主頁(http://www.130131.com):人防無線寬帶集群基站選址芻議 近年來,隨著通信技術的不斷發(fā)展,以LTE為核心的無線寬帶技術日趨成熟,組建人防系統(tǒng)自有可控、安全高速的無線寬帶專網(wǎng)成為可能。以筆者所在的山東省為例,人防無線寬帶集群項目建設正在如火如荼地開展;具x址是無線寬帶集群專網(wǎng)建設的前提和基礎,也是實現(xiàn)系統(tǒng)組網(wǎng)和信號覆蓋的關鍵和保障,在此,筆者想結合自身實際探討一下人防無線寬帶集群基站選址中應注意和把握的幾個問題。 一、人防無線寬帶集群基站設備及組網(wǎng)原理簡介 (一)基站設備簡介 1.核心交換設備-系統(tǒng)核心網(wǎng)絡交換設備。主要用于對固定基站的設備管理、移動性管理、信息數(shù)據(jù)網(wǎng)內(nèi)交互/網(wǎng)外出局、指揮控制命令集群交互,并依托主體核心交換設備軟件調(diào)度平臺完成指揮調(diào)度、音視頻調(diào)度、集群通信、音視頻會議等功能。 2.固定基站-無線寬帶網(wǎng)絡信號區(qū)域覆蓋設備。用于構建覆蓋全域的無線寬帶網(wǎng)絡信號,搭建承載鏈接全域的骨干無線網(wǎng)絡,單基站可提供不低于60Mbps的鏈路帶寬,覆蓋距離視距不低于20Km,多基站可同頻/異頻聯(lián)合組網(wǎng),為各類終端與指揮場所網(wǎng)間交互提供無線寬帶傳輸鏈路。 3.便攜式基站-無線寬帶網(wǎng)絡信號補盲覆蓋設備。單基站可提供不低于20Mbps的鏈路帶寬,覆蓋距離視距不低于15Km,可單兵背負或車載攜行,對固定基站覆蓋盲區(qū)進行補盲覆蓋,確保任意處置現(xiàn)場位置的信息獲取和實時傳輸。 4.大功率無中心自組網(wǎng)通信設備-用于固定基站間的無線橋連。架設于鐵塔上,與固定基站通過有線網(wǎng)絡互聯(lián),根據(jù)無中心自組網(wǎng)無中心尋址、多路徑尋址、多跳繞射和星型、網(wǎng)型的拓撲結構等系統(tǒng)特性,構建固定基站間的多路徑無線橫聯(lián)及信息交互無線網(wǎng)絡,串聯(lián)固定基站從而與核心交換設備構成網(wǎng)間交互網(wǎng)絡,確保固定基站無線聯(lián)合組網(wǎng)。 (二)組網(wǎng)原理簡介 無線寬帶集群傳輸專網(wǎng)通信系統(tǒng)組網(wǎng)主要在網(wǎng)絡層和接入層完成。 其中,網(wǎng)絡層由核心交換設備和無中心自組網(wǎng)設備組成,通過核心交換的信令處理、移動性管理、終端信息存儲、網(wǎng)絡信息處理及異構網(wǎng)絡出局等功能構建核心網(wǎng)絡,然后通過無中心自組網(wǎng)設備形成具備分級管理、垂直立體、平行互聯(lián)的綜合交換網(wǎng)絡。 接入層由固定/移動基站及有線網(wǎng)絡構成,通過基站區(qū)域覆蓋、聯(lián)合組網(wǎng)的特性構建承接網(wǎng)絡層和終端設備的無線寬帶集群傳輸專網(wǎng)。固定基站實現(xiàn)規(guī)模性聯(lián)合組網(wǎng)覆蓋,便攜基站實現(xiàn)機動補盲,固定基站間通過有線連接無中心自組網(wǎng)設備無線橋接匯聚至核心網(wǎng)形成網(wǎng)狀結構。 二、基站選址的基本原則 根據(jù)無線寬帶集群基站的設備組成及其電磁特性,結合項目建設積累的實踐經(jīng)驗,我們認為基站選址應遵循如下原則: (一)突出重點 即圍繞人防業(yè)務關注的重點部位進行基站選址。這是由現(xiàn)實的情況和專網(wǎng)建設的目的共同決定的。一方面,由于財力等的限制,基站建設特別是固定基站的數(shù)量不可能太多,因此我們不能也不應該像通信運營商一樣追求全域無縫覆蓋;另一方面,人防指揮場所、防護工程、重要經(jīng)濟目標、群眾防空組織等分布廣泛,必須有側重地進行分級規(guī)劃,以盡可能提高無線寬帶集群專網(wǎng)應用的綜合效能。在實踐中,我們認為基站選址時應優(yōu)先考慮各級人防指揮場所和各級人防部門辦公場所的覆蓋效果,以便于更好地進行信號的匯聚和處理,其次應考慮大型的防護工程和重要經(jīng)濟目標,以便于對其進行監(jiān)控和信息采集,最后還應考慮大型社區(qū)和其他重要的部位。 (二)統(tǒng)籌規(guī)劃 即從時間上和空間上總體把握基站的選址。首先,人防無線寬帶集群專網(wǎng)是一個建設周期較長,需要省市縣多級協(xié)調(diào)的系統(tǒng)性工程。組織基站選址既要考慮現(xiàn)有的覆蓋情況,也要考慮未來可能的組網(wǎng)需求。其次,還要在整體布局上下功夫,既要考慮省市主干鏈路的建設,也要注重解決“最后一公里”的問題,既要充分發(fā)揮固定基站的性能優(yōu)勢,也要做好移動基站的補盲設計。 (三)高站優(yōu)先 即選擇海拔較高的基站位置。這主要是由無線電波的傳播特性決定的。海拔較高的基站覆蓋半徑更大,有助于提高專網(wǎng)整體的覆蓋面積和覆蓋率;同時,由于基站間的組網(wǎng)主要通過微波視距傳輸實現(xiàn),較高的基站在組網(wǎng)時不易受到遮擋,也便于進行天線的俯仰調(diào)校。 (四)由近及遠 即按照必要的邏輯和思路進行主干鏈路的基站選址。在實踐中,我們認為應首先確定核心網(wǎng)設備所在的基站位置,然后以該基站為中心,逐一向各個方向由近及遠地選取主干鏈路的基站位置。這對于解決初期選址的盲目性和隨意性問題尤為重要。 三、基站選址的主要方法和需要注意的問題 (一)階段迭代法 迭代是數(shù)學和計算機科學中的一個概念,是指重復反饋過程的活動,其目的通常是為了逼近所需目標或結果。每一次對過程的重復稱為一次“迭代”,而每一次迭代得到的結果會作為下一次迭代的初始值。在組織基站選址的實踐中,我們始終堅持這種思想和方法。首先,我們認為基站選址不僅僅是無線寬帶集群項目建設的前期工作,而應該貫穿項目的整個生命周期。為此,我們大致將基站選址劃分了三個階段—盲選、初選和優(yōu)選。其次,各階段選址的內(nèi)容和側重點不盡相同。其中,盲選可結合項目建設的規(guī)劃階段進行的,選址的方式和目的不在于確定基站的位置,而是大致明確基站覆蓋的區(qū)域;初選階段主要是組織對盲選階段確定的覆蓋區(qū)域進行資源普查和調(diào)研,結合實際安裝環(huán)境和電磁環(huán)境明確基站建設的具體位置;優(yōu)選階段則是在初選的基礎上,先利用軟件對擬選址基站覆蓋和組網(wǎng)情況進行模擬,結合計算機模擬的結果對部分站址進行調(diào)整,再配合測試工作展開,根據(jù)聯(lián)調(diào)測試的結果適當?shù)卣{(diào)整部分基站的位置,以達到網(wǎng)絡貫通、鏈路優(yōu)化的目的。再次,還要重視各階段選址成果的迭代應用。將每個選址階段都作為一個迭代周期,輸出必要的結果。同時,下個階段的選址必須充分運用上個階段成果,以提高迭代的科學性和可靠性,達到優(yōu)化選址的最終目的。 (二)圖上作業(yè)法 在地圖上選取基站位置,并輔助進行覆蓋范圍和組網(wǎng)鏈路的測算,這是做好基站選址的一種有效方法。在實踐中,我們利用某地球軟件能夠在遙感影像圖上精確地標定基站位置,同時還可以配合使用相關工具標繪出基站覆蓋的范圍和組網(wǎng)的鏈路,這不僅有效地提高了基站選址的效率,也使得選址的科學性和可靠性大大增加。在實際應用中,一是可對單基站覆蓋范圍進行多徑標繪?紤]到地形、地面建筑的影響,我們在進行單基站覆蓋估算時采用了多徑標繪的方法。即以基站為圓心,選取多個覆蓋半徑分別畫出覆蓋范圍,不同圓環(huán)使用不用顏色的線條標注?紤]到覆蓋半徑對通信質(zhì)量的影響,這樣既有助于整體把握覆蓋范圍,也有助于把握整體覆蓋效果。二是可對組網(wǎng)骨干鏈路進行預選址。由于筆者所在地市的地形復雜,屬低山丘陵區(qū),山丘起伏,溝壑縱橫,對信號傳輸?shù)挠绊懞艽。加上基站間的距離普遍較遠,原有的全向天線組網(wǎng)方案無法實現(xiàn),只能利用定向的拋物面天線進行骨干鏈路組網(wǎng)。這就可以利用地圖的測距功能進行基站組網(wǎng)的預選址。三是要靈活運用地圖的高程參數(shù)。某地球軟件不僅能夠展示經(jīng)緯度等二維信息,而且可查看任意兩點間的高度配置情況,這就能夠有效地解決基站間是否存在遮擋的問題,極大提高了選址的有效性。同時,由于基站天線的安裝高度一般距地面幾十米,通過配置該基站的高程,可更形象地模擬無線信號視距傳輸?shù)穆窂,使選址更具科學性和實際性。 (三)在選址中應注意的其他方面 一是要注重理論和實際的結合。古語云,紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。不論采取何種原則,何種方法得出選址結論,都必須放在實踐中加以檢驗。而由于現(xiàn)實種種因素的制約,理論的選址方案能夠完全契合實際幾乎是不可能的。這就要求我們在盲選階段做好備用站點的儲備,以便在勘察現(xiàn)場時按需調(diào)整,同時還應利用技術手段對選址方案進行測試,以進一步提高其可靠性。 二是要注重資源整合,加強溝通協(xié)調(diào)。通信鐵塔是基站架設的依托,而目前大部分通信鐵塔資源都由各地鐵塔公司掌握,因此,必須采取資源整合的思路,主動溝通,加強協(xié)調(diào),以爭取其大力支持。在當?shù)罔F塔公司的配合下,我們拿到了其在全市近萬個基站的站址資料,這也為我們做好選址工作提供了極大便利,奠定了良好基礎。 (中國集群通信網(wǎng) | 責任編輯:李俊勇) |




