Удаљени радио јединице, или РРУ-ови, деле важну улогу као веза између дигиталне базе за обраду сигнала и стварних преноса радио фреквенција у мрежама радио приступа. Ове уређаје узимају дигиталне сигнале са јединице за базни опсег и претварају их у РФ таласе који могу да се шири кроз ваздух. Такође раде и у супротном правцу за сигнале који долазе са телефона корисника. Када су постављени близу антена, РРУ-ови смањују губитке у фидеру за око 4 dB на сваких 100 метара на фреквенцијама око 2,6 GHz. Према неким истраживањима Понемон из 2023. године, ова позиција побољшава квалитет сигнала за отприлике 22% у поређењу са централизованим системима. Данас велики произвођачи уграђују напредне ДАЦ/АДЦ конверторе директно у своје РРУ-ове заједно са ефикасним системима филтрирања. Ово им омогућава да истовремено обраде више фреквенцијских опсега и задрже кашњење испод 70 наносекунди, што је од изузетног значаја за брзе 5G примене које сви желимо.
Савремене базе станице састоје се од три основна елемента:
Ова дистрибуирана архитектура смањује потрошњу енергије за 18–35% у односу на традиционалне макро станице, као што је задокументовано у испитивањима енергетске ефикасности РАN-а из 2024. године. Спољашња кућишта РРU-а омогућавају инсталирање на растојању од 1–5 метара од антена, што је неопходно за милиметарске таласе код којих атмосферско прегушивање прелази 15 dB/km.
Децентрализација BBU-RRU представља основну промену у односу на интегрисане базне станице, омогућавајући:
| Konfiguracija | Zakasnjenje | Флексибилност распоређивања | Трошак надоградње |
|---|---|---|---|
| Традиционални макро | 8–12 ms | Nizak | Visok |
| Дистрибуирана РАН | 2–4 ms | Visok | 40–60% Ниже |
Централизацијом BBU-а у сигурним објектима и дистрибуцијом RRU-а на локацијама трансмитера, оператери остварују 92% брже надградње на терену кроз софтверску реконфигурацију радио-везе. Недавне имплементације C-RAN-а показују како ова сепарација омогућава динамичко балансирање оптерећења на 64–256 RRU по BBU групи, оптимизујући спектралну ефикасност за високо-густина урбаним развојима.
Удаљене радио јединице или RRUs обављају оба начина обраде сигнала, што је веома важно за начин на који модерни RAN системи данас функционишу. Када се подаци шаљу низ мрежу, ове јединице узимају дигиталне сигнале који долазе из BBU и претварају их у стварне радио таласе коришћењем напредних метода модулације. А када примају податке који се враћају нагоре, ефективно обрћу овај процес тако што узимају сигнале радио фреквенције и претварају их назад у дигитални облик како би BBU могао да их разуме. Чињеница да RRUs могу обављати оба смера истовремено омогућава веома брзе комуникационе брзине са готово никаквим кашњењем. Стопа грешака остаје веома ниска, неких 0,001% или мање у већини 5G конфигурација. Ово помаже у одржавању синхронизације чак и кад су повезане хиљаде уређаја истовремено, без узроковања било каквих већих прекида у квалитету услуге.
RF фронт-енд РРУ-а заснован је на четири кључна компонента:
Ове компоненте заједно остварују спектралну ефикасност до 8,2 bps/Hz у тренутним мулти-технологијским RAN имплементацијама, што је боље за 37% у односу на старе системе у тестовима стварних пропусних опсега.
Савремени РРУ-и интегришу високо ефикасне PA појачаваче (90–94% ефикасност конверзије DC-RF) и ултра осетљиве LNA појачаваче (фигуре шума <1,2 dB) како би испунили захтеве 5G линијских буџета. Ова комбинација омогућава:
Иновације у термалном управљању, као што су течено хлађење и материјали са променом фазе, обезбеђују стабилан рад у температурама околине од -40°C до +55°C.
Удаљене радио јединице, познате као РРУ, у основи чине архитектуру РАН-а флексибилнијом зато што одвајају радио функције од места где се врши базенска обрада. Када се посматрају дистрибуиране РАН мреже, ове јединице се налазе непосредно поред антена на локацијама станица, што помаже да аналогни сигнали задрже јачину, уместо да слабну током преноса кроз коаксијалне каблове. У централизованим РАН конфигурацијама, РРУ јединице и даље остају близу антена, али су сада повезане преко оптичких влакана са централним процесорским јединицама. Оваква конфигурација може смањити захтеве за физичким простором на локацијама за око 40 процената, према неким индустријским извештајима из прошле године. Без обзира на то да ли су у питању Д-РАН или Ц-РАН конфигурације, ове удаљене јединице имају кључну улогу у одржавању добре квалитете сигнала, истовремено чинећи мреже довољно прилагодљивима да могу управљати било каквим променама које их могу очекивати у будућности.
Када се удаљени радио-јединице поставе близу антена, губици у фидер линијама опадају за око 90% у односу на старије конфигурације, што значајно утиче на општу енергетску ефикасност. Краћи каблови такође значе да се троши мање РФ снаге. Уместо да изгубимо 15 до 20% укупне енергије кроз те дуге линије, сада имамо губитак испод 5%, посебно када радимо са високим фреквенцијама. Још једна предност је смањена потреба за хлађењем, јер ове РРУ јединице могу успешно радити и напољу, без потребе за софистицираним кућиштима са контролом температуре. Техничари су пријавили да ова конфигурација смањује проблеме у одржавању током врућих летњих месеци, када би системи за климатизацију иначе имали потешкоћа да прате термичко оптерећење.
Današnji udaljeni radio jedinici (RRU) dobro rade sa okruženjima zasnovanim na oblaku zahvaljujući standardima kao što je eCPRI. Ovo omogućava dinamičko grupisanje resursa preko mreža različitih dobavljača. Modularna priroda ovih jedinica znači da operateri mogu postepeno povećavati kapacitet bez potrebe za izmenom struktura tornjeva, što je posebno važno prilikom proširenja 5G mMIMO mogućnosti i implementacije agregacije nosača. Uzimajući u obzir rešenja virtualizovane RAN mreže ili vRAN koja uključuju RRU jedinice, industrijski testovi pokazuju da se usluge u njima implementiraju otprilike 30 posto brže nego što je to bilo slučaj kod starih sistema.
Najnoviji удаљени радио јединице нуде око 30 процената бољу ефикасност спектра у односу на старије системе, јер раде на фреквенцијама које се крећу од 600 MHz све до 6 GHz. Ова широко опсег значи да мрежни оператери могу наставити да користе постојеће ресурсе спектра док прелазе на 5G New Radio технологију. Са широкопојасним RRU-овима, више одвојених фреквенцијских опсега комбинује се на једном хардверском уређају. То смањује расипање опреме на базним станицама и штеди око 19% енергије по сектору, према неким недавним истраживањима објављеним у часопису Wireless Infrastructure Journal прошле године.
Водећи RRU-ови тренутно истовремено обрађују GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) и 5G NR сигнале кроз архитектуру софтверски дефинисаног радија (SDR). Ова повратна компатибилност елиминише потребу за паралелним радио ланцима, као што је приказано у табели испод:
| Фреквентни опсег | Подржана технологија | Primer upotrebe |
|---|---|---|
| 700–900 MHz | LTE, 5G NR | Pokrivenost ruralnih područja |
| 1.8–2.1 GHz | GSM, UMTS | Услуге градске комуникације |
| 3,4–3,8 GHz | 5G NR | Тачке високог капацитета |
Модуларни дизајн RRU-а омогућава операторима активирање нових фреквенцијских опсега путем даљинских ажурирања софтвера, чиме се смањује број посета шиљцима за 62% ( Истраживање мобилних мрежних оператора 2024 ). Могућности дељења спектра између више оператора у новијим моделима омогућавају динамичну доделу слабо искоришћених опсега, чиме се убрзава увођење 5G-а за 89% у мрежама са више оператора.
Најновије јединице за радио даљинско управљање (RRU) омогућавају Massive MIMO технологију кроз уграђену адаптивну технологију формирања снопа и вишеструке антенске конфигурације. Ове јединице раде са великим низовима од 64 предајника и 64 пријемника како би стварно усмериле сигнале тамо где су потребни, чиме се повећава количина података која може да стане у истом фреквенцијском опсегу у односу на старију опрему. Неки тестови спроведени прошле године показали су и нешто веома импресивно. Мреже које су користиле ове напредне RRU јединице са осам слојева раздвајања сигнала достигле су брзине од око 3,8 гигабита у секунди у веома претрпаним урбаним срединама. Такве перформансе чине огромну разлику када је циљ одржати све кориснике повезанима без успоравања у времену вршног оптерећења.
Јединице за формирање снопа или БФУ раде заједно са фазним померачима и појачавачима снаге унутар радио даљинских јединица (РРУ) како би усмериле сигнале са тачношћу од око плус-минус 2 степена на 5Г милиметарним таласним фреквенцијама. Постизање овог нивоа контроле чини стварну разлику – оператори пријављују око 65 процената мање интерференције када више провајдера услуга дели исти простор, док се прекриће ћелија проширује отприлике 18 процената више него пре. У будућности, новије РРУ јединице дизајнирају се са уграђеним антенским модулима који спајају све те компоненте у једну компактну спољашњу јединицу. Ова интеграција значајно смањује трошкове инсталације, штедећи компанијама отприлике 40 процената у односу на традиционалне системе где је све морало бити инсталирано одвојено. Индустрија очигледно прелази на ова консолидована решења јер нуде и перформансе и значајне уштеде у трошковима.
Outdoor RRUs rasipa do 300W tokom aktivnih MIMO operacija, što zahteva hlađene tekućinom šasije i sisteme protoka vazduha vođene veštačkom inteligencijom kako bi se održavala temperatura ispod 45°C. Napredni modeli postižu energetsku efikasnost od 94% korišćenjem pojačavača snage na bazi galijum-nitrida (GaN) i regulacije napona prilagođene opterećenju, čime se smanjuju godišnji OPEX troškovi za 7.200 USD po jedinici, prema telekomunikacionim merilima o održivosti iz 2023. godine.
Vesti2025-09-30
2025-08-30
2025-07-28
2025-06-25
2025-03-12
2025-03-12