As aplicações internas são o principal campo de batalha dos serviços 5G. Prevê-se que cerca de 85% do tráfego empresarial na era 5G ocorrerá em cenários internos. A qualidade da cobertura interior está diretamente relacionada com a experiência do Aplicações internas 5G. Hoje falaremos sobre cobertura interna na era 5G. prédio.
Comecemos pelo mais simples, como cobrir um simples edifício residencial. Alguns amigos pensaram assim e implantaram uma estação base em casa. É possível? Claro que funciona, mas... é muito caro!
Então, existe uma maneira de economizar dinheiro?
Uma estação base externa pode ser usada para cobrir a casa? Este método é mais econômico e pode atender às necessidades dos usuários.
Desta forma, a estação base externa cobre a sala. Como o nome indica, a estação base externa é usada para levar em consideração a cobertura interna. Na fase inicial de Construção de rede 5G, esta solução foi preferida pelas operadoras devido à sua rápida construção de rede e baixo custo de investimento.
É possível utilizar este método diretamente para cobertura interna de edifícios altos?
A antena passiva da macroestação 4G possui apenas um feixe, o lóbulo horizontal é muito largo e o lóbulo vertical é relativamente estreito. A cobertura horizontal é satisfeita pelo ângulo de inclinação para baixo, resultando em sinal fraco em edifícios altos e incapaz de atender aos requisitos de cobertura de edifícios altos.
5G apresenta tecnologia Massive MIMO, e as estações macro possuem recursos de formação de feixe. Como os operadores geralmente usam uma configuração de feixe horizontal de 7/8, embora a cobertura horizontal seja ideal, a cobertura vertical é limitada e não pode atender aos requisitos de cobertura de edifícios altos. Além disso, a complexa estrutura das paredes dos edifícios altos enfraquecerá o sinal da estação base externa. Na era 5G, existem requisitos mais elevados de capacidade, atraso e fiabilidade, e a solução interior para cobertura de estações base exteriores será incapaz de satisfazer edifícios altos.
Amigos espirituosos podem pensar que, como o sinal está enfraquecido pela parede, apresentaremos o sinal e o problema será resolvido.
Como conseguir isso? Sabemos que os sinais sem fio são enviados e recebidos por antenas. Se implantarmos antenas em ambientes fechados, os sinais não entrarão.
Esta é na verdade a ideia de DAS (Sistema de Antena Distribuída). Dispositivos passivos, como acopladores, divisores de potência e combinadores, são usados para dividir e transmitir os sinais de RF da RRU, e os sinais são distribuídos tão uniformemente quanto possível em cada antena, de modo a obter distribuição e cobertura uniformes dos sinais internos.
Na verdade, o método DAS tem sido amplamente utilizado em 2G/3G e a tecnologia possui um alto grau de maturidade. No entanto, na era 5G, diante da demanda de grande capacidade do 5G, parece um pouco esticado. Alguns amigos podem discordar e pensar que aumentar a capacidade não é uma questão de adicionar mais antenas? A antena original não pôde ser satisfeita, e agora adicionar outra antena resolverá o problema?
A ideia é linda, mas a realidade é cruel! O custo real de construção deste tipo de transformação é relativamente alto e a dificuldade é relativamente grande.
Então, existe uma maneira de melhorar a capacidade da rede sem alterar ou alterar o sistema DAS existente? Queremos que o cavalo corra e não pasta! No entanto, existe realmente uma ideia de transformação, que foi lançada pela ZTE. O esquema de transceptor conjunto multicanal.
Esse tipo de pensamento não surge do nada. Vejamos um exemplo do trabalho.
Se o tamanho do monitor do computador no escritório for relativamente pequeno e não houver orçamento para comprar um monitor de tela grande por um tempo, então alguns pequenos parceiros usarão dois monitores para formar um escritório de tela dupla, o que melhora muito o eficiência do escritório.
Semelhante a isso, o esquema de transceptor conjunto multicanal utiliza diferentes canais de uma ou mais RRUs para combinar vários nós transceptores do sistema distribuído DAS para construir um sistema transceptor multi-antena multidimensional para obter mais MIMO upstream/downstream. transmissão para aumentar a capacidade do sistema.
Simplificando, as antenas anteriores eram usadas para enviar e receber dados aos usuários de forma independente, mas agora várias antenas são combinadas para enviar e receber dados aos usuários.
Esta solução de transceptor conjunto multicanal não precisa alterar a arquitetura de rede do sistema DAS tradicional e evita problemas de carga de trabalho pesada, alto custo e dificuldade na coordenação de recursos do site para o sistema DAS. Somente através da implantação da versão do software, o desempenho da rede DAS tradicional pode ser rapidamente alcançado. Ele pode ser atualizado e compatível com os existentes 5G terminais sem quaisquer restrições nos terminais.
O sistema DAS pode resolver perfeitamente todos os problemas de cobertura interna 5G com o suporte da solução de transceptor conjunto multicanal?
Na verdade, ainda há uma dificuldade. Os componentes passivos da rede 4G DAS só podem suportar a banda de frequência sub 3G e são indefesos diante de Redes 5G de alta frequência (sub 6G, etc.).
Então, existe alguma outra maneira de melhorar a cobertura interna?
A implantação dedicada de estações base para pequenos edifícios tem obviamente baixas entradas e saídas, mas em alguns cenários de grande escala, como centros de transporte, estádios, arranha-céus, etc., o equilíbrio entre entradas e saídas é inclinado. Podemos voltar às ideias anteriores e considerar a implantação de estações base internas para esses cenários de grande escala, que é a solução de distribuição digital interna ativa.
A sala digital ativa adota uma arquitetura de três níveis de unidade de banda base (BBU) - unidade de convergência (PBridge) - unidade de radiofrequência (Pico RRU). A diferença da macro estação exterior é que existem mais unidades de agregação e a RRU passa a ser uma RRU do Pico. O Pico RRU é menor em tamanho, mais conveniente de implantar, grande capacidade e flexível em configuração. Portanto, o sub-esquema de salas ativas tornou-se a primeira escolha para áreas de alto valor, com grande capacidade e excelente experiência.
A solução ativa de distribuição digital de salas tem sido amplamente utilizada na era 4G. Para fazer uma grande diferença na era 5G, a solução ativa de distribuição digital de salas enfrenta três problemas principais que precisam ser resolvidos.
O custo é um dos fatores importantes a serem considerados na construção de coberturas internas. Se o custo de uma solução de cobertura interior for demasiado elevado, os operadores ficarão desencorajados.
O Pico RRU é o principal componente de custo da distribuição ativa de salas digitais. Quanto mais bandas de frequência e canais do Pico RRU, maior será o custo. Portanto, a chave para reduzir o custo é reduzir o custo do Pico RRU na rede. Considerando que os requisitos de capacidade de diferentes cenários de cobertura interna variam muito, resultando em grandes diferenças na banda de frequência e nos requisitos de canal do Pico RRU, se uma configuração de produto único for usada, é obviamente incapaz de atender às necessidades de cobertura interna. Produtos e soluções para alcançar o investimento mais preciso.
Além disso, outra ideia é construir e compartilhar. Múltiplas operadoras compartilham o sistema de distribuição de salas, que pode não apenas compartilhar o custo da construção da rede 5G, reduzir o desperdício de recursos, mas também aumentar a largura de banda do espectro e melhorar a experiência do usuário.
Devido às características de alta integração, alta potência de transmissão e grande número de Pico RRU, o subesquema de sala digital ativa enfrenta o teste de operação e manutenção e gerenciamento de consumo de energia dos equipamentos. Na era 5G, a distribuição digital ativa de salas resolve esse problema por meio de gerenciamento visual e economia inteligente de energia.
O gerenciamento visual consiste em exibir visualmente as informações de localização de implantação do Pico RRU por andar, gerando um modelo de construção e, ao mesmo tempo, gerar dados de desempenho com a unidade Pico RRU como granularidade e fornecer sugestões direcionadas de otimização de rede.
A economia inteligente de energia consiste em usar IA e tecnologia de big data para maximizar o efeito de economia de energia e alcançar o melhor equilíbrio entre consumo de energia e desempenho com base na garantia de KPIs de rede. Expandir novos negócios
As operadoras esperam que o sistema ativo de distribuição digital de salas possa explorar o potencial da rede, abrir capacidades de rede e expandir novos serviços. Quais são as contramedidas para este sistema ativo de distribuição digital de salas? Isso requer a combinação de capacidades de computação móvel de ponta do MEC, que podem otimizar ainda mais a experiência de serviço, permitir serviços de valor agregado, abrir capacidades de rede e fornecer serviços personalizados.
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