鄧云升
(四川通信科研規劃設計有限責任公司,四川 成都 610000)
同4G相比,5G網絡基站密度較大,在網絡架構方面也存在區別。為了對原有基站設備進行充分的利用,則需要做好4G基站相關配套設施的升級改造工作。
從應用技術角度,5G通信技術在發展應用中,需要能夠進一步提升基站數量,也需要能夠積極改造以往的基站配套設施。以天線陣列為例,傳統4G天線已經無法滿足5G運行需求。5G具有大帶寬、低時延、高速率的優勢,因此需要做好基站配套設施的建設工作,從根本上為5G通信技術的發展應用提供保障[1]。
在進行5G網絡普通配套建設時,需要能夠始終圍繞天饋、電源與傳輸這幾方面考慮工作。從多方面因素角度考慮,在具體傳輸當中,需要對CU-DU部署進行使用,以此對資源傳輸投入進行減少。前傳方式方面,則需要能夠從兩個方面做好分析,在具有豐富資源的區域,要應用光纖直連方式傳輸資源,在資源緊張區域,則需要通過CWDM等方式進行傳輸。通過該方式的應用,則能夠在對成本有效降低的情況下,實現纖芯資源的節約。天饋方面,可以對天饋進行塔桅改造,不得對寬頻合路天線替換方式進行使用。電源方面,為了保證具有充足的擴容空間,則可以對600/1200A電源進行使用[2]。
在天饋系統當中,建設支撐結構十分關鍵,需要在對天線結構承受能力綜合考慮,基礎上做好支撐結構的確定,之后通過計算獲得綜合的錨固方案,保證結構具有較強穩定性,避免系統運行中發生墜落等故障。根據天線位置的不同,可以將天饋系統劃分為樓面與地面站兩個類別。在老塔改建當中,需要做好復核工作,在保證建設方案滿足要求之后再進行安裝處理,而如果沒有達標,則需要及時采取措施做好調整,保證在建設方案方面能夠滿足要求。如果有必要,可以對新塔進行建立,保證系統在運行當中能夠穩定,對5G網絡通信起到較好的支撐作用[3]。
在5G網絡中,需要通過波束以及毫米波技術的應用對傳輸速率進行提升,在該情況下,使用傳統天線則無法實現目標,需要對大規模天線陣列進行使用,包括有天饋系統的運行。在具體系統建設時,需要做好天饋系統的改造。在設計時,需要先做好支撐結構的確定,以舊塔架為基礎優化結構承載負荷,保證系統運行牢固與穩定。在此當中,需要對天線結構、支撐結構錨固位置、風力載荷、材料與結構安裝點穩定性等進行充分的考慮,以此為基礎對綜合化、科學的錨固方案進行設計,避免天線在運行中發生墜落與傾倒等問題。地面站方面,可以分為有/無空抱欄類型,其中具有新建與老塔。空抱桿方面,對于滿足要求的老塔,可以通過AAU設備安裝的方式建設,而如果沒有滿足復核標準,則可以結合實際確定具體的建設方案,保證在調整完成、滿足復核標準之后,可以對AAU設備進行直接的安裝。對于無空抱桿的站點,在建設新塔時,則需要做好平臺層數的考慮,對于兩層平臺,可以直接對平臺進行新增,對設備進行安裝,三層平臺方面,則與沒有達標的地面站類似。在改建老塔時,需要做好老塔的復核,如果滿足要求,就可以直接對設備進行安裝,如果沒有達標,則需要在調整之后,確定應當選址新建還是新增設備。綠化景觀塔方面,在具體確定建設方案時,需要將是否能夠新增支架作為標準,如果可以新增支架,就可以進行設備安裝,相反需要重建[4]。
該項工作也具有十分重要的作用,在5G基站配套當中,對于通信速率、質量具有較為嚴格的要求,需要對傳統光纜進行積極的改造,以此滿足5G運行需求。對于該環節來說,是對分布單元、天饋系統進行連接的關鍵,具體運行情況將直接影響到網絡運行質量。如可以對無線網絡光纖組網方案進行使用,通過普通雙纖雙向模塊的使用,能夠以全面的方式進行連接。在該方案當中,將通過點到點連接的方式連接AAU以及DU設備,該方案CRPI接口當中,可以對普通雙纖雙向模塊進行使用,其中不同設備都能夠與光纖進行連接。在該情況下,不需要對現網、設備進行改造,即可以快速、簡單的方式進行部署。但對該方案來說,也將占用較多的纖芯數量,也存在AUU直聯的相關缺陷。同時,全專業協同光纖組網也是目前具有較廣應用范圍的改造升級方案,在該方案下,DU單元、CU單元與AUU設備同時在機房當中設備,宏基站將通過光纜連接接入網機房。根據業務具體需求,需要通過適量光纜的應用做好機房與光節點的連接,在不同設備覆蓋范圍當中,也需要具有二級光分路箱的設置。就目前來說,光駐地網與5G網絡在建設當中存在一定的時間差,為了能夠保證建設質量,則需要做好兩者的分期建設以及統一規劃,在具體建設時,需要先做好線纜建設通道的建設,之后對其余光纜光網進行建設,結合實際做好配套光纜的設置。在實際設計當中,可以充分結合業務需求做好設備情況的科學設置,需要能夠優先建立纜線公共通道,之后再對其余光纜進行建立,以此保證基站在運行當中能夠對自身作用進行充分的發揮[5]。
在5G網絡基站配套當中,分布單元也是其中的一項關鍵。在4G運行當中,將面臨到較為嚴重的能源功耗問題,從實際角度來說,DU設備功耗處于500至1000W范圍當中,如果要滿足5G運行需求,則需要能夠做好分布單元的升級改造工作,保證無論是在電源配套還是機房空間方面都具有合理與科學的要求。在升級改造分布單元時,需要能夠對多個機柜與邏輯站進行綜合考慮,以此保證能夠對5G通信方面的需求進行滿足。在具有較多綜合業務的區域,需要能夠對額外的設備與波分進行增加,做好2至3個機位的預留。即使相關站點的業務量較為穩定,也需要能夠在機房中做好1個機位的預留。在具體設計當中,也需要科學計算設備總功耗,根據結果做好配套電源功率的提升,以此使電源在續航能力方面具有好的表現。
為了更好地完成基站建設改造,需要從以下方面做好工作:第一,因5G具有較大的功耗,則需要在設計環節強化評估工作在必要時需要做好外電擴容,以此保證用電安全。對于原有具有較大供電單價的基站,可以實現對直供電的改造,以此起到壓縮電費成本的效果。此外,也需要積極做好節能減排技術的應用,包括直流遠供、電池混搭使用以及BBU集中放置等。第二,對于普通樓宇室分,需要牽頭運營商做好室分建設,對室分共享方案進行探索。同時,也可以應用室分全頻段POI對多系統接入進行實現,以此對多運營商使用提供支持。在隧道覆蓋場景,可以對損耗低、輻射均衡的新型電纜進行使用。同時,可以與運營商積極做好數字化室分的建設。第三,要對不同類型的社會資源進行充分利用,可以將廣告牌、電力塔與路燈桿等進行拓展,將它們作為通信塔資源,實現對5G網絡覆蓋的補充[6]。同時,需要強化與政府部門間的溝通,盡可能開放相關區域,以此實現站址資源池容量的增加。
在本文中,對5G時代4G基站配套升級改造的應用進行了研究。在實際工作開展當中,需要充分結合實際做好基站的升級改造,從分布單元、天饋系統與光路建設等方面入手優化,在降低改造成本的情況下為5G技術發展應用提供保障。