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文档简介

1、5G无线网络勘察设计技术规范中国移动通信集团广东有限公司工程建设中心2020年3月目录一、背景1二、5G网络技术方案12.1 BBU建设方案12.1.1 BBU部署原则12.1.2 5G BBU设备情况22.1.3 不同场景下BBU建设方案32.1.4 前传解决方案82.1.5 回传解决方案152.1.6 同步方案172.2 天面建设方案202.2.1 天面建设原则202.2.2 天线设备情况252.2.3 天线建设方案262.2.4系统干扰规避要求292.3 供配电方案352.3.1市电改造要求352.3.2 5G设备供电方案要求362.3.3 5G设备供电方案362.4 室内分布系统建设方

2、案422.4.1 室内分布系统规划原则422.4.2 室内覆盖方案442.4.3 室内覆盖场景定义及覆盖覆盖方式建议492.4.4 4/5G室内覆盖指标要求51三、无线勘察设计要求513.1 无线设计分工513.1.1 无线网专业与传输专业的分工513.1.2 无线网专业与土建专业的分工513.1.3 无线网专业与电源专业分工523.1.4 无线专业与外电配套专业分工523.1.4 无线设计单位与设备供货厂家的分工523.1.5 无线设计单位与建设单位的分工523.2 5G设计闭环工作要求523.3 施工图设计“一站一策”设计543.4 基站选址553.5 机房勘察563.6 天面勘察583.

3、7 基站图纸方案设计593.7.1 总体要求603.7.2 图纸设计要点603.8 5G室内分布系统勘察设计613.8.1 室内分布系统勘察613.8.2 室内分布系统图纸方案设计62版本变更情况日期版本描述创建/修订人2020年2月第一版第一版一、背景2020年是5G大发展的一年,建设“覆盖全国、技术先进、品质优良”的5G精品网络是我司未来维持竞争优势的关键。为了有效应对竞争,按照集团公司的整体部署,广东移动启动了5G精品网建设。设计是网络建设的源头,5G精品网建设,要从源头抓起,切实抓好工程设计质量,确保建设方案最优。为了规范5G勘察设计技术标准,为5G无线网络勘察设计提供标准化操作指引,

4、特制定本办法。二、5G网络技术方案2.1 BBU建设方案2.1.1 BBU部署原则1.总体原则5G BBU采用 C-RAN(集中式)与D-RAN(分布式)相结合建设模式,计划2019年2021年3年内完成符合原则区域70%以上物理站BBU集中为目标,综合考虑降低成本和保证无线网络稳定性等因素,逐步集中周边2/4G BBU,实现“规划一步到位、能力分步部署”。BBU集中需结合厂家主设备支持能力,集中时尽量实现多基站、多载波共BBU框整合,以节省BBU框、主控板、传输接口等资源。2.BBU集中物理站规模综合考虑投资效益、网络安全等因素,以6-15个物理站的BBU集中为宜,最大不宜超过20个。对于高

5、电费、高租金基站在可降低TCO的前提下,集中物理站规模可适当下调,但不少于3个。3.BBU集中放置原则BBU集中放置尽量利旧库存机柜,如需新购,在机房空间允许的情况下,按照造价最少的原则,合理选择主设备厂家供货机柜或2.2米高综合机柜。BBU须充分利用机柜空间,同时兼顾考虑机柜散热能力。建议高度1.6米机柜放置华为/中兴2/4/5G BBU 4个,爱立信BBU 10个;高度2.2米综合机柜放置华为/中兴8个2/4G BBU或6个5G BBU,爱立信可放置20个BBU,部分场景可考虑增加散热板降低机柜温度。4.集中机房供备电原则合理新增蓄电池配置,保障必要的备电时长,集中6个及以上物理站的机房备

6、电2小时。VVIP及党政军、医院、学校等重要场所机房备电不低于3小时。集中6个以下物理站的无线集中机房,对于原有备电时间小于1小时的蓄电池进行替换,并按需开展外电及电源改造。对于重要或电力不稳定的集中机房,可增配一定数量的油机加强保障。2.1.2 5G BBU设备情况目前我省主设备厂商分别为华为、中兴、爱立信。截止5G二期,各厂商BBU设备参数、能力及应用方案如下:1.华为表2.1-1 华为BBU及基带板设备参数表BBU机框类别产品型号名称基带板最大配置数量最大功耗后传光模块配置方式5G部分BBU590061000WGE10GE25GE反向4G部分与5G同框与5G同框与5G同框GE10GE基带

7、板类别产品型号名称最大载频配置数量前传接口类型最大功耗5G部分UBBPg2d3*100M NR(64T/32T/8T/4T)或6*100M NR(2T)eCPRI150W5G部分UBBPg6a3*100M NR(32T/8T/4T)或6*100M NR(2T)eCPRI150W5G部分UBBPg6b3*100M NR(64T/32T/8T)或6*100M NR(4T/2T)eCPRI150W反向4G部分UBBPg6a6*20M LTE(32T/8T)或12*20M LTE(4T/2T)eCPRI150W反向4G部分UBBPg6b6*20M LTE(64T/32T/8T)或12*20M LTE(

8、4T/2T)ePRI150W华为站点基带处理主要采用BBU5900+UBBPg6a/UBBPg6b/UBBPg2d组合,若为32通道AAU站点,应搭配UBBPg6a,若为64通道AAU站点,应优先采用UBBPg6b。2.中兴表2.1-2 中兴BBU及基带板设备参数表BBU机框类别产品型号名称基带板最大配置数量最大功耗后传光模块配置方式5G部分V92005120010G或者25G反向4G部分V92005120010G或者25G基带板类别产品型号名称最大载频配置数量前传接口类型最大功耗5G部分VBPc53*100M NR10G或者25GFA频FDD900,保障原有FDD1800与TDD F频系统的

9、覆盖效果。(6)若同一扇区的FDD和TDL天线的覆盖目标差异较大时,如天线方向角差别30度以上,则不建议进行天馈融合,可采用4+4天线将GSM与FDD或FDD900M与FDD1800M整合为一组天线,以确保FDD与TDD两种制式天馈的独立优化空间;(7)已部署FDD1800的低话务站点或新增抱杆有困难的站点,在容量评估后可以考虑拆除F频段系统。(8)天线整合时,4488天线的使用比例应控制在10%比例范围内。(9)对于5G采用8通道RRU的场景,在更换原有D频段RRU的同时需核实原有D频段天线的频段支持情况,对于不支持2515-2675MHz频段的D频段天线应进行替换。具体整合方案应结合覆盖场

10、景、业务情况、改造成本制定,并由规划、工程和无优三方会审决策确定。对于2天线和3天线场景,示例如下:图2.2-1 2天线和3天线场景整合示例5.天线工参设置原则天馈参数映射主要涉及下倾角、方位角、站址高度和权值类型的继承,主要分为3大场景:替换场景(位置一致)、替换场景(位置一致仅高度不同)、替换场景(位置差异较大)的映射。(1)替换场景(位置一致)天面安装在原位置时,替换前后站高、方位角、总下倾角必须保持一致(原机械下倾角+原电下倾角=替换后机械下倾角+数字下倾角),并结合按照总部的下倾角工参继承原则,保持反开4G小区覆盖,避免超远越区覆盖,权值类型按照最大相近类型继承。例如,3D MIMO

11、替换原8T8R后需采用与原小区CRS波束水平、垂直波宽接近的权值类型。(2)替换场景(位置一致仅高度不同)替换前后天面安装位置仅存在高度差异时,要求方位角一致,下倾角通过覆盖半径进行计算,覆盖范围尽量拉齐已有的同频段4G规划标准。以下图为例,小区覆盖距离X在天面替换前后需保持一致,即高度H与tan的比值需保持恒定。因此,当替换后天面的高度H确定后,即可计算出替换后天面所需的总下倾角(替换后机械下倾角和数字下倾角的总和,即下图中和的总和)。说明:H:宏站天线高度(m), :宏站下倾角, :宏站垂直波辬宽度图2.2-2 天线替换后下倾角计算示意图(3)替换场景(位置差异较大)受天面空间限制,改造后

12、双模AAU与同频段天面水平位置存在较大差异时,需要根据目标覆盖区域重新进行站高、方位角、下倾角规划,该场景改造后覆盖与原站点差异较大,需要进行指标和RF优化。6.天面供备电原则(1)自有天面场景原则上AAU/RRU按需进行外电扩容和备电,对于就近取电的AAU/RRU,建议备电不低于1小时,VVIP及党政军、医院、学校等重要场所备电不低于3小时,供电不稳定(月平均停电2次及以上)备电不低于2小时。目前厂家AAU/RRU均为直流供电设备,对于C-RAN建设模式的远端AAU/RRU供备电,机房退租前通过与天面同站址机房组合式电源柜供备电。机房退租后优先使用5G主设备厂家集采站点配置模型中的挂杆/挂墙

13、式交直流电源模块;对于不在集采站点配置模型中需另行投资购买的交直流电源模块,按照造价最少的建设原则,由地市公司自行采购电源和室外机柜组装为分体式电源柜解决直流电供电问题。无法安装分体式电源柜的情况下,采用集采的挂杆/挂墙式电源模块。建议华为片区采用OPM30,中兴片区采用P3000+多通道RRU交流电源,爱立信片区采用Power 6322。(2)天面移交铁塔公司场景对于天面移交铁塔公司站点(含CRAN站和DRAN站),AAU/RRU备电根据广东移动与广东铁塔签署的服务协议进行备电。7.4G反向开通原则:利用5G设备共模优势,在4G容量不足区域按需反向开通4G。(1)主城区等高价值区域,反向4G

14、载频按“等量替换”原则1)若前期已开通D频,则反向开通4G。2)64/32通道宏站:按照1个3D-MIMO载频等效2个原D频载频容量进行配置,按需新增4G基带板(未来可用于开通5G)与载频license(优先利旧原D频站)。3)8/2通道宏站:反向开通4G沿用原载频配置,载频license按需补充。4)对于未开通D频站点,则不反向开通4G。(2)非高价值区域按集团要求严控反向开通4G规模、比例,仅针对5级或以上热点配置4G基带板与载频license载频,优先将业务迁移到1800MHz、F频段。2.2.2 天线设备情况天面基站射频设备主要有两种形态,一者为AAU形态,一者为RRU+天线形态。AA

15、U主要为32/64通道设备,RRU+天线形态主要为8通道及以下设备;随空口发射功率不同,还有320W/240W之分。不同厂家64/32/8通道AAU、RRU设备情况如下:(1) 华为表2.2-2 华为射频设备参数表类别产品型号名称发射功率最大功耗尺寸(mm)重量(kg)前传光模块配置方式64通道AAU5639240W1300W96547019541kgeCPRI64通道AAU5636320W1400W96547019541kgeCPRI32通道AAU5336320W测试中96547019534kgeCPRI8通道RRU5813320W测试中48035612822kgCPRI8通道RRU5250

16、320W1130W22L22kgCPRI其中,RRU5813性能与RRU5250一致,主要是厂商设备内部部件差异。(2) 中兴表2.2-3 中兴射频设备参数表类别产品型号名称发射功率最大功耗尺寸(mm)重量(kg)前传光模块配置方式64通道A9631 S26240W1090W66L35kg2*25G64通道A9631A S26320W1280W76L39kg2*25G32通道A9622A S26320W1070W70L43kg2*25G8通道R8998G S26008*40W810W20L20kg2*10G/25G(3) 爱立信表2.2-4 爱立信射频设备参数表类别产品型号名称发射功率最大功耗

17、尺寸(mm)重量(kg)前传光模块配置方式64通道AIR 6454240W1300W961.5*509.5*17847eCPRI(10G&25G)64通道AIR 6449320W1500W841*521*21747eCPRI(25G)32通道AIR 3236320W1300W842*522*20947eCPRI(25G)8通道Radio 88638X40W970W419*367*14025CPRI(25G&10G)2.2.3 天线建设方案1.分场景天线建设方案根据空余抱杆数量以及D频段是否独立,可以分为以下5大场景,26种类型,对应不同的天面整合办法如下,对于具体场景,应因地制宜选择合适的建设

18、方案。表2.2-5 分场景天线建设方案场景分类依据类型单扇区抱杆数原天馈场景分析5G -AAU建设方案GSM&DCS<E-FLTE-DFDD900FDD1800场景1有空余抱杆类型1任意任意任意任意任意如空余抱杆位置适合,可直接新增AAU场景2无空余抱杆(独立D频段天线)类型2411111.如D频段天线位置适合,则直接替换D频段天线。2.如D频段天线挂高过低或有阻挡,则通过新增抱杆或腾挪天线在最佳位置新增AAU,原有D频天线拆除类型33111类型43111类型53111类型6211类型7211类型8211类型92900至F合路1场景3无空余抱杆(非独立D频段天线)类型103111900与1

19、800合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型112111800/F与900合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型12211F与900合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型13211F与1800合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型14211F与900/1800合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型1511改造抱杆上下安装或新增抱杆场景4无空余抱杆(无D频段系统)类型163111

20、1800与900合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型172111800与900合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型18211F与900合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型19211F与1800合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型20211F/1800与900合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型21211F与900/1800合路,合路后空余抱杆新增,如腾出抱杆位置非最佳

21、,需改造抱杆上下安装或新增抱杆。类型2211改造抱杆上下安装或新增抱杆类型2311类型2411类型2511场景5空间不满足新建(美化类)类型26任意任意任意任意任意改造美化或新增塔桅2.方向角及下倾角设置(1)方向角主要通过设置主瓣方向、同一基站不同扇区之间保持合理的夹角来实现合理的小区覆盖。小区天线主瓣方向应尽量覆盖业务需求区域。同一基站不同扇区之间保持合理的夹角(一般情况下应大于90度),实现小区间完美镶嵌,减少重叠,消除黑洞。对于5G反向开通4G的共址站点,原则上5G小区方向角应继承现有主要系统的小区方位角。(2)下倾角在站高确定的情况下,通过调整下倾角合理地控制小区覆盖范围。5G Ma

22、ssive MIMO天线有多个垂直层波束,虽然垂直维度覆盖增强,但是若下倾角设置不当,部分垂直维度波束可能产生越区干扰,需通过合理设置下倾角在增强垂直覆盖和降低越区干扰之间实现平衡。对于连续覆盖,建议一般场景按垂直维业务波束包络的上3dB对准小区边界进行规划:垂直多维波束主要用于下旁瓣填充覆盖,增强中近点覆盖。对于覆盖不足的场景,可适当抬高下倾角:以垂直维业务波束包络的最大增益方向对准小区边界进行规划。4G倾角由机械下倾角、电下倾角(电调天线)/预置下倾角(非电调天线)组成,可通过调整机械下倾角和电下倾角改变波束方向;5G倾角由机械下倾角、预置下倾角和数字下倾角组成,可通过调整机械下倾角和数字

23、下倾角改变波束方向。4G和5G总倾角具体如下: 4G总倾角=4G机械下倾角+4G电下倾角/4G预置下倾角 5G业务总倾角 = 5G机械下倾角+5G预置下倾角 5G广播/CSI-RS总倾角=5G机械下倾角+5G数字下倾角(备注:数字下倾角设定值包括预置下倾角)经试验网测试,各下倾角调整能力如下:表2.2-6 4G/5G下倾角调整能力名称描述影响信道/信号是否可调范围机械下倾角天面调整带来的倾角业务信道+广播信道Y0度20度预置下倾角内置不可调移相器带来的倾角业务信道+广播信道N4G:0度/3度/6度/9度5G:5度/6度电下倾角内置可调移相器带来的倾角业务信道+广播信道Y2度12度数字下倾角调整数字权值带来的倾角厂家一:广播信道厂家二:业务信道+广播信道(通过CSI-RS信号影响业务信道)Y-2度9度在站高确定的情况下,通过调整下倾角合理地控制小区覆盖范围。5G Massive MIMO天线有多个垂直层波束,虽然垂直维度覆盖增强,但是若下倾角设置不当,部分垂直维度波束可能产生越区干扰,需通过合理设置下倾角在增强垂直覆盖和降低越区干扰之间实现平衡。对于连续覆盖,一般场景按垂直维业务波束包络的上3dB对准小区边界进行设置:垂直多维波束主要用于下旁瓣填充覆盖,增强中近点覆盖。对于覆盖不足的场景,可适当抬高下倾角:以垂直维业务波束包络的最大增益方向对准小区边界进行规划。2.2.4系

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