[吳亞楠 張楠]
2020年開始,全國開始規模啟動5G網絡建設。為進一步考慮全網絡減負降本,5G BBU集中工作必須從建網初期就做好提前謀劃,提前籌備,減少不必要的網絡投入,為后期5G發展打好網絡基礎,同時需要兼顧目前3/4GBBU設備放置情況,根據現網情況進行集中回撤。
為堅持綜合成本最優,5G BBU優先采用集中部署方式,同時根據全生命周期成本最優原則,綜合考慮3/4G的BBU集中,本文重點針對BBU集中方案進行探討研究。
堅持綜合成本最優,5G BBU優先采用集中部署方式。部署機房,原則上以目標綜合接入點為主,不增加BBU集中點,重點考慮5G新入網站點BBU集中規劃。同時根據全生命周期成本最優原則,綜合考慮3、4GBBU集中。
新建5G宏站全部采用CRAN模式部署,100% BBU集中;原則上以目標綜合接入點(含BBU集中點)為主,不增加BBU集中點。
BBU集中度根據機房資源情況確定,原則上對于核心局房可考慮設置30個BBU以上,對于匯聚機房可設置20個BBU左右,對于綜合接入機房可設置10個BBU左右,對于一般BBU集中機房,可設置5個BBU左右。初期BBU配置按單框管理6-9AAU配置,后續隨著設備集成度提升,提高BBU單框配置能力,如圖1所示。

圖1 CRAN部署模式
匯聚機房或自有產權條件較好的綜合業務點機房根據機房條件考慮BBU集中規模,租用的綜合業務接入點機房BBU集中數量建議在10個5G站點左右,BBU集中點機房的BBU集中數量不少于3個5G站點。
建議以綜合業務接入區為單位制定BBU集中設置方案,5G AAU目前暫不支持級聯,前傳接口采用單纖雙向25GE光模塊,每站(3扇區)前傳纖芯需求為3芯;BBU盡量采用大容量BBU。提升單機柜設備容量,節省機房空間占用,降低整體能耗。部分2.1G設備支持級聯方式回傳,根據實際情況選取最優方案。
RRU拉遠距離原則上不超過10公里。傳輸前傳方案,充分利舊現網資源情況,以全生命周期成本最優原則,靈活采用光纖、前傳波分等解決。
要求集中設置BBU所拉遠的RRU在地理區域上盡量就近接入,資源條件具備可考慮插花分別接入就近的綜合接入點/BBU集中點,但避免出現跨綜合業務區的情況出現。
針對新建4G網絡,優先考慮利舊現網BBU空閑端口,提升現網BBU端口利用率;在現網端口無法利舊的情況下,可逐步引入大容量BBU方案,提升單機柜設備容量,節省機房空間占用,降低整體能耗。
對于不在集中點的4G BBU,優先考慮利用集中點現有BBU空閑端口,如無端口可用,則考慮通過接至5G大容量BBU,利用5G部署實現4G網BBU的整合,最后考慮搬遷現有BBU至集中點機房。
對于3G網絡,建議根據網絡情況采取不同策略:UL900連續覆蓋區域,結合網絡負荷情況,優先考慮退掉U2100,不進行整合;U2100語音打底區域,優先考慮利用現網集中點BBU空閑端口,如無端口利舊,根據經濟測算結果確定是否整合。(測算方法:3G BBU調整費用<3G BBU 3年租金)
針對5G網絡,堅持綜合成本最優,5G BBU優先采用集中部署方式,推進大容量BBU應用。初期BBU基本配置應按照單框管理6-9AAU配置、建設(BBU和AAU 1:6或1:9)配置,即一個BBU管理2~3個AAU,后續隨著設備集成度提升,進一步提高BBU單框配置能力。
5G前傳方案2種,如圖2所示。

圖2 5G站點前傳方案
結合目前3/4G網絡現狀,新建5G基站時推薦的前傳方案主要有兩種。
(1)方案一:新建5G站點采用光纖直驅方式收斂到BBU,5G建議采用單芯雙向25G光模塊,每個RRU需求光纖一芯。
(2)方案二:對于目前纖芯資源不足的情況,推薦使用無緣波分進行收斂解決,如圖3所示。
無緣波分模式可以明顯節省前傳光纖需求,做到一站一芯。目前無緣波分最高可支持到一芯48波。在CRAN模式中可以靈活應用。

圖3 無緣波分模式
核心城區物理站點占全網基站的7%~8%左右,主要為高業務核心區域站點及標志性覆蓋區域站點。核心城區BBU建議直接放置到市區綜合業務接入點,并依據放置原則集中碼放,方便后期升級、池組化或CU-DU分離操作。
5GBBU策略:由于業務及后期網絡擴容考慮,在共建共享模式下,新建5GBBU時單BBU掛載2個基站,前期為6個100 MHz小區,后期根據業務需求擴容至12個100 MHz小區(充分使用目前200 M帶寬),此種情況下不建議通過5G BBU對3/4G業務進行收斂。
3/4GBBU策略:根據存量BBU能力自我合并,節省配套資源。
物理站點占全區基站總量的10%左右,下掛站點主要為小范圍高業務站點。該區域站點后期5G網絡建設中,高業務站點開通雙百兆扇區,部分站點使用100 M 32TR設備,少量使用2.1G設備。設備類型相對復雜。
5GBBU策略:該區域建議單BBU掛載9扇區或更多。預留25%~30%BBU掛載6扇區,以備網絡擴容。
3/4G BBU策略:對于傳輸資源到位的站點,可以考慮對未集中的4G BBU,采用5G BBU掛載的方式進行集中。
物理站點占全省基站總量的13%左右,站點主要為連續覆蓋基站。除個別高業務量區域外,依據用戶情況后期5G基站主要以3.5 32TR+2.1G覆蓋為主,個別區域會存在少量3.5G 64TR設備。
5G BBU策略:該區域覆蓋的5G站點后期以2.1G設備為主,業務量會比較低。部署的BBU能力將比較寬裕。考慮除為解決個別熱點區域,預留10%~15%的BBU掛載6扇區外,其余均使用9扇區或更高扇區掛載方式。
3/4GBBU策略:對條件成熟的區域(設備及傳輸)建議對未集中的4G BBU進行收編。
該場景基站占全省站點總量的70%左右,主要為廣覆蓋站點,后期5G建設主要以2.1G設備為主,除個別廠區、景區等場景為,其余均為低業務場景。
5G BBU策略:要求BBU必須集中放置到綜合業務接入點(含BBU集中點),并至少掛載9個小區以上,達到12個或18個小區。對于個別偏遠區域考慮光纜投資成本等問題,可以單獨放置。
3/4G BBU策略:3G退網區域,對4G BBU進行收斂,根據本地效益評估,推廣使用無源波分設備,對光纖資源緊張的站點進行收斂。
室分場景根據前傳光纖需求情況,考慮BBU集中情況。對于光纖資源充裕或使用無源波分設備的站點,就近集中至綜合業務接入點(含BBU集中點)。
對于室內分布站點就近能夠提供無租金或低租金,且條件較好的機房,可以選擇就近放置。除部分高業務高價值區域外,室分設備推薦使用LNR合框設備,合并原有的3/4G BBU。
隨著5G網絡大規模部署,隨著5G相關應用的興起,后期5G網絡規模將遠遠超越3/4G基站,因此BBU集中需在建網初期就應該科學部署,便于后期網絡維護,節省光纖管道資源,便于降低能耗,實現綜合建站成本最低。