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    基于變頻雙路升級NR-5G網(wǎng)絡(luò)室分系統(tǒng)的解決方案

    2021-11-17 08:16:04吳培璽殷滿義趙建勛
    江蘇通信 2021年5期
    關(guān)鍵詞:端機(jī)室分雙路

    吳培璽 殷滿義 趙建勛

    中國移動通信集團(tuán)青海有限公司

    0 引言

    5G技術(shù)需要較大的頻譜帶寬,當(dāng)前運(yùn)營商獲得的5G網(wǎng)絡(luò)頻段都是高頻,而高頻導(dǎo)致的空衰和穿透損耗較之4G更加明顯,因此僅通過宏站覆蓋室內(nèi)效果有限,5G室分建設(shè)勢在必行。目前,中國移動、中國電信和中國聯(lián)通的存量室分設(shè)備大約有100萬套,其中80%為DAS系統(tǒng),DAS系統(tǒng)中90%為單路。僅中國移動就有近50萬個4G室分站。數(shù)量龐大的存量站點(diǎn)如何順利升級到5G,充分發(fā)揮原有室分建設(shè)優(yōu)勢,保護(hù)已有投資,是5G室分建設(shè)需要重點(diǎn)考慮的問題。

    1 5G建設(shè)要求

    M-MIMO(Multi-Input Multi-Output,大規(guī)模陣列多輸入多輸出)是5G的核心技術(shù)之一,在通信領(lǐng)域,M-MIMO技術(shù)也是無線通信不斷發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。在宏站建設(shè)中,可通過矩陣天線來實(shí)現(xiàn)M-MIMO功能,但在室分的單根饋纜中,無法實(shí)現(xiàn)同頻信號的多通道M-MIMO傳輸,使得終端速率僅為網(wǎng)絡(luò)標(biāo)稱值的一半以下,較低的網(wǎng)速會極大影響用戶體驗(yàn),尤其無法實(shí)現(xiàn)5G三大核心功能中決定速率的增強(qiáng)移動寬帶(Enhanced Mobile Broadband,eMBB)功能。

    1.1 M-MIMO與SISO的對比

    傳統(tǒng)通信技術(shù)可以稱之為“SISO”(Single Input Single Output,單輸入單輸出),發(fā)射端和接收端分別使用單個發(fā)射單元和接收單元,在一對一的情況下完成數(shù)據(jù)傳輸,無法實(shí)現(xiàn)多通道收發(fā)功能。

    MIMO技術(shù)是在發(fā)射端和接收端分別使用多個發(fā)射單元和接收單元,使信號通過發(fā)射端與接收端的多個單元傳送和接收,從而改善通信質(zhì)量、提高傳輸速率。

    1.2 中國移動集團(tuán)建設(shè)指導(dǎo)意見

    基于中國移動集團(tuán)公司的5G室分規(guī)劃要求,5G室分的建設(shè)要做到大流量、低延時和廣連接,且分布系統(tǒng)可管可控。分布式皮基站4T4R的建設(shè)方式占比較少,大部分場景都落在了新建2T2R的建設(shè)方式下。如何在現(xiàn)有條件下低成本、高指標(biāo)地實(shí)現(xiàn)2T2R分布系統(tǒng)且實(shí)現(xiàn)可管可控,是一個新的挑戰(zhàn)。

    2 利用變頻技術(shù)升級DAS的方案

    設(shè)計一種利用變頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)單纜雙路覆蓋+可管可控的方案。

    2.1 變頻技術(shù)的原理

    變頻技術(shù)在TD-LTE時代就已經(jīng)有所應(yīng)用。5G時代,變頻核心思路是通過對5G-NR RRU的一個通道進(jìn)行變頻,實(shí)現(xiàn)在一路天饋系統(tǒng)中傳輸兩路信號,達(dá)到雙流5G-NR傳輸?shù)哪康?,原理如圖1所示。變頻系統(tǒng)設(shè)備由近端機(jī)和遠(yuǎn)端機(jī)組成,其中近端機(jī)可以和多系統(tǒng)合路器集成,遠(yuǎn)端機(jī)和雙極化天線集成。

    圖1 變頻技術(shù)原理

    2.2 核心技術(shù)

    (1)雙流功率自動平衡

    功率自動平衡功能,監(jiān)控兩路NR信號的功率并使其自動平衡,幅度差在1 dB以內(nèi),保證了最佳的傳輸速率,克服了雙纜施工時布線差異造成的功率失衡。

    (2)功率自動補(bǔ)償

    功率自動補(bǔ)償機(jī)制,監(jiān)控天線末端輸出功率是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)天線輸出功率較低時自動補(bǔ)償放大相應(yīng)功率至標(biāo)準(zhǔn)值,實(shí)現(xiàn)天線智能化增益補(bǔ)償。

    (3)實(shí)時監(jiān)控

    可實(shí)現(xiàn)對室內(nèi)覆蓋饋纜和天線的實(shí)時監(jiān)控,避免運(yùn)營商對傳統(tǒng)無源饋纜掃雷式健康檢測和難以定位故障的難題。消除監(jiān)控盲區(qū),先于用戶投訴發(fā)現(xiàn)問題。

    (4)單纜變頻雙向MIMO

    使用單饋纜傳輸2T2R雙向5G-NR同頻信號。

    (5)多系統(tǒng)單纜共存

    系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)除5G-NR外的2G/3G/TDD-LTE/FDD-LTE多業(yè)務(wù)信號單纜同時接入,即使本系統(tǒng)發(fā)生故障,仍能保證其它系統(tǒng)和NR單流(直通路)正常覆蓋。

    (6)近端機(jī)與遠(yuǎn)端機(jī)解決大規(guī)模施工重建

    在原有線路不變的情況下,安裝唯得單纜室分系統(tǒng),在5G RRU后安裝近端機(jī),將原有天線替換為遠(yuǎn)端機(jī)。沒有了大規(guī)模重建和改造,無需協(xié)調(diào)物業(yè),施工成本降低了至少3倍,建設(shè)周期是原來的1/5。

    2.3 存量站點(diǎn)升級到5G的方案

    對于存量的單路或者雙路DAS系統(tǒng)直接升級到5G,目前只有通過合路的方式進(jìn)行。對于低價值場景如停車場和電梯,單路直接合路的方式也未嘗不可。

    但是中高價值的雙路站點(diǎn),合路以后2T2R效果并不理想。雙路工作,其兩個支路的功率差必須低于1 dB,否則上下行速率達(dá)不到雙路的要求。而無論是利舊雙路還是利舊一路新建一路,都無法克服因施工工藝或線路老化而引起的功率差過高的問題,且無源分布系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)可管可控的需求。

    3 應(yīng)用驗(yàn)證實(shí)例情況

    以下為中國移動某地市實(shí)際運(yùn)用變頻技術(shù)升級5G的案例。

    3.1 基本情況介紹

    物業(yè)點(diǎn)為某地市某商場,隔斷較多,用戶均使用流量上網(wǎng),屬于流量高發(fā)的熱點(diǎn)場景。本次運(yùn)用變頻系統(tǒng)在原有的4G單纜分布上,成功實(shí)現(xiàn)雙路的5G效果,各項(xiàng)性能指標(biāo)和覆蓋效果均達(dá)到驗(yàn)收要求。

    現(xiàn)場建筑原天線分布在走廊。通過變頻的系統(tǒng)升級到5G時,4G的天線點(diǎn)位沒有變化。

    3.1.1 設(shè)備使用情況

    組網(wǎng)方式:NSA組網(wǎng)。

    信源設(shè)備:該物業(yè)點(diǎn)原有4G RRU為華為3182-e,為室分E頻段設(shè)備,現(xiàn)場新增一臺華為5G大功率RRU 5152-fad。新增一套變頻系統(tǒng)。

    分布系統(tǒng):利舊原有單纜DAS系統(tǒng),無需重新布放線纜。

    3.1.2 設(shè)備連接圖

    現(xiàn)場使用合路器,將NR RRU的一路信號、NR錨點(diǎn)信號和原LTE信號合路進(jìn)入變頻系統(tǒng)近端機(jī)的主路,NR的另外一路信號直接進(jìn)入變頻系統(tǒng)近端機(jī)的輔路。所有信號通過變頻近端機(jī)的輸出路傳送至變頻遠(yuǎn)端機(jī),再由一體化遠(yuǎn)端機(jī)還原成雙路5G信號、單路4G信號進(jìn)行覆蓋,如圖2所示。

    圖2 現(xiàn)場設(shè)備連接示意圖

    3.1.3 網(wǎng)管監(jiān)控功能

    設(shè)備主機(jī)具備TCP/IP、GPRS、4G和短信通信方式,可接入網(wǎng)管平臺,實(shí)現(xiàn)對變頻近端機(jī)和遠(yuǎn)端一體化天線的監(jiān)控。

    3.2 性能測試情況

    3.2.1 下載速率測試

    (1)速率值對照表

    5G下載速率測試時共進(jìn)行了三次,第一次開啟變頻系統(tǒng),此時下載測試為雙流的數(shù)值;第二次關(guān)閉變頻系統(tǒng),系統(tǒng)下載恢復(fù)到了單流數(shù)值;第三次開啟變頻系統(tǒng)進(jìn)行遍歷測試,測試數(shù)值略低于定點(diǎn)測試。

    (2)邊緣場強(qiáng)與速率的關(guān)系

    現(xiàn)場也記錄了5G雙流時,各場強(qiáng)下的速率變化情況,由圖3可以看出,場強(qiáng)超過-85db以后,下載速率下降明顯。

    圖3 場強(qiáng)與下載速率關(guān)系圖

    表1 5G變頻系統(tǒng)開啟前后下載速率對比

    3.2.2 覆蓋指標(biāo)

    (1)NR和LTE覆蓋效果占比統(tǒng)計,如表2所示。

    表2 覆蓋效果占比統(tǒng)計表

    備注:此次RRU的功率為39.7db,約10W的輸出功率。沒有按照設(shè)備標(biāo)稱的滿功率100W配置。

    (2)NR和LTE場強(qiáng)高均低對比統(tǒng)計,如表3和圖4所示。

    圖4 5G和LTE場強(qiáng)高均低統(tǒng)計對比圖

    表3 5G和LTE場強(qiáng)高均低對比統(tǒng)計表

    本次也評估了5G變頻雙路系統(tǒng)接入后,對原有4G室分的覆蓋指標(biāo)有無影響,經(jīng)測試,4G覆蓋指標(biāo)與之前相同。

    4 結(jié)束語

    從本次系統(tǒng)測試可以看出:

    第一,通過變頻技術(shù),可以在單纜上實(shí)現(xiàn)5G 2T2R雙路的效果。變頻雙路系統(tǒng)開啟前,單路平均下載速率為355.48Mbps,變頻雙路系統(tǒng)開啟后,雙路平均下載速率為666.93Mbps,是單路的1.87倍,體現(xiàn)了2T2R的指標(biāo)性能。變頻雙路系統(tǒng)采用動態(tài)自動功率平衡和補(bǔ)償技術(shù),能夠控制雙路末端功率差穩(wěn)定保持在1dB以內(nèi),與傳統(tǒng)雙路建設(shè)相比較,避免了因施工工藝和現(xiàn)場環(huán)境限制而影響雙支路效果。變頻雙路技術(shù)的下載速率接近5G NR 2T2R理論峰值。

    第二,可廣泛應(yīng)用于5G的2T2R建設(shè)場景。首先對存量DAS室分,變頻雙路技術(shù)是一種很好的2T2R的改造方案。利用原有單路室分系統(tǒng)的線纜,無需再進(jìn)行線纜施工,物業(yè)協(xié)調(diào)簡單,免除大規(guī)模室分重建、改造,極大地減少了工程量,易于協(xié)調(diào)實(shí)施和快速部署。

    第三,變頻系統(tǒng)兼容4G E頻段,安裝前后覆蓋質(zhì)量略有提升,指標(biāo)波動都在合理范圍之內(nèi),表明該系統(tǒng)不會對原有室分系統(tǒng)產(chǎn)生影響。

    第四,系統(tǒng)具備實(shí)時的天饋監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)設(shè)備遠(yuǎn)端機(jī)帶直流電,能夠監(jiān)控到末端天線工作狀態(tài),有利于及時排障,可極大提高工作效率,優(yōu)化工作流程,降低運(yùn)維成本。能耗方面也低于數(shù)字化室分。

    運(yùn)營商的5G建設(shè)目前主要集中在宏站的建設(shè)上,對于存量室分站點(diǎn)的升級和建設(shè),除了新型室分外,各地仍在采用簡單的合路方式進(jìn)行,但是直接合路的方式也存在各種問題;而新建雙路的建設(shè)方式也存在協(xié)調(diào)難和性能指標(biāo)不高的問題。變頻系統(tǒng)的出現(xiàn),平衡了施工與性能指標(biāo),是一種創(chuàng)新的5G升級方式。

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