BBU (jednostka przetwarzania pasma podstawowego) i RRU (Radio Remote Unit) to podstawowe elementy rozproszonych stacji bazowych w sieciach komunikacyjnych mobilnych. Są one podłączone za pomocą kabli światłowodowych w celu oddzielenia sygnałów pasma podstawowego od sygnałów częstotliwości radiowej do przetwarzania. Wykorzystując przewagę architektoniczną „scentralizowanego przetwarzania pasma podstawowego i zdalnego przetwarzania częstotliwości radiowej”, są one szeroko stosowane w różnych scenariuszach pokrycia komunikacji. Poniżej znajdują się typowe scenariusze aplikacji:
Jest to najbardziej fundamentalny scenariusz zastosowania dla BBU/RRU, używany do osiągnięcia ciągłego zasięgu sygnału w obszarach na dużą skalę, takich jak miasta, przedmieścia i regiony wiejskie.
Metoda wdrażania:BBU są zazwyczaj scentralizowane w centrach danych (takich jak pokoje stacji bazowej lub centra danych), odpowiedzialne za funkcje podstawowe, takie jak przetwarzanie sygnału pasma podstawowego, działanie stosu protokołu i planowanie zasobów; RRU są rozmieszczane za pomocą kabli światłowodowych do podwyższonych lokalizacji, takich jak wieże lub dachy, bezpośrednio przesyłanie/odbierające sygnały RF, z promieniami pokrycia od setek metrów do kilku kilometrów (w zależności od warunków energii i środowiska).
Zalety:W porównaniu z tradycyjnymi zintegrowanymi stacji makro, RRU są kompaktowe i lekkie, co umożliwia elastyczną instalację na poprzeczkach, wspornikach i innych lokalizacjach, zmniejszając poleganie na pomieszczeniu sprzętu. Ponadto transmisja światłowodowa ma niską stratę, umożliwiając skuteczne rozszerzenie zakresu zasięgu i zmniejszając koszty wdrażania.
W przypadku środowisk wewnętrznych (takich jak duże centra handlowe, budynki biurowe, metody, lotniska, hotele itp.), W przypadku gdy osłabienie sygnałów i ślepe miejsca są spowodowane niedrożnościami ściany, BBU/RRU jest rozwiązaniem głównego nurtu.
Metoda wdrażania:BBU mogą być centralnie położone w pomieszczeniach sprzętu budowlanego lub w pomieszczeniach elektrycznych, podłączone za pomocą kabli światłowodowych do wielu RRU, które są następnie dystrybuowane i instalowane w lokalizacjach takich jak sufity i korytarze, tworząc rozproszony system pokrycia wewnętrznego.
Zalety:Precyzyjnie obejmuje ślepe plamy wewnętrzne, zwiększa siłę sygnału i jednorodność; Obsługuje jednoczesne wielu użytkowników, spełniając potrzeby komunikacyjne tłumów o dużej gęstości w centrach handlowych, metrach itp.
Nadaje się do szybkich scenariuszy mobilności, takich jak szybka kolej, autostrady i miejska transport kolejowy (metra, lekka kolej), zajmujące się wyzwaniami „szybkiego przekazania” i „ciągłego zasięgu”.
Metoda wdrażania:Wdrażaj jednostki RRU co 1-3 kilometry wzdłuż kolei/autostrad, połączone kablami światłowodowymi do zdalnego BBU (zdolnego do centralnego zarządzania wieloma jednostkami RRU); Wykorzystaj technologię „łączenia komórek” lub „miękkiego przekazania”, aby zminimalizować przerwy sygnału podczas szybkiego ruchu pociągu.
Zalety:RRU są kompaktowe i łatwe w instalacji (np. Na słupach użyteczności wzdłuż torów), zdolnych do dostosowania się do złożonego terenu wzdłuż trasy; Scentralizowane zarządzanie BBU upraszcza działalność i konserwację sieci, zapewniając stabilność komunikacji podczas ruchu szybkiego.
Rozwiązanie, które są ukierunkowane w górzyste regiony, wyspy, obszary wiejskie i inne regiony o słabej infrastrukturze, ma na celu osiągnięcie podstawowego zakresu komunikacji po niskich kosztach.
Metoda wdrażania:BBU może być centralnie rozmieszczone w centralnych centrach danych hrabstwa lub miasteczka, z RRU rozszerzonym za pomocą kabli światłowodowych na duże odległości na odległe wioski (odległości rozszerzenia do 10-20 kilometrów), a RRU bezpośrednio zainstalowane na prostych biegunach lub dachach budynków mieszkalnych.
Zalety:Nie trzeba budować niezależnych centrów danych dla każdego punktu pokrycia, znacznie zmniejszając koszty inżynierii lądowej i energii; Transmisja światłowodowa ma silną odporność na zakłócenia, co czyni ją odpowiednim dla złożonych środowisk naturalnych.
W scenariuszach tłumu o wysokiej gęstości, takich jak duże areny sportowe, miejsca koncertów i centra wystawowe, wymagane jest wsparcie dla ogromnego współbieżnego dostępu użytkownika (np. Współobrzenny dostęp do 10 000 użytkowników poniżej 5G).
Metoda wdrażania:BBUS przyjmuje architekturę „puli pasma podstawowego”, aby centralnie przetwarzać sygnały pasma podstawowego z wielu RRU; Gęsto wdrażanie małych RRU w miejscu (np. One RRU na 50-100 metrów kwadratowych) w celu zwiększenia wykorzystania widma poprzez podział komórek.
Zalety:Elastyczne wdrożenie RRU dostosowuje się do złożonych struktur miejsc, podczas gdy scentralizowane harmonogram zasobów BBU dynamicznie przydziela przepustowość, aby spełnić wymagania o wysokiej przepustowości, niskiej opóźnienia (np. Usługi przesyłania strumieniowego na żywo, AR/VR).
W scenariuszach przemysłowych, takich jak parki przemysłowe, kopalnie i porty, wymagane jest stabilne i niezawodne wsparcie komunikacyjne dla urządzeń IoT (np. Czujniki, drony i zautomatyzowany sprzęt).
Metoda wdrażania:BBU są wdrażane w przemysłowych centrach danych, podczas gdy RRU są elastycznie instalowane zgodnie z dystrybucją urządzeń (np. Wzdłuż linii produkcyjnych, tuneli kopalni i placów), obsługujące protokoły o szerokiej przestrzeni (LPWAN) lub branżowe (URLLC).
Zalety:RRU mogą wytrzymać ostre środowiska przemysłowe, takie jak wysokie temperatury, kurz i wibracje; BBUS obsługuje funkcję obliczania krawędzi, zmniejszając opóźnienie transmisji danych w celu spełnienia wymagań kontroli przemysłowej w czasie rzeczywistym.
Podstawowa wartość BBU/RRU polega na elastyczności wdrażania, optymalizacji kosztów i ulepszenia wydajności sieci umożliwionej przez rozdział pasma podstawowego i częstotliwości radiowej, co czyni go podstawową architekturą o szerokim zasięgu i silnej adaptacji w sieciach 4G/5G. Zapewnia spersonalizowane rozwiązania komunikacyjne dla aplikacji, od zasięgu szerokiego obstu po zasięg w pomieszczeniach oraz od szybkiej mobilności po przemysłowy IoT.
BBU (jednostka przetwarzania pasma podstawowego) i RRU (Radio Remote Unit) to podstawowe elementy rozproszonych stacji bazowych w sieciach komunikacyjnych mobilnych. Są one podłączone za pomocą kabli światłowodowych w celu oddzielenia sygnałów pasma podstawowego od sygnałów częstotliwości radiowej do przetwarzania. Wykorzystując przewagę architektoniczną „scentralizowanego przetwarzania pasma podstawowego i zdalnego przetwarzania częstotliwości radiowej”, są one szeroko stosowane w różnych scenariuszach pokrycia komunikacji. Poniżej znajdują się typowe scenariusze aplikacji:
Jest to najbardziej fundamentalny scenariusz zastosowania dla BBU/RRU, używany do osiągnięcia ciągłego zasięgu sygnału w obszarach na dużą skalę, takich jak miasta, przedmieścia i regiony wiejskie.
Metoda wdrażania:BBU są zazwyczaj scentralizowane w centrach danych (takich jak pokoje stacji bazowej lub centra danych), odpowiedzialne za funkcje podstawowe, takie jak przetwarzanie sygnału pasma podstawowego, działanie stosu protokołu i planowanie zasobów; RRU są rozmieszczane za pomocą kabli światłowodowych do podwyższonych lokalizacji, takich jak wieże lub dachy, bezpośrednio przesyłanie/odbierające sygnały RF, z promieniami pokrycia od setek metrów do kilku kilometrów (w zależności od warunków energii i środowiska).
Zalety:W porównaniu z tradycyjnymi zintegrowanymi stacji makro, RRU są kompaktowe i lekkie, co umożliwia elastyczną instalację na poprzeczkach, wspornikach i innych lokalizacjach, zmniejszając poleganie na pomieszczeniu sprzętu. Ponadto transmisja światłowodowa ma niską stratę, umożliwiając skuteczne rozszerzenie zakresu zasięgu i zmniejszając koszty wdrażania.
W przypadku środowisk wewnętrznych (takich jak duże centra handlowe, budynki biurowe, metody, lotniska, hotele itp.), W przypadku gdy osłabienie sygnałów i ślepe miejsca są spowodowane niedrożnościami ściany, BBU/RRU jest rozwiązaniem głównego nurtu.
Metoda wdrażania:BBU mogą być centralnie położone w pomieszczeniach sprzętu budowlanego lub w pomieszczeniach elektrycznych, podłączone za pomocą kabli światłowodowych do wielu RRU, które są następnie dystrybuowane i instalowane w lokalizacjach takich jak sufity i korytarze, tworząc rozproszony system pokrycia wewnętrznego.
Zalety:Precyzyjnie obejmuje ślepe plamy wewnętrzne, zwiększa siłę sygnału i jednorodność; Obsługuje jednoczesne wielu użytkowników, spełniając potrzeby komunikacyjne tłumów o dużej gęstości w centrach handlowych, metrach itp.
Nadaje się do szybkich scenariuszy mobilności, takich jak szybka kolej, autostrady i miejska transport kolejowy (metra, lekka kolej), zajmujące się wyzwaniami „szybkiego przekazania” i „ciągłego zasięgu”.
Metoda wdrażania:Wdrażaj jednostki RRU co 1-3 kilometry wzdłuż kolei/autostrad, połączone kablami światłowodowymi do zdalnego BBU (zdolnego do centralnego zarządzania wieloma jednostkami RRU); Wykorzystaj technologię „łączenia komórek” lub „miękkiego przekazania”, aby zminimalizować przerwy sygnału podczas szybkiego ruchu pociągu.
Zalety:RRU są kompaktowe i łatwe w instalacji (np. Na słupach użyteczności wzdłuż torów), zdolnych do dostosowania się do złożonego terenu wzdłuż trasy; Scentralizowane zarządzanie BBU upraszcza działalność i konserwację sieci, zapewniając stabilność komunikacji podczas ruchu szybkiego.
Rozwiązanie, które są ukierunkowane w górzyste regiony, wyspy, obszary wiejskie i inne regiony o słabej infrastrukturze, ma na celu osiągnięcie podstawowego zakresu komunikacji po niskich kosztach.
Metoda wdrażania:BBU może być centralnie rozmieszczone w centralnych centrach danych hrabstwa lub miasteczka, z RRU rozszerzonym za pomocą kabli światłowodowych na duże odległości na odległe wioski (odległości rozszerzenia do 10-20 kilometrów), a RRU bezpośrednio zainstalowane na prostych biegunach lub dachach budynków mieszkalnych.
Zalety:Nie trzeba budować niezależnych centrów danych dla każdego punktu pokrycia, znacznie zmniejszając koszty inżynierii lądowej i energii; Transmisja światłowodowa ma silną odporność na zakłócenia, co czyni ją odpowiednim dla złożonych środowisk naturalnych.
W scenariuszach tłumu o wysokiej gęstości, takich jak duże areny sportowe, miejsca koncertów i centra wystawowe, wymagane jest wsparcie dla ogromnego współbieżnego dostępu użytkownika (np. Współobrzenny dostęp do 10 000 użytkowników poniżej 5G).
Metoda wdrażania:BBUS przyjmuje architekturę „puli pasma podstawowego”, aby centralnie przetwarzać sygnały pasma podstawowego z wielu RRU; Gęsto wdrażanie małych RRU w miejscu (np. One RRU na 50-100 metrów kwadratowych) w celu zwiększenia wykorzystania widma poprzez podział komórek.
Zalety:Elastyczne wdrożenie RRU dostosowuje się do złożonych struktur miejsc, podczas gdy scentralizowane harmonogram zasobów BBU dynamicznie przydziela przepustowość, aby spełnić wymagania o wysokiej przepustowości, niskiej opóźnienia (np. Usługi przesyłania strumieniowego na żywo, AR/VR).
W scenariuszach przemysłowych, takich jak parki przemysłowe, kopalnie i porty, wymagane jest stabilne i niezawodne wsparcie komunikacyjne dla urządzeń IoT (np. Czujniki, drony i zautomatyzowany sprzęt).
Metoda wdrażania:BBU są wdrażane w przemysłowych centrach danych, podczas gdy RRU są elastycznie instalowane zgodnie z dystrybucją urządzeń (np. Wzdłuż linii produkcyjnych, tuneli kopalni i placów), obsługujące protokoły o szerokiej przestrzeni (LPWAN) lub branżowe (URLLC).
Zalety:RRU mogą wytrzymać ostre środowiska przemysłowe, takie jak wysokie temperatury, kurz i wibracje; BBUS obsługuje funkcję obliczania krawędzi, zmniejszając opóźnienie transmisji danych w celu spełnienia wymagań kontroli przemysłowej w czasie rzeczywistym.
Podstawowa wartość BBU/RRU polega na elastyczności wdrażania, optymalizacji kosztów i ulepszenia wydajności sieci umożliwionej przez rozdział pasma podstawowego i częstotliwości radiowej, co czyni go podstawową architekturą o szerokim zasięgu i silnej adaptacji w sieciach 4G/5G. Zapewnia spersonalizowane rozwiązania komunikacyjne dla aplikacji, od zasięgu szerokiego obstu po zasięg w pomieszczeniach oraz od szybkiej mobilności po przemysłowy IoT.