我是靠谱客的博主 追寻摩托,最近开发中收集的这篇文章主要介绍有源系统对能耗管理提出更高要求,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

小结

相对于2G、3G和4G的以语音和数据为主,5G时代的通信业务种类更加多 元化。5G时代的典型业务从高速、高灵活、多连接、低时延、高可靠和网络开 放等角度对网络提出了更高的要求。

G 室内网络部署面临的挑战

业务驱动网络的建设,更大带宽、更低时延和更多连接是5G网络最主要的 特征。为了获取更多带宽,室内5G引入了更高的频段C-Band和毫米波,更高 的频率意味着更大的传输及穿透损耗,采用传统的4G建网方式可能导致室内覆 盖不足。

另外,传统室分的多数无源器件无法支持3.5GHz以上高频段,即使是支持 传输3.5GHz的馈线,也会带来更多的损耗,产生更大成本。

最后,5G时代海量的有源网络设备,将会对运维和系统的能耗管理带来新 的挑战。

G 高频导致室内深度覆盖不足

和当前的2G/3G/4G移动网络相比,5G移动网络将在更高的C-Band和毫米 波频段上部署,从而满足5G业务对超大频谱带宽的要求。和4G时代的sub - 3GHz频段相比,在高频段部署的5G宏基站信号在穿墙覆盖室内场景的时候面 临更大的链路损耗问题,导致室内深度覆盖不足。相比于sub-3GHz频段4G宏 基站信号,C-Band频段室外信号穿透混凝土墙壁时每穿透1面墙壁会产生额外 的8-13dB链路损耗。更高的毫米波频段5G信号导致的巨大衰减导致其基本丧 失穿墙能力,如图4所示,毫米波信号穿透混凝土水泥墙的损耗超过60dB。室 外5G宏基站信号打进室内覆盖的方式相对于4G将更为困难,需要配合在室内 建设专门的室分网络,才能提供最优质的室内场景5G业务。因此,室内场景的 5G室分网络和室外5G网络同时部署,能够保障移动用户室内外体验一致性。

图 3-1:不同材质墙壁毫米波穿透损耗 (来源: Huawei X-Labs)

传统室分网络难以轻量化演进

传统室分系统(DAS)利用起源于2G/3G时代,主要解决室内信号弱覆盖 问题,面向3GHz以上5G的4T4R室内网络演进,传统室内分布系统存在三个主 要的问题,无法向5G平滑演进:1)3.5GHz覆盖缩水:C-band和Sub 3G相 比,链路损耗更大,导致需要增加C-band信源以满足同覆盖要求;2)难以直 接更换器件利旧:传统室分系统中很多元器件如合路器、功分器等还不支持 3.5GHz或成本过高,更换难度很大;3)4*4 MIMO工程建设难度高:4路 DAS需要部署4根馈线、4套器件和天线,工程无法落地,另外,还会导致链路 不平衡,引起性能问题;目前全球存量市场上有90%以上的室内网络是DAS, 室内网络演进面临着非常严峻的挑战。

海量有源头端带来运维挑战

5G时代,室内数字化趋势已成必然,传统无源DAS系统无法管理、维护 困难,有源数字化头端可管可控,同时也面临大量头端带来运维复杂度提升, 如配置开站,网络优化,日常运维监控等。

如何实现小区业务配置,硬件资源自动绑定降低设计阶段人工投入,如何 实现站点验收的全自动,如何实时监测室内网络海量头端和其他网元设备的工 作状态、如何自动根据周边信道条件和用户密度自优化网络资源分配,如何做 到网络的可视化运营维护和故障的自动诊断和愈合,直接决定了网络维护的人 工成本和运营商的OPEX。

另外,5G面临数百万亿设备的链接,差异化的垂直行业业务资源切片如何管理和调度,如何智能化根据网络KPI实时调整保障接入业务体验。直接决定了网 络质量的优劣。

因此智能AI运维成为未来室内网络的必选要素。

有源系统对能耗管理提出更高要求

5G时代的一个典型特征就是“万物互联”,即海量的设备要能够被连接, 进行管理和运维,所以要求设备是有源的,这里面,当然也包括室内网络设备 头端。另外,随着5G的进展,未来的室内数字化头端将会同时支持Sub3G、C- band、NB等多模多制式,集成程度越来越高,且室内设备网络密集部署成为 常态,大量的有源设备头端部署带来了能耗的挑战,对运营商的设备能耗管理 提出了更高的要求。

小结

  1. 面对室内5G时代的系列挑战,运营商对室内移动网络的布局需要更有预见 性,需要提前规划和设计,以最低的成本应对未来的挑战,不断寻求在多维度 网络性能指标的最佳平衡点,寻找最佳的室内网络解决方案。

G 室内数字化网络发展思路

5G时代的业务挑战推动了室内覆盖数字化网络的新发展思路。从频谱结构 规划覆盖层和容量层,从产品架构考虑4G到5G的演进,从场景需求研发多频 多模多形态产品、从数字化方向拓展运维新思路,从网络价值意义上探索新的 增值业务模式。

室内 G 构建覆盖/容量分层网

4-1 室内5G分层网示意图

5G时代初期,网络将分层组网,底层以Sub3G为主,作为2/3/4G长期存在 的打底层,解决语音覆盖和基础数据接入;体验层引入C-Band,作为空口新频 谱接入。

当前基于Sub3G频段的数字化室分系统已经证明能够提供连续基础覆盖, 虽然3.5GHz和4.8GHz空中传播损耗和穿透损耗高于Sub3G频段,但通过发送 功率提升和4T4R技术,同样可以实现连续覆盖,且3.5GHz和4.8GHz高于 100MHz大带宽能够大幅提升空口吞吐率和边缘用户体验速率。在克服毫米波 频段对传播遮挡敏感这一难点的基础上,其GHz超大带宽可以用于超热点吸收 容量,也可以用于超高带宽超低时延类新业务使能的场景,如智能制造。

5G时代中后期,综合考虑频谱资源和电波传播特性,建议使用3.5GHz和 4.8GHz频段连续组网,用于5G基础覆盖和容量层;毫米波频谱用于热点区域 的业务吸收。

参考资料

GB/T 35590-2017 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范

最后

以上就是追寻摩托为你收集整理的有源系统对能耗管理提出更高要求的全部内容,希望文章能够帮你解决有源系统对能耗管理提出更高要求所遇到的程序开发问题。

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