開(kāi)放式無(wú)線電接入網(wǎng)絡(luò)(O-RAN)支持RAN的轉(zhuǎn)換和虛擬化,以實(shí)現(xiàn)5G。它給網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了巨大的機(jī)遇,同時(shí)也給測(cè)試工程師帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。在無(wú)線工程師的心中,有很多關(guān)于O-RAN的問(wèn)題。本文將解釋無(wú)線通信行業(yè)為何需要O-RAN,其工作方式以及面臨的挑戰(zhàn)。
什么是O-RAN?
首先,讓我們定義O-RAN。它本身不是一項(xiàng)技術(shù),而是由五家全球運(yùn)營(yíng)商于2018年2月組成的運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)盟,希望從物理專用硬件過(guò)渡到基于虛擬云的軟件實(shí)現(xiàn)。通過(guò)指定分立的組件和標(biāo)準(zhǔn)化的接口,該聯(lián)盟可以托管在白盒硬件上,并為運(yùn)營(yíng)商與眾多供應(yīng)商合作打開(kāi)了大門(mén)。
他們可以直接與RF合同制造商,專門(mén)從事圖形處理單元(GPU)和現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)的公司甚至虛擬云基礎(chǔ)架構(gòu)提供商合作。借助O-RAN,運(yùn)營(yíng)商可以混合和匹配組件,并與專家合作以創(chuàng)建獨(dú)特的解決方案。
圖1該組織由九個(gè)小組組成,每個(gè)小組專注于系統(tǒng)的特定區(qū)域。資料來(lái)源:O-RAN聯(lián)盟
O-RAN聯(lián)盟提供RAN組件之間的規(guī)范,參考體系結(jié)構(gòu)和接口,這些組件包括無(wú)線電單元(O-RU),分布式單元(O-DU)和集中式單元(O-CU)。在過(guò)去兩年中,會(huì)員人數(shù)大大增加。該聯(lián)盟現(xiàn)在包括24個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和148個(gè)其他參與者,從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商(NEM)和芯片組制造商到制造堆棧和無(wú)線電元件的公司。您可以在組織的網(wǎng)站上查看成員列表。
5G需要O-RAN
既然我們已經(jīng)定義了O-RAN,那么讓我們更深入地研究行業(yè)為何需要它。答案很簡(jiǎn)單:5G將帶來(lái)更多數(shù)據(jù),這將對(duì)RAN基礎(chǔ)架構(gòu)的前傳部分提出重大要求。
在4G LTE中,集中式基帶單元(BBU)通過(guò)公共公共無(wú)線電接口(CPRI)連接到遠(yuǎn)程無(wú)線電頭(RRH)。由于總帶寬需求和很少的天線,BBU和RRH之間的數(shù)據(jù)速率足夠了。但是,在5G中,需要往返傳輸更多的數(shù)據(jù)。使用大規(guī)模多輸入/多輸出(MIMO)來(lái)提高吞吐量意味著更高的帶寬和更多的天線端口。
已經(jīng)出現(xiàn)了兩種解決方案來(lái)應(yīng)對(duì)5G的前途挑戰(zhàn):高級(jí)別拆分(HLS)和低級(jí)別拆分(LLS)。O-RAN涉及HLS和LLS,并且接口是標(biāo)準(zhǔn)化的。運(yùn)營(yíng)商可以為CU,DU或RU使用不同的供應(yīng)商。這些組件具有更高的互操作性,并且協(xié)議明確定義。
圖2此圖形表示顯示了RAN基礎(chǔ)架構(gòu)向O-RAN的演進(jìn)。資料來(lái)源:是德科技
盡管如此,5G仍將在前途帶動(dòng)帶寬爆炸。LTE信道通常僅具有10或20MHz的帶寬。BBU和RRH之間的CPRI表示線速范圍為600到10 Mbps,具體取決于帶寬和MIMO通道的數(shù)量。單個(gè)10 MHz帶寬通道可轉(zhuǎn)換為614 Mbps的線速,八個(gè)10 MHz通道意味著約5 Gbps,而10個(gè)20 MHz通道則略高于10 Gbps。CPRI可以輕松滿足這些要求,這就是為什么該接口在LTE網(wǎng)絡(luò)中的BBU和RRH之間很重要的原因。
5G的情況截然不同。在許多情況下,帶寬增加到100 MHz或更高,并且天線的數(shù)量增加到8個(gè),這意味著RU和BU之間的線速在28 Gbps范圍內(nèi)。更大的帶寬(例如500 MHz)意味著超過(guò)140 Gbps。在這樣的帶寬下,大規(guī)模MIMO將線路速率提高到2 Tbps,這在CPRI上根本站不住腳。功能劃分解決了這一挑戰(zhàn)。
功能拆分的工作方式
功能拆分如何在實(shí)踐中解決此問(wèn)題?通常,基于在兩個(gè)之間來(lái)回傳輸分組的極低等待時(shí)間要求,RU與DU之間的距離約為10 km。增強(qiáng)的CPRI(eCPRI)接口通過(guò)將所有物理層功能移至RU來(lái)降低帶寬需求。
圖3此圖顯示了5G RAN功能拆分的工作方式。資料來(lái)源:是德科技
但是,RU的復(fù)雜性急劇增加。選項(xiàng)8是拆分選項(xiàng),它通過(guò)將所有物理層(PHY)功能放入DU中而僅將天線保持在邊緣,從而提供了一種替代方法。這就像具有通過(guò)CPRI接口進(jìn)行連接的LTE架構(gòu)一樣。
如前所述,帶寬要求隨著5G的增加而顯著增加。即使在DU和RU之間需要200或300 Gb傳輸?shù)恼G闆r下也是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。這就是Option 7.2的用處。此拆分選項(xiàng)可在DU和RU之間提供最佳的拆分。PHY分為低PHY和高PHY。低PHY留在RU中,高PHY留在DU中。結(jié)果,對(duì)于具有某些MIMO功能的100 MHz帶寬,前傳接口上所需的帶寬約為20 Gb。
從DU移至CU通常意味著上層拆分或HLS(選項(xiàng)2)。處理器密集型功能移至CU,而堆棧的其余部分(如媒體訪問(wèn)控制(MAC)和無(wú)線電鏈路控制(RLC)) )層以及高PHY保留在DU中。您可以使用DU和CU之間的接口在控制級(jí)別進(jìn)行拆分。DU和CU之間的數(shù)據(jù)要求約為100 Gb,并且毫秒級(jí)范圍內(nèi)的延遲要求略高。CU和DU之間的距離要求約為80 km。
其他實(shí)施挑戰(zhàn)
讓我們不要忘記回程接口,在非獨(dú)立(NSA)部署的情況下,CU到4G網(wǎng)絡(luò)的連接點(diǎn),在獨(dú)立(SA)實(shí)施中的5G核心網(wǎng)絡(luò)。該接口的距離要求更高(約200 km),而等待時(shí)間則不那么嚴(yán)格(40 ms)。
從測(cè)試的角度來(lái)看,這一切意味著什么?簡(jiǎn)而言之,這意味著隨著O-RAN從規(guī)范過(guò)渡到實(shí)施和部署,互操作性將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。這些組件不僅需要互操作,而且還符合規(guī)范。性能也將是控制O-DU和O-RU之間的帶寬量的重點(diǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域。
當(dāng)前,許多工程師都在為被測(cè)設(shè)備(DUT)苦苦掙扎。熟練掌握RF和以太網(wǎng)的人很少,他們對(duì)規(guī)范的解釋也有所不同,從而導(dǎo)致了不同的實(shí)現(xiàn)方式。
從事O-RU的工程師正在處理時(shí)序問(wèn)題,并且經(jīng)常繞過(guò)M平面。他們還面臨O-RU和O-DU之間的時(shí)鐘和同步挑戰(zhàn)。那些關(guān)注O-DU的人面臨處理瓶頸和與O-RU端類似的時(shí)序問(wèn)題,還需要確保O-DU可以托管在虛擬和物理設(shè)備上。
同時(shí),O-CU挑戰(zhàn)圍繞可擴(kuò)展性展開(kāi),例如每個(gè)CU可以支持多少個(gè)DU或UE,以及吞吐量如何。此外,中央單元的控制平面和用戶平面(Cu-UP和Cu-CP)的分離要求在E1接口上進(jìn)行協(xié)調(diào)。
雖然這些挑戰(zhàn)可以被視為可以解決的早期磨牙問(wèn)題,但它們可能會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的后果。如果某些協(xié)議選項(xiàng)丟失或M平面參數(shù)不滿足,即使它們是可選的,DU也不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。DU還設(shè)計(jì)為與特定的RU功能配合使用。DU通常支持特定的RU類別,波束成形模型和壓縮率,如果不匹配,DU將停止運(yùn)行。
為了使整個(gè)系統(tǒng)正常工作,DU和RU之間必須有很多方面的協(xié)調(diào)。好消息是工程師可以使用解決方案來(lái)克服這些挑戰(zhàn),并且還會(huì)出現(xiàn)更多的解決方案。O-RAN很復(fù)雜,但是仍然存在。
通過(guò)收聽(tīng)演示O-RAN:前進(jìn)的道路或訪問(wèn)是德科技的O-RAN解決方案頁(yè)面,了解有關(guān)O-RAN挑戰(zhàn)和解決方案的更多信息。
Jessy Cavazos是是德科技行業(yè)解決方案營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的成員。
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