黃華錚
(中國移動通信集團廣東有限公司清遠分公司,清遠 511500)
中國移動4G覆蓋網(wǎng)采用的頻段為D頻段(2575-2635 MHz)和F頻(1885-1915MHz),共90M。下行和上行的容量比約為4:1,當前的網(wǎng)絡的下行與上行的業(yè)務比為9:1(>>4:1),目前還是下行容量受限。D頻段和F頻段覆蓋由于所處的頻段較高,與低頻段的900M頻段相比,D頻段路徑損耗相差9-16dB,F(xiàn)頻段路徑損耗相差6-10dB,覆蓋能力存在一定的不足,要滿足較好的4G覆蓋水平,需要投入建設較多的基站。TDD LTE深度覆蓋存在不足,市區(qū)道路拉網(wǎng)測試電平≥-100dBm的比例不足90%,經(jīng)過墻體阻擋約10-20dB的損耗,室內電平大部分在<-110dBm以下,用戶感知較差;海量CQT測試表明D頻點和F頻點信號經(jīng)過阻擋后在室內信號電平較低,不能滿足室內業(yè)務需求,需要大量增加室內4G覆蓋建設,需要海量的工程建設及漫長的建設周期。中國移動擁有覆蓋特性較好的GSM900頻段,3GPP已經(jīng)把GSM900頻段劃分給FDD LTE使用,因此,通過對GSM900頻率進行重耕,快速引入FDD LTE(900)網(wǎng)絡,利用900MHz良好的頻率特性和FDD上下行的獨立帶寬,并且和TDD LTE融合組網(wǎng),可以同時滿足中國移動4G覆蓋和容量的需求。
中國移動無線網(wǎng)絡藍圖(圖1)描繪未來會形成7個頻段、5個系統(tǒng)的多層的無線網(wǎng)絡,建設及運營挑戰(zhàn)大:
圖1
在現(xiàn)有TDD LTE網(wǎng)絡上新建一套FDD LTE(900)網(wǎng)絡,首先無線射頻單元會增加,機房建設投入加大,機房耗電量增加;另外多系統(tǒng)網(wǎng)絡已經(jīng)造成天面位置緊張,若新增天線,需要增加物業(yè)協(xié)商的時間成本和可能增加租金成本;最后由于新加射頻設備和新建天面,工程量和建網(wǎng)時間進一步增加,不利于快速部署FDD900網(wǎng)絡
2.2.1 GSM共模建設方案
共模是指同一射頻單元同時發(fā)射不同模式的網(wǎng)絡信號,實現(xiàn)多個模式的系統(tǒng)共用同一射頻單元RRU以及天線饋線等資源,不增加天面資源的占用,如圖2所示。
圖2
2.2.2 共模建設方案和FDD獨立新建方案優(yōu)勢對比
優(yōu)勢1:建網(wǎng)難度與時長優(yōu)勢顯著
共模建設時,可充分復用現(xiàn)有GSM天線,極大降低部署難度。特別是對于現(xiàn)有GSM RRU已經(jīng)具備支持NB-IoT/FDD能力的情況下,僅需增加一塊基帶板,一根光纖(用于連接基帶和射頻單元),即可完成共模升級,工程用時小于一個小時。
圖2
優(yōu)勢2:大幅節(jié)約成本支出
(1)大幅節(jié)約鐵塔租金:每新增一套系統(tǒng)(3副天線+3個RRU)加收單站租金30%。如果使用多端口天線利舊抱桿,只新增3個RRU的情況加收租金20%,以中國移動現(xiàn)網(wǎng)平均單站年租金~3萬元測算。相比共模建設方案,純新建方案每年要多交租金6000~9000元/年/站,共模建設方式由于不需要付額外的鐵塔租金,相比獨立新建方式,每個基站可以節(jié)省3萬~4.5萬(5年)的運維費用。
(2)電費大幅下降:每個基站3個RRU的功耗是基站能耗最大的部分,其中凈功耗(無業(yè)務發(fā)射時的功耗)在共模方式下可多個系統(tǒng)共享,比獨立新建方式節(jié)省大量基站能耗和電費。
圖4
根據(jù)現(xiàn)網(wǎng)基站功耗情況及NB-IoT設備功耗計算,采用共模方案每年可節(jié)省電費約8000~12000元/站(電費按1元/度計算),5年可節(jié)省4萬~6萬元。因此,采用共模建設方式,單站的鐵塔租金和電費的節(jié)省可達7萬~10.5萬(5年)。
優(yōu)勢3:節(jié)約大量建設投入
共模方式建設,一方面可以利舊GSM現(xiàn)網(wǎng)已經(jīng)具備多模能力的RRU,節(jié)省設備投資成本,另一方面,實現(xiàn)與GSM復用天線端口,大幅節(jié)省天線投資,如表1所示。
表1
采用FDD/GSM共模的方式建設FDD900網(wǎng)絡,可以大量節(jié)省時間成本和工程成本,使快速部署FDD900網(wǎng)絡成為可能。
方案1,RBS6201升級:升級約需1個小時左右完成,GSM斷網(wǎng)大概半小時,只需增加DUS板,增加GPS天線。
新增1套GPS系統(tǒng)或者共享原GPS系統(tǒng),安裝需要半小時。RBS6201機柜增加DUS板、RUS板、設備聯(lián)線,饋線聯(lián)接15分鐘。 GSM后臺改數(shù)據(jù)開通需要半小時(基站安裝與后臺改數(shù)據(jù)同步進行)。激活開通FDD LTE:提前完成DUS本調,聯(lián)調開通5分鐘完成。
方案2,RBS6601升級:升級約需2個小時左右完成(包括布放光纖),GSM斷網(wǎng)大概半小時,只需增加DUS板,增加GPS天線,增加一條DUS到RRUS的光纖。新增1套GPS系統(tǒng)或者共享原GPS系統(tǒng),安裝需要半小時。RBS6601新增加DUS板,聯(lián)接數(shù)據(jù)線,15分鐘完成安裝。增加光纖需要根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,一般1小時至3小時GSM后臺改數(shù)據(jù)開通需要半小時(基站安裝與后臺改數(shù)據(jù)同步進行)激活開通FDD:安裝提前完成DUS本調,聯(lián)調開通5分鐘完成。
表2
3.2.1 拉網(wǎng)測試評估
清遠市區(qū)試點區(qū)域開通混模FDD900網(wǎng)絡后,拉網(wǎng)測試GSM網(wǎng)絡覆蓋率和語音質量等重要指標保持穩(wěn)定,如表3及拉網(wǎng)測試圖:
表3
圖5
3.2.2 后臺KPI指標對比評估
試點GSM小區(qū)對比開通FDD LTE前后,各項重要指標良好,保持平穩(wěn),無惡化情況,無線接通率平均為99.66%,語音掉線率平均為0.96%,切換成功率平均為98.91%。試點小區(qū)GSM數(shù)據(jù)業(yè)務總流量微幅下降,數(shù)據(jù)業(yè)務總流量由開通前的一周均值16496M下降為近一周均值15405M,數(shù)據(jù)業(yè)務流量下降6.61%,原因是開通的FDD LTE后4G覆蓋深度明顯改善,F(xiàn)DD LTE網(wǎng)絡吸收了數(shù)據(jù)流量。
圖6
FDD900開通后4G網(wǎng)絡道路測試覆蓋率(RSRP≥-100dbm且CRS-SINR≥-3dB的比例)從89.26%提高到91.21%,覆蓋率提升近2%;上行吞吐率從4.04Mb/s提高到4.59Mb/s,上行速率改善。
表4
FDD站點的開啟對TDD網(wǎng)絡覆蓋的有效補充,減少了原來TDD網(wǎng)絡邊緣弱覆蓋區(qū)域的采樣點,取一周的MR數(shù)據(jù),融合組網(wǎng)后試點區(qū)域TDD網(wǎng)絡MR覆蓋率從93.87%提升到94.31%。同時也降低了試點區(qū)域TDD網(wǎng)絡弱覆蓋小區(qū)數(shù),從每天182個降低到170個。
圖6
采用共模建設的方式快速引入FDD900,可以解決TDD LTE網(wǎng)絡覆蓋和容量問題。共模建設相對新建方式,從工程量,實施難度,施工時間和建設成本上都有較大的優(yōu)勢。在清遠試點方案表明,共模方式符合預期效果,適合中國移動快速部署FDD網(wǎng)絡建設,提升4G網(wǎng)絡質量。
[1] 程鴻雁,朱晨鳴,王太峰等.LTE FDD網(wǎng)絡規(guī)劃與設計[M].北京:人民郵電出版社,2013.
[2] Deployment Guideline.ERICSSON ALEX.
[3] Radio Wave Propagation Guideline.ERICSSON ALEX.