jiejuefangan

Wie funktioniert 5G im Untergrund?

5G ist die 5. Generation der drahtlosen Technologie.Benutzer werden es als eine der schnellsten und robustesten Technologien kennen, die die Welt je gesehen hat.Das bedeutet schnellere Downloads, viel geringere Verzögerungen und einen erheblichen Einfluss darauf, wie wir leben, arbeiten und spielen.

Doch tief unter der Erde fahren im Tunnel U-Bahnen.Das Ansehen kurzer Videos auf Ihrem Handy ist eine großartige Möglichkeit, um in der U-Bahn eine Pause einzulegen.Wie deckt und funktioniert 5G im Untergrund?

Basierend auf den gleichen Anforderungen ist die 5G-U-Bahn-Abdeckung ein kritisches Thema für Telekommunikationsbetreiber.

Wie funktioniert 5G im Untergrund?

Eine U-Bahn-Station entspricht einem mehrstöckigen Keller und kann einfach durch herkömmliche gebäudeinterne Lösungen oder neue aktive verteilte Antennensysteme von Betreibern gelöst werden.Jeder Betreiber hat einen sehr ausgereiften Plan.Die einzige Sache ist, wie vorgesehen bereitzustellen.

Daher steht der lange U-Bahn-Tunnel im Mittelpunkt der U-Bahn-Abdeckung.

U-Bahn-Tunnel sind in der Regel länger als 1.000 Meter, begleitet von Engstellen und Kurven.Bei Verwendung der Richtantenne ist der Signalstreifenwinkel klein, die Dämpfung wäre schnell und es kann leicht blockiert werden.

Um diese Probleme zu lösen, müssen die drahtlosen Signale gleichmäßig entlang der Richtung des Tunnels abgegeben werden, um eine lineare Signalabdeckung zu bilden, die sich deutlich von der Drei-Sektor-Abdeckung der Bodenmakrostation unterscheidet.Dazu braucht es eine spezielle Antenne: ein Leckkabel.

Nachrichtenbild 2
Nachrichten Bild1

Im Allgemeinen ermöglichen Hochfrequenzkabel, die als Feeder bekannt sind, dass sich das Signal innerhalb eines geschlossenen Kabels bewegt, das Signal kann nicht nur nicht durchsickern, sondern der Übertragungsverlust kann so gering wie möglich sein.Damit das Signal effizient von der entfernten Einheit zur Antenne bewegt werden kann, können dann Funkwellen effizient durch die Antenne übertragen werden.

Auf der anderen Seite ist das undichte Kabel anders.Das undichte Kabel ist nicht vollständig abgeschirmt.Es hat einen gleichmäßig verteilten Leckageschlitz, d. h. leckendes Kabel als eine Reihe kleiner Schlitze, die es dem Signal ermöglichen, gleichmäßig durch die Schlitze zu lecken.

Nachrichten Bild3

Sobald das Mobiltelefon die Signale empfängt, können Signale durch die Schlitze ins Innere des Kabels gesendet und dann an die Basisstation übertragen werden.Dies ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation, die für lineare Szenarien wie U-Bahn-Tunnel maßgeschneidert ist, was der Umwandlung herkömmlicher Glühbirnen in lange Leuchtstoffröhren entspricht.

Die Abdeckung von U-Bahn-Tunneln kann durch undichte Kabel gelöst werden, aber es gibt Probleme, die von den Betreibern gelöst werden müssen.

Um ihre jeweiligen Benutzer bedienen zu können, müssen alle Betreiber eine U-Bahn-Signalabdeckung durchführen.Angesichts des begrenzten Tunnelraums, wenn jeder Betreiber eine Reihe von Geräten aufbaut, könnten Ressourcen verschwendet und schwierig werden.Daher ist es notwendig, die undichten Kabel zu teilen und ein Gerät zu verwenden, das verschiedene Spektren von verschiedenen Betreibern kombiniert und in das undichte Kabel sendet.

Das Gerät, das Signale und Spektren von verschiedenen Betreibern kombiniert, wird als Point of Interface (POI) Combiner bezeichnet.Kombinatoren haben die Vorteile, dass sie mehrere Signale kombinieren und eine geringe Einfügungsdämpfung aufweisen.Es gilt für das Kommunikationssystem.

Nachrichtenbild4

Das folgende Bild zeigt, dass der POI Combiner mehrere Ports hat.Es kann problemlos 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz und 2600 MHz und andere Frequenzen kombinieren.

Nachrichten Bild5

Ausgehend von 3G trat MIMO in die Phase der mobilen Kommunikation ein und wurde zum wichtigsten Mittel zur Erhöhung der Systemkapazität;bei 4G ist 2*2MIMO zum Standard geworden, 4*4MIMO ist High-Level;Bis zur 5G-Ära ist 4 * 4 MIMO zum Standard geworden, den die meisten Mobiltelefone unterstützen können.

Daher muss die U-Bahn-Tunnelabdeckung 4*4MIMO unterstützen.Da jeder Kanal des MIMO-Systems eine unabhängige Antenne benötigt, benötigt die Tunnelabdeckung vier parallele undichte Kabel, um 4*4MIMO zu erreichen.

Wie das folgende Bild zeigt: 5G-Remote-Einheit als Signalquelle, gibt 4 Signale aus, kombiniert sie mit den Signalen anderer Betreiber über einen POI-Combiner und speist sie in 4 parallele Leckkabel ein, es erreicht die Mehrkanal-Dual-Kommunikation .Dies ist der direkteste und effektivste Weg, um die Systemkapazität zu erhöhen.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der U-Bahn, sogar der Kabelleckage, um das Grundstück in eine Linie zu decken, werden die Mobiltelefone häufig umgeschaltet und an der Kreuzung des Grundstücks neu gewählt.

Um dieses Problem zu lösen, kann es mehrere Communities zu einer Super-Community zusammenführen, die logischerweise zu einer Community gehört, wodurch die Abdeckung einer einzelnen Community um ein Vielfaches erweitert wird.Sie können ein zu häufiges Umschalten und erneutes Auswählen vermeiden, aber die Kapazität wird auch reduziert, was für Bereiche mit geringem Kommunikationsverkehr geeignet ist.

Nachrichten Bild6

Dank der Entwicklung der mobilen Kommunikation können wir jederzeit und überall mobile Signale genießen, sogar tief unter der Erde.

In Zukunft wird sich alles durch 5G verändern.Das Tempo des technologischen Wandels in den vergangenen Jahrzehnten war schnell.Sicher ist nur, dass es in Zukunft noch schneller gehen wird.Wir werden einen technologischen Wandel erleben, der Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes verändern wird.


Postzeit: 02.02.2021