Mikrohullámú tervezés
Koonsys kíváló partnere a pont-pont és pont-multipont fix telepítésű mikrohullámú hálózatok tervezésében és megvalósíthatósági tervek elkészítésében, amely tartalmazza a hálózatkialakítási tervet, a lehetséges helyszínek kiválasztását, ellátottsági terület meghatározását, cellastruktúrák kialakítását, - a részletes rádiótechnikai tervek elkészítését (teljes frekvenciaterv, részletes tervezési térképek, antenna és berendezés beállítási paraméterek meghatározása, hálózatoptimalizálás a frekvenciatervezés korszerű módszereivel) és teljeskörű rádiótechnikai engedélyezését.
A rádiós rendszerek tervezése során bizonyos alapelveket követni kell:
| ► | megfelelni a mindenkori forgalmi követelményeknek | |
| ► | megfelelni a kívánt megbízhatósági követelményeknek | |
| ► | megfelelni a minimum költség alapelveiek | |
| ► | megfelelő alapot teremteni a jövőbeni növekedésekre |
Egy rádiós átviteltechnikai és hozzáférési rendszer tervezésénél, első lépésként is számos alapvető döntést kell hozni, pl. a berendezéstípusra és konfigurációra vonatkozóan. A döntések meghozatala előtt a legelső és legfontosabb, megállapítani, hogy milyen típusú és mennyiségű forgalmat kell lekezelni, végződtetni. Lényeges pont, hogy nemcsak a kezdeti tervezett forgalmat kell figyelembe venni, hanem az igényeket a későbbi növekedésre. Pontatlan növekedési előrejelzés esetén, ha ez a növekedés túlbecsült, akkor a eredményezhet túlzott kezdeti beruházást. Alulbecslés esetén pedig a szolgáltató kényszerítve van a drága rendszermódosításra, bővítésre már az "éles" üzem közben.
A következő lépés egy előzetes rádiótechnikai terv készítése, amely során meghatározandó a kívánt megbízhatóság és a rendszer rendelkezésre állásának foka. A legtöbb nem műszaki beállítottságú ember ezeket a fontos részleteket feszegető kérdésekre gyakran ad olyan válaszokat, mint: "A lehető legjobb..." vagy "Mindig működnie kell, amikor szükséges...", esetleg "A jól működő kommunikációs hálózat létfontosságú az üzlet során, a szolgáltatás kimaradás nem megengedett". Ezek a válaszok sajnos nem segítenek a rendszer tervezése során.
A megfelelő érték kiválasztása kiemelkedő fontosságú, mert ennek később hatása lesz a rákövetkező tervezési döntésekre és rendszer költségeire. A táblázat szerint megbízhatóság és a leállási idő között jól kimutatható fordított arányú kapcsolat van, azonban hozzá kell tenni, hogy majdnem lehetetlen megjósolni az időtartamát és gyakoriságát minden egyes leállásnak.
| Megbízhatóság % | Leállás % | Éves leállás |
| 0% | 100% | 8760 óra |
| 90% | 10% | 876 óra |
| 98% | 2% | 175 óra |
| 99% | 1% | 88 óra |
| 99.9% | 0.1% | 8.8 óra |
| 99.95% | 0.05% | 4.4 óra |
| 99.99% | 0.01% | 53 perc |
| 99.995% | 0.005% | 26 perc |
| 99.999% | 0.001% | 5 perc |
| 99.9999% | 0.0001% | 32 másodperc |
A leállási idő értékét gyakorlatilag két különböző tényező határozza meg: berendezés működési hiba, amely relatíve ritka és nem jelent problémát egy tartalékolt rendszerben.
A szolgáltatás kiesésének másik oka a hullámterjedési problémákra vezethető vissza, amely jellemzően sokkal gyakoribb, de általában csak néhány percre jelent fennakadást. Ez természetesen betervezhető.
Összefoglalva a tervezés célja megfelelni a forgalmi és megbízhatósági követelményeknek, a legkisebb költségből megépíthetővé tenni egy jól működő rendszert. A részletes terv tartalmazza:
| ► | Torony típus és antenna magasság | |
| ► | Antennaméret és típus | |
| ► | Helyszíni antenna terv/elrendezés | |
| ► | Berendezés konfigurációs terv | |
| ► | Frekvenciaterv | |
| ► | Szakaszterv |
