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文档简介

1、一勘测准备阶段(1)熟悉工程概况,仔细查看技术建议书、网络规划报告等资料。(2)与局方人员取得联系,落实勘测过程局方应予以配合解决的人员,并制定勘测计划。(3)同局方进行充分沟通后,确认局方需要重点照顾的区域在本站址的覆盖范围内,勘测前应该明确这些重点覆盖区域。(4)备齐基站勘测相关技术文件:规划配置清单、基站勘测表等。(5)工具准备:数码相机、GPS、指南针、地图、便携电脑等。二现场勘测1基站站址的精确定位在网络规划中通常已经对基站站址进行了粗略定位,勘测工程师抵达现场后,应通过对地形的观察和与甲方配合人员的交流,对基站设备机房和天线的位置分别进行精确定位。进行这项工作应遵循以下原则:(1)

2、 对于城区基站,站址应尽量选择在规则蜂窝网孔中规定的理想位置,其偏差不应大于基站区半径的四分之一,以便频率规划和以后的小区分裂;(2) 基站的疏密布置应对应于话务密度分布;(3) 新建基站应建在交通方便,市电可用、环境安全及少占良田的地方;避免在大功率无线电发射台、雷达站或其他干扰源附近;(4) 在市区楼群中选址时,可巧妙利用建筑物的高度,实现网络层次结构的划分;(5) 新建基站应设在远离树林处以避开接收信号的衰落;(6) 新建基站必须保证与基站控制器(BSC)之间传输链路的良好连接;(7) 在建网初期建站较少时,选择的站址应保证重点地区有良好的覆盖;(8) 城区内基站站距一般不低于500米;

3、2基站载频配置的确定在网络规划中通常已经对基站的载频进行了初步配置,但是在工程设计中可以根据当地用户的人口密集度、经济情况以及发展潜力,对规划的载频配置进行一定的调整。具体调整时单扇区载频数与可容纳用户数的关系如下表: 表21单扇区载波数业务信道数可容纳用户数贫穷地区普通地区富裕地区17 156130106214 437364298314 748624510421 1122935765529 14561213992636 184915411261744 224518711530851 259721641770大多数情况下,现场勘测工作是在签订了主设备合同清单之后进行,所以在进行载频配置调整时应

4、以尽量不改动合同清单为原则。优先考虑将本基站各扇区的载波进行调整,如无法满足需要,则考虑与其他基站调换。3基站天线设备的选型天线设备选型包括:天线的类型、天线高度、天线倾角、半功率波瓣角等。(1)天线类型在GSM系统中的天线类型主要包括:方向性、增益、分集接收方式等参数。方向性:全向天线具有无方向性、覆盖半径小、基站最大载频数小等特点,故一般仅在农村、用户少地区或覆盖范围无需太大的地区使用;定向天线具有增益大、方向性强、基站可配置载频数大等特点,一般在城市、用户密集地区使用。实际配置时应根据地形灵活应用。增益: 全向天线的增益一般为:6dBd9dBd;定向天线的增益一般为:9dBd16dBd。

5、定向天线的增益指最大发射方向的增益。增益越大,其远处的场强越大,覆盖范围就越远,但对于定向天线,其方向性越强,近区可能有盲区。所以应根据人口分布情况灵活应用。 分集接收方式:目前常用的分集接收方式有空间分集和极化分集两种。全向天线一般使用空间分集接收的方式,空间分集由于每扇区必须增加一副天线用于分集接收,故定向天线一般仅在铁塔为天支时方使用。对于陕西移动来讲,早期的基站定向天线多用空间分集天线,近年来已经较少使用。天线类型一般在勘测前已经选定。在勘测中一旦发现该类天线确实不适合安装于某基站,勘测工程师应该对此提出意见,并反馈相关部门。(2)天线位置与高度同一基站不同小区的天线允许有不同的高度。

6、这可能是受限于某个方向上的安装空间;也可能是小区规划的需要,以满足各小区不同的覆盖、隔离、分集和干扰的要求。基站天线在安装时应该注意其在覆盖区是否会产生较大的阴影。阴影的形成通常是由于基站附近存在较大的阻挡物,如大楼、高山等。安装时应尽量避开阻挡物。当利用大楼顶面安装定向天线时,必须注意避免大楼的边沿阻挡波束辐射,应尽量靠近大楼边沿安装,这样可以减少或消灭阴影的形成。全向天线要求天线周围留有足够的空间,距大楼天面有足够的空间。如图2-2,当天线安装在大楼天面时,设天线垂直波束宽度,大楼边沿到天线的距离为d,则天线距大楼天面高度为: h=dtan(/2) 图2-2天线的高度与大楼边沿的关系若具有

7、6dB增益天线的垂直波束宽约28°,而大楼边沿到天线的距离是31米,则要求天线距大楼顶面的高度是7.7米,大楼周围的阴影区与大楼高度有关。 D=(H+h)/tan(2)-d若H=30米,h=7.5米,/2=14°,则n=119米。可以看出,天线距大楼边沿太远,则会造成大楼周围的阴影区较长。由于天面的复杂性,当天线必须离大楼边沿较远安装时,天线应尽量架设在离天面较高的地方,此时工程上必须考虑楼面的承载和天线的迎风受力问题。不考虑天线倾角的影响,以下两表给出GSM900、GSM1800情况下天线距离天面高度的建议值。GSM900: 表22天线到大楼边沿距离D(m)天线底部到大楼

8、天面距离H(m)010.51 10210 303303.5GSM1800:天线到大楼边沿距离D(m)天线底部到大楼天面距离H(m)020.52 101102(4)天线方向角将天线的主瓣方向指向高话务密度区,可以加强地区的信号强度,从而提高通话质量;将天线的主瓣方向偏离同频小区,可以有效的控制干扰。在市区,建议相邻扇区天线交叉覆盖深度不超过10%;对于市郊、城乡等地区覆盖区之间的交叉覆盖深度不能太深,扇区方向夹角不小于90°。设计时还必须注意载波数与小区的对应关系,在高密度的小区配置较多的载波数。在进行方位角设计时,不仅要依据各个基站周围区域的话务分布来确定其方位角,而且应从整个网络的

9、角度来考虑。在满足高话务密度区覆盖的基础上,尽可能使各个基站的三扇区采用一致的方位角,以避免日后新加基站扩容时带来网络的复杂性。(5)天线下倾角天线下倾技术是利用天线的垂直方向性,有效控制干扰和覆盖的重要手段。一般来说对远端的影响较大。天线的下倾角必须根据具体情况确定,既要减少对同频小区的干扰,又要保证满足覆盖区的范围,以免出现不必要的盲区;同时,下倾过大时,会造成天线水平方向图的畸变;必须考虑天线的前后辐射比,避免天线的后瓣对背后小区产生干扰或天线旁瓣对相邻扇区的干扰。选择倾角的原则为:天线至本小区边界的射线与天线至受干扰小区边界射线之间处于天线垂直方向图中增益衰减变化最大的部分,这样可使同

10、频干扰减至最小。一般在城市采用9度或6度的电子倾角,在农村采用3度或0度的电子倾角。(6)基站天线的隔离度问题为避免交调干扰,基站的收、发信机必须有一定的隔离,TxRx:30dB;TxTx:30dB。这同样适用于GSM900和GSM1800共站址的系统。隔离度的计算如下:a、垂直排列布置时,Lv=2840log(k/);(定向)b、水平排列布置时,Lv=2220log(d/)(G1G2);(定向)其中,为载波的波长,k为垂直隔离距离,d为水平隔离距离,G1、G2为天线1和天线2在辐射方向上的增益(dBd)。(7)基站天线采用空间分集安装时,对天线间距的要求首先应明确,两根天线的分集距离是指其水

11、平波束中心轴线的间距。空间分集时,两根接收天线的距离为1218;1=0.32m(900MHz); 1=0.16m(1800MHz)。一般取分集天线水平间隔等于天线有效高度的0.11倍。天线安装越高其分集天线的水平间距越大,但天线间隔为6m时,在塔上安装很困难。另外,在分集接收中,垂直分离是要求同一分集增益的水平分离的56倍。一般不采用垂直分集。在塔上安装时,对于全向天线的安装位置,要求在保证铁塔避雷针保护范围内,伸出铁塔平台距离大于1米。当分集天线的有效架设高度小于30m,分集天线间距小于3m时,两副分集天线互相处于对方的近场内而影响天线的方向图发生畸变。为了使两副天线相互影响造成天线方向的起

12、伏不超过2dB,则分集天线在任何天线有效高度情况下都应大于3m。另外,如果采用空间分集应该注意:如果要覆盖公路,一般使两根接收天线的连线垂直于公路。(8)天线安装要求A) 天线支撑架承重应保证施工人员安装天线时的安全。B) 在满足GSM天线技术要求的条件下,GSM天线与寻呼天线可挂同一平台。i. 城区内GSM以极化天线安装时,三副天线可安装于一根桅杆上。如下图所示:双极化天线桅杆交点应在天线外侧 图23 双极化天线安装示意天线的技术指标必须符合移动通信系统基站天线技术条件要求。(9)常见的几种天线类型 表23序号名 称(mm)产品号品牌内置 倾角增益(dbi)重量(kg)外形尺寸高、宽、深1双

13、极化定向天线7217.11ALLGON9°15.561319X15X502双极化定向天线739633KATHREIN12°1581296X2561163双极化定向天线7217.04ALLGON0°15.56.5 1319X256X504单极化定向天线7226.03ALLGON3°15.571319X256X50 5单极化定向天线7227.04ALLGON 0°17101319X256X506全向天线4168ALLGON0°1183316X148X112 4基站馈线类型的确定(1)馈线类型 目前主要使用的馈线为泡沫介质电缆,根据其口径可

14、分为78(英寸)、54(英寸)、12(英寸)、138(英寸)等几种类型,参数特性如下: 表24900M系统馈线型号衰耗(Db/100m)使用范围重量1/2”7.5L40m1kg/m7/8”440ML63m1.2kg/m5/4”2.863ML88m1.3kg/m13/8”2.5L88m1.5kg/m1800M系统馈线型号衰耗(Db/100m)使用范围重量1/2”10.3L30m1kg/m7/8”5.630ML43m1.2kg/m5/4”4.0443ML60m1.3kg/m13/8”3.9L60m1.5kg/m在确定了机房和天线的位置之后,即可估算出馈线长度,从而得出相应的馈线类型。上表的原则是单

15、根馈线的衰耗不超过2.7dB。(2)馈线的安装要求A) 固定馈线的馈线卡子,水平距离1米,垂直间距1.5米安装一个。B) 馈线分别在塔上部、中部、进入机房室外侧三处接地,室内严禁馈线接地。C) 安装馈线时应做标识。A) 馈线的接头要做防水密封处理。5基站机房类型及面积的确定机房的使用有两种可能:自建机房与租用机房。对待不同的使用方式,勘测工作的内容也不同。(1)自建机房应根据所需的载频配置和应使用的设备尺寸在考虑一定预留的基础上对机房所需面积进行大致估算,从而确定所需建设的机房面积。再根据现场的气候、地形确定出使用的机房类型。如:自建砖房、自建活动房。在寒冷地带(如陕北)应使用砖房甚至加厚的砖

16、房。在地形恶劣、施工难度大或者楼顶等承载不能太重的地方可使用活动房。对于建设铁塔的站址,根据征地情况确定机房与铁塔的位置关系。(2)租用机房首先核查已有机房的面积是否够用。在够用的基础上对机房的详细尺寸进行勘测,并绘制草图,内容包括:机房平面、房高、门高、窗高等。(3)新建机房工艺要求A) 温度:4-40,B) 温度变化0.5/分钟C) 空气压强70Kpa106Kpa,D) 湿度20%50%(要求没水珠凝结),E) 地板匀荷载:不小于600Kg/m2F) 机房净高度:不小于3米,G) 机房面积:新建郊外站按一间房小于或等于25平方米,电源、传输和GSM设备共用,H) 墙面、顶棚:膨胀珠岩无光油

17、漆,I) 机房门应向外开,局外房应采用防盗门,门宽应大于0.9米,门、窗应密封,门上安装安全保险锁。门上方局部应有不小于60cm宽的挑檐。J) 机房的防火等级及抗震列度应符合电信专用房屋设计规范的相关规定。K) 原则上采用塔下建房和塔侧建房两种方式。L) 陕北较寒冷地区最好采用37cm墙体。M) DSC1800和GSM900原则上共机房。6基站传输方式的确定GSM基站的传输方式是指基站Abis接口所采用的传输方式,目前主要有PCM电缆直联、HDSL、微波、光缆等方式。(1)PCM电缆直联基站至农话支局所光端设备传输距离小于220米时,可采用SYV75-2-2PCM电缆传输。PCM电缆注意根据设

18、条件选择室内或室外型。此段允许衷减06db(按f在1024KHZ时),电缆条数可根据基站需要电路进行布放。(2)HDSL基站至农话支局的光端设备传输距离大于220米,小于3公里时可采用市话电缆传输,两端传输设备采用HDSL设备,但注意基站机房侧电缆终端应加市话电缆分缆盒,市话电缆分线应有保安装置,防雷电或电路感应强电流击坏设备。在杆路建设时应按明线杆路架设规范安装杆路地线、拉线接地。使用HDSL传输时最好一条市话电缆内只开设一条HDSL设备时,如同一条市话电缆内开设两套以上HDSL设备时,要挑选非相邻线对,要做测试,注意串音防卫度和串音衷耗指标。基站侧HDSL电源由基站-48电源供电,农话支局

19、侧HDSL由基站侧电源采取远程环路供电。基站对HDSL设备求平均误码率BERaV1×10-9。HDSL设备-48V电源从综合电源设备二次下电端子引接。(3)光缆基站至农话支局所传输距离大于3公里以上原则可采用光缆传输方式,光纤选用G652型,光缆选择中心束管式。光端设备优选SDH,光端设备也可用PDH光端设备。如光缆不做延伸段只做终端,可采用四芯光缆加光缆终端设备,如光缆需延伸(如光环路),缆芯根据要求确定,设备采用插入复用设备。光端设备的2Mb/S配置根据容量要求配置。光缆在基站侧室内应加光缆终端盒,光缆加强芯和金属护套不得在室内接地、光缆终端盒光缆由软光纤引接至光端设备。光端设备

20、-48V从综合电源架二次下电端子引接。(4)微波在线路架设和维护困难的地方可采用微波传输方式。微波传输一跳距离应在50公里以内。基站微波传输应选择2.4G或5.8G扩频微波设备。微波传输应注意是否视通,如无法在现场勘察确定是否视通情况下,可在地图上做断面图、或采用电测方式来确定,采用微波传输时应注意微波天线安装条件和与其它天线隔离度。基站侧微波设备-48V电源应从综合电源柜二次下电端子引接。(5)其他需要说明的问题为节省传输电路,有条件的基站可采用一个2Mb/s电路串接两个或多个基站方式,或一个2Mb/s并接方式,并接要增加一端DXC设备,设在复用的两个基站的任一基站。串联基站共用一条2Mb/

21、s电路时总载频数不应大于12个。7基站电源配套设备确定(1)功率计算 基站功率=BTS收发信机功率+电池充电功率+传输、空调、照明等其他设备的负荷。A. BTS收发信机功率:根据不同厂家的设备满配置进行计算。a) 北电S8000基站功率核算单基站功率=80W(BCF)+20W*(主、扩展机架数量)+42*DRX数量+200*PA数量。单架热耗散功=1800W-(8-DRX数量)*200W式中: BCF-基本控制单元,每个基站一个, DRX收发信单元,载波数 PA功率放大单元,一个载波一个。b) 阿尔卡特基站功率核算l DCS1800 12个载波机架2570W(功耗)实际按载波数乘4.3A(-4

22、8V),为该站的直流电流要求。l GSM900 12个载波机架1970W(功耗)实际按载波数乘3.3A(-48V),为该站的直流电流需求。c) 华为BTS312基站功率核算12个载波机架2400W(功耗);每载波按200W(功耗);实际按载波数乘4.2A(-48V),为该站的直流电流要求。d) 中兴基站功率核算ZTG10功耗配置工作电压/电流功耗满载-52V/23A1200W5TRX-52V/20.2A1050W2TRX-52V/10.4A540W1TRX-52V/7A350WB. 电池充电功率根据P=6.37*Q,(Q为两组电池容量,单位取KAH) 计算;C. 其他功率空调一般按3.5KW(

23、市、县区基站)和2.5KW(乡镇基站)计算;传输、照明一般按1KW计算;(2)市电引入基站一般采用三相四线制直接引入交流380V供电,从距基站位置较近的变压器以杆路架空方式或直埋方式引接到基站最近的位置,城区双系统的基站宜采用3x35+1x16铜芯电缆从室外终端杆以直埋方式引入机房。其他的基站宜采用3x25+1x10铜芯电缆从室外终端杆以直埋方式引入机房交流配电箱。交流配电箱应以基站终期负荷配置,一般基站所用的交流配电箱多选择壁挂式,以节省机房空间。若基站直接引接380V特别困难时,可考虑架设变压器,应了解附近高压位置,并做详细的记录。(3)直流供电基站直流电源供电全采用-48V电源。基站设备

24、的电压变动范围为:-40V-57V。基站直流放电回路全程压降不应大于3.2V,一般取2.7V。(4)综合电源架的容量配置配置原则按近期负荷配置,配置容量为近期负荷电流(含主设备和其他设备)+蓄电池10小时充电电流+一块整流模块冗余。例如:某基站为北电BTS设备,其站型为S222,蓄电池为300AHx2,其他设备的电流为10A,北电BTS每TRX电流为5A。则该站的直流负荷为5x6+10+600/10=100A。一般情况下,厂家的整流模块的容量为25A、30A、50A。则该站综合电源架的配置为5x25A、5x30A或3x50A。(5)综合电源架的平面布置根据实际情况,设备的背面需预留600-80

25、0mm的操作维护空间,设备的侧面不需预留空间,但不宜距窗户太近。若机房不在一楼,视现场情况,根据楼板的走向,应垂直于楼板的方向放置设备,使设备的重量分担于不同的楼板上。综合电源架应尽量安装在交流配电箱的附近,可尽量避免信号容量配置。(6)蓄电池容量计算原则上按总容量的两组进行配置。铅酸电池的容量按下式计算:Q=KIT/ 1+A(t-25)式中:Q蓄电池容量(Ah);K安全系数,取1.25;I负荷电流(A);T放电小时数(h); -放电容量系数(1h取0.45,2h取0.61,3h取0.75)t电池所在地最低环境温度,有采暖设备的按15考虑,无采暖设备时,按5考虑。A-电池温度系数,取a=0.0

26、08线和电源线的交叉。蓄电池容量计算实例例如:某基站为北电BTS设备,其站型为S222,要求蓄电池供电3小时,其他设备的电流为10A,北电BTS每TRX电流为5A。计算该站的蓄电池容量。解:根据Q=KIT/ 1+A(t-25)取K=1.25, =0.75,T=3,A=0.008,t=5,设备电流为I=5x6+10=40A,代入上式,得该站的蓄电池容量Q=300AH,因此该站需配置300AH两组蓄电池。(7)蓄电池的平面布放蓄电池常常采用平铺、电池架、电池柜的安装方法。若基站机房在一楼常常采用电池柜方式安装,为节省机房面积尽量靠墙。若基站机房不在一楼,常常采用平铺、电池架的安装方式,在此特别注意

27、的是机房的承重问题。在勘察时,了解机房的承重,采用沿墙跟走向布放电池,也应垂直于楼板的走向。对于机房承重不够或把握性不大的情况下,尽量建议建设单位更换机房,若确实有困难,可采取对两端承重墙加槽钢的方法布放电池,以减轻对楼板的荷载,并做详细记录。(8)阀控式密封铅酸蓄电池技术规范要求A) 蓄电池端电压的均衡性:由24只单体组成的蓄电池组,其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mv;B) 自放电损失:每天小于0.14%;C) 使用寿命:在浮充状态下不小于10年;D) 循环使用寿命:80%放电深度时1200次;E) 防酸雾性能:蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出;F) 防爆性能:蓄电池在充电过程中遇

28、有明火内部不应引爆;G) 供货方应提供阀控式全密封铅酸蓄电池组所需的完整的安装加固及连接材料,满足抗震要求;H) 设备在-1545环境温度下正常使用;I) 相对湿度:90%;(9)直流线径的计算公式 直流线的截面积=2IL/57u,式中 I为导线电流, L为导线长度, u为该段导线的压降。GSM基站各段直流压降蓄电池-综合开关电源架0.5V综合开关电源架自身 0.5V开关电源架-BTS设备 1.1V BTS设备自身 0.6V(10)地网与地线移动通信基站地网由机防地网、铁塔地网、地网组成,基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。一般

29、对地网接地电阻都存在的具体要求,接地电阻值应小于5欧。在现场要根据实际情况,与建设单位协商确定机房、铁塔位置,根据其土质是否需要降阻剂来改善接地电阻。地线引入一般采用95mm2的多股铜线或相同规格的镀锌扁铁,从预留手孔引入杂项架接地铜排。8天支情况目前比较常用的天支解决方案有铁塔、拉线塔、桅杆等几种,应该根据天馈的需求和站址地形的情况选择合适的天支。(1)铁塔自建铁塔成本高、施工难度大并且施工周期长,但是具有高度和稳固的优势。一般用于覆盖要求较远、容易施工的站址。A) 铁塔高度应满足GSM天线的挂高要求。城区和十强县按双系统设计天支。B) 一般情况下,工程中原则上拟建以下几种铁塔。 表26种类

30、高度(m)根开(m)机房位置机房大小(m)平台层数自立塔25塔侧房5x51自立塔256.0x6.0塔下房4x41自立塔35塔侧房5x52自立塔357.0x7.0塔下房5x52自立塔457.0x7.0塔下房5x52自立塔557.0x7.0塔下房5x52自立塔60米以上8.0x8.0塔下房5x52 注:房屋及铁塔尺寸均为中到中。C) 为满足移动通信要求,35.0m以上铁塔做两层平台, 25米铁塔做一层平台,平台形状为圆形平台,一般不建三角平台。两层平台垂直距离为6米。通向各平台直梯应装有弧圈。D) 铁塔安装设计要考虑所建地风速、抗震及楼房结构等因素。E) 原则上市内及县城内基站第一层平台安装GSM

31、900M、GSM1800M天线,铁塔设计按照6副双极化定向天线考虑;第二层预留,铁塔设计按照6副定向天线考虑。抱杆长度为1.8米。郊区基站铁塔第一层平台安装900M天线,铁塔按照6副定(全)向天线考虑;抱杆长度均为2.5米,同时若安装单极化天线同一扇区间隔不小于4.0米,全向天线距塔体不小于3.0米。第二层平台预留,安装铁塔设计按照6副定向天线考虑。本期所有基站铁塔上天线支架均按此考虑。在桅杆上全向天线的间距要求4-5米。F) 铁塔应考虑防雷装置,其要求应符合邮电部设计院微波防雷与接地设计暂行技术规定。保证塔上天线均在防雷装置保护夹角以内(夹角按450保护角考虑)。G) 铁塔安装设计应包括室外

32、所有馈线走线架的安装。H) 根据当地设塔具体位置,应考虑塔禁行灯的设置。I) 铁塔的荷载和风荷:GSM基站按十二付天线和22根7/8馈线计算负载计量。并根据建设单位要求,在一、二层平台间考虑加挂1.5米抛物面天线二个,在二层平台下考虑加挂2.0米抛物面天线二个。J) 铁塔建筑材料,如园钢、型材、板材及螺栓。应满足铁塔设计的技术要求。K) 铁塔建筑安装要求全塔中心线顶点偏差不大于塔全高的1/1500,塔段中心偏差不大于节高的1/1000,铁塔主材全部采用螺栓固定连接。L) 铁塔设计中应有地线设计,接地电阻应小于4。铁塔地线直接引入机房内,预留在机房内对角线两处,作为机房接地用。(2)拉线塔拉线塔

33、最高可建设到35米左右,这个高度大于桅杆、小于自立铁塔,其工程难度也是介于桅杆与铁塔之间,所以可以作为铁塔和桅杆之间的一个补充,一般情况下仅在征地面积不足或施工难度过大,天线挂高要求又较高的地方使用。(3)桅杆桅杆多用于市区的楼顶,最高可建设到20米左右,一般使用不超过15米。其特点是占地少、重量轻、成本小。在楼顶建设桅杆时应注意其拉线的位置,一般采用四方或三方拉线,要求拉线与桅杆的角度不低于30度,各拉线在楼顶平面投影线之间角度应为90度(四方拉线),120度(三方拉线),误差不得超过10度。三基站勘测报告填写基站勘测报告内容主要包括以下两部分:基站勘测表和勘测图纸。每个基站一张基站勘测表。

34、报告中的内容要保持一致性(勘测报告前后一致;与合同内容一致,不一致的要在备忘录中表现出来),要求填写所有内容,签字栏必须签上勘测人员的名字。勘测更改时,要求填写更改时间、项目以及理由,并将所有情况反馈相关部门。标准基站勘测系列表格见文后附表。第三章勘察图纸的绘制一勘测草图勘测草图应在现场勘测时即绘制完毕,是日后绘制正式图纸的基础,所以务必详细、准确。由于绘制草图和正式图纸不一定是同一个人,所以图纸标识必须规范。勘测草图一般是若干张:1-2张室内图,2-3张室外图。例图如下: 图3-2二勘察图纸勘察图纸共需四份,分别是基站站址图、天线安装及馈线走向示意图、基站设备平面布置示意图、基站走线架平面布

35、置示意图。1基站站址图本图的目的是表现基站站址的外观示意,为三维立体图,要求画出基站站址、室外走线架及馈线路由、机房大概位置、天支及天线大概位置、天线数量等。见例图2与例图3。2天线安装及馈线走向示意图本图的目的是表现天线详细位置、天线安装的方位角、站址方位等,为二维图纸。见例图4与例图5。3基站设备平面布置示意图本图的目的是表现机房内基站、电源等设备的详细安装位置。为二维图纸。见例图6和例图7。4基站走线架平面布置示意图本图的目的是表现机房内走线架的详细安装位置。二维图纸。见例图7、 8。第四章目前陕西所使用的基站简介一北电基站(NORTEL)1S8000 BCF 型INDOOR基站S800

36、0 BCF型基站是北电S8000型基站的早期型号,是目前陕西移动GSM网络正在使用的基站之一。但近几期工程已经停止新购。BCF是北电S8000型基站的控制单元,独立于机柜之外,一般可以安装在墙壁或支撑设备上,与基本机柜的距离不超过10米。其特性如下:参数BCF机柜机柜高度40cm机柜宽度60cm机柜深度37cm重量30Kg功耗80w供电-48V独立供电S8000 BCF基站最多使用3个机柜,即1个主机柜和2个扩展机柜,每个机柜最大可配置8个载频,基站最大可以达到S888的载频配置。 图4-1 BCF机框2S8000 CBCF 型INDOOR基站S8000CBCF型基站是北电S8000型基站的较

37、新型号,是目前陕西移动GSM网络正在使用的最多的基站种类。CBCF型基站基站的控制单元BCF合并入机柜,不再独立于机柜之外。其它特性与S8000 BCF基站基本相同,其载频可以与S8000 BCF载频混用。 图4-2 S8000CBCF BTS3S8000型OUTDOOR基站S8000型OUTDOOR基站是北电生产的室外型基站。将基站配套的整流器、蓄电池等设备整合至BTS内部,支持交流供电,可以安装在室外。二阿尔卡特基站(ALCATEL)1EEMEDI基站Evolium Evolution MEDI型基站(简称EE-MEDI型基站)是阿尔卡特公司目前的主流宏基站,在陕西主要应用于榆林和商洛地区

38、。单机柜最大可支持12个载频,最多3个机柜,基站最大配置S12/12/12。 图4-32EE-MINI基站Evolium Evolution MINI型基站(简称EE-MINI型基站)是阿尔卡特公司生产的小型宏基站,在陕西主要应用于榆林和商洛地区。单机柜最大可支持4个载频,最多3个机柜,基站最大配置S4/4/4。体积较小。3MBO小型微基站MBO型基站是阿尔卡特最新推出的小型室外基站。有MBO1和MBO2两种配置,分别最大支持8个和12个载频,具有体积小、发射功率大、安装灵活等优点。三华为基站(HUAWEI)1BTS312型宏基站BTS312型宏基站是华为公司生产的主流宏基站,单机柜最大支持1

39、2个载频,最大支持S12/12/12,主要应用于陕西的陕南各地区边际网。2BTS3001C型微基站M900/M1800 BTS3001C室外型微基站是华为公司开发的能够适应复杂气候环境和电磁环境的微基站。具有选址灵活、安装方便等优点。主要用于提高网络容量和弥补宏蜂窝的盲点,实现覆盖的连续性和低成本广覆盖。M900/M1800 BTS3001C微基站具有以下特点:n 单载频基站,支持6个微基站的并机,形成6载频的同步小区;n 支持星型和链型组网,链型组网时最大串联级数为5级;n 所有部件固定安装,宁静运行;n 安装灵活,方便可安装在墙上、柱上或塔上n 灵活的天线配置,支持内置定向天线、外置全向/定向天线,适应于室内外各种复杂环境;n

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