葉仕聰
(廣州杰賽科技股份有限公司,廣東廣州,510310)
移動通信業(yè)務表現(xiàn)出持續(xù)擴大的特點,給網(wǎng)絡業(yè)務帶來巨大的挑戰(zhàn),使人物、物物頻繁銜接。目前,物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進了移動通信領域的持續(xù)創(chuàng)新。物聯(lián)網(wǎng)要求無線通信技術不斷優(yōu)化功能,提高安全水平,升級覆蓋范圍。為此,物聯(lián)網(wǎng)應用NB-IoT技術,提高蜂窩網(wǎng)絡的建設效率。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)來自蜂窩網(wǎng)絡,是一種移動通信硬件結構,稱為移動網(wǎng)絡。它涉及模擬蜂窩網(wǎng)絡與數(shù)字蜂窩網(wǎng)絡。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)借蜂窩網(wǎng)絡建立物理網(wǎng)發(fā)展的理念,基于社會產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程,把蜂窩網(wǎng)絡的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)作為主要支撐。深化發(fā)展社會產(chǎn)業(yè)時更重視物聯(lián)網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)呈現(xiàn)較好的發(fā)展機遇。同時,其發(fā)展要迎接嚴峻的考驗,與新時期物聯(lián)網(wǎng)的需求有效適應。
目前,人們開始關注蜂窩物聯(lián)網(wǎng)無線網(wǎng)絡規(guī)劃,一定程度提高了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平,促進了智慧城市與智慧生活建設。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)無線網(wǎng)絡規(guī)劃基于無線網(wǎng)絡的支撐,為人與物、物與物連提供網(wǎng)絡覆蓋,同步運行入網(wǎng)設備,支持網(wǎng)絡連接,減少網(wǎng)絡終端消耗,達到社會行業(yè)、公共事業(yè)、個人與家庭使用物聯(lián)網(wǎng)的要求。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)無線網(wǎng)絡規(guī)劃節(jié)省了成本,且在LPWA業(yè)務中應用,聯(lián)系不同的業(yè)務類型,建立與之對應的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術體系。
物聯(lián)網(wǎng)包括非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)兩種類型。首先,組網(wǎng)通信將傳感器作核心,把星型的簡單網(wǎng)絡機構看作通信載體,運行前提是獲取非授權頻譜支持。但其覆蓋面相對狹窄,只選擇兩級組網(wǎng)方案,對應的配置發(fā)揮了輔助作用,提高了非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的維護與使用要求,但無法抵抗外界干擾,降低了信號在通信過程中的傳輸能力,威脅了傳輸?shù)姆€(wěn)定性。加之受限的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,導致物聯(lián)網(wǎng)市場難以形成一定規(guī)模,其中LoRa、Sigfox等短距離通信技術都代表了非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)突出了較強的覆蓋能力,降低了成本,且為超大連接的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供支撐,包含了NB-IoT與eMTC等,簡化了LTE。利用NB-IoT技術設計結構時選擇200khz超級窄帶,把FDD作為工作結構,提高了網(wǎng)絡覆蓋能力,節(jié)省了建造成本,支持超大模式鏈接使用,小區(qū)內(nèi)部能重選,自身結構無法提供模式和語音切換,這一物聯(lián)網(wǎng)的低速率業(yè)務方式與窄帶模式有效適應。而eMTC是LTW寬帶,以FDD與TDD方式應用,能轉(zhuǎn)換語音,NB-IoT與eMTC技術差異較大,存在互補業(yè)務。NB-IoT表現(xiàn)出極強的覆蓋能力,在電池續(xù)航方面優(yōu)勢明顯,通常在用戶低速率、無語音操作和低速移動場景內(nèi)運用。而eMTC的優(yōu)勢為用戶速率與移動性,在實時性與交互性的物聯(lián)業(yè)務中運用。
3.1.1 電信現(xiàn)有頻段
目前電網(wǎng)現(xiàn)網(wǎng)運行網(wǎng)絡包括2G/3G/4G,分別涉及四個授權頻段。
(1)800MHz頻段使用現(xiàn)狀
在室外與室內(nèi)實現(xiàn)覆蓋。目前承載的網(wǎng)絡業(yè)務涉及CDMAIX、Do數(shù)據(jù)、FDD-LTE數(shù)據(jù)等,該頻段覆蓋功能良好,業(yè)務很多。
由圖1可知,NB-IoT在0.895MHz保護間隔的空閑狀態(tài)應用。
圖1 電信 800MHz 頻段使用現(xiàn)狀
(2)1.8GHz頻段使用現(xiàn)狀
在室外實現(xiàn)覆蓋。主要承載FDD-LTE數(shù)據(jù)業(yè)務,對4G的覆蓋與容量統(tǒng)一處理。
由圖2可知,電信與聯(lián)通無保護帶間隔,聯(lián)系移動產(chǎn)生了500MHz保護帶。
在1.8GHz頻段,NB-IoT缺少可用的空閑頻段或保護帶。
(3)2.1CHz頻道使用現(xiàn)狀
對FDD-LTE數(shù)據(jù)業(yè)務有效承載,之于4G發(fā)揮了容量層的作用。由圖3可知,電信、聯(lián)通和衛(wèi)星通信間無保護帶問題。
圖3 電信 2.1GHz 頻段使用現(xiàn)狀
(4)2.6GHz頻段使用現(xiàn)狀
應用于室內(nèi)外特點的覆蓋。由TD-LTE數(shù)據(jù)業(yè)務構成承載核心內(nèi)容,結合4G彰顯了容量分流層的功能。
3.1.2 選擇部署頻段
原則一:強化覆蓋,壓縮成本,事先采取低頻部署。
無線通訊嚴格遵守頻率規(guī)劃的“低頻做覆蓋、高頻做容量”的原則,在提高無線頻率過程中,減弱信號的繞射與穿透能力。800MHz與1.8GHz比較減少7dB,1.8GHz與2.1GHz比較減少1.4dB。聯(lián)系相關的測試數(shù)據(jù),800M與2.1G穿透損耗形成大概2dB的差異。
基于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析,當前與NB對應的是800MHz、900MHz,明顯比1.8G、2.1GHz產(chǎn)業(yè)鏈慢,即終端、芯片與模組具備了低頻成本優(yōu)勢。
原則二:根據(jù)現(xiàn)有頻段,降低干擾現(xiàn)網(wǎng)的程度。
分析現(xiàn)有頻段時,根據(jù)各頻段所有的NB部署方式。其中保護間隔為空閑狀態(tài)的均利用單獨部署方式;而缺少保護帶的則僅用帶內(nèi)部署方式,影響了LTE網(wǎng)絡的品質(zhì)。
(1)覆蓋規(guī)劃流程
具體涉及2個子流程,即鏈路預算和站點估算。
計算的對象為上行下,輸入?yún)?shù)滿足設計要求。計算發(fā)端EIRP,由收端無線入口接收的電平,兩者相減了解該路徑的最大損耗。根據(jù)傳播模型計算上下行小區(qū)半徑,對比中掌握小區(qū)半徑最小值。
站點估算子流程:計算單站覆蓋面積,為其提供站點數(shù)。
(2)選擇傳播模型
選擇傳播模型時要參考無線頻段、蜂窩結構類型、架設基站高度。
(3)鏈路預算方法
鏈路預算是考察無線信號傳播途徑中的各個干擾因素,判斷系統(tǒng)的覆蓋能力,根據(jù)覆蓋標準得到鏈路允許的最大傳播損耗,再根據(jù)傳播模型對小區(qū)半徑實現(xiàn)計算。
圍繞GSM改造、GSM/TD-LTE共戰(zhàn)建設,規(guī)劃站址為NBIoT的站點備選庫。在達到規(guī)劃標準的基礎上,最先選擇GSM 900M,依次選擇GSM 1800M、TD-LTE。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的前提下部署室分系統(tǒng),避免在業(yè)務場景中進行部署。
(1)物聯(lián)網(wǎng)室外站規(guī)劃
地區(qū)GSM與LTE共有930個室外宏基站,其中GSM900 Mhz&1800Mhs室外宏基站為813個。根據(jù)網(wǎng)絡結構、站區(qū)間,優(yōu)化組合各項指標。在NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)建設時選擇730個室外站指標,按GSM站址1:1實行建設。
(2)物聯(lián)網(wǎng)室分覆蓋補盲
大型樓盤、小區(qū)與商業(yè)廣場內(nèi)GSM利用室分系統(tǒng)全面覆蓋,禁止采取有效覆蓋的宏基站址。結合共建設原則,通過室分系統(tǒng)達到NB-IoT覆蓋。按業(yè)務標準選擇376個室分站,接近宏基站的一半數(shù)量。
綜合分析,企業(yè)規(guī)劃建設蜂窩網(wǎng)絡物聯(lián)網(wǎng)的過程中,容易被各種外部因素干擾,與事前規(guī)劃的仿真操作對比,現(xiàn)實效果表現(xiàn)出巨大的差異,無形增加了網(wǎng)絡建設運營方的工作難度。為此,在規(guī)劃網(wǎng)絡中,不斷優(yōu)化基站選址,仿真模擬現(xiàn)實操作,了解工作過程的各種難題,認真做好準備工作,從而提高網(wǎng)絡規(guī)劃建設的水平。