光纤拉远见证TD商用轨迹——专家解读TD工程化命题
记者 高明亮
信息产业部电信研究院通信标准研究所无线与移动部副主任 刘东明
选择何种技术是权衡的结果
通过将将功放和低噪声放大器、射频收发信机甚至中频单元做为远端模块拉远至远离基站的覆盖区是移动通信网络建设的实际需要。射频拉远和中频拉远技术实现的拉远距离分别为100米和300米左右,而基带拉远即光纤拉远传输距离可达几十公里,能够实现远距拉远。这些技术可以带来网络建设成本低、组网灵活的好处。
光纤拉远技术已经在WCDMA和cdma2000网络中有多年的商用经验,因此在TD-SCDMA网络建设中应用这些技术并不存在瓶颈。更应该考虑的是如何根据实际需要,选择不同的拉远技术产品在满足网络覆盖需求的同时降低网络成本。
无线网络规划问题值得重视
cdma2000、WCDMA在较长的商用过程中已经积累很多无线网络规划和优化的经验,尽管这些经验也可以为TD-SCDMA所借鉴,毕竟TD-SCDMA还有很多自己的特点,在实际网络规划中要充分考虑这些特点因地制宜。
由于TD-SCDMA工作在2GHz频段,大型建筑物和高层的建筑物的室内覆盖成为网络规划和优化的难点。如何调整切换区范围及优化切换参数将变得更加重要。
联合检测和智能天线技术使得TD-SCDMA不再是一个干扰受限系统,呼吸效应大大降低,各种业务覆盖特性相差不大。覆盖区域的稳定使得切换区域相对稳定,站点选择就相对简单,从而在一定程度上降低了网络规划的难度,但由于目前联合检测能力的限制,在网络规划中要尽量减少同频干扰。
TD-SCDMA另一个重要特点是支持上下行不对称业务,可以根据实际业务开展的需要通过调整具体的时隙分配,实现上下行不同的业务流量,因此如何提高业务模型的精确度将影响网络的性能。但在时隙分配时,不能仅仅从业务流量的角度出发,还要考虑小区之间的干扰,相邻小区的上下行时隙比例如果不一致,也会带来小区间的干扰。
鼎桥通信技术有限公司销售与市场部市场部门经理 陈定
分布式基站是发展方向
基站作为无线网络中最为重要的设备之一,经历着一个不断演进的过程,特别是分布式基站这种新的形态的出现。分布式基站将基带处理部分(BBU)和基带收发信机(RRU)设计成独立的模块,通过高性能的数字总线相连接,即射频拉远技术。
移动运营商在网络建设时,普遍会遇到一些困难,比如站址获取、安装和运输等,对目前建设TD-SCDMA网这样一个新的网络而言尤其明显。具体表现在城区站址资源基本耗尽,站址获取的难度大,站址租赁、安装和运输费用很高等问题。分布式基站提高基站部署的灵活性,可以很大程度的减低这一难度。一根光纤可取代多根射频馈线进行数据传输,施工简单快捷,网络部署灵活方便,分布式基站系统在网络建设施工方面的优势明显。同时基带处理部分可以实现充分的共享,基带资源扩充也很方便,射频部分也可以独立的扩容改善覆盖。分布式基站的采用可以大大的减低了运营商的OPEX及CAPEX支出,是TD-SCDMA基站形态的发展方向。
技术先进未必是最佳选择
虽然分布式基站这种新的基站形态有着传统基站所不具有的一些优势,但是还有不少问题需要我们解决,其中稳定性和可靠性的保证是其中最为重要的因素。
基站的性能对于网络服务质量起着至关重要的作用,分布式基站中的射频远端处于室外环境工作,尽管TD-SCDMA一直采用的功放也位于室外环境工作,但不可用室外功放的设计考虑因素来衡量RRU的设计难度。TD-SCDMA的RRU内部单板数量、单板密度、复杂度、信号类型、散热处理、板间连接、电源处理均多于传统功放,从可靠性方面衡量,RRU故障点与工作应力均远大于传统功放。射频模块的简单拼装远不能满足射频RRU的设计指标和设计性能。
技术本身的先进性不能取代产品成熟正常的生命周期。RRU可靠性工程机理研究与可靠性保证是一个长期积累过程。就WCDMA分布式基站的商用历程来看,从概念提出、实验室样机验证、外场单站测试、小规模连续覆盖性能验证、大规模网络验证到各种室外环境规模组网考验等环节,都促进了在产品设计原则、器件选型、材料加工及实验技术上的极大发展。分布式基站在可靠性工程上具有自身规律性。
产品的可靠性和稳定性是设计出来的。作为一个与宏基站完全不同的产品形态,分布式基
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