5G无线网络架构及规划


    包含接入网、核心网、承载网
    接入网:基站
        BBU:基带处理单元(信号处理器)
        RRU:射频拉远单元(信号放大器)
        Ran:移动网络(LAN:本地网络)
        AAU:集成了BBU和RRU,信号的接受处理,与放大转发合并(5G)
        DU:主要对应链路层的MAC和RLC,其功能是选择传输通道的策略
        CU:主要对应PDCP,其功能是对传输过程中的信号进行增强、控制、管理等
        4G:主要特点是SingleRan,集成了2G/3G/4G多种标准。最早由华为推出,使得2G/3G网络向4G网络演进的过程非常平滑,节约了很多成本
        D-RAN:BBU和RRU分离,但距离拉近,馈线成本降低,信号损耗降低
        C-RAN:把原来的机房集中到中心机房,使得信号可以集中处理,也为云的诞生提供了基础,信号之间的交叉地带选择可以更加便捷,降低空调成本同时减少污染排放
            四个特点:
            Centralization(集中化)
            Cloud(云化)
            Cooperation(协作)
            Clean(清洁)
        5G:主要特点是绝大部分都是微基站,很平稳地选择信号交叉地带的信源。BBU和RRU集成到天线的位置,形成AAU(集成信号处理器)
        5G的C-RAN(对5G的要求:速率要求高,时延要求低,连接要求多)
            于是C-RAN被重构为三个部分:CU、DU、AAU
            AAU和DU之间被称为“前传”;DU和CU之间被称为“中传”;CU到核心网之间称为“回传”
            5G的切片:把物理的网络,有目的地切分成多个逻辑网络,不同逻辑网络服务不同的应用场景。好处在于优化了网络资源的分配,实现最大化成本效率,满足多元化的要求
    承载网
        前传:主要指基站信号传输到中心机房的过程的前半部分(接入用户数据),其传输方式主要分为
            1、光纤直连:成本高
            2、无源WDM:成本低,只支持点对点,维护成本高,故障排除难
            3、有缘WDM/OTN:组网灵活,支持全拓扑结构(点对点,星型,环型等),其中BIDI光模块是国内运用最为广泛的技术(在一根光纤中进行双向传输),成本较低
            4、SPN切片分组网路:2019中国移动提出。分为切片分组层(SPL),切片通信层(SCL),切片传送层(STL)。特点是带宽大,时延低,效率高。
        中传:主要指信号在传输过程中,需要进行流量控制,差错处理等增强操作的过程
        回传:主要指信号回到中心机房的过程
        中传+回传方案:分组增强型OTN(光传送网)+IPRAN(IP化无线接入网,4G就有)方案
    核心网
        4G时代的核心网架构:包括MME(移动管理实体)、SGW(服务网关)、PGW(PDN网关)
        5G时代三朵云架构愿景:接入云、控制云、转发云。其中接入云未来发展前景最广泛(因为5G基站覆盖面小但用户基数大);转发云正在发展中,其中代表的有阿里数据中心,腾讯数据中心,华为数据中心;控制云较为成熟,运营商可以便捷地对用户的各种行为进行批量操作和管理。
            接入云:实现控制与承载的分离,接入资源协同管理,满足未来的多部署场景
            转发云:转发功能靠近基站,业务能力与转发功能相结合
            控制元:网络控制能力集中,网元(网络中的单个处理单元,例如手机)功能虚拟化
    5G未来规划目标
        规划包括:规划选址、站点获取、实地勘察、系统设计、工程安装、测试优化

以下是对提供的参考资料的总结,按照要求结构化多个要点分条输出: 4G/5G无线网络优化与网规案例分析: NSA站点下终端掉4G问题:部分用户反馈NSA终端频繁掉4G,主要因终端主动发起SCGfail导致。分析显示,在信号较好的环境下,终端可能因节能、过热保护等原因主动释放连接。解决方案建议终端侧进行分析处理,尝试关闭节电开关等。 RSSI算法识别天馈遮挡:通过计算RSSI平均值及差值识别天馈遮挡,差值大于3dB则认定有遮挡。不同设备分组规则不同,如64T和32T。此方法可有效帮助现场人员识别因环境变化引起的网络问题。 5G 160M组网小区CA不生效:某5G站点开启100M+60M CA功能后,测试发现UE无法正常使用CA功能。问题原因在于CA频点集标识配置错误,修正后测试正常。 5G网络优化与策略: CCE映射方式优化:针对诺基亚站点覆盖农村区域,通过优化CCE资源映射方式(交织、非交织),提升RRC连接建立成功率和无线接通率。非交织方式相比交织方式有显著提升。 5G AAU两扇区组网:与三扇区组网相比,AAU两扇区组网在RSRP、SINR、下载速率和上传速率上表现不同,需根据具体场景选择适合的组网方式。 5G语音解决方案:包括沿用4G语音解决方案、EPS Fallback方案和VoNR方案。不同方案适用于不同的5G组网策略,如NSA和SA,并影响语音连续性和网络覆盖。 4G网络优化与资源利用: 4G室分设备利旧:面对4G网络投资压减与资源需求矛盾,提出利旧多维度调优策略,包括资源整合、统筹调配既有资源,以满足新增需求和提质增效。 宏站RRU设备1托N射灯:针对5G深度覆盖需求,研究使用宏站AAU结合1托N射灯方案,快速便捷地开通5G站点,提升深度覆盖能力。 基站与流程管理: 爱立信LTE基站邻区添加流程:未提供具体内容,但通常涉及邻区规划、参数配置、测试验证等步骤,以确保基站间顺畅切换和覆盖连续性。 网络规划与策略: 新高铁跨海大桥覆盖方案试点:虽未提供详细内容,但可推测涉及高铁跨海大桥区域的4G/5G网络覆盖规划,需考虑信号穿透、移动性管理、网络容量等因素。 总结: 提供的参考资料涵盖了4G/5G无线网络优化、网规案例分析、网络优化策略、资源利用、基站管理等多个方面。 通过具体案例分析,展示了无线网络优化中的常见问题及解决方案,如NSA终端掉4G、RSSI识别天馈遮挡、CA不生效等。 强调了5G网络优化与策略的重要性,包括CCE映射方式优化、5G语音解决方案、AAU扇区组网选择等。 提出了4G网络优化与资源利用的策略,如室分设备利旧、宏站RRU设备1托N射灯等。 基站与流程管理方面,提到了爱立信LTE基站邻区添加流程,但未给出具体细节。 新高铁跨海大桥覆盖方案试点展示了特殊场景下的网络规划需求。
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