移动通信基站类型
移动通信基站类型

移动通信基站类型移动通信基站类型移动通信基站是指用于无线通信的信号覆盖和传输的设备。
根据其覆盖范围、传输技术和功能特点的不同,可以将移动通信基站分为多种类型。
下面就介绍一些常见的移动通信基站类型。
宏基站(Macro Base Station)宏基站是指覆盖范围较大的基站,通常用于城市、乡镇等较广阔的区域。
宏基站具有较高的发射功率和天线高度,可以提供较大的覆盖范围。
宏基站采用广播式传输技术,可以为多个用户提供服务。
微基站(Micro Base Station)微基站是指覆盖范围较小的基站,通常用于商业区、办公区等较繁忙的地区。
微基站通常安装在建筑物或灯杆等高处,覆盖范围较宏基站更为精确。
微基站采用波分复用等技术,可以提供更高的信号传输速率。
室内基站(Indoor Base Station)室内基站是指专门用于室内信号覆盖的基站,通常安装在商场、酒店、医院等室内场所。
室内基站通过低功率无线信号覆盖室内区域,提供良好的方式信号接收。
室内基站使用小功率重复器等技术,可以提供稳定的室内网络覆盖。
微蜂窝基站(Pico Base Station)微蜂窝基站是指用于提供覆盖范围更小、容量更高的网络的基站,通常用于高密度的建筑群或人群密集的地区。
微蜂窝基站通过增加小区数量,实现对更多用户的服务。
微蜂窝基站采用小区间频率复用等技术,提高频谱利用率。
分布式基站(Distributed Base Station)分布式基站是指将无线传输设备分布在不同的地理位置上,通过高速传输介质(如光纤)进行连接,并共享信号处理资源的基站。
分布式基站可以灵活地布置在需要覆盖的区域,提供高质量的无线通信服务。
其他类型的基站除了以上介绍的几种常见的移动通信基站类型,还有一些其他类型的基站,如微波基站、中继基站等。
微波基站主要用于远距离传输,中继基站用于增强信号覆盖范围。
根据不同的通信需求和技术发展,可能会出现更多新型的移动通信基站类型。
,移动通信基站类型繁多,根据不同的应用场景和需求,选择合适的基站类型对于提供高质量的无线通信服务至关重要。
移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代移动通信网络的核心设备之一,它负责接收、发送和转发移动通信信号,并完成各种网络管理任务。
本文将对移动通信基站的基础知识进行概括,包括其定义、分类、工作原理以及未来发展趋势等内容。
1. 定义移动通信基站,简称基站,是一种用于接收和发送无线通信信号的设备。
它是移动通信系统中的一个重要组成部分,可以提供无线通信服务,并实现不同终端之间的信息传输。
2. 分类根据不同的通信标准和技术,移动通信基站可以分为几个主要类别:- 2G基站:基于第二代移动通信技术,如GSM。
这种基站通常提供语音和短信服务。
- 3G基站:基于第三代移动通信技术,如CDMA2000和WCDMA。
这种基站能够提供更高的数据传输速率和多媒体服务。
- 4G基站:基于第四代移动通信技术,如LTE。
这种基站具有更高的数据传输速率和更先进的网络性能。
- 5G基站:基于第五代移动通信技术,如NR。
这种基站将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的接入能力。
3. 工作原理移动通信基站的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 接收信号:基站通过天线接收终端设备发送的无线信号,包括语音、数据和控制信息。
2. 解调和解码:基站对接收到的信号进行解调和解码,将其转换为可理解的模拟信号或数字数据。
3. 数据处理:基站根据解码后的信号进行数据处理,如进行呼叫鉴权、路由选择等操作。
4. 转发信号:经过处理后的数据信号通过基站进行转发,将其发送到目标终端设备或转发至其他基站。
5. 网络管理:基站还负责网络管理任务,如监控信号质量、调度资源、处理故障等。
4. 未来发展趋势移动通信基站在不断演进和发展,未来有几个重要趋势值得关注:1. 5G技术的广泛应用:随着5G技术的快速发展和商用推广,5G基站将成为主流。
它将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的连接能力,为各行各业带来更多创新应用。
2. 多频段和多载波技术的应用:为了实现更高的网络容量和更好的覆盖性能,移动通信基站将采用多频段和多载波技术。
移动通信基站知识

移动通信基站知识一、基站简介移动通信基站,又称为基站,是移动通信系统中的关键设备之一。
它作为无线通信系统与固定通信网之间的接口,实现了无线与有线之间的无缝衔接。
基站一般由基站控制器(BSC)、传输设备和无线基站单元(BSU)三个主要组成部分构成。
二、基站的分类基站按覆盖范围和功能可以分为不同类型,主要有宏基站、微基站和室内基站。
1. 宏基站宏基站是指覆盖范围较大的基站,一般安装在高楼大厦、山顶等高地上,其覆盖范围可达数十到数百公里。
宏基站一般用于城市和乡村地区,能够提供大范围的移动通信服务。
2. 微基站微基站是指覆盖范围较小的基站,一般安装在街道灯杆、小区楼宇等地方,其覆盖范围一般在几百米到几千米之间。
微基站主要用于城市中的密集区域,能够提供更加稳定和高速的移动通信服务。
3. 室内基站室内基站是指安装在室内的基站设备,主要用于室内场所如办公楼、商场、地铁站等,以增强室内的无线信号覆盖。
室内基站可以提供更好的信号质量和稳定性,确保在室内环境中也能够获得良好的移动通信体验。
三、基站的原理基站是实现移动通信的核心设备之一,其工作原理主要包括信号传输、信号处理和资源管理三个方面。
1. 信号传输基站通过无线信号传输系统,利用空间复用技术将不同用户的通信信号分别传输到对应的接收设备。
基站通过天线系统将无线信号发射出去,也能接收用户设备的信号。
2. 信号处理基站通过接收到的用户信号进行处理,包括信号解调、调制、编码等过程,以确保信号的可靠传输和处理。
3. 资源管理基站需要管理和分配通信资源,包括频谱资源、时隙资源等,以满足用户设备的通信需求,并保证系统的正常运行。
四、基站的发展趋势随着移动通信技术的不断发展,基站也在不断演进和升级。
移动通信基站发展的主要趋势有以下几个方面:1. 多频段技术多频段技术可以提高基站的频谱利用率,增加网络容量,也能够提高网络的覆盖范围和性能。
2. 天线技术的改进天线是基站的重要组成部分,优化天线设计和使用多天线技术可以提高基站的覆盖性能和通信质量。
移动通信基站知识

移动通信基站知识移动通信基站知识1.简介移动通信基站是一种无线通信设备,用于提供无线通信服务,使用户能够在移动环境下进行语音通话、短信、数据传输等。
基站通常由天线、射频传输系统、信号处理系统等组成。
2.基站类型2.1 宏基站宏基站用于覆盖较大的区域,提供广播信号和宽带接入服务,通常安装在高楼建筑物上或者山顶等高地。
2.2 微基站微基站是一种小型基站,常用于室内覆盖或者人口密集的地区。
微基站主要通过光纤传输信号,扩展了宏基站的覆盖范围,提供更快速和稳定的网络连接。
2.3 蜂窝基站蜂窝基站是一种按照六边形的形状布置的基站网络,通过多个基站互相衔接,形成覆盖范围广泛的通信网络。
蜂窝基站采用频率复用技术,可以提供更高的通信容量和更好的网络覆盖。
3.基站组成3.1 天线系统天线系统用于接收和发送无线信号,将信号转换为电信号或者将电信号转换为无线信号。
天线系统通常由多个天线单元组成,根据不同的通信标准和频段进行设计。
3.2 射频传输系统射频传输系统用于将天线系统接收到的信号进行放大、滤波和调制处理,然后通过传输介质(光纤、同轴电缆等)将信号传输到信号处理系统。
3.3 信号处理系统信号处理系统是基站的核心部分,用于处理和管理方式信号。
它包括信号处理器、基带处理器、解调器等组件,负责将输入的信号进行解码、编码、信号调整等处理。
4.基站功能4.1 信号覆盖基站的主要功能是提供广泛的信号覆盖范围,确保用户在通信服务范围内获得良好的信号质量和通信体验。
4.2 频谱管理基站通过频谱管理,对不同的通信频段进行分配和利用,确保网络通信的质量和容量。
4.3 数据传输基站支持数据传输功能,可以通过无线网络连接互联网,提供语音通话、短信、数据传输、视频通话等多种服务。
4.4 安全管理基站具备对通信数据进行加密和解密的能力,保护用户的通信隐私和网络安全。
4.5 电源管理基站需要提供稳定的电源供应,通常会采用备用电源和自动切换系统,确保基站能够持续运行。
移动通信基站基础知识概括[1]简版
![移动通信基站基础知识概括[1]简版](https://img.taocdn.com/s3/m/00f7d427974bcf84b9d528ea81c758f5f61f29a8.png)
移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代通信系统的核心组成部分之一。
它们是无线通信网络的节点,负责接收和发送信号,以提供无线通信服务。
本文将概括介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的构成、工作原理以及常见的基站类型。
一、基站的构成通常,移动通信基站由以下几个主要组件构成:1. 天线系统:天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。
不同的通信网络使用不同类型的天线,如宏基站使用扇形天线,微基站使用小区天线。
2. 射频前端模块:射频前端模块负责将数字信号转换为射频信号,并将其与天线系统进行连接。
3. 基带处理模块:基带处理模块主要处理数字信号,包括信号解调、编码和解码等功能。
4. 交换与控制模块:交换与控制模块用于管理基站的通信连接、调度信号,并与核心网络进行通信。
5. 电源系统:基站需要稳定的电源供应,以保障其正常运行。
电源系统可以通过电池、太阳能或传统的交流电源进行供电。
二、基站的工作原理移动通信基站的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:1. 信号接收:基站的天线系统接收到来自移动用户设备的信号,并将其转换为电信号。
2. 信号处理:接收到的电信号经过射频前端模块和基带处理模块的处理,进行信号解调、编码和解码等操作。
3. 信号传输:处理后的信号通过交换与控制模块传输到核心网络,与其他基站和移动用户设备进行通信。
4. 信号发射:基站接收核心网络的信号,使用天线系统将信号转换为无线信号,并发送给移动用户设备。
基站不仅负责与移动用户设备之间的通信,还承担着信号的控制、调度和管理等功能,以保证整个通信系统的稳定运行。
三、常见的基站类型基站类型主要根据覆盖范围和功率进行分类。
以下是几种常见的基站类型:1. 宏基站:宏基站是覆盖范围最广的基站类型,通常用于城市和乡村地区的覆盖。
它具有较高的发射功率和接收灵敏度,可覆盖数十公里的范围。
2. 微基站:微基站覆盖范围较宏基站更小,通常用于城市区域内的覆盖。
移动通信基站知识

移动通信基站知识移动通信基站知识1. 移动通信基站的概念移动通信基站是指用来提供无线通信网络覆盖的设备。
它通常由一台或多台天线、无线信号处理和放大设备、基带处理和调度设备以及传输设备组成。
基站的主要功能是接收用户的无线信号,将其转发到核心网络,并将核心网络的信号转发给用户,实现双向通信。
移动通信基站可以分为宏基站、微基站和室内基站等不同类型。
宏基站一般覆盖较大的区域,如城市、乡村等;微基站一般覆盖较小的范围,如街道、商场等;室内基站主要用于室内通信覆盖,如楼宇、地下室等。
2. 移动通信基站的结构移动通信基站的结构主要包括以下几个部分:2.1 天线系统天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。
根据覆盖范围和工作频段的不同,天线可以分为不同类型,如定向天线、全向天线等。
不同类型的天线适用于不同的环境和需求。
2.2 无线信号处理和放大设备无线信号处理和放大设备主要负责接收天线传来的无线信号,并对信号进行放大和处理。
通过对信号的放大和处理,可以提高信号的质量和覆盖范围。
2.3 基带处理和调度设备基带处理和调度设备主要负责对无线信号进行数字信号处理和调度。
它负责将数字信号转换为模拟信号,并进行调度和分配,使得不同用户之间的通信能够协调进行。
2.4 传输设备传输设备主要负责将基站和核心网络连接起来。
它通过有线或无线方式,将基站处理后的信号传输到核心网络中,使得用户能够与其他用户之间进行通信。
3. 移动通信基站的工作原理移动通信基站的工作原理主要包括无线信号接收、放大和转发三个过程。
,基站接收到用户发出的无线信号,通过天线系统将信号传送到无线信号处理和放大设备。
在无线信号处理和放大设备中,无线信号被放大和处理,以提高信号的质量和强度。
接下来,处理后的信号被传送到基带处理和调度设备。
在基带处理和调度设备中,信号进行数字处理和调度,以协调不同用户之间的通信。
调度过程包括信道的分配、功率的调整等。
,处理后的信号通过传输设备传送到核心网络。
移动通信基站类型

移动通信基站类型移动通信基站类型1-介绍移动通信基站是无线通信网络中的重要组成部分,用于提供无线通信服务。
根据不同的功能和应用场景,移动通信基站可以分为多种类型。
2-宏基站宏基站是覆盖大范围区域的移动通信基站,通常用于提供城市和乡村的广域覆盖服务。
宏基站具有较大的发射功率和较长的覆盖范围,常见的宏基站包括室外宏基站和室内宏基站。
2-1 室外宏基站室外宏基站安装在建筑物或电信塔上,通过天线向四周辐射信号。
室外宏基站通常用于提供大范围的移动通信覆盖,如城市的街道和高速公路等。
2-2 室内宏基站室内宏基站布置在大型建筑物内部,如商场、办公楼和体育馆等。
室内宏基站可以提供强信号覆盖,保证移动通信在建筑物内的稳定连接。
3-微基站微基站是用于覆盖较小范围的移动通信基站,常见的应用场景包括小区、写字楼和住宅区等。
微基站相对于宏基站来说,覆盖范围较小,但提供的信号质量更好。
4-室内分布系统(DAS)室内分布系统(DAS)是一种用于提供室内移动通信信号覆盖的解决方案。
通过布置多个基站设备和天线在建筑物内部形成覆盖网络,DAS可以提供高质量的移动通信服务,并解决室内覆盖不良的问题。
5-中继基站中继基站通常用于扩展现有移动通信网络的覆盖范围。
中继基站通过与主基站进行无线连接,将信号转发到远离主基站无法直接覆盖的区域,实现信号的延伸。
6-附件本文档涉及的附件包括:●图表:移动通信基站类型的示意图。
●数据表:各种类型基站的技术参数比较表。
●实例:不同类型基站在不同应用场景下的具体案例。
7-法律名词及注释●移动通信:指移动通信网络通过地面无线传输技术实现的移动通信服务。
●基站:指提供无线通信服务的设备和设施。
●覆盖范围:指基站信号能够覆盖的区域范围。
●发射功率:指基站向外发射的无线信号的功率。
●信号质量:指移动通信信号的强度和稳定性。
移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识:一、引言移动通信基站是现代通信网络中的重要组成部分,负责实现无线信号的传输和通信服务的提供。
本文档将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、组成结构、工作原理和相关技术。
二、基站的概述1、基站的定义:基站是指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。
2、基站的分类:按覆盖范围分为宏基站、微基站和室内分布式基站;按频段分为2G基站、3G基站、4G基站和5G基站。
3、基站的位置选择:基站选址需要考虑地理环境、电磁环境和覆盖需求。
三、基站的组成结构1、天线系统:用于发射和接收无线信号。
2、基带处理单元:负责将数字信号转换为无线信号,并进行调制、解调和编解码。
3、射频单元:负责放大和调制无线信号。
4、传输系统:将无线信号转换为有线信号,并与核心网络连接。
5、电源系统:提供电力支持。
四、基站的工作原理1、无线信号的传输:基站通过天线发射信号,并接收来自方式的信号。
2、信号的调制与解调:基站将数字信号通过基带处理单元进行调制,方式接收到信号后进行解调。
3、信号的传输与处理:基站将无线信号转换为有线信号,并通过传输系统与核心网络进行通信。
4、网络管理:基站需要进行信号管理、设备监控和故障排除等工作。
五、相关技术1、多址技术:如CDMA、TDMA和FDMA,用于实现多个用户同时使用同一频段进行通信。
2、蜂窝覆盖技术:通过将通信区域划分为小区域进行覆盖,提高覆盖效果和频谱利用率。
3、频率重用技术:将可用频段划分为多个子频段,避免相邻基站之间的干扰。
附件:本文档附带以下附件:- 移动通信基站结构示意图- 基站选址评估表格- 基站部署规划示例图法律名词及注释:1、基站:在本文档中指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。
2、CDMA:Code Division Multiple Access的缩写,即码分多址技术,一种用于多用户共享同一频段的技术。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基站类型
在网络规划设计过程中,实际应用环境非常复杂,需要应用各种基站进行组网,充分利用不同产品的优势,使网络性能最大程度满足客户的需要。
可以采用的基站包括宏基站、微基站、射频拉远、直放站和室内分布系统等。
本文将介绍各种基站的特点和应用环境。
宏基站
宏基站一般有专用的机架,可以提供容量,下面介绍其主要特点和应用环境。
1、特点
容量大,需要机房,可靠性较好,维护方便。
覆盖能力:比较强,使用的场合较多;馈线长度大于70m时,馈线损耗较大,对覆盖有一定的影响。
容量:根据配置的载频数,支持的用户数可以变化;总的来说宏基站可以支持的容量比其他产品要大很多。
组网要求:2Mbps传输(可用微波或光纤)。
缺点:设备价格较贵,需要机房,安装施工较麻烦,不易搬迁,灵活性差。
2、应用环境
广域覆盖:城区广域范围的覆盖;郊区、农村、乡镇、公路的覆盖。
深度覆盖:城区内话务密集区域的覆盖,室内覆盖(作为室内分布系统的信号源)。
微基站
微基站可以看成是微型化的基站,将所有的设备浓缩在一个比较小的机箱内,可以方便安装;同时微基站和宏基站一样可以提供容量。
微基站的主要特点和应用环境如下。
1、特点
体积小,不需要机房,安装方便;不同作用的单板一般集成在设备上,维护起来不太方便;
覆盖能力:可以就近安装在天线附近,如塔顶和房顶,直接用跳线将发射信号连接到天线端,馈缆短,损耗小;可以根据覆盖需求选择相应功放的微基站,其覆盖范围不一定比宏基站小;
容量:微基站体积有限,可以安装的信道板数量有限,一般只能支持一个载频,能提供的容量较小。
组网要求:2Mbps传输(可用微波或光纤)。
缺点:室外条件恶劣,可靠性不如基站,维护不太方便。
2、应用环境
深度覆盖:城区小片盲区的覆盖,室内覆盖(如作为室内分布系统的信号源),城区的导频污染区覆盖。
广域覆盖:采用大功率微蜂窝覆盖农村、乡镇、公路等容量需求较小的广域覆盖。
宏基站和微基站均包括三种类型:S1/1/1(含S1、S1/1)、OTSR、O1。
常用基站扇区配置
基站扇区配置适用原则典型使用区域
三扇区最主要的扇区配置,能够承载较高的业务量,广泛应用各类地区。
市区、密集市区、繁华乡镇等
全向站主要解决信号覆盖;针对话务量较低而且覆盖受限的区域。
农村地区、山区
单扇区/两扇区主要解决信号覆盖;针对有明确覆盖需求或话务量集中的区域。
交通干线、室内覆盖(地下停车场等)
OTSR(全向发射扇区接收)主要解决信号覆盖;针对有明确覆盖需求、覆盖范围广、当前话务较低的区域。
乡镇、开发区等
射频拉远
射频拉远是指将基站单个扇区的射频部分用光纤拉到一定距离之外发射的设备,光纤拉远的基带部分安放在原基站,可以和原基站的其他扇区共用CE等资源,可以提供容量。
下面介绍射频拉远的特点和应用环境。
1、特点
体积小,安装方便,不需要专门的机房,可以将设备放置在比较远的位置,用光纤把信号送到发射点。
由于可以补偿拉远带来的传输延迟(基站侧芯片集成器用延迟的方法对传输延迟进行补偿),与光纤直放站相比没有了延迟导致的各种问题。
远端模块的维护不太方便,选用时需要注意。
覆盖能力:馈缆损耗很小,覆盖能力较强。
容量:占用基站一个扇区的容量。
组网要求:需要一根专用光纤与源基站连接。
缺点:室外条件恶劣,可靠性不如宏微基站,维护不太方便。
2、建议应用环境
机房位置不理想导致馈缆很长的站点,使用射频拉远将射频部分拉到天线附近,减少馈缆损耗,增加覆盖范围。
容量需求比较大,但无法提供机房的区域。
广域覆盖:用于高速公路、农村、乡镇等区域。
为了节省投资,可以设计多扇区基站,用射频拉远把其中某些扇区信号送到合适的地点,如绕开山体的阻挡等,最大限度满足覆盖需求。
深度覆盖:用在城区地形地貌比较复杂的区域,比如某个基站的某些扇区发射方向存在遮挡时,可以用射频拉远把信号送到遮挡物的后面发射。
直放站
直放站是一种信号中继器,对基站发出的射频信号根据需要放大,本身不能提供容量,其应用环境主要包括覆盖不好且容量要求比较小的区域和容量要求比较小的广域覆盖。
应用最广泛的直放站包括无线直放站和光纤直放站两大类。
其中的区别主要是施主基站的信号通过无线途径还是光纤传播到直放站。
无线直放站可以细分为宽带直放站、选频直放站和移频直放站,主要区别是直放站使用的频段。
光纤直放站可以分为星型和多点两类,主要区别是前者采用并行方式通过光纤将信号分配给多个远端,而后者采用串行方式。
下面分别介绍各种直放站的优缺点和适用环境。
1、宽带/选频直放站
优点:价格便宜,安装简便,对场地要求不高,无配套要求,维护方便。
缺点:如果参数设置不合理可能引起自激;难以实现高功率,覆盖范围有
限。
适用环境:话务需求比较小的覆盖区,如市郊、乡村,交通沿线,建筑物内部;可用做室内分布系统的信号源。
2、移频直放站
优点:维护方便,安装简便,不会引起自激。
缺点:占有的频率较宽,频率资源利用率低;设备复杂度高,造成硬件成本较高。
适用环境:对话务需求较小的市郊和公路沿线,对干扰要求特别严格的区域。
3、光纤直放站(星状)
优点:可以保证良好的施主链路信号质量,远距离传送有优势。
缺点:费用高昂,工程安装复杂。
适用环境:可以适用于地面和地下场所的覆盖。
4、光纤直放站(多点)
优点:费用相对星形直放站较低,在线形覆盖区中有优势。
缺点:工程安装复杂,维护困难,难以优化,相对无线直放站仍存在价格昂贵的问题。
适用环境:沿线覆盖的交通要道。
室内分布系统
室内分布系统通过将宏基站、微基站和直放站等的射频输出信号为信号源引入到需要覆盖的室内环境,来提高室内覆盖性能,本身不能提供容量,包括有源和无源两类产品。
1、特点
通过光纤、同轴电缆等把信号送到需要覆盖的位置,系统非常复杂;多种制式的系统可以共用室内分布系统。
覆盖:用于室内环境的覆盖,对于有源室内分布系统,要注意上下行链路的平衡。
容量:只是信号中继器,不能增加系统容量。
组网条件:获取合适的基站信号作为信号源。
2、应用环境
室内覆盖盲区或弱区,如地下商场。
建筑物高层存在导频污染的区域。
建筑物内话务量密集,用室内分布系统吸收话务量,这种情况可以考虑采用独立的信号源,如微蜂窝。
基站站型
站型选择主要以O1、O2、S11、S111、S22、S222为主,同时为了节省电源、传输、铁塔、机房等配套设备的投资,可以根据不同区域的地形地貌和覆盖需求,灵活选择室外电源、传输一体化微基站或超距覆盖基站来完成边际网区域的覆盖。
室外微基站设备要具有发射功率高、集成传输电源、安装方便灵活、野外适应力强、综合投资很低等优点;室内超距覆盖基站设备要具有发射功率大、接收灵敏度高、支持超距覆盖技术等特点。
o2基站就是全向的两载波站型,用的是全向天线,o就是omnidirectional的缩写,意思是“全方向的”、“无定向的”,沿途经过郊区、乡村的高速公路、铁路、国道、省道的覆盖,对覆盖和话务容量兼具一定的需求,可考虑在公路附近选择高处建站,兼顾道路和乡村。
这样的情况可考虑采用O1、O2、S1/1等站型,在选择全向天线时,必需根据站址和覆盖目标地区的高度差与视距角度来选择预置电气下倾角度,在满足覆盖区域信号要求的前提下,避免“塔下黑”现象,尽可能改善覆盖效果
S2/2/2表示3个扇区,采用定向天线,覆盖3个不同方向;2个扇区表示S2/2等等,数字2表示每个扇区拥有载频数,依此类推,全向用字母O表示。
全向天线用O表示。