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多運營商5G無源分布系統建設探討

2020-06-22 11:27:08邢國際
通信電源技術 2020年7期
關鍵詞:建議信號系統

邢國際

(中通服咨詢設計研究院有限公司,江蘇 南京 210019)

0 引 言

據統計,4G業務中有70%的應用發生在室內,業界預測未來發生在室內的業務將持續增加,5G時代這一比例將會達到85%以上。同時,5G室內應用更加豐富,如高清視頻、虛擬現實、智慧醫療等業務都主要發生在室內場景,對網絡帶寬、時延等網絡方面的要求也更高。因此,完善的5G室內覆蓋和低成本的建設方式對未來5G網絡發展至關重要[1]。

1 無源分布系統

無源分布系統一般由POI/合路器、饋線、漏泄電纜、功分器、耦合器、天線等元器件組成,采用射頻拉遠單元(RRU)做信源,射頻信號通過無源器件(功分器、耦合器、電橋、衰減器、負載等)進行分路,經由饋線或者漏泄電纜等將其分配到各個區域的天線或漏泄電纜上,解決樓宇平層、停車場、電梯以及隧道等區域無線網絡覆蓋問題。

無源分布系統本身信源接口為開放形式,可以方便的實現多系統、多廠家設備接入,成本較低,為共建共享的首選建設方式[2]。

2 5G無源分布系統

2.1 新建5G無源分布系統

新建5G無源分布系統一般采用多輸入端口的POI進行系統合路,如圖1所示,POI輸入端口根據需接入系統進行選擇,一般三家運營商2G/3G/4G/5G系統全部饋入時可選擇12進2出型號的POI,三家運營商僅饋入5G系統時可選擇3進2出型號的POI。目前,已有廠商推出支持800~3 700 MHz頻段的功分器、耦合器、電橋等高品質無源器件以及支持800~3 700 MHz或1 700~3 700 MHz頻段的漏纜產品,可根據饋入系統需要選擇。同時,由于接入系統較多,建議采用增強型連接器提升單根饋線的三階互調抑制度指標,從而提升整個無源分布系統互調指標,最大程度地降低互調干擾。

圖1 5G無源分布系統示意圖

目前,部分省市已經開展了5G無源室分的建設試點,多數都采用2T2R的方式進行建設。對于新建4T4R系統的場景而言,由于天線較多,物業協調難度和成本較高,而且新建4路饋線無源分布系統支持MIMO的能力不佳,容易導致性能損失,對于容量要求不高的區域,通常情況下不建議4路無源分布系統。

全頻段無源室分接入系統覆蓋指標要求如表1所示。表中結果作為室內分布系統覆蓋設計的參考,實際設計時可根據運營商不同要求、建筑物內部不同的功能區、不同的用戶需求等進行差異化的設計,如會議室、營業廳等區域覆蓋電平可適當加強,電梯、地下停車場等區域覆蓋電平可適當減弱。

2.2 隧道5G無源分布系統方案

地鐵、高鐵隧道覆蓋一般采用13/8”(支持頻段800~2 700 MHz)和全頻段5/4”(支持頻段800~3 700 MHz)泄露電纜,為保證4G/5G MIMO效果,兩根漏纜間距應不小于30 cm。此外,低損耗5/4”漏纜(1700~3 700 MHz)可用于存量隧道或不需部署800/900 MHz頻段的新建隧道,1/2&7/8”型廣角漏纜(支持800~3 700 MHz)一般用于隔斷多的室內樓宇場景,實際應用較少,本文不進行詳細討論。

(1)四路5/4”泄漏電纜方案

斷點設置建議400 m,所有運營商5G信號同時接入四條泄漏電纜,5G實現4T4R接入。2/3/4G信號分散接入其中2路泄漏電纜,信號實現系統隔離,干擾小,效果最優,但空間和配套要求高,可實施性稍差。

(2)兩路13/8”泄漏電纜+兩路5/4”5G專用泄漏電纜方案

斷點設置建議500 m,所有2/3/4G信號及移動5G信號接入兩路13/8”泄漏電纜,電信和聯通5G信號接入兩路5/4”5G專用泄漏電纜(可同時接入移動5G信號),移動5G信號可實現4T4R接入,效果次優,空間和配套要求較高,可實施性稍差。

(3)兩路5/4”全頻段泄漏電纜方案

斷點設置建議400 m,所有信號接入兩條泄漏電纜,干擾較大,同時5G信號無法實現4T4R接入,效果最差,優點是空間和配套要求相比前兩個方案要小,可實施性較強。

3 5G無源分布系統試點案例

某停車場總建筑面積5 508 m2,共2層,單層面積2 754 m2,建筑平面呈狹長型(長160 m×寬17 m),該項目采用雙路無源分布系統建設方式。由于停車場比較空曠,隔斷少,平均天線間距設置為22 m,天線口功率按照-10~-15 dBm進行設計。通過12進2出POI接入4套系統,各系統覆蓋指標要求如表2所示。

測試SS-RSRP(dBm)均值為-91.56 dBm,SSSINR(dB)均值為22.33 dB,平均下載速率均值為498.28 Mb/s,平均上傳速率52.47 Mb/s,各指標區間占比具體如表3所示,整體覆蓋質量體驗較好。

4 存量無源分布系統改造分析

由于現存無源分布使用的無源器件和天線只支持800~2 500 MHz或800~2 700 MHz頻段,改造前需對原分布系統進行評估,防止系統改造后分布系統質量整體下降,無法滿足覆蓋指標要求。

表1 無源室分接入系統覆蓋指標要求表

表2 覆蓋指標要求表

表3 覆蓋測試結果表

4.1 單路無源分布系統改造

對于人流密度低,價值低的場景,如地下室和電梯等,當新增5G系統為移動2.6 GHz和電信/聯通2.1 GHz時,可以通過POI替換,滿足系統接入需求。這種情況下,改造成本較低,部署速度快,建議通過改造滿足5G需求[3]。

當新增5G系統包含電信/聯通3.5 GHz時,除需要替換POI外,還需要對無源器件和天線進行替換。如果末端天線口功率不滿足需求,可通過改造主干線路或增加信源進行解決。此種情況改造成本有所增加,施工復雜度也有所增加,需根據實際站點進行測算對比后決定是否采用。

單路分布系統改造升級為雙路系統時,由于改造工作量較大,并且因為受到施工工藝、工程質量等方面帶來的差異,可能會導致兩條線路出現功率不平衡情況,也就無法保證MIMO特性,所以不建議進行改造[4]。

4.2 雙路無源分布系統改造

對于人流中等,價值一般的場景,如寫字樓等,雙路系統可以滿足業務需求,改造方法與單路無源分布系統類似。新增5G系統為移動2.6 GHz或電信/聯通2.1 GHz時,建議改造;新增5G系統包含電信/聯通3.5 GHz時,改造成本過高,不建議改造。

4.3 隧道漏纜無源分布系統改造

由于隧道內列車每天非運營時段很短,在進行存量改造時,優先推薦電信聯通重耕2.1 GHz進行5G覆蓋,這樣可直接將4G POI替換為5G POI來實現,實施難度大大降低。

如果電信聯通需部署3.5 GHz的5G系統,建議新增2條低損耗5/4”漏纜(1 700~3 700 MHz),增加單臺5G設備支持的最遠覆蓋距離,實現新增5G信源與原信源設備共點位部署,減少基站信源和電源配套投資。如果無足夠空間進行新增漏纜,則需要將原有13/8”漏纜替換為全頻段5/4”,這種方式需要考慮列車運行安全等多種因素,實施復雜,一般不建議采用。

5 結 論

多運營商共享型5G無源分布系統由于具有成本優勢,將會在中低容量場景室內分布系統的建設中大量采用,對5G新基建進程快速推進和資源節約有著重要意義。

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