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图4.1-1 GRRU设备原理示意图
分布式基站采用光纤将基站中的射频模块拉到远端射频单元,基带信号下行经变频、滤波,经过射频滤波、经线性功率放大器后通过发送滤波传至天馈。上行将收到的移动终端上行信号进滤波、低噪声放大、进一步的射频小信号放大滤波和下变频,然后完成模数转换和数字中频处理等。信号类型采用基带(Ir口基带信号)。
图4.1-2 分布式基站设备原理示意图
设备原理与兼容性对比如下表所示:
表4.1-1 分布式基站与GRRU设备原理及兼容性对比表
类别 信令处理 同步模块 光口协议 功放技术 时延 GRRU 不支持 支持 CPRI MCPA、DPD、Doherty数字化技术 存在两次变频过程,时延较大 分布式基站 支持 支持 CPRI 具备MCPA、DPD、Doherty中的部分数字化技术 直接传送基带信号,时延不明显 11
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类别 量化噪声 GRRU 采用ADC和DAC,此过程会引入更多的量化噪声 GRRU设备可以接入任何厂家的主设备,不存在兼容性问题 分布式基站 只在RRU端进行D/A转换 每个厂家分布式基站BBU与RRU之间协议规范不一样,因此不同厂家的BBU与其他厂家的RRU是不能兼容使用 兼容性 4.2 组网能力对比
(1)GRRU与分布式基站主要有星型、菊花链、环型、旁路或多种方式混合等组网方式,组网方式灵活。GRRU可承载的载波数量较大,但不能增加容量。
(2) 分布式基站具备增加独立载波的能力,且机柜至少可安放5-6个BBU,扩容较为简便。
图4.2-1 分布式基站组网示意图
4.3 应用场景对比
(1)街道站、楼面站、边际站覆盖。由于业主的阻挠,造成征地困难,需要采用小型化的拉远设备替代基站进行覆盖。分布式基站和GRRU都可应用。
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(2)高铁覆盖专网。共小区覆盖可减少切换频次,减少掉话,提升用户感知。分布式基站和GRRU级联均受限制。
(3)载波调度系统。大型楼宇覆盖需要较多的覆盖远端,利用潮汐话务互补的方式进行载波池调度覆盖,以提高载波利用率,减少频率使用频次(提高频率复用率,减少干扰),并提高容灾应急能力。分布式基站通过调配license,在RRU载波数最大容量下的软容量的调度。GRRU可以在相同的载波容量在不同的设备之间实现调度。
4.4 投资费用对比
分布式基站与GRRU投资费用对比如下表所示:
表4.4-1 分布式基站与GRRU投资费用对比表
设备类型 硬件费用 RRU设备约¥8500 考虑载波license,每载波license约¥5500 按设备数量收费,近端约¥6000,远端约¥17000 每载波费用约 ¥ 5000 1拖1 4CH 0.85万 1.4万 1拖1 8CH 1.7万 1拖3 8CH 5.1万 代维费用(以室分站点计算) 不含UPS的3650元/站/年;含UPS的4809元/站/年 不含UPS的2142元/点/年;含UPS的3192元/点/年 分布式基站 2.8万 8.4万 2.3万 2.3万 5.5万 同一站点每增加1套拉远传输+RRU设备,增加系数0.1 GRRU 2万 4万 13
12万 中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司
5 分布式宏基站应用场景 5.1 城区覆盖
5.1.1 居民小区、医院等敏感区域覆盖
由于敏感区域选址困难,很难找到基站机房,采用RRU方式可以将机房选在敏感区域以外,采用光纤拉远将RRU系统建设在敏感区域里,以完成对敏感区域的覆盖。
图5.1-1 敏感区域覆盖
5.1.2 开发区、高校园区覆盖
在开发区、高校园区等站址不容易获得的情况下,使用分布式宏基站建设方案,利用现有的机房,将基带部分放置在现有机房中,射频部分通过光纤拉远到不同站址天面上,例如开发区、高校区等。
图5.1-2 开发区、高校园区覆盖
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5.2 高速公路/铁路覆盖
在高速公路、铁路覆盖时,沿线无法建设机房的情况下,可以使用分布式宏基站,利用线性覆盖且话务量不高的特点,采取一个基带单元+多个射频单元级联的方式对道路进行覆盖。
图5.1-3 高速公路/铁路覆盖
5.3 乡镇、农村覆盖
在乡镇农村偏远地区或偏远山区用户分散和话务量不高的情况下,而且增长缓慢的地区,可以使用分布式宏基站,实现无机房低成本建设。
图5.1-4 乡镇、农村覆盖
5.4 大型场馆及会展中心覆盖
大型场馆及会展中心的安全管理要求比较高,对于传统基站必须在场馆内进
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