压缩1网络架构师可以基于C-RAN概念支持多种网络拓扑结构。具体而言,当与宏蜂窝网络和微蜂窝网络协同部署时,基于C-RAN的小基站架构有望显著节省资本支出和运营成本,进而为最终用户带来节省。.


链路要求和安装选项:

为了提高网络容量和服务质量,传统架构和新兴架构都将满足LTE和LTE-Advanced协议所提供的更高数据传输速率要求。这些协议借助一系列PHY层和MAC层技术(例如载波聚合(CA)、MIMO、协同多点(CoMP)、干扰消除等)显著提高了频谱效率。具体而言,LTE-A支持聚合多达五个20 MHz的LTE载波。当与MIMO结合使用时,CA技术可以在无线单元和基带单元(即本地或前传链路)之间实现高达数百Gbps的传输速率。一旦I和Q采样量化可用,接收机就可以应用各种干扰消除、MIMO解码和CoMP算法来提高网络信噪比。表1展示了一个包含五个20 MHz载波的三扇区LTE-A系统的计算示例。


对于本地链路的数据传输,运营商可以使用现有的光纤或电缆连接。或者,他们也可以采用无线前传等新兴技术。这些技术的部署决策通常受基础设施限制的影响。例如,在人口密集的城市地区,铺设新的光纤线路十分复杂,或者需要节省空间的解决方案;在这种情况下,无线链路会更加合适。另一方面,在已经拥有光纤连接的区域,运营商可以充分利用现有的基础设施。.

压缩帧1
无论部署方式如何,设备供应商都必须提供高效、低功耗的解决方案,以便大容量系统能够轻松采用。这些高效解决方案通常包括使用低成本的光连接器、减少链路数量以及提高本地链路网络的频谱效率。实现这些节省的一种方法是数据压缩。例如,在C-RAN和小蜂窝网络中,通过本地链路的2:1压缩,可以使用仅支持最高2.5 Gbps传输速率的光连接器,实现高达4.9152 Gbps的数据传输速率。通过使用数据传输速率较低且链路数量更少的光连接器,可以降低成本和功耗。此外,在这种配置下,使用2x2 MIMO和两个LTE分量载波(一个10 MHz,一个20 MHz),即可轻松地在单个系统中传输多达三个扇区的15位I<sub>I</sub>和15位Q<sub>Q</sub>采样数据。这反过来又为应用基于I和Q采样量化的先进干扰消除和负载管理技术提供了机会,从而降低了无线接入网系统的成本和功耗。图1展示了一个基于C-RAN和采用I2Q压缩的小小区的系统架构示例。.


性能要求:
无线协议在提高频谱效率的同时,还需保持一定的信号质量(例如,误差矢量幅度或 EVM),以确保整个网络达到特定的服务质量。此外,EVM 要求会因调制方式的不同而有所差异。表 2 总结了 LTE-A 对各种调制方式的 EVM 要求。其他无线协议,例如 WCDMA 和 GSM,也具有类似的要求。

压缩帧2
性能示例:
为了实现更高的服务质量,前传网络中使用的压缩技术应满足无线协议规定的 EVM 要求。此外,所选的压缩方法应为信号链中的其他模块保留足够的余量,以便运营商能够在提高网络吞吐量的同时实现 EVM 性能。图 2 显示了 3GPP E-TM3.1 下行链路中典型的信号频谱示例以及采用 I2Q 数据压缩技术时的相应 EVM 性能。在本例中,20 MHz LTE-A 信号以 2:1 的压缩比进行压缩和解压缩,EVM 小于 1% RMS。这为信号链中的其他模块留出了足够的余量,以满足系统中的 EVM 要求。

压缩2-1
摘要:

各组织和运营商正在评估各种压缩技术,以期在传统和新兴无线接入网中实现向更高容量系统的简单演进。通过更高水平的增强价值管理 (EVM),可以在无线网络中实现数据压缩,同时为信号链中的其他模块保持足够的带宽。基于压缩就绪解决方案中可用的 I 和 Q 样本,系统架构师和原始设备制造商 (OEM) 将有机会通过一系列先进的信号处理和网络资源共享技术,在新兴的 C-RAN(计算机辅助无线接入网)和小蜂窝网络中优化系统性能。

作者:

作者:Mohammad Akhter,Integrated Device Technology, Inc.首席架构师.

更多信息或报价