هنگام طراحی کابلهای پرشی ایستگاه پایه، اجرای بیرونی مخابراتی یا شبکههای سیستم آنتن توزیعشده (DAS)، محاسبه افت رادیویی در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز بسیار فراتر از اندازهگیری خطوط مستقیم روی نقشه معماری است. هر متر از خط انتقال، جزئی فعال در بودجه پیوند سیستم محسوب میشود. یک اشتباه کوچک در محاسبه افت در طول یک بالابر عمودی بلند، به سرعت سرپوش سیگنال را مصرف کرده و پوشش کلی را کاهش میدهد.
برای بهدست آوردن اعداد دقیق افت، باید از صفحه داده خاص سازنده برای محصول دقیقاً نصبشده استفاده کرد، اعداد تضعیف را به مقادیر در هر متر تبدیل نمود و تمام افتهای غیرفعال درونخطی موجود در سراسر مسیر انتقال را جمع زد.
استخراج دادههای تضعیف در باند ۹۰۰ مگاهرتز از برگههای فنی
برگههای فنی سازنده معمولاً تضعیف را به صورت دسیبل کاهشیافته در هر ۱۰۰ متر یا ۱۰۰ فوت در نقاط فرکانسی مشخصی بیان میکنند. محاسبه تلفات مسیر در شرایط واقعی با تعیین دقیق میزان تلفات در هر متر در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز آغاز میشود:
-
تبدیل مقدار تضعیف ذکرشده در برگه فنی : مقدار تلفات اعلامشده در هر ۱۰۰ متر را بر ۱۰۰ تقسیم کنید تا مقدار پایه تلفات در هر متر بهدست آید.
-
محاسبه تلفات فیزیکی کابل : مقدار پایه تلفات در هر متر را در کل طول نصبشده مسیر ضرب کنید.
-
افزودن تلفات رابطهای درونخطی : تلفات ورودی (insertion loss) ناشی از هر جفت اتصالدهندهٔ متصلشده، هر انتقال با کابل پرشی (jumper)، و هر محافظ برقگیر رعدوبرق را نیز لحاظ کنید.
برای مثال، اگر یک کابل سنگینوزن کابلفیدر تلفاتی معادل ۴/۰ دسیبل در هر ۱۰۰ متر در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز ذکر کند، مقدار پایه تضعیف آن برابر با ۰/۰۴ دسیبل در هر متر خواهد بود. یک نصب ۶۰ متری تنها از طریق کابل، ۲/۴۰ دسیبل تلفات سیگنال ایجاد میکند، بدون در نظر گرفتن اتصالات سختافزاری یا کابلهای پرشی.
حسابداری ابعاد مسیر نصبشده
طرحهای معماری طبقات بهندرت انعکاسدهندهٔ مسیرکشی واقعی کابلها هستند. تیمهای نصب باید طول مسیرهای عمودی (رایزر)، پیچهای جعبههای کابلکشی، حلقههای خدماتی، فاصلهٔ نقطههای اتصال زمین و حلقههای ورودی کابینتهای تجهیزات را در نظر بگیرند:
-
درج حلقههای خدماتی : همواره مقدار مناسبی از اضافهکابل (سلَک) را در پایههای آنتن و رکهای تجهیزات بر اساس استانداردهای تأییدشده قرار دهید تا نگهداری آینده را تسهیل کند.
-
بررسی شعاع خمش : خمش بیش از حد کابل لایهٔ دیالکتریک داخلی را تحریف کرده و باعث عدم تطابق امپدانس و افزایش بازتاب سیگنال میشود.
-
اجتناب از میانگینهای عمومی موجود در اینترنت : از منحنی دقیق تضعیف فرکانسی که تأمینکننده برای خط کابل دقیقاً نصبشده ارائه کرده است، استفاده کنید.
عدم محاسبهٔ طول اضافی مسیرکشی اغلب منجر به تضعیف غیرمنتظرهٔ مسیر در زمان راهاندازی نهایی سیستم و آزمونهای اسکن VSWR میشود.
در نظر گرفتن کابلهای جامپر، آداپتورها و کابلهای ادامهدهنده در بودجه
خطوط انتقال تنها بخشی از بودجهٔ کلی تلفات پیوند را تشکیل میدهند. یک اتصالدهندهٔ نصبشدهٔ مناسب تنها تضعیف بسیار جزئی ایجاد میکند، اما ترکیب چندین اتصالدهنده، خطوط پرشی و کابلهای امتدادی در یک نصبکاری چندبخشی بهسرعت تلفات را افزایش میدهد.
انعطافپذیر کابل sma کابل پرشی برای ایجاد آزادسازی کشش لازم و خمشدن محکم درون کابینتهای فشردهٔ تجهیزات ضروری است. با این حال، در فرکانسهای بالا کابل sma مجموعههای کابلی تضعیف بیشتری در هر متر نسبت به خطوط اصلی ضخیم دارند؛ بنابراین استفاده از آنها باید محدود به اتصالات داخلی کوتاه باشد و نه برای طولهای بلند.
بهطور مشابه، افزودن یک کابل امتدادی کواکسیال برای رفع موقت مشکلات دسترسی در نصبهای بازسازیشده مؤثر است، اما یک بخش انتقالی اضافی و دو جفت اتصالدهندهٔ بیشتر را به سیستم اضافه میکند. هر اتصال اضافی باید در بودجهٔ کلی تلفات ثبت شود تا از کاهش عملکرد جلوگیری شود.
تعادل بین قطر فیدر و مسیریابی
انتخاب اندازهٔ مناسب خط شامل تعادل بین کاهش سیگنال پایین و محدودیتهای مکانیکی در مسیریابی است. هادیهای خارجی بزرگتر، مقاومت الکترومغناطیسی پایینتر و توانایی بهتر در انتقال توان را فراهم میکنند، اما چالشهای فیزیکی در نصب را نیز به همراه دارند:
-
خطوط فشرده : برای پرشهای کوتاه داخل کابینت یا مسیرهای داخلی تنگ ایدهآل است؛ خمشدن آن آسان است، اما تضعیف سیگنال به ازای هر متر بیشتر است.
-
خطوط با قطر متوسط : تعادلی بین قابلیت مدیریتپذیری مسیریابی و عملکرد خمشدن با تضعیف متوسط سیگنال ایجاد میکند؛ برای شاخههای سیستم توزیع توزیعشدهٔ داخلی مناسب است.
-
فیدرهای موجدار بزرگ : تضعیف بسیار پایینی را در طول مسیرهای عمودی بلند برجها فراهم میکند؛ اما نیازمند آویزههای پشتیبانی سنگین و شعاعهای خمشدن گسترده است.
ظرفیت تحمل توان نیز باید بهطور مستقل از محدودیتهای تضعیف تأیید شود. دمای کاری، شرایط جوی محیطی و سطوح بالای توان ارسالی، عملکرد خط را در طول دورههای طولانی خدمات تحت تأثیر قرار میدهند.
چکلیست میدانی برای آزمون پذیرش
-
از مقادیر دقیق تضعیف استفاده کنید تأیید اعداد تضعیف در برابر برگهدادهی سازنده در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز، نه تقریبهای دادهشده در نمودارهای عمومی.
-
استانداردسازی واحدهای اندازهگیری تبدیل تمام طولهای فیزیکی کابل و اضافات حلقه به متر پیش از محاسبهی افت مسیر.
-
شمارش جفتهای اتصالدهندهی هماهنگشده محاسبهی افت برای هر جفت رابط هماهنگشده، نه شمارش تکتک بدنههای اتصالدهنده.
-
رابطهای مقاوم در برابر آب و هوا برای محیطهای باز پیچیدن نوار خودجوش یا پوششهای انقباضسرد روی تمام اتصالات بیرونی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت.
-
همکاری با سازندگان مورد تأیید همکاری با تولیدکنندگان معتبر تولیدکنندگان کابلکش کسانی که مجموعههای پرشی کاملاً آزمودهشده را با گزارشهای آزمون مستند ضریب بازتاب تأمین میکنند.
سادهسازی زیرساخت RF با ساخت دقیق
ساخت شبکههای بیسیم قابل اعتماد نیازمند تأمین اجزای کواکسیال و مجموعههای سفارشی از تأمینکنندگانی است که استانداردهای سختگیرانه تولید، پوششدهی با کیفیت بالا و کانالهای توزیع جهانی قابل اعتماد را رعایت میکنند. عدم یکنواختی در ابعاد دیالکتریک یا اتصال نامناسب فِرول باعث کاهش بازگشت سیگنال و افزایش تضعیف مسیر در شبکههای ۹۰۰ مگاهرتز میشود.
ورلدپیک تجهیزات دقیقساختهشده کابلفیدر کابلها، کابل sma کابلهای رهبر، کابل امتدادی کواکسیال کابلهای پرشی کمتلافی و تولیدکنندگان کابلکش تأمینکنندگان جهانی، ورلدپیک محصولات ارتباطات رادیویی خود را با تجهیزات تولید خودکار، آزمونهای دقیق VSWR و ردیابی کامل کیفیت پشتیبانی میکند.
چه نیاز ساخت بعدی شما به کابلهای حجیم کابلفیدر بوبینهای عمده، کابل sma کابلهای پرشی سفارشی یا کابل امتدادی کواکسیال مونتاژها، با همکاری ورلدپیک، پروژههای نصب شبکه را بهصورت زمانبندیشده به پیش میبرند.
پرسشهای رایج
چرا تضعیف سیگنال رادیویی در باند فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز با باندهای فرکانسی بالاتر یا پایینتر متفاوت است؟
تضعیف سیگنال رادیویی با افزایش فرکانس کاری به دلیل اثر پوستی و بار دیالکتریک افزایش مییابد. یک کابلفیدر در باند ۹۰۰ مگاهرتز تلفات کمتری نسبت به باندهای ۲۱۰۰ مگاهرتز یا ۵۸۰۰ مگاهرتز دارد و برای هر بودجه اتصال، محاسبات خاصِ فرکانسی لازم است.
آیا میتوان از کابل افزایشدهنده کواکسیال برای طولهای بلند فیدر استفاده کرد؟
استفاده از یک کابل کابل امتدادی کواکسیال با ضخامت کم در فواصل طولانی، تلفات سیگنال شدیدی ایجاد میکند. طول کابلهای افزایشدهنده باید تا حد امکان کوتاه نگه داشته شود تا خطوط انتقال اصلی را به دستگاههای پایانی یا آنتنها متصل کند، بدون اینکه عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار دهد.
سازندگان حرفهای هارنس کابل چگونه تضمین میکنند که تلفات درجی پایین باشد؟
برگزیده تولیدکنندگان کابلکش از دستگاههای خودکار پوستکنی، ابزارهای فشردهسازی تنظیمشده و فرآیندهای لحیمکاری با دقت بالا استفاده میشود. مجموعههای تکمیلشده تحت آزمون خودکار VSWR و تلفات ورودی قرار میگیرند تا اطمینان حاصل شود که هر جامپر قبل از ارسال، الزامات الکتریکی سختگیرانه را برآورده میکند.