华为TD-LTE新产品新技术汇报
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M2=G〓L
G
H
M1=F〓H
33kg
35kg
G
F
由挂载设备水平风荷载引起的作用力: M1=F〓H=725〓2=1450N 由挂载重力荷载引起的竖向作用力: M2=G〓L=330〓0.4=132N 可以看出 M1远大于M2,超过10倍。
迎风面Max 风阻Max
降低20%
985N
与传统方案相比,风阻降低20%,配重无需增加,典型的50~114mm的抱杆可利旧
华为TD-LTE新产品新技术汇报
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目录
• 室外宏站(AAU3213/Easy-macro) • 室外微站(Atom/Relay) • 室内小站(Lampsite) • 特性方案(高铁/载波聚合)
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IP65, 内置防雷保护, 适应任何站址资源
全天候
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Atom
Relay
低成本的站点解决方案
满足Small Cell随处部署的需求
ALL-in-one
小个头
>30m <30cm
简单
全地形
BB+RF+Power+Antenna+BH… (Micro BTS3205E)
抱杆受力分析:重力引起的扭矩远小于风荷载引起的扭矩
L
配重受力分析:典型场景配重无需改变
水平力:F 竖向力:G
1400
3M
风速50m/s 天线高度5.5m 配重保持250kg 天线不会发生倾倒
相比RRU+合路天线方案,减 小了RRU的风阻,最恶劣情 况(共抱杆、同迎风面)整体风 阻有20%改善
配置 传统无源天线 +8FA RRU+8D RRU 1400×320+2x (550×320) =0.8m2 1245N AAU3210/3213 +8FA RRU 1400×320+550×320 =0.62m2
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AAU
Easy-macro
支持独立二维电调天线,实现远程按需调整
EasyBeam方案实现FA与D双网分别独立优化调整
二维独立电调天线 EasyBeam创新方案
天线与主设备协同设计 利用多天线Beam forming 技术实现天线下倾角及 方位角远程独立、灵活
RRU
FA/D独立二维电调
关键参数: 频段(MHz): 1880-1920/20102025/2500-2690 增益(dBi): ≥14/≥14.5/≥15.8 下倾范围: 2°-12° θ 垂直下倾角可调 θ
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AAU
Easy-macro
案例:中国移动4G一期商用部署AAU超过6000面
【浙江省音乐厅】直接替换原FA通道天线, 并采用F+D载波聚合技术,全面提升网络速 率;
FA频段 天馈 AAU
【杭州城区】楼顶天线繁复, 无天面空间,采用AAU
染控制的意识越来越
高。道路、居民区逐渐 成为覆盖难点。 工程实施中,因为站点获取和物业协调原因, 2/3规划的站点无法落地。
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AAU
Easy-macro
站点新革命:EasyMacro,极致天成,简约而不简单
传统方案 创新方案
简约
1
AAU解决 方案 35kg
FA&D二维独立电调
FA&D 双频段独立二维电调,真正实现双网 优化(独立的方位角、下倾角)
物业协调成本
抱杆新建成本
RRU安装成本
共站覆盖提升
人工网优成本
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AAU
Easy-macro
使用AAU,风阻比传统无源天线降低20%,原有抱杆可利旧
传输
无线回传 OPT
BTS模块
EXT_ALM LAN0 LAN1
其他设备
RGPS
P&E
回传 供电
内置天线
POE
接口
PWR0 PWR1
WAN
传输(电口)
RGPS
安装固定接口
+
安装件
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+
=
RGPS
双绞线接口
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Atom
Relay
产品规格
高度紧凑
Less than 1% of the Macro site size
不起眼
IP BH + Mains Supply
通用接口
普遍安装条件
Pole/Wall/Roof/…
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Atom
Relay
Atom产品硬件概况
RGPS 天线
【湖南师大图书馆站点】楼宇密集的宿舍区采用AAU 覆盖并进行测试,室外覆盖室内测试结果优异;
FA频段 RRU
FA频段 RRU
深圳新鸿强
无锡电视厅
北京双龙
天津北塘
1 面天线 2 种制式 3 个频段 4 个载波 0 馈损
密集城区
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性能好:采用8T8R,
集束电缆
D
D频段安装前
8通道射频模块 + 集束电缆安装工作量大 馈损大,不利D频段覆盖 D频段部署安装工作量只有1/2 零馈损+8通道,D频段覆盖 > 宏站
D频段安装后
FAD无法独立电调,后续网络优化困难
FA/D双频二维独立电调,近30%天线调整无需上站
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室外小型站点典型部署场景分析
更佳覆盖
密集居民区
更佳性能
历史遗迹
机场
商业街
CBD
• 建筑物基础设施不允许改变 • 站址获取成本太高
•高度、功率等严格限制
•回传资源稀缺
老城区
越来越多热点缺少宏站站址资源!
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Atom
Relay
Atom完美的热点及覆盖补漏解决方案
多批次队伍进站,工程成本高 登高作业,工程安装困难 微波调测和维护困难
降低设备安装和站点配套要求,设备与站点集成交付,环境友好是快速易部署的重要前提
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AAU
Easy-macro
传统站型、传统站点获取难,灯杆成为紧俏资源
传统站百度文库外观不友好,站点获取难度大
Θ=2°-12°
优化
BBU OSS
Θ=〒15°
30%天线调整无需上站
(38%美化筒,23.5%天线15度以内水平角调 整) 某城市D频段建网数据
水平方位角可调
1个物理扇区 = 2个逻辑扇区:
借助二维电调,使得一个物理扇区完全等同于2个逻辑扇区能力。
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目录
• 室外宏站(AAU3213/Easy-macro) • 室外微站(Atom/Relay) • 室内小站(Lampsite) • 特性方案(高铁/载波聚合)
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传统方案:6个RRU+3根天线+12根馈线+N个盒子 华为创新:灯筒型基站设计,仅3个灯筒 ( 0占地,0盒子, 0馈线 )
不简单
灯筒内置“RRU+天线”,直径15cm,高度75cm
同时支持两模(TDS/TDL)三个频段(F/A/D)
配套繁复,目标暴露
极致简约,环境友好
总功率80W,天线增益15dBi,可远程电调
灯杆增加百万站点选择,成为紧俏资源
据统计,到2011年末,北京 全市公路里程21319公里,这
路程能绕地球半圈。
按照25米间隔设立一根灯杆, 随着人们胜过水平的 提升,对环境美化、污 总灯杆数将达到170万个! 通过充分挖掘城市现有街边杆资源,结合新形态的街边 杆站的部署,是4G网络深度覆盖的一个新的思路。 自2013年以来,各运营商已经在全国多个省份快速抢占 街边杆站点资源。 中国移动需加大街边杆站点战略资源的储备,确保移动 4G网络优势。
RGPS Antenna
Wireless BH
BB+RF+Power All-in-one
250mm
一个盒子
一根电缆
仅需交流供电
Internal Antenna
一根电缆: AC输入
POE
RGPS
紧凑小巧
6L/6.5Kg(w/o Dock) 2*5W 内置天线,集成BH(可选)
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118+52mm
AAU
Easy-macro
8通道AAU3213性能超越新建宏站,打造最优网络
8T8R升级版,更高性能,远程网优
320
性能提升3~5db
性能优于独立新建D频段
有源部分4T4R变8T8R,性能提升3db 无馈损,高增益天线,性能提升2~3db 1400
1+1+1
8通道 TDS 8通道 TDL 8通道 天线
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AAU
Easy-macro
一体化智能天线AAU3213,一步破解天面受限难题
传统方案:采用FAD合路天线 120
FAD
FA
华为创新:8通道AAU
FA天线
个连 接头
54 个连 接头
FA RRU
FAD天线 & D频段 8T8R RF 原FA RRU
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AAU
Easy-macro
TDL一期宏站部署挑战:站点获取、天面受限是2大难题
新建站点中站点获取及天面问题是主要挑战
城区场景~50%新增D频段天线困难
规划好
RSRP>100dBm 比例
建设好
某省会城市主城区换点率25%,覆盖降8.37%
TDL一期无法落地站点原因统计
楼顶增高塔
垂直1-2副天 线,5-10m 高,无法增加D 频段天线
楼顶拉线塔
垂直1-2副天 线,5-10m高, 增加D频段天线 困难
楼顶抱杆
空间紧张,大部分3m 左右抱杆只适合单天线 楼顶加抱杆/天线,需 和业主重新谈判
From:2014年1月某省会城市影响LTE开展问题汇总
成都: 60%站点无法新增独立天线; 上海: 50%站点无法新增独立天线; 杭州: 40%站点无法新增独立天线
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AAU
Easy-macro
轻量化街边灯杆站解决方案获得广泛认可
客户
上海移动 武汉移动 东莞移动 上海联通/电信 北京电信 英国某运营商 巴西某运营商
街边杆站应用趋势
•站址资源包含自立塔和灯杆 •已经部署几百个RRU拉远街边杆站;当前居民区和街道覆盖不好,预计未来部署量大 •灯杆站都是与市政或电力局统谈,市政和灯杆厂家代为维护。 •认为轻站方案有利于找站点。 •武汉1000多个路灯杆是对移动放开的,目前计划部署,也可以和电力局谈取电; •正在与市政谈判,准备获取路灯杆作为站点资源 • 上海联通,已经部署1000+RRU拉远街边杆站,约占室外宏站的30%。 • 上海电信,正在试点灯杆站,杆高15-20m • 向市政租用了5000个街边杆,用来部署拉远RRU和Wifi • 街边杆站是主力站型之一,占比30%以上。 • 根据政府的牌照,从政府获取街边柜站点资源是免费的,包含了电线杆的占地也是免费 的 • 街边杆可向政府免费申请,但杆上挂的东西大小和数量有限制。
性能优于独立新建
部署快:AAU比传统新
增D频段站点施工快4-5倍
成本低:每站点节省
费用近万元
广场道路
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AAU
Easy-macro
传统宏站站址获取困难,建设难度大
• 北京移动,由于站址无法获取,2012年4G 一期26%的站点规划无法落地;
典型工程流程
问题和痛点
Step1:站点获取 站点获取 电力引入 Step2:站点土建 水泥基础 抱杆、走线安装 配电工程 接地安装 Step3:设备安装 基站安装 天馈安装
需要机房、多天面空间 辐射安全,公众担忧
北京移动2012年TDL一期规划26%的规划无法落 地
2% 17%
13%
2%
待协调物业 死站 66% 待签租赁协 议 预计可实施
土建周期长,水泥底座养护要 一周 天线挂高,外形突兀 配套繁复,大幅拉低投资效益
• 运营商在站点获取困难的同时,局部区域还 面临着大量的站点流失: › 武汉OPM每年流失300+宏站
项目 规格 2575~2635MHz 2〓20MHz,2T2R,MIMO 上行最大吞吐量: 60Mbps 下行最大吞吐量: 160Mbps 用户容量 激活用户数: 600 2*5W 6L/8L (不含/含dock), 6.5kg/9kg (不含/含dock) 外部RGPS,1588v2 3FE/GE, 两个电口GE/FE, 一个光口GE/FE –40℃ to +45/55℃ (有/无太阳辐射) IP65 90~290VAC 调度用户数: 200 天线相关项目 极化方式 增益(dBi) 内置天线(02310WQH) 外置天线(02310WQJ) 机械倾角 〒45° 10dBi H: 65°V: 30° N型接头 H: 〒30°V: 〒18° 规格