 1 وات است.

اما در RF، توان با dBm نیز بیان می‌شود.

1 وات تقریباً:

30 dBm

و 3 وات تقریباً:

34.8 dBm

است.

بنابراین اختلاف توان حدود:

4.8 dB

است.

این مقدار در یک Link Budget واقعی قابل توجه است، اما نباید آن را با «سه برابر شدن شعاع پوشش» اشتباه گرفت.

شعاع پوشش تابع عوامل متعددی است.


مهم‌تر از توان دستگاه: Link Budget

در پروژه‌های حرفه‌ای معدن، بهتر است به جای سؤال:

«دستگاه چند وات باشد؟»

سؤال اصلی این باشد:

«برای رسیدن به سطح پوشش موردنظر، چه Link Budgetی داریم؟»

یک زنجیره ساده می‌تواند چنین باشد:

Output Power
+
Antenna Gain
-
Cable Loss
-
Connector Loss
-
Path Loss
-
Other Losses
=
Received Power

در سمت Donor نیز همین منطق باید بررسی شود.

یعنی نمی‌توان فقط دستگاه 20W خرید و انتظار داشت هر منطقه‌ای پوشش داده شود.


چرا کابل در پروژه معدنی اهمیت زیادی دارد؟

وقتی دستگاه و آنتن‌ها روی دکل یا سازه نصب می‌شوند، طول کابل ممکن است زیاد شود.

در این شرایط، کابل کواکسیال یکی از بخش‌های مهم Link Budget است.

برای پروژه‌های فضای باز بزرگ، استفاده از کابل‌های کم‌افت و مناسب RF اهمیت زیادی دارد.

در بسیاری از پروژه‌های معدنی می‌توان از کابل‌هایی مانند RG8 یا کابل‌های حرفه‌ای‌تر با مشخصات مناسب استفاده کرد؛ اما انتخاب نهایی باید بر اساس:

  • فرکانس
  • طول کابل
  • Loss per 100 m
  • توان
  • نوع کانکتور
  • شرایط محیطی

انجام شود.


چرا RG8 برای مسیرهای طولانی‌تر از کابل‌های نازک مناسب‌تر است؟

 

ARPAANET.COM-تقویت-آنتن-موبایل-ارپانت-دستگاه-تقویت-انتن-موبایل-کابل-lmr400

 

یکی از مشکلات رایج در پروژه‌های ضعیف، استفاده از کابل‌هایی است که برای مسیرهای کوتاه مناسب‌اند اما برای مسیر طولانی افت زیادی ایجاد می‌کنند.

فرض کنید دستگاه روی یک سازه نصب شده و کابل خروجی تا آنتن سکتور چند ده متر طول دارد.

اگر کابل دارای افت قابل توجهی باشد، بخشی از توان دستگاه قبل از رسیدن به آنتن از دست می‌رود.

بنابراین:

توان خروجی دستگاه ≠ توان واقعی روی آنتن

بلکه باید Loss کابل و کانکتورها نیز محاسبه شود.


فقط کابل RG8 مهم نیست؛ کیفیت اجرای کابل هم مهم است

حتی اگر کابل مناسبی انتخاب شود، اجرای نادرست می‌تواند عملکرد سیستم را کاهش دهد.

مواردی مانند:

  • کانکتور نامناسب
  • Crimp ضعیف
  • خم شدید کابل
  • آب‌بندی نامناسب
  • نفوذ رطوبت
  • اتصال مکانیکی نامناسب
  • کابل بی‌کیفیت با مشخصات غیرواقعی

می‌توانند عملکرد مسیر RF را تحت تأثیر قرار دهند.

برای یک پروژه معدن که در فضای باز قرار دارد، کیفیت نصب به اندازه انتخاب تجهیزات اهمیت دارد.


آنتن Donor در سیستم دو باند

 

arpaanet.com-انتن-لگاریتمی-تقویت-انتن-موبایل

 

سمت Donor وظیفه دریافت سیگنال از شبکه اپراتور را دارد.

در سیستم دو باند، انتخاب آنتن باید با بازه فرکانسی مورد استفاده دستگاه هماهنگ باشد.

یکی از گزینه‌های کاربردی برای دریافت چند باند، Log-Periodic Antenna یا LPDA است.

LPDA می‌تواند چند محدوده فرکانسی را با یک آنتن پوشش دهد و برای پروژه‌هایی که دستگاه دو باند یا چند باند دارند، در شرایط مناسب گزینه قابل بررسی باشد.

اما صرفاً عبارت «دو باند» به معنی مناسب بودن هر LPDA برای هر دستگاه نیست.

باید مشخصات واقعی آنتن با:

  • Frequency Range
  • Gain
  • Polarization
  • VSWR
  • Impedance
  • Beamwidth
  • Connector

مقایسه شود.


چرا آنتن لگاریتمی برای سیستم دو باند کاربردی است؟

 

arpaanet.com-انتن-لگاریتمی-تقویت-انتن-موبایل

 

مزیت اصلی LPDA این است که برخلاف یک آنتن Narrowband، برای یک بازه فرکانسی وسیع‌تر طراحی شده است.

بنابراین اگر دستگاه شما مثلاً دو باند متفاوت را تقویت می‌کند، استفاده از یک آنتن Donor مناسب که هر دو باند را پوشش دهد می‌تواند طراحی سیستم را ساده‌تر کند.

اما باید توجه کرد:

LPDA الزاماً در تمام فرکانس‌ها Gain یکسانی ندارد.

بنابراین در طراحی حرفه‌ای، مشخصات Gain آنتن در هر باند بررسی می‌شود.


Polarization آنتن Donor را فراموش نکنید

یکی از پارامترهای مهم در نصب آنتن Donor، Polarization است.

اگر Polarization آنتن دریافت‌کننده با سیگنال موردنظر هماهنگ نباشد، ممکن است افت عملکرد ایجاد شود.

بنابراین هنگام نصب LPDA یا هر آنتن جهت‌دار دیگر باید مشخص شود که:

  • Polarization موردنظر چیست؟
  • آنتن در چه جهتی نصب می‌شود؟
  • منبع Donor نسبت به محل نصب کجاست؟
  • آیا آنتن باید Horizontal باشد یا Vertical؟

این موضوع مخصوصاً در پروژه‌های معدنی که Donor ممکن است چند کیلومتر با محل پروژه فاصله داشته باشد اهمیت زیادی دارد.


ارتفاع دکل فقط برای زیبایی نیست

در معدن، ارتفاع دکل می‌تواند نقش مهمی در ایجاد مسیر مناسب RF داشته باشد.

هرچه آنتن Donor یا Sector بالاتر نصب شود، ممکن است دید رادیویی بهتری نسبت به موانع اطراف ایجاد شود.

اما افزایش ارتفاع همیشه بهترین راهکار نیست.

باید بررسی شود:

  • آیا مانع اصلی حذف می‌شود؟
  • آیا Line of Sight بهتر می‌شود؟
  • آیا Fresnel Zone وضعیت مناسبی پیدا می‌کند؟
  • آیا ارتفاع بیشتر باعث افزایش Isolation می‌شود؟
  • آیا سازه از نظر مکانیکی تحمل آن را دارد؟

بنابراین ارتفاع باید نتیجه بررسی RF و مکانیک سازه باشد.


چرا Line of Sight در معدن اهمیت زیادی دارد؟

معدن معمولاً محیطی بسیار متفاوت از شهر است.

ممکن است بین Donor و معدن موارد زیر قرار داشته باشد:

  • کوه
  • تپه
  • دیواره معدن
  • خاکریز
  • ساختمان
  • سازه فلزی
  • جرثقیل
  • تجهیزات بزرگ

به همین دلیل، حتی اگر فاصله Donor زیاد نباشد، ممکن است مسیر RF از نظر هندسی مناسب نباشد.

در پروژه‌های فضای باز، باید مسیر بین Donor و سایت را بررسی کرد.


Sector برای پوشش معدن چه مزیتی دارد؟

 

arpaanet.com-انتن-سکتور-مخابراتی-تقویت-انتن-موبایل

 

Sector به شما اجازه می‌دهد منطقه را به نواحی مشخص تقسیم کنید.

برای مثال فرض کنید یک معدن دارای یک جاده اصلی و چند منطقه کاری است.

به‌جای اینکه یک Omni تمام انرژی را در 360 درجه پخش کند، می‌توان Coverage را به شکل هدفمندتری طراحی کرد.

مثلاً:

              جاده اصلی
────────────────────────────────
             Sector 1
                 ↓

     منطقه کارگاه
          ↓
       Sector 2

             ↓
       منطقه استخراج
          Sector 3

البته زاویه واقعی سکتورها باید بر اساس نقشه و اندازه‌گیری تعیین شود.


چند سکتور بهتر است؟

عدد ثابتی وجود ندارد.

ممکن است یک معدن کوچک با یک سکتور پوشش مناسبی بگیرد.

یک معدن دیگر ممکن است به دو یا سه سکتور نیاز داشته باشد.

در پروژه‌های بزرگ‌تر نیز ممکن است چند سایت Coverage طراحی شود.

تعداد سکتورها باید از روی این موارد مشخص شود:

  1. ابعاد منطقه
  2. شکل منطقه
  3. توپوگرافی
  4. نقاط کاری
  5. مسیرهای تردد
  6. ارتفاع نصب
  7. Beamwidth آنتن
  8. Gain آنتن
  9. توان خروجی
  10. Link Budget

چرا یک Omni قدرتمند همیشه جایگزین Sector نیست؟

گاهی تصور می‌شود اگر یک Omni با Gain بالا و یک دستگاه پرقدرت استفاده شود، می‌توان تمام معدن را پوشش داد.

اما Coverage فقط به توان خروجی وابسته نیست.

در محیط‌های بزرگ، ممکن است یک طراحی Sectorized کنترل بسیار بهتری روی جهت انتشار انرژی ایجاد کند.

ضمن اینکه در پروژه‌هایی که محدوده Coverage شکل نامتقارن دارد، Sector می‌تواند امکان طراحی دقیق‌تر را فراهم کند.


اگر معدن بزرگ باشد، یک دستگاه همیشه کافی نیست

در پروژه‌های وسیع ممکن است یک دستگاه مرکزی و چند مسیر Coverage کافی باشد.

اما اگر فاصله نقاط کاری زیاد باشد، استفاده از چند سیستم یا Remote Unit نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

در چنین پروژه‌ای معماری ممکن است به شکل زیر باشد:

             Donor
               │
          Main Repeater
               │
      ┌────────┼────────┐
      ↓        ↓        ↓
   Sector 1 Sector 2 Sector 3

و در پروژه‌های بسیار بزرگ‌تر:

                 Donor
                   │
             Main System
                   │
        ┌──────────┼──────────┐
        ↓          ↓          ↓
      Node A     Node B     Node C
        ↓          ↓          ↓
     Sector     Sector     Sector

انتخاب این معماری به ابعاد معدن، فاصله نقاط، مسیر کابل و بودجه Link بستگی دارد.


چرا کابل‌کشی در معدن باید از ابتدا طراحی شود؟

یکی از اشتباهات رایج این است که ابتدا تجهیزات نصب شوند و بعد برای کابل مسیر پیدا شود.

در پروژه‌های بزرگ، این روش می‌تواند باعث افزایش شدید Loss شود.

قبل از نصب باید مشخص شود:

  • دستگاه کجا قرار می‌گیرد؟
  • دکل کجاست؟
  • Sectorها کجا هستند؟
  • طول هر مسیر چقدر است؟
  • کابل از کجا عبور می‌کند؟
  • آیا کابل در معرض ضربه است؟
  • آیا نیاز به لوله یا سینی کابل دارد؟
  • آیا آب‌بندی لازم است؟
  • آیا مسیر نزدیک کابل‌های قدرت است؟

بعد می‌توان کابل مناسب را انتخاب کرد.


کابل RF را در کنار کابل قدرت رها نکنید

در یک سایت معدنی، کابل‌های قدرت، موتورهای الکتریکی، تابلوها و تجهیزات صنعتی زیادی وجود دارند.

مسیر کابل RF باید با توجه به شرایط سایت طراحی شود.

در کنار انتخاب کابل مناسب، باید به:

  • مسیر عبور
  • اتصال زمین و Bonding مناسب تجهیزات
  • حفاظت مکانیکی
  • حفاظت در برابر رطوبت
  • حفاظت در برابر صاعقه و Surge

نیز توجه کرد.


برای معدن فقط Downlink مهم نیست

یک اشتباه رایج در پروژه‌های تقویت آنتن این است که فقط به این سؤال توجه شود:

«گوشی داخل معدن چند خط آنتن دارد؟»

اما سیستم موبایل دو مسیر اصلی دارد:

Downlink: شبکه → گوشی

Uplink: گوشی → شبکه

ممکن است Downlink از نظر دریافت مناسب باشد، اما Uplink شرایط مطلوبی نداشته باشد.

بنابراین کیفیت تماس و ارتباط داده باید از هر دو جهت بررسی شود.


دستگاه دو باند چه زمانی منطقی است؟

اگر در یک معدن نیاز به پوشش دو باند مشخص از یک یا چند اپراتور وجود داشته باشد، دستگاه دو باند می‌تواند امکان تقویت هم‌زمان آن دو باند را فراهم کند.

اما قبل از انتخاب دستگاه باید مشخص شود:

  • کدام اپراتور؟
  • کدام Band؟
  • 2G، 3G، 4G یا ترکیبی؟
  • هر Band چه سطح سیگنالی دارد؟
  • آیا هر دو Band در محل Donor قابل دریافت هستند؟
  • آیا هر دو Band در منطقه Coverage موردنیاز هستند؟
  • توان خروجی واقعی دستگاه در هر Band چقدر است؟

بنابراین عبارت «دو باند» به‌تنهایی کافی نیست.


چرا انتخاب دستگاه باید بعد از Survey انجام شود؟

قبل از خرید یا انتخاب دستگاه بهتر است یک RF Survey انجام شود.

در این Survey می‌توان مواردی مانند:

  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • Band
  • Cell ID
  • PCI
  • EARFCN
  • Operator

را در نقاط مختلف ثبت کرد.

سپس مشخص می‌شود که واقعاً چه Bandهایی ارزش تقویت دارند.

این کار از خرید دستگاهی که باند موردنیاز پروژه را پوشش نمی‌دهد جلوگیری می‌کند.


یک سناریوی نمونه برای معدن

فرض کنید در یک معدن:

  • محدوده کارگاهی وسیع است.
  • فاصله ساختمان‌ها زیاد است.
  • چند مسیر تردد وجود دارد.
  • سیگنال Donor از یک سمت قابل دریافت است.
  • دو Band موردنیاز پروژه هستند.
  • فاصله آنتن Donor تا دستگاه قابل توجه است.
  • چندصد متر کابل‌کشی در بخش‌های مختلف پروژه وجود دارد.

در این شرایط می‌توان یک معماری اولیه مانند زیر را بررسی کرد:

          Donor LPDA
              │
              │
         RF Feeder
              │
       Dual-Band Repeater
              │
        Distribution
       ┌──────┼──────┐
       ↓      ↓      ↓
   Sector 1 Sector 2 Sector 3
       ↓      ↓      ↓
     Zone A  Zone B  Zone C

اما این فقط معماری مفهومی است.

توان دستگاه، تعداد سکتورها، Gain آنتن، طول کابل و ارتفاع دکل باید از روی اطلاعات واقعی پروژه محاسبه شود.


چک‌لیست طراحی سیستم دو باند برای معدن

قبل از اجرای پروژه، این موارد باید بررسی شوند:

سیگنال Donor


  • اپراتور مشخص شده است.


  • Bandهای موردنیاز مشخص شده‌اند.


  • RSRP اندازه‌گیری شده است.


  • RSRQ اندازه‌گیری شده است.


  • SINR اندازه‌گیری شده است.


  • Cell ID و PCI ثبت شده‌اند.


  • Donor Candidate مشخص شده است.


  • جهت آنتن Donor مشخص شده است.

تجهیزات


  • دستگاه دو باند انتخاب شده است.


  • توان واقعی خروجی مشخص است.


  • Gain دستگاه مشخص است.


  • محدوده فرکانسی دستگاه مشخص است.


  • مشخصات ALC/AGC بررسی شده است.

Donor


  • LPDA یا آنتن مناسب انتخاب شده است.


  • Gain آنتن بررسی شده است.


  • Polarization مشخص شده است.


  • VSWR بررسی شده است.


  • Beamwidth بررسی شده است.

Coverage


  • تعداد Sectorها مشخص شده است.


  • جهت Sectorها مشخص شده است.


  • ارتفاع نصب مشخص شده است.


  • Beamwidth مناسب است.


  • محدوده Coverage روی نقشه مشخص شده است.

کابل


  • نوع کابل مشخص شده است.


  • RG8 یا کابل کم‌افت مناسب بررسی شده است.


  • طول هر مسیر مشخص شده است.


  • Cable Loss محاسبه شده است.


  • Connector Loss در نظر گرفته شده است.


  • آب‌بندی مسیرهای Outdoor انجام می‌شود.

     

زیرساخت


  • دکل یا سازه بررسی شده است.


  • Wind Load بررسی شده است.


  • Grounding بررسی شده است.


  • Surge Protection بررسی شده است.


  • Lightning Protection بررسی شده است.


  • برق پایدار پیش‌بینی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *