Испытательная базовая станция сотовой сети: что внутри

от автора

Знаете, после перехода на оптоволокно мы стали вынимать меньше охотничьих пуль из кабелей.

Про это, а также про то, что ещё изменилось после перехода на новые технологии, я расскажу ниже. Сейчас мы пойдём на базовую станцию в нашем офисе. Она не совсем обычная: с одной стороны, это действующая базовая станция, с другой – она же используется для проверки и тестирования нового оборудования.


Так выглядят антенны БС, которыми можно управлять дистанционно


Контроллер управления моторами антенны (верхний юнит стойки)

Осторожно, ниже много фото — трафик.

Краткий ликбез

Многие считают, что антенны, установленные на крыше, и являются базовой станцией. Это не совсем точно — они представляют собой один из её элементов, конкретно — устройства для приёма и передачи сотового сигнала от абонента к абоненту, далее к самой базовой станции, к контроллеру и другим управляющим устройствам.

Вот путь сигнала (очень упрощённо):

  1. Ваш сигнал принимается антеннами на один из секторов базовой станции;
  2. Проходит через усилитель, где выравнивается уровень принимаемого и передаваемого сигнала (от слабого передатчика телефона);
  3. Усиливается выносным управляемым радиомодулем;
  4. Через базовую станцию идёт дальше к контроллеру, где происходит обработка и коммутация;
  5. Данные обрабатываются и передаются на другие контроллеры и базовые станции, соединяя между собой абонентов.

Фотографии

Ниже фото помещения с оборудованием базовых станций. Обычно такие комнаты куда меньше, чем наша, а в контейнерах для установки на открытой местности и ещё меньше места. Кроме самой базовой станции, в помещении есть множество вспомогательного оборудования, такого как система охлаждения, аварийная сигнализация, система пожаротушения и источников бесперебойного питания, которым может обеспечить работоспособность базовой станции на некоторое время при отсутствии внешнего электропитания.

Справа на нас смотрит «динозавр» сотовой сети – шкаф с 2G-станцией. В центре – более современное оборудование, поддерживающие 3G стандарт.

Вот пустые ячейки контроллера:

На стене закреплён ещё один «экспонат» — одна из первых базовых станций, предназначенных для организации связи внутри помещения, так называемых микросот.

Ещё старое устройство — блок коммутации пакетов, DDF для двухмегабитных потоков.

Вот сюда у него вставлялись «слоны», соединяющие транспортные потоки. Устройство и правда немного похоже на слона.

Но давайте посмотрим на работающее оборудование. Вот так выглядят старые базовые станции изнутри:

На данном оборудовании усилители расположены в самой базовой станции, используется передача сигнала к антеннам по толстым радиочастотным кабелям. Более современные решения используют оптоволокно и блоки у самих антенн.

Посмотрев на этот рисунок, можно понять, в чём разница между современном устройством базовой станции (справа) и тем, что было.

Во втором случае радиомодули устанавливаются рядом с антеннами:

Вот как раз такой же радиомодуль в помещении. Здесь он для удобства проведения испытаний:

Раньше на крышу поднимался фидерный тракт. Он примерно в два моих пальца толщиной и практически не гнётся руками. Разъёмы большие, часто окисляются, промокают. Вот он:

А вот это – новое соединение, оптоволокно в бронированном кабеле, оно очень гибкое и лёгкое в монтаже и обслуживании:

Со внедрением именно оптоволокна появилось ещё несколько важных выгод: уменьшился расход энергии на несколько процентов по всей сети (потому что блок стал охлаждаться естественным образом на улице), уменьшился расход меди для кабелей, плюс мы стали реже ездить вынимать пули из кабеля. Да, звучит смешно, но как только начинается сезон охоты, у нас начинаются регулярные отказы по причине «прострелили фидерный тракт». В оптоволокно попасть куда сложнее, потому что снайперы ещё не доросли, видимо.

А вот ещё раз вывод без бронированной оплётки, посмотрите, какой тонкий:

Не везде удаётся использовать выносные управляемые модули (RRU) около самих антенн – в южных регионах естественного охлаждения может не хватать (но это довольно редко). На севере же зима очень помогает. Вот, например, фото моего коллеги из Архангельска, это блок с открытой крышкой.

habrastorage.org/storage2/4be/a8f/716/4bea8f71659d6f2abe8673792943d8b9.jpg

Теперь давайте вернёмся в Москву, снова зайдём в наше помещение и посмотрим на следующий шкаф. Это блоки питания.

Ниже – аккумуляторы источника бесперебойного питания (ИБП), на которых базовая станция способна работать несколько часов, если возникают проблемы с электричеством. Если данная проблема возникает, мы используем энергию дизельного генератора.

Также базовая станция может питаться от других источников, например, ветряков или солнечных батарей. Во время восстановления связи после наводнения в Крымске очень помогли генераторы: аварийная команда подключала их к станции на несколько часов. За это время заряжались батареи ИБП до достаточного уровня, чтобы дать «отдохнуть» генератору. Цикл повторялся до восстановления городской энергосети.

Базовые станции используют 48 В.

Напротив этих шкафов стоит стандартная 19-дюймовая стойка, в которой установлены несколько юнитов. Так теперь выглядит современная базовая станция, в данном случае 3G и LTE. Кроме того знакомый нам блок управления моторами антенн, с помощью которого можно дистанционно изменять электрический угол наклона и передавать информацию на сервер управления.

Устройство управления моторами используется уже несколько лет и зарекомендовали себя как надёжное устройство, не требуют много внимания и времени на обслуживание.

К каждому мотору на любой базовой станции можно подключиться дистанционно через веб-интерфейс или консоль и получить данные о его состоянии или отдать управляющие команды. Раньше угол наклона антенн можно было изменять только вручную с помощью устройства, изображённом на данном фото.

Это базовая станция LTE – её управляющая часть (второй юнит сверху):

А это блок управления МШУ – малошумящим усилителем. У телефона передатчик слабый, поэтому приходящий от него сигнал необходимо усиливать, по возможности, без искажений. Данный блок как раз предназначен для этого.

Это одно из устройств, которое используется для тестирования оборудования — согласованная нагрузка (тестовое устройство, позволяющее проверить некоторые параметры базовой станции, не выводя её в эфир):

Теперь снова наверх! Вот так обычно антенны базовой станции смотрят на город.

Кроме антенн для передачи сотового сигнала, существуют антенна для передачи информационных потоков между базовыми станциями. Это радиорелейная антенна. Она используется там, где нет возможности передачи информации между базовыми станциями с помощью оптических связей. Существует несколько способов передачи информационных каналов. Он может быть передан любым способом – начиная от оптического кабеля и заканчивая двухсторонней спутниковой антенной со спутниковым модемом (как у нас в порту Диксон). Вот эта радиорелейная антенна:

Оптоволокно приходит из БС снизу и выглядит вот так:

Дальше оптоволокно уходит в уже хорошо знакомые вам выносные радиоуправляемые блоки (приёмо-передатчики). Это, например, трёхдиапазонная антенна. В её корпусе установлены сразу три антенны диапазонов 900, 1800 и 2100. От других антенн она отличается большим размером и массой (что немного затрудняет её обслуживание). На данной антенне установлен тройной управляющий мотор.

Выше антенн можно увидеть штыри. Это громоотводы:

Обычно ремонт базовых станций и плановое обслуживание делается контрагентами. Но и наш отдел постоянно принимает участие в ремонте и обслуживании базовых станций и антенн, поэтому у нас есть и своё снаряжение приборы для измерения. На фото — снаряжение. Ниже него лежат толстые чёрные кабели – это фидерные джамперы. Фидер тяжёлый, плохо гнётся, подключать его сложно. Поэтому используется вот такой эластичный короткий переходник.

Иногда бывает так, что по одному кабелю нужно передать к антенне сигналы в нескольких диапазонах, например, в 900 и 2170. Там, где нельзя проложить второй кабель по разным причинам, используется комбайнер. Принцип действия – мультиплексор и демультиплексор. Качество линии несколько страдает, но приходиться чем-то жертвовать.

Вот так выглядят соединительные разъёмы, устанавливаемые на фидерах.

Очень важная вещь для монтажа: большой чемодан со всевозможными крепежом и арматурой различного назначения.

А это очень полезный прибор для измерения коэффициента стоячей волны в антенно-фидерных системах С помощью него мы проверяем работоспособность антенн и фидерных трасс. Он помогает нам в поиске неисправностей и ремонте.

Ссылки

ссылка на оригинал статьи http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/192430/


Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *