1 概述
5G時代,基站站點數量增多,采用CRAN方式建設,可以實現配套資源共享,如GPS、傳輸等配套資源,在CRAN可以共享;RRU側無需新建站點或租賃機房,從而大大減少機房數量,降低配套資源的投資。
5G時代,移動通信網絡架構如下圖:
圖1-1 5G網絡CU/DU連接示意圖
CRAN建設方式下,前傳光纜需求較多:
一個物理站最多包含4GTDD D/F、FDD900/1800以及5G五個邏輯站,按5-9個物理站的堆疊上限計算,按光纖直驅方式,匯聚到接入匯聚機房需要150-270芯;若采用“無源波分”的方式,匯聚到接入匯聚機房的光纖需要30-54芯。
結合CRAN星型組網方式,前傳所需光纜可與綜合業務區物理光纜網充分融合,實現一張光纜網接入。
2 前傳方案
對于CRAN方式建設的5G基站,優先選用無源波分方案建設。
(1)CRAN集中站點在規劃AAU/RRU歸屬DU/BBU時,應依托現有綜合業務接入區,按照相鄰微網格進行統一規劃,確保末端接入的唯一性,原則上要求不跨綜合業務接入區接入AAU/RRU。
(2)CRAN集中站點原則上就近接入一級光交,建議按如下要求選擇配置:
CRAN集中度(站) 5及以下 6-10 11-15
建議芯數 24 48 72
(3)AAU站點就近接入二級光交或同CRAN集中區域的AAU站點,建議采用12芯光纜,對于接入二級光交同一光纜路由上級聯的AAU站點數建議不超過3個。
(4)綜合業務接入區規劃建設中需為每個CRAN機房建設預留如下資源:一級光交應預留24-72芯成端端口、二級光交應預留36-48芯成端端口。
3 解決措施
3.1 CRAN機房與OLT機房重合
若CRAN機房與OLT機房重合,各站點通過二級光交接入,通過主干光交的獨享纖芯跳接至CRAN機房(如下圖中黃色路由)。若2級光交端子已滿,主干光纜纖芯不足的,綜合考慮站點規模和小區集團客戶需求,擴容主干光交、獨享纖芯光纜。
3.2 CRAN機房與OLT機房不重合
若CRAN機房與OLT機房不重合,各站點通過二級光交接入,通過主干光交的共享纖芯跳接至CRAN機房(如下圖中黃色路由)。若2級光交端子已滿,主干光纜纖芯不足的,綜合考慮站點規模和小區集團客戶需求,擴容主干光交、共享纖芯光纜。
3.3 CRAN機房與OLT機房不重合,回傳不利用綜合業務區光纜
CRAN機房與OLT機房不重合,原有基站光纜網能滿足前傳需求。可利用原有基站光纜網作前傳,回傳可利用綜合業務區光纜。如下圖:
4 一張光纜網融合方案特點
與原有兩張接入網比較,融合方案特點:
1、光纜網融合方案按區域劃分,根據區域業務統籌建設主干資源,各種業務全部從二級光交接入,網絡結構清晰,組網簡單。
2、減少了同一路由反復布放光纜,節約了占用主干道管道資源,
3、BBU集中放置節約了電源租金維護等資源。
4、RRU/AAU由于是星型接入綜合機房,安全保障性能低。
5 投資界面劃分
根據現有投資劃分,一張光纜網融合建設的投資界面如下圖:
光纜融合方案從二級光交(含)到綜合機房的主干ODN部分由綜合業務區專業解決,無線配套傳輸解決從RRU/AAU到二級光交的部分,家寬和集客解決從用戶到二級光交部分。
6 結束語
5G時代來臨,下一代網絡的發展正面臨著挑戰,各種不斷涌現的新興業務不斷加大對傳輸網絡承載能力的需求,傳統的業務調度模式以及組網解決方案已經跟不上業務的發展,以智能化統一化為核心的網絡融合重構將是大勢所趨。本文針對5G時代大容量數據回傳對傳輸網絡承載能力的要求,意圖通過CRAN方式實現與一張網的網絡架構融合,從而實現降低建網成本、系帶集中、節能降耗、優化傳輸以及縮小運維的周期和成本。
注:由于個人知識水平所限,此文僅是粗淺探討,文中的認知和觀點存在問題和不合理之處在所難免,歡迎予以指導!
參考材料:《四川移動CRAN規劃建設指導意見》