4、工程调试
1)、环境影响
影响程度 |
影响源 |
最严重 |
铁制品(金属隔间, 强化水泥墙) |
严重 |
防弹玻璃, 石墙, 地板 |
中等 |
砖墙, 湿木头, 玻璃槽, 水塘 |
轻微 |
石绵(天花板), 玻璃(窗户), 合成材料(夹板隔间), 塑料格间, 木制隔间 |
微 |
空气 |
2)、天线的选择
a、天线选择:根据实地现场环境来选;
b、传输方式:室内注意反射,室外必须直视;
c、增益值:根据环境来选择不同增益的天线;
d、接头型式:注意接头型号及接头类型不同;
e、天线架设:注意抗风性及与其他设备的干扰;
f、场测:场强测试;
g、考虑气候因素(温度, 湿度, 风, 灰尘);
h、避雷措施:安装避雷器及做必要接地;
i、防水:接头防水及设备防水。
天线是无线通讯系统的关键组成部分之一。选择劣质的天线可能影响甚至使系统无法正常运行。反之,正确的选择可以使您的整个系统达到最佳运行状态。
天线大致可以以下几个方面来划分:
(1)、 从使用频段来划分,可以分为 S 波段和 C 波段。 S 波段的工作范围为 2400~2483MHz , C 波段为 5725~5850MHz 。
(2)、 从用途的角度来分:天线可以分为点对点应用、点对多点应用两种。点对点的应用中可以选择八木定向天线、角型定向天线、抛物面定向天线。点对多点在应用中根据需要可以选择覆盖 360 °的玻璃钢全向天线,或者是只覆盖某一角度( 65 °或 90 °等)的平面型天线。
(3)、 从增益大小来分:一般来说,全向天线的增益是最小的,一般为 6~15dBi :有 0dBi 的室内全向天线、几个 dBi 的车载全向天线,还有十几 dBi 的室外全向天线;平板天线的增益稍高一点,一般为 12~22 dBi ;定向天线的增益可以从几个 dBi 到几十 dBi 。
(4)、 从使用距离来分:对室内办公系统而言,可以用 0dBi 的全向天线;对于不超过 20 公里的用户来说,一般可选择全向天线;超过 20 公里的用户应该选择平板天线或高增益的定向天线。
当然,在实际工程中,应该根据施工具体环境、用户具体需要、以及成本等因素来综合考虑。
3)、避雷保护和接地系统
接地对于保护室内设备和人员安全,确保室外天馈线系统的安全正常运行是极为重要的。如果在计划安装地点安装一个好的接地线,地线杆应插入地下两米左右。如果是岩石地形,就要确保地线杆插入松土中;在沙土地,地线杆要确保与含水物充分接触。
避雷有外部避雷和内部避雷。避雷针(或避雷带、避雷网)、引下线和接地系统的外部避雷系统,主要是为了保护建筑物免受火灾事故及防止人员免受雷击伤害。
而内部避雷系统则是防止雷电和其他形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部避雷系统无法保证的,为了实现内部避雷,进出各保护区的电缆,金属管道等都要连接避雷及过压保护器,并实行等电位连接。
一个欲保护的区域,从 EMC (电磁兼容)的观点来看,由外到内可分为几级保护区,最外层是 0 级,是直接雷击区域,危险性最高,越往里,则危险程度越低,过压主要是沿线串入的,保护区的界面通过外部防雷系统,钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金属管道则经过这些界面。
从 0 级保护区到最内层保护区,必须实行分级保护,对于电源系统,分为 I 、 II 、 III 、 IV 级,从而将过压降到设备能承受的水平;对于信息系统,则分为粗保护和精细保护,粗保护量级根据所属保护区的级别,而精细保护则要根据电子设备的敏感度来进行选择,从理论上讲,雷电流约有 50% 是直接流入大地,还有 50% 将平均流入各电气通道(如电源线、信号线的金属管道等)。 防雷器的作用,就是在最短时间(纳秒级)内将被保护线路连入等电位系统中,使设备各端口等电位,同时释放电路上因雷击而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设各端口的电位差,从而保护电路上用户的设备。
为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样要依次进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒相互连接。
对于设备(或系统),必须在各进出线缆安装相应的避雷 / 过压保护器,一旦线缆上感应过电压(或遭直接雷击),由于避雷 / 过压保护器的作用,设备(或系统)的各端口电压大致达到相等水平(即等电位),从而保护设备(或系统)免遭损坏。
4)、干扰问题
干扰问题视工作环境而定。一般解决方案:
a、使用不同运作频段。
b、调置天线方位及极化方式。
c、调整设备发射功率。
5、维护
无线设备的防水、防雷、接地。
六、扩频常识
注:详细的无线扩频原理、常识,请浏览www.ChinaWNW.com |