数字电视信号覆盖(精选十篇)
数字电视信号覆盖 篇1
无线对讲信号室内覆盖系统作为移动通信的设备之一,其最大的特点就是系统主要用来解决大型建筑物内部的信号盲区,通过覆盖使信号在有关空间区域内有效,客户不再受建筑物空间和屏蔽束缚,实现在有效区域内的工作协调和指挥调度需求。最近几年由于建筑原因(多为大型建筑物,钢筋水泥结构屏蔽较严重),特别是一些400~600m的超高层建筑,往往是覆盖盲区,因此,如何解决好室内无线对讲信号覆盖,满足用户需求,提高网络质量,已变得越来越重要,也成为无线通信网络优化的重要问题。
2 超高层中数字集群无线对讲系统的重要性
数字集群无线对讲室内信号覆盖系统问题从广义上来讲,不仅仅是对室内无线信号盲区的改善,同时也应包括对室内无线通信质量、网络质量、系统容量的改善。该系统的实施对大楼管理的高效率带来可能,也是业主和保安管理大楼最简洁和方便的一种通信工具。
室内无线对讲通信质量的改善,对于业主提高大楼(建筑)形象、应对突发事件、提高办事效率和为用户提供更好、更完美的服务具有很大意义。
数字集群无线对讲室内信号覆盖系统的无线对讲信号有效覆盖区域为地下及地上建筑,确保了无线对讲系统通信的清晰、流畅。保障业主内部管理、物业使用和维护以及安防、消防、紧急通信的要求等,使其内部管理、维护以及保安、消防人员之间方便、快捷地保持联系、通讯。
3 数字集群无线对讲系统的施工特点
数字集群无线对讲室内信号覆盖系统具有以下特点:满足标准、组网能力强、控制方式先进、系统故障弱化能力强、完全模块化结构。
而对于外界的其他工业干扰问题,在实施过程中对通信信号留有足够的余量来加以解决。对电源、天线馈线雷击等外界干扰,都在相应的部件上设计具体的保护电路。
而对设备本身向外界的辐射干扰,通过信道设备本身高性能的发射辐射、互调抑制等项指标以及对该系统的施工工艺加以保证。
4 数字集群无线对讲系统的施工调试工艺流程及操作要点
4.1 施工工艺流程
施工准备——桥架线槽安装——管路安装——馈线敷设——设备安装——测试调试。
4.2 操作要点
4.2.1 安装施工的基本要求
在整个安装施工过程中必须重视工程质量,按照施工规范的有关规定,加强自检、互检和随工检查。力求消灭因施工质量低劣而造成的隐患。
4.2.2 工程的施工准备
在数字集群无线对讲室内信号覆盖系统安装施工前,必须做好各项准备工作,做到有计划、有步骤地进行施工,确保工程的施工进度和工程质量。主要应做好以下几项准备工作:
(1)通过需求分析、图纸会审、施工交底等流程熟悉掌握工程设计和施工图纸,对设计说明、施工图纸和工程预算等主要部分相互对照、认真核对,对技术方案和设计意图充分了解,达到全面了解全部工程施工的基本内容。重点了解数字集群无线对讲室内覆盖系统需要覆盖的信道数、备用同频信道数(含预留)及手持对讲终端台数,预测可能的数据量及通话量。根据建筑图纸,通过分配器、功分器和电缆分别将信号送到室内各层面和地下室。需考虑到无线干扰等因素,使信号在有关空间区域内有效覆盖,即对讲信号有效覆盖区域为地下及地上建筑、地下车库、设备房及室外全体建筑,以确保无线对讲系统通信的清晰、畅通,使整个系统达到覆盖均匀、信号清晰、稳定可靠。
(2)现场勘查及复核
在施工前,通过现场勘查调查了解房屋建筑内部各个部位的实际情况(如吊顶、地板、电缆竖井、暗敷管路、线槽以及洞孔等),以便核实在施工中敷设缆线和安装设备的具体技术问题是否与技术交底等内容相符。此外,对于前端设备、管线接头的各种工艺要求和环境条件以及预先设置的管槽等进行检查,是否符合安装施工的基本条件。以便施工能顺利开展,不影响施工进度。
(3)对工程所需设备、器材、仪表和工具进行检验
1)对工程中所用的设备、缆线等主要器材的规格、型号和数量进行检验,看是否符合设计文件规定的要求,不符合规定的设备和缆线不得在工程中使用。
2)缆线的外护层必须检查有无破损,对缆线的技术性能和各项参数应作测试和记录,缆线必须经检查合格后才允许使用。
3)配线设备和其他接插件都必须符合我国现行标准规定的要求。例如设备外表必须完整无损。内部零部件齐全;接插件的各种机械和电气性能优良;光学传输特性符合标准;所有安装配件均配套齐全、牢固可靠。
4)各种电气性能测试仪表的精度要求合格,必须事先进行全面测试和检查,如发现问题应及早检修或更换。
5)各种施工器具应清点和检验,如有欠缺和质量不佳必须补齐和修复。攀登工具和牵引工具都不得有损坏和失灵现象,以防施工中发生危害人身安全的事故。尤其是电动工具都为带电作业,必须详细检查连接软线并进行通电测试,确无问题时才能在施工中使用。
4.2.3 桥架线槽的安装
(1)桥架线槽的规格尺寸、安装方式位置均应按设计规定和施工图的要求。
(2)线槽与设备和机架的安装位置应互相平行或直角相交,两段直线段的线槽相接处应采用连接件连接,要求装置牢固、端正。线槽采用吊架方式安装时,吊架与线槽要垂直形成直角,各吊装件应在同一直线上安装,间隔均匀、牢固可靠,无歪斜和晃动现象。沿墙装设的线槽,要求墙上支持铁件的位置保持水平、间隔均匀、牢固可靠,不应有起伏不平或扭曲歪斜现象。
(3)线槽的水平度偏差每米不超过2mm。
(4)为了保证金属线槽的电气连接性能良好,应有可靠的接地装置。如利用线槽构成接地回路时,需测量其接头电阻,该电阻值需在标准规定内。
(5)线槽穿越楼板或墙壁的洞孔处应加装保护。缆线敷设完毕后,除盖板盖严外,还应用防火涂料密封洞孔口的所有空隙,以利于防火。线槽的油漆颜色应尽量与环境色彩协调一致,并采用防火涂料。
4.2.4 管路的安装
(1)敷设前,保证管路的畅通,进箱、盒要顺直。
(2)一管一孔,不可开长排孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。
(3)接线盒焊接牢固,标高、位置正确、无遗漏。
(4)管路的绑扎、进盒、箱按规范施工,并做好可靠接地。防止管路带电伤人。
4.2.5 馈线敷设
(1)对于主路由中采用的馈线规格、型号、数量、起迄段落以及安装位置,必须在施工现场对照设计文件进行重点复核,如有疑问,要及早与设计单位协商解决。对己到货的缆线也需清点和复查,并对缆线进行标志,以便敷设时对号入座。
(2)馈线如在线槽中敷设,应平齐顺直、排列有序,尽量不重叠或交叉。缆线在线槽内每间隔1.5m应固定绑扎在支架上,以保持整齐美观。在线槽内的缆线不得超出线槽,以免影响线槽盖盖合。
(3)馈线与其他管线尽量远离,按规范施工,在不得已时,也必须有一定间距,以保证今后通信网络安全运行。
(4)馈缆是中空的而且馈缆的线径较大比较容易被压扁,在施工时一定要将馈缆放入桥架,引出天线时要加硬管保护。
(5)馈线的终端设备及连接
1)要求馈线的路径合理。布置整齐、缆线的曲率半径符合规定、捆扎牢固、松紧适宜,不会使缆线产生应力而损坏护套。
2)终端和连接顺序的施工操作方法均按标准规定办理(包括剥除外护套长度、缆线扭绞状态都应符合技术要求)。
3)缆线终端连接方法应采用焊接方式,施工中不宜用力过猛,以免造成接续连接器受损。
4)馈线端接后,应进行全程测试,以保证系统正常运行。
4.2.6 设备的安装
主要是指各种配线接续设备中继基站、合路器、分路器、双工器、天线、分配器、机柜等。
(1)机架、设备的排列位置和设备朝向都应按设计安装,并符合实际测定后的机房平面布置图的要求。
(2)机架、设备安装完工后,其水平度和垂直度都应符合厂家规定,若无规定时,其前后左右的垂直度偏差均不应大于3mm。要求机架和设备安装牢固可靠,如有抗震要求时,必须按抗震标准要求加固。各种螺丝必须拧紧,无松动、缺少和损坏,机架没有晃动现象。
(3)相邻机架和设备应互相靠近,机面排列平齐。
(4)天线的安装:运送到现场,应先检查天线有无损伤,配件是否齐全,需选择合适的地点进行组装,组装过程中天线面着地受力,避免损伤天线,馈源的安装应轻拿轻放,不能受力使馈源变形。
(5)机架设备、金属钢管和线槽的接地装置应符合设计施工及验收标准规定,要求有良好的电气连接,所有与地线连接处应使用接地垫圈,垫圈尖角应对向铁件,刺破其涂层,必须一次装好,不得将已装过的垫圈取下重复使用,以保证接地回路通畅无阻。
(6)接续模块等接续或插接部件的型号、规格和数量,都必须与机架和设备配套使用,并根据用户需要配置,做到连接部件安装正确、牢固稳定、美观整齐、对号入座、完整无缺;缆线连接区域划界分明,标志完整、清晰,以利于维护和日常管理。
(7)缆线与接续模块等接插部件连接时,应按工艺要求标准长度剥除缆线护套,并按线对顺序正确连接。如采用屏蔽结构的缆线时,必须注意将屏蔽层连接妥当,不应中断,并按设计要求做好接地。
(8)通信引出端(即信息插座)品种多种多样,其安装方式和规格型号有所不同,应根据设计配备确定。安装方法应根据工艺要求,结合现场实际条件选择。如在地面安装时,盒盖应与地面齐平,要求严密防水和防尘;在墙壁安装时,要求位置正确,便于使用。
4.2.7 测试调试
中继台的地点、天线架设高度、天线有效辐射功率、中继台的可用灵敏度以及移动设备有关的技术参数等,直接影响无线通信网的覆盖范围与用户服务区的大小。
电信信号覆盖合同 篇2
合同编号:
供用电协议书
甲方(供电方):安徽省星隆商业经营管理有限责任公司 地址:望江东路9号 法定代表人/负责人:何经柱
乙方(用电方):中国电信股份有限公司[ ]分公司 地址:[ ] 法定代表人/负责人:[ ] 鉴于:
1、甲方系安徽省星隆商业经营管理有限责任公司(以下简称“甲方物业”)的所有权人(或使用权人),已与当地供电公司就该物业内的供用电事项建立了合法有效的供用电法律关系。
2、乙方系基础通信运营商,具有依法从事基础电信设施建设的权利和义务。
为推进智能城市的建设和发展,更好地满足广大单位和个人用户的通信需求,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》及有法律法规的规定,现甲乙双方经友好协商,就甲方为乙方通信设备设施提供供电服务事宜,达成如下协议:
一、协议标的
甲方同意为乙方通信设备设施提供供电服务。其中:
1、乙方通信设备设施名称、规格和数量为:[ / ]
2、乙方通信设备设施的置放地点为:[ / ]
二、甲方供电方式和供电规格
1、供电方式:双方约定,甲方按以下第2 种方式向乙方通信设备设施供电。
(1)无表供电方式,即无须针对乙方通信设备设施单独连接电表,用电量定额核算。
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安徽电信规范合同文本
合同编号:
(2)单表供电方式,即针对乙方通信设备设施单独连接电表,以计算用电量。在此方式下,电表由乙方负责提供和安装。
2、供电规格(功率容量):[ / ]
三、供电期间
1、自 2017 年8月17日起至2018 年8月16 日止。
2、在上述供电期内,乙方有权随时终止本协议,但应根据实际用电情况,向甲方支付相应的电费。
3、上述供电期满后,如乙方未撤离通信设备设施的,则甲方继续按本协议约定向乙方提供供电服务,乙方继续按本协议约定支付电费。
四、电费结算
1、针对甲方提供的供电服务,乙方按用电量向甲方支付电费。其中:如果双方约定的供电方式为无表供电方式的,则双方核定每天每台设备的用电量为[ / ]千瓦;如果双方约定的供电方式为单表供电方式的,则用电量根据电表的计测数据确定。
2、电费单价: 1.35元/千瓦(含电损、变损)。
3、结算周期:每[季度]结算一次,其中上一周期内的电费,由乙方在下一周期内的第一个月予以结清。结算前,甲方需按双方确定的金额,向乙方提供等额的缴费发票给乙方。
4、支付方式:乙方通过银行转账方式支付电费。甲方银行账户信息为:
帐户名称:安徽省星隆商业经营管理有限责任公司 开户行:中国工商银行合肥望江路支行 银行账号:***00013246
5、前期使用电费时间结算从2015年9月26日-2017年8月16日,支付电费用为34530.3元,大写:叁万肆仟伍佰叁拾元三角,电表度数为25578度。合同签订前,前期费用支付甲方指定账户。
五、供用电设备设施维护管理责任
1、双方确定,供电设施运行维护维护管理责任分界点为电信设备接
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安徽电信规范合同文本
合同编号:
续处,负荷开关电源侧(上口)电力设备属于甲方,由甲方负责运行维护管理。负荷开关负荷侧(下口)用电设备属于乙方,由乙方负责运行维护管理。
2、除供电公司检修原因以外,甲方不得随意中断乙方通信设施的供电;特殊情况下需停电预计在3小时以上时,甲方必须提前12小时通知乙方,并由乙方为通信设备设施准备其他应急供电。
3、若出现线路故障性断电,属甲方维护职责范围的,甲方需在故障发生后2 小时内排除故障,以恢复客户通信。
4、甲、乙双方管理的供电设施,未经对方同意,不得更改变动。
六、违约责任
1、乙方未按时向甲方交纳电费超过[/]个工作日时,乙方应向甲方支付违约金,乙方每逾期一天按逾期支付电费数额的[/]向甲方支付违约金。
2、由于甲方的过错或责任导乙方接电设备设施停电超过8小时,(供力公司正常检修停电除外),甲方应赔偿乙方损失,乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。
3、若一个月内累计停电超过24小时,甲方应赔偿乙方损失,乙方有权拒绝向甲方支付当月全部电费。
七、争议解决
所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,任何一方可向合肥仲裁委员会申请仲裁裁决。仲裁费用由败诉方承担。
八、其他约定
1、为便于协议履行,双方确定各自项目联系人为: 甲方联系人:
姓名:戴勇;所在部门:工程部;手机:*** 乙方联系人:
姓名:[ ];所在部门:[ ];手机:[ ]
2、本协议自双方签字盖章后生效。
/ 4
安徽电信规范合同文本
合同编号:
3、本协议一式陆份,甲、乙双方各持叁份,具有同等法律效力。甲方:安徽省星隆商业经营管理有限责任公司 法定代表人/负责人:何经柱 或授权代表(签字):
日期: 年 月 日
乙方:中国电信股份有限公司[ ]分公司
法定代表人/负责人 或授权代表(签字):
日期: 年 月 日(乙方开票信息)
信号全覆盖玩转WDS 篇3
提升无线信号覆盖范围的WDS
在面积较大的家庭或办公环境(如别墅、写字间等),路由器无线覆盖范围有限,部分区域信号较弱到或存在信号盲点。无线桥接(WDS)功能可以将无线网络通过无线进行扩展,只需简单设置即可实现无线扩展、漫游的需求(如图1)。简单来讲,WDS就是可以让无线AP或者无线路由器之间通过无线进行桥接(中继),而在中继的过程中并不影响其无线设备覆盖效果的功能。当前不少路由器都加入了5G信号,于是,可分为2.4GHz和5GHz两种分别实现WDS应用。
2.4GHz设置步骤
首先我们需要确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,笔者使用以下参数如图2。无线桥接(WDS)的主要操作均在副路由器上完成,只需固定主路由器的无线信道。
接下来进行副路由器的设置。登录到副路由器的管理界面,点击无线设置2.4GHz/无线基本设置,修改“SSID号”与主路由器相同,勾选“开启WDS”点击“扫描”(如图3)。 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击“连接”(如图4)。 如果扫描不到主路由器的信号,确认主路由器开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
“密钥类型”选择主路由器的加密方式,在“密钥”位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击保存。无需重启路由器,继续下一步设置(如图5)。 副路由器同样需要设置无线密码,点击无线设置2.4GHz/无线安全设置,选中“WPA-PSK/WPA2-PSK”,在“无线密码”中设置与主路由器相同的无线密码,点击“保存”(如图6)。系统提示“您已经更改了无线设置,重启后生效”,点击重启,等待重启完成。副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
完成以上设置后,打开浏览器,重新登录到副路由器的管理界面。点击“运行状态”,观察无线状态2.4GHz/WDS状态,显示成功则表示WDS桥接设置成功(如图7)。至此无线桥接(WDS)设置完成,无线终端连接zhangsan,有线电脑连接主、副路由器的LAN口即可上网。终端移动过程中,可以实现主、副路由器间的自动漫游。无线桥接(WDS)设置完成后,副路由器只需通电即可,无需其他设置。
5GHz设置步骤
隧道中的广播电视信号覆盖测试 篇4
随着城市经济快速发展,隧道工程在现代城市交通道路发展中扮演着越来越重要的角色。隧道中的广播电视信号覆盖,已列入隧道工程建设的配套设施之一,根据隧道长度、形状等实际情况,可采用定向天线或者泄漏电缆的方式进行覆盖。在隧道这个相对封闭的环境中,广播电视信号强度会随着传输路径的变化而变化;为了掌握信号变化情况,需要在隧道中进行实际收测,并通过对实测数据的处理,获取覆盖信号强度分布曲线,全面了解隧道中的广播电视信号覆盖质量[1,2,3,4]。
1 无锡隧道覆盖情况
无锡在近几年大力发展城市交通以配合其高速发展的经济需要,快速内环线上的多条隧道建设有效改善了交通状况,其中,惠山、青祁、金城、太湖大道等多条隧道为市民出行提供了极大的方便。为了在隧道中实现调频广播、移动电视和CMMB的覆盖,无锡广电集团自2010年7月开始,对隧道覆盖项目进行调研、论证,并制定了技术方案;隧道广播电视覆盖工程于2010年11月开始实施,至2011年4月基本完工。
新建的太湖大道隧道全长3 800 m,FM,DTV和CMMB信号采用泄漏电缆方式进行覆盖,其基本过程如图1所示。
太湖大道隧道中调频广播(FM)、移动电视和CMMB信号的覆盖系统图如图2所示。
2 隧道覆盖测试
为掌握各条隧道中的广播电视信号覆盖质量,规划并实施隧道中信号覆盖场强的测试;针对测试数据进行统计,并借助Matlab软件[5]得到场强分布图,以最直观的方式分析各条隧道中信号覆盖的实际情况。
2.1 测试方法
无锡广电技术中心早前自主研发的“场强覆盖测试评估系统”软件是通过GPS信息、实时移动收测覆盖场强值,但由于隧道是相对封闭的环境,无法接收到GPS定位信息,因此需要对该软件进行改进后使用。
在没有GPS信息的情况下,尽量保持测试车辆的匀速前进,以方便定位在隧道中的测试位置,并按照一定间隔自动记录测试频点上的信号电平。在测试过程中,接收天线与PRK-4C场强仪连接,通过场强仪的通信端口读取测试数据,并分别利用车载收音机、DTV手持终端以及CMMB手机终端收听、收看实际的广播电视效果。隧道中的测试系统如图3所示。
2.2 测试数据统计
隧道中收测得到的测试数据采用TXT文档保存,主要记录测试点序号以及实测的信号电平值。为了统计测试数据,在Excel中制作《隧道覆盖测试覆盖率统计表》,分别设定调频广播、DTV移动电视以及CMMB的门限值,利用COUNTIF函数自动统计得到有效采样点数以及接收合格点数,并分别得到覆盖率情况。设计的统计表如图4所示。
从图4中可以看出,太湖大道北侧隧道的调频广播覆盖率不甚理想,与测试过程中的实际收听效果一致,需要在后续寻找原因、确认问题后进一步提高覆盖率、改善覆盖效果。
2.3 测试数据Matlab分析
《隧道覆盖测试覆盖率统计表》是掌握隧道中广播电视信号覆盖的大致情况,而隧道中各个路段的具体覆盖状况需要利用Matlab软件[5],绘制信号场强分布曲线图来直观地分析每一路段的信号分布情况。具体绘制流程如图5所示。
针对太湖大道北侧隧道,调频广播FM 98.7 MHz、移动电视DTV以及CMMB的场强分布曲线图分别如图6、图7和图8所示,其中红色表示节目正常接收需要的门限值;蓝色表示测试信号的场强实际分布情况。
由场强分布图可以了解到,移动电视以及CMMB信号在整个隧道中都能够良好接收,而调频广播FM 98.7 MHz在进入隧道1 500 m~2 500 m处,接收信号明显较弱,节目收听困难,为此可做针对性的问题排查与定位。
3 小结
隧道中广播电视信号的测试数据是隧道覆盖工程考核的重要依据,同时也为隧道中广播电视覆盖的日常维护提供方便。上述介绍的隧道覆盖测试过程,从改良移动路测软件到Excel设计覆盖率统计,再到Matlab软件绘制场强分布图,较为全面地实现了对隧道中广播电视信号分布情况的掌握。该方法也可用于未来的地铁覆盖工程中,笔者将结合实际的测试情况不断完善测试方法,为做好广播电视的深度覆盖打下坚实的基础。
摘要:介绍了隧道中广播电视信号的测试与分析方法,通过移动路测采集数据、Excel表单统计数据、Matlab软件仿真场强分布,全面掌握隧道中调频广播(FM)、移动电视以及CMMB信号的覆盖情况,为地铁等其他封闭区域内的信号覆盖测试提供参考。
关键词:覆盖测试,隧道,移动电视,场强分布
参考文献
[1]戴懿贺,夏秀靖,章丽君.隧道内数字电视信号覆盖方式比较分析[J].中国图象图形学报,2007,12(10):1693-1695.
[2]陆建华,陈宏,张殷希,等.无锡地面数字电视覆盖测试与计算[J].电视技术,2009,33(3):9-11.
[3]陈文宜,彭永平,刘成.调频广播信号公路隧道补点覆盖技术探讨[J].世界广播电视,2009(9):82-84.
[4]谢立进.利用公安模拟350M直放站技术平台实现广播隧道覆盖[J].广播与电视技术,2010(4):115-117.
移动电话信号覆盖设备安装合同 篇5
为解决甲方厂区主控楼室内移动电话信号覆盖问题,同时提高乙方的移动电话信号质量。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,就乙方在甲方厂区主控楼室内安装移动电话网络信号覆盖设备(下称设备)事宜,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 甲方的权利与义务
1、设备的安装方案由双方代表根据移动电话网络信号的覆盖需求,作现场办公协商确定。
2、在不影响甲方正常运营的前提下,由甲方无偿提供场地和电源,供乙方安装设备及其用电所需。保证乙方的设备能够正常使用(每天24小时正常运行)的220V电源。
3、甲方员工应爱护乙方安装的设备、吸顶天线、光缆线等。
4、乙方安装设备后,甲方义务将移动电话通话质量不稳定,部分区域信号不理想,信号干扰厉害,辐射严重等现象知会乙方。
第二条 乙方的权利与义务
1、乙方本着热情周到、快速迅捷、耐心负责、追求客户满意的服务理念,通过安装设备有效解决甲方厂区主控楼室内移动电话信号覆盖事宜。
2、乙方设备的选型与安装,天线选择、分布与安装,线材的选用等必须符合国家标准或行业标准。
3、乙方必须确保甲方厂区主控楼室内移动电话信号的稳定和全面覆盖。
4、乙方自行承担安装设备产生的相关费用。
5、若因甲方调整厂区规划或变更楼层功能,需要改变已布光缆线走向或移动相关设备,乙方须提供义务服务。若须增加设备或材料以及投入人工,乙方不得收费。
6、甲方无故意行为,损坏设备或线材等,乙方必须及时义务修复或更换,确保信号覆盖。
7、乙方本次免费提供的信号放大器设备、吸顶天线、光缆线等达到使用年限,乙方必须义务更换。若因此发生安全事故,由乙方承担责任。
第三条 合同期限
本合同有效期年,自年月日至年月日止。合同期内,若甲乙双方走马换将,本合同继续生效。合同期满,在乙方的设备不影响甲方运营的前提下,经双方再次协商,可参照本合同内容续订合同。
第四条 不可抗力
甲乙双方因不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第五条 合同生效
本合同自签字盖章之日起生效,合同期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第六条 纠纷解决
本合同如发生纠纷,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
第七条 附则
本合同经双方盖章、签字后生效。
本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表:法人代表:
委托代理人(签字):委托代理人(签字):单位地址:单位地址:
电话:电话:
传真:
无线信号深度覆盖的解决方案分析 篇6
相对于室外无线信号覆盖,室内深度覆盖的难度比较大。一方面,室内建筑结构复杂,不像室外环境开阔,室内覆盖系统天线不能延伸到所有需要覆盖的角落;另一方面,目前的建设方法还较为单一,缺乏针对性和灵活性,部分做了室分系统的楼宇,还是长期存在弱覆盖现象,需要进行多次信号增补工程。
当手机和基站天线的距离逐渐增加的时候,所收到的信号会越来越弱,原因是传播路径上发生了能量损耗,这种路径损耗与载频频率、传播环境和障碍物等因素密切相关,尤其在室内,砖墙、玻璃和拐角这类障碍物比室外要多,因此信号衰减也较室外要快,室内无线信号的路径损耗符合以下的表达式:
其中,f为频率,单位赫兹(MHz);r为距离,单位米(m)。
Pl (r)表示距离为r米处总的传播损耗,Pl (r0)表示近地参考距离(通常r0=1米)自由空间衰减值,bd为损耗因子,FAF表示不同传播环境和障碍物的阻挡损耗,典型FAF如 (表1) 所示:
根据 (表1)计算公式,得到一定的距离外,GSM900和DCS1800系统的信号损耗情况(表2):
假设可接受的最低室内信号-95dBm,则天线10米之外允许的穿透损耗最多是44dB,也就是说,最多能穿透两堵墙,对于户型较大或者结构复杂的住宅,都会造成室内信号比起规划预期要弱。因此,导致室内弱覆盖的主要原因是墙体损耗对无线信号的衰减严重,当室内存在较多墙体时,必然存在弱信号覆盖区域,进而影响住户的通信感知。
2 室内覆盖天线性能
目前广州的室内分布系统覆盖建设工程中,一般使用吸顶或者壁挂天线,而壁挂天线又常用板状或者对数周期天线。在实际的分布系统规划设计中,我们可以根据不同的建筑特性来选取最适合覆盖的天线: (1) 对于覆盖场景空旷、面积较大的体育场馆、商场、写字楼和地下停车场等场景,建议使用增益较低但覆盖全面的全向吸顶天线。 (2) 对数周期天线信号增益相对高些,但是波瓣较窄,适用于电梯、走廊、宾馆酒店等指向性较为明确但覆盖范围相对不广的区域。 (3) 定向壁挂天线波瓣较宽,增益适中,适用于既对信号强度要求较高,又有一定面积的区域,比如小区居民楼等。
3 室内深度覆盖建设实例
3.1 宾馆酒店深度覆盖
宾馆酒店是实际工作中最典型最常见的深度覆盖情景,客房较多,墙体数量也多,使得阻隔增加,穿透损耗远远大于写字楼,这是宾馆酒店与写字楼的最大区别。其信号又必须深入房间之内,还要保持一定强度以抑制窗边高层的无线干扰,其天线布放密度高于写字楼。
以往宾馆酒店只在走廊里面布放全向天线,效果不佳。建议使用增益较高的定向板状天线,交错相间安装在走廊两侧以覆盖沿线客房,并且保证2~4个客房就有一面天线覆盖。
在宾馆酒店的低层,必须严格控制信号的外泄,高档酒店大堂等由于门口较大,并且比较开放宽敞,泄露的几率较大,因此在门口附近可以不布天线,只在较深的室内放置天线,并且利用定向天线贴墙向里照射,减少外泄。
3.2 住宅小区深度覆盖
对于住宅小区,我们建议考虑通过完善的室内分布系统来加强覆盖和吸收话务。针对不同内部结构的住宅小区建筑,采用不同的天线安装方式以求达到最好的室内覆盖效果。
工字型,除步行梯和电梯厅处使用全向天线外,在公共区域对较高的定向天线,主瓣方向朝向用户市内,以增加信号强度,每一户门口方向至少有一面天线进行覆盖。
塔形,塔形户数相对较多,比较常见的是一梯八户,其拐弯棱角也较多,可在各拐弯棱角处使用定向天线朝向住户布放。
丁字型,丁字户的住户分部在楼层的三个方向上,至少保证每个方向都有天线主导覆盖。
一字型,一字型结构一般是2户对门,在2个房间处分别安装定向天线覆盖住户。
摘要:广州高层楼宇众多, 一般采用室内分布系统建设的方式来加强室内覆盖, 但并非所有楼宇都能完全达到理想效果。如何有效提高大城市楼宇的深度信号覆盖, 同时控制室内信号的外泄和互相干扰, 是很有意义的工作。本文主要针对不同实际场景, 结合广州相关规划建设经验, 提出一些具体的解决方案。
关键词:墙体损耗,室内天线,深度覆盖
参考文献
[1]韩斌杰GSM原理及其网络优化.
解决广播信号盲区覆盖的一种方法 篇7
吕梁人民广播电台目前开设了新闻综合广播和交通广播两套节目, 利用分布在本市的四座高山转播台, 分别通过1k W调频发射机向全市十三县 (市) 进行节目信号覆盖, 部分地区因山峦阻挡成为信号盲区。针对这种情况, 我台决定采用同频小功率发射, 对重要地域地段进行补点, 以改善覆盖效果。2011年10月份, 我们选择本市地处山谷的吴城镇所在区域作为试点, 在距离该镇中心3km的九里湾山顶上安装了两部100W小功率调频发射机, 解决了周边8km范围内的信号覆盖问题。
采用补点同频发射解决盲区信号覆盖, 信号源是首先要解决的问题, 因处在原信号盲区, 差转发射方式不可行, 若采用光缆或微波中继传输, 势必存在投资成本大、建设周期长的问题。
近年来, 通信技术的迅猛发展使得网络的大容量、低成本、信息保真、传输不受地域限制等诸多优点得以凸显;多媒体与计算机网络技术结合的产物——流媒体的普及更为信息交流传输带来革命性的变化。在这种背景下, 我们经多次实地勘察、反复论证, 选择了利用联通基站平台, 实现补点覆盖的方案。该方案基于以下几方面考虑:首先, 基站机房建在较高的山顶上, 有利于信号覆盖;其次, 无需新建机房、架设电源专线, 省工省时, 节约建设资金和运维成本;更重要的是, 利用基站机房提供的互联网业务, 可从相应网络广播的URL (由中心机房流媒体广播服务器提供) 解出流式音频作为信号源, 同时, 互联网也为整个系统的监听监测、远程值守提供信道保障。按照本方案, 我们同联通公司协商, 得到支持后, 开始着手建设。
基站是无人值守机房, 如何在该机房中实现每日定时自动开关发射机、计算机 (即转发工作站) , 并使工作站开机后自动解出多路不同的流式音频、送入相应的发射机对周边地区进行发射覆盖, 同时还可以在中心机房对整个系统远程值守、监测监听、实时控制, 是系统的难点所在。如图1, 整个系统由一台转发工作站、两部100W调频发射机、两部收音头和一台远程监听控制工作站组成。转发工作站的作用是:为两部发射机 (新闻台和交通台) 分别提供信号源, 同时将接收到的监听信号回传到中心机房, 是系统的核心设备。按地域, 本系统可分为无人值守机房部分和中心机房监测部分。
无人值守机房部分主要完成:利用联网的转发工作站解出两套广播节目送入相应发射机, 同时用收音头将所发出的调频信号解调, 回传给中心机房供实时监听;中心机房部分主要完成远程监测控制无人值守机房工作情况的功能。下面对整个系统做一介绍。
1无人值守机房系统
结合系统要求, 现将系统无人值守机房部分实现的功能和相应解决方法叙述如下。
1.1设备定时开关机
如图2, 电源系统中, 德力西KG316T微电脑时控开关控制交流接触器CJ20的线圈KM实现为所有设备定时供电、断电。
根据播出时间要求 (早6:00~晚0:00) , 设置KG316T开启时间为早5:50、关断时间为次日0:10, 并将两部发射机和收音头的电源开关均置于“ON”档 (即上电自动开机状态) , 且对转发工作站 (DELL 780) 的BIOS进行如下设置:在“Power Management”项目下的“AC Recovery”选项中选择“Power ON”
此外, 为防止工作站非正常关机丢失数据, 需在软件中设置计算机断电前提前关机 (0:05) , 在下一部分中会讲到。
这样, 每早5:50时控开关控制接触器供电, 所有设备即可自动开机工作;一旦工作期间发生停电, 在市电恢复后仍可自动开机进入工作状态;在次日凌晨的0:10, 接触器受控断电, 所有设备停止工作。
1.2利用网络为发射机提供信号源
1.网络要求
网络在整个系统中是至关重要的。一方面它能够为两部发射机提供信号源;另一方面, 也使得信号回传监听、中心机房远程控制的功能得以实现。因此网络质量的好坏也直接关系到系统性能的优劣。
我们知道, 对于同一格式的流媒体来讲, 比特率越高, 媒体质量就越好, 对网络带宽要求也越高。因我台新闻广播和交通广播网络音频流的位速均为128kbps, 同时考虑经收音头解调得到的音频回传, 再加之其他控制校验信息, 故网速至少应为1Mbps才能符合系统要求。
通常, 远程登录控制有两种方式:使用静态IP, 亦或通过借助DDNS (动态域名解析服务) 软件登录。与后者相比, 静态IP访问因避开DDNS环节, 控制可以准确并且快捷的进行, 相对稳定可靠。
经过申请, 基站为我台开通了有静态IP的2M专线。
2.声卡选择
转发站配置的MAYA44 PCI声卡, 可将新闻广播和交通广播的音频流输出给相应的发射机, 同时将这两套节目的监听信号编码回传供远程监听;利用一台工作站、一条网线, 实现了两套立体声信号的双向传输。
3.操作系统及设置
考虑同多媒体软件的兼容性, 同时为实现单用户登录后接管远程桌面, 转发站选用Windows XP作为操作系统。在安装好硬件驱动后, 还需解决这样一个问题:一方面, 从计算机安全性和远程控制要求的角度出发, 需对系统设置密码;但另一方面, 从系统对计算机自动解音频流、信号回传等一系列的要求出发, 开机无需键入账户名和密码, 可自动登录系统并运行脚本程序 (即解音频、编码回传的控制程序, 后面讲到) 。这个问题需要修改注册表来解决。
4.媒体软件配置
转发站同时播出两套音频节目, 必须通过两个独立播放器来完成。“千千静听”和“Winamp”都是高保真音频媒体播放软件, 体积小、运行快、功能强, 支持媒体的流式播放, 很适合本系统使用。设置“千千静听”由MAYA44声卡的1、2通道输出音频, “Winamp”由声卡的3、4通道输出音频, 当依次使用“千千静听”和“Winamp”打开新闻台和交通台的URL时, 我们就可以分别从声卡的1、2通道和3、4通道输出新闻台和交通台节目信号。
5.编写控制脚本
VBS脚本是基于Windows的纯文本程序, 可控制计算机进行一系列运算操作动作。工作站开机后自动解出两套音频流、自动对监听信号编码等一系列较复杂的操作均由脚本控制执行, 是整个系统的亮点。需要指出的是, 编写好的脚本程序应设置为开机启动才能实现开机自动控制执行一系列操作。因篇幅原因, 程序的具体代码就不在此写出。
1.3编码音频供远程监听
为了能在中心机房实时监听、远程值守, 需将远程发射机发出的调频信号通过收音头解调、送入计算机、再以流媒体的形式传入网络。实施步骤如下:首先, 将新闻台和交通台收音头的输出分别连接转发站MAYA44声卡的1、2和3、4输入通道;随后, 为转发站安装流媒体编码软件Windows Media Encoder 9, 启动该软件并新建编码会话, 分别配置MAYA44声卡的1、2和3、4输入通道编码新闻台和交通台的监听信号, 码率均为128kbps, 并分别保存这两个会话文件;同时对会话生成的新闻台和交通台远程监听的URL做好记录。通过以上设置, 工作站会通过VBS脚本控制依次运行两个会话文件, 实现两套节目监听信号的网络编码。
综上所述, 整个无人值守机房系统的工作流程图如图3。
2中心机房监控系统
设置中心机房监控系统的目的是:让值班人员能够实时监听无人值守机房的信号、远程值守、监测控制, 系统主要实现以下功能:
1.每早5:55监测工作站自动定时开机、次日凌晨0:10自动关机;
2.监测工作站接入互联网并配置有MAYA44声卡;开机自动执行VBS脚本, 可控制“千千静听”和“Winamp”分别播放远程机房收音头输出、经Windows Media Encoder 9编码的节目监听音频流;
3.值班人员能够实时登录控制远程电脑, 进行日常维护和技术调整。
经监测站解码得到的两套节目监听信号最终会输入到总控的Control Master监听系统, 实现音柱显示和循环监听。中心机房部分的设计和实现同第一部分无人值守机房类同, 文中就不再赘述。
3总结
吕梁人民广播电台在九里湾山顶, 借助联通基站这一平台, 解决了吴城镇盲区的信号覆盖问题, 具有建设快、投资省、质量好的特点。系统启用5个多月来, 经远程持续监听和多次实地检验收听, 两套节目均信号稳定流畅、音质优良;在镇边界实地收测两套节目信号可用场强, 结果分别为67d B和65d B, 满足收听要求。迄今整套系统只因网络故障中断过1次, 故障处理后自动及时恢复工作。证明该系统稳定可靠, 可以满足覆盖和远程监控的要求。
整个系统是在广播电视传统技术的基础上, 运用计算机网络和多媒体技术, 使得广播信号盲区的覆盖问题得以很好的解决。相信随着三网融合的推进, 广电与网络、电信的优势互补、实现完美统一, 广播电视行业将拥有更加璀璨的前景。
参考文献
[1]Vbs脚本编程简明教程.http://www.doc88.com/p-91191384453.html
数字电视信号覆盖 篇8
移动通信网络信号覆盖优化的主要目的就是解决建筑高层用户通话质量差、网络信号弱覆盖杂乱,频繁切换等问题,切实有效地提高移动通信用户的使用体验,目前主流的高层建筑移动网络覆盖技术包括分布系统、直放站结合以及改造基站子系统等等。与普通建筑的移动通信网络信号覆盖相比高层建筑覆盖技术难度系数更大,通信质量问题出现的几率也更高。目前城市中的高层楼宇普遍采用钢筋混凝土结构,移动通信的TD-LTE无线高频信号在这种厚度较大的钢混楼板中衰减较大,如果采用传统的基站外围覆盖技术,将直接导致高层建筑内部的电梯、通道以及地下室等区域成为信号盲区,楼宇外部基站的移动网络信号根本无法覆盖到。
二、楼宇高层移动网络信号覆盖方案2.1室内覆盖方案
2.1室内覆盖方案
信号源以及信号分布系统是建筑高层网络信号覆盖系统的主要组成部分,由于楼宇高层自身建筑性质以及对移动网络信号要求的特殊性一般采用直放站或者是微蜂窝作为高层覆盖系统的信号源,微蜂窝的成本较高但是网络容量更大,通信质量更高,适用于大范围的高层建筑的网络信号覆盖,直放站则用于小范围的楼宇高层网络信号覆盖或者是室内覆盖盲区的信号引入。移动通信的高层网络信号覆盖广泛应用的室内分布系统主要有有源分布系统、无源天馈分布系统、泄漏电缆分布系统以及光纤分布系统四种。不同的分布系统以及建筑具体状况对于天线的要求也会存在差别,单根天线、全向天线、并线双付天线等都有所应用。
2.2室外覆盖方案
楼宇高层通过分布系统方案可以有效提高信号覆盖的成效以及用户的通信质量,但是室内分布系统的成本较高针对一些高层住宅区的局部信号弱的情况如果采用分布系统则会造成资源的浪费,这是便可以与室外覆盖方案配合使用。室外信号基站的设置对于高层楼宇的室外信号覆盖优化来说至关重要,主要方式就是室外架设重发特形天线,从而使得外部的无线网络信号可以穿过墙体实现房屋内部的信号覆盖,在室外覆盖方案中天线类型的选择是极其重要的部分,需要综合考虑基站分布情况、建筑结构以及移动网络信号要求等多种要素。
三、移动网络信号高层覆盖系统设计
1、信号覆盖测试。信号优化覆盖方案必须要有针对性其成效才有保证,因而在确立好高层覆盖模型之后首先需要进行信号覆盖的测试,确定出当前高层信号覆盖存在的问题。一般来说室内分布系统一般是采用微蜂窝作为信号源因而需要确定不同频段的信号,为了使信号源发射频率以及室内天线频率设置更加准确相关技术人员需要到不同的楼层进行信号的测试和收集,并根据各个楼层的强信电平计算出最小电平,从而使得设计中微蜂窝的载干比更加准确,提高设计的合理性。
2、路径损耗测试。泄漏电缆以及光纤分布系统都会产生一定的路径损耗,尤其是泄漏电缆。高层建筑构造、墙体材质以及内部的摆设等都会使得网络信号在传输的过程中产生一定的损耗,路径损耗测试方式议案是利用移动终端在高层建筑的各个点测试发射机信号的电平,并通过计算得出发射机的有效辐射功率,用EIRP来表示。
3、下行功率计算。通过下行功率的预算可以确定出信号源的信号强度,从而指导天线的铺设设计。在进行上下行功率计算式需要将移动网络信号传输过程中在各个阶段所产生的损耗都需要计算在内,因此在实际测试过程中各器件的损耗都要涉及到,计算时发射机的有效辐射功率就等于基站发射功率与天线增益之和减去在各个器件处产生的损耗,包括耦合器损耗、馈线损耗以及功分器损耗等等。
4、系统设计。进行高层移动网络信号覆盖系统设计的主要环节包括功率计算、系统连接图确定、问题阐述以及解决措施等等,为了确保信号源以及天线末端的信号损耗不至于过高,保证建筑内部的信号天平必须要进行对信号覆盖情况、路径损耗以及上下行功率等进行测试和计算,并根据计算的结果选择恰当的线缆,包括光纤以及同轴电缆。
四、结束语
综上所述,楼宇高层移动网络覆盖技术较为复杂,且信号容易受到环境等多方面因素的影响,为此必须要通过技术的革新加设方案的完善等优化移动通信网络信号楼宇高层覆盖,从而促进我国通信行业的进步和发展。
参考文献
[1]刘军.高层楼宇室外站解决室内覆盖问题的研究[J].电子世界,2016(04)
数字电视信号覆盖 篇9
一、特殊安装位置分析及影响
1、密封的金属配电箱柜。
目前配电柜大多采用金属外壳, 用电信息采集终端等相关设备安装在金属配电箱柜内。由于金属外壳对无线电信号的屏蔽作用, 导致采集终端的无线电信号强度不足, 无法保持长期稳定的通信。在这种环境下运行的采集终端往往在安装调试环节均能顺利与主站通信、上线并调试成功, 但在实际运行中经常断线或超时。其主要原因是安装调试期间, 为便于调试, 金属配电箱柜门打开, 信号通过打开的柜门传出, 终端信号正常, 而调试结束后, 柜门关闭, 金属外壳的屏蔽作用造成终端信号强度不足, 终端无法正常通信。
2、地下配电房。
当前城市建设中, 越来越多的配电房设在地下室。由于地下室的墙体很厚且具有网状钢筋, 无线信号被屏蔽, 部分地下配电房甚至完全没有无线公网信号。如果地下配电房配置金属外壳的箱柜, 则信号屏蔽程度更严重。在这种环境下安装的终端多数无法与主站通信, 不能正常上线运行。
3、偏僻山区。
偏远山区地广人稀, 移动信号覆盖面远远不及市区, 不少地方无GPRS信号或信号不稳, 无法满足GPRS终端通信的需求。但这些地方有部分地区有其他的移动通信网覆盖, 如:CDMA。
二、信号覆盖的解决方案
根据周围无线公网信号的类型、安装情况等提出以下几种信号覆盖解决方案。
1、采用外置天线。
金属配电箱柜对无线信号具有较强的屏蔽作用, 若采集终端仅采用内置天线其接收的无线公网信号将大大减弱, 影响正常通信。若采用外置天线, 将信号接收天线安装在箱体外部, 则能有效避免金属箱体对无线信号的屏蔽, 增强采集终端接收的无线信号。但外置天线通常采用普通细馈线, 对信号有一定的衰减, 其使用距离受限, 一般在5 m以内。
2、采用高增益天线。
若信号受到较大物体 (如建筑物) 遮蔽, 采集终端需更长的信号延伸, 则可采用高增益天线方案。高增益天线的工作原理是将接收到的无线信号放大后, 由低损耗馈线将信号送至通信模块。高增益天线对信号进行了一定的放大, 延伸信号距离, 一般可用于50 m以下的传输距离。但由于馈线传送的是高频信号, 馈线老化严重时信号衰减严重, 实际应用中建议距离不超过30 m。
3、采用RS-485通信延长线。
若遮蔽信号的物体更为庞大, 采集终端需进行更长距离的信号延伸, 则可采用RS-485通信延长线方案。其基本思路是将原来组装在一起的终端与无线公网通信模块分离, 终端本体安装位置不变, 通信模块安装在有公网信号的地方, 将终端与通信模块之间的TTL电平信号转换为RS-485信号后传输。理论上RS-485接口的通信距离可达1 km, 现场试验证明可延伸达300 m以上。
4、采用信号放大器。
上述方案只适用于单个采集终端的信号覆盖, 若多个采集终端安装在同一空间 (如处于同一个地下室) , 需同时对这一系列的采集终端进行信号覆盖, 则可采用信号放大器的方案。信号放大器是利用一组天线接收无线公网信号的无线中继设备, 它将信号放大后通过电缆传输。在室内部署一组天线, 可达到局部信号覆盖的目的, 功能与通信运营商的直放站类似。
三、信号覆盖建议
1、信号延伸距离在5 m以内, 宜采用外置长天线。
为保证通信质量, 在条件允许的情况下, 原选用内置天线的采集终端应更换成外置天线, 将天线引到金属配电箱体外。
2、应综合考虑通信可靠性、施工维护方便性、经济性等, 选择合适的信号延伸方案。
信号延伸距离在5—30 m时, 建议采用高增益天线方案, 信号延伸距离在30m以上, 建议采用RS-485通信延长线方案, 同一配电房有4台及以上终端, 可考虑安装信号放大器, 该方案对施工技术要求高, 应将天线引到信号较好处。
3、应对天线、通信延长线和引出的通信模块等采取防水、防外界损坏措施。
RS-485通信延长线方案的通信线应使用套管保护, 接头质量应可靠, 并确保安装工艺良好, 避免投运后接触不良造成通信故障。
4、采用CDMA通信方式时, 可参照GPRS通信的各种方案进行信号延伸。
数字电视信号覆盖 篇10
据经验:近35%的3G业务发生在室内。问题是:3G属高频, 空间损耗大, 存在穿透能力、深度覆盖不足的硬伤;而室分、WLAN系统存在施工难、工期长和成本大的问题, 如何在最短时间低成本解决室内信号死角, 成为现阶段重要课题。
其实, 利用3G室内覆盖的先进技术———Femtocell能轻松解决这个难题。
二、Femtocell的技术优势2.1技术应用简介
Femtocell即通常所说的毫微微蜂窝基站, 俗称“飞蜂窝”。是一种低功率AP设备, 通过宽带接入的超小型手机基站。具有安装便捷、低成本、自动配置等优势, 是移动通信与家庭宽带全新的市场结合。可用于3G弱覆盖的室内, 提升深度覆盖率。
2.2速见成效和环保节能
即插即用的特点, 使Femtocell在快速覆盖特定场合的时侯有得天独厚的优势。它能在几分钟内将3G信号布满室内, 是保障奇兵。由于Femtocell覆盖范围较小, 避免在恶劣的无线环境下通话, 在大大降低手机发射功率、减少手机辐射的同时, 也延长了手机待机时间。
2.3能规避物业和施工难题
城市正呈现建筑密集化、布局复杂化的趋势。Femtocell小巧的造型, 可以轻松布放进房内, 很容易为用户接受。毫无施工难度和工期限制, 能扫清室内覆盖的最后死角, 实现“无缝”的目标。
2.4能大幅节省建设和运营成本
Femtocell针对分散的家庭用户成本优势尤其明显。即插即用不仅避免了选址和施工等投入, 还节省了机房、空调、电源等维护成本。不需布线, 节约了传输成本。一旦宏站或者室分建设跟进后, 还能回收循环利用。
2.5有利于快速增加网络容量
Femtocell相当于一个完整基站, 可长期持续地扩充城市3G网络容量, 有效减轻容量压力。虽然增加了固网的流量, 但间歇式的业务流量对于家庭带宽而言基本不足为虑。
三、实际应用经验总结
对试用情况进行总结, 能积累宝贵的应用经验, 为大规模应用提供重要参考。
3.1实际覆盖范围及效果
Femtocell较适合住宅、办公环境。一台家庭版Femtocell能保证一套一百多平米普通住宅的面积覆盖。而空间开阔的办公场所, 能保证到200至300平米内的正常使用。
3.2宽带资源的要求
宽带是Femtocell的硬性要求, 除了带宽满足, 还需要较小传输时延。时延在几十毫秒以内为最佳, 上百毫秒的延时有可能会直接影响效果甚至无法使用, 这是实用中最直观的经验。最好是相同运营商自有宽带, 这样时延多数会在100ms以下, 用户满意度较高;如果是友商宽带, 互通过程的时延可能在150ms甚至200ms以上, 容易使用不畅。
3.3安装和使用过程中可能出现的问题
从使用效果看来, 需要关注的问题有:1、一些远离Femtocell安装位置 (如阳台) 的地方会较频繁地进行2 G/3G切换, 通话效果不佳或掉话;2、手机不占用3G网络;第一个问题主因是: (1) 阳台、窗边等边缘区远离设备, 3G信号强度相比中心位置明显减弱, 户内同时有较强2G覆盖。 (2) Femtocell网络未与周边宏站互配邻区, 通话时用户一旦脱离室内Femtocell的有效覆盖区, 直接产生掉话;针对该问题, 应与大网互配邻区并采取异频切换方式。第二个问题, 除了上述问题外, 易被忽略的是手机设置问题。针对该情况, 最好能指导用户设置成“自动选择网络”。
3.4Femtocell后期维护的难题
如何有效监管在网的Femtocell是其规模应用后须面临的重大难题。有效地监控并实现远程操作维护、科学管理用户信息库将是必备条件, 而向用户普及日常维护常识也是很好的辅助手段。简言之, 更好地借助远程维护手段减少上门操作, 是维护运营Femtocell这种新型设备的关键。
四、结束语
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