Сравнение зоны покрытия мобильных операторов – Самое большое покрытие сотовой связи в России

Карта покрытия нужна для того, чтобы правильно выбрать нужного оператора. Карта 4G позволяет убрать ненужные помехи и проблемы со связью, которые часто случаются. За последнее время карту приобрели все операторы, поэтому не удивительно, что потребитель сравнивает и выбирает лучшего. Некоторые операторы работают на одном оборудовании и их карты совпадают, некоторые работают отдельно, так как карты разных операторов зависят от многих факторов (в том числе и метеорологических) и тд.

Зоны покрытия Теле2 – 2G, 3G и 4G

Теле2 – один из тех операторов мобильной связи, который ассоциируется с низкими тарифами и хорошими услугами связи. Теле2 – крупная компания, поэтому неудивительно, что именно ее станции есть почти в любом городе, даже в самом маленьком. Это помогает сделать все коммуникации доступными. Большой плюс в том, что Теле2 предоставляет один из самых скоростных интернетов.

В каких регионах доступен оператор

Официальная зона распространения МОТИВ – Свердловская и Курганская Области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий Автономные Округа.

В перечисленных регионах оператор предлагает сотовую и междугородную связь по фиксированным ценам и с поминутной тарификацией, доступ в интернет с помощью технологий беспроводной связи 3G и 4G (LTE), услуги по настройке сети и дополнительного оборудования, рассчитанного как на физических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей и представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Изучить доступные предложения разработчики предлагают или на официальном сайт, или же через горячую линию, которая доступна по номеру 8 800 240 0000.

Зоны покрытия Beeline – 2G, 3G и 4G

Билайн с каждым годом растет и вместе с ним растет количество абонентов, которые пользуются услугами этого оператора. Основная зона покрытия находится вокруг столицы, где самое большое число пользователей. Во всех областных центрах центрах присутствует максимальное покрытие Билайн. Благодаря модернизации связи, Билайн вышел на новый уровень и теперь у компании одна из лучших карт покрытия.

Планы МОТИВ по расширению зоны покрытия

На текущий момент оператор обладает 3 тысячами вышек для обеспечения максимального качества связи, помогает клиентам в 270 отделениях и филиалах, подключает новых абонентов у партнеров и в специализированных точках продаж (как подсказывают операторы call-центра, количество таких центров перевалило за 2 тысячи штук – а, значит, никто не останется без интернета или общения с родными и близкими).

И, хотя достижения МОТИВ видны невооруженным взглядом, останавливаться на достигнутых успехах телекоммуникационный оператор не спешит и уже разработал план завоевания рынка Тюменской Области. Подробности борьбы с «Большой Четверкой» (МТС, МегаФон, Билайн и Tele2) за власть выдаются крошечными порциями, но для тех, кому не терпится разобраться в ситуации стоит заглядывать на страницы официального сайта в раздел «Новости», а заодно – на социальные сети Instagram, Вконтакте и Одноклассники.

МОТИВ – оператор связи, следующий по пути максимального сопротивления и доступный только в Уральском Федеральном Округе. В скором времени ситуация изменится, но сколько придется ждать – неизвестно.

Полезно 4

Зоны покрытия Тинькофф 2G, 3G и 4G – карта территории покрытия

Тинькофф имеет одну из самых больших территорий покрытия и высокий рейтинг. Помимо этого, у Тинькофф Мобайл большие возможности, позволяющие арендовать выделенные полосы разных операторов, если есть непокрытые территории. За счет этого Тинькофф Мобайл можно ловить там, где другие операторы будут недоступны. Также пользователей Тинькофф Мобайл ждут постоянные акции и скидки.

Карта покрытия Beeline и ее особенности

Изучив карту расположения вышек связи оператора можно увидеть, что вся страна охвачена ими. Но далеко не всегда связь присутствует там, где есть хорошо оборудованные станции мобильного оператора. Почему так, спросите Вы.
Многие пользователи, которые не знают об особенностях мобильной связи, приписывают проблемы с ней обслуживающему оператору. Но это далеко не так.

Качество сети зависит от многих факторов:

  1. Недостаточная мощность излучения сигнала от базовой вышки или неверное направление антенн.
  2. Неравномерное распределение базовых станций из-за особенностей географического положения и архитектурной застройки населенного пункта, в результате чего происходит неполный охват территории.
  3. Качество связи также зависит от плотности застройки района, планировки здания, в котором находится абонент, или даже от толщины его стен.
  4. Немаловажную роль играют погодные условия – так, дождь очень влияет на пропускную способность каналов связи.

В основном про качество связи и зоны покрытия абонент хочет узнать в следующих случаях:

  • Покупка недвижимости (чаще всего за городом).
  • Собираясь в путешествия, пикник или отпуск.
  • Отправляясь в командировку.

Ниже вы можете ознакомиться с картой покрытия:

Кстати говоря, на карте большие города в основном показывают с самым лучшим сигналом, а вот отдаленные населенные пункты, так сказать глубинка, этим похвастаться не могут.

Но тут может Вас ожидать сюрприз – хоть на карте может и не указана вышка, но связь оператора в этой местности может быть довольно сносной.

По какой причине такое происходит? Чаще всего в этом принимает участие отраженный сигнал, хотя нельзя исключать и небольшие неточности в составлении карты покрытия.

Общий итог

Для того чтобы быть на связи пользователям необходимо иметь представление о качестве связи в местности, где они находятся. Для этого оператор Билайн на своем сайте разместил очень доступную карту покрытия своей сети. Если же абонент не удовлетворен качеством сигнала, компания всегда готова выслушать и посодействовать в решении возникшей проблемы. Помимо того, сегодня решение многих проблем с соединением не ограничивается корректировкой антенн на базовых станциях, а о том какие именно решения проблем существуют – Вы можете узнать в этой статье.

Антенны базовых станций. Заглянем внутрь

В сотовой связи чаще всего используют секторные панельные антенны, которые имеют диаграмму направленности шириной в 120, 90, 60 и 30 градусов. Соответственно для организации связи во всех направлениях (от 0 до 360) может потребоваться 3 (ширина ДН 120 градусов) либо 6 (ширина ДН 60 градусов) антенных блоков. Пример организации равномерного покрытия во всех направлениях показан на рисунке ниже:

А ниже вид типовых диаграмм направленности в логарифмическом масштабе.

Большинство антенн базовых станций широкополосные, позволяющие работать в одном, двух или трех диапазонах частот. Начиная с сетей UMTS, в отличие от GSM, антенны базовых станций умеют изменять площадь радиопокрытия в зависимости от нагрузки на сеть. Один из самых эффективных методов управления излучаемой мощностью – это управление углом наклона антенны, таким способом изменяется площадь облучения диаграммы направленности.

Антенны могут иметь фиксированный угол наклона, либо имеют возможность дистанционной регулировки с помощью специального программного обеспечения, располагаемого в блоке управления БС, и встроенных фазовращателей. Существуют также решения, позволяющие изменять зону обслуживания, от общей системы управления сети передачи данных. Таким образом, можно регулировать зону обслуживания всего сектора базовой станции.

В антеннах базовых станций применяется как механическое управление диаграммой, так и электрическое. Механическое управление проще реализуется, но часто приводит к искажению формы диаграммы направленности из-за влияния конструктивных частей. Большинство антенн БС имеет систему электрической регулировки угла наклона.

Современный антенный блок представляет собой группу излучающих элементов антенной решетки. Расстояние между элементами решетки выбирается таким образом, чтобы получить наименьший уровень боковых лепестков диаграммы направленности. Наиболее часто встречаются длины панельных антенн от 0,7 до 2,6 метров (для многодиапазонных антенных панелей). Коэффициент усиления варьируется от 12 до 20 dBi.

На рисунке ниже (слева) представлена конструкция одной из наиболее распространенных (но уже устаревающих) антенных панелей.

Здесь излучатели антенной панели представляют собой полуволновые симметричные электрические вибраторы над проводящим экраном, расположенные под углом 45 градусов. Такая конструкция позволяет формировать диаграмму с шириной главного лепестка 65 или 90 градусов. В такой конструкции выпускаются двух- и даже трехдиапазонные антенные блоки (правда, довольно крупногабаритные). Например, трехдиапазонная антенная панель такой конструкции (900, 1800, 2100 МГц) отличается от однодиапазонной, примерно в два раза большим размером и массой, что, конечно же, затрудняет ее обслуживание.

Альтернативная технология изготовления таких антенн предполагает выполнение полосковых антенных излучателей (металлические пластины квадратной формы), на рисунке выше справа.

А вот еще один вариант, когда в качестве излучателя используются полуволновые щелевые магнитные вибраторы. Линия питания, щели и экран выполняются на одной печатной плате с двухсторонним фольгированным стеклотекстолитом:

С учетом современных реалий развития беспроводных технологий, базовые станции должны поддерживать работу 2G, 3G и LTE сетей. И если блоки управления базовых станций сетей разных поколений удается вместить в один коммутационный шкаф без увеличения габаритного размера, то с антенной частью возникают значительные трудности.

Например, в многодиапазонных антенных панелях количество коаксиальных соединительных линий достигает 100 метров! Столь значительная длина кабеля и количество паяных соединений неизбежно приводит к потерям в линиях и снижению коэффициента усиления:

С целью снижения электрических потерь и уменьшения точек пайки часто делают микрополосковые линии, это позволяет выполнить диполи и систему запитки всей антенны по единой печатной технологии. Данная технологиях проста в производстве и обеспечивает высокую повторяемость характеристик антенны при ее серийном выпуске.

Базовые станции. Общие сведения

Так выглядят антенны сотовой связи, установленные на крышах зданий. Эти антенны являются элементом базовой станции (БС), а конкретно – устройством для приема и передачи радиосигнала от одного абонента к другому, и далее через усилитель к контроллеру базовой станции и другим устройствам. Являясь наиболее заметной частью БС, они устанавливаются на антенных мачтах, крышах жилых и производственных зданий и даже дымовых трубах. Сегодня можно встретить и более экзотические варианты их установки, в России их уже устанавливают на столбах освещения, а в Египте их даже «маскируют» под пальмы.

Подключение базовой станции к сети оператора связи может производиться по радиорелейной связи, поэтому рядом с «прямоугольными» антеннами блоками БС можно увидеть радиорелейную тарелку:

С переходом на более современные стандарты четвертого и пятого поколений, для удовлетворения их требований подключать станции нужно будет исключительно по волоконной оптике. В современных конструкциях БС оптоволокно становится неотъемлемой средой передачи информации даже между узлами и блоками самой БС. К примеру, на рисунке ниже показано устройство современной базовой станции, где оптоволоконный кабель используется для передачи данных от RRU (выносные управляемые модули) антенны до самой базовой станции (показано оранжевой линией).

Оборудование базовой станции располагается в нежилых помещениях здания, либо устанавливается в специализированные контейнеры (закрепленные на стенах или столбах), ведь современное оборудования выполняется довольно компактно и может запросто поместиться в системный блок серверного компьютера. Часто радиомодуль устанавливают рядом с антенным блоком, это позволяет уменьшить потери и рассеивание передаваемой в антенну мощности. Так выглядят три установленных радиомодуля оборудования базовой станции Flexi Multiradio, закрепленные прямо на мачте:

Многодиапазонные антенны

С развитием сетей связи третьего и четвертого поколений требуется модернизация антенной части как базовых станций, так и сотовых телефонов. Антенны должны работать в новых дополнительных диапазонах, превышающих 2.2 ГГц. Более того, работа в двух и даже трех диапазонах должна производиться одновременно. Вследствие этого антенная часть включает в себя довольно сложные электромеханические схемы, которые должны обеспечивать должное функционирование в сложных климатических условиях.

В качестве примера рассмотрим конструкцию излучателей двухдиапазонной антенны базовой станции сотовой связи Powerwave, работающей в диапазонах 824-960, МГц и 1710-2170, МГц. Ее внешний вид показан на рисунке ниже:

Этот двухдиапазонный облучатель состоит из двух металлических пластин. Та, что большего размера работает в нижнем диапазоне 900 МГц, над ней расположена пластина с щелевым излучателем меньшего размера. Обе антенны возбуждаются щелевыми излучателями и таким образом имеют единую линию запитки.

Если в качестве излучателей используются дипольные антенны, то необходимо ставить отдельный диполь для каждого диапазона волн. Отдельные диполи должны иметь свою линию запитки, что, конечно же, снижает общую надежность системы и увеличивает энергопотребление. Примером такой конструкции является антенна Kathrein для того же диапазона частот, что и рассмотренная выше:

Таким образом, диполи для нижнего диапазона частот находятся как бы внутри диполей верхнего диапазона.

Для реализации трех- (и более) диапазонного режимов работы наибольшей технологичностью обладают печатные многослойные антенны. В таких антеннах каждый новый слой работает в довольно узком диапазоне частот. Такая «многоэтажная» конструкция изготавливается из печатных антенн с индивидуальными излучателями, каждая антенна настраивается на отдельные частоты рабочего диапазона. Конструкция поясняется рисунком ниже:

Как и в любых других многоэлементных антеннах в такой конструкции происходит взаимодействие элементов, работающих в разных диапазонах частот. Само собой это взаимодействие оказывает влияние на направленность и согласование антенн, но данное взаимодействие может быть устранено методами, применяемыми в ФАР (фазированных антенных решетках). Например, одним из наиболее эффективных методов является изменение конструктивных параметров элементов путем смещения возбуждающего устройства, а также изменение размеров самого облучателя и толщины разделительного диэлектрического слоя.

Важным моментом является то, что все современные беспроводные технологии широкополосные, и ширина полосы рабочих частот составляет не менее 0,2 ГГц. Широкой рабочей полосой частот обладают антенны на основе взаимодополняющих структур, типичным примером которых являются антенны типа «bow-tie» (бабочка). Согласование такой антенны с линией передачи осуществляется подбором точки возбуждения и оптимизацией ее конфигурации. Чтобы расширить полосу рабочих частот по согласованию «бабочку» дополняют входным сопротивлением емкостного характера.

Моделирование и расчет подобных антенн производят в специализированных программных пакетах САПР. Современные программы позволяют моделировать антенну в полупрозрачном корпусе при наличии влияния различных конструктивных элементов антенной системы и позволяют тем самым произвести достаточно точный инженерный анализ.

Проектирование многодиапазонной антенны производят поэтапно. Сначала рассчитывают и проектируют микрополосковую печатную антенну с широкой полосой пропускания для каждого рабочего диапазона частот отдельно. Далее печатные антенны разных диапазонов совмещают (наложением друг на друга) и рассматривают их совместную работу, устраняя по возможности причины взаимного влияния.

Широкополосная антенна типа «бабочка» может быть удачно использована как основа для трехдиапазонной печатной антенны. На рисунке ниже изображены четыре различных варианта ее конфигурации.

Приведенные конструкции антенн отличаются формой реактивного элемента, который применяется для расширения рабочей полосы частот по согласованию. Каждый слой такой трехдиапазонной антенны представляет собой микрополосковый излучатель заданных геометрических размеров. Чем ниже частоты – тем больше относительный размер такого излучателя. Каждый слой печатной платы отделен от другого с помощью диэлектрика. Приведенная конструкция может работать в диапазоне GSM 1900 (1850-1990 МГц) – принимает нижний слой; WiMAX (2,5 – 2,69 ГГц) – принимает средний слой; WiMAX (3,3 – 3,5 ГГц) – принимает верхний слой. Подобная конструкция антенной системы позволит принимать и передавать радиосигнал без использования дополнительного активного оборудования, не увеличивая тем самым габаритных размеров блока антенны.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]