Ստացեք անվճար գնագոյացում

Մեր ներկայացուցիչը շուտով կապվելու է ձեզ հետ:
Էլ. փոստ
Մոբայլ/WhatsApp
Անուն
Կազմակերպության անվանում
Հաղորդագրություն
0/1000

Նորություններ

Գլխավոր էջ >  Լուրեր

Ինչպես ընտրել RRU-ն հաղորդակցության աշտարակների համար:

Mar 25, 2026

ՌՐՈՒ-ի հիմնարար սկզբունքների հասկանալը աշտարակային ՌԱՆ ճարտարապետության մեջ

Ինչ է ՌՐՈՒ-ն և ինչպես է այն հնարավորություն տալիս բաշխված ռադիոհասանելիություն

Հեռավար ռադիոյի միավորը (RRU) այսօրվա կապի աշտարակներում հանդիսանում է ՌՉ մշակման կենտրոնական կետը: Այս միավորները բաժանված են բեյսբենդի սարքավորումներից՝ այնպես, որ կարողանան աշխատել բաշխված ռադիոյի մուտքի ցանցերում: Երբ դրանք տեղադրվում են բջջային աշտարակների գագաթին մոտ, RRU-ները նվազեցնում են երկար կոաքսիալ կաբելներով առաջացող ազդանշանի կորուստը: Այս կարգավորումը սովորաբար նվազեցնում է ֆիդերային կորուստը մոտավորապես 3 դԲ-ով և ավելի արդյունավետ օգտագործում է հասանելի սպեկտրի տարածքը: Իսկ աշտարակի վրա այս սարքերը կատարում են թվային ազդանշանների փոխակերպումը անալոգային ձևաչափի, ամրապնդում են ազդանշանի ուժը և համապատասխան տեղում փոխում հաճախականությունները: Սա աջակցում է վերջին սերնդի 5G հնարավորություններին, ինչպես օրինակ՝ ճառագայթային ձևավորման (beamforming) տեխնոլոգիային և մեծ MIMO զանգվածներին, որոնց մասին այսօր շատ են խոսում: Շատ մոդելներ այնքան ամուր են կառուցված, որ կարող են դիմանալ մինուս 40 աստիճան Ցելսիուսից մինչև պլյուս 55 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանների շրջանակում, ինչը նշանակում է, որ դրանք շարունակում են աշխատել նաև ամենածայրահեղ պայմաններում, ինչը սովորական բազային կայանները պարզապես չեն կարողանում ապահովել:

RRU-ն ընդդեմ ավանդական BTS-ի. Ինչու՞ է Ռադիոհաճախական (RF) և բեյսբենդ ֆունկցիաների առանձնացումը բարելավում աշտարակների մասշտաբավորման հնարավորությունները

Երբ մենք առանձնացնում ենք RF ֆունկցիաները բեյսբենդ մշակման գործառույթներից, դա իրականում փոխում է բջիջների աշտարակների մասշտաբավորման հնարավորությունները: Ավանդական Բազային Շարժակայանները (BTS) այն ժամանակ բոլոր բաղադրիչները միավորված էին մեկ վայրում: Ցանկացած մոդերնիզացիա նշանակում էր բարդ կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացում, որոնք որևէ մեկը չէր ցանկանում իրականացնել: Այժմ RRU կառուցվածքների դեպքում ամեն ինչ այլ կերպ է աշխատում: Բեյսբենդ միավորները կենտրոնացված են մեկ վայրում, իսկ թեթև ռադիո միավորները տարածված են մի քանի աշտարակներով: Սա նշանակում է, որ նախկինում ամրացված տեղադրումները վերածվում են ճկուն RF հարթակների: Այստեղ իսկապես կան մի քանի արժեքավոր առավելություններ, որոնք արժե նշել.

  • ՕՊԵՔՍ-ի նվազեցում : Աշտարակների աշխատակազմը RRU-ները փոխարինում է 90 րոպեից պակաս ժամանակում՝ համեմատած բազմաժամյա աշխատանքների հետ, որոնք անհրաժեշտ են ավանդական BTS-ի սպասարկման համար
  • Էներգետիկ արդյունավետություն : RRU-ները սպառում են 30%-ով պակաս էներգիա՝ նվազեցնելով անալոգ սիգնալների անցման հեռավորությունը
  • Տեխնոլոգիական ճկունություն : Նոր հաճախականության շարքերի ավելացման համար անհրաժեշտ է միայն RRU-ների փոխարինումը՝ առանց աշտարակների ամրացման

Այս մոտեցումը ապահովում է ենթակառուցվածքի ապագայականությունը 5G-ի ընդլայնման և դրանից ավելի հեռու ընթացքում:

Կրիտիկական RRU աշխատանքային ցուցանիշների գնահատում աշտարակների տեղադրման համար

Հզորացուցիչի էֆեկտիվություն և գծայինություն. ազդեցությունը 5G-ի ծածկույթի և միջամտության վրա

Հզորության ամպլիֆիկատորների էֆեկտիվությունը մեծ դեր է խաղում այն առումով, թե որքան էներգիա է սպառվում և որքան տաքանում են այդ աշտարակներին միացված հեռացված ռադիո միավորների ներսում գտնվող բաղադրիչները: Այսօրվա դրությամբ՝ գալիումի նիտրիդի վրա հիմնված մոդելները սովորաբար ունեն 45–55 տոկոսի էֆեկտիվություն, ինչը նշանակում է շահագործման ծախսերի նվազեցում և ժամանակի ընթացքում ավելի քիչ տաքացում: Երբ խոսքը վերաբերում է 5G ցանցերին՝ հատկապես միլիմետրային ալիքների հաճախականությունների օգտագործման դեպքում, լավ գծայինության պահպանումը դառնում է նույնքան կարևոր, որքան էֆեկտիվությունը: Եթե ամպլիֆիկատորը բավարար չէ գծայինության առումով, ապա այն ստեղծում է ինժեներների կողմից «սպեկտրային վերաաճ» անվանվող երևույթ, որը խաթարում է հարակից հաճախականության շերտերը: Անցյալ տարվա Wireless Tech Journal-ի վերջերս հրապարակված հետազոտության համաձայն՝ գծայինության մեկ դեցիբելով բարելավումը քաղաքային խիտ բնակավայրերում կարող է մոտավորապես 8 տոկոսով մեծացնել ծածկույթի տարածքը և մոտավորապես 17 տոկոսով նվազեցնել հաճախորդների մոտ միջամյության վերաբերյալ բողոքները: Իրական աշխարհի օպերատորները ստիպված են հաշվի առնել բոլոր այս գործոնները՝ համեմատելով դրանք իրենց աշտարակների կարողությունների հետ՝ էլեկտրամատակարարման և սառեցման համակարգերի առումով:

Աղման գործակից, MIMO-ի աջակցում և ճառագայթային ձևավորման պատրաստավիճակ քաղաքային և գյուղական սցենարների համար

Երեք փոխկապակցված մետրիկներ սահմանում են RRU-ի ընդունման որակը և ապագայի պատրաստավիճակը.

  • Աղման գործակից (NF) : Ցածր NF (<2.5 դԲ) բարելավում է թույլ սիգնալների ընդունումը գյուղական շրջաններում
  • MIMO-ի աջակցում : 8T8R կոնֆիգուրացիաները մաքսիմալացնում են սպեկտրային արդյունավետությունը բարձր բեռնվածության քաղաքային գոտիներում
  • Ճառագայթային ձևավորման պատրաստավիճակ : Մեկնարկում է կենտրոնացված հաղորդումը՝ թույլ տալով անցնել քաղաքային խոչընդոտները և բարելավել սիգնալի թիրախավորումը
Տեղադրման սցենար Կարևոր չափանիշ Արդյունավետության թիրախ
Քաղաքային բարձրահարկ շենքեր Ճառագայթների ձևավորում ≈3° ճառագայթի լայնություն
Գյուղական լայն տարածք Ձայնի ցուցանիշ <1.8 դԲ
Արվարձանային հիբրիդ MIMO շերտեր 4×4 նվազագույն

Դաշտային փորձարկումները ցույց են տալիս, որ ճառագայթային ձևավորման հնարավորություն ունեցող RRU-ները բարելավում են եզրային օգտագործողների տվյալների փոխանցման արագությունը քաղաքներում 40%-ով և նվազեցնում են ձեռքի փոխանցման ձախողումները: Մինչդեռ արտակարգ ցածր ձայնային ֆոնը (NF) անհրաժեշտ է միացվածությունը պահպանելու համար մթնոլորտային թուլացման ժամանակ լեռնային կամ հեռավոր շրջաններում:

RRU-ի սպեցիֆիկացիաների համապատասխանեցումը աշտարակին հատուկ պահանջներին

Հաճախականության շերտի համատեղելիություն և բազմատեխնոլոգիային աջակցություն (LTE, NR, հին տեխնոլոգիաներ)

Երբ ընտրում եք RRU, կարևոր է ստուգել՝ այն աշխատում է արդյոք ինչպես արդեն գործող, այնպես էլ ապագայի հաճախականության շարքերի հետ՝ 600 ՄՀց-ից մինչև 3,8 ԳՀց։ Սարքավորումները պետք է առանց խնդիրների աշխատեն LTE-ի, 5G Նոր Ռադիոյի (NR) և ավելի հին տեխնոլոգիաների, օրինակ՝ 3G-ի հետ։ Գալիումի նիտրիդից (GaN) պատրաստված հզորացուցիչները կարող են հասնել մոտավորապես 94 % էներգատեխնիկական արդյունավետության, ինչը հիասքանչ լուր է օպերատորների համար, որոնք մի քանի հաճախականության շարքերով բարդ կրող ագրեգացիայի սցենարների հետ են աշխատում։ Ցանցի պլանավորողները պետք է համոզվեն, որ ընտրված հաճախականության շարքերը համապատասխանում են տեղական սպեկտրում առկա հաճախականություններին, հակառակ դեպքում վտանգվում է մեռյալ գոտիների ստեղծումը կամ անցանկալի ազդանշանների միջամտության խնդիրների առաջացումը։ Open RAN ստանդարտների հետ համատեղելիության ճիշտ ապահովումը զգալիորեն պարզեցնում է տարբեր վաճառողների սարքավորումների հետ միևնույն աշտարակներում աշխատելը, ինչը հեռահաղորդակցային ընկերություններին տալիս է ավելի շատ ընտրանք և լավագույն հարմարվողականություն՝ ցանցերի ժամանակի ընթացքում անընդհատ զարգացման պայմաններում։

Ջերմային դիմացկունություն, IP դասակարգում և արտաքին միջավայրի համար ամրացված կառուցվածք աշտարակի վրա տեղադրման համար

Բջիջների աշտարակների վրա տեղադրված հեռակառավարման ռադիո միավորները պետք է դիմանան ծանր միջավայրային պայմանների, ինչը պահանջում է լուրջ պաշտպանություն տարրերից: IP65 կամ ավելի բարձր դասակարգմամբ սարքավորումները լավ են դիմանում փոշու ներթափանցմանը, խոնավության վնասին և նույնիսկ ափամերձ տարածքներում ծովի աղի կոռոզիոնային ազդեցությանը: Այս միավորները պետք է աշխատեն հուսալիորեն -40 աստիճան Ցելսիուսից մինչև 55 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանային միջակայքում՝ առանց կատարողականության կտրուկ անկման: Անցյալ տարի Ponemon Institute-ի կողմից հրատարակված ուսումնասիրությունը ցույց տվեց մի ահազանգող փաստ ջերմային կառավարման խնդիրների վերաբերյալ: Երբ համակարգերը ճիշտ չեն կառավարում ջերմությունը, անսպասելի վնասվելու հաճախականությունը մեծանում է մոտավորապես երեք անգամ, ինչը հանգեցնում է անսպասելի կանգավորումների և սարքավորումների փոխարինման անհրաժեշտության պատճառով յուրաքանչյուր օպերատորի համար տարեկան ծախսերի 740 000 դոլարից ավելի գերազանցմանը: Ժամանակակից լուծումները ներառում են արհեստական ինտելեկտը ակտիվ սառեցման համակարգերի համար, որոնք ջերմաստիճանները պահում են վերահսկվող մակարդակում՝ 45 աստիճան Ցելսիուսից ցածր, նույնիսկ բարձր հզորության բազմամուտքային բազմաելքային գործողությունների կատարման ժամանակ: Կոռոզիայի դիմաց դիմացկուն մասնագիտացված կապույտ մասերը, ինչպես նաև կնքված ճնշման համակարգերը, նույնպես կարևոր ազդեցություն են ունենում: Դաշտային փորձարկումները ցույց են տալիս, որ այս պաշտպանական միջոցառումները կարող են երկու անգամ մեծացնել սարքավորումների օգտակար ծառայության ժամկետը մետաղամշակման գործարաններում կամ ծովափին գտնվող վայրերում համեմատած սովորական սարքավորումների հետ:

Օպերատորների համար գործնական RRU տեղադրման հաշվի առնելիք հարցեր

Ֆրոնթհոլի ինտեգրման տարբերակներ՝ CPRI-ի և eCPRI-ի համեմատությունը աշտարակի հետադարձ միացման սահմանափակումների պայմաններում

CPRI-ի և eCPRI-ի միջև ընտրությունը իրականում կախված է ցանկացած տվյալ վայրում գոյություն ունեցող հետային միացման սահմանափակումներից: CPRI-ն լավ է աշխատում տարբեր վաճառողների միջև, սակայն այն պահանջում է լուրջ շարժային ունակություն՝ մոտավորապես 24,3 Գբիթ/վրկ մեկ անտենայի համար, և ֆիբերային միացումները կարող են ձգվել միայն մոտավորապես 20 կմ: Ի հակադրություն դրա՝ eCPRI-ն իր ֆունկցիոնալ բաժանման հնարավորությունների շնորհիվ մոտավորապես 60 տոկոսով նվազեցնում է շարժային ունակության պահանջները, ինչը այն դարձնում է ավելի իմաստալից ընտրություն 5G ցանցի ընդլայնման ընթացքում, երբ ֆիբերային միացումների հասանելիությունը սահմանափակվում է: Մյուս կողմից՝ նրա սիգնալը չի տարածվում այդքան հեռու՝ մոտավորապես 10 կմ, ուստի շատ գյուղական տարածքներում, որտեղ ծածկույթը ամենակարևորն է, անհրաժեշտ են լրացուցիչ ագրեգացման կետեր: Այն, ինչ առանձնացնում է eCPRI-ն, այն է, որ այն աջակցում է վիրտուալացմանը և ամպային RAN համակարգերին, որոնք, համաձայն 2023 թվականի արդյունաբերության վերջին տվյալների՝ սպասարկման զեկույցների, իրականում մոտավորապես 30 տոկոսով նվազեցնում են տեխնիկների աշտարակներ բարձրանալու անհրաժեշտությունը:

Կենտրոնացված ընդդեմ բաշխված RRU տեղադրման. Ռադիոհաճախական կորուստների, շահագործման ծախսերի և սպասարկման հասանելիության հավասարակշռում

RRU-ների տեղադրման ժամանակ ինժեներները դիմառնում են դժվար ընտրության՝ պահպանելով լավ ՌՀ կատարումը և միաժամանակ սահմանափակելով ծախսերը: Բոլոր սարքավորումները տեղադրել աշտարակի հիմքում հեշտացնում է սնման և սառեցման պահանջները, սակայն սա ունի իր գինը: Երբ կոաքսիալ կաբելների երկարությունը գերազանցում է 100 մետրը, ազդանշանի կորուստները կարող են հասնել մոտավորապես 4 դԲ-ի, ինչը ոչ փոքր խնդիր է մմԱլիքային 5G ազդանշանների հետ աշխատողների համար: Մյուս կողմից, սարքավորումների տեղադրումը անտենաներին մոտ պահպանում է ազդանշանի որակը, սակայն այն մոտավորապես 25 %-ով մեծացնում է շահագործման ծախսերը՝ պայմանավորված ճկուն պաշտպանիչ պարկերի անհրաժեշտությամբ և սարքավորումների սպասարկման համար աշտարակի վրա հաճախակի բարձրանալու անհրաժեշտությամբ: Բարձր հաճախականություններում նույնիսկ նվազագույն կորուստները շատ են նշանակում: Ուղղակի 0,5 դԲ-ի նվազումը նվազեցնում է ծածկույթի տարածքը մոտավորապես 6 %-ով: Դրա համար էլ շատ օպերատորներ նախընտրում են սարքավորումները տարածել քաղաքային աշտարակներում, որտեղ ազդանշանի ուժը ամենաշատն է կարևոր: Սակայն գյուղական տարածքներում կամ այն վայրերում, որտեղ սպասարկման հաճախակի այցելությունները դժվար են, կենտրոնացված սարքավորումների օգտագործումը երկարաժամկետ տեսանկյունից տնտեսապես ավելի շահավետ է, չնայած այն ավելի հաստ կոաքսիալ կաբելների անհրաժեշտությանը: Վերջնական որոշումը միշտ կախված է յուրաքանչյուր կոնկրետ վայրի իրավիճակից:

Հաճախ տրամադրվող հարցեր

Ի՞նչ է օգտագործվում RRU-ն հաղորդակցության աշտարակներում

RRU-ն, կամ Հեռավոր ռադիո միավորը, օգտագործվում է հաղորդակցության աշտարակներում ՌԱ մշակման համար: Այն օգնում է նվազեցնել սիգնալի կորուստը, բարելավել սպեկտրի օգտագործումը և աջակցել 5G-ի նման տեխնոլոգիաներին:

Ինչպե՞ս են RRU-ները տարբերվում ավանդական BTS-երից

RRU-ները անջատում են ՌԱ ֆունկցիաները բեյսբենդի մշակումից, ինչը աշտարակները դարձնում է ավելի մասշտաբավորելի, նվազեցնում է էներգասպառումը և պարզեցնում է տեխնոլոգիական թարմացումները՝ համեմատած ավանդական Բազային հաղորդակցության կայանների հետ:

Որո՞նք են 5G ցանցերում RRU-ների կրիտիկական կատարողականության ցուցանիշները

Հիմնական ցուցանիշներն են հզորության ամպլիֆիկատորի արդյունավետությունը, աղմուկի գործակիցը, MIMO-ի աջակցումը և ճառագայթային ձևավորման պատրաստականությունը, որոնք կարևոր են ծածկույթի օպտիմալացման, միջամտության նվազեցման և կապի բարելավման համար:

Ինչու՞ է հաճախականության շարքի համատեղելիությունը կարևոր RRU-ների համար

Հաճախականության շարքի համատեղելիությունը ապահովում է, որ RRU-ները կարող են աշխատել բազմաթիվ տեխնոլոգիաների հետ, ինչպես օրինակ LTE-ն ու 5G-ը, տարբեր հաճախականության շարքերում, ինչը կանխում է մեռյալ գոտիների և միջամտության խնդիրների առաջացումը:

Ինչ միջավայրային գործոններ պետք է հաշվի առնել RRU-ների տեղադրման ժամանակ?

RRU-ները պետք է ունենան ջերմային դիմացկունություն, միջավայրային պաշտպանության համար IP դասակարգում և աջակցեն ծայրահեղ ջերմաստիճաններին՝ ապահովելով հուսալի աշխատանք դժվար արտաքին պայմաններում:

Ինչ փոխզիջումներ կան կենտրոնացված և բաշխված RRU-ների տեղադրման միջև?

Կենտրոնացված տեղադրումը պարզեցնում է սնման և սառեցման պահանջները, սակայն կարող է նպաստել սիգնալի կորստին, իսկ բաշխված տեղադրումը պահպանում է սիգնալի որակը, սակայն մեծացնում է շահագործման ծախսերը: