Czym są anteny stacji bazowych? Kompletny przewodnik

kompletny przewodnik po antenach stacji bazowych

W nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych antena stacji bazowej wyróżnia się jako niezaprzeczalny i kluczowy element ułatwiający codzienną komunikację, od połączeń głosowych po szybkie transfery danych. Anteny stacji bazowych odgrywają fundamentalną rolę w bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych, umożliwiając transmisję i odbiór sygnału między stacjami bazowymi a urządzeniami mobilnymi.

Anteny stacji bazowych są również znane jako anteny komórkowe i anteny komórkowe i są zwykle montowane na wieży lub dachu i połączone ze stacją bazową za pomocą kabli koncentrycznych. Anteny stacji bazowych są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach i mogą być antenami dookólnymi lub kierunkowymi. Częstotliwość pracy, obszar pokrycia, zasięg i inne parametry wydajności mogą się różnić w zależności od anteny stacji bazowej wybranej dla konkretnej sieci.

Różne systemy communication będą wykorzystywać różne anteny stacji bazowej, takie jak GMRS (General Mobile Radio Service) anteny stacji bazowej, zwykle używane w dwukierunkowych systemach communication do zastosowań osobistych i awaryjnych, CB (Citizens Band) anteny stacji bazowej zwykle używane w osobistych i komercyjnych systemach radiowych krótkiego zasięgu, Anteny stacji bazowych VHF (Very High Frequency) używane wyłącznie w systemach komunikacji morskiej, lotniczej i bezpieczeństwa publicznego oraz anteny stacji bazowych UHF (Ultra High Frequency) używane wyłącznie w mobilnych systemach komunikacji, systemach wojskowych i systemach nadawczych itp.

Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat anten stacji bazowych, począwszy od zasad działania, zastosowań, szczegółów instalacji i konserwacji, a skończywszy na wszystkim pomiędzy.

Jak działają anteny stacji bazowych?

Anteny stacji bazowych działają poprzez nadawanie i odbieranie fal elektromagnetycznych. Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do sieci w celu wykonywania połączeń lub przesyłania danych, sygnały są wysyłane do najbliższej stacji bazowej, gdzie antena stacji bazowej przekształca odebrany sygnał w prąd elektryczny, który jest wzmacniany przed wysłaniem do sprzętu stacji bazowej. Wewnątrz sprzętu stacji bazowej sygnał zostanie przetworzony w celu nawiązania połączenia i umożliwienia połączenia lub dostępu do zasobów internetowych. I odwrotnie, gdy antena stacji bazowej chce wysyłać sygnały do użytkowników, antena przekształca prąd elektryczny w falę elektromagnetyczną i przesyła ją.

Antena stacji bazowej będzie emitować sygnały w określonych kierunkach w oparciu o jej wzór promieniowania, a obszar pokrycia będzie również określany przez kierunkowość anteny stacji bazowej. Ogólnie rzecz biorąc, anteny stacji bazowych są montowane na wieżach lub dachach, aby osiągnąć pożądany obszar pokrycia i zminimalizować zakłócenia. Zapewni to maksymalną siłę i jakość sygnału. Ogólnie rzecz biorąc, anteny stacji bazowej pełnią funkcję konwersji sygnałów elektrycznych na fale elektromagnetyczne i odwrotnie, ułatwiając w ten sposób połączenie między stacją bazową a urządzeniami użytkownika.

Rodzaje anten stacji bazowych

Jak wspomniano, anteny stacji bazowych są kluczowym elementem zapewniającym płynną łączność w systemach telekomunikacyjnych co1TP8, z których codziennie korzystają konsumenci. Istnieją różne typy anten stacji bazowych, które mogą być używane w oparciu o specyficzne wymagania sieci. Poniżej pokrótce omówiono kilka najczęściej używanych typów anten stacji bazowych.

  • Anteny dookólne z włókna szklanego

Wielokierunkowe anteny stacji bazowych z włókna szklanego transmitują i odbierają sygnały jednakowo we wszystkich kierunkach. Są one stosowane w sieciach, w których odbiorcy mogą być zlokalizowani w dowolnym kierunku w okrągłym obszarze wokół anteny. Zazwyczaj anteny te są używane na obszarach miejskich o niskiej gęstości lub na obszarach wiejskich, gdzie albo kierunek użytkowników jest nieznany, albo kierunki mogą się zmieniać we wszystkich kierunkach. Wielokierunkowe anteny stacji bazowych mają duży obszar pokrycia, ponieważ mogą nadawać i odbierać sygnały w zakresie 360 stopni, jednak ich zysk jest niski, a tym samym niższa siła sygnału i krótszy zasięg. Zewnętrzna powłoka z włókna szklanego zapewnia, że anteny te mogą być wygodnie używane do zastosowań zewnętrznych, ponieważ będą odporne na większość warunków pogodowych.

  • Anteny sektorowe

Anteny stacji bazowych typu sektorowego emitują sygnały w określonym kierunku w płaszczyźnie poziomej. Obszar pokrycia tych anten wynosi zazwyczaj od 60 stopni do 120 stopni, ale może sięgać dalej. Ze względu na swoją kierunkowość, anteny sektorowe stacji bazowych mają stosunkowo wyższy zysk. W związku z tym mają wysoki zysk, a tym samym lepszą siłę sygnału i większe odległości lub zasięgi promieniowania. Anteny sektorowe stacji bazowych są idealne do tworzenia sieci bezprzewodowych w obszarach miejskich o dużej gęstości. Anteny te można łączyć w anteny wielosektorowe w celu poprawy obszaru zasięgu.

  • Anteny Yagi-Uda:

Anteny Yagi są antenami wysoce kierunkowymi i idealnie nadają się do stosowania jako anteny stacji bazowych. Anteny Yagi składają się z elementu dipolowego w długiej strukturze przypominającej wysięgnik i kilku elementów pasożytniczych, które są przymocowane po obu stronach struktury wysięgnika w celu zwiększenia promieniowania w jednym kierunku. Ze względu na wysoką kierunkowość anten Yagi, są one idealne do konfigurowania sieci, które wymagają, aby obszar pokrycia znajdował się na dużej odległości, ale w małym, skoncentrowanym obszarze. Ponieważ anteny Yagi są wysoce kierunkowe i mają wysoki zysk antenowy w określonym kierunku, są bardziej odporne na zakłócenia ze strony innych urządzeń lub przeszkód w otoczeniu. Anteny te są ogólnie odpowiednie dla długodystansowych systemów telekomunikacyjnych i sieci bezprzewodowych na obszarach wiejskich lub podmiejskich.

  • Anteny paraboliczne:

Anteny paraboliczne są używane jako anteny stacji bazowych, ponieważ mają zdolność skupiania sygnałów w określonym kierunku i mają wysoką kierunkowość. Anteny te są idealne do systemów telekomunikacyjnych dalekiego zasięgu, do połączeń punkt-punkt między stacjami bazowymi i do komunikacji satelitarnej. Paraboliczny kształt umożliwia tym antenom generowanie wąskiej, skupionej wiązki silnego sygnału w ustalonym kierunku, a tym samym może zapewnić wysoką szybkość transmisji danych przy minimalnych zakłóceniach.

  • Anteny dipolowe:

Anteny dipolowe są jednymi z najprostszych i powszechnie stosowanych anten. Mogą być używane jako anteny stacji bazowych i zazwyczaj składają się z dwóch elementów przewodzących oddzielonych w środku materiałem izolacyjnym. Źródło sygnału jest dostarczane do środka anteny, a następnie napięcie i prąd dostarczane przez dwa elementy przewodzące generują sygnały elektromagnetyczne, które są wypromieniowywane na zewnątrz anteny. Anteny dipolowe są wielokierunkowe i dlatego mogą być stosowane w stacjach bazowych, które muszą nadawać lub odbierać sygnały jednakowo we wszystkich kierunkach. Anteny dipolowe VHF i UHF mogą być stosowane w stacjach bazowych w celu zapewnienia łączności dla bezpieczeństwa publicznego, obszarów przybrzeżnych, zastosowań przemysłowych i publicznych.

Różne używane pasma częstotliwości

Anteny stacji bazowych są podstawowym elementem w codziennych systemach telekomunikacyjnych, z których korzystamy. W związku z tym wydajność tych anten może mieć znaczący wpływ na jakość systemu communication i wrażenia użytkownika. W oparciu o różne aplikacje i przypadki użycia, mogą być wymagane anteny o różnych częstotliwościach. Poniżej omówiono niektóre z częstotliwości używanych wyłącznie w antenach stacji bazowych.

700 MHz: Częstotliwość ta jest wykorzystywana w sieciach Long Term Evolution (LTE) i może zapewnić dobry zasięg i przepustowość.

900 MHz: Częstotliwość ta jest zwykle używana w sieciach Global System for Mobile Communications (GSM) i oferuje dobry zasięg, ale niższe szybkości transmisji danych w porównaniu z wyższymi częstotliwościami.

1800 MHz: Częstotliwość ta jest również powszechnie używana w sieciach GSM, ale w przeciwieństwie do częstotliwości 900 MHz zapewnia wyższą szybkość transmisji danych, ale przy mniejszym zasięgu.

2100 MHz: Częstotliwość ta jest zwykle używana w sieciach Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) i oferuje wyższe prędkości transmisji danych, ale z ograniczonym zasięgiem.

2600 MHz: Częstotliwość ta jest kolejną częstotliwością używaną w sieciach LTE i zapewnia bardzo wysoką szybkość transmisji danych, ale wraz ze wzrostem częstotliwości obszar zasięgu staje się jeszcze bardziej ograniczony.

3500 MHz: Częstotliwość ta jest powszechnie wykorzystywana w nowoczesnych sieciach 5G i oferuje wysoką szybkość transmisji danych, ale przy ograniczonym zasięgu.

5800 MHz: Częstotliwość ta jest używana w sieciach Wi-Fi i oferuje wysokie prędkości transmisji danych, ale przy krótszych długościach fal są one bardziej odpowiednie do komunikacji krótkiego zasięgu co1TP8.

Jak więc widać, zakres częstotliwości pracy anteny stacji bazowej musi być starannie dobrany w oparciu o wymagania aplikacji, optymalizując szybkość transmisji danych, zasięg transmisji i obszar pokrycia.

Technologie antenowe MIMO i kształtowania wiązki

Technologie MIMO i kształtowania wiązki stały się kluczową częścią nowoczesnych systemów sieciowych. Anteny stacji bazowych mogą być używane w konfiguracji MIMO, w której liczba nadajników i odbiorników zostanie zwiększona w sieci i będzie w stanie wysyłać i odbierać sygnały na tym samym kanale jednocześnie, zwiększając w ten sposób przepustowość bez poświęcania widma.

W przypadku kształtowania wiązki wiele anten wysyła te same dane w wielu strumieniach. Jednak ze względu na różne rozmieszczenie i lokalizację anten, w niektórych punktach sygnały będą się pokrywać, poprawiając siłę sygnału, a w innych obszarach może to osłabić sygnał. Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu anten stacji bazowej w celu optymalizacji różnic fazowych, można zwiększyć ogólną siłę sygnału transmisji.

Do czego służą anteny stacji bazowych?

Jak podkreślono w tym artykule, anteny stacji bazowych są niezwykle ważne w systemach telekomunikacyjnych. Poniżej omówiono niektóre z najbardziej popularnych przypadków użycia anten stacji bazowych.

Bezprzewodowe sieci komunikacyjne Co1TP8 (np. sieci komórkowe, takie jak 2G, 3G, 4G, 5G)

Anteny stacji bazowych odgrywają główną rolę w ustanawianiu łączności bezprzewodowej między urządzeniami użytkowników końcowych, takimi jak telefony komórkowe lub tablety, a infrastrukturą sieciową w sieciach komórkowych. W obszarze pokrycia anteny stacji bazowej będą odbierać i przesyłać sygnały między urządzeniami użytkownika a stacjami bazowymi sieci bezprzewodowej. Różne generacje sieci komórkowych 2G, 3G, 4G lub 5G będą wykorzystywać anteny stacji bazowych działające w różnych pasmach częstotliwości do przesyłania i odbierania sygnałów przenoszących głos, dane, tekst itp. Ogólnie rzecz biorąc, sieci 2G (GSM) wykorzystują niskie pasma częstotliwości, takie jak 900 MHz i 1800 MHz, sieci 3G (UMTS) zazwyczaj działają na wyższych częstotliwościach, takich jak 2100 MHz, sieci 4G (LTE) wykorzystują szeroki zakres częstotliwości, takich jak 700 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz, podczas gdy sieci 5G mogą wykorzystywać jeszcze szerszy zakres częstotliwości od sub-1 GHz (niskie pasmo) do wyższych częstotliwości, takich jak średnie pasmo (3.5 GHz), a nawet częstotliwości fal milimetrowych (24 GHz i więcej). Sieci komórkowe 5G wymagają szybszych prędkości transmisji danych i wysokiej jakości łączności, dlatego takie sieci wykorzystują anteny stacji bazowych, które działają z najnowszymi technologiami, takimi jak MIMO (Multiple Input Multiple Output) i kształtowanie wiązki.

Pokrycie sygnałem

Anteny stacji bazowych są podstawowym elementem zapewniającym pokrycie sygnałem w sieci bezprzewodowej. Obszar pokrycia zależy od rodzaju zastosowanej anteny i jej parametrów, takich jak częstotliwość, zysk, polaryzacja itp. Aby uzyskać zoptymalizowany obszar pokrycia anteny stacji bazowej, należy ją starannie i strategicznie umieścić w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia z innych otaczających urządzeń, a także warunków środowiskowych. Aby zapewnić użytkownikom płynną łączność podczas przemieszczania się, zazwyczaj anteny stacji bazowej są umieszczane w taki sposób, aby obszary pokrycia dwóch pobliskich anten nieznacznie się pokrywały. Obszar pokrycia sygnałem anteny stacji bazowej może różnić się od przedmieść do dużych miast lub dużych obszarów wiejskich. Zarówno anteny dookólne, jak i anteny kierunkowe mogą być używane jako anteny stacji bazowej, a pokrycie sygnałem z anteny dookólnej będzie we wszystkich kierunkach jednakowo, podczas gdy w przypadku zastosowania anteny kierunkowej, takiej jak antena talerzowa lub antena sektorowa, pokrycie sygnałem będzie skupione w jednym określonym kierunku. Jeśli używane są anteny kierunkowe, mogą być one używane w sieci ukierunkowanej na różne sektory lub kierunki, dzięki czemu uzyskuje się większe pokrycie sygnałem.

Połączenia typu backhaul

Połączenie między stacją bazową a siecią rdzeniową, która łączy wiele stacji bazowych, jest znane jako połączenie typu backhaul. Połączenia typu backhaul mogą być przewodowe lub bezprzewodowe. Anteny stacji bazowych odgrywają kluczową rolę w połączeniach typu backhaul, ustanawiając połączenia punkt-punkt między stacjami bazowymi lub między stacjami bazowymi a siecią rdzeniową. Jest to niezwykle przydatne, zwłaszcza w lokalizacjach, w których nie jest możliwe zainstalowanie infrastruktury przewodowej. Anteny o wysokiej kierunkowości są odpowiednie do połączeń typu backhaul, ponieważ mogą zapewnić bezpieczne ustanowienie połączeń nawet na większych odległościach i poprzez wszelkie zakłócenia, które mogą wystąpić.

Nadawanie (sygnały radiowe i telewizyjne FM)

Innym ważnym zastosowaniem anten stacji bazowych jest nadawanie sygnałów radiowych i telewizyjnych FM. W nadawaniu radiowym FM antena stacji bazowej będzie generalnie nadawać sygnały radiowe we wszystkich kierunkach jako antena dookólna, dzięki czemu wszystkie urządzenia ze wszystkich kierunków w określonym regionie będą mogły łączyć się i odbierać sygnały fal radiowych. W transmisji telewizyjnej, podobnie kanały telewizyjne lub treści będą przesyłane do użytkowników za pośrednictwem anteny stacji bazowej. Wraz z commonly używanymi częstotliwościami roboczymi dla anten stacji bazowych, nadawanie sygnału telewizyjnego może wymagać anten stacji bazowych o zakresach VHF i UHF. Anteny stacji bazowych dla radia FM i telewizji powinny być zoptymalizowane do transmisji sygnałów we wszystkich kierunkach bez poświęcania zasięgu / odległości transmisji.

Łączność w sytuacjach awaryjnych i bezpieczeństwa publicznego

Anteny stacji bazowych mogą być również wykorzystywane w systemach łączności awaryjnej i bezpieczeństwa publicznego, takich jak systemy reagowania na klęski żywiołowe, wypadki, bazy wojskowe itp. Anteny stacji bazowych są używane w tych systemach reagowania kryzysowego, ponieważ mogą zapewnić stabilną i niezawodną łączność o wysokiej sile i jakości sygnału. Anteny te są szeroko stosowane przez ratowników, zespoły medyczne, zespoły wojskowe itp. Niezawodna i stabilna komunikacja co1TP8 pozwala na odpowiednią koordynację między użytkownikami, aby zapewnić bezpieczną i inteligentną obsługę sytuacji awaryjnej lub zagrożenia. Anteny stacji bazowych są również zwykle używane w systemach alarmowych i ostrzegawczych, aby skutecznie powiadamiać użytkowników w określonym obszarze zasięgu w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Rola w sieciach komórkowych

Anteny stacji bazowych są najważniejszymi elementami sieci komórkowych. Są one wykorzystywane do nadawania i odbierania sygnałów we wszystkich generacjach sieci komórkowych od 2G do 5G i dalej. Każda generacja sieci komórkowej wykorzystuje inną technologię, taką jak GSM z 2G, WCDMA z 3G, WiMax i LTE z 4G oraz MIMO i technologię fal milimetrowych z 5G. Każda z tych technologii może być ustanowiona przy użyciu anten stacji bazowej o różnych częstotliwościach roboczych.

Wraz z rozwojem generacji sieci komórkowych, technologie i standardy z nimi związane ulegają poprawie. W miarę szybkiego rozwoju technologii od sieci komórkowych oczekuje się lepszych prędkości, lepszych szybkości transmisji danych, lepszej jakości sygnału i ogólnie lepszej wydajności. W związku z tym anteny stacji bazowych odgrywają fundamentalną rolę w zapewnianiu stabilnej i niezawodnej komunikacji w sieciach komórkowych i oferowaniu użytkownikom płynnych wrażeń podczas połączeń głosowych, wiadomości tekstowych, przesyłania strumieniowego itp.

Wraz z charakterystyką wydajności, obszar zasięgu sieci komórkowej będzie również określany na podstawie typu zastosowanej anteny stacji bazowej. To, czy promieniowanie sygnału odbywa się we wszystkich kierunkach, jak w przypadku anten dookólnych, czy też jest to skupiona wiązka, jak w przypadku anten kierunkowych, a także zasięg transmisji, zależy od anteny stacji bazowej wybranej do utworzenia sieci komórkowej. Dlatego ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę przy wyborze anteny stacji bazowej dla sieci komórkowej dowolnej generacji.

Czym są dwuzakresowe anteny stacji bazowych VHF/UHF?

Dwuzakresowe anteny stacji bazowych mogą działać na dwóch oddzielnych pasmach lub częstotliwościach. Mogą one działać na jednym paśmie częstotliwości lub na obu pasmach częstotliwości jednocześnie, w zależności od wymagań urządzeń użytkownika w sieci. Zakres VHF jest ogólnie rozważany między 30 a 300 MHz, podczas gdy zakres UHF jest rozważany między 300 MHz a 3 GHz. W tych dwuzakresowych antenach stacji bazowych mają one możliwość wykorzystania obu tych pasm częstotliwości, dzięki czemu są znacznie bardziej wszechstronne w szerokim zakresie zastosowań.

Czym są anteny stacji bazowych CB?

Anteny stacji bazowej Citizen's Band są zwykle używane do komunikacji na krótkich i średnich odległościach i generalnie działają w zakresie częstotliwości od 26.965 MHz do 27.405 MHz. Anteny te mogą być antenami dookólnymi lub kierunkowymi i są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. Anteny stacji bazowych CB są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić skuteczną transmisję i odbiór sygnałów radiowych CB w celu zapewnienia spójnej, niezawodnej i wysokiej jakości komunikacji między urządzeniami radiowymi CB.

Wpływ na wydajność sieci

Antena ma prawdopodobnie największy wpływ na wydajność sieci. Anteny stacji bazowych mają również ogromny wpływ na ogólną wydajność sieci, ponieważ generalnie mają większy zysk w porównaniu z innymi typami anten, dzięki czemu mogą przesyłać dane na większe odległości, z większą prędkością i większą szybkością transmisji danych. Anteny stacji bazowych są zazwyczaj zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką jakość sygnałów przy minimalnych zakłóceniach i szumach. Anteny te pomagają zapewnić stabilne i niezawodne połączenie.

Ponieważ anteny stacji bazowych są dostępne we wszystkich typach, zapewnia to elastyczność korzystania z anteny w oparciu o potrzeby konkretnej sieci oraz optymalizację zasięgu i siły sygnału w każdej sieci. Ponadto anteny stacji bazowych są zaprojektowane tak, aby umożliwić jednoczesne połączenie ogromnej liczbie użytkowników, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w sytuacjach o dużej gęstości zaludnienia lub intensywnym użytkowaniu sieci. Anteny stacji bazowych są trwałe i są w stanie wytrzymać nawet trudne warunki pogodowe, dzięki czemu można zapewnić niezawodną i stabilną łączność oraz wydajność sieci niezależnie od ekstremalnych warunków pogodowych.

Ogólnie rzecz biorąc, anteny stacji bazowych odgrywają główną rolę w zapewnianiu wysokiej jakości łączności bezprzewodowej i wydajności sieci.

Umiejscowienie anteny stacji bazowej

Umiejscowienie anteny stacji bazowej jest niezwykle ważne dla osiągnięcia jej optymalnej wydajności. Lokalizacja anteny powinna być wybrana w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia z otaczających innych anten lub urządzeń, a także wszelkich znaczących przeszkód fizycznych.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na warunki pogodowe środowiska pracy. Na obszarach miejskich, o dużej gęstości zaludnienia, zazwyczaj idealne są anteny kierunkowe o stosunkowo niskim zysku i wąskiej poziomej szerokości wiązki w celu zminimalizowania zakłóceń. Na obszarach wiejskich, ze względu na mniejsze natężenie ruchu, stosuje się anteny kierunkowe lub dookólne o dużym zysku, ponieważ zasięg jest głównym problemem.

Konserwacja anteny

Konserwacja anten stacji bazowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnego działania anten. Jest to ważne dla zapewnienia użytkownikom końcowym niezawodnego i stabilnego systemu komunikacji co1TP8. Anteny stacji bazowych wymagają regularnych kontroli w celu zapewnienia utrzymania ich parametrów wydajności. Rutynowa konserwacja powinna obejmować kontrole wizualne, czyszczenie i testowanie systemu antenowego.

Rozważania dotyczące kosztów

Przy wyborze anteny stacji bazowej kluczową kwestią jest koszt. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę ogólne koszty, które mogą być związane z początkową konfiguracją, a także długoterminową konserwacją. Rzeczywisty koszt będzie zależał od rodzaju wybranej anteny i jej charakterystyki działania. Ważne jest jednak, aby zachować równowagę między wydaną kwotą a poziomem wydajności osiąganym przez antenę stacji bazowej w sieci.

Wnioski

W tym artykule przedstawiono kompleksowy przegląd anten stacji bazowych, podkreślając sposób ich działania, różne dostępne typy i modele, najnowsze technologie i niektóre przypadki użycia. Anteny stacji bazowych mają kluczowe znaczenie w tworzeniu sieci komórkowych, a w tym artykule omówiono różne generacje sieci komórkowych, główne technologie w każdej generacji oraz sposób, w jaki różne anteny stacji bazowych o różnych częstotliwościach mogą być wykorzystywane do spełnienia wymagań sieci.

W artykule poruszono również kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze anteny, takich jak umiejscowienie, konserwacja i koszt. Ogólnie rzecz biorąc, dogłębne zrozumienie anten stacji bazowych, ich działania i szerokiej gamy dostępnych opcji pozwoli nam osiągnąć optymalną wydajność anteny dla sieci.

Uzyskaj wycenę już dziś!

Możliwość komentowania została wyłączona.

pl_PLPL
Zapytanie ofertowe

* Szanujemy poufność i wszystkie informacje są chronione.

* Jeśli powyższy formularz nie działa, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: sales@tesswave(.)com