劉玉建
(中國移動通信集團設計院有限公司北京分公司 北京100038)
GRRU的原理是先將射頻信號下頻變到中頻,然后再將中頻信號進行數字化處理到數字信號,通過GRRU傳輸系統將數字信號傳送至遠端,經過數字信號處理后再恢復到模擬中頻信號,再將上變頻還原到射頻信號的過程。它采用先進的數字信號處理技術和數字信號光纖傳輸技術,實現多載波移動通信信號的遠距離傳輸和大容量、大動態范圍的信號覆蓋。
GRRU設備的特點介紹如下:
·GRRU設備采用高線性大功率功放 (單載頻60 W輸出),覆蓋能力強;
·具備分集接收功能,進一步改善上行覆蓋質量,確保更大功率廣域覆蓋時上下行鏈路平衡;
·單獨對每個射頻拉遠單元的上行噪聲進行控制;
·極大地減少各射頻拉遠單元之間上行噪聲的相互干擾,徹底消除了上行噪聲對基站的影響;
·射頻拉遠單元可以級聯,減少重復穿線,降低施工難度;
·方便分區擴容或小區合并。
GRRU分布系統在應用中,還應注意以下問題。
·RRU分布系統中,遠端機體積較大,在方案設計前期,現場勘察時,要重點勘察遠端機安裝位置,確保方案的可實施性。
·近端機的輸入功率控制在-10 dBm左右。
·遠端機與遠端機級聯,主干路由長度不能過短(≥200 m)。
·GRRU系統一個光口的主干長度≤18 km。
·各遠端機之間的覆蓋區域與BTS的覆蓋區域盡量不要出現信號重疊。
·GRRU系統一個光口最多可級聯6臺遠端機,4個光口滿配置為24臺遠端機。
·遠端機輸出功率的算法與干放的算法一致。載波O4(包括O4)以下,遠端機輸出功率=10lg(遠端機的瓦數/6);載波O5(包括O5)以上,遠端機輸出功率=10lg(遠端機的瓦數/10)。
·各遠端機所帶的干放數量(總瓦數)盡量均衡。
·根據所覆蓋區域中樓宇的類型和重要程度,覆蓋區域的面積,覆蓋區域中主機房與各樓宇之間主路由的長度,覆蓋區域所需有源設備的數量,結合設計原則,合理選用和使用GRRU分布系統,使在所覆蓋區域,能最大程度地發揮GRRU分布系統的作用。
(1)需使用GRRU方式
·主干路由>400 m,首選GRRU覆蓋方式;
·寫字樓單個基站的干放功率>30 W(合計)時,需要用GRRU設備;
·住宅、小區分布和別墅的基站所帶干放功率>100 W(合計)時,需要用GRRU設備;
·其他樓宇的干放使用原則參考寫字樓計算;
·在容量滿足的條件下,主干路由長度累計≤400 m,寫字樓單個基站的干放功率>30 W(合計),選用GRRU覆蓋方式;
·在容量滿足的條件下,主干路由長度累計≤400 m,住宅、小區分布和別墅的基站所帶干放功率>100 W(合計)時,選用GRRU覆蓋方式。
(2)可考慮使用GRRU方式
·主干路由長度累計≤400m,盡量不使用GRRU方式。
·寫字樓單個基站的干放功率≤30 W(合計)時,不需要用GRRU設備。
·住宅、小區分布和別墅的基站所帶干放功率≤100 W(合計)時,不需要用GRRU設備。
·其他樓宇的干放數量參考寫字樓計算。
·主干路由用饋線施工難度較大的場所,可考慮使用GRRU系統。
·主干路由合計>400 m,但是每條支路<100 m,且寫字樓單個基站的干放功率≤30 W(合計)時,首選干放覆蓋方式。
·主干路由合計>400 m,但是每條支路<100 m,且住宅、小區分布和別墅的基站所帶干放功率≤100 W(合計)時,首選干放覆蓋方式。
·主干路由單條>400 m,且覆蓋區域面積過小,首選干放覆蓋方式。
一臺GRRU遠端單載頻輸出60 W,經過計算,若滿足57 600 m2的分布系統要求,設備數量對比見表1。

表1 設備數量對比
每一臺干放的噪聲都對基站的底噪有一定的影響,而GRRU設備采用了上行噪聲控制,消除了上行噪聲對基站的影響,因此GRRU設備的覆蓋質量優于干放。
(1)覆蓋成本分析
主干線為7/8饋線時(機房至該覆蓋區域主干路由大于300 m且小于400 m),主設備成本對比見表2,線纜輔材成本對比見表3。

表2 主設備成本對比見

表3 線纜輔材成本對比
使用GRRU的造價合計:35 000+1 050=36 050元。
使用干放的造價合計:33 250+5 100=38 350元。
(2)主干線為7/8饋線時(機房至該覆蓋區域主干路由大于400m),主設備成本對比見表4,線纜輔材成本對比見表5。
使用GRRU的造價合計:35 000+1 400=36 400元。
使用干放的造價合計:33 250+6 800=40 050元。
從成本分析可以看出,主干路由約400 m,且單小區干放5臺的情況下,GRRU覆蓋方式造價更低,并且綜合考慮施工難度及各方面因素,此種情況下,首選GRRU覆蓋方式。

表4 主設備成本對比

表5 線纜輔材成本對比
參照BTS(O4)輸出功率為35.4 dBm,計算主干線路徑損耗,500 m7/8”路徑損耗共計20 dBm,加上中間各無源器件差損,得出主干線路由約為500 m時,根據BTS設備本身所允許的底部噪聲要求,允許接入的有源設備(干線放大器)達到飽和,此時BTS的功率利用率已達到最大,如果再增加有源設備,需增加基站。綜合考慮其中無法預計的各可能損耗,將主干路由臨界點選取在400 m。
數字射頻拉遠系統GRRU,是將3GRRU技術應用到GSM覆蓋設備領域的創新。
數字射頻拉遠系統GRRU,較好地解決了常規直放站在GSM網絡中應用的缺陷。
數字射頻拉遠系統GRRU是GSM系統中的RRU,在GSM覆蓋建設中將會發揮積極的作用。
對于機房受限制的大型小區,使用GRRU分布系統可以節省基站建設投資,節省主干路由的施工難度,節省傳輸資源。GRRU分布系統是數字信號系統,對于整套系統的噪聲,不但可以減少由干放帶來的系統噪聲,而且可以降低整套系統的噪聲。對于雜散信號的消除,GRRU分布系統也比傳統分布系統功能強大。
對于主干路由容量受限的區域,使用GRRU分布系統的光纖,比傳統分布系統中的饋線具有優勢。降低施工難度,降低建設成本,GRRU分布系統的光纖損耗小,設備輸入功率易于控制,不影響設備的輸出功率,進而保證覆蓋的設計要求。而傳統分布系統中的饋線損耗大,施工路由有變化時,設備輸入功率難于控制,進而影響設備的輸出功率,使覆蓋區域的信號受到影響,產生用戶投訴。
以上是對GRRU在室內覆蓋中的應用做了研究分析,任何事物都是在不斷發展中,不斷完善,GRRU分布系統也有其需要完善的方面,主要有以下6方面。
(1)波分復用要求不同的波長才能復用,TD-SCDMA網絡中的光纖要與GSM網絡中的光纖采用波分復用實現資源共享,條件還不成熟。
(2)GRRU分布系統的光纖,存在的易損壞、易污染和老化問題,對信號存在一定的威脅。
(3)GRRU分布系統無后兼容性,無法通過軟件升級到TD-SCDMA網絡。
(4)GRRU分布系統中受時延的限制,光近端機與最遠的光遠端機光路長度以不超過18 km為宜。
(5)GRRU分布系統中自動環路功能受時延的限制,也無法實現。
(6)GRRU分布系統中的話務調度功能只能局限在兩個扇區間進行,技術尚不成熟。