周华 石静静
摘 要:2019年是5G建设元年,实现了全国52个城市主城区及以上连续覆盖;2020年5G建设原则,保持5G覆盖领先优势,实现全国地市以上城区5G网络覆盖。5G网络建设工期紧、任务重,在实际工程建设中提高测量准确度、提升设计质量显得尤为重要。基于前期工程及今年规划,为提高设计质量和加快工程进度,本文对5G网络建设中天线挂高测量方案进行研究,该过程主要包括总体需求评估、测试站点选择、测量设备选型、测量角度选择、具体实施方法、测量数据分析等步骤,最终得到精准挂高测量方案,并对该方案实施后的应用效果进行分析。
关键词:5G网络建设;精准挂高测量方案;应用效果分析
1 背景介绍
5G网络建设是新基础建设的核心工程,各相关单位都要提高政治站位,把5G网络列为核心工程来落实。在具体网络建设的过程中,一方面要面临建设量大、工期紧等问题,另一方面也要保证网络高质量设计和开通。而伴随着站址资源平台、开站审核平台等数字化工具平台的广泛应用,对设计的复杂度和精确度要求也大大提升[1]。而天线挂高对于网络的影响最为直接和有效,要确保网络的高质量建设和覆盖[2],挂高的设计偏差要控制在1米范围内,传统的挂高测量方式和工具极不精确,误差率很高,不满足实际要求。
基于此背景,本文通过对5G网络建设中的挂高测量问题进行分析,创新性的提出一种挂高精准测量方案,并对其进行评估,提供下一步推广建议。
2 精准挂高测量方案的具体实施过程
2.1总体需求评估
5G网络是2020年的重点核心工程,全国要实现地市以上城区5G网络覆盖。以某省会城市为例,在前期 5G工程的基站开通过程中,有30%以上基站都是因为挂高数据不准,需要重新核实和修改数据,拖慢工程建设进度。因此,若挂高测量不准的问题得不到有效解决,将会严重影响后期的建设进度和网络质量。就长远来看,精准挂高测量方案对于初期网络建设,中期网络良好运行以及后期网络维护等方面都具有积极的意义。
2.2测试站点选择
通过对其现网进行梳理,共总结出8种塔型,包括集装箱桅杆、集装箱落地塔、路灯杆塔、景观塔、单管塔、三管塔、四管塔和角钢塔等,每种站型随机选择20个站。
2.3测量角度选择
选取10个测试站点,设置不同的上仰角(30°/45°/60°/75°)分别进行测量,结果如表1所示:
据此对计算,当上仰角为45°时,测量数据误差值的均值和方差最小,测量数据比较准确和稳定,因此在后续的测量中选定45°上仰角。
2.4具体实测方法
根據前期的工程经验,有两种常见的挂高测量方式:
1.直接法:直接测天线下沿得出天线挂高;
2.塔高推算法:直接测量塔高,并根据塔型和每平台的高度来推算得出天线挂高。
2.5数据分析
测试结果如图1所示,直接法误差值在1米内的占比为65.6%,塔高推算法误差值在1米内的占比为78.1%,和前期工程中60%上下的准确率相比,挂高测量的准确性有了极大的提高。
塔高推算法的测量精准度高于直接法,但其测量所需时间以及测量复杂度均高于直接法。
2.6总结
测量数据分析:直接法误差一米范围内达到65.6%,塔高推算法误差一米范围内达到78.1%,塔高推算法的测量精准度高于直接法,但其测量所需时间以及测量复杂度均高于直接法。
3 应用效果分析
3.1提高测量准确性
5G工程设计中要求测量误差值要在1米内,直接法测量误差值准确率为65.6%,塔高推算法测量准确率为78.1%,测量数据的准确性得到了提高。
3.2提升基站开通效率
统计了近两个多月基站开通过程中,因挂高测量不准而需要重新核实和修改的基站数量,从图中可以看出,自挂方案实施以来,每日需修改挂高的基站数量由之前的6-8个变为现在的2-3个,开通效率得到了有效提升。
3.3提高网络质量
该方案的实施使得挂高测量的准确性得到了有效提高,保证了前期设计方案的准确性。后期网络运行的过程中能够有效避免越区覆盖,提升网络覆盖能力,提高网络质量,增强用户体验,减少投诉。
4 总结
挂高精准测量方案,可以提高设计的准确率,有助于加快5G网络的建设,响应集团高质量发展的要求,通过制定合理的测量环节,从最基础的数据着手,总结归纳出最佳测量方法,确保勘察数据的快速、准确测量,从而提高整体勘察效率。该方案适用于所有塔型、所有场景,建议在今后的5G工程勘察设计中推广使用。
参考文献
[1]吴勇毅. 领跑全球 中国正式迈进5G商用元年[J]. 上海信息化, 2019(8).
[2]蒋雅丽. 黄宇红:中国移动将打造高质量的5G网络和应用[J]. 通信世界, 2019, 806(14):17.