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      5G室內(nèi)分布:數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道

      2021-01-04 05:47:12徐法祿XUFalu
      中興通訊技術(shù) 2020年6期
      關(guān)鍵詞:室分樓層頻段

      徐法祿/XU Falu

      (中興通訊股份有限公司,中國 深圳518057)

      1 5G室內(nèi)覆蓋的需求和挑戰(zhàn)

      隨著5G新基建的到來,5G建設(shè)進入了高峰期[1-2]。其中,室內(nèi)覆蓋是5G建設(shè)的重點:據(jù)業(yè)界預(yù)測,在5G時代約85%的應(yīng)用將發(fā)生在室內(nèi)場景。作為5G業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場,室內(nèi)覆蓋不僅是運營商的核心競爭力之一,還是運營商管道增值的極佳切入點。室內(nèi)覆蓋有著自身獨特的特點及需求,具體包括:

      (1) 業(yè)務(wù)類型多樣化。

      5G室內(nèi)業(yè)務(wù)包括移動互聯(lián)網(wǎng)和移動物聯(lián)網(wǎng)兩大類。這兩類業(yè)務(wù)可以做進一步細分,具體如表1所示[3]。相應(yīng)地,多樣化的5G室內(nèi)業(yè)務(wù)具有差異化的指標需求,這對網(wǎng)絡(luò)能力提出了不同的要求。通常,部署一套室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)需要滿足多樣化的業(yè)務(wù)指標。

      (2)部署場景多樣化。

      室內(nèi)部署場景具有多樣化的特征:既有交通樞紐、體育場館、大型商場等空間開闊的高熱場景,又有高端酒店、寫字樓、學(xué)校宿舍等多隔斷的場景;既有居民樓等普通場景,又有地鐵、隧道等特殊場景。因此,室內(nèi)覆蓋的設(shè)備需要滿足各種場景的需求,并且具備易安裝、方便部署的特點。

      (3)頻譜帶寬多樣化。

      截至目前,通信技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到第5代,同時主流運營商存在“四世同堂”的情況:擁有多個頻段,開通多種制式。以中國市場為例,3大電信運營商的頻譜資源分布在各個頻段。當前5G 頻譜資源分配如下:

      ?中國電信和中國聯(lián)通(簡稱“電聯(lián)”)頻譜分配:3 300~3 600 MHz共300 MHz的帶寬。3 300~3 400 MHz為電聯(lián)與中國廣電共享,3 400~3 500 MHz分配給電信,3 500~3 600 MHz分配給聯(lián)通。對于電聯(lián)而言,5G室分至少需要支持200 MHz的帶寬(優(yōu)選支持300 MHz的帶寬)。

      表1 5G室內(nèi)典型業(yè)務(wù)分類

      ?中國移動的頻譜分配:包括在2 515~2 675 MHz D頻段范圍內(nèi)共160 MHz的帶寬,以及在4.9 GHz頻段 4 800~4 960 MHz共 160 MHz的帶寬。因此,中國移動的設(shè)備需要在2.6 GHz頻段與4.9 GHz頻段分別支持160 MHz的帶寬。

      具體到室內(nèi)部署時,運營商需要考慮兩種類型的設(shè)備:對于已經(jīng)部署了3G/4G室分的建筑,只需要增加5G頻段的室分部署,可采用5G單模的設(shè)備;對于新蓋的建筑,以前沒有部署過3G/4G室分,室內(nèi)需要同時部署多個頻段,可采用3G/4G/5G多模的設(shè)備。其中,后一種場景對設(shè)備與工程有更高的要求,即要求一套設(shè)備一次部署就可以滿足需求。

      (4)運營維護智能化。

      信息通信技術(shù)(ICT)的融合已經(jīng)成為潮流。5G時代人工智能(AI)對網(wǎng)絡(luò)賦能。運營技術(shù)(OT)與ICT的融合成為新的趨勢。具體到室內(nèi)覆蓋時,需要具備可視化運維的能力:

      ?端到端可監(jiān)控:室內(nèi)覆蓋設(shè)備各級節(jié)點可監(jiān)控,發(fā)生異常時會及時報警;

      ?按建筑物管理:室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)拓撲連接可視化,性能指標精細化;

      ?能力開放:可提供各種應(yīng)用程序接口(API)接口,開放給第三方定制各種運維功能。

      (5)綜合成本最優(yōu)化。

      5G基建適度超前,新的業(yè)務(wù)模式還在不斷探索中。在每用戶平均收入(ARPU)值沒有明顯提升的背景下,先行建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)需要在滿足市場需求的前提下做到成本最優(yōu):總體成本中的資本支出(CAPEX)包括設(shè)備成本、設(shè)計成本和施工成本,而運營成本(OPEX)包括運維人力成本和電費。對于各種場景,運營商需要綜合考慮場景價值和總擁有成本(TCO)選擇最優(yōu)的解決方案。

      4G時代的電費支出在運營商網(wǎng)絡(luò)OPEX中占比較大。5G帶寬增加,使設(shè)備對應(yīng)的功耗也有一定幅度的提升,因此需要引入智能化的節(jié)能手段使節(jié)能效果達到最優(yōu)。

      2 5G室分方案

      目前成熟的5G室分方案包括5G分布式天線系統(tǒng)(DAS)與5G數(shù)字室分。經(jīng)過通信行業(yè)幾十年的發(fā)展,運營商積累了龐大的存量DAS系統(tǒng)。利舊DAS完成室內(nèi)5G覆蓋是最經(jīng)濟的方案。而對于新建場景,數(shù)字室分則逐漸成為主流。下面我們將分別介紹這兩種方案。

      2.1 5G DAS

      從2G時代開始,DAS室分是室內(nèi)覆蓋建設(shè)的主流方案。DAS具有產(chǎn)業(yè)鏈成熟、價格適中的特點,在2G/3G時代深受運營商的青睞。2G/3G時代用戶的業(yè)務(wù)以語音為主,同時有少量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。由于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)話務(wù)量不高,單路DAS就可以匹配用戶的需求。

      到了4G時代,用戶業(yè)務(wù)演變?yōu)橐詳?shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主。由于中國市場競爭激烈,運營商提前結(jié)束了“流量收入紅利”。相繼推出的不限流量套餐,使布置在話務(wù)量偏高的建筑內(nèi)的單路DAS顯得很吃力,急需擴容改造。然而,將單路DAS改造為雙路DAS的工程非常復(fù)雜,同時鏈路不平衡會導(dǎo)致多輸入多輸出(MIMO)性能難以保證。在話務(wù)量偏高的區(qū)域(機場、火車站、學(xué)校、醫(yī)院等),運營商傾向進行數(shù)字化改造,部署4G數(shù)字室分。

      2.1.1 5G DAS的挑戰(zhàn)[4-7]

      5G用戶設(shè)備(UE)支持2T4R(指2發(fā)射通道、4接收通道),下行最大支持四流接收。在高話務(wù)場景下,室內(nèi)覆蓋需要給UE提供四流數(shù)據(jù),但是四路DAS在工程施工上非常復(fù)雜,4收發(fā)通道(TR) MIMO 難以保證。實際落地時,DAS以單路或雙路為主,多用于中低流量的場景。

      在建設(shè)5G DAS室分時,需要考慮3個方面的能力:信源支持能力、饋線損耗差異和無源器件能力,如圖1所示。

      ▲圖1 建設(shè)5G DAS時的能力評估維度

      存量DAS網(wǎng)絡(luò)的無源器件(功分器、耦合器、合路器、室分天線等)支持的頻段范圍是800 MHz~2.7 GHz。3大運營商的5G DAS分析如表2所示。

      對于電聯(lián)場景,3.5 GHz頻段無法利舊存量的DAS無源設(shè)備。如果采用DAS部署5G,就需要新建一套DAS系統(tǒng),并且要采用新的無源器件支持3.5 GHz頻段。由于新建雙路DAS工程復(fù)雜, 3.5 GHz饋線損耗高,所需室分天線點位較多,以及建設(shè)成本偏高,因此不建議電聯(lián)采用DAS來建設(shè)5G室分。

      由于主流5G的頻段是2.6 GHz,因此中國移動可以利舊已有室分無源器件,在中低容量場景中可采用增加2.6 GHz 信源的方法部署室內(nèi)5G。已有室分大部分是單獨DAS,不能體現(xiàn)5G大容量多通道的優(yōu)勢。中興通訊獨創(chuàng)的多通道聯(lián)合收發(fā)技術(shù),可在不改變傳統(tǒng)DAS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的前提下,通過信源改造的方式快速實現(xiàn)單路DAS雙流、雙路DAS四流的效果,大大提升了傳統(tǒng)DAS網(wǎng)絡(luò)的性能。2.6 GHz多通道聯(lián)合收發(fā)技術(shù)對于有存量DAS的低價值場景來說是一個優(yōu)選方案。

      2.1.2 DAS多通道聯(lián)合收發(fā)提升網(wǎng)絡(luò)容量

      根據(jù)現(xiàn)有DAS的部署情況,如圖2所示,多通道聯(lián)合收發(fā)技術(shù)可以應(yīng)用于以下3類典型場景:

      (1)跨樓層-雙流實現(xiàn)四流:現(xiàn)有DAS已經(jīng)部署雙路,并且具備支持2×2 MIMO的能力。此場景可以實現(xiàn)在上下樓層重疊覆蓋區(qū)域組成支持4×4 MIMO的網(wǎng)絡(luò);

      (2)跨樓層-單流實現(xiàn)雙流:現(xiàn)有DAS僅部署單路。此場景可以實現(xiàn)在上下樓層重疊覆蓋區(qū)域組成支持2×2 MIMO的網(wǎng)絡(luò);

      (3)同樓層-雙流實現(xiàn)四流:現(xiàn)有DAS有多個運營商分別部署雙路,并且可被用于共享。此場景可以實現(xiàn)在同樓層重疊覆蓋區(qū)域組成支持4×4 MIMO的網(wǎng)絡(luò)。

      多通道收發(fā)技術(shù)的容量增益與樓層間隔離度密切相關(guān)。實測結(jié)果顯示,如表3所示,對于跨樓層-雙流實現(xiàn)四流的場景,隨著隔離度的增加,速率、RANK(指矩陣的秩)增益逐漸下降。因此,我們建議,DAS多通道聯(lián)合技術(shù)可應(yīng)用于樓層隔離度小于30 dB的部署環(huán)境。

      2.2 數(shù)字室分

      數(shù)字室分在4G時代嶄露頭角并實現(xiàn)了規(guī)模部署。目前,主流設(shè)備商都支持數(shù)字室分,如中興通訊的QCell、華為的LampSite和愛立信的Dot等[8]。

      數(shù)字室分采用三級架構(gòu)。如圖3所示,以中興通訊QCell為例,QCell由基帶單元(BBU)、匯聚單元pBridge(PB)和遠端射頻單元(pRRU)組成。其中,BBU實現(xiàn)多?;鶐Ъ岸嗄f(xié)議棧功能;PB對pRRU供電,同時通過對多路pRRUIQ(IQ指通信調(diào)制的I路數(shù)據(jù)和Q路數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)求和來實現(xiàn)小區(qū)合并功能;pRRU實現(xiàn)RRU功能,且發(fā)射功率為毫瓦級。

      表2 中國5G DAS 器件能力評估

      ▲圖2 多通道聯(lián)合接收的典型場景

      表3 不同隔離度下跨樓層-雙流實現(xiàn)四流的性能提升效果

      ▲圖3 中興通訊QCell智能室分方案典型架構(gòu)

      數(shù)字室分具備DAS無法比擬的優(yōu)勢,具體包括:

      (1)部署快捷。與DAS系統(tǒng)采用的信源、合路器、耦合器、饋線、小天線的多級架構(gòu)相比,數(shù)字室分只有BBU-PB-pRRU三級架構(gòu)。此外,用光纖和網(wǎng)線替代笨重的饋線,極大地降低了部署的工程量,同時縮短了施工的時間。

      (2)彈性容量。DAS信源容量固定,并且一個信源通常配置一個或兩個邏輯小區(qū)。數(shù)字室分則采用獨特的小區(qū)合并技術(shù),其一個光鏈路下最大4級PB相連的若干個pRRU合并成一個邏輯小區(qū),并可根據(jù)話務(wù)情況彈性改變小區(qū)數(shù):當用戶少、話務(wù)量低時,最大可將32個pRRU合并成一個小區(qū);當話務(wù)量高時,可將少數(shù)幾個(最少一個)pRRU合并成一個邏輯小區(qū)。

      (3)全鏈路可監(jiān)控。DAS采用無源器件部署室分網(wǎng)絡(luò),器件損壞時無法被及時監(jiān)控到,比較影響用戶體驗。數(shù)字室分的各級網(wǎng)元BBU-PB-pRRU是有源設(shè)備,可通過告警、診斷等功能實時監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)。

      (4)多頻多模。pRRU實現(xiàn)RRU的功能。由于功率是毫瓦級,pRRU可以在2.5 L的體積內(nèi)支持運營商的多個頻段,并且每個頻段可開通不同制式。

      (5)多通道MIMO。對于DAS系統(tǒng),如果要支持4TR MIMO,那么每個點位均需要部署四路饋線。這意味著工程將會極其復(fù)雜,同時四流的效果也很難保證。pRRU集成4TR通道,同時采用一根光纖與PB相連,可輕松實現(xiàn)4TR MIMO功能。

      數(shù)字室分在4G時代已經(jīng)成為規(guī)模部署的室分方案。目前,傳統(tǒng)的DAS廠商正在逐步向數(shù)字化轉(zhuǎn)型,并且推出了數(shù)字室分產(chǎn)品??梢灶A(yù)見,數(shù)字室分在5G時代將逐漸成為主流的室分方案。這里,我們以中興通訊的QCell為例,探討數(shù)字室分涉及的關(guān)鍵技術(shù)。

      2.2.1 多運營商共享

      多運營商共享在5G時代成為一個強需求。這要求一個pRRU能支持多個運營商的頻段。以中國電聯(lián)共享為例,pRRU需要支持3 400~3 600 MHz的200 MHz帶寬。如果要支持3 300~3 400 MHz,那么pRRU的能力需要進一步提升到300 MHz 帶寬。具體來說,共享場景需要以下幾種規(guī)格:

      ? 5G單模200 MHz:用于電聯(lián)各100 MHz 獨立載波方式共享場景;

      ? 5G單模300 MHz:用于電聯(lián)各100 MHz 獨立載波共享,同時有支持3 300~3 400 MHz帶寬的潛在需求;

      ?多模200 MHz:用于新建場景支持多模,電聯(lián)各100 MHz獨立載波共享;

      ? 多模300 MHz:用于新建場景支持多模,電聯(lián)各100 MHz獨立載波共享,同時有支持 3 300~3 400 MHz帶寬的潛在需求。

      2.2.2 精準匹配行業(yè)應(yīng)用

      5G行業(yè)應(yīng)用逐步升溫,行業(yè)應(yīng)用中室內(nèi)場景占據(jù)了半壁江山。中國移動針對5G行業(yè)定義了“優(yōu)享”“專享”與“尊享”3種模式,每種模式對應(yīng)了不同的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力與增值能力,具體如圖4所示。

      在具體到5G室內(nèi)分布時,行業(yè)應(yīng)用要求的功能主要有容量增強、高精度定位等。由于DAS已經(jīng)不能滿足這些需求,目前只能采用數(shù)字室分。

      2.2.2.1 容量增強

      行業(yè)應(yīng)用場景對帶寬有更高的需求。此時可采用以下方式全面提升上下行容量。

      (1)上行帶寬增強。

      1D3U幀格式能夠給上行分配更多的時隙資源。5G公網(wǎng)主要有2.5 ms雙周期和5 ms單周期兩種幀結(jié)構(gòu)。這兩種幀結(jié)構(gòu)給下行分配了更多的時域資源,因此小區(qū)下行容量高于上行。而行業(yè)應(yīng)用可能需要上行有更多的時域資源。這類場景可采用2.5 ms 單周期的DSUUU(1D3U)幀格式。

      ▲圖4 5G行業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)-增值功能-個性組合架構(gòu)

      (2)下行帶寬增強。

      虛擬8TR可增強下行帶寬。射頻單元在硬件上最大只支持4TR。部分5G終端,如客戶前置設(shè)備(CPE),支持8根接收天線。兩個射頻單元的覆蓋重疊區(qū)可以支持8通道的下行數(shù)據(jù)發(fā)送。

      (3)上下行帶寬增強。

      載波聚合(CA)可同時提高上行與下行帶寬。主流運營商通常有多個新空口(NR)頻段,并且在同一個頻段可能會存在超過100 MHz的連續(xù)帶寬??砷_通同頻內(nèi)多個NR載波CA以及不同頻段間載波CA,以提高上行與下行帶寬。

      (4)區(qū)域面積容量增強[9]。

      當采用CA和虛擬8TR都無法滿足場景的容量需求時,可以考慮采取小區(qū)分裂(極限情況下是一個pRRU組成一個邏輯小區(qū))的方式在該區(qū)域部署更多的小區(qū),提供更多容量。

      隨著分裂的小區(qū)數(shù)增加,小區(qū)之間同頻干擾的程度也會增加。由于干擾會降低網(wǎng)絡(luò)容量,因此可以考慮采用基帶合并(超級小區(qū))的方式將多個小區(qū)合并成一個邏輯小區(qū),以消除多個小區(qū)之間的同頻干擾。與此同時,在合并后的邏輯小區(qū)中開啟空分復(fù)用功能,可保證整個區(qū)域的容量不會因為基帶合并而降低。

      2.2.2.2 室內(nèi)定位

      位置信息是未來建設(shè)智慧城市的重要組成部分。對于室內(nèi)場景定位,目前有兩種定位方法[10]:

      (1)QCell設(shè)備自身定位。這種方式可基于探測參考信號(SRS)測量來計算UE的位置坐標,不需要借助其他輔助定位設(shè)備。該方式的定位精度可達5 m。

      (2)借助藍牙/超寬帶(UWB)方式定位。這種方式首先通過pRRU的網(wǎng)口連接藍牙/UWB設(shè)備,然后借助藍牙/UWB測量對終端進行測量。測量的數(shù)據(jù)借用pRRU-PB-BBU物理鏈路透傳到定位服務(wù)器MEC,最后由MEC計算終端位置,如圖5所示。這種方式的定位精度可達亞米級。

      2.2.2.3 能力開放

      5G核心網(wǎng)是基于服務(wù)化架構(gòu)(SBA)構(gòu)建的。能力開放是核心網(wǎng)的一個基本功能。在行業(yè)應(yīng)用中,5G工業(yè)園區(qū)需要在無線側(cè)提供能力開放業(yè)務(wù)。目前,借助MEC可以實現(xiàn)能力開放功能[11-12]。

      ▲圖5 pRRU外接藍牙/UWB 定位架構(gòu)

      MEC能力開發(fā)是基于X86的虛擬化特性設(shè)計的。4G BBU并不支持虛擬化,需要采用獨立的硬件來實現(xiàn)MEC的功能,這大大提高了MEC部署的難度。由于5G BBU本身支持網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化(NFV),MEC可以以軟件應(yīng)用的方式部署在5G BBU上。與4G時代獨立硬件的方式相比,這極大地降低了部署難度,間接推動了5G行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。

      2.2.3 AI節(jié)能

      傳統(tǒng)節(jié)能方式通常是根據(jù)話務(wù)需求進行分層分級、關(guān)斷相應(yīng)設(shè)備的,具體包括:

      (1)符號級關(guān)斷。在沒有數(shù)據(jù)發(fā)送的符號時隙,及時關(guān)閉射頻單元的功放。

      (2)通道級關(guān)斷。在小區(qū)話務(wù)低時,關(guān)閉射頻單元的部分通道。比如,4TR射頻單元關(guān)閉2通道,只用2通道收發(fā)數(shù)據(jù)。

      (3)小區(qū)級關(guān)斷。通過定義網(wǎng)絡(luò)覆蓋層和容量層,在低話務(wù)期間關(guān)閉容量層小區(qū),只保留覆蓋層。

      (4)設(shè)備級關(guān)斷。在無話務(wù)的時間段,將射頻單元下電或進行深度休眠。

      傳統(tǒng)的節(jié)能方式因為無法精準定制差異化策略影響了節(jié)能效果。如圖6所示,AI節(jié)能方案借助AI和大數(shù)據(jù)技術(shù),可以在保證網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵績效指標(KPI)不受影響的基礎(chǔ)上,使節(jié)能效果達到最優(yōu),實現(xiàn)能耗與性能的最佳平衡。

      (1)場景特征自學(xué)習(xí)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓撲和歷史性能數(shù)據(jù)歸納小區(qū)場景特征,并基于場景特征來預(yù)測未來各時段的話務(wù)量。

      (2)節(jié)能參數(shù)自配置。基于場景特征與話務(wù)預(yù)測自動編排各種節(jié)能策略,同時自動配置各種策略的節(jié)能參數(shù)。

      (3)節(jié)能效果自優(yōu)化。節(jié)能策略實施后,根據(jù)策略報告(MR)、KPI、用戶感知等數(shù)據(jù)綜合評價節(jié)能實施后的效果,并且自動對節(jié)能參數(shù)進行優(yōu)化調(diào)整。節(jié)能效果自優(yōu)化可使網(wǎng)絡(luò)性能和節(jié)能效果達到最優(yōu)。

      2.2.4 可視化運維

      與室外RRU的形態(tài)不同,數(shù)字室分的射頻頭端是在室內(nèi)密集部署的,這對網(wǎng)絡(luò)運維提出了更精細化的要求。

      (1)拓撲管理。基于設(shè)計院計算機輔助設(shè)計(CAD)施工圖能夠直接生成2D/3D建筑物模型,并可按建筑和樓層展示匯聚單元與射頻單元的部署位置及連接關(guān)系,同時展示小區(qū)配置等拓撲信息。

      (2)資產(chǎn)管理。按建筑分樓層統(tǒng)計數(shù)字室分資產(chǎn)信息。

      (3)無線運維。按建筑分樓層生成性能報表、樓層覆蓋柵格圖并,給出針對性的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建議。

      3 頻譜重耕

      在話務(wù)量不低的區(qū)域,利舊DAS是最經(jīng)濟的5G室內(nèi)部署方案。在中國的電聯(lián)市場,存量DAS系統(tǒng)不支持3.5 GHz頻段,不能通過更換信源的方式來支持5G。對于龐大的存量DAS系統(tǒng),在短期內(nèi)全部改造成數(shù)字室分并不現(xiàn)實,只能逐步向數(shù)字室分過渡。采用4G頻譜重耕的方式把現(xiàn)有DAS用起來也是一種可行的方案。目前主要采用的方式是將2.1 GHz 頻段重耕到NR。

      ▲圖6 人工智能節(jié)能策略

      表4 n1/n3支持NR各種帶寬的路標

      R15的終端只支持2.1 GHz頻段20 MHz帶寬NR,因此可以在話務(wù)量要求不高的區(qū)域部署2.1 GHz 20 MHz NR DAS(如居民樓、經(jīng)濟型酒店、地下停車場等場景),如表4所示。R16的終端則可以利舊DAS開通 2.1 GHz 40 MHz/50 MHz大帶寬的NR。由于2.1 GHz屬于頻分雙工(FDD)頻段,40 MHz/50 MHz NR小區(qū)容量和3.5 GHz頻段100 MHz NR小區(qū)容量基本相當,可以滿足大部分中低容量場景業(yè)務(wù)需求。因此,2.1 GHz DAS頻段重耕支持40 MHz/50 MHz NR可以作為一種主流的5G室內(nèi)部署方式。

      4 結(jié)束語

      5G網(wǎng)絡(luò)賦能各行各業(yè),并推動全社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。室內(nèi)覆蓋是5G時代的關(guān)鍵戰(zhàn)場。在選擇5G室內(nèi)室分方案時,應(yīng)綜合考慮目標、需求、成本等多因素,采用多種解決方案來建設(shè)高效、經(jīng)濟的室內(nèi)覆蓋網(wǎng)絡(luò)。

      主流5G室分部署有DAS利舊和數(shù)字室分兩種?,F(xiàn)有DAS系統(tǒng)支持的頻段為800 MHz~2.7 GHz。如果5G的頻譜在這個頻段內(nèi),那么可以考慮采用更換信源的方式來利舊DAS。中國移動在現(xiàn)有DAS系統(tǒng)上支持2.6 GHz頻段160 MHz帶寬。電聯(lián)的3.5 GHz頻段無法在現(xiàn)有DAS上使用。此時可考慮采用2.1 GHz頻譜重耕的方式來利舊DAS。對于新建和話務(wù)量較高的場景,我們建議可直接部署5G數(shù)字室分。數(shù)字室分具有高容量、全鏈路可監(jiān)控、成本適中等特點,不僅能夠全面滿足國際電信聯(lián)盟(ITU)定義的各種5G指標,同時還可以結(jié)合MEC支撐各種行業(yè)應(yīng)用。隨著5G的發(fā)展,數(shù)字室分將會在5G室內(nèi)分布領(lǐng)域扮演越來越重要的角色。

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