BBU+RRU组网规划(ZTE)

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基站BBU、RRU、AAU

基站BBU、RRU、AAU

基站BBU、RRU、AAU基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

那么什么是宏基站、分布式基站、SDR基站、直放站呢?一、宏基站宏基站是指通信运营商的无线信号发射基站,宏基站覆盖距离大,一般在35Km,适用于郊区话务量比较分散的地区,全向覆盖,功率较大,微基站多用于城市内,覆盖距离小,一般1-2km,定向覆盖,微微型基站多用于市区热点补盲覆盖,一般发射功率很小,覆盖距离500m或更小。

宏站的设备功率一般为4-10W,换算成无线信号比值就是36-40dBm,加上基站覆盖天线的增益20dBi就是56-60dBm。

如果就这样的功率照射在人的身上谁都受不了,准保成烤肉。

但是在我们生活的范围中有很多的空气、尘埃、各种声音和各种各样的物体,他们可以阻挡掉很多的电磁辐射,所以当大功率的电磁波从基站天线发射出来后到我们的身边的时候已经变得很弱。

二、分布式基站分布式基站是新一代用于完成网络覆盖的现代化产品。

其特点主要是将射频处理单元和传统宏基站基带处理单元分离的同时又通过光纤连接,分布式基站结构的核心概念就是把传统宏基站基带处理单元(BBU)和射频处理单元(RRU)分离,二者通过光纤相连。

在网络部署时,将基带处理单元与核心网、无线网络控制设备集中在机房内,通过光纤与规划站点上部署的射频拉远单元进行连接,完成网络覆盖,从而降低建设维护成本、提高效率。

分布式基站把传统的宏基站设备按照功能划分为两个功能模块,其中把基站的基带、主控、传输、时钟等功能集成在一个称为基带单元BBU(Base Band Unit)的模块上,基带单元体积小、安装位置非常灵活;把收发信机、功放等中射频集成在另外一个称为远端射频模块上,射频单元RRU(Remote Radio Unit)安装在天线端。

射频单元与基带单元之间通过光纤连接,形成全新的分布式基站解决方案。

BBU和RRU工程实施方案建议

BBU和RRU工程实施方案建议

BBU+RRU工程实施方案建议一.BBU、RRU及相关配套的安装方式基本原则如下:1.BBU安装方式:●室内安装:⏹首选安装在机房现有的标准19英寸传输架或传输机柜中。

优点是不需要额外配套安装件,不需要额外的安装空间。

⏹次选采用简易安装件的挂墙安装。

优点是安装件成本低于Hub柜,安装简单。

⏹再次选采用Hub柜挂墙安装。

优点是Hub柜防尘特性更好。

⏹最后选采用室内一体化机架安装方式。

⏹如果局方不接受一体化安装方式,则改配置为CBTS I2 CBM(S333能力),或BTSB I4(S777能力),后期引导采用8800●室外安装:⏹安装在站点支持柜ZXDU58 W121中,W121能够内置AC-DC电源、BBU、传输等设备,增加电池柜可支持300AH备电电池,W121主柜和电池柜可以叠放。

2.RRU安装方式:●首选安装在室外天线抱杆上,优点是不需要额外的安装件,不需要占用机房空间,靠近天线减少馈线损耗2-3dB。

●在天线抱杆上没有安装位置的情况下,次选安装在天面上的室外单独抱杆上,优点是不需要占用机房空间,靠近天线减少馈线损耗2-3dB。

●再次选采用室内或室外挂墙安装,优点是占地小,安装方便。

●最后选采用室内一体化机架安装方式。

3.配套及安装方式:●站点支持柜ZXDU58 W121:主柜支持内置AC-DC电源、BBU、传输等设备,电池柜支持内置300AH蓄电池,主柜和电池柜可以叠放。

W121支持户外安装,可安装在平台或天面,支持靠墙安装。

●一托二直流防雷盒:在RRU室外直流供电场景下使用,每个防雷盒可以带2个RRU。

可选择抱杆或挂墙安装。

●一托三直流防雷盒OLP18-3(9月份量产):在RRU室外直流供电场景下使用,每个防雷盒可以带3个RRU。

可选择抱杆或挂墙安装。

●一托三交流防雷盒OAPM(10月底量产):在RRU室外交流供电场景下使用,有两种配置:⏹包含AC-DC模块的配置:交流防雷盒内部可内置AC-DC模块,用于将交流电源转换为直流电源,最多支持3路直流输出,总容量600W,综合考虑容量和配置因素,能满足以下配置的交直流转换功能:◆带一个直流BBU;◆带一个直流RRU(R8841或R8860);◆带一个直流BBU和一个直流RRU(R8841或R8860);⏹不包含AC-DC模块的配置:只完成交流防雷功能,每个防雷盒可以带3个RRU。

RRU组网原则指导书

RRU组网原则指导书

RRU组网原则指导书第1章BBU+RRU组网原则1.1 光纤拉远距离所有规格的RRU都需满足以下距离要求:1) 单级级联时,最大拉远距离40km。

2) 多级级联时,整个级联链的最大拉远距离40km。

注意:光纤长度超过500米时,需使用单模光模块和单模光纤。

1.2 RRU级联能力说明假设单光口连接X个RRU261、Y个RRU268,建n个载波时,条件如下:A.1.25G光口速率下,n*(X+8*Y) ≤24;2.5G光口速率下,n*(X+8*Y) ≤48。

B. 不同类型RRU混合级联满足X+Y ≤4;C. 整个级联链的拉远距离≤40km。

1.3 BBU设备光接口能力说明下表为BBU 设备光接口能力BBP530BBI数 2 每块BBI光口数 3 总光口数 61.4 RRU合并情况下的组网在建网初期容量不是主要问题的情况下,可将不同RRU的天线通道合并到同一个小区来解决覆盖不足的问题。

RRU合并情况下,除上述A、B、C约束条件外,还需满足以下3个约束条件:D. 最大支持16个天线通道合并为一个小区。

E. 参与合并的RRU必须连接在同一个光接口板(BBI)上。

F. 在使用TD-CPRI协议时,参与合并的RRU间有距离约束(分两种情况在1.4.1 和1.4.2 说明)。

1.4.1 单光纤RRU级联且RRU合并图1-1单光纤RRU级联且RRU合并示意图单光纤级联且RRU合并时,由于每个RRU处理延迟等效500米的光纤延迟,因此同一小区的首尾RRU最大距离差为3Km-0.5Km=2.5Km。

整个级联链的最大拉远距离仍为40Km,如图1-1所示。

图1-3跨光纤RRU合并示意图跨光纤RRU合并时,参与合并的RRU,离BBU最近的RRU与离BBU最远的RRU的光纤长度之差不能大于3Km,如图1-3所示。

说明:本节限制只适用于CPRI接口,对于通过Ir接口连接的BBU和RRU无此限制。

1.5 RRU分裂情况下的组网约束RRU分裂是将一个多通道RRU分裂为N个等效RRU,每个等效RRU可使用M个天线通道。

中兴分布式基站BBU+RRU工程安装

中兴分布式基站BBU+RRU工程安装
环境监控,另外还提供了4路外部干节点监控的扩展接入。

环境监控线缆的A端为PIN头,B端需要根据工程现场制作, 总长度为3 m。

将环境监控线缆的A端PIN头连接ZXSDR R8841 C804机
箱的环境监控接口MON;

将环境监控线缆的B端连接外部监控部件或干节点;
BBU的安装
1.
抱杆固定式安装 使用抱杆安装时,抱杆直径要求在60 mm~120 mm之间 用4个六角头螺栓M10×180依次套好平垫圈10和绝缘衬套后将机柜安装 板连接在两个夹板上。
2. 3.
按顺序将抱杆安装整件预装在抱杆上,稍微拧紧 调整抱杆夹板组件的间距,拧紧六角头螺栓M10×180,将机柜安装板 固定在抱杆上。
以太网线
光纤
数据电缆 GPS跳线
BBU的安装

安装以太网线


1. 安装R6接口以太网线。
a. 将网线一端连接到CC模块的以太网“ABIS”接口。


b. 将网线另一端连接到AGW或交换机。
2. 安装后台以太网线。
a. 将网线一端连接到CC模块的“DBG/CAS/OMC”接口。
b. 将网线另一端连接到后台服务器或交换机。
(左右各2个)将ZXSDR B8200 C100机箱固定在ZXDU58 W121 系统机柜
上。

3. 紧固螺钉,确保机箱稳定安装在机柜上。 4. 安装走线架组件和防雷插箱,完成后如图所示。
BBU的安装

线缆安装


ZXSDR B8200 C100外部线缆,包括:
电源电缆


接地电缆
2. 安装基带-射频远端光纤。
a. 将光纤的一端连接到ZXSDR B8200 C100中FS模块的光接 b. 将光纤的另一端连接到远端射频单元相应的光接口。

BBU集中放置方案

BBU集中放置方案

BBU集中式建网方案示意图
现有的 机房资源 丰富的 光纤资源
充裕的 传输资源
采购BBU 综合柜,每 11个BBU集 中放于一个 机柜中。
由机房走线架 接入光纤配线架 ,最后接入光纤 路由。 BBU、RRU之间利用现有管线资源连接 ,可靠近天面安装。
分布式基站设置方案分析
无线专业

安全
配套专业
内容提要
分布式基站简介
分布式基站设置方案分析
方案比较
分布式基站简介
分布式基站设备,由基带单元 设备 (BBU)、射频远端设备 (RRU)构成。
射频单元 RRU
其射频和基带部分分离,并 具有体积小、重量轻、承受各 种环境能力强等特点,具有安 装灵活的特点。 山西联通从WCDMA一期工程 开始批量使用分布式基站,共 使用分布式基站282个,主要 解决联通局房及共享其它运营 商局房紧张的问题。
方式: BBU集中设置,景区只设置RRU
如图所示:榆社云簇基站放置BBU, 用光纤拉远到其余新建3个基站位置。
榆社雾云山站点分布示意图
分布式基站简介-原设计思路
按使用场景划分(站) 高速公 共址现 城区站 共址基 路可通 旅游景 网(机 址租赁 站(无 过小区 区灵活 房无空 困难 机房) 合并减 组网 间) 少切换 5 12
GSM WCDMA 6
为后期拉远RRU延 伸覆盖进行布局
44 20
机房紧张或无机房 站点
5
12
城区站址租赁困难
2
旅游景区灵活组网
8
WCDMA 主要使用场景
为高速公路,其次 为机房紧张或无机 房站点
内容提要
分布式基站简介
分布式基站设置方案分析
方案比较

LTE硬件介绍BBU和RRU

LTE硬件介绍BBU和RRU

F:20M+10M+5M E:20M*2+10M
FA:20M TDL+12C TDS E:2*20M TDL+6C TDS
390*210*135
10
-48V DC
-48V DC
-48V DC 220V AC
16w
12w
30w(FA) 50w(E)
DRRU3151-fae
FA+E
F:20M+10M+5M E:20M*2+10M
率。仅slot2、slot3槽位上的单板提供接口功能。
可插在0、1、3、4、5
选配
TDS基带板:UBBPc:支持12C的基带处理能力,提供6个CPRI/IR光口,支持2.5/6.144G速 槽位 率。仅slot2、slot3槽位上的单板提供接口功能。
选配 UTRP2:提供2个FE/GE光口。IP组网,需增加FE或GE光口时配发。
重量 (kg) 21
10
21 10
支持电源 单通道最大发射
类型
功率
-48V DC
20w
-48V DC 220V AC
30w(FA)50w(E)
-48V DC16w-48V DC 220V AC
50w
滤波器带宽
F频段:35M A频段:15M F频段:35M A频段:15M E频段:50M D频段:40M
部件
频段
是否支持 双模
TDS/TDL双模规格
尺寸(mm) 高*宽*深
重量 (kg)
输入电压
单通道最大 发射功率
DRRU3168e-fa FA
支持
FA:20M TDL+15C TDS 545x300x130 21 -48V DC(-36V ~-60V)DC

华为BBU面板图及RRU接口示意图

华为BBU面板图及RRU接口示意图

华为BBU面板图及RRU接口示意图名称UMPT LBBP FAN UPEU USCU UEIU选配 /必配必配必配必配必配选配选配最大配置1 6 12 1 1槽位Slot6或Slot7 Slot0~5 Slot16 Slot18或Slot19 Slot0、Slot1、Slot4和Slot5 Slot18配置说明单个UMPT优先配置在Slot7槽位槽位配置优先级:Slot3>Slot1>Slot0>Slot2>Slot4>Slot5 T+F时,每种制式都配置一块信道板到2 或3号槽只能配置在Slot16槽位电源环境监控模块。

槽位优先级:Slot19>Slot18 单星卡的USCU槽位配置优先级:Slot5>Slot4>Slot1>Slot0 双星卡的USCU槽位配置优先级:Slot5(同时占据Slot4)>Slot1(同时占据Slot0) 环境监控板。

4 5 6 18FAN161 2 3LBBP7UMPT19本期BBU面板图RRU7RRU8RRU9FAN161 2 3LBBP LBBP LBBP4 5 6 7 18RRU4RRU5RRU6UMPT19本期BBU面板图NOTE:BBU侧LBBP单板优先安装在3号槽位;第二块LBBP 单板安装在1号槽位;第三块LBBP单板安装在0号槽位;CPRI的光纤优先使用3号槽位的LBBP单板的0,2,4光口,然后安装在1号槽位的LBBP单板的0,2,4单板。

RRU1RRU2RRU32013年广州无线网扩大扩容项目参考资料BBU面板示意图2014.05.27 LBY。

RRU组网能力及方案设计建议

RRU组网能力及方案设计建议

室内RRU组网说明及方案设计建议
一、RRU组网说明
1、1个小区的通道数≤ 8;
2、1个光口支持最多6 个R11级联。

【组网建议】
为了减少设计规范的随意性达到组网一致性和可维护性,便于后期管理。

建议组网原则如下:
每个小区最多2个光口,每个光口最多级联4个R11,(共8个R11),拓扑图如下:
【光纤长度要求】
光纤长度(光通路距离)的说明:
a)同一光纤上,BBU与最远距离的RRU之间的光通路距离≤40km
b)同一光纤上,同一小区的任意两个RRU之间的光通路距离≤3km
c)不同光纤上,同一小区的任意两个RRU之间的光通路距离差≤3km
3、R11不能与R01、R04进行级联组网:R11与R01、R04在同一扇区下不能混联组网;若不
在同一扇区下,可以混联组网。

二、方案设计建议
1、同一小区下的RRU的PCC功率配置需要一致,如有特殊原因,PCC最大功率配置与最
小功率配置之间不超过5dB
2、在多小区楼宇中建议电梯与楼宇底层同一小区
3、在多小区楼宇中建议以楼层划分小区,尽量避免同一楼层多个小区,同时避免多个RRU
覆盖同一楼层,如有特殊原因无法避免,则需要通过楼宇结构空间隔离提高小区和通道间隔离度。

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RRU
BBU+RRU方案 BBU+RRU方案
基带部分 BBU
通道3 通道 通道2 通道 通道1 通道
光纤
7-10F 4-6F 1-3F
RRU
干扰隔离,有效提升系统容量与质量 覆盖 / 容量规划相对独立,平滑扩容 降低对干放的依赖,系统管理简单 智能节电,动态话务调度,基带资源共享 全面降低TCO (Total Cost of Ownership)
室内外覆盖面积比较
100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 室内覆盖面积 室外覆盖面积 80%
高价值商用客户主要集中于室内 室内覆盖系统可以精确控制室内覆盖信号分布,提 高业务服务质量 良好的室内覆盖是吸引新客户、留住老客户的关键 全网而言,室内覆盖系统占据总基站数的1/4以上
室内覆盖解决方案介绍
2/3U
室内RRU—ZXTR R11 室内
R11主要性能指标( ZXTR R11) 主要性能指标( ) 主要性能指标
R11 型号 重量(kg) 尺 寸 ( 高 × 宽 × 深 ) 370×290×135 (mm) 配置原则 按覆盖面积配置 配置数量 发射功率 温度环境 湿度环境 防雷等级 防护等级 供电方式 允许电压变化范围 典型场景单R11覆盖20000平方米 12W@6载波 ~ 5%~100%RH 电源标称20kA,最大40kA(外加防雷 箱) IP65 交直流 220VAC ( 130V-300V -48V DC(-60V~-36V) ) ,
室内覆盖传播模型: 室内覆盖传播模型:
Ploss = Ploss1m + 20 log ( d ) + FAF + 8(dB)
材料类型 普通砖混隔墙(< 30 cm) 混凝土墙体 混凝土楼板 天花板管道 金属扶手电梯 箱体电梯 人体 木质家具 玻璃 损耗 10~15dB 20~30dB 25~30dB 1~8dB 5dB 30dB 3dB 3~6dB 5~8 dB
TD-SCDMA室内覆盖 室内覆盖 BBU+RRU组网规划 组网规划
目录
概述 BBU+RRU多通道原理 BBU+RRU多通道原理 室内BBU/RRU BBU/RRU主设备简介 室内BBU/RRU主设备简介 多通道组网规划 规划案例分析
3G室内覆盖对网络质量非常重要 室内覆盖对网络质量非常重要
孤岛效应(顶部) 乒乓效应(中部) 网络繁忙(大型 商场、展览中心) 盲区、弱信号区 (电梯、地下室)
TD室内覆盖的特殊性 TD室内覆盖的特殊性
室内无法使用智能天线,用户间干扰如何解决? 室内无法使用智能天线,用户间干扰如何解决?
室外
智能天线波束赋型
室内 多通道干扰隔离
充分利用TD-SCDMA多通道特征,实现空间隔离 多通道特征, 充分利用 多通道特征
多通道隔离干扰(上行) 多通道隔离干扰(上行)
20-26F 16-20F 10-16F 4-10F 1-4F 根据信 号强度 调整成 双通道 发射分 集
下行归属 通道发射, 有效节省 功率,降 低干扰。
BBU
16-20F 10-16F 4-10F 1-4F
BBU
优选单通道下行发射
根据上行各通道接收的信号强度差异, 判断出用户所在的最强通道CH1 如果CH1通道功率不过载,则只对CH1 发送信号
大容量
支持9载波 支持 载波,在室内覆盖时,可 载波 以解决高话务问题
目录
概述 BBU+RRU组网简介 BBU+RRU组网简介 室内BBU/RRU BBU/RRU主设备简介 室内BBU/RRU主设备简介 多通道组网规划 规划案例分析
BBU+RRU组网原则 组网原则
1个小区的通道数 ≤ 8 ; 1个小区所连接的光口数 ≤ 2; BBU IQ最小交换单位是 4 AC ; 1个光口支持最多5 个单通道RRU级联 ; 1个光口的容量为24AC(载波天线) ;
光纤长度的说明( ) 光纤长度的说明(2)
<=40km <=3km
D1 BBU E1
RRU
D2
RRU
D3
RRU
D4
RRU
RRU
E2
RRU
<=3km <=40km
E3
RRU
E4
RRU
|D1+D2-E1| < 3km,|E1+E2+E3-D1| < 3km
虚框内的RRU 为同一小区
同一光纤上,同一小区的任意两个RRU之间的光通路距离≤3km ; 不同光纤上,同一小区的任意两个RRU之间的光通路距离差≤3km
微基站方案
RRU
多通道方案
14-17F 11-13F 10个用 个用 户信号在 主干线上 汇聚,载 干比下降 7-10F 4-6F 微基站 1-3F 10个用户 个用户 信号在5 信号在 个通道上 传输,降 低干扰
14-17F 11-13F 7-10F 4-6F
BBU
1-3F
单通道上行
各分支信号在主馈线(单通道)上汇聚, 载干比下降 终端功率攀升,传播环境进一步恶化
尺寸(mm) (H×W×D)
功耗(最大/平均)
170W(S333 配 置 ) /210W(S666配置) 交直流 -48V DC(-57V ~ 40V),200V AC(130V~ 300V) ~+
供电方式 允许电压变化范围 温度环境
湿度环境 5%~95% 安装方式(是否可以 支持 靠墙安装) E1/STM-1/FE Iub接口支持类型 同步方式 基站最大配置 最大RRU光接口数 最大支持语音信道 GPS 24载扇 6 576
光纤长度的说明( ) 光纤长度的说明(1)
虚框内的RRU 为同一小区
BBU
A1
RRU
A2
RRU
RRU
An
RRU
B1<=40km C1<=3km A1 ~ An<=10km,如果10km<Ax<=40km,需要更换设备的光模块,不支持Ax>40km
同一光纤上,BBU与最远距离的RRU之间的光通路距离≤40km 同一光纤上,相邻的两个网元(可能是BBU与RRU,或者RRU与RRU)默 认光通路距离≤10km,如果光通路距离达到10km~40km,需要更换光模块
RRU混合组网(2) 混合组网( ) 混合组网
混合级联方式
不同型号的RRU不配置在一个逻辑小区时,但可以通过光纤级联
RRU混合组网(3) 混合组网( ) 混合组网
混合级联方式
要尽量避免R11和R01之间的混合级联。如在同一光链中,既存在 R01级联R11,又存在R11级联R01
小区规划—覆盖分析 小区规划 覆盖分析
耦合器 功分器 无线直放站方案 微基站 干放
智能天线阵
直放站
微基站
直放站方案
微基站方案
RRU
RRU
通道3 通道 7-10F 通道2 通道 4-6F 1-3F
BBU+RRU方案 BBU+RRU方案
基带部分 BBU
通道1 通道
光纤
目录
概述 BBU+RRU多通道原理 BBU+RRU多通道原理 室内BBU/RRU BBU/RRU主设备简介 室内BBU/RRU主设备简介 多通道组网规划 规划案例分析
目录
概述 BBU+RRU组网优势 BBU+RRU组网优势 室内BBU/RRU BBU/RRU主设备介绍 室内BBU/RRU主设备介绍 多通道组网规划 规划案例分析
室内覆盖BBU—ZXTR B326 室内覆盖
型号
ZXTR B326主要性能指标: 主要性能指标: 主要性能指标
ZXTR B326 175×482.6×340
通道8 通道 通道7 通道 通道6 通道 通道5 通道 通道4 通道
26-30F 22-25F 18-21F 14-17F 11-13F 7-10F 4-6F 1-3F
通道5 通道 通道4 通道4 通道3 通道 通道2 通道
小区4 小区4
光纤
通道3 通道 通道2 通道 通道1 通道
光纤
通道1 通道
灵活支持从1/8载波每通道 9载波每通道共72级容量的平滑升级 灵活支持从 载波每通道 载波每通道共 级容量的平滑升级 载波每通道 可以根据需求变化灵活部署覆盖和容量, 可以根据需求变化灵活部署覆盖和容量,基带部分可以通过堆叠扩容
满配最大功耗
多模紧凑型BBU——ZXSDR B8300 多模紧凑型
采用中兴通讯统一软基站平台的多模紧凑型BBU,与LTE、GSM等共平 , 采用中兴通讯统一软基站平台的多模紧凑型 、 等共平 台
容量最大、每载扇功耗最低 容量最大、 支持81载扇 每载扇的功耗业界最低 整机功耗:<130W(S666) <100W(S333) 扩展能力强,支持多模和LTE平滑演进 扩展能力强,支持多模和 平滑演进 支持更多基带板槽位,可满足TD、 LTE、 GSM等多种制式未来演进、融 合的扩展需求 支持TD-SCDMA S999 + TD-LTE 至 少3个20M 2*2MIMO,兼顾一定容量 的室内覆盖 满足在引入A、C频段后更多容量需求 环境适应性强 高度2/3U可配置,深度仅197mm,具有更强的 环境适应性,推荐使用3U配置 安装灵活,可独立安装、挂墙安装,降低对机 房的要求,提高与2G设备共站率 支持全基带池交换,基带资源共享 支持全基带池交换, 根据话务量灵活调度基带资源,适应各种话务 分布场景,节约设备成本,降低资产闲置率 接口丰富 组网灵活 Iub接口支持 E1\STM-1\CSTM-1\GE\FE等接口
功耗(最大/平均) 最大84W 20% PA效率 室外单元安装方式(落地, 抱杆、挂墙 悬挂) 是否采用光纤拉远方式 是
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