Карта расположения базовых станций мтс. Как узнать координаты базовой станции GSM по MCC, MNC, LAC и CellID (CID). Инструмент «Просмотр улиц»

Общение по сотовой связи стало неотъемлемой частью нашей жизни. Сложно представить портрет современного человека без смартфона в руке, мы общаемся, ведем дела, развлекаемся с помощью него. Для охвата все большей территории операторы мобильной связи ежедневно устанавливают сотни новых антенн, вышек и базовых станций для обслуживая большего количества людей. Чтобы всегда оставаться на связи, достаточно воспользоваться открытой информацией о том, где расположены базовые станции МегаФон .

Как работает мобильная связь?

Немногие знают принцип работы мобильной связи. Возникающие сбои и неполадки часто приводят простого обывателя в замешательство, ведь на первый взгляд такое привычное нам явление, как сотовая связь, должно работать всегда и не пропадать. Порой перемещаясь по городу мы замечаем, что в каких-то районах сеть устойчивее, экран мобильного телефона показывает хороший сигал, а буквально через несколько метров он пропадает. Такое явление – это результат работы установленных на фасадах и крышах домов базовых станций и их расположения.

Прежде всего, для обеспечения хорошего качества связи оператору нужно организовать покрытие территории сетью базовых станций.

Базовая станция обеспечивает распределение звонков и работает автономно. Они бывают нескольких стандартов и работают в разных диапазонах частот. Привычный нам 4G распространен в крупных городах и областях, а в городах поменьше обеспечивается связь стандарта 3G.

Опасно ли находиться рядом с базовой станцией?

Житель современного города каждый день сталкивается с излучением от различных устройств, без которых наша жизнь не представляется комфортной:

  • смартфоны,
  • микроволновки,
  • Wi-Fi роутеры,
  • линии высоковольтных проводов,
  • телевизоры и огромные светящиеся билборды.
  • Излучение от базовой станции сотовой сети составляет менее одного процента от общего, который человек принимает на себя каждый день, поэтому переживать о пагубном влиянии на здоровье установленной поблизости станции не стоит.

Некоторые ошибочно полагают, что далеко установленная вышка будет оказывать меньшее влияние, чем та, что рядом. Но принцип работы мобильного устройства в том, что оно наоборот будет работать на пределе своей мощности и выдавать большее излучение, постоянно проверяя возможность подключения к более устойчивому сигналу. Чем ближе абонент находится к антеннам базовых станций, тем лучше связь.

Зачем знать расположение вышек?

Если предстоит выбрать оператора, или сменить текущего на МегаФон, вышки сотовой связи на карте помогут определиться. Наглядно представленная зона покрытия покажет, в каких районах связь будет хорошей, а в каких стоит ожидать сбоев. Например, при выборе поставщика услуг доступа в интернет полезно узнать будет ли хороший сигнал в месте, куда установится модем.

Карта расположений базовых станций МегаФона включает в себя информацию географического расположения антенн, раздающих сигнал. Может оказаться, что ближайшую станцию будет видно из окна вашего дома, это обеспечит хороший сигнал и проблем с доступом в интернет не будет.

Так же полезно знать будет ли устойчивый сигнал, если есть необходимость обеспечить связью далеко живущих родственников или планируется строительство жилья за городом. Обнаружение местоположения базовых станций – легальное занятие, не требующее специальных разрешений и совершенно обычное для жителей отдаленных уголков страны, куда мобильная связь еще не добралась. МегаФон постоянно расширяет зону покрытия, устанавливая новые вышки и базовые станции, налаживая бесперебойную работу сети по стране.

В данной статье мы раскроем тему, что такое зона покрытия Билайн, а также как узнать о ее состоянии в том или ином регионе и решить проблемы с соединением.

Карта покрытия Beeline и ее особенности

Изучив карту расположения вышек связи оператора можно увидеть, что вся страна охвачена ими. Но далеко не всегда связь присутствует там, где есть хорошо оборудованные станции мобильного оператора. Почему так, спросите Вы.

Многие пользователи, которые не знают об особенностях мобильной связи, приписывают проблемы с ней обслуживающему оператору. Но это далеко не так.

Качество сети зависит от многих факторов :

  1. Недостаточная мощность излучения сигнала от базовой вышки или неверное направление антенн.
  2. Неравномерное распределение базовых станций из-за особенностей географического положения и архитектурной застройки населенного пункта, в результате чего происходит неполный охват территории.
  3. Качество связи также зависит от плотности застройки района , планировки здания, в котором находится абонент, или даже от толщины его стен.
  4. Немаловажную роль играют погодные условия – так, дождь очень влияет на пропускную способность каналов связи.

В основном про качество связи и зоны покрытия абонент хочет узнать в следующих случаях :

  • Покупка недвижимости (чаще всего за городом).
  • Собираясь в путешествия, пикник или отпуск.
  • Отправляясь в командировку.

Ниже вы можете ознакомиться с картой покрытия:

Кстати говоря, на карте большие города в основном показывают с самым лучшим сигналом, а вот отдаленные населенные пункты, так сказать глубинка, этим похвастаться не могут.

Но тут может Вас ожидать сюрприз – хоть на карте может и не указана вышка, но связь оператора в этой местности может быть довольно сносной.

По какой причине такое происходит? Чаще всего в этом принимает участие отраженный сигнал, хотя нельзя исключать и небольшие неточности в составлении карты покрытия.

Где можно поймать сигналы 3g и 4g от Билайна?

Внимательно изучив карту покрытия Билайн, можно заметить, что интернет данных категорий есть не везде. Лучшие сигналы 3g технологии могут приниматься в центральной части страны, а вот в восточных и северных регионах с этим дела обстоят хуже.


Касательно интернета по технологии 4g – то тут покрытие гораздо скромнее. Базовые станции с этим сигналом расположены точечно, от чего сигнал также ловят не все пользователи оператора.

4g интернетом могут пользоваться жители мегаполисов Москва и Санкт-Петербург, а также их областей. Также такое преимущество есть у обитателей отдельных центральных областей России.

В других областях РФ сигналы 4g появляются лишь в крупнейших городах – административных центров областей, где расположены базовые станции Билайн LTE. Данная услуга предоставляется в 11 регионах страны, с каждым годом наращивая объемы по охвату все более новых территорий.

Проблемы в приеме сигнала и как решить эту проблему


Как уже выше говорилось, отсутствие сигнала или его плохое качество имеют место быть всюду. И оператор не всегда является этому причиной. Теперь мы хотели бы Вам рассказать, что можно сделать, если у Вас на телефоне плохой сигнал оператора.

Разумеется, жалуясь на маленькое количество базовых станций или недостаточную их мощность, Вы не ускорите процесс установки новых и модернизацию старых.

Но отправив запрос оператору с указанием своего местоположения и характеристик сигнала, который получаете, Вы можете быть уверенными в том, что оператор обязательно рассмотрит этот запрос и проверит настройки своих станций в этом регионе, которые возможно просто нуждаются в дополнительной коррекции. Именно поэтому для Билайна очень важна обратная связь со своими пользователями.

Помимо того проблема может заключаться в самом гаджете, который попросту не принимает сигнал из-за того, что подобный тип связи им не поддерживается. Чтобы этого избежать – во время приобретения техники обязательно поинтересуйтесь у продавца относительно функций приема сигналов связи.

Для решения проблем с соединением в отдаленных районах региона, куда плохо пробивается сигнал, так на даче, можно установить специальные сотовые усилители.

Также стоит обратить внимание на время регистрации в сети. Дело в том, что в пиковые часы, когда сеть переживает большой наплыв пользователей – сигнал рассеивается и его попросту может не хватить на всех либо его качество начинает «хромать».

Будет полезно просмотреть :

Общий итог

Для того чтобы быть на связи пользователям необходимо иметь представление о качестве связи в местности, где они находятся. Для этого оператор Билайн на своем сайте разместил очень доступную карту покрытия своей сети. Если же абонент не удовлетворен качеством сигнала, компания всегда готова выслушать и посодействовать в решении возникшей проблемы. Помимо того, сегодня решение многих проблем с соединением не ограничивается корректировкой антенн на базовых станциях, а о том какие именно решения проблем существуют – Вы можете узнать в этой статье.

Обнаружение вышек связи - это не криминальная деятельность, а довольно распространенная задача в отдаленных регионах и деревнях, где качество покрытия оставляет желать лучшего. Как понять, почему у этого столба берет лучше, чем от той калитки? Сориентироваться тебе могут помочь следующие инструменты и сайты.

Из англоязычных сервисов, пожалуй, лучше всего opensignal.com, где можно выбрать оператора и необходимое местоположение. Карта не отображает вышки, но показывает области покрытия. Из русских могу порекомендовать netmonitor.ru - в его базе содержится немало информации о вышках операторов.

Чтобы узнать, где вы можете жить и выйти из всего этого, возьмите телефонную книгу и переместите ПРАВО в центр, в котором находятся все синагоги, то есть, если вы можете туда добраться. Если вы не являетесь одним из них, полагайтесь на выплату в 4 раза выше, чем в среднем по сообществу. Их общины безумно дороги для посторонних, но даже в самых бедных из них вы можете не только жить там, но и добиваться прогресса, делая это. Во время войны в Ираке Америка взяла под свой контроль все иракские передатчики и начала трансляцию пропаганды.

Как правило, люди обязательно откажутся от этого. Но Америка это знала, поэтому при каждом излучении они наносили слой шума. Они ничего не делали, только люди слушали звук, но с преобладанием модулированного фонового шума в радиосигнале, и если иракцы были вызваны этим, они приняли то, что излучалось, хотя часто это очевидная ложь, введенный шум в радиосигнале модулируется с формой волны, которая была помещена в мозг людей в режиме приема, и это работало эффектно. Солдаты обычно вводили, чтобы держать их.

Интересны и некоторые приложения для Android. К примеру, OpenSignal отображает карту сотовых вышек и точек Wi-Fi (еще на карте помечены места с плохой связью), имеет встроенный компас и средство проверки скорости.

Еще интересна утилита Netmonitor. Она умеет мониторить сети GSM и CDMA, показывает информацию об уровне сигнала, содержит базу данных сотовых вышек, поддерживает устройства с несколькими SIM-картами, а также умеет вести лог в формате CLF или KLM.

Если будут найдены Попперы, любой, кто пытается их отключить, будет расстрелян. Это работает даже лучше, чем модулированный шум радиосигнала иракцев, которые до этого никогда не подвергались таким манипуляциям. Они поняли, что Попперс контролировал ум через луч. Первый заключается в манипулировании видеосигналом. Вторая - манипуляция звуковым сигналом , а третья и худшая - луч в вашей голове плюс запись ваших мозговых волн. Позвольте мне спросить вас, ПОЧЕМУ? «Представляем мысли в твоей голове», а затем называть тебя «сумасшедшим».

Позвольте мне спросить вас, почему? В то время как люди, которые знают истину, успешно идентифицируются как хитовые рабочие места, правда останется в изолированной реальности, тогда любой, кто считается «нормальным», будет скомканным. Конечно, некоторые люди ответят, сказав, что частоты вышек ячейки ограничены. Это подделка - это обычное явление для микроволновых частот, чтобы указать расстояния более 50 миль. Это намного больше, чем то, что необходимо для контроля над умом, когда ближайшая башня обычно составляет менее 2 миль.

Обрати внимание, у Netmonitor есть ограничения при работе на устройствах некоторых производителей. На смартфонах Motorola , LG, Samsung, Acer и Huawei список соседей может быть пуст, а на устройствах Samsung к тому же может не отображаться уровень сигнала.

Антенны этих сотовых вышек не ограничены высокими частотами. Для справки, самая длинная антенна, необходимая для любой клеточной активности в США, составляет около 20 дюймов для самых низких сотовых частот . Скорее всего, это 9-дюймовые антенны. Почему тогда антенны, которые украшают сотовые башни длиной до восьми футов? Может быть, вы должны спросить инженерный корпус, почему размер массивов не соответствует функции, потому что труп инженеров не имеет законного права над гражданской башней. Мы должны понять, что мы сделаем то, что сатана назначает, с бесами на плечах и крики в наших ушах!

Также порекомендую приложение GSM Signal Monitoring, которое позволяет работать с сетями GSM, UMTS и LTE. Оно на графике отображает изменение уровня сигнала и показывает соседние соты (только в сетях GSM). Есть монитор скорости передачи данных и возможность отслеживать статус соединения, стандарт подключения, идентификаторы соты и текущей зоны (LAC/RNC/TAC) и уровень мощности принимаемого сигнала (RSSI, а также RSRP для LTE).

Это похоже на мультфильм, но это реализм! Полномочия и принципы реальны! Когда-то давно, когда у нас было только три оператора мобильной связи на рынке, люди часто выбирали тот, чья сеть была в их доме или на рабочем месте. Мы не думаем об этом сейчас, потому что проблема покрытия практически не существует.

Не всегда супер-быстрые операторы добираются до каждого гражданина. Однако всегда лучше выбирать оператора, к которому у нас есть базовая станция, или, по крайней мере, прямая видимость. По своей природе мы прицеливаемся вслепую, и это дает нам не совсем удовлетворительные результаты. Мы не делаем этого особенным, мы делаем это из-за невежества или поспешности.

Зная данные базовой станции, можно пробить ее через сайт xinit.ru и получить информацию о ее местонахождении. В крупных городах не помешает попробовать найти с расположением вышек, но стоит понимать, что вышки принадлежат разным операторам . Плюс базовые станции ставят не только на столбы, но и на крыши домов.

Где мы можем найти такую ​​информацию? Мы должны признать, что когда мы пришли в последнюю руку, мы были в восторге, и мы сразу подумали об обмене информацией с вами. На странице очень полезно иметь возможность фильтровать представление выбранной технологии.

Сколько раз вы были в городе, и ваш мобильный интернет был «быстрым», как черепаха, гуляющая по парку в солнечный день? Вполне возможно, что, если бы вы знали, где находится передатчик вашего оператора, было бы всего несколько ярдов прочь наслаждаться сайтами быстрой загрузки.

Мобильная версия этого приложения, безусловно, поможет вам и будет искать ближайшие базовые станции. Одним словом, очень хорошо, что такой инструмент был создан. Это может быть не высоколетно, но, безусловно, чрезвычайно полезно, особенно для тех, у кого проблемы с настройкой антенн. Мы даже рекомендуем это для удовольствия, особенно для тех холодных осенних вечеров.


Если покрытие неудовлетворительно, и есть неохваченные участки ("белые пятна"), то соединение неустойчиво и может прерваться. Наш ресурс создан для решения этих проблем.

У нас вы можете посмотреть схему расположения базовых станций на интерактивной

По словам директора, сотовая антенна находится на крыше школы в течение девяти лет. Также жители окрестных кварталов не боятся жить в тени станции. «Я не против, и, кстати, диапазон на телефоне очень хороший», - подчеркивает Збигнев. Такое отношение совершенно непонятно, Болена Лешкович, который из-за вредоносности сотовой антенны бежал из Варшавы из Виланова в Краков.

Он имеет в виду, в частности. Бессонница или прыжки под высоким давлением . Теперь в суде требуют от кооператива и оператора компенсации. Из собственного кармана мне пришлось заплатить эксперту. Однако, переехав в Краковскую Поляну Живецкую недвижимость, она не избежала старых проблем.

В крупных мегаполисах редко бывают неполадки с приемом сигнала сотовых операторов, разве что в метро или подземных переходах. Но стоит выехать за город, например, на дачу или на пляж, то сразу же встречаешься с проблемой приема лицом к лицу. И больше всего времени обычно тратишь на поиск того самого сигнала.

Приложение открытая карта покрытия существенно сэкономит ваше время. Отслеживая расположения сотовых вышек, оно без труда покажет в каком направлении находится ближайшая станция.

Для этого в приложении есть специальный компас, который находится в разделе обзор. Он также доступен по нажатию на компактный виджет программы. Но это не единственный способ нахождения сигнала с помощью открытой карты покрытия . В разделе карта вы сразу увидите расположение всех ближайших вышек. При отсутствии мобильного интернета можно воспользоваться слоем радар.

Из остальных функций открытой карты покрытия можно отметить:

  • поиск WiFi точек (правда, при тестировании было выявлено, что она немного ошибаться в направлении).
  • замер скорости соединения
  • отображение детальной информации о мощности сигнала
  • сохранение точек доступа WiFi и карты их расположения (при запуске теста скорости)
  • отображение истории замеров мощности сигнала
  • построение графика мощности сигнала

И вновь немного общеобразовательного материала. На этот раз речь пойдет о базовых станциях. Рассмотрим различные технические моменты по их размещению, конструкции и дальности действия, а также заглянем внутрь самого антенного блока.

Базовые станции. Общие сведения

Так выглядят антенны сотовой связи, установленные на крышах зданий. Эти антенны являются элементом базовой станции (БС), а конкретно - устройством для приема и передачи радиосигнала от одного абонента к другому, и далее через усилитель к контроллеру базовой станции и другим устройствам. Являясь наиболее заметной частью БС, они устанавливаются на антенных мачтах, крышах жилых и производственных зданий и даже дымовых трубах. Сегодня можно встретить и более экзотические варианты их установки, в России их уже устанавливают на столбах освещения, а в Египте их даже "маскируют" под пальмы.

Подключение базовой станции к сети оператора связи может производиться по радиорелейной связи, поэтому рядом с "прямоугольными" антеннами блоками БС можно увидеть радиорелейную тарелку:

С переходом на более современные стандарты четвертого и пятого поколений, для удовлетворения их требований подключать станции нужно будет исключительно по волоконной оптике. В современных конструкциях БС оптоволокно становится неотъемлемой средой передачи информации даже между узлами и блоками самой БС. К примеру, на рисунке ниже показано устройство современной базовой станции, где оптоволоконный кабель используется для передачи данных от RRU (выносные управляемые модули) антенны до самой базовой станции (показано оранжевой линией).

Оборудование базовой станции располагается в нежилых помещениях здания, либо устанавливается в специализированные контейнеры (закрепленные на стенах или столбах), ведь современное оборудования выполняется довольно компактно и может запросто поместиться в системный блок серверного компьютера. Часто радиомодуль устанавливают рядом с антенным блоком, это позволяет уменьшить потери и рассеивание передаваемой в антенну мощности. Так выглядят три установленных радиомодуля оборудования базовой станции Flexi Multiradio, закрепленные прямо на мачте:

Зона обслуживания базовых станций

Для начала следует отметить, что бывают различные типы базовых станций: макро, микро, пико и фемтосоты. Начнем с малого. И, если кратко, то фемтосота не является базовой станцией. Это, скорее, Access Point (точка доступа). Данное оборудование изначально ориентируется на домашнего или офисного пользователя и владельцем такого оборудования является частное или юр. лицо, не относящееся к оператору. Главное отличие такого оборудования заключается в том, что оно имеет полностью автоматическую конфигурацию, начиная от оценки радиопараметров и заканчивая подключением к сети оператора. Фемтосота имеет габариты домашнего роутера:

Пикосота - это БС малой мощности, принадлежащая оператору и использующая в качестве транспортной сети IP/Ethernet. Обычно устанавливается в местах возможной локальной концентрации пользователей. Устройство по размерам сравнимо с небольшим ноутбуком:

Микросота - это приближенный вариант реализации базовой станции в компактном виде, очень распространено в сетях операторов. От "большой" базовой станции ее отличает урезанная емкость поддерживаемых абонентом и меньшая излучающая мощность. Масса, как правило, до 50 кг и радиус радиопокрытия - до 5 км. Такое решение используется там, где не нужны высокие емкости и мощности сети, или нет возможности установить большую станцию:

И наконец, макросота - стандартная базовая станция, на базе которой строятся мобильные сети. Она характеризуется мощностями порядка 50 W и радиусом покрытия до 100 км (в пределе). Масса стойки может достигать 300 кг.

Зона покрытия каждой БС зависит от высоты подвеса антенной секции, от рельефа местности и количества препятствий на пути до абонента. При установке базовой станции далеко не всегда на первый план выносится радиус покрытия. По мере роста абонентской базы может не хватить максимальной пропускной способности БС, в этом случае на экране телефона появляется сообщение "сеть занята". Тогда оператор со временем на этой территории может сознательно уменьшить радиус действия базовой станции и установить несколько дополнительных станций в местах наибольшей нагрузки.

Когда нужно увеличить емкость сети и снизить нагрузку на отдельные базовые станции, тогда и приходят на помощь микросоты. В условиях мегаполиса зона радиопокрытия одной микросоты может составлять всего 500 метров.

В условиях города, как ни странно, встречаются такие места, где оператору нужно локально подключить участок с большим количеством трафика (районы станций метро, крупные центральные улицы и др.). В этом случае применяются маломощные микросоты и пикосоты, антенные блоки которых можно располагать на низких зданиях и на столбах уличного освещения. Когда возникает вопрос организации качественного радиопокрытия внутри закрытых зданий (торговые и бизнес центры, гипермаркеты и др.) тогда на помощь приходят пикосотовые базовые станции.

За пределами городов на первый план выходит дальность работы отдельных базовых станций, так установка каждой базовой станции в удалении от города становится все более дорогостоящим предприятием в связи с необходимостью построения линий электропередач, дорог и вышек в сложных климатических и технологических условиях. Для увеличения зоны покрытия желательно устанавливать БС на более высоких мачтах, использовать направленные секторные излучатели, и более низкие частоты, менее подверженные затуханию.

Так, например, в диапазоне 1800 МГц дальность действия БС не превышает 6-7 километров, а в случае использования 900-мегагерцового диапазона зона покрытия может достигать 32 километров, при прочих равных условиях.

Антенны базовых станций. Заглянем внутрь

В сотовой связи чаще всего используют секторные панельные антенны, которые имеют диаграмму направленности шириной в 120, 90, 60 и 30 градусов. Соответственно для организации связи во всех направлениях (от 0 до 360) может потребоваться 3 (ширина ДН 120 градусов) либо 6 (ширина ДН 60 градусов) антенных блоков. Пример организации равномерного покрытия во всех направлениях показан на рисунке ниже:

А ниже вид типовых диаграмм направленности в логарифмическом масштабе.

Большинство антенн базовых станций широкополосные, позволяющие работать в одном, двух или трех диапазонах частот. Начиная с сетей UMTS, в отличие от GSM, антенны базовых станций умеют изменять площадь радиопокрытия в зависимости от нагрузки на сеть. Один из самых эффективных методов управления излучаемой мощностью - это управление углом наклона антенны, таким способом изменяется площадь облучения диаграммы направленности.

Антенны могут иметь фиксированный угол наклона, либо имеют возможность дистанционной регулировки с помощью специального программного обеспечения, располагаемого в блоке управления БС, и встроенных фазовращателей. Существуют также решения, позволяющие изменять зону обслуживания, от общей системы управления сети передачи данных. Таким образом, можно регулировать зону обслуживания всего сектора базовой станции.

В антеннах базовых станций применяется как механическое управление диаграммой, так и электрическое. Механическое управление проще реализуется, но часто приводит к искажению формы диаграммы направленности из-за влияния конструктивных частей. Большинство антенн БС имеет систему электрической регулировки угла наклона.

Современный антенный блок представляет собой группу излучающих элементов антенной решетки. Расстояние между элементами решетки выбирается таким образом, чтобы получить наименьший уровень боковых лепестков диаграммы направленности. Наиболее часто встречаются длины панельных антенн от 0,7 до 2,6 метров (для многодиапазонных антенных панелей). Коэффициент усиления варьируется от 12 до 20 dBi.

На рисунке ниже (слева) представлена конструкция одной из наиболее распространенных (но уже устаревающих) антенных панелей.

Здесь излучатели антенной панели представляют собой полуволновые симметричные электрические вибраторы над проводящим экраном, расположенные под углом 45 градусов. Такая конструкция позволяет формировать диаграмму с шириной главного лепестка 65 или 90 градусов. В такой конструкции выпускаются двух- и даже трехдиапазонные антенные блоки (правда, довольно крупногабаритные). Например, трехдиапазонная антенная панель такой конструкции (900, 1800, 2100 МГц) отличается от однодиапазонной, примерно в два раза большим размером и массой, что, конечно же, затрудняет ее обслуживание.

Альтернативная технология изготовления таких антенн предполагает выполнение полосковых антенных излучателей (металлические пластины квадратной формы), на рисунке выше справа.

А вот еще один вариант, когда в качестве излучателя используются полуволновые щелевые магнитные вибраторы. Линия питания, щели и экран выполняются на одной печатной плате с двухсторонним фольгированным стеклотекстолитом:

С учетом современных реалий развития беспроводных технологий, базовые станции должны поддерживать работу 2G, 3G и LTE сетей. И если блоки управления базовых станций сетей разных поколений удается вместить в один коммутационный шкаф без увеличения габаритного размера, то с антенной частью возникают значительные трудности.

Например, в многодиапазонных антенных панелях количество коаксиальных соединительных линий достигает 100 метров! Столь значительная длина кабеля и количество паяных соединений неизбежно приводит к потерям в линиях и снижению коэффициента усиления:

С целью снижения электрических потерь и уменьшения точек пайки часто делают микрополосковые линии, это позволяет выполнить диполи и систему запитки всей антенны по единой печатной технологии. Данная технологиях проста в производстве и обеспечивает высокую повторяемость характеристик антенны при ее серийном выпуске.

Многодиапазонные антенны

С развитием сетей связи третьего и четвертого поколений требуется модернизация антенной части как базовых станций, так и сотовых телефонов. Антенны должны работать в новых дополнительных диапазонах, превышающих 2.2 ГГц. Более того, работа в двух и даже трех диапазонах должна производиться одновременно. Вследствие этого антенная часть включает в себя довольно сложные электромеханические схемы, которые должны обеспечивать должное функционирование в сложных климатических условиях.

В качестве примера рассмотрим конструкцию излучателей двухдиапазонной антенны базовой станции сотовой связи Powerwave, работающей в диапазонах 824-960, МГц и 1710-2170, МГц. Ее внешний вид показан на рисунке ниже:

Этот двухдиапазонный облучатель состоит из двух металлических пластин. Та, что большего размера работает в нижнем диапазоне 900 МГц, над ней расположена пластина с щелевым излучателем меньшего размера. Обе антенны возбуждаются щелевыми излучателями и таким образом имеют единую линию запитки.

Если в качестве излучателей используются дипольные антенны, то необходимо ставить отдельный диполь для каждого диапазона волн. Отдельные диполи должны иметь свою линию запитки, что, конечно же, снижает общую надежность системы и увеличивает энергопотребление. Примером такой конструкции является антенна Kathrein для того же диапазона частот, что и рассмотренная выше:

Таким образом, диполи для нижнего диапазона частот находятся как бы внутри диполей верхнего диапазона.

Для реализации трех- (и более) диапазонного режимов работы наибольшей технологичностью обладают печатные многослойные антенны. В таких антеннах каждый новый слой работает в довольно узком диапазоне частот. Такая "многоэтажная" конструкция изготавливается из печатных антенн с индивидуальными излучателями, каждая антенна настраивается на отдельные частоты рабочего диапазона. Конструкция поясняется рисунком ниже:

Как и в любых других многоэлементных антеннах в такой конструкции происходит взаимодействие элементов, работающих в разных диапазонах частот. Само собой это взаимодействие оказывает влияние на направленность и согласование антенн, но данное взаимодействие может быть устранено методами, применяемыми в ФАР (фазированных антенных решетках). Например, одним из наиболее эффективных методов является изменение конструктивных параметров элементов путем смещения возбуждающего устройства, а также изменение размеров самого облучателя и толщины разделительного диэлектрического слоя.

Важным моментом является то, что все современные беспроводные технологии широкополосные, и ширина полосы рабочих частот составляет не менее 0,2 ГГц. Широкой рабочей полосой частот обладают антенны на основе взаимодополняющих структур, типичным примером которых являются антенны типа "bow-tie" (бабочка). Согласование такой антенны с линией передачи осуществляется подбором точки возбуждения и оптимизацией ее конфигурации. Чтобы расширить полосу рабочих частот по согласованию "бабочку" дополняют входным сопротивлением емкостного характера.

Моделирование и расчет подобных антенн производят в специализированных программных пакетах САПР. Современные программы позволяют моделировать антенну в полупрозрачном корпусе при наличии влияния различных конструктивных элементов антенной системы и позволяют тем самым произвести достаточно точный инженерный анализ.

Проектирование многодиапазонной антенны производят поэтапно. Сначала рассчитывают и проектируют микрополосковую печатную антенну с широкой полосой пропускания для каждого рабочего диапазона частот отдельно. Далее печатные антенны разных диапазонов совмещают (наложением друг на друга) и рассматривают их совместную работу, устраняя по возможности причины взаимного влияния.

Широкополосная антенна типа "бабочка" может быть удачно использована как основа для трехдиапазонной печатной антенны. На рисунке ниже изображены четыре различных варианта ее конфигурации.

Приведенные конструкции антенн отличаются формой реактивного элемента, который применяется для расширения рабочей полосы частот по согласованию. Каждый слой такой трехдиапазонной антенны представляет собой микрополосковый излучатель заданных геометрических размеров. Чем ниже частоты - тем больше относительный размер такого излучателя. Каждый слой печатной платы отделен от другого с помощью диэлектрика. Приведенная конструкция может работать в диапазоне GSM 1900 (1850-1990 МГц) - принимает нижний слой; WiMAX (2,5 - 2,69 ГГц) - принимает средний слой; WiMAX (3,3 - 3,5 ГГц) - принимает верхний слой. Подобная конструкция антенной системы позволит принимать и передавать радиосигнал без использования дополнительного активного оборудования, не увеличивая тем самым габаритных размеров блока антенны.

И в заключении немного о вреде БС

Порой, базовые станции операторов сотовой связи устанавливают прямо на крышах жилых домов, чем конкретно деморализуют некоторых их обитателей. У хозяев квартир перестают "рожать кошки", а на голове у бабушки начинают быстрее появляться седые волосы. А тем временем, от установленной базовой станции жители этого дома электромагнитного поля почти не получают, ибо "вниз" базовая станция не излучает. Да и, к слову сказать, нормы СаНПиНа для электромагнитного излучения в РФ на порядок ниже, чем в "развитых" странах запада, и поэтому в черте города базовые станции никогда на полную мощность не работают. Тем самым, вреда от БС нет, если только вы не устраиваетесь позагорать на крыше в паре метров от них. Зачастую, с десяток точек доступа, установленных в квартирах жителей, а также микроволновые печи и сотовые телефоны (прижатые к голове) оказывают на вас намного большее воздействие, нежели базовая станция, установленная в 100 метрах за пределами здания.