Android mobiltest. Hur man tar reda på räckvidden för basstationer för mobiloperatörer på den plats där repeatern används

Modern man utnyttjar aktivt mobil kommunikation och Internet. Vi är vana vid att hålla kontakten dygnet runt och har svårt att leva utan en mobiltelefon till hands. Men även i centrum av Moskva finns det fortfarande så kallade "blinda fläckar" för federala operatörer. Orsakerna till deras existens är olika: från banala mekaniska barriärer till signalvägen i form av kraftfulla tak och speglar till toppbelastning basstationer.

Signalförstärkning cellulär kommunikation utförs av specialiserade organisationer. Specialister från företaget, vars huvudprofil är att stärka kommunikationen, gav några tips om hur man självständigt mäter nivån på en cellulär signal med hjälp av en iPhone för att ytterligare förbättra kvaliteten på kommunikationen.

Genom att utföra en rad enkla åtgärder med din smartphone kan du få data om signalstyrkan som kommer från basstationen, samt ta reda på vilket frekvensområde denna operatör använder i ditt område.

Det kommer att vara nödvändigt att göra minst 8-10 mätningar, eftersom för det första mätresultaten kommer att variera något i tid och vid olika punkter i rymden (detta är ett dynamiskt värde), så det är nödvändigt att göra flera mätningar och beräkna Genomsnittligt värde. För det andra mäts signalen endast för den operatör vars SIM-kort sitter i det här ögonblicket installerad i öppningen. För att heltäckande bedöma situationen för Megafon, Beeline, MTS och Tele2 måste du sekventiellt installera SIM-kort från dessa operatörer och upprepa algoritmen.

Och för det tredje måste mätningar göras för varje frekvensområde separat, så i inställningarna på din telefon, innan du väljer ett område, måste du ställa in lämplig parameter mobilnät:

Inställningar > Mobil > Dataalternativ > Röst och data.

Således, för en fullständig analys av kvaliteten på mobilkommunikation, är det nödvändigt att spela in 12 avläsningar i form av en tabell (Beeline, Megafon, MTS och Tele2 i vart och ett av de 3 lägena).

Hur man gör ändringar

Låt oss nu gå vidare till själva mätningen. För att registrera avläsningarna måste du starta enhetens servicemeny och göra flera enkla övergångar. För att starta, i uppringningsläge, slå koden *3001#12345#*, sedan "Ring".

Efter detta öppnas den service läge Fälttest.

I det övre vänstra hörnet betyder "E"-ikonen att telefonen är i 2G-läge, numret i hörnet på skärmen är GSM-signalnivån.

Låt oss gå sekventiellt till följande punkter: GSM-cellmiljö > GSM-cellinformation > Närliggande celler

Tryck på 0 (aktiv kanal)
Siffran "-..." är signalnivån för den aktiva GSM-kanalen i dB (decibel)
ARFCN - Aktivt kanalnummer.

I det övre vänstra hörnet betyder "3G"-ikonen att telefonen är i 3G-läge,
Nummer i hörnet av skärmen. – det här är 3G-signalnivån.

Tryck på 0 (aktiv kanal)
Nu i det övre hörnet är numret signalnivån för den aktiva 3G-kanalen.
Nedlänksfrekvens - Aktivt kanalnummer.

Det vill säga, som du gissat, kan 3G-signalen färdas både på 900:e och 2100:e frekvensen.

Du kan se till att LTE-läget är aktivt ("4G" ovanför dataikonen, om detta band alls är tillgängligt i detta område)

Telefonen visar information:

  • Bandnummer
  • Signalstyrka (RSCP)

Bilden visar följande avläsningar som exempel: Frekvensbandsnummer Band 7, signalnivå -78 dB.

  • Band 3 (1800 MHz)
  • Band 7 (2600 MHz)
  • Band 20 (800 MHz)
  • Band 38 (2600 MHz)

*Nätverksparametrar är dynamiska och kan ändras över tiden. För korrekta mätningar bör du registrera flera 4G LTE-signalstyrkavärden

Tolkning av mätresultat

Sammanfattningsvis måste du dechiffrera resultaten av att mäta den cellulära signalen på iPhone. Beträffande de numeriska värdena kan slutsatser också dras på lekmannanivå. God tillförlitlig mottagning utan störningar och avbrott uppnås om de erhållna resultaten är numeriskt större än -80...-85 dB.

Det vill säga, till exempel, "-65 dB" är mycket bra signal, och "-98 dB" för en GSM-signal betyder nästan fullständig frånvaro. Förbi minst Obehaget när du kommunicerar i telefonen kommer redan att märkas.

Men om din iPhone producerar en bra signal över 2G, skynda dig inte att dra positiva slutsatser. Faktum är att moderna smartphones enheter som stöder 3G-läge stöder vanligtvis ett protokoll för att automatiskt byta till en högre frekvens om det upptäcks. Samtidigt bedömer smarttelefonen inte alltid på ett intelligent sätt styrkan på den inkommande signalen. Som ett resultat kan röstkommunikation växla till en svag 3G-signal även under en konversation på en mobiltelefon. Och här har du återigen problem med att höra din samtalspartner.

Därför är det viktigt att se till att 3G-signalen antingen är helt frånvarande och inte tas upp av smarttelefonen, eller tillhandahålls på en bra nivå.

Utveckling av standarder GSM 900, GSM E900, GSM 1800 bidrog till att förbättra kommunikationskanalerna, men löste inte problemet med tillgång till Internet på den nivå som moderna människor kräver.

Dessa standarder tillhörde den andra generationen (2G), där EDGE- och GPRS-protokollen användes för dataöverföring, vilket gjorde det möjligt att uppnå hastigheter på upp till 473,6 Kbps - katastrofalt låga för en modern användare.

Hittills cellulära standarder Ett av de viktigaste kraven är dataöverföringshastigheten och signalrenheten. Uppenbarligen påverkar detta utvecklingen av mobiloperatörsmarknaden. Så vid ett tillfälle dök 3G-nätverk upp i Ryssland, vilket fick användarnas enorma uppmärksamhet. Och nu är det av denna anledning som antalet människor som väljer 4G ökar.

Funktion i UMTS-standarden

Huvudfunktionen som skiljer UMTS-standard från GSM är att användningen av WCDMA, HSPA+, HSDPA-protokoll tillåter användare att få tillgång till mobilt internet av högre kvalitet. Med hastigheter från 2 till 21 Mbit/sek kan du inte bara överföra mer data, utan även ringa videosamtal.

UMTS täcker mer än 120 största ryska städer. Detta är standarden där den för närvarande populära mobiloperatörer(MTS, Beeline, MegaFon och Skylink) tillhandahåller 3G-internettjänster.

Det är ingen hemlighet att höga frekvenser är mer effektiva för datautbyte. Ryssland har dock sina egna nyanser som gör det omöjligt att använda till exempel UMTS-frekvens 2100 MHz i vissa regioner.

Anledningen är enkel: frekvens UMTS 2100, som aktivt används för 3G-internet, sätter sig snabbt på hinder. Detta innebär att en högkvalitativ signal hämmas inte bara av avstånd till basstationer, utan också av ökad vegetation. Dessutom är vissa regioner praktiskt taget stängda för denna frekvens på grund av driften av luftförsvarssystem. I den sydvästra delen av Moskva-regionen finns det således flera militärbaser, och följaktligen har ett outtalat tabu införts för användningen av denna frekvens.

I en sådan situation används det för 3G Internet UMTS 900. Vågor i detta frekvensområde har högre penetreringskraft. Samtidigt når dataöverföringshastigheten vid denna frekvens sällan 10 Mbit/sek. Men med tanke på att många städer för bara några år sedan inte ens kunde tänka på internettäckning är detta inte så illa.

Just nu visar Huawei E352 och den mer stabila versionen E352b, samt E372, E353, E3131, B970b, B260a, E367, E392, E3276 utmärkta resultat med den populära UMTS900.

LTE: inom vilka intervall kommer den framtida standarden att fungera?

Den logiska utvecklingen av UMTS var utvecklingen 2008-2010. LTE är en ny standard vars syfte är att öka signalbehandlingshastigheten och genomströmningen, och i tekniska termer att förenkla nätverksarkitekturen och därmed minska dataöverföringstiden. I Ryssland LTE-nätverk lanserades officiellt 2012.

Det är LTE-teknik som bestämmer utvecklingen av den nya generationen mobilt internet i vårt land - 4G. Det innebär tillgång till onlinesändningar, snabb överföring av stora filer och andra fördelar med det moderna Internet.

För närvarande stöds 4G Internet av LTE 800, LTE 1800, LTE 2600-standarderna, med hjälp av LTE Cat.4, Cat.5, Cat.6-protokollen. Detta gör det i teorin möjligt att erhålla dataöverföringshastigheter på upp till 100 Mbit/s för uppladdning och upp till 50 Mbit/s för mottagning.

Hög LTE-frekvenser bli en idealisk lösning för regioner där befolkningstätheten är ganska hög och där sådan dataöverföringshastighet är mycket viktig. Dessa inkluderar till exempel stora industristäder. Men om alla operatörer börjar arbeta endast inom området LTE 2600– ett problem med radiosignaltäckningen kommer omedelbart att uppstå.

Nu kan invånare i Moskva, St. Petersburg, Krasnodar, Novosibirsk, Sochi, Ufa och Samara dra nytta av 4G-teknik. I Ryssland blev Yota en av de första operatörerna att utveckla den fjärde generationens mobilstandarder. Nu har följande anslutit sig till dem stora operatörer, som Megafon och MTS.

Utvecklingen anses vara optimal idag LTE 1800: Denna frekvens är mer ekonomisk och tillåter nya företag som erbjuder mobila kommunikationstjänster att komma in på marknaden. Det är ännu billigare att bygga nätverk på 800 MHz. Därmed är det möjligt att förutsäga exakt vad LTE 800 Och LTE 1800 kommer att vara den mest populära bland operatörer och följaktligen bland dig och mig.

Samma frekvensband används även av TV, Wi-Fi och Bluetooth. Bland frekvensområdet finns de som tilldelades specifikt för mobiltelefoner.

Historiskt sett skiljer sig radiovågorna som används för mobila kommunikationssystem i Amerika, Europa, Afrika och Asien från varandra.

Teknik och frekvensstandarder

Den första teknologistandarden som kommersialiserats i USA var AMPS i 800 MHz-bandet. I nordeuropeiska länder introducerades först NMT-450-teknik, vars räckvidd var 450 MHz.

Tillsammans med den växande populariteten för mobiltelefoner stod tillverkarna inför ett problem: de kunde inte tillhandahålla tjänsten till ett stort antal människor. De var tvungna att utvecklas befintliga system och introducera en ny standard med ett annat frekvensområde.

I Japan och vissa europeiska länder har TACS-standarden dykt upp med ett intervall på 900 MHz. GSM-standarden, som ersatte NMT-450-tekniken, använde också 900 MHz-bandet. När efterfrågan och marknaden för mobiltelefoner växte, förvärvade leverantörer licenser för att använda 1800 MHz-bandet.

Mer låga frekvenser tillåter leverantörer att täcka större områden, och högre frekvenser gör det möjligt att tillhandahålla kommunikation till ett större antal kunder i ett mindre område.

Moderna tekniska standarder

Den nuvarande generationen av mobila enheter använder huvudsakligen GSM-standarden. UMTS-standarden vinner också popularitet. I vissa länder används ELT-, 3G-, 4G-formattekniker.

Varje standard eller format använder ett frekvensområde på två frekvenser. Lågfrekvensområdet sänder information från mobilenhet till stationen, och hög - från stationen till mobilen.

Många GPS-telefoner täcker tre frekvensband: 900, 1800, 1900 MHz eller 850, 1800, 1900 MHz. Dessa är så kallade tri-band-telefoner eller tri-band-enheter. Med en sådan telefon är det bekvämt att resa runt i världen, och den behöver inte bytas ut när
flytta till ett annat land.

En mobiltelefon med en infraröd port dök upp 2001, återigen under varumärket Nokia. Den första telefonen med mp3-spelare var Samsung SPH-M100.


Mottagaren kan vara antingen en inbyggd eller en separat enhet ansluten till datorn i form av ett speciellt kort som sätts in i expansionsfacket.

Samma funktionsprincip används av många elektroniska apparater– mobiltelefoner, trådlösa nätverk, garageportöppnare, fjärrkontroller fjärrkontroll och så vidare. Men till skillnad från den infraröda kommunikationen som dessa enheter är beroende av, kräver inte RF-kommunikation att musen och mottagaren befinner sig inom ett tillgängligt avstånd från varandra. Gadgetens sändarsignal passerar enkelt genom hinder i form av en datorskärm eller bordsskiva.

Synkronisera trådlös mus

Som med de flesta moderna datormöss använder trådlösa modeller inte en boll, utan ett optiskt system, vilket avsevärt ökar gadgetens noggrannhet. Dessutom tillåter det optiska systemet användaren att använda en trådlös mus på nästan alla ytor, vilket är mycket viktigt för en enhet som inte är ansluten till datorn med kabel på åtminstone en tid.


En annan fördel med radiofrekvenskommunikation är den minimala energiförbrukningen för radiosändare och mottagare, som också är lätta, billiga och kan drivas med batterier.

Synkronisering av en trådlös mus är nödvändig för interaktionen mellan dess sändare och mottagaren, som måste fungera på samma kanal, vilket är en kombination av identifieringskod och frekvens. Synkronisering förhindrar störningar som orsakas av andra trådlösa enheter och externa källor.

Varje tillverkare utrustar sin egen trådlös mus– vissa modeller (dyrare i det totala betyget) säljs redan synkroniserade, och vissa måste synkroniseras automatiskt genom att trycka på vissa knappar på enheten. Data som överförs av musen till mottagaren skyddas av krypteringsmekanismer eller frekvenshoppningsteknik.

Källor:

  • hur fungerar en mus

DownLink - kommunikationskanal från basstationen till abonnenten
UpLink är en kommunikationskanal från abonnenten till operatörens basstation.

Standard 4G/LTE-frekvens 2500

Denna typ av kommunikation har utvecklats relativt nyligen och främst i städer.

FDD (Frequency Division Duplex) - DownLink och UpLink fungerar på olika frekvensband.
TDD (Time division duplex) - DownLink och UpLink arbetar på samma frekvensband.

Yota: FDD DownLink 2620-2650 MHz, UpLink 2500-2530 MHz
Megafon: FDD DownLink 2650-2660 MHz, UpLink 2530-2540 MHz
Megafon: TDD 2575-2595 MHz - detta frekvensband tilldelas endast i Moskva-regionen.
MTS: FDD DownLink 2660-2670 MHz, UpLink 2540-2550 MHz
MTS: TDD 2595-2615 MHz - detta frekvensband tilldelas endast i Moskva-regionen.
Beeline: FDD DownLink 2670-2680 MHz, UpLink 2550-2560 MHz
Rostelecom: FDD DownLink 2680-2690 MHz, UpLink 2560-2570 MHz
Efter att Megafon köpte Yota-företaget började Yota praktiskt taget verka som Megafon.

Standard 4G/LTE Frequency 800

Nätverket togs i kommersiell drift i början av 2014, främst utanför staden, på landsbygden.

UpLink/DownLink (MHz)

Rostelecom: 791-798,5 / 832 - 839,5
MTS: 798,5-806 / 839,5 - 847,5
Megafon: 806-813,5 / 847 - 854,5
Beeline: 813,5 - 821 / 854,5 - 862

Standard 3G/UMTS Frequency 2000

3G/UMTS2000 är den vanligaste mobilkommunikationsstandarden i Europa och används främst för dataöverföring.

UpLink/DownLink (MHz)

Skylink: 1920-1935 / 2110 - 2125 - i slutändan, troligen, kommer dessa frekvenser att gå till Rostelecom. Nätverket används inte för närvarande.
Megafon: 1935-1950 / 2125 - 2140
MTS: 1950-1965 / 2140 - 2155
Beeline: 1965 - 1980 / 2155 - 2170

Standard 2G/DCS-frekvens 1800

DCS1800 är samma GSM, bara i ett annat frekvensområde, främst används i städer. Men det finns till exempel regioner där TELE2-operatören endast arbetar i 1800 MHz-bandet.

UpLink 1710-1785 MHz och Downlink 1805-1880 MHz

Det finns ingen speciell mening med att visa uppdelning efter operatörer, eftersom I varje region är frekvensfördelningen individuell.

Standard 2G/DCS-frekvens 900

GSM900 är den vanligaste kommunikationsstandarden i Ryssland idag och anses vara andra generationens kommunikation.

Det finns 124 kanaler i GSM900 MHz. I alla regioner i Ryska federationen frekvensområden GSM distribueras individuellt mellan operatörerna. Och E-GSM finns som ett extra frekvensområde för GSM. Den skiftas i frekvens från basen ett med 10 MHz.

UpLink 890-915 MHz och Downlink 935-960 MHz

UpLink 880-890 MHz och Downlink 925-935 MHz

Standard 3G-frekvens 900

På grund av bristen på kanaler på 2000-frekvensen tilldelades frekvenser på 900 MHz för 3G. Används aktivt i regionen.

Standard CDMA-frekvens 450

CDMA450 - i den centrala delen av Ryssland används denna standard endast av SkyLink-operatören.

UpLink 453 - 457,5 MHz och DownLink 463 - 467,5 MHz.

Frekvensbestämning med Android-applikationer

I. INLEDNING

Bärvågsfrekvensen (eller frekvensområdet) för en 3G/4G-signal är en av de viktigaste parametrarna vid val av antenn. I slutändan kanske du inte ens känner till basstationernas placering i det omgivande området - helt enkelt genom att vrida på antennen kan du bestämma denna riktning baserat på signalnivån. Om du inte känner till frekvensen kanske du inte kan fånga signalen alls.

Eftersom frekvensbestämningen för standarderna 3G, 4G och 4G-Advanced (4G+) är olika, kommer vi att överväga metoder för att bestämma frekvenser separat.

II. Bestämma frekvensen för en 3G-signal

Som ni vet har Ryssland antagit två frekvensområden för 3G: 2100 MHz och 900 MHz. Frekvensen på 900 MHz används i de regioner där det av militära skäl är oacceptabelt att använda 2100 MHz. Till exempel sydöst om Moskva-regionen.

Varje smartphone har ett dolt program som heter Netmonitor. För varje telefonmodell aktiveras detta program med sin egen individuella kod. För Android-smarttelefoner från Samsung måste du ange koden *#0011# i uppringningsläge. För andra Android-telefoner är koderna: *#*#4636#*#* eller *#*#197328640#*#* beroende på version. Mest full lista"hemliga" koder för att aktivera detta dolt program För olika modeller telefoner, inklusive iPhones, kan hittas.

Så i 3G-läge slår jag koden *#0011# på uppringaren på min Samsung och får:

Här är RX = 10713 kanalnumret med vilket bärvågsfrekvensen bestäms.

Om kanalvärdet ligger i intervallet 2937-3088 är det 3G/UMTS900.

Om kanalvärdet ligger i intervallet 10562-10838 är det 3G/UMTS2100.
RI = -64 dB - detta är signalnivån från basstationen Mobil operatör(RSSI).

Speciella Android-applikationer för att bestämma frekvensen för en 3G-signal in Spela marknaden hittades inte.

III. Bestämma frekvensen för en 4G-signal

I 4G LTE-läge kan mobiloperatörer arbeta i tre band - 800 MHz, 1800 MHz och 2600 MHz. För att bestämma frekvensen i detta läge kan du också använda den inbyggda Netmonitorn på din smartphone. Hur man gör detta beskrivs i detalj i.

Det finns bara ett fåtal applikationer¹ som hävdas av utvecklarna för att bestämma frekvensen, förutom andra funktioner. Allt är dock inte så enkelt. Vissa applikationer (G-NetTrack, Net Monitor, etc.) kräver ett operativsystem med minst Android 7.X. Andra (LTE Discovery) kräver att smarttelefonen är i Root²-läge.

Det fanns dock en applikation som tillhandahåller 4G-signalfrekvensen. Möt CellMapper. För att använda applikationen behöver du registrera dig på webbplatsen, registreringen är gratis.

För att programmet ska visa bärfrekvensvärdet på skärmen, i inställningarna måste du markera rutan "Beräkna". GSM-frekvenser/UMTS/LTE". Min smartphone (Samsung GT-i9505, Android 5.01) tillhandahåller inte frekvenser för GSM och UMTS, för LTE-standard vi får vad som visas på skärmdumpen:

Programmet ger mycket information om det anslutna tornet och grannar, bland annat signalfrekvensen i form av Band 7. Detta är en frekvens på 2600 MHz. Andra möjliga frekvensområden kan identifieras.

Jag kommer inte att beskriva varje flik i programmet, det finns (på engelska språket) och FAQ, jag ska bara notera att den här applikationen ger frekvensen endast för 4 standardsignalerG. För att bestämma frekvensen i 3G-standarden, som jag sa ovan, hittades inga Android-applikationer.

IV. Situationen med 4G+

V. Slutsats

Några anteckningar i slutet av artikeln.

Jag önskar att alla antennvalsuppgifter kunde utföras på en handhållen enhet som en smartphone. Det mest tillförlitliga och billigaste sättet att bestämma bärfrekvensen (eller frekvenserna) för en internetsignal förblir dock en dator (laptop) med ett modem som har ett HiLink-gränssnitt eller ett MDMA-program.

Den snabba utvecklingen av 4G+-standarden innebär svåra utmaningar för antennutvecklare. Hur kombinerar man olika frekvenser, till exempel 800+2600 MHz, i en antenn med bra förstärkning (ca 17-20 dBi)? Dessutom så att det finns MIMO. Om detta problem inte är löst måste du komma med komplexa konstruktioner från antenner med olika intervall, kombinera deras signaler med diplexer, i allmänhet är uppgiften inte enkel eller billig. Eller stanna på 4G och nöja dig med hastigheter, som i teorin kan ökas avsevärt.

Jag ser fram emot din feedback och kommentarer, din dmitryvv.

1] Endast gratisapplikationer beaktas.

2] För de som vill experimentera med sin smartphone, med risk för att förvandla den till en tegelsten, skickar jag den här och här (uppdatering till Android 7.XX), eller till forumet w3bsit3-dns.com

3] Det måste sägas att även de bästa utländska proverna av denna klass (till exempel det australiensiska företaget Telstra, som kostar cirka 300 $) inte överstiger 8...11 dBi i vinst.

Ryska mobiloperatörers radiofrekvenser är standardiserade på federal nivå. De flesta av dem används inte bara i Ryska federationen, utan också i många andra länder i världen. Dessutom fungerar mobilkommunikation endast i Kina, Japan, Nord- och Sydamerika. Sedan idag kan varje användare köpa en smartphone eller mobiltelefon utomlands finns det en akut fråga om kompatibilitet mellan kommunikationsmoduler för dessa enheter med erbjudanden från inhemska operatörer.

GSM-frekvenser (2G) i Ryssland

Den mest utbredda och tillgängliga standarden i världen är GSM-standarden, som inkluderar frekvenser på 850/900/1800/1900 MHz. Standarderna 900 (GSM) och 1800 (DCS) är vanliga i Ryssland. Samma frekvenser används i Asien, Europa, Afrika och Australien. I Nordamerika används frekvenserna 850/1900. Också i Ryssland finns det CDMA, som fungerar på 450 och 850 MHz, men som gradvis håller på att bli ett minne blott.

När du väljer en kommunikationsenhet, observera att GSM-enheter kan stödja:

Endast ett intervall. Det värsta alternativet är om telefonen inte har stöd för att ställa in räckvidden beroende på vilket land du befinner dig i.
Två intervall (Dual Band). Stöd 900/1800 – perfekt för Ryska federationen. Å andra sidan kommer telefonen också att fungera i Ryssland på 850/1900, men ingen garanterar kvaliteten på kommunikationen och frånvaron av "döda" zoner.
Tre triband. Vanligtvis är dessa alternativ som inte har frekvensen 850 (utmärkt för Ryska federationen) eller 900 (lämplig för USA).

UMTS (3G) frekvenser i Ryssland

UMTS (W-CDMA, TD-CDMA, etc.) fungerar på frekvenserna 1885-2025 (Uplink) och 2110-2200 (Downlink). En frekvens i cellulär kommunikation används följaktligen för att ta emot signaler, den andra för att skicka. I Ryssland föredras W-CDMA.

Det finns tillägg HSUPA, HSPDA HSPA+. De senare kallas ofta för 3.5G. Det bör noteras att i Japan och USA används andra band (till exempel i USA 1710-1755 och 2110-2155 MHz). Anledningen till detta är beläggningen av frekvenserna 1900 av GSM-kanalen.

Det bör också noteras att ny teknik och tillägg växer fram. Till exempel kan en smartphone fungera i 3G i standarderna TD-SCDMA, CDMA2000, FOMA. Av dessa är det bara den sista som använder W-CDMA-teknik som antagits i Ryska federationen, även om den är avsedd för Japan.

Kommunikationsparametrar ändras från år till år och det är omöjligt att beskriva alla alternativ. Så vi specificerar helt enkelt:

1. Kontrollera standarden och frekvenserna för din smartphone.
2. Kontrollera din operatörs standard och frekvenser.
3. Korrelera erhållna data.

Det finns standarder:

Tillägg och/eller ändringar av detta materialär välkomna.

När du väljer cellulära förstärkare och antenner på egen hand handlar en av de första frågorna som uppstår om cellulär signalnivå mottas i dina lokaler och om det använda cellulär standard

Moderna smartphones baserade på det mest populära operativsystemet iOS(iPhone) och Android(Samsung, HTC) - hjälper dig att svara på dem!

1. Hur mäter man GSM-signal?

1.1 Hur mäter man GSM-signalen på iPhone?

*3001#12345#*

Steg 2 - numeriskt värde -86 i det övre vänstra hörnet visar GSM-signalstyrkan i dBm (decibel per milliwatt)

Ikon E(EDGE) eller G(GPRS) – indikerar att din telefon är inkopplad GSM-nät, inte på ett 3G-nätverk

Steg 3 - klicka på menyn GSM Cell Environment -> GSM Cell info -> Neighboring Cell -> välj kanal 0. Skriv ner eller ta en skärmdump av numret bredvid ARFCN (detta är numret på driftfrekvensen)

Frekvenser från 1 till 124 GSM 900. Välj GSM900-repeater och GSM900-antenner

Frekvenser från 512 till 885- detta är standardens frekvensområde GSM 1800. Välj GSM1800-repeater och GSM1800-antenner

Frekvenser från 974 till 1023- detta är standardens frekvensområde E-GSM 900. Välj E-GSM900 repeatrar och E-GSM900 antenner

*3001#12345#* .

1.2 Hur mäter man GSM-signal på Android?

Steg 1. Vi fixar telefonen i GSM-nätet- gå till menyn "Inställningar/Trådlösa nätverk/Mobila nätverk" och inaktivera 3G-stöd genom att välja "Endast 2G-nätverk"

*#0011#

Om din telefon Samsung Galaxy och kan inte komma in i menyn - prova dessa alternativ: alternativ 1 - *#32489# ; alternativ 2 - *#*#7262626#*#* ; alternativ 3 - *#*#4636#*#* .

Steg 3. Kontrollerar GSM-signalnivån- numeriskt värde -94 i RxPwr-raden visar GSM-signalnivån i dBm (decibel per milliwatt).

Steg 4. Kontrollerar GSM 900- eller 1800-bandet- GSM-standarden anges i den översta raden - i detta fall GSM1800. Mittemot parameter T kommer numret på GSM-driftfrekvensen att indikeras - i detta fall 549 frekvens

Frekvenser från 1 till 124- detta är standardens frekvensområde GSM 900. Välj GSM900-repeater och GSM900-antenner

Frekvenser från 512 till 885- detta är standardens frekvensområde GSM 1800. Välj GSM1800-repeater och GSM1800-antenner

Frekvenser från 974 till 1023- detta är standardens frekvensområde E-GSM 900. Välj E-GSM900 repeatrar och E-GSM900 antenner

2. Hur mäter man 3G-signal?

2.1 Hur mäter man 3G-signalen på iPhone?

Steg 1. Avslöja det dolda ingenjörsmeny iPhone - slå telefonnummer *3001#12345#*

Steg 2. Kontrollera 3G-signalnivån- numeriskt värde -95 i det övre vänstra hörnet visar 3G-signalstyrkan i dBm (decibel per milliwatt)

3G (UMTS) eller H (HSDPA) ikon - indikerar att din telefon är på ett 3G-nätverk och inte på ett GSM-nätverk

Steg 3. - klicka på menyn UMTS Cell Environment -> Neighbour Cells -> UMTS Set -> välj kanal 0. Skriv ner eller ta en skärmdump av numret bredvid Downlink Frequency (detta är driftfrekvensnumret)

Frekvenser från 2937 till 3088- detta är standardens frekvensområde 3G-UMTS 900. Välj GSM900-repeater och GSM900-antenner

Frekvenser från 10562 till 10838- detta är standardens frekvensområde 3G-UMTS 2100. Välj 3G 2100 repeaters och 3G 2100 antenner

Hur inaktiverar man teknikmenyläget på iPhone?

Slå telefonnumret igen *3001#12345#* .

Tryck sedan med fingret på siffrorna för den cellulära signalnivån i det övre vänstra hörnet och växla till standardvisningsläget för den cellulära signalnivån. Klicka sedan Hemknapp och avsluta teknikmenyn.

2.2 Hur mäter man 3G-signalen på Android?

Steg 1. Vi fixar telefonen i 3G-nätet- gå till menyn "Inställningar/Andra nätverk/Mobilnätverk/Nätverksläge" och aktivera 3G-stöd genom att välja "Endast WCDMA"

Steg 2. Öppna dold teknik Android-menyn- slå telefonnumret *#0011#

Om din telefonSamsung Galaxyoch kan inte komma in i menyn - prova dessa alternativ: alternativ 1 - *#32489# ; alternativ 2 - *#*#7262626#*#* ; alternativ 3 - *#*#4636#*#* .

Steg 3. Kontrollera 3G-signalnivån- numeriskt värde -86 R-parametern visar 3G-signalnivån i dBm (decibel per milliwatt).

Steg 4. Kontrollerar 3G-bandet 2100 eller 900- mittemot Rx CH-parametern kommer numret på 3G-driftfrekvensen att indikeras - i detta fall 10638 frekvens, vilket indikerar att detta är en standard 3G-UMTS 2100

Frekvenser från 2937 till 3088- detta är standardens frekvensområde 3G-UMTS 900. Välj GSM900-repeater och GSM900-antenner

Frekvenser från 10562 till 10838- detta är standardens frekvensområde 3G-UMTS 2100. Välj 3G 2100 repeaters och 3G 2100 antenner

Hur mäta 4G LTE-signal läs vår nya artikel!

Hittade du inget svar på din fråga?

Skriv en kommentar i slutet av artikeln eller ring oss- och du kommer att få personlig, professionell, fri svar!

.

Vi erbjuder dig det bästa modemet som är kompatibelt med det största antalet routrar, möjligheten att se signalnivån i dBm utan tredjepartsprogram och två CRC9-utgångar för anslutning av en extern 3G- eller 4G LTE-antenn

.

Idag ska vi titta på flera enkla program för att ställa in 3g-modem och orientera antenner till basstationen. Oftast har standardprogram som kommer från operatörer inte hög kvalitet och användarvänligt gränssnitt för att bestämma 3g-signalnivån, och ofta är det inte möjligt att bestämma nivån i dBm, vilket är mycket viktigt för att välja en 3g-antenn och dess efterföljande orientering. Så jag presenterar för din uppmärksamhet en recension av två applikationer: Mobile Data Monitoring Application (MDMA), Huawei Level Signal (HLS), samt ett bekvämt plugin för att arbeta med MDMA. Program hämtade från webbplatsen http://entropiy.ru Tack till författarna för det! Med dessa program kan du självständigt orientera en extern 3g-antenn.
Observera, för att alla program som beskrivs nedan ska fungera måste du stänga det inbyggda programmet från 3G-modemet!

Låt oss börja med Mobile Data Monitoring Application (MDMA) [LADDA NED]

programversion 1.1.0.2, daterad 2014-06-27.

Programmet visar 3g-signalnivån i dBm, samt i form av en färgskala, kan räkna trafik, visa mottagning/överföringshastighet, arbeta med USSD-förfrågningar och många andra praktiska prylar. Programmet använder standardmodemdrivrutiner och kan fungera med de flesta vanliga 3g-modem. "MDMA" testades av oss med sådana 3g-modem som HUAWEI e171, e352, e3131, e303; ZTE MF100, MF667. Programmet kräver ingen installation och är redo att fungera direkt efter uppackning från arkivet. Observera, för att MDMA-programmet ska fungera måste du stänga det inbyggda programmet från 3G-modemet.
Men det finns ett problem. Även om du har en bärbar dator, är på taket när du sätter upp en 3g-antenn, kommer du inte att kunna flytta bort från den bärbara datorn, eftersom informationen i MDMA-programmet visas med finstilt, så du måste bära den med dig eller ringa en assistent. Och ännu mer om du stationär dator. Men Entropiy löste problemet, som du kommer att få reda på nedan.
Det finns en praktisk plugin för MDMA från Entropiy [LADDA NED]

Plugin-programmet är utformat för bekväm konfiguration av 3G-modem och 3G-antenner. Insticksprogrammet kan: visa signalnivån i dBm i stora siffror (på hela skärmen), samt uttala signalnivån på ryska eller engelska; bestämma riktningen till operatörens sändande basstation. Programmet arbetar tillsammans med MDMA, d.v.s. starta MDMA och starta sedan plugin-programmet.
"Nivåprocent" - Nivå i procent
"Nivå som röst" - Röstnivå
"Voice R2" - endast när signalnivån ändras
"MAP"-knapp - används för att bestämma riktningen till mobiloperatörsstationen (internet måste vara anslutet via nätverkskopplingar eller MDMA-program, det inbyggda programmet från modemet stängs)
PS: Om du inte kunde bestämma riktningen till en 3G-station, byt till EDGE/GPRS-läge och försök igen Faktum är att vissa 3G-stationer i databasen har gamla EDGE/GPRS-identifierare, men det händer inte alltid.

Och den sista för idag HLS (Huawei-nivåsignal) från Entropiy [LADDA NED]

Alternativ:
nivå procent - nivå i procent
nivå som röst - röstnivå
Spara id-knapp spara id (för visning i "Open ID"-applikationen)
Gilla plugin för MDMA-program HLS kan visa signalnivån i dBm på hela skärmen, uttala nivån med rösten, och du kan också ta reda på den ungefärliga riktningen till basstationen med knappen "Spara id". Efter att ha klickat, spara anslutningsdata till en ini-fil.

Innan du startar programmet "Open ID" måste Internet vara anslutet via ett standardprogram för 3g-modem och HLS-programmet måste stängas.


Open ID-applikationen installeras tillsammans med HLS. Med den kan du öppna en tidigare sparad ini-fil genom att klicka på knappen "ÖPPNA ID". Efter det, genom att trycka på knappen "MAP" öppnas "Yandex maps", där du kan ta reda på den ungefärliga platsen för basstationen.

Till frågan Vad betyder dessa siffror i signalnivån? (se bild) ges av författaren Undersalt det bästa svaret är Decibel (dB) är logaritmiska enheter,
används ofta inom radioteknik för att uttrycka förhållandet mellan två kvantiteter.
Förhållandet mellan spänningar (U) och effekter (P) för två signaler i decibel kan vara
uttryck det så här: N = 20 log (U1/U2) = 10 log (P1/P2)
Om ett visst referensvärde används som en av storheterna i relationen
absolut värde, då blir det möjligt att uttrycka absoluta värden
i logaritmiska enheter. Till exempel om vi tar som referensvärde
effekten är 1 mW, då kan andra absoluta effektvärden uttryckas i
logaritmiska enheter<дБм>(decibel till milliwatt) som ofta är
används inom radioteknik. I det här fallet motsvarar positiva värden
nivåer som överstiger referensvärdet och negativa - nivåer under referensen
betydelser.
_________________________________________________________________-RxLev, signalnivå - nivå mottagen via
denna radiosignalkanal vid ingången till telefonluren. Mätt i
decibel per milliwatt (dBm). Beräknat med formeln RxLev = 10lg
Rx(mW) /1 mW. Eftersom den mottagna signaleffekten är betydligt mindre än 1 mW,
det resulterande värdet är negativt. Dessutom, ju mindre den är numeriskt, signalen
värre. I mobilnät GSM-standard, den mottagna signalstyrkan fluktuerar in
inom cirka −35 dBm - −111 dBm.
På Android-nivå
signal ges i ASU-enheter
(Enhet för godtycklig styrka),
Brusnivån tas som 0 användbar signal, dvs -113dBm.
Formel
konvertering från ASU till dBm:
(2 * ASU) – 113.
dBm och asu
Gradationer av cellulär signalstyrka med basstation
(BS):
5. upp till -75 dBm - pålitlig eller normal kommunikation i byggnader;
4. -85…-75 dBm - pålitlig kommunikation på gatan och i transporter;
3. -95…-85 dBm - genomsnittlig signalnivå (gränszon);
2. -105…-95 dBm - låg signalnivå (mottagning inte garanterad);
1. -110…-105 dBm -min signalnivå (kommunikation på väg att avbrytas).
__________________________________________________________________________-
Asu-godtycklig styrka enhet
signalnivå trådlöst nätverk, min översättning)) Signalen i pilotkanalen sänds kontinuerligt ut av BS, nivå
effekten av denna signal är konstant och 4-6 dB högre än i direkta kanaler
trafik. Abonnentstationen (SS) använder pilotsignalen för att förvärva
bärvågsfrekvens (initial synkronisering), varefter den spårar den med
exakt till fasen och identifierar de referensvibrationer som krävs för bearbetning
signaler från denna BS vid mottagning.
Direkttrafikkanalen används för att överföra röstmeddelanden,
data, tjänstekontrollinformation och signalering.
Gradering av signal-brusförhållandet (asu) i pilotkanalen:
I. asu minst 10 – telefonen kan sända röst;
II. asu minst 6-7 – telefonen kan överföra data.
En biprodukt av sökningen)))