为此,本文开展了面向5G网络构架的密集组网实践与研究,把架构集中化的理念应用到网络建设中,在超密集网络的环境下,通过局部区域内的BBU集中化部署,基于BBU池实现多站间协作,有效抑制同频干扰,解决小区间干扰协调问题;同时通过站间不同小区间的资源联合优化配置、负载均衡提升系统整体容量和资源整体利用率,从而改善用户体验,在探索5G网络集中化架构的同时降低运营成本。
2 基于超密集组网的BBU集中化部署网络架构
为了应对特定区域内,持续发生高流量业务的热点高容量场景带来的挑战,在网络资源有限的情况下提高网络容量,同时保证良好的用户感知,本文针对超密集组网主要应用的热点场景,提出了超密集组网环境下的BBU集中化部署网络架构,如图1所示:
图1 BBU集中化部署网络架构示意图
基于超密集组网的BBU集中化部署是将BBU基带资源集中部署在同一物理机房,组成基带池,以提高BBU的利用率,原无线网络总体架构保持不变,BBU与RRU之间通过光缆星形组网。
在BBU集中化部署网络架构下,通过部署新的RRU设备连接到基带池,就能轻易迅速地实现网络覆盖的扩展及网络容量的增加。
3 基于超密集组网的BBU集中化部署实施方案
面对架构集中化和超密组网的需求,BBU集中化部署,如图2所示,通过将各个站点的BBU集中堆叠,利用高速低时延交换设备互联,BBU簇内资源统一协调管理、站间干扰协同处理,可有效降低密集小区间干扰,大幅提升小区边缘速率,达到低干扰、高速率、大带宽和低时延的目标,为未来5G提前打造网络架构的基础。
图2 BBU集中化部署实施方案示意图
基于超密集组网的BBU集中化部署详细实施方案如下:
(1)前传解决方案
移动网络的前传链路(BBU-RRU)目前还是以光纤直驱为主,同时也可以运用RRU级联、单纤双向等节约光缆的技术,以应对多种网络共存情况下资源传输带来的困难。
RRU级联能够在BBU集中安装、主设备条件满足的背景下进行拉远建设,这种级联一般应用在高铁或者其他线性网络覆盖的区域。
对于单纤双向功能,1根光纤就能完成BBU与RRU之间的连接,比RRU级联更加节省光纤,但是需要相应的光模块具有单纤双向的功能。
(2)供电方案
在BBU集中化部署时,BBU统一从集中放置的综合柜上取电,综合柜从机房直流供电设备上引电。对于市电不稳定区域且有重要基站的场景,应确保RRU具有后备电源。目前主要有本地电源柜和BBU机房直流远供两种备电方案,以本地电源柜方案为主。
在RRU功耗大、市电引入方便且引入成本低、有合适的位置安装本地电源柜的条件下,优先采用本地电源柜方案供电。对于市电引入困难、有可供使用的电缆线路的场景,可以采用BBU机房直流供电。
(3)GPS同步方案