W网规高培-RRU分布式基站应用及直放站对比.ppt
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1、,RRU分布式覆盖测试和应用专题,RRU分布式覆盖解决方案 RRU分布式覆盖测试结果 分布式覆盖经济性分析 RRU的工程实践,RRU:射频拉远模块,IF/RF单元,基带单元,线性功放,RRU3802C,使用光纤接口将本地富裕容量拉远,通过远端射频单元RRU实现远端覆盖RRU共享宏基站的基带资源,根据容量需求可以灵活地配置基带单板,宏蜂窝 BTS3812,射频拉远技术的实现:远端模块,热管散热器操作维护腔电源线天馈跳线RRI光纤接口模块安装架模块间走线(密闭走线盒)盲插接头后遮阳罩前遮阳罩,电源模块(NPSU)射频接口模块(NRRI)射频模块(NDRU),RRU模块结构,RRU光接口特性,单小区
2、的上下行数据流量计算公式:单小区速率:2 bit数 3.84Mbpsn(n倍的码片速率)单小区不分集,100M左右;收发分集,200M左右级联上下行速率1.25G,级联可支持4个小区(含分集)时钟同步8B/10B编码,线路恢复时钟,软件锁相,保证发射信号的频率稳定度满足协议要求(0.05ppm)时延处理时间延迟主要包括RRU内部通道延迟、光传输延迟在主基站采用华为专利的自动时延补偿技术进行延迟补偿操作维护RRU3802C的操作维护主要通过主基站实现,也可以通过近端维护台或远端维护台来维护,射频拉远的应用场景:分布式覆盖,分布式覆盖:将大容量宏蜂窝基站集中放置在可获得的中心机房中,通过光纤将射频
3、前端拉远,分置于网络规划所需的站点上,基带部分集中处理每个站点初期按照3x1规划,在用户或业务量增加时可以平滑扩容到3x2,光纤,RRU分布式覆盖的扩容,31,32,不使用CWDM时,3x1扩容到3x2需增加一对光纤,光纤,采用CWDM技术,一对光纤可直接支持3x2配置,32,使用2载频/扇区RRU构成3x1站型时,需要两个RRU机箱,3个收发信单元扩容时室外部分只需要再增加一个RRU机箱和相应的收发信单元,基带部分增加对应单元简单调整天馈连接关系,无需增加新的天馈单元,射频拉远的应用场景:级联,宏基站,采用CPRI标准的传输技术,将RRU控制、操作维护等信息通过拉远接口传输到主基站中(V1.
4、5版本支持)功放采用DPD削波技术,效率达到20%,单跳最大40km,采用集成数字中频设计,单机框支持12个载频扇区采用自主设计高集成度ASIC,单机框支持1536等效话音信道支持最多达12个载频扇区的射频拉远,级联最大拉远距离可达100km,射频拉远的应用场景:级联,Max 3 optical ports per NIFP Max 4 levels RRU can be cascaded Max 2 cells per RRU Max 100km for 4 cascades Max 40km per level Max 12 intra-frequency cells,RRU分布式覆盖解决
5、方案 RRU分布式覆盖测试结果 分布式覆盖经济性分析 RRU的工程实践,A试验局测试组网图,核心网、RNC和NodeB主站部分放置于机房,采用光纤将14个RRU每2个一组放置于7个站点,组成7个31的宏蜂窝,覆盖区主要街道,覆盖测试理论分析,从覆盖面积上来说,一个RRU就相当于宏基站的一个扇区,其链路预算方法与宏基站没有任何区别 缆损:由于RRU安装一般尽可能的靠近天线,所以对比宏基站来说,在相同的机顶口发射功率下,它减少了馈缆损耗,从而充分利用射频输出功率解调所需Eb/N0:由于RRU引入了传输时延,可能会造成Eb/N0恶化约0.10.2dB,可忽略不计,RRU覆盖测试结果,导频Ec/Io大
6、于-12dB,Ec大于-105dbm的点占总测试点数99.88%;各小区覆盖范围正常,无越区覆盖;测试区域内无导频污染,导频覆盖良好 12.2k语音业务,在整个测试区域内,无论空载和加载,业务上下行覆盖良好,UE及Node B发射功率正常 PS64k数据业务,在整个测试区域内,无论空载和加载,业务上下行覆盖良好,UE及NodeB发射功率正常,RRU覆盖效果与类似条件下宏蜂窝覆盖能力相同,容量测试理论分析,影响容量的指标为Node B机顶口发射功率、Node B机顶最大发射功率、非正交化因子、噪声系数、解调所需Eb/N0、小区负载、上下行业务类型、邻区干扰因子与设备相关的参数为Node B机顶口
7、发射功率和Node B机顶口最大发射功率,RRU和基站之间的延时均不影响这些指标,本次测试的RRU采用的是10W功放在宏基站馈缆损耗为3dB(等效为50m的7/8馈缆)时,10W的RRU和20W的宏基站在天线口的发射功率相同;当宏基站馈缆损耗超过3dB,RRU在容量上比宏基站更有优势,反之则宏基站有优势 从基带容量上来说,RRU与宏基站的容量完全一样,RRU、宏基站容量测试对比,RRU普通城区容量测试结果正常,经过具体数据比较,容量与类似条件下的Z局普通城区宏基站能力相同,切换测试理论分析,切换测试之前,主要担心的是传输延迟对切换的影响传输延迟主要包括RRU内部通道延迟、光传输延迟,这两者都是
8、固定值,均可通过时延补偿在更软切换时,要求相邻小区两路信号的时延差不超过2000chip,即限制了2个拉远小区距离主基站的距离差要小于2000chip,约100km 通过基带处理部分的时延补偿,能够解决对切换带来的影响,RRU切换测试结果,RRU的各种拉远组合下网络质量和设备性能优良,RRU功控测试结果,不同业务的SIR比较,不同业务的BLER比较,协议对下行功控模式下的BLER均值范围作了规定:不超过+/-30%协议对上行BLER均值和均方差没有规定,功控测试结论,通过试验数据和分析可以做如下结论:华为WCDMA RRU系统上、下行外环功率控制算法功能正常,性能达到协议要求,各种业务,包括话
9、音业务和数据业务明显优于协议要求。在网络有效覆盖范围内,上下内、外功控收敛,能够长期稳定运行。RRU普通城区功控测试结果正常,光传输造成的时延不影响功控效果,与类似条件下普通城区宏蜂窝的功控效果相同,RRU的环境适应性,由于RRU为室外型设备,所以在环境适应能力设计上做了以下考虑来满足严酷的环境要求:整个机柜为密封结构,防水防尘等级达到IP55,机柜结构件防湿热,霉菌和盐雾大量采用工业级器件提高苛刻的环境温度的适应能力。机柜采用自然散热,机柜内置薄膜加热板满足低温地区使用。NodeB的电缆护套采用室外型电缆,防水耐低温。提供40kA、60kA防雷箱,满足多雷区环境应用。针对市电掉电严重地区,提
10、供UPS配套解决方案;操作维护信息通过光纤传送,可在NodeB近端对RRU进行维护和升级 A试验局位于东南沿海,测试期间经历了雷雨、酷热等恶劣天气,RRU经住了考验,设备稳定,未出现宕机等现象,RRU分布式覆盖解决方案 RRU分布式覆盖测试结果 分布式覆盖经济性分析 RRU的工程实践,某省会城市网络规划,场景划分(本次规划未考虑Rural),覆盖要求:,链路预算,网络估算,经济性分析的输入,未考虑光纤、E1费用;未考虑维护人员费用;未考虑设备成本;未考虑RRU基带资源池带来的CE数节省;未考虑RRU寻址、建设速度快带来的收益(提前放号可以争得大量先机),两种建网方案的不完全投资对比,两种建网模
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