SingleSON让网络会“思考”
SingleSON是运营商提高多制式、多层次SingleRAN网络OPEX效率的必需方案,使运营商能在满足用户日益增加的吞吐率需求的同时,自身能够长期发展。
在当今的无线宽带时代,智能终端及其应用的快速增长,使得移动数据业务流量呈现爆炸式增长。单纯的GSM、UMTS网络已经无法满足容量需求,LTE作为未来无线技术演进的目标已经开始了大规模的建设,GSM/UMTS/LTE多制式网络共存的场景随之出现。与此同时,数据业务流量分布不均,当前业界对付热点容量需求的主要解决方案是在宏网上叠加低功耗小站-(small cell),形成多个层次的SingleRAN网络。
多种制式多层次网络的长期共存,使得网络的复杂度也呈几何级数的增加,例如:欧洲某大运营商,现有GSM/UMTS共存的网络超过3,000,000个邻区关系,多达36种切换关系,部署LTE后估计邻区关系将增至10,000,000个,切换关系将达到64种,这使得网络的运维变得越来越困难。而小基站的部署要求更高的精度,站点密度更大,这使得通过传统的方法进行精细优化变得非常困难。多制式,多层网络的自动化管理日益成为运营商降低运维成本并提高运维效率的迫切手段。
另一方面,根据Infonetics Research的分析报告,收入总和占全球所有移动运营商收入总和40%的最大5家移动运营商,其运营成本的相应占比也是40%,每一家的运营成本-收入占比都接近70%。如果运营成本随着网络复杂度的提升而进一步提升,这可能影响运营商的自身发展。因此迫切需要一种能帮助运营商在复杂网络中,在保证终端用户统一感受和网络关键性能指标前提下,提高OPEX效率的技术,避免运营商提供的带宽越宽而利润可能越低的情况。自组织网络(Self-Organizing Network)技术的出现正是为了降低网络规划、部署、维护、排障的成本,使运营商能高效运营维护高流量网络,在满足客户需求的同时,自身也能够持续发展。
从2006年NGMN提出SON概念起,直到2010年,业界对SON的研究主要是针对LTE网络。华为从2006年起开始研发LTE SON,但到2009年发布SingleRAN后意识到由于运营商将长期同时运维多制式、多层次网络,只研究LTE SON对运营商降低OPEX的作用有限, SON必须向多制式、多层网络的方向发展并形成一个集中统一的解决方案,才能抑制运维成本-总收入的占比进一步上升。由此,华为SingleSON解决方案在2011年应运而生。SingleSON解决方案注重提高网络规划、部署、运维、排障过程的自动化程度,协调不同制式、不同层次网络间的关系,提升全网运维效率。
SingleSON在SingleRAN网络中的作用
SingleRAN网络包括多制式,多频点,宏微多层次小区,SingleSON协同组织不同制式,不同频点,不同层次的所有小区。
SingleSON的商业价值在于帮助运营商在运维SingleRAN网络时,在保证终端用户无论实际使用哪种技术的网络都能得到相同质量的服务的前提下,注重协同不同制式不同层次网络之间的关系,提升网络规划、部署、运维、排障过程的自动化程度,从而减少人工管理的数量和难度,提高运维效率和网络性能。
SingleSON的特性分类和架构
SingleSON的特性分类
SingleSON主要包括下述3类特性,即自配置,自优化和自维护,如下图所示:
SingleSON方案的一般架构
SingleSON的功能既包括单小区或局部多个小区的,小时间粒度测量和决策计算;也包括全网级别,大时间尺度的测量和决策计算。这就决定了SingleSON的功能同时分布在SingleRAN 基站上,和运维支撑系统中,并且在基站间,以及基站和运维支撑系统间SingleSON功能的相互协调是非常必要的。
SON特性价值分析
自配置
狭义的自配置是指多制式SingleRAN基站在硬件安装完毕上电后,SingleRAN基站能自动连接到运维支撑系统,并下载、激活其专属配置数据,最终能提供多制式无线服务。但这显然忽略了专属配置数据的规划过程,实际上基站只有被配置了正确的参数,才能提供服务,因此本文把参数的自规划合并到自配置中,自规划内容包括基站的传输参数、无线参数和天馈系统参数等。每个基站的配置参数可达上千个,靠人工规划和配置几乎是不可能完成的。因此实现网络参数的自动规划和自动配置,可极大地降低网络规划和网络部署成本。
例如,在SingleRAN 场景下,运营商需要在现有GSM、WCDMA网络的基础上部署LTE宏网。运营商首先需要使用SON规划新站能不能建立在已有的站点位置上,能不能和已有站点共享天馈、传输线路,以及新站小区的无线和天馈参数等。规划完成后,自动生成配置文件保存在运营商的运维支撑系统中,一方面用于指导基站按照施工,另一方面等待新小区基站自动下载并应用。
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