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室内5G部署趋势:选择与挑战-雷竞技平台官网
添加时间:2023-11-24
本文摘要:随着技术的变革,房地产企业、建筑业主、房东等都渐渐开始将无线网络当作水、电及供热/冻之后的“第四公用事业”。

随着技术的变革,房地产企业、建筑业主、房东等都渐渐开始将无线网络当作水、电及供热/冻之后的“第四公用事业”。当一些联合工作的组织正在反映“建筑即服务”的趋势时,这一现象更进一步获得了检验。这种新型设施一般来说将无线连接作为可计费的服务元素,同时也使其所有者需要高效管理物业的能效和安全性。随着未来几年技术的更进一步发展,5G网络将构建强化的移动宽带(eMBB)服务,并通过普遍的新用例为新型电子货币无线服务建构极大潜力。

环绕无线方位感官或追踪的货币化和数据分析也显得越发最重要。这样一来,可能会对室内覆盖面积解决方案明确提出极高的拒绝,特别是在是某些网络有可能用于6GHz以上、甚至是低约80GHz的频率。

此外,窄带无线连接传感器或其他端点的较低功率网络增长速度业绩慢,而这些网络有可能用于诸如NB-IoT之类的3GPP技术,或者诸如LoRa和SigFox等其他技术。因此,5G室内技术将沦为众多商机。建筑业主和运营商面对的挑战移动网络向5G的融合或分歧从这一点来看,有所不同网络的融合是众多不得而知因素。

一方面,蜂窝网络正在使用Wi-Fi展开修理或多网络单体,特别是在是在回到统一费率数据计划时可能会对这些网络导致很大压力。另一方面,一些网络正在考虑到在未许可频谱中运营4G或5G技术。

然而,更加多的服务提供商使用“Wi-Fi优先”方法,在必须时完全恢复到蜂窝网络的MVNO(移动虚拟世界网络运营商)模式。未来的变化有可能更加简单,但所有这些都必须室内无线基础设施的反对。移动网络向5G的迁入将是一个趋向的过程。运营商必须之后其LTE网络部署进程,同时还要保证他们的LTE系统为5G的带给作好打算。

这样一来,将必须一个更容易且经济高效升级到5G的解决方案,同时还要反对LTE与5G技术并存。最后5G技术的标准以及每个运营商5G所用于频段的不确定性,才是其中的难题。建筑材料和成本现代建筑材料,如经过处置的玻璃、钢框架和金属化绝缘材料,使得当今许可光谱很难通过建筑物墙壁,而5G的高频传输将使这一问题显得更为简单。除此之外,多个基础设施的部署不仅减少了总资本开支,还提升了确保和运营成本,以及设备空间拒绝。

部署自由选择有效地的室内移动蜂窝覆盖面积和容量的关键是覆盖面积距离宽且不间断的无线电信号。获取室内5G服务有多种解决方案。

其中大多数都牵涉到通过调整室外宏网络以供室内用于。升级现有DAS对于面积大于100,000平方英尺的中小型建筑,仍必须经济高效的解决方案。传统上来讲,DAS解决方案可以通过产于在整个建筑物中的一条天线网络反对多个载波。对于在这些建筑物中再次发生的信号消退等问题,蜂窝信号增强器有可能是一种有效地的方法,并且比无源DAS成本更加较低。

它们是许多建筑物的极好解决方案,但呼吸困难用作体育场馆或酒店等场所,因为这些场所有可能必须有源DAS,以便从光纤、天线放大器、远程终端集线器和拓展集线器中取得更加多性能。在任何类型的建筑物中设置的信号增强器系统本身是无源DAS系统,还包括了电缆、天线以及放大器,而不必须光纤相连到塔或任何类型的载波专用相连或回程。因此,单个运营商DAS将提升该服务提供商的网络性能,而多运营商或中立主机DAS将能提高多个服务提供商获取的服务。

多种解决方案面积约100,000至500,000平方英尺的建筑物可由多载波小型蜂窝获取服务。它们包括了企业和多租户高层建筑、酒店、零售店、小型医院和教育机构,为室内无线解决方案获取了大量且快速增长的市场机会。DAS和小型小区是通过室内覆盖面积来完备宏网络的两种技术。

对于中等及大型建筑而言,通过具备较低功率输入以馈入该DAS系统并反对DAS一个扇区的小型基站有可能是一个极佳的自由选择,而不是将这些大型宏基车站机柜中的某个当作信号源。先前由DAS头端设备机架闲置的空间,目前约可以摆放7个小型基站。

小型蜂窝解决方案还包括的基站,使其几乎沦为运营商无线终端网络(RAN)的一部分。LTE小型基站用于了标准S1模块相连运营商的演变分组核心(EPC)网络,该网络支撑用户和不会话信息,以更佳地反对位置服务,以及更加细致的性能优化和故障回避可见性。这种解决方案的主要成本是与MNO核心网络系统展开更加简单的重复使用构建。

虽然小型基站可以减少具备目标覆盖面积和容量的DAS网络,但是当必须多载波覆盖面积时,一般来说必须为每个载波配有一个小型基站,这样一来,之后提升了加装和管理的成本和复杂性。一体化解决方案无源DAS由功率分配器、耦合器、馈线、天花板天线和其他组件构成。现有无源分布式天线系统仅有反对Sub-3GHz(698至2700MHz)频段,但它们不反对3.5GHz、4.9GHz以及毫米波5G频段。尽管当前的馈线需要传输3.5GHz信号,但由此产生的损耗低于传输Sub-3GHz信号,这使得以5G为目标的演变由于技术问题和低成本而无法构建。

5G无线终端部署享有高密度、低吞吐量和软件推展等特性。融合向5G多无线电终端技术核心网络的演变,LTE仍将在为某些类别的物联网流量获取相连方面充分发挥关键作用,因为这些流量对容量,较低延后或超强可靠性拒绝不是很高。

5G无线电终端网络(RAN)将会代替现有的LTE网络。LTE将获取基础标准化相连层,涵括移动网络的一些最重要传统功能:语音服务(VoLTE)和消息传递。虽然6GHz以下的现有频段仍将在下一代网络中充分发挥最重要起到,但使用厘米和毫米波(分别为3-30GHz和30-300GHz)对于获取完全一致的多Gbps吞吐量至关重要。

5G和LTE之间的差异将是5GfNB(未来NodeB)的每个组件的逻辑分离出来。与无线电单元融合的5G协议栈的较低层经常出现的基带分化,不会构成一个称作“采访单元”的新元件。5G网络的核心设计原则是保证两种无线电终端技术(RAT)之间的无缝互通。

通过用于多频带RAN小型基站作为DAS信号源的传统宏基车站的替代,可以构建维持现有DAS的投资和可扩展性的优点。在规划室内相连或展开强化工程时,设计工程师可以登录仅有频谱分布式天线系统网络,因为该网络能很好地反对当前4G网络的载波单体功能,并将为室内5G网络的进展获取很好的反对。


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