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5.5 无线移动通信系统

无线移动通信是现代多媒体通信业务的主要特征,无线传输网络是无线移动通信的基础。移动通信从1G、2G、3G、4G到5G的超速增长充分说明了这一点。

5.5.1 无线传输网络

从1G开始,历经2G、3G、4G一路走到5G,整个无线移动通信网络的逻辑架构都是:手机A→无线接入网→承载网→核心网→承载网→无线接入网→手机B。而通信过程的本质,就是编码解码、调制解调、加密解密。

图5-7是无线接入网+固定传输网络(承载网)组成的无线移动通信系统架构。系统分为左右两部分,右边为无线网络架构(无线侧),左边为固定网络架构——固网侧(承载网)。

无线侧:无线网络架构中以蜂窝布置的无线通信基站BS为核心构成的无线接入网RAN。手机或集团客户通过基站接入到无线接入网,在RAN接入网侧可以通过PTN(分组传送网)来解决信号传递给BSC/RNC(基站控制器/无线网络控制器),然后再将信号传递给核心网,核心网内部的网元通过IP承载网来承载。

固网侧:手机客户通过RAN接入网接入,从接入网出来后进入MAN城域网,城域网又可以分为接入层、汇聚层和核心层。BRAS为城域网的入口,主要作用是认证、鉴定、计费。信号从城域网走出来后到达骨干网,在IP骨干网(IP Back Bone)处,又可以分为接入层和核心层。

固网侧和无线侧之间通常采用光缆传递,光缆设备通过WDM+SDH(密集波分复用+同步数字体系统)的升级版来实现对大量信号的承载,OTN(光传送网)是一种信号封装协议,通过这种信号封装可以更好地在波分系统中传递。最后信号要通过防火墙到达Internet,防火墙主要就是一个NAT(网络地址转换),来实现一个地址的转换。这就是整个网络的架构。

5.5.2 RAN无线接入网

RAN(Radio Access Network)无线接入网,简单地讲,就是把所有的手机终端都接入到通信网络中的无线网络。通信基站BS(Base Station)是无线接入网中的基本组成单元,完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。无线接入网有宏蜂窝网络和微蜂窝网络两类。图5-8是移动通信架构图。

图5-7 无线移动通信系统架构

宏蜂窝小区,每个基站的覆盖半径大多为1~25km,基站发射的微波功率越大,天线尽可能做得很高,基站的覆盖半径就越大。

微蜂窝小区,每个基站的覆盖半径一般为30~300m,电波主要沿着街道的视线进行传播,信号在楼顶的泄漏小。低发射功率的基站允许较小的频率复用距离,每个单元区域的信道数量较多,射频干扰要求很低。

图5-8 移动通信基本架构

一个基站BS(Base Station)通常包括BBU(Building Base Band Unit)基带处理单元、RRU(Remote Radio Unit)遥控射频拉远单元和天馈系统。BBU主要负责信号调制;RRU主要负责射频处理;天馈系统由馈线和收发天线组成,如图5-9所示。

图5-9 基站组成

在实际安装中,为了缩短RRU和天线之间馈线的长度,减少射频信号的传输损耗,把RRU安置在天线旁边,构成D-RAN分布式无线接入网。此外,一个BBU机柜通常安装有多个频道的BBU基带处理单元,可供同一基站安装使用。图5-10是D-RAN分布式基站安装图。

图5-10 D-RAN分布式基站安装图

为了减少接入网络大量机房的成本,运营商在D-RAN的基础上又想出了C-RAN解决方案。C-RAN的意思是Centralized RAN,集中化无线接入网。除了RRU拉远单元之外,还把BBU全部都集中起来(称为BBU基带池),关在中心机房(Central Office)后再用馈线分别传送给各个基站,如图5-11所示。

图5-11 C-RAN集中化无线接入网

这一大堆BBU,就变成一个BBU基带池。C-RAN可以非常有效地解决建设基站的成本问题。

此外,BBU基带池既然都在中心机房了,那么,还可以对它们进行虚拟化,就是网元功能虚拟化(NFV)。简单来说,以前的BBU是一台昂贵的专用硬件设备,现在,只要用一台运行BBU功能的软件服务器,就能成为BBU虚拟机了,一台服务器就能当一个BBU基带池用了。

到了5G时代,接入网再次发生了很大的变化。在5G网络中,接入网不再是由BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下三个功能实体:CU(Centralized Unit,集中单元)、DU(Distribute Unit,分布单元)、AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)。

图5-12是4G与5G两种基站的组成。

图5-12 4G与5G两种基站的组成

CU:原BBU的非实时部分将分割出来,重新定义的CU,负责处理非实时协议和服务。

AAU:BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并为AAU,AAU=RRU+天线。

DU:BBU的剩余功能重新定义为DU,负责处理物理层协议和实时服务。

简而言之,CU和DU,以处理内容的实时性进行区分。

5.5.3 无线通信的主要技术特性

各代无线通信系统的主要技术特性如下:

1985年的第一代1G为模拟通信系统,典型产品为摩托罗拉8000X,即俗称的大哥大。

1991年的第二代2G移动通信,采用GSM数字调制技术,增加了系统容量和高度的保密性,典型产品为诺基亚7110。

1998年的第三代3G,主要解决了大数据传输速率过低问题和制定频谱新标准,CDMA是第三代通信系统的技术基础,典型产品有苹果、联想、华硕。

2008年的第四代4G,采用第四代无线蜂窝电话通信协议,能够传输高质量视频图像,能实现100 + Mbit/s下载速度,典型产品为采用Android、苹果iOS、Windows操作系统的移动设备。

2020年的第五代5G移动通信技术,分为互联网应用和物联网应用两大类,是4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统后的延伸。5G网络主要有三大特点:极高的速率、极大的容量、极低的时延,可节省能源、降低成本、提高系统容量和实现大规模设备连接,可以实现宽信道带宽和大容量的多路进、多路出MIMO(Multiple Input Multiple Output)。表5-4是从1G到5G无线通信的主要技术特性。

表5-4 1G到5G各代无线通信的主要技术特性

(续)

图5-13是移动通信服务要求演进时间表。表5-5是我国运营商分配使用的移动通信频段。

图5-13 移动通信服务要求演进时间表

表5-5 我国运营商分配使用的移动通信频段

(续) shAFJRBVdA02TNCTnMhTbiH6rCb5xH1bu3SDHGpe31DvJ46rkqleleGNtd3IPKnR

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