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                        面向業務演進的5G無線接入組網部署規劃

                        http://www.vmoj.tw ( 2018/9/12 17:29 )

                        摘要:對5G業務場景特點及應用發展進行分析,給出面向業務的5G分階段部署需求策略;基于現有無線設備形態及5G接入網CU/DU重構方案,預判5G NR設備形態及組網特點;綜合分析當前無線網發展存在的問題及挑戰,建議5G采用C-RAN架構進行組網部署的策略并給出關于BBU/DU池集中度、BBU/DU池集中點以及無線前傳的組網方案。在此基礎上,結合業務特點及業務發展需求,給出C-RAN架構下的CU/DU部署策略,并提出現階段的無線網應對部署策略,為后續5G快速部署提前奠定組網架構基礎。

                        關鍵詞:5G;C-RAN;CU/DU;無線接入網;組網部署

                        1  引言

                        4G已為用戶提供了前所未有的使用體驗,大大改變了移動互聯網用戶的業務使用習慣,實現了人與人、人與物之間的通信更進一步。然而,隨著各種技術的突破,5G網絡與其他先進技術之間實現了相輔相成、協同發展的新局面。5G不僅需要滿足人們對超高流量密度、超高連接數密度、超高移動性的需求,能夠為用戶提供高清視頻、虛擬現實、增強現實、云桌面、在線游戲等極致業務體現,同時還要滲透到互聯網的各個領域,與工業設施、醫療儀器、交通工具等進行深度的融合,實現“萬物互聯”的愿景,有效地滿足工業、醫療、交通等垂直行業的信息化服務需要。因此,5G不僅解決人與人、人與物之間的通信需求,還需解決物與物之間的通信需求。

                        為了應對不同場景、不同業務的部署需求,5G 不僅采用更大組網帶寬,同時也將目前4G傳統BBU重構為DU和CU。重構后的設備形態將如何?為了便于系統演進及新業務發展,5G無線網架構將如何調整?面向業務CU、DU如何部署?當前4G無線網建設中如何應對?本文從5G業務需求分析出發,對5G新設備可能的實現方案及形態、面向業務的5G組網架構及CU/DU部署方案進行綜合分析評估,為后續5G無線網大規模部署提供參考建議。

                        2  5G業務部署及設備形態

                        2.1   5G業務發展部署策略

                        5G無線網絡具備高峰速率、高頻譜效率、高移動性、高密度連接、大容量、低時延、低功耗等關鍵特性指標,將給用戶帶來極致體驗無處不在,提供了低時延和高可靠的信息交互能力,支持互聯實體之間的高度實時、高度精密、高度安全的業務協作。ITU在其發布的《5G白皮書》中定義了5G的三大應用場景,增強移動寬帶(eMBB)、超高可靠低時延通信(URLLC)、大規模機器類通信(mMTC)。其中,eMBB在現有移動寬帶業務場景的基礎上,著眼于未來移動寬帶業務場景需求,提供更高體驗速率和更大寬帶接入能力,進一步提升用戶體驗等性能,追求人與人之間的極致通信體驗,eMBB適用于熱點、虛擬現實、增強現實、超高清3D視頻、高清語音、云辦公、云游戲等高容量應用。mMTC則是物聯網應用場景,支持大規模、低成本、低能耗物聯網(IoT)設備的高校接入和管理,具體包括車聯網、智能家居、智慧城市、環境監測傳感器等物聯網應用; URLLC適用于車聯網、物聯網、移動醫療等對網絡時延及可靠性要求很高的場景。

                        從業務發展需求看,mMTC業務前期可利用已有LPWA技術提供,包括現有蜂窩技術及非蜂窩技術等,未來5G新系統逐步實現滿足更大規模連接以及更低要求時延這兩種場景,諸如物流跟蹤、工業機器人連接控制、城市交通管理等。因此,初期5G更為迫切的業務需求將是eMBB和URLLC。隨著高清視頻、AR、VR等技術日漸趨熱,大容量、高速率將是5G最大的驅動力,故5G的優先需滿足于eMBB場景應用需求,而以智能駕駛為代表的URLLC對5G的需求不如eMBB場景那么迫切。

                        因此,初期(預計2019-2020年)5G保障eMBB業務為主,滿足4G熱點分流,提供高清視頻、AR、VR等業務需求,推進NB-IoT/eMTC演進,承載mMTC業務,推動諸如無人機、車聯網新業務試點應用;中期(預計2021-2023年)以eMBB業務的主要承載網,同時滿足諸如智能駕駛等URLLC業務需求,而NB-IoT/eMTC為mMTC主力承載網,5G NR承載少量潛在新型mMTC業務。5G商用完全成熟后(預計2023以后),即eMBB和URLLC業務進入成熟化階段,按需對網絡進行擴容,NR大規模承載URLLC業務,此時NB-IoT和eMTC仍為mMTC業務的主力承載網,5G NR承載部分新型mMTC業務。

                        2.2   5G NR設備形態及特點

                        5G接入網重構為CU+DU+RRU邏輯架構,CU和DU共同組成gNB基站,考慮到現有4G設備的演進需求,未來5G無線設備主要有CU/DU合設以及CU/DU分離兩種實現方案。

                        (1)CU/DU合設設備:類似現有4G的BBU設備,當前4G BBU采用主控板+基帶板兩個邏輯實體進行組網,因此,采用合設方案時,5G BBU將采用CU板+DU板的架構方式,從而確保單BBU設備同時具備CU和DU的邏輯功能,這樣不僅有利于后續擴容和其他新功能引入的靈活性,也有利于現有4G BBU向5G支持演進的平滑升級。CU/DU合設因采用電信級專用架構、并采用專用芯片實現,其可靠性較高、體積較小、功耗較小、且環境適配性較好,對機房配套條件要求較低。

                        (2)CU/DU分離設備:采用分離方案時候,DU設備和CU設備作為兩個獨立實體存在。根據3GPP的架構標準,DU主要負責完成RLC/MAC/PHY等實時性要求較高的協議棧處理功能,CU則負責完成PDCP/RRC/SDAP等實時性要求較低的協議棧處理功能:

                        對DU設備而言:DU對實時性要求非常高,同時5G NR中采用包括大帶寬(百MHz載波帶寬)、多天線技術的引入,相比現有無線系統,5G吞吐量十倍到百倍量級的提升,因此,物理層信號處理復雜度也有高達百倍量級的提升,因此,DU必須采用電信專用架構實現,主處理芯片采用集成硬件加速器的專用芯片,以滿足5G底層的高處理能力要求和實時性要求。此時,DU設備可以看作是CU/DU合設方案中的BBU設備功能簡配(無CU板)。

                        對CU設備而言:因CU對實時性要求相對較低,故CU不僅可以采用電信專用架構實現,同時也可以基于通用架構實現,使用CPU等通用芯片。采用通用架構時擴展性更好,更易于虛擬化和軟硬解耦,便于池化部署、動態擴容和備份容災,后續也可基于同樣的虛擬化硬件平臺,擴展支持MEC及NGC等需要下沉需求。

                        綜上所述,5G NR設備型態包括BBU設備和獨立CU設備兩種。其中,BBU設備基于專用芯片采用專用架構實現,可用于CU/DU合設方案,同時完成CU和DU所有的邏輯功能,也可在CU/DU分離方案中用作DU使用,負責完成DU的邏輯功能;獨立CU設備可基于通用架構或專用架構實現,只用于CU/DU分離方案,負責完成CU的邏輯功能。

                        3  5G無線組網架構及方案建議

                        3.1 5G系統部署面臨挑戰

                        面對多樣化場景的極端差異化性能需求,5G將集多種接入技術(4G/5G/NB-IoT/eMTC等)、多種部署場景(區域覆蓋、線覆蓋、點覆蓋)、多種站點類型(宏基站、小微基站、室分站)的扁平化、多連接、泛接入網絡,是一張可以根據業務應用靈活部署的融合網絡。尤其未來4G/5G將長期共存、協同發展,5G新空口定位于面向更大帶寬和萬物互聯優化,采用全新空口設計,不支持后向兼容,優先在新頻段使用。而現有存量頻譜(700M/900M/1.8G/1.9G/2.3G/2.6G)將繼續采用現有4G空口進行融合演進,通過NSA、SA協同組網方式,逐步向未來5G系統演進,同時也有利于最大限度的保護運營商投資。

                        基于以上特點,在實際開展5G無線網建設部署時候,需兼顧現有4G系統解決以下幾個問題:

                        (1)建設成本:5G NR在C頻段部署,以普通城區鏈路仿真為例,按邊緣吞吐率下行50 Mb/s、上行5 Mb/s門限,采用3.5GHz組網時5G上行覆蓋半徑僅200米左右,其單站覆蓋能力低于現有4G基站,即使考慮上下行解耦技術的應用,5G系統站址密度也將進一步提升,一方面,站點規模增加意味著高額的建設投資、站址配套、站址租賃以及維護費用,同時也造成包括無線機房、無線設備、傳輸設備、后備電源、空調等設備重復投資和能源消耗問題;另一方面,新增資源投入無法給運營商帶來成比例收入回報,實際收入增長緩慢。

                        (2)網絡性能:為滿足覆蓋及業務需求,基于超密集組網(UDN)的分層異構網將是5G網絡結構一個典型特色,然而,隨著無線小區密度的增加,站間距逐漸減小以及多系統融合應用,將大大增加用戶的切換次數和切換失敗概率,在網絡性能無法保證的情況下將大大降低用戶業務感知。因此,5G組網中需要同時兼顧異構組網模式下的“覆蓋”和“容量”需求。

                        (3)系統演進:5G接入網重構為CU+DU邏輯架構,現有4G系統架構不能滿足未來差異化業務承載需求,不利于未來CU/DU的分離部署,因此,針對5G新系統部署而言,不僅需要考慮5G本身的部署需求,還需兼顧現有4G設備向5G演進需求,兼顧4G\5G融合組網、協同部署需求,為充分發揮多頻段、多制式資源互補及網絡演進奠定基礎。

                        (4)業務部署:無線應用市場進一步拓展,諸多垂直行業客戶對有效的、安全的和低時延的無線接入網絡有強烈需求,面向垂直行業(諸如工業互聯網、車聯網、企業網等)提供無線網絡接入服務、甚至提供特色應用服務是5G需要重點考慮的問題,MEC(Multiaccess Edge Computing,多接入邊緣計算)實現了無線網絡和互聯網兩大技術有效融合,可為垂直客戶創造出一個具備高性能、低延遲與高帶寬的電信級服務環境,加速網絡中各項內容、服務及應用的快速下載,讓消費者享有不間斷的高質量網絡體驗。因此,兼顧業務時延和計算能力需求,構建MEC核心能力,分場景靈活部署MEC正是拓展新業務模式,提升產業價值的重要的解決方案。因此,5G無線網部署需有利于實現MEC下沉部署需求,有利于推動各類新興業務快速拓展。

                        3.2 5G無線接入組網方案

                        為解決上文提到的成本、性能、演進、新業務部署面臨的問題,在面向RAN2020的演進過程中,接入網側新引入C-RAN新組網架構,從而構建實時功能與非實時資源的靈活部署,功能模塊化,協同彈性化,RAN切片化的能力。考慮到C-RAN具有降低成本、改善性能、面向演進、滿足新業務部署的優勢,為滿足多樣化場景的極端差異化業務性能需求,未來5G接入網將以C-RAN架構為主進行部署。采用C-RAN進行組網時,需從BBU集中度(C-RAN區大小)、BBU/DU池化集中點(接入機房)、前傳接入方式幾個維度進行規劃,具體方案如下:

                        (1)BBU/DU集中度:C-RAN覆蓋區范圍大小需進行合理規劃,通常有小集中和大集中兩種模式,小集中優勢主要有:(1)、單個節點的風險程度降低;(2)、區域內傳輸資源消耗少,可擴容能力強,有利于未來5G超密集組網(UDN)的布局;(3)、對于業務場景比較單一的區域,更有利于未來5G面向業務的規劃。不足之處在于:(1)、單個C-RAN區域內可協同的站點少,不利于CoMP及CA實施,網絡性能提升效果欠佳,無法發揮C-RAN架構下的性能提升優勢;(2)、需要的BBU池機房消耗多,增加機房選址壓力的同時也不能有效的節約投資成本。C-RAN大集中優勢主要有:(1)、便于站間協同及CA技術實現,對無線網絡性能提升效果佳;(2)、有利于針對某些特定的場景業務及應用在未來5G規劃中可提供定制化設計,諸如CU/MEC的下沉。不足之處包括:(1)、單節點風險增加,維護等級及對應的配套投資需要提升;(2)、前傳纖芯資源消耗量大,光纜收斂跳纖增加,對傳輸要求也進一步提高;(3)、不利于面向未來5G的站點進一步加密。

                        通過從建設部署成本、小區邊緣協同性能提升指標、未來5G超密集組網后RRU掛接需求、傳輸一張光纜網發展需求等多個維度綜合分析,建議單個C-RAN區覆蓋8~10個宏站物理站址為宜,按照站間距300m~500m計算,單個BBU池的覆蓋能力在0.5~5平方公里左右,可以依據實際站點部署情況做適當調整。

                        (2)BBU/DU池集中點:C-RAN機房建議選在傳輸管道資源豐富的區域(盡量于綜合業務區一級光交環路的光交箱附近進行選擇)、具備后續進出維護方便的優勢、避免短期內被拆遷拆除風險等。同時,需考慮GPS室外安裝條件是否滿足。機房獲取中,優先利舊現有傳輸匯聚機房、空間足夠的自有基站機房均可作為BBU/DU池機房,不具備利舊條件的情況下,建議開展新接入機房選址規劃。新增BBU池化匯聚機房需兼顧傳輸接入層機房雙重屬性,不僅需滿足區域內4G/5G所有BBU匯聚以,同時需考慮未來CU/MEC部署及全業務OLT下沉需求。以自建磚混機房為例,機架位按4G 2個,5G 2個,CU/MEC 1個,PTN匯聚1個,5G傳輸匯聚1個,OLT 1個,ODF 1個考慮,如果采用傳統鉛酸電池,則機房空間需配置25平米以上;若采用新型磷酸鐵鋰電池,機房空間需配置20平米以上,機房布局如圖1所示:

                        (a)25平米機架布局圖

                        (b)20平米機架布局圖

                        圖1 BBU接入點機房布局參考圖

                        (3)前傳組網接入:5G高密集組網、高速率傳輸以及高頻通信技術的應用,使得前傳網絡的流量壓力急劇增加,同時對時延要求面臨嚴峻的挑戰。因此采用的前傳網絡技術需同時具備滿足低時延、節省光纖資源等能力。典型前傳技術主要白光直驅、CWDM彩光、OTN/WDM技術。

                        a)白光直驅方案的優點是可滿足C-RAN傳輸的頻率抖動和帶寬要求等各項技術指標要求,點對點的組網結構簡單,光模塊成熟且成本低;缺點在于占用光纖資源較多。故白光直驅方案的適用場景為光纖資源豐富的短距離C-RAN 傳輸。

                        b)CWDM彩光采用波分復用技術將多個射頻信號以不同波長承載復用到一對光纖傳輸,占用光纖資源較少,可滿足短距離C-RAN傳輸的頻率抖動和帶寬要求等各項技術指標要求。其劣勢是成本相對較高,同時由于每個RRU占用不同波長,實際部署時RRU的選擇與布放應提前做好規劃,彩光直驅涉及波長數較多時,建設和維護難度較大。

                        c)OTN/WDM方案采用波分復用技術在一對光纖中實現對多個RRU的信息傳輸,通常一對光纖可支持十幾個甚至幾十個基站,并引入OTN的封裝、管理和保護機制。其優點是OTN傳輸設備產業鏈比較成熟,可同時承載C-RAN和其它類型業務,不僅占用光纖資源少,同時有利于擴容演進,基本滿足50ms的保護倒換要求;不足之處在于該方案需要BBU側和RRU側配置OTN/WDM設備,不僅設備成本高,而且需要配備相應的電源、散熱裝置(為室內型),因此還需考慮設備安裝條件是否具備。此外,多個級聯的OTN/WDM 設備情況下的頻率抖動是否滿足還有待進一步驗證。

                        綜上所述,對于部署成本敏感的接入層網絡C-RAN前傳建議優先采用無源彩光方案,未來根據OTN前傳技術試點應用成果,可以逐步采用OTN技術方案實現前傳。

                        3.3 CRAN架構下的CU/DU部署

                        C-RAN架構下,CU/DU可部署在接入機房、普通匯聚機房、骨干匯聚機房和核心機房四種。

                        對于純DU設備及CU/DU合設BBU來說,因其時延要求高,適合采用類似現有4G的塔下直接部署及BBU池部署方式。結合BBU/CU池化集中度的分析可以看出,采用CRAN小集中方式池化部署時BBU/DU時,BBU與RRU之間距離較近,通常前傳距離在1公里以內,使用短距高速光模塊則能滿足需求,該方式也有利于降低部署成本;將BBU/DU部署在C-RAN池機房內,有利于后續4G/5G BBU融合及4G/5G協同技術的引入。因此,從建設成本及4G/5G演進需求看,DU需優先考慮采用C-RAN方式進行組網部署,對于某些特定場景,可考慮塔下直接部署方式。

                        對于CU設備而言,eMBB、mMTC、URLLC三類業務訴求差異大,其部署位置和方式需兼顧業務具體訴求進行靈活部署,以滿足業務對時延、帶寬、大連接等需求,并達到最大資源利用效率。因此,針對不同業務的部署,需充分考慮功率、傳送網,站點可實施性及基建等相關因素。

                        URLLC業務和eMBB時延敏感業務,CU與DU同機房部署,有利于減少數據傳輸的時延。

                        eMBB時延不敏感業務,CU和DU可以分離部署,有利于更好集中管理,提升資源利用效率。

                        mMTC業務,要求支持海量連接,建議CU與DU分離部署,確保網絡信令處理能力和內存可擴展性好,以滿足mMTC海量連接需求。

                        C-RAN架構組網模式下,不同機房部署CU的特點如表1所示:

                        表1    CU部署不同機房的業務特點及部署改造特點

                        C-RAN架構
                        管轄DU規模
                        DU/CU交互時延
                        部署特點
                        接入機房
                        數十個
                        幾乎不計
                        CU/DU一體設備對機房環境適配性較好,因此部署難度和4G部署BBU相同,對機房條件無額外要求
                        匯聚機房
                        數十個
                        數百微秒
                        施工難度和傳輸改造難度相對較大
                        骨干匯聚
                        數百個
                        毫秒級
                        CU部署在骨干匯聚機房時施工難度較小,且池化規模較大。
                        對傳輸網的壓力也較小。
                        核心機房
                        數千個
                        十毫秒級
                        便于CU虛擬化和池化,部署最為便利且性價比高。

                        由此可以得出結論:對eMBB業務,為了保證5G的無線性能和時延,CU與DU間的單向時延需控制在3毫秒級以內,故核心機房不能滿足時延要求,其余機房均能滿足需求;對URLLC業務,其空口數據面時延需控制在0.5 ms以內時,CU只能部署在C-RAN接入機房才能滿足時延要求;對于mMTC業務,業務本身對時延需求不大,對CU部署位置要求不高,可優先考慮部署在核心機房。

                        5G無線網CU/DU部署架構如圖2所示:

                        圖2    CU/DU部署示意圖

                        4 現階段無線架構預埋應對

                        未來為更好實現5G無線網快速部署,在現有4G網絡規劃中建議提前開展面向5G演進的C-RAN架構演進規劃,具體建議如下:

                        (1)將遠端RRU站點前傳接入作為傳輸業務接入需求開展傳輸規劃,以一張光纜網為目標導向,以綜合業務區為范圍開展C-RAN區域細分規劃,結合前文分析,建議單個C-RAN區包括8~10個左右宏站物理點,區域面積為0.5~5平方公里左右,單個綜合業務區細分為3~4個C-RAN區。

                        (2)提前開展面向C-RAN架構演進需求的接入機房規劃,選取條件良好的機房做為BBU集中設置點。機房位置建議選在一級分纖點周邊,有利于向上雙掛2個匯聚機房成環,對于機房面積,建議至少配置20平米。

                        (3)提前開展面向C-RAN演進的前傳接入規劃:現階段可考慮采用彩光實現前傳,單物理點可根據當前使用的頻點數及后續頻率擴容需求進行合理的合分波設計及傳輸纖芯配置。遠端站點接入點的選擇方面,共址站可優先利舊現有光纜路由,如宏站利舊匯聚接入環,微站利舊上聯光纜;跨綜合業務區站點,需要調整掛接,按新址方案,對于新址站點建議就近接入2級及以下光交,不建議直接通過一級光交接入,有利于節約主干纖芯資源。

                        5 結束語

                        本文對未來5G無線組網架構及CU/DU部署進行研究。首先對5G業務場景及應用特點、發展需求進行分析,提出業務分階段發展部署策略;按照業務發展需求,通過對5G無線主設備特性分析以及目前無線網組網建設遇到的問題及挑戰進行綜合評估,提出5G NR接入網采用C-RAN架構進行組網部署的策略,在此基礎上給出包括C-RAN區域規劃、機房配置、前傳接入方面的整體方案建議。在此基礎上,基于5G業務場景特點,給出 CU、DU具體位置規劃建議并提出現階段網絡建設中的應對措施。

                        因5G NSA(非獨立組網)及SA(獨立組網)相關標準方才制定,實際5G設備形態還有待商用開發,同時針對DU/CU的部署也需要進一步基于特定的場景和覆蓋需求,也需要結合市場業務發展的需求進行合理規劃配置。但在5G組網架構方面,采用C-RAN架構更能滿足未來NFV/SDN等技術的發展應用,同時在成本及未來高密度網絡協同、性能提升方面的優勢也不言而喻,因此,本文建議當前無線網建設中,優先考慮采用C-RAN架構進行部署,同時做好包括機房、傳輸等相關資源的提前配置。

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                        作者簡介

                        黃小光:高級工程師,碩士畢業于重慶郵電大學信號信息處理專業,現任職于華信咨詢設計研究院有限公司,從事無線網絡規劃、咨詢設計等工作。

                        趙品勇:高級工程師,碩士畢業于南京郵電大學通信工程專業,現任職于華信咨詢設計研究院有限公司,從事無線網絡規劃、咨詢、管理等工作。

                        汪偉:高級工程師,碩士畢業于浙江大學控制科學與工程專業,現任職于華信咨詢設計研究院有限公司,從事無線網規劃、設計等工作。

                        作者:黃小光 趙品勇 汪偉   來源:《移動通信》

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