为了满足不断增长的无线宽带业务需求,移动运营商不断增加空中接口带宽、增加基站数量,网络的CAPEX/OPEX 逐年增高,随之而来的无线接入网络的能源消耗问题也变得日益严重,同时潮汐效应导致基站利用率低下。必须考虑新的无线接入网络构架以适应新的环境,才能找到适合移动互联网高性能、低费用、绿色无线接入网的方法,才能解决移动运营商所面临的上述挑战,并满足营收和未来移动互联网业务同步发展的要求。
在市场竞争和现网问题的双重驱动下,C-RAN应运而生,成为中国移动迎接挑战解决上述问题的有效方案。
C-RAN解决方案
C-RAN(Centralized,Cooperative, Cloud RAN)架构如图1所示,包括3个组成部分:
在C-RAN 架构下,运营商可以迅速地部署或者升级网络。运营商只需要部署一些新的远端无线射频单元并连接到基带处理池,就可以轻易实现网络覆盖的扩展或网络容量的增加。如果网络负载增加,运营商只需要在基带池中增加新的通用处理器即可。
图1 C-RAN网络架构
技术的快速发展,正在加速C-RAN的全面实现。BBU+RRU基带拉远基站大量应用,多核、线程并行化处理通用处理器不断发展,基站虚拟化技术不断提升,以及云计算技术广泛应用为C-RAN基带池的实现打下基础。C-RAN实现的保障是光传输网络。Ir光口成熟商用,数据压缩技术不断发展,516芯光缆商用,360、216、144芯光缆的大量应用,为C-RAN的实现提供了保障。宽带功放技术成熟使得各种制式融合成为可能,协作技术(COMP)已经成为LTE-A关键技术,微小区、云覆盖成为无线网络发展趋势,全方位实现协作式无线电的目标也将逐步实现。
图2 C-RAN集中放置基带池
珠海C-RAN实验示范区
2010年6月,中国移动研究院、中国移动广东省公司、珠海公司与中兴通讯共同启动“TD-SCDMA系统集中式基带池 (C-RAN)组网技术研究”项目,在珠海设立C-RAN组网示范区。示范区位于唐家金鼎高新区,覆盖区域特点主要为住宅区、高新科技园区和大学校园区,数据业务需求巨大,目标客户质量高,客户新业务接受能力强,部分区域存在明显的话务潮汐。
示范网新建18个覆盖点(包括9个共址站与9个新建站),按S444站型进行规划。集中式基带池的站址选择在本地传输环网节点,站点可以充分利用传输环网的光缆资源。BBU采用中兴ZXSDR B8300,单机框最大支持108载扇。BBU集中放置在传输节点机房,每个BBU连接4~5个站点,按照48或者60载波进行配置,组成基带池。一个站点的RRU采用级联+环网保护方式与BBU通过传输主干光纤连接(如图3所示)。
图3 唐家站点网络结构示意图
实验表明,基带池能够根据业务需求动态分配/释放基带载波处理资源,解决话务潮汐。开启基带资源池共享功能前后,部分KPI指标没有明显变化。RRU采用环网保护,能够在一路光纤中断的情况下进行实时倒换,业务不发生中断。相比传统建网方式,按照C-RAN组网方式使得CAPEX/OPEX总体降低41.5%(以10年使用期计算), 施工周期节省1/3。同时,C-RAN优化了传输结构,为后续新增基站打下了基础。
C-RAN 架构是对传统RAN架构的一次深度变革,但从实际网络状况、建网成本和技术成熟度考虑,C-RAN并不能马上取代传统RAN。目前的C-RAN还处于初级阶段,实现了基于光传输网络的分布式BBU+RRU基站的架构设计。下一步,C-RAN将实现全软件无线电基站,BBU的基带处理完全由基于信号处理器或通用处理器的软件无线电实现。一旦BBU建立在信号处理器或通用处理器上,并可用软件无线电实现基带处理,C-RAN将演进为基于实时云构架的虚拟基站。自中国移动提出C-RAN以来,中兴通讯持续关注C-RAN发展,积极投入到C-RAN关键技术的研究中,与中国移动一起完成C-RAN的每一步实验,共同推动C-RAN 的发展。
[关键词] TD-LTE,C-RAN