芮嶸
【摘要】 LTE作為一種3GPP長期演進 ( Long Term Evolution )網絡,可實現多種標準共存、匯聚集中的網絡,也可實現多個頻段共存網,同時也有助于實現移動網絡寬帶化、IP化趨勢。在LTE網絡中應用微基站,能夠保證用戶在室內室外均體驗到良好的網絡服務。以下本篇對此做具體研究。
【關鍵詞】 LTE 網絡 微基站
在LTE網絡中應用微基站,可以有效確保微基站作用發揮實效,有效解決網絡室內覆蓋問題,擴展網絡信號覆蓋,提升LTE網絡覆蓋面。
一、微基站的相關理論
針對當前的微基站技術,可以根據微基站發射功率的不同,將其分為瓦級微基站與毫瓦級微基站[1]。在瓦級的微基站之中,該基站的網絡信號發射功率可達到 1~5 W,可以實現 2T2R 設置,也可以實現一體化的基帶處理單元(BBU)/射頻拉遠模塊(RRU)設置, 同時在實際建站中,還可使用自帶中低增益的天線以及外接 15 dBi / 17dBi 天線,就可以完整微基站建設工作。與此同時瓦級微基站,主要可以在室外小范圍區域應用,對于網絡信號覆蓋弱區以及難以建設LTE網絡區域中,同時也可以通過應用瓦級微基站,來加強LTE網絡的深度覆蓋區[2]。
二、微基站在LTE網絡中的應用優勢
基于LTE網絡中,應用微基站技術,可以提升網絡覆蓋面,提高網絡頻譜效率,發揮積極應用優勢。整合應用優勢如下圖1中所示。
在LTE網絡中,建設微基站,可以將該基站作為補充LTE宏基站網絡覆蓋的有效手段,具備組網靈活性的同時,還有著安裝便利性的優點。LTE網絡中,基于密集城區,城區,郊區,農村,都有可能出現弱覆蓋,可以對此應用微基站對LTE網絡中出現的一些覆蓋空洞進行補充覆蓋。針對 LTE網絡中建設應用微基站,可以提升內外網絡深度覆蓋,確保網絡用戶的良好體驗,確保 LTE網絡的優勢。微基站采用高集成度的一體化設計,體積小(12L)、重量輕(14kg)、備件數量少,易于安裝維護。在LTE網絡中,可以根據現場情況,微基站靈活地安裝在墻面、抱桿上,不需要建設機房。微基站可支持全IP組網,既可利用現有移動網傳輸設備,又可通過雙絞線或者光纖連接附近的EPON設備,實現固定移動寬帶協同覆蓋。同時在實際LTE網絡中,還支持內置天線和外置天線兩種微基站配置方式,站點隱蔽性強,易于獲取站點信息。
三、LTE網絡中微基站應用必要性
3.1總體應用需求
微基站不適合成片組網,在LTE網絡中,不當引入微基站,以及過多應用微基站,均會對原有LTE網絡規劃造成信號干擾。基于LTE 網絡的建設中,需利用微基站,能夠以LTE宏站為主,微基站為輔的方式,才可保證用戶感知,助力LTE 網絡服務。微基站應用中,不能犧牲LTE 網絡覆蓋;確保室外的微基站位于LTE 網絡覆蓋區中遠點(RSRP≤-95 dBm 的區域)或LTE 網絡弱覆蓋區域,能夠降低相互之間的干擾。
3.2室內應用需求
在室內LTE 網絡中應用微基站,針對瓦級微基站,應確保天線間距在無遮擋傳播環境,并優選光纖,以交流電為主進行設置[3]。而基于毫瓦級微基站應用,應該確保網絡信號可穿透一堵墻,就近選擇光纖或五類線等方式上聯至 Hub設備,以交流電為主供電。
3.3室外的應用需求
在室外LTE網絡中,基于遠距離毫瓦級微基站發射功率因素的限制,對于室外區域的微基站應用方面,可應用瓦級的微基站,并使用高增益的外置天線來解決覆蓋問題。瓦級的微基站,可在實際中保障密集城區內實現宏覆蓋;并且在陰影區域、小型建筑室分信源方面,應用瓦級微基站也可發揮重要作用。覆蓋方向上應無明顯阻擋,支持同頻以及異頻組網、支持HSPA+,在城市熱點地區提供下行最高速率42M的數據業務;其微基站發射功率一般為 1~5 W,覆蓋半徑50~100 m;對于覆蓋距離要求超過 200 m 以上,宜采用外接15 dBi 天線;優選光纖;微基站可采用220V的交流民用電供電,節省電費。3.4協同LTE宏站
四、實例分析
4.1實踐案例
針對某地辦公大樓中,基于其常規LTE 網絡,要求大樓中用于大型會議室以及數據業務高發區域達到4G網絡覆蓋。實際網絡建設中,辦公大樓室內分布眾多的無源器件系統,若是安裝配套機房達到網絡設置中的信源需求,不僅設計與施工難度大,在實際的成本投資方面也存在不足,無法在室內以布放饋線的方式部署LTE網絡。因而,為確保該大樓內部的LTE網絡覆蓋落到實處,保障樓宇內部LTE 網絡4G信號全覆蓋,已成為亟待解決的問題。
4.2應用微基站技術
可以在公司大樓內部署微基站,在大樓的某層放置2個微基站,微基站是有源設備,不需在大樓內設置配套機房,并且安裝方便易維護,具備應用優勢。
a)基于微基站天線以及設備設置:確保設置的微基站網絡信號,能夠在通常情況下,拓展LTE網絡信號,確保信號能夠穿透大樓內的一堵墻;
b)上聯的方式:可以就近選擇五類線,將其上聯到Hub 設備中;
c)電源的配置:主要采用交流電供電方式。
2個微基站能滿足LTE網絡信號在3000 m2范圍內的全覆蓋,網絡覆蓋區中遠點可達到-84 dBm;使用2個微基站用2T2R組網,上下行速率都好于單室分組網,在降低網絡構建成本,以及提升網絡覆蓋面積方面,以基本滿足實際應用需求。測試結果如下表2所示.
4.3實踐應用效益
經以上實例驗證,應用微基站構建的LTE 網絡,符合實際應用需求。LTE網絡中,建設微基站能夠精準吸收話務,大大提升熱點和盲點覆蓋區域的網絡容量,快速提升網絡質量,增強用戶體驗。在 LTE網絡中,應用微基站實現系統的高性能指標, 需要有合理的網絡規劃設計、穩定的產品性能、良好的施工工藝以及高質量的網絡優化。
五、結論
綜上所述,在LTE網絡中應用微基站技術,可以提升網絡的智能化與自動化,有效降低網絡的維護費用,提升LTE網絡的性能和靈活性,發揮積極應用價值,值得在實際中推廣該技術。
參 考 文 獻
[1] 祝煒凱,趙竹巖,康劍鋒等.基于實際城區場景的TD-LTE異構網絡性能研究[J].電信科學,2012,28(9):47-51.
[2] 劉金科,黎建波.LTE微基站應用分析[J].移動通信,2015,39(7):32-36.
[3] 李莉.探索微基站覆蓋新模式——市政燈桿加掛LTE光纖分布系統[J].信息通信,2015,(2):254-255.