الخميس، 5 أبريل 2018

استفسار_9 تقنيات الازدواج في الجيل الرابع

#استفسار_9

ماذا تعني LTE TDD و LTE FDD في نظم الاتصالات الخليوية الجيل الرابع وما الفرق بينهما ومتى نستخدم كل منهما؟!!

#الجواب_9

كلا التقنيتين تستخدمان تقنية الازدواجية في التراسل وهي الارسال والاستقبال في نفس الوقت وهما من ضمن تقنيات الجيل الرابع ولكل منهما مميزات وعيوب.

في النوع الأول FDD أو Frequency Division Duplex وهو الإرسال القائم على تقسيم التردد، نجد أنه يحتوي على وصلتين أو قناتين أحدهما للحزمة المرسلة الصاعدة UL والأخرى للمستقبلة الهابطة DL وكل منهما له تردد ويفصل بين الترددين GB وهو guard band تردد صغير لمنع التداخل. نجد أن هذا النوع له مميزات منها أنه أقل تداخل لأنه يفصل بين الموجتين المرسلة والمستقبلة عن طريق قناتين، وأيضاً لا يوجد تأخير زمني وهو مفيد في إرسال بيانات الاتصال الصوتي والمرئي وتقنيات الوقت الحقيقي real time ولكن من ضمن عيوبه أنه يحتاج إلى معدات كثيرة، جهازي إرسال واستقبال و multiplex و Duplexer بينهما وذلك بسبب وجود قناتين، وهذه المعدات تزيد من تكلفة الإنشاء والتجهيز، أيضاً وجود ال GB يعتبر عيب لأنه بطبيعة الحال يدخل في قضية هدر الترددات وإن كان صغير نوعاً ما.

في النوع الآخر TDD أو Time Division Duplex وهو الإرسال القائم على تقسيم الزمن، يتم إرسال الموجتين الصاعدة UL والهابطة DL على نفس القناة ويتم استخدام التردد أو الباندويدث بشكل كامل ونحتاج إلى guard interval لمنع التداخل بين الموجتين، وهنا يكون هذا النوع مفيداً في استخدامات بيانات الإنترنت، لأنه يتم استخدام الحزمة الترددية كاملة في الإرسال وأيضاً في الاستقبال، لكن من عيوبه أنه أكثر عرضة للتداخل ويوجد وقت تأخير بسبب انتظار الموجة للموجة الأخرى في حالتي الإرسال والاستقبال، وبالطبع هذا النوع هو الأرخص من السابق والأكثر استخداماً.

في الأخير، يجب الأخذ في الاعتبار الغرض من استخدام التقنية هذه أو تلك، والحاجة إلى أي واحدة منهما، بحسب البارميترات المتوفرة، وبعد ذلك اعتمادها.

تحياتي:
م. عبدالله الجبري.

الأحد، 1 أبريل 2018

استفسار_8 الموجة الصاعدة والموجة الهابطة

#استفسار_8
لماذا في الاتصالات الخلوية التردد 900MHZ gsm في الموجة الصاعدة يكون أقل من الموجة الهابطة يعني من الموبايل إلى المحطة أقل؟!!
UL=( 890-915)MHz
DL=( 935-960)MHz

وفي اتصالات الأقمار الصناعية، العكس حيث تكون الموجة الصاعدة أكبر من الموجة الهابطة؟!!

#الجواب_8

في البداية يجب أن أوضح بعض العلاقات - والتي لبعضكم أصبحت مملة - وتناسبها مع بعضها:
#أولاً: التردد frequency يتناسب تناسب طردي مع الباور power، ومعنى هذا أنه كلما زاد التردد احتجنا إلى زيادة البور.
#ثانياً: بالنسبة للمسافة distance فهي تتناسب عكسيا مع التردد. فعندما نريد إرسال الموجة أو الإشارة إلا مكان بعيد نستخدم تردد منخفض كما في ترددات الهوائيات خارج المدن أو أطرافها كهوائيات ال macro. بينما داخل المدن المزدحمة نحتاج إلى تردد عالي ولا تهمنا المسافة كثيراً لأن الأبراج تكون متقاربة نوعاً ما، ولا يوجد مسافات كبيرة بينها وتكون مثل هوائيات ال micro وال Pico والسبب هنا لاستخدام تردد عالي هو لزيادة الطلب على الشبكة من قبل اليوزرز users. (ذكرنا هذا في استفسار سابق والتكرار لترسيخ المعلومة).
#ثالثاً: من أجل زيادة النفاذية، أي اختراق الموجة للأجسام أو الغلاف الجوي، يجب زيادة التردد.
#رابعاً: في حالة احتجنا إلى الإرسال بتردد عالي مع مسافة كبيرة، يجب زيادة طاقة الإرسال أو الباور، لأن التردد العالي يتناسب طرديا مع النويز Noise، لقصر الطول الموجي للموجة، وبالتالي سوف نضطر لزيادة الباور أو طاقة الإشارة للتغلب على التخميد الذي سيحصل لها جراء الضوضاء، من أجل الحصول على مسافة إرسال طويلة.

لحد هنا تمام، نأتي الآن لصلب السؤال، لماذا في الاتصالات الخلوية تردد الموجة الصاعدة أقل من الموجة الهابطة UL<DL، وفي اتصالات الأقمار الصناعية العكس، الموجة الصاعدة أكبر من الموجة الهابطة UL>DL؟!!

السبب في أن التردد منخفض في ال UL للموبايل لأن الباور التي يستخدمها الموبايل صغيرة وهي البطارية ذو أمبير صغير ولأن إمكانيات الجهاز لا تدعم الإرسال بتردد عالي. وأيضاً للمحافظة على الطاقة قدر الإمكان ليعمل الموبايل أطول فترة ممكنة. فنحتاج الإرسال بتردد أقل لخفض استهلاك طاقة جهاز الموبايل.
أما في ال DL فالإرسال يتم من هوائي البرج وتأتي الموجة من ال BTS التي تستمد الطاقة من ريكتيفاير، مولدات أو بطاريات فلا مانع من زيادة التردد لأن الباور المستخدمة لإرسال الإشارة عالي يتراوح من 20-60وات وتصل إلى 100وات، بينما في الموبايل يصل إلى 2وات. وتعمل هذه المعدات على مدار الساعة باستمرار.

أما بالنسبة لاتصالات الأقمار الصناعية، فالمبدأ نفسه بالضبط. الموجة الصاعدة UL والتي تكون من المحطة الأرضية إلى القمر الصناعي، وتستمد الطاقة من مولدات عملاقة تغذي المحطة بالكامل، فالتردد يكون عالي. أما في الموجة الهابطة DL من القمر الصناعي إلى المحطة الأرضية فالتردد منخفض، لأننا لا نريد أن نستهلك طاقة القمر بشكل سريع والتي يستمدها من البطاريات التي تشحن بواسطة الخلايا الشمسية.

(الموضوع كله متعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة).

#ملاحظة: ترددات الاتصالات الفضائية من (0.3 إلى 30) جيجاهيرتز. التردد العالي لغرض اختراق طبقات الغلاف الجوي ومنها الايونسفير، للوصول إلى هوائي القمر الصناعي.

تحياتي:
م.عبدالله الجبري.

الأربعاء، 28 مارس 2018

استفسار_7 طرق وحلول زيادة السعة Capacity

#استفسار_7

ماهي التقنيات المستخدمة لزيادة السعة (زيادة الاستجابة لازدياد عدد المستخدمين) في منطقة تغطية معينه وكيف؟!!
للتبسيط، لدينا منطقة مغطاة عبر BTS وتعمل بشكل جيد، وفجأة زاد عدد المستخدمين في هذه المنطقة بشكل كبير فما هي التقنيات والطرق أو الحلول التي يمكن أن نستخدمها للاستجابة لهذا الازدياد وجعل الشبكة في حالة عمل مستقرة؟!!

#الجواب_7

بالنسبة عندما يكون لدينا كم كبير من المستخدمين users والأنتنا أو المحطة الحالية لا تكفي لتغطيتهم وتوصيل الخدمة إليهم على الوجه المطلوب، يتوفر لدينا بعض الحلول لذلك. في الحقيقة ما يهمنا في زيادة عدد المستخدمين وزيادة السعة Capacity، هو زيادة النطاق التردد BW بأي شكل كان وبأي طريقة، ولتحقيق ذلك، نتبع أحد الطرق والحلول التالية:

الحل الأول: إضافة هوائيات أكثر للبرج (sector antenna)، وهذا يؤدي إلى زيادة الباند الترددي بحيث كل سيكتور أنتنا يتم تخصيص له عدد معين من المستخدمين لتخفيف الحمل. من المعروف أن هناك أنواع للسيكتور أنتنا من حيث زاوية التغطية، منها ما يغطي  90°، 120° و 180°، المعتاد هو 120° فإذا كان السيكتور الموجه للمنطقة المزدحمة لا يغطي الترافيك فسوف يتحتم علينا إضافة سيكتور آخر في نفس الاتجاه. طبعاً هذا الحل هو نفسه من يقول زيادة BTSs أو TRXs، كلها تؤول إلى نفس الحل فبزيادة ال BTS سوف نحتاج لربطها بسيكتورات أنتنا زيادة.

الحل الثاني: وهو مرتبط بالحل السابق الذي كان يتطلب زيادة عدد السيكتورات، (في الحقيقة نطبق تلك الطريقة في حالة كانت الأنتنا تعمل بنطاق ترددي واحد ك 700ميجاهيرتز مثلاً أو 900، وليس هناك طريقة أخرى لزيادة النطاق غير زيادة عدد الأنتنا). لكن الحل الآخر وهو استبدال السيكتور الموجود بآخر يمتلك نطاقات ترددية متعددة، فكما نعلم أن هناك أنواع من ال sector antenna تدعم حتى 6باند (6FBs)، سواءً لل 2g أو 3g أو 4g، وبهذا نخصص لكل باند عدد من المستخدمين.

يعتبر هذين الحلين مكلفين ومتعبين في التركيب وأحياناً يكون البرج بعيد وخاصة إذا كان المكان المزدحم بداخل سوق أو مول والإشارة ضعيفة، ولا نريد قطع إشارة السايت عن المكان، لذلك هناك دائماً حلول أخرى.

الحل الثالث: بإضافة عدد من هوائيات أو تقسيم الخلايا إلى Micro إذا كان وسط الحي، أو ال Pico إذا كان ممر أو شارع صغير مزدحم أو ال Femto إذا كان داخلي يعني Indoor Coverage، يتم نشرها في المكان لتلبي الحاجة إلى الطلب الزائد على التغطية ويتم ربط هذه الهوائيات الأخيرة مع بعضها وإخراجها خارجاً وتوصيلها لأقرب سايت macro ك Roof top مثلاً.

#معلومات_إضافية:
ال Micro يغطي من (0.5-2)كيلو وبقدرة ( 1-5)وات.
ال Pico يغطي مساحة من (50-500)متر وبقدرة 2وات.
ال Femto يغطي ( 4-10)متر وبقدرة (10-200)ملي وات.

الحل الرابع: كما ذكر بعض المهندسين هو الاستفادة من التقنية الموجودة في الأجيال الحديثة ك 3G تقنية ال Cell Breathing، والتي تجعل من المستخدمين البعيدين خلايا متحركة توزع لبقية المستخدمين.

الحل الخامس: والمستخدم بكثرة في حالات الاكتضاض المفاجئ وهو سايتات العربة أو ال wheele site أو cow site، وهي عبارة عن أبراج أو محطات متنقلة يتم نقلها إلى المكان المطلوب وتثبيتها ثم تشغيلها، وتكون متصلة بها العديد من الهوائيات لتغطية المكان بالكامل وتلبية حاجة الترافيك الموجود.

تحياتي:
م. عبدالله الجبري.

الاثنين، 26 مارس 2018

استفسار_6 مصطلحات ومفاهيم هندسية مهمة

#استفسار_6
كثيراً منا كطلبة، فنيين، مهندسين أو لنا اهتمام بالتقنية والتكنولوجيا، لابد أن نكون قد صادفنا أحد المصطلحات المذكورة في الأسفل، والكثير إن لم يكن الأغلبية يخلط بينها، فماذا تعني هذه المصطلحات والفرق بينها؟!!
Speed
Frequency
Bandwidth
Throughput
Capacity
Data rate
Bit rate
Megabyte
Megabit

#الجواب_6
أغلب طلاب الهندسة والمهندسين حتى، لايعلمون الفرق بين هذه المصطلحات أو يخلطون بينها؟؟!!!

ال Speed:
هي سرعة نقل البيانات في الثانية ويجب التفريق بينها وبين ال BW فالسرعة مصطلح عام يعبر عن سرعة تدفق البيانات أو المسافة التي قطعتها الإشارة أو الموجة خلا فترة زمنية، فلو أخذنا مثال:
سيارتين تسيران بسرعة 100كم/ساعة واحدة محملة ب 1طن والأخرى محملة ب 2طن، فالسرعة هنا لم تتغير وإنما كمية وحجم الداتا المنقولة.

ال Frequency:
هو عدد الاهتزازات لكل ثانية، ويستخدم في حمل البيانات من جهة إلى أخرى، فالتردد ضروري حتى وإن كانت البيانات لها تردد معين فسوف نحتاج إلى تردد حمل أو ما يطلق عليه (CF (Carrier Frequency، وكلما كان التردد أكبر كلما زاد معدل نقل البيانات.

ال Bandwidth:
يعبر عن قناة النقل وعن أقصى معدل نقل للقناة بالتحديد، يعني نقول هو أقصى عدد من البتات المنقولة خلال فترة زمنية مقدارها ثانية على تردد معين مقداره هيرتز، ممكن نأخذ مثال حتى تتضح الصورة: إذا كان معنا قصبة (ماسورة) قطرها 5سم مثلاً ونمرر من خلالها ماء والماء يسير بسرعة تدفق معينة، فستكون الماسورة هي ال BW والماء هو ال Throughput ولو كبرنا قطر الماسورة زاد ال BW.
نوضح بمثال آخر: لو كان لدينا خط إنترنت بمواصفات 1Mbps وقمنا بزيادته إلى 2Mbps فالأغلبية إن لم يكن الكل يطلقون على هذه سرعة (سرعة الإنترنت) وهذا خطأ شائع بل هذا هو معدل نقل البيانات في السلك أو الوسط أيا كان لذلك نلاحظ وحدته Mbps ولكن يتم التعبير عنها بالسرعة لسهولة الفهم وليس لأنه هو المصطلح العلمي الصحيح، فالسرعة هنا في المثال هي لم تتغير وإنما قمنا بزيادة كمية البيانات المتدفقة. ال BW عبارة عن Data+Frequency+Speed.
في حالة الفلاتر والنطاقات الترددية يكون ال Bw بال hz وفي أنظمة الديجيتال Mbps، في معادلة شانون المشهورة بال hz.

ال Throughput:
هنا أريد أن أوضح نقطة مهمة وغالباً ما يخطئ بها البعض ولا يستطيعون التفريق بين ال Throughput وال Bandwidth، تذكرون مثال السيارتين في البداية، السؤال: هل فعلا سيكون سرعة السيارة ذو حمولة 1طن بسرعة السيارة ذو حمولة 2طن؟! أكيد لا، فما يتبين في عداد السرعة هو 100كم/الساعة ولكن السرعة الفعلية تختلف والسبب وجود عوائق أكبر (بيانات أكبر) مما أدى إلى إنقاص السرعة، يعني نستطيع القول الآن أن ال Throughput هي مقدار البيانات الفعلية المنقولة خلال قناة لها قدرة نقل أقصى قدرها كذا.
توضيح آخر: جميعنا نشتكي من أن خدمة الإنترنت سيئة مع أن نستخدم 3G أو 4G أو أن البعض قام برفع النت من 1Mbps إلى 2Mbps ولم يلاحظ فرق في جودة الخدمة إلا شي بسيييط جداً، نعم أنت رفعت ال BW ولكن نسيت أن ماسيصلك هو ال Throughput، فإذا كان الوسط الناقل لا يدعم الزيادة فلن تستفيد من زيادة رفع معدل البيانات، عدم دعم الوسط للزيادة لها عدة تفسيرات، إما لوجود عوائق كبيرة أو إذا كان الوسط سلكي سيكون أن مواصفات السلك لا تدعم إلا مقدار محدد من البيانات أو أن الباكبون (Backbone) نفسه لا يدعم (كما هو حاصل معنا في اليمن فعدد المستخدمين للإنترنت كثير جداً والكابل البحري لا يدعم فيتم تشبيهه كعنق الزجاجة).

ال Capacity:
سعة القناة وهي نفسها ال Throughput وهي أقصى مقدار بيانات فعلية تخدم عدد معين من المستخدمين، نعبر عنها دائماً ونشبهها بأنها المستخدمين، مثال أقصى عدد من المستخدمين يتخاطبون في الشبكة بدون أية مشاكل نطلق عليها ال Capacity تبع القناة، أو من وجه آخر هي الحد وسعة القناة القصوى التي تدعم اليوزرز بالبيانات مع وجود العوائق المختلفة.

ال Bit rate وال Data rate:
من وجهة نظري هما وجهان لعملة واحدة ويعبران عن حجم البيانات التي يتم نقلها في شبكة معينة خلال زمن معين يقاس بالثانية (bps أو Mbps).

ال Megabyte وال Megabit:
الكثير من الأشخاص لا يفرق بين مصطلحي "ميجابايت" Megabyte المستخدم في قياس حجم الملفات وبين "ميجابِت" Megabit المستخدم في قياس سرعة الإنترنت إلا أن هناك فرق واضح بين المصطلحين.
لتوضيح الأمر ببساطة، فإن جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام يسمى "النظام الثنائي" Binary، وهو يعتمد على رقمين فقط، إما صفر أو واحد. كل صفر أو واحد يمثل "بِت" bit واحد، وكل ثمانية بِت تمثل بايت واحد. وللمعلومية فإن أيًا من حروف الأبجدية الإنجليزية أو الأرقام يمثل بايت واحد، أي 8 بِت.
أما "ميجا" Mega في الكمبيوتر فهو يساوي حاصل عملية 1024×1024، وهو أكبر بقليل من المليون. ورقم 1024 ناتج عن طريق مضاعفة الـ Binary كالتالي: 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، و 1024.
وفيما يلي أهم الفروق مابين "ميجابايت" و "ميجابِت":
1- كل 1 ميجابايت = مليون بايت تقريبًا أو 1024×1024 بايت.
2- كل 1 ميجابِت = مليون بِت تقريبًا أو 1024×1024 بِت.
3- البايت = 8 بِت، وهذا يعني أن كل 1 ميجابايت تساوي أيضًا 8 ميجابِت.
4- وحدة ميجابايت تستخدم لقياس حجم الملفات مثل الصور، الفيديو، النصوص، البرامج، وغيرها.
5- وحدة ميجابِت تستخدم عادةً لقياس سرعة الإنترنت في الثانية.
6- ميجابايت يُكتب اختصارًا MB؛ كلا الحرفين كبيرين.
7- بينما ميجابِت يُكتب عادةً Mb؛ أي الحرف الأول كبير والثاني صغير، وبعض الكتب تكتب الحرفين صغيرين.
8- عندما تكون سرعة الإنترنت لديك مثلاً هي 1 ميجا، أي أنها بسرعة 1 ميجابِت ، وبالتالي تحميل ملف بحجم 1 ميجابايت يتطلّب 8 ثوان إن كانت السرعة تصلك بشكلٍ كامل، وليس ثانية واحدة.

هذه كانت أهم التوضيحات والفروق فيما يخص المصطلحات الهندسية التي نقابلها يومياً، وأحببت أن أشرحها وأضع العديد من الأمثلة لتبسيط المفاهيم قدر الإمكان.

تحياتي:
م. عبدالله الجبري.

الخميس، 22 مارس 2018

استفسار_5 ماهو ال TMA وال RRU؟!!

#استفسار_5
ماهو ال TMA وال RRU وما الفرق بينهما، وما وظائفهما والفائدة منهما، مع شرح بسيط عن موقعهما في السايت وطريقة التركيب؟!!

#الجواب_5

#جهاز_TMA:
ال TMA هو اختصار ل Tower Mounted Amplifier
وله تسميات أخرى مثل MHA اختصار ل Masthead Amplifier وأيضا TTLNA اختصار ل Tower Top Low Noise Amplifier. كل هذه تسميات لجهاز واحد.

ال TMA هو عتاد وجهاز يتم تركيبه تحت الأنتنا مباشرة sector antenna بواسطة جمبر Jumper cable (الجمبر هو فيدر كيبل أو IF cable يأتي بطول قصير 1متر أو 2متر غالباً).

ولهذا ال TMA عدة وظائف لكن عمله الأساسي هو تكبير الإشارة الصاعدة UpLink signal للاستفادة من عدة أمور أهمها تحسين مدى التغطية coverage area improvement.

طبعاً يتم استخدام هذا الجهاز كثيراً في الأبراج التي تغطي مساحة كبيرة جداً، وهذه المساحة أو المسافة الكبيرة تؤثر على الإشارة القادمة من الموبايل، وبفضل هذا العتاد يجعل احتمالية تواصل الموبايل في أطراف الخلية ممكناً بشكل أكبر.

أيضاً من وظائفه دعم عدد كبير من اليوزر  many users supporting، كما أن من ضمن وظائفه هي التحسين من جودة المكالمات، ويقلل من مشكلة ال Drop call، أيضاً يحسن من شيء اسمه BER اختصار ل (bit error rate) المهمة في تطبيقات البيانات Data applications، ويقلل أيضاً من النويز المتولدة من ال BTS بالتحديد ال FN أو ما تسمى بال Figure Noise.

يمكن أن نختصر كل ماسبق في عبارة واحدة وهي:
Improve the sensitivity of the Uplink.

ماب التوصيل:
BTS - JUMPER - FEDER CABLE - TMA - JUMPER - SECTOR ANTENNA.

#جهاز_RRU:
بالنسبة للجهاز الآخر وهو RRU اختصار ل Remote Radio Unit، وهو جهاز يكون بمثابة كروت الكارير الموجودة في كابينة BTS مثل DRFU, GRFU & MRFU، يعني هو الذي يقوم بمعالجة وتحويل الإشارة ويولد الكارير، والتوصيل هنا يكون فايبر.

منافذ ال RRU:
1- منفذ أو بورت CPRI وهو منفذ الفايبر الذي سنمد منه كابل الفايبر إلى ال BBU. هذا البورت يمكن أن يتوفر ك CPRI0 و CPRI1 على حسب الشركة المصنعة.
2- منفذين RF وهما منفذي ال جمبر كيبل الذي سيتصلان بالسيكتور أنتنا.
3- منفذ أو بورت ال RCU أو RET  والذي شرحناه في بوست سابق.
4- منفذ أو بورت الطاقة POWER. يعمل على - 48v.
5- أخيراً منفذ أو بورت ال GROUND.

في البداية وفي الشيلتر نبدأ بال DDF والتي تحتوي على عدة كروت، ونمد الفايبر كيبل إلى ال RRU الذي يجب أن يكون بجانب الأنتنا مباشرة sector antenna أو تحتها.

المحطة التي في الأسفل تسمى في هذه الحالة DBS أو Distributed Base Station.

وظيفة ال RRU هي تكبير الإشارة لمعالجتها من مشاكل الاضمحلال الذي يحدث لها نتيجة ارتفاع البرج أو بسبب طول كابلات الفيدرات أو ال IF cable، أيضاً يساهم في حل مشكلة ال vswr اختصار ل Voltage Standing Wave Radio وهي مشكلة تنشأ من التيارات الراجعة من الكابلات وتسبب ضعف كبير للإشارة، فيتم التوصيل هنا بواسطة كابلات الألياف الضوئية من وحدة ال BBU أو ال Base Band Unit إلى وحدة ال RRU عبر منفذ ال CPRI أو common public radio interface ثم منه إلى الأنتنا بواسطة الجمبر كيبل Jumper cable لبث الإشارة. وبهذا نكون قد تخلصنا من جميع مشاكل الفيدرات.

ماب التوصيل:
1- BBU - FIBER CABLE - RRU - JUMPER - SECTOR ANTENNA.
2- BBU - FIBER CABLE - RRU - JUMPER - TMA - JUMPER - SECTOR ANTENNA.

تحياتي:
م. عبدالله الجبري.

الثلاثاء، 20 مارس 2018

استفسار_4 زاوية الهوائي M.T & E.T

#استفسار_4
ماهو الفرق بين Electrical tilt  و Mechanical tilt في الهوائيات (sector antenna) الخاصة بالاتصالات الخليوية Mobile Communication ولماذا نستخدمها؟!!

#الجواب_4

النقطة المهمة التي تحتوي على عدة نقاط هي ال Electrical tilt وكيف تتم وماهو الجهاز الذي نستخدمه لها.

الموضوع سوف اشرحه من ناحية الجهاز الذي يقوم بهذا العمل لأنه أرى أنه من المهم علينا معرفة ذلك ومعرفة الجهاز المطلوب لهذا الغرض.

طبعاً ال tilt هي الزاوية التي تحدد اتجاه الأنتنا (sector antenna).
وجهاز ال RCU اختصار ل Remote Control Unit، أو ما يطلق عليه RET اختصار Remote Electrical Tilt Unit. وهو جهاز صمم للتحكم بزاوية ميل الأنتنا عن بعد، طبعاً يحتوي على موتور لتحريك الأنتنا ويتصل بال BTS من خلال IF cable عن طريق منفذ يسمى CPRI أو Common Public Radio Interface.

ويحتوي أيضا على microprocessor وأغلب هذه الأجهزة تعتمد على بروتوكول يسمى AISG اختصار ل Antenna Interface Standard Group، وهو بروتوكول مفتوح المصدر.

ال RET أو ال RCU مفيد في تحسين جودة الشبكة وتوفير الوقت اللازم في الزيارات الميدانية وصعود البرج وتكاليف الفنيين الذين سيقومون بهذه المهمة. بهذا الجهاز يمكن لموظف مراقبة الشبكة أن يعدل اتجاه زاوية الأنتنا في دقائق وتحت أي ظروف للأحوال الجوية وبذلك يمكن تقديم جودة في المكالمات والتمتع بمستوى أعلى من رضا العملاء من خلال توجيه الأنتنا للمكان الذي يحتوي على مستخدمين أكثر ( Traffic ).

يمكن تلخيص فوائد ال RET في النقاط التالية:
- الاستجابة السريعة للتغيرات في ال capacity أو الحشد السكاني traffic.
- دقة عالية مقارنة بطريقة التعديل الميكانيكية التقليدية.
- توفير الجهد والوقت وإمكانية التعديل تحت أي ظرف.
- يقلل من الأخطاء البشرية أو المعدات اللازمة.
- مثالية للمواقع النائية أو التي يصعب الوصول إليها.

#ملاحظة_مهمة_1: في هذا النوع يتم تغيير وتوجيه زاوية الأنتنا داخلياً phase عن طريق توجيه الإشارة الخارجة من الهوائي أقصد ال Beam أو الاشعاع لأعلى أو لأسفل، وليس التوجية على أساس الهاردوير نفسه أو القطعة.

#ملاحظة_مهمة_2: ضبط الزاوية لأعلى يعطي مساحة تغطية أكبر ولكن استهداف للمستخدمين أقل large coverage & few users، والعكس عند التوجيه للأسفل حيث يتم تركيز التغطية لمكان محدد واستهداف عدد كبير وحشد من المستخدمين specific area coverage & many users.

نأتي إلى ال mechanical tilt وهي الزواية نفسها الخاصة بتوجيه الأنتنا لكن يتم الصعود على البرج وتحريكها وتوجيهها يدوياً ويجب توفر أداة تساعد الفني في هذا العمل وضبط الزاوية المطلوبة. هذه الطريقة متعبة وغير فعالة في الضروف الجوية السيئة وتأخذ وقت وجهد ومال.

تحياتي:
م. عبدالله الجبري.