(中國移動通信集團設計院有限公司四川分公司,四川 成都 610045)
根據(jù)GSA(Global Mobile Suppliers Association)2014年6月份的報告,目前全球已經有104個國家的288個LTE網(wǎng)絡可以商用,已有140個國家的497個網(wǎng)絡運營商承諾要進行LTE網(wǎng)絡建設[1]。中國有36張LTE TDD網(wǎng)絡在24個國家進行商用,其中包括中國移動、中國聯(lián)通、中國電信。據(jù)估計到2014年第1季度,全球將有2.4億LTE用戶。
截止2014年5月,中國移動4G無線網(wǎng)絡一期工程共計劃在29省313個城市建設26萬座基站,基站開通率99.01%,基站開通數(shù)達25.7萬。另外,中國移動也在積極地加快4G二期工程的建設和4G三期工程的規(guī)劃工作。
LTE R10協(xié)議中規(guī)定通過載波聚合、多輸入多輸出技術(MIMO)、多點協(xié)作傳輸、中繼、異構網(wǎng)干擾協(xié)調等技術可使下行峰值速率達到3Gbps,上行峰值速率達到1Gbps[2]。2013年7月韓國移動運營商SK Telecom和LG Uplus宣布,旗下LTE-A網(wǎng)絡已經部署完畢并將開始運營。除此之外,美國、日本等國的一些運營商也將部署LTE-A網(wǎng)絡提上日程??梢灶A見,更高效的無線網(wǎng)絡服務即將成為今后的主流無線商用網(wǎng)絡。然而如何組建過渡時期的傳輸基礎網(wǎng)絡也顯得尤為重要。本文將以中國移動四川省某城市(下文簡稱A市)使用的中興PTN網(wǎng)絡現(xiàn)狀為背景進行分析。
中國移動的LTE業(yè)務由PTN網(wǎng)絡/PTN+OTN網(wǎng)絡的方式進行承載,組網(wǎng)結構分為核心層、匯聚層、接入層。核心層的規(guī)劃因目前4G用戶的消費習慣,LTE業(yè)務的承載帶寬容量暫時可以按照用戶數(shù)量進行測算。匯聚層的帶寬規(guī)劃可根據(jù)接入層所承載的LTE站點數(shù)進行收斂測算。在業(yè)務流量較大或距離較遠時可采用PTN+OTN的方式進行業(yè)務的回傳。
根據(jù)2014年中國移動通信集團公司的規(guī)劃指導原則,LTE單站在站型為S111時,宏站流量以80M進行估算;LTE單站在站型為S222時,宏站流量以160M進行估算,并為每個接入環(huán)預留360MHz的峰值帶寬??紤]到PTN網(wǎng)絡利用率達到75%就需要擴容的網(wǎng)絡建設原則,每個GE接入環(huán)就只能提供4個S111站型的LTE基站的接入,只能提供2個S222站型的LTE基站的接入(每個環(huán)為G網(wǎng)、TD及其它業(yè)務預留80MHz的帶寬)。根據(jù)2013年和2014年PTN網(wǎng)絡建設為LTE業(yè)務接入所做的準備工作,已經將現(xiàn)網(wǎng)具備條件的接入層網(wǎng)絡全部改造成單接入環(huán)市區(qū)6~8個網(wǎng)元,農村8~12個網(wǎng)元的組網(wǎng)結構。因此,為滿足LTE的技術發(fā)展和演進需求,以及根據(jù)傳輸網(wǎng)建設適當超前的建設原則,需要及時對現(xiàn)有PTN網(wǎng)絡/PTN+OTN網(wǎng)絡進行擴容改造以滿足未來幾年LTE網(wǎng)絡平滑升級為LTE-A的需求。
LTE-A網(wǎng)絡在頻譜帶寬100MHz時,下行速率為1Gbps,上行速率為500Mbps[4],下行峰值速率為3Gbps,上行峰值速率為1Gbps。根據(jù)前文的分析,A市接入層網(wǎng)絡已全部改造成單接入環(huán)市區(qū)6~8個網(wǎng)元,農村8~12個網(wǎng)元的網(wǎng)絡結構。在LTE向LTE-A過渡時,為實現(xiàn)PTN網(wǎng)絡的連續(xù)覆蓋,PTN網(wǎng)絡現(xiàn)網(wǎng)的接入能力不滿足承載需求,需要對現(xiàn)網(wǎng)進行升級或者改造。
PTN網(wǎng)絡/PTN+OTN網(wǎng)絡的核心層和匯聚層可以新上大交叉能力的設備組建40GE/100GE環(huán)路,擴容改造較為簡單,因此本文著重討論PTN網(wǎng)絡接入層的組網(wǎng)方案。
提升PTN網(wǎng)絡接入層環(huán)路容量有如下3種方案,具體如圖1所示。
圖1 接入層環(huán)路容量升級方案
方案一,GE環(huán)升級為10GE環(huán)。按照近期的業(yè)務發(fā)展和中期LTE-A的網(wǎng)絡建設需要,若將現(xiàn)網(wǎng)的接入環(huán)GE環(huán)升級為10GE環(huán),能基本滿足LTE-A網(wǎng)絡部署的需要(只要環(huán)上的LTE-A不同時到達峰值速率)。此方案需要現(xiàn)網(wǎng)設備具備升級為10GE環(huán)路的能力,可滿足中期需求,網(wǎng)絡相對穩(wěn)定。僅需要擴容10GE板件,不需要替換設備和新增光纜,但需進行業(yè)務割接和調整。
方案二,GE環(huán)改成雙GE環(huán)。需設備支持,要具備光纖資源。部署簡單,不需業(yè)務割接和調整(若接入環(huán)上現(xiàn)有LTE基站數(shù)超過4個,仍需進行業(yè)務割接調整),但可能造成維護管理混亂,需要設備網(wǎng)管具有分端口管理的能力,可短期滿足需求,不能滿足LTE-A的需求。若考慮將GE環(huán)改成雙GE環(huán),則每端設備需要新增1對GE光口,新環(huán)路搭建需要新的光纖資源。部署相對簡單,但需要進行業(yè)務調整,維護不方便,有可能每個物理站所承載的業(yè)務不均衡造成兩個GE環(huán)上的業(yè)務不均衡或者在要求流量均衡的情況下,單站的業(yè)務分部在兩個GE環(huán)上,造成維護和管理困難。另外LTE網(wǎng)絡升級為LTE-A,疊加的GE環(huán)帶寬將不能滿足需求,仍需升級為10GE環(huán)路,這會造成業(yè)務的二次割接。
方案三,GE環(huán)裂環(huán)或跳點組環(huán)。需網(wǎng)絡改造,要具備光纖資源,僅能滿足過渡到LTE的承載需求,不能滿足LTE-A的需求。若考慮GE環(huán)裂環(huán)或跳點組環(huán),GE環(huán)路上網(wǎng)元數(shù)越少,故障點就越多(光纜跳纖點增加)。裂環(huán)需要有到匯聚節(jié)點的光纖資源,跳點組環(huán)每個中繼段需要新的4芯纖芯資源。此方案能滿足近期的容量需要,但是由于較多的故障點,使網(wǎng)絡維護較方案二更加困難。當網(wǎng)絡升級為LTE-A,仍需升級為10GE環(huán)路。
下面以100個GE環(huán)為例,對這3種組網(wǎng)方式按照成本現(xiàn)值分析方法進行投資分析。
投資分析以A市中興廠家現(xiàn)有PTN網(wǎng)絡為基本模型以及《四川移動2014年A市城域傳送網(wǎng)接入層系統(tǒng)擴容工程》[5]工程造價為原型進行分析,因為上述的3種方案在未來較近的時間內均會部署10GE接入環(huán)路。若直接升級,則考慮在2015年完成,方案二和方案三考慮在未來某年升級成10GE環(huán)。因此,在考慮100個GE環(huán)路進行改造的情況下,其投資現(xiàn)值按照投資收益率10%進行折現(xiàn)計算,在3種不同的組網(wǎng)方案下,其投資成本現(xiàn)值情況如圖2所示:
圖2 3種不同方案成本現(xiàn)值圖
從圖2的投資成本現(xiàn)值分析可以看出,若中國移動計劃在2017年之前部署LTE-A網(wǎng)絡或者LTE網(wǎng)絡大面積采用S222的站型(采用S222站型時,采用方案二和方案三改造后的PTN網(wǎng)絡接入層帶寬不能滿足需求),將現(xiàn)有的接入環(huán)直接升級為10GE環(huán)路更節(jié)省投資。若在2018年部署LTE-A網(wǎng)絡或者LTE網(wǎng)絡使用載波聚合技術,采用GE環(huán)跳點組環(huán)的方式比GE疊加環(huán)的成本低。若在2020年部署LTE-A網(wǎng)絡,方案三的成本最低。
另外,根據(jù)無線網(wǎng)絡的發(fā)展建設規(guī)律,用戶的發(fā)展規(guī)律和網(wǎng)絡的建設順序一般是按照發(fā)達密集城區(qū)、密集城區(qū)、一般城區(qū)、縣城區(qū)、郊區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的順序進行逐步建設的。因此,接入層的網(wǎng)絡建設也應該按照網(wǎng)絡的發(fā)展順序進行升級改造。
從本文的分析可知,LTE向LTE-A過渡時期的PTN承載網(wǎng)接入層采用何種方式進行升級擴容以滿足網(wǎng)絡的承載需求和提高用戶感知,應基于業(yè)務需求、網(wǎng)絡規(guī)劃建設和業(yè)務發(fā)展需求進行統(tǒng)一規(guī)劃。采用分步實施的方式,既能滿足網(wǎng)絡發(fā)展的需求,又能滿足傳輸網(wǎng)絡建設適當超前,節(jié)約成本的目的。
[1] EBSCO. GSA: Operators commit to deploy LTE networks in 150 countries[EB/OL]. (2014-05-20). http://www.tianfusoftwarepark.com/en/news/industry-news/23314-gsa-operators-commit-to-deploy-lte-networks-in-150-countries.
[2] Jeanette Wannstrom. LTE-Advanced[Z]. 2013.
[3] 于貴麗. 運營商LTE-A網(wǎng)絡布局抬頭[EB/OL]. (2013-07-25). http://www.cnii.com.cn/wireless/2013-07/25/content_1190625.htm.
[4] Erik Dahlman, Stefan Parkvall. 4G: LTE/LTE-Advanced寬帶移動通信技術[M]. 南京: 東南大學出版社, 2012.
[5] 唐幫云. 四川移動2014年A市城域傳送網(wǎng)接入層系統(tǒng)擴容工程[Z]. 2014.