При проектирането на скокови кабели за базови станции, външни телекомуникационни линии или мрежи от разпределени антени (DAS) изчисляването на RF загубата при 900 MHz изисква много повече от просто измерване на прави линии в архитектурен план. Всеки метър от предавателната линия действа като активен компонент в бюджета на системната връзка. Дори малка грешка в изчисленията по дълга вертикална линия може бързо да изчерпи резерва на сигнала и да влоши общото покритие.
За получаване на точни стойности на загубата е необходимо да се използва специфичният технически документ на производителя за точно инсталирания продукт, да се преобразуват стойностите на затихването в стойности на метър и да се сумират всички вградени пасивни загуби по цялата предавателна пътека.
Извличане на данни за затихване при 900 MHz от техническите спецификации
Техническите спецификации на производителите обикновено изразяват затихването в децибели загуба на всеки 100 метра или 100 фута при определени честотни точки. Изчисляването на реалната загуба по пътя започва с определяне на точната загуба на метър при 900 MHz:
-
Преобразуване на затихването от техническата спецификация : Разделете публикуваната стойност за загуба на 100 метра на 100, за да определите базовата загуба на метър.
-
Изчисляване на физическото затихване на кабела : Умножете базовата стойност на метър по общата дължина на инсталираната трасировка.
-
Добавяне на загубите от вградени интерфейси : Включете загубата при вкарване от всяка двойка свързани конектори, преходни кабелни връзки и устройства за защита срещу гръмотевични разряди.
Например, ако тежък тип кабелен подавач посочва загуба от 4,0 dB на всеки 100 метра при 900 MHz, базовото затихване е 0,04 dB на метър. Инсталирана трасировка с дължина 60 метра води до загуба от 2,40 dB само от кабела, преди да се добавят загубите от хардуерните връзки или преходните кабели.
Учет на инсталираните размери на трасето
Архитектурните планове на етажите рядко отразяват истинското трасиране на кабелите. Екипите за инсталация трябва да вземат предвид вертикалните стоящи тръби, завоите в кабелните лавици, резервните петли, отклоненията на точките за заземяване и петлите при влизане в шкафовете за оборудване:
-
Включете резервни петли : Винаги добавяйте одобрени резерви за петли в основите на антените и в стойките за оборудване, за да се улесни бъдещото поддръжка.
-
Проверете радиуса на извиване : Прекалено силното извиване деформира вътрешния диелектричен слой, което води до несъответствия в импеданса и увеличава отражението на сигнала.
-
Избягвайте обобщени онлайн средни стойности : Използвайте точната крива на затихване по честота, предоставена от доставчика за точно инсталирания кабелен тип.
Неправилният учет на допълнителната дължина на трасето често води до неочаквано затихване по пътя по време на окончателното пускане в експлоатация на системата и тестовете с VSWR.
Включване на преходните кабели, адаптерите и удължителните кабели в бюджета
Линиите за предаване представляват само една част от общия бюджет за загуби по връзката. Един-единствен добре инсталиран конектор предизвиква минимално затихване, но комбинирането на множество междинни връзки, скокови кабели и удължителни кабели бързо натрупва загуби в многосекторна инсталация.
Гъвкав кабел sma скоковият кабел осигурява необходимото разтоварване от напрежение и тесни завои в компактните шкафове за оборудване. Високочестотните кабел sma сглобки имат по-високо затихване на метър в сравнение с дебелите основни линии, което означава, че те трябва да се използват само за кратки вътрешни връзки, а не за удължени прокладки.
По подобен начин добавянето на коаксиален удължителен кабел решава локални проблеми с достигането по време на модернизации, но внася допълнителен сегмент за предаване заедно с две допълнителни двойки конектори. Всеки добавен възел трябва да бъде записан в общия бюджет за загуби, за да се предотврати деградация на производителността.
Диаметър на фидера срещу компромиси при трасирането
Изборът на подходящия диаметър на кабела изисква балансиране между ниски загуби на сигнала и механични ограничения при монтажа. По-големите външни проводници осигуряват по-ниско ВЧ съпротивление и по-добра мощностна устойчивост, но пораждат физически предизвикателства при инсталацията:
-
Компактни кабели : Идеални за кратки връзки между шкафове или тесни вътрешни трасета; лесни за огъване, но имат по-високо затихване на метър.
-
Кабели със среден диаметър : Предлагат добър баланс между удобство при монтаж и огъване и умерено затихване на сигнала; подходящи за клонове на вътрешни DAS системи.
-
Голями гофрирани захранващи кабели : Осигуряват изключително ниско затихване при дълги вертикални трасета по кули; изискват здрави подпорни скоби и големи радиуси на огъване.
Мощностната устойчивост също трябва да се проверява независимо от ограниченията за затихване. Работната температура, атмосферните условия и високите изходни мощности на предавателите влияят върху производителността на кабелите през целия им експлоатационен живот.
Полеви контролен списък за приемо-предавателни изпитания
-
Използвайте точните стойности за затихване : Потвърдете стойностите на затихването спрямо техническия документ на производителя при 900 MHz, а не чрез приблизителни стойности от общи графики.
-
Стандартизиране на мерните единици : Преобразувайте всички физически дължини на трасета и допуснати петли в метри преди изчисляване на загубата по пътя.
-
Брой съчетани конекторни двойки : Изчислете загубата за всяка съчетана конекторна двойка, а не бройте индивидуалните конекторни корпуси.
-
Водонепроницаеми външни интерфейси : Приложете самосливаема лепенка или студено свиваеми чехли върху всички външни съединения, за да се предотврати проникването на влага.
-
Сътрудничество с сертифицирани производители : Работете с установени производители на кабелни снопове : които доставят напълно тествани скокови сглобки с документирани отчети за тестове на отразената мощност.
Оптимизиране на радиочестотната инфраструктура чрез прецизно производство
Създаването на надеждни безжични мрежи изисква набавяне на коаксиални компоненти и персонализирани сглобки от доставчици, които спазват строги производствени стандарти, използват покрития от високо качество и разполагат с надеждни глобални дистрибуционни канали. Несъответстващи размери на диелектрика или неправилно опресване на ферулите увреждат коефициента на отразена мощност (return loss) и увеличават загубите по пътя (path attenuation) в мрежи с честота 900 MHz.
Worldpeak доставя прецизно проектирани кабелен подавач линии, специализирани кабел sma кабели, с ниски загуби коаксиален удължителен кабел джъмпъри и персонализирани RF харнес-сглобки за телекомуникации, промишлени безжични системи и предавателна инфраструктура по целия свят. Като един от водещите доставчици на производители на кабелни снопове rF компоненти, Worldpeak подкрепя своите продукти с автоматизирано производствено оборудване, строги тестове за VSWR и пълна проследимост на качеството.
Независимо дали следващото ви производство изисква голямо количество кабелен подавач кули, персонализирани кабел sma джъмпъри или специализирани коаксиален удължителен кабел съединения, като сътрудничеството с Worldpeak гарантира, че проектите за инсталиране на мрежи напредват по график.
Често задавани въпроси
Защо ослабването при 900 MHz е различно от това при по-високи или по-ниски честотни диапазони?
Ослабването на ВЧ сигнала нараства с повишаване на работната честота поради кожния ефект и диелектричното натоварване. Един кабелен подавач има по-ниски загуби при 900 MHz в сравнение с 2100 MHz или 5800 MHz, което изисква честотно-специфични изчисления за всеки баланс на връзката.
Може ли да се използва кабелно удължение за дълги фидерни линии?
Използването на тънък коаксиален удължителен кабел на големи разстояния води до сериозни загуби на сигнал. Удължителните кабели трябва да са колкото е възможно по-къси, за да свържат основните предавателни линии с крайни устройства или антени, без да се влоши производителността на системата.
Как професионалните производители на кабелни снопове гарантират ниски загуби при вмъкване?
Водещи производители на кабелни снопове използват се автоматизирани машини за стрипване, калибрирани инструменти за опресване и високоточни процеси за лепене. Завършените сглобки подлагат на автоматизирано тестване на VSWR и загуба при вмъкване, за да се гарантира, че всеки скоков кабел отговаря на строгите електрически изисквания преди изпращането му.