5G室内覆盖白皮书_20页_12mb
报告摘要
5G室内覆盖白皮书总结
核心内容概述
5G网络相比4G等传统移动通信技术,具备更高的带宽、更低的时延和更可靠的性能,能够支撑万物互联和万物智联的应用。据预测,约85%的5G应用将发生在室内场景,因此室内覆盖成为5G网络建设的关键战场。5G室内覆盖需应对业务类型多样化、部署场景多样化和网络指标需求差异化等挑战。
主要观点
- 业务类型多样化:5G室内覆盖需支持eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)和uRLLC(超高可靠低时延通信)三大类业务,每类业务对网络能力要求不同。
- 部署场景多样化:包括高热场景(如交通枢纽、体育场馆)和多隔断场景(如高端酒店、写字楼),以及特殊场景(如地铁隧道、居民楼)。
- 网络指标需求差异化:不同业务对速率、容量、时延、可靠性等指标要求不同,需灵活配置网络资源。
- 现有方案的局限性:室外基站覆盖室内存在深度覆盖不足问题;传统无源DAS难以满足5G高容量需求;新型数字室分虽具备优势,但投资和运维成本高,需进一步优化。
关键信息
5G室内覆盖建设目标
- 实现高效、经济、高质量的覆盖;
- 支持多样化的业务类型和场景;
- 提升网络性能、降低建网成本、提高运维效率;
- 开放网络能力,推动业务运营能力提升。
5G室内覆盖部署原则建议
- 多频率分层组网原则:低频用于物联网和基础覆盖,高频用于高容量场景。
- 室内外协同建网原则:利用室外宏站提升室内浅层覆盖,对深度覆盖场景采用专项室分方案。
- 分场景建设原则:根据场景容量需求,选择合适的PicoRRU产品方案。
- 分阶段部署原则:初期采用多种覆盖方式,逐步向数字化演进。
- 多样化原则:采取多种覆盖方案满足不同场景需求。
宏微结合提升室外覆盖室内的能力
- 采用64T64R宏AAU增强高层楼宇覆盖能力;
- 利用创新型立体覆盖方案,实现水平与垂直维度的优化覆盖;
- 通过室外小基站实现对宏站难以覆盖区域的专项覆盖。
多通道联合收发提升无源DAS容量
- 通过联合收发技术,突破传统DAS只能支持1流或2流传输的限制,实现多流MIMO传输;
- 适用于跨楼层、同楼层等场景,显著提升网络性能;
- 无需改动现有架构,提升系统容量,降低改造难度和成本。
精细化新型数字室分方案建设高效网络
- 支持按需配置,降低建网成本;
- 通过软件配置实现弹性容量调整;
- 支持MEC技术,提升业务运营能力;
- 实现管理可视化和节能智能化,提高运维效率;
- 提供高可靠、低时延、大容量等能力,满足5G业务需求。
室内外协同优化,提升室内覆盖质量
- 通过干扰规避和协同策略优化网络性能;
- 研究隔离度对室内外同频组网的影响;
- 优化SSB波束配置,减少干扰;
- 采用PRB随机化等技术提升业务信道性能。
未来展望
- 终端适配多样化:支持XR终端、可穿戴设备、AI设备等多样化终端接入;
- 场景个性化需求:满足不同场景下业务需求,如校园、购物中心、文体场馆、智慧工厂等;
- 多频化与高频化:Sub6G、毫米波等频段将广泛应用,提升覆盖能力和容量;
- 异构网络融合:未来室内网络将融合4G、5G、WiFi等多技术,甚至与UWB、BT、RFID等非3GPP技术协同组网,满足更多业务场景需求。
关键技术与方案
| 技术/方案 | 描述 |
|---|---|
| 多通道联合收发 | 提升无源DAS容量,支持多流MIMO传输,无需改变传统架构 |
| 全场景立体覆盖 | 实现水平和垂直维度覆盖优化,支持灵活波束配置 |
| 新型数字室分 | 支持多频多模、弹性容量、可视化运维和AI节能 |
| MEC | 提升业务体验和运营能力,支持本地分流和EdgeQoS等服务 |
| 室内外协同优化 | 通过干扰规避和协同策略优化网络性能和用户体验 |
缩略语表
| 缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
|---|---|---|
| AAU | Active Antenna Unit | 有源天线单元 |
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
| AGV | Automated Guided Vehicle | 自动导引运输车 |
| AR | Augmented Reality | 增强现实 |
| BT | Bluetooth | 蓝牙 |
| CPRI | Common Public Radio Interface | 通用公共无线电接口 |
| CSI-RS | Channel State Information Reference Signal | 信道状态信息参考信号 |
| eMBB | Enhanced Mobile Broad Band | 增强移动宽带 |
| MEC | Mobile Edge Computing | 移动边缘计算 |
| mMTC | Massive Machine Type Communication | 海量机器类通信 |
| MR | Measurement Report | 测量报告 |
| URLLC | Ultra-Reliable and Low latency Communication | 超高可靠低时延通信 |
| PDSCH | Physical Downlink Shared Channel | 物理下行链路共享信道 |
| PoE | Power over Ethernet | 以太网供电 |
| PRB | Physical Resource Block | 物理资源块 |
| RB | Resource Block | 资源块 |
| RFID | Radio Frequency Identification | 射频识别 |
| RSRP | Reference Signal Received Power | 参考信号接收功率 |
| SSB | Synchronization Signal and PBCH block | 同步信号和PBCH块 |
| VR | Virtual Reality | 虚拟现实 |
| UPF | User Plane Function | 用户平面功能 |
| UWB | Ultra Wideband | 使用超宽频谱的短距离超高速无线通讯技术 |
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