¿Qué implica desplegar una torre celular móvil?

Esto depende de muchas variables, [1] incluyendo:

– Banda de frecuencia y teléfono celular estándar de elección;
– Potencia del transmisor;
– Uso esperado en el sitio de instalación (número de suscriptores concurrentes, saturación, uso de voz vs. uso de datos);
– Disponibilidad de una conexión adecuada a la red de retorno;
– Condiciones geográficas, regulatorias y climáticas locales.

En términos generales, cuanto más baja es la frecuencia del sistema, mayor rango obtiene. Una antena que funciona a 2,100 MHz, como la mayoría de los sistemas 3G en Europa, es más adecuada para las áreas urbanas y tiene un radio típico de menos de 1 Km, mientras que los sistemas rurales usan frecuencias más bajas, como la Next G de Telstra Australia (a 850 MHz) [2] Puede alcanzar radios de más de 80 km. Piense en ello como una compensación entre el alcance y la capacidad total de la torre de radio: como la capacidad total (ancho de banda simultáneo en uso) por torre generalmente es fija (dependiendo del estándar subyacente), un operador generalmente elegirá colocar más torres con más pequeñas rangos y menor potencia en áreas congestionadas, y menos torres con mayor potencia en zonas rurales.

Por otro lado, los sistemas que operan a frecuencias más altas pueden ofrecer un mayor ancho de banda a expensas de reducir el rango operativo, por lo que incluso la elección de sistemas celulares y frecuencias operativas ES una compensación.

La potencia del transmisor se ajusta al rango seleccionado para la torre. Hay sistemas de baja potencia de Huawei que requieren aproximadamente 600 W [3] para todo el sitio, y sistemas BTS más pequeños que bajan incluso a 130 W [4], pero un sistema típico requerirá un poco más que eso. La mayor parte de la energía se usa en el procesamiento y control del sistema, en lugar de en emisiones de radio reales; solo como referencia, la potencia máxima para una antena CDMA es de aproximadamente 15 W. radiada. En general, supongo que, al no ser un experto en este campo en particular, será que necesitaría aproximadamente 1-2 kW de potencia sostenida , respaldado con baterías o un generador diesel, para que todo funcione. Quizás agregue un poco más para amortiguar la temperatura del aire si el sitio tiene condiciones meteorológicas adversas (demasiado calor o demasiado frío).

Por supuesto, debe conectar su antena a la red de retorno, y eso depende de la disponibilidad de algún tipo de acceso de banda ancha. En Europa, la fibra óptica y el DSL son los enlaces de retorno más comunes en la actualidad, pero en áreas remotas se pueden usar transmisores de microondas para esto. Debe ajustar el tamaño del enlace a la saturación esperada en el sitio de la torre: si planea tener 3/4 llamadas de voz, puede hacerlo con un enlace más pequeño, pero si espera usuarios de datos pesados, sería mejor apagado con un enlace de fibra óptica. En cuanto a la capacidad máxima por torre, es posible que desee consultar esta pregunta relacionada: ¿Cuál es la capacidad de transporte de datos de una torre celular? Vemos el rendimiento de datos a un dispositivo de usuario final, como un teléfono o un dongle inalámbrico de banda ancha, de 1.2Mbps, 3.6MBps o 100Mbps. ¿Cuántos usuarios pueden usar simultáneamente esa cantidad de datos? Y en cuanto a la cantidad de usuarios simultáneos, verifique esta respuesta de Rupert Baines: ¿Cuántas personas suele cubrir una torre celular? ¿Y cuántos usuarios simultáneos 3G / HSDPA cubre una torre?

Hasta este punto, todas las variables podrían ser más o menos estimadas, pero la parte más difícil de configurar una torre celular es la última: las condiciones particulares en el sitio.

Primero, debe tener en cuenta la geografía en el sitio: probablemente desee tener su antena en la cima de una colina o edificio para que la línea de visión con sus clientes se vea menos obstaculizada. La línea de visión no es estrictamente necesaria, pero le dará un mejor alcance y reducirá el rebote de la señal (una ruta más directa de la torre a la celda significa menos interferencia de múltiples rutas y, por lo tanto, menos ruido, no es que la potencia recibida real difiera mucho). Y considere las condiciones climáticas promedio para que su equipo permanezca seco, alimentado y a salvo de las ráfagas de viento.

Es posible que necesite rompecabezas este sitio en particular en su conjunto existente de torres ya implementadas, dependiendo del estándar del teléfono celular. GSM requiere esto, porque el sistema celular GSM se basa en la reutilización de frecuencia entre torres no adyacentes, cada una con un conjunto diferente de canales, pero de alguna manera es más fácil en los estándares CDMA y W-CDMA.

Luego debe asegurarse de tener los derechos legales para contratar o usar el lugar, y cumplir con todas las regulaciones; suena más fácil de lo que es. La mayoría de los países tienen regulaciones muy estrictas y complejas sobre este tema.

Y, por último, a veces encontrarás una fuerte oposición de vecinos o grupos ambientalistas que te dicen que la radiación puede matar, y es posible que tengas que hacer algunas relaciones públicas.

Me encantaría proporcionarle cifras más específicas, pero estas dependen del sistema de teléfono celular que elija. Espero que esta respuesta (¡muy breve!) Dé una pista de lo que se necesita para que puedas hacer una llamada o consultar Twitter en tu teléfono.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Cel…
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Next_G
[3] http://www.huawei.com/ilink/en/d…
[4] http://www.gsmworld.com/our-work…

Se necesitan tres cosas para todas las torres celulares.

1) Poder
2) Backhaul
3) Antenas

Cuando implementa un sistema móvil, aún necesita energía, por lo que puede generarla en el sitio, con un generador, energía solar o eólica o aprovechar la energía comercial. La potencia depende de si se trata de un sistema Pico, Micro o Macro. Los sistemas Green Pico pueden funcionar a alrededor de 30-50 AMPS de potencia total, ejecutando un sistema de 48 VDC, donde la mayoría de los otros sistemas requieren alrededor de 150-200 AMPS. Esto realmente depende en gran medida del tamaño del BTS y luego de los requisitos ambientales, es decir, A / C, calefacción frente a equipos externos / endurecidos.

La red de retorno puede venir desde la línea de arrendamiento o microondas a otra torre si tiene una línea de sitio, con una opción final que es por satélite.

La cantidad de dispositivos depende nuevamente del tipo de gabinete, Pico, Micro y Macro y luego de qué tecnología. Estos, como en la imagen de arriba, son típicamente los mismos que todas las otras torres, donde los sistemas Pico son un sistema fraccional. Es probable que una torre como la anterior tenga entre 75 y 135 usuarios simultáneamente, con tecnologías 2/3 / 4G que establecen ese límite.

El costo de uno de estos es de alrededor de $ 150-500,000 nuevamente, dependiendo de la configuración y los costos de implementación son típicamente de $ 15-40,000.

Una cosa a tener en cuenta en los EE. UU. Es que cualquier estructura permanente requiere una notificación de torre 90-120 a través de TCNS, donde un sistema portátil no lo hace, siempre que no perturbe el área, es decir, la potencia de la zanja, el hormigón, etc. y, en algunos casos, aún debe permitir y arrendar la tierra en la que se encuentra el sistema portátil, por lo que se requieren costos y permisos legales en probablemente el 95% de las situaciones. La única excepción es en el caso de la Seguridad Nacional o en respuesta a un desastre natural.

Estoy de acuerdo con las 2 respuestas anteriores, solo quiero agregar que se necesitará una red central como motor principal de procesamiento para llamadas de voz y datos.

La red de acceso de radio generalmente se implementa más cerca del subsciber, la red central se implementará en la ubicación central del centro de datos del operador. Por lo tanto, no podrá ver esas máquinas. Pero como su nombre lo indica, esas máquinas son muy importantes como parte central de la red.