Удаљена радио јединица, или скраћено RRU, има кључну улогу у модерним мобилним мрежама тако што дигиталне сигнале који долазе из базног јединице (BBU) претвара у стварне радио таласе који се могу преносити бежично. Када оператори помере ове РF компоненте из централних локација и поставе их директно поред антена, смањују деградацију сигнала кроз дуге каблове који спајају просторије са опремом. Ово такође даје телекомуникационим компанијама знатно већу слободу приликом пројектовања својих зона покривености. Шта тачно ради RRU? Па, између осталог, појачава слабе сигнале како би путовали на веће удаљености, филтрира непожељне шумове који би могли да ометају позиве или пренос података и одржава стабилност сигнала чак и приликом пребацивања између различитих фреквенцијских опсега, као што је популарни 700 MHz опсег који се користи за покривеност у руралним подручјима или бржи 3,5 GHz спектар који се користи у урбаним срединама.
RRU-ovi rade u kombinaciji sa BBU-ovima koji obavljaju svu digitalnu obradu i upravljanje protokolima. Cela ova konfiguracija deli zadatke tako da većina zahtevnih proračuna bude izvršena u BBU-u, dok RRU obavlja poslove na radiofrekvenciji. Ova arhitektura znatno smanjuje kašnjenje sistema — zapravo, skoro za pola u poređenju sa starijim sistemima gde su svi elementi bili smešteni u jedinicu. Još jedna prednost je da olakšava proširenje kapaciteta i pojednostavljuje popravke kada dođe do kvara. Međutim, mana je što RRU-ovi koriste otprilike dve trećine ukupne energije koju potroši bazna stanica. To znači da projektanti moraju pažljivo da razmisle o upravljanju toplotom, naročito jer se ove jedinice često nalaze napolju, izložene različitim vremenskim uslovima.
Savremene bazne stanice sastoje se od tri primarne sloja:
Постављањем РРУ у непосредној близини антене, губици услед коаксијалног кабла — до 4 dB по 100 метара на 2,6 GHz — значајно се смањују, чиме се побољшавају покривеност и енергетска ефикасност.
Када обрађују саобраћај узлазног и силазног тока, удаљени радио-јединице функционишу тако што преузимају оптичке сигнале који долазе преко оптичких веза и претварају их у електричне сигнале. Они се затим појачавају на нивое предаје од 20 до 80 вати, пре него што се усмере кроз низове антена ради формирања зрака. Резултат? Постају могуће напредне MIMO конфигурације, што значи да у градским подручјима са ограниченим простором видимо око три пута бољу спектралну ефикасност. Према теренским мерењима, локације опремљене RRU-јединицама одржавају доступност сигнала на око 98,4%, знатно испред традиционалних централизованих система који се крећу око 89,1%. Зашто разлика? Боља квалитета сигнала у комбинацији са смањеним губицима дуж путање предаје чини сву разлику.
При избору РРУ, важно је да се усклади са тачно којим опсезима мрежа тренутно ради, буду ли то суб-6 ГХз или они фино ммВаве фреквенције за увођење 5G. Подршка за агрегацију оператера данас је практично обавезна, јер многи оператери имају посла са разним фрагментираним додељивањима спектра. Такође има значаја и материјал подлоге ПЦБ-а. Квалитетни материјали помажу у одржавању стабилних перформанси на различитим фреквенцијама. Неки произвођачи тврде да њихове оптимизоване подлоге смањују учесталост поновног подешавања када се истовремено користи више опсега, чак и за 20 до 40 процената. За све који покрећу мреже у тешким условима, логично је размотрити уређаје са добром диелектричном својством. Ови компоненти обично боље издрже деградацију сигнала услед променљивих захтева оптерећења и екстремних временских прилика са којима се неизбежно сусрећу примене у стварном свету.
Да би се одржао јасан сигнал када дође до повећаног саобраћаја, удаљени радио-јединице високих перформанси морају имати барем 43 dBm на тачки компресије од 1 dB. Ако ова граница превише опадне, ствара се проблем дисторзије у периодима високог оптерећења. Када је у питању величина грешке вектора модулације (EVM), одржавање испод 3% је критично за тачну модулацију на различитим каналима. Системи који прелазе преко 60 вати заиста зависе од ефикасних решења за хлађење, јер се накупљање топлоте може смањити квалитет сигнала између 15% и 30%. Оваква врста деградације брзо се кумулира у стварним условима. Опрема опремљена ултра ниском шумским појачавачима омогућава оператерима побољшање односа сигнал-шум за око 4 до 6 dB, због чега су ови LNA појачавачи посебно вредни у подручјима са великим бројем конкурирајућих сигнала, као што су центри градова или густо насељена подручја.
Стандардни коаксијални каблови губе око пола децибела по метру на фреквенцијама око 3,5 GHz, због чега је њихово коришћење на дугим растојањима у већини случајева прилично неефикасно. Када инсталирамо удаљене радио јединице ближе антенама, то смањује количину потребних каблова и може смањити проблеме пасивне интермодулације за отприлике 70 процената. За зграде са опремом постављеном на крововима, коришћење комплета за притискање постаје неопходно, јер спречава уласак воде у каблове где она никада не припада. Још један паметан потез је комбиновање оптичких влакана са RRU технологијом. Ови хибридни системи значајно побољшавају перформансе, одржавајући сигнале јаким до око 98% квалитета чак и на растојањима до 500 метара, захваљујући специјалним оптичким везама са ниским губицима.
Правилно развлачење РРУ-а заиста зависи од тога колико су добро повезани физички и електрично са антенама. Када инжењери поставе импедансу на праву вредност, могу смањити рефлектовану снагу на мање од 0,5 dB, чиме се сигнали задржавају јаким и јасним. Недавни технолошки прориви у стварима као што су интегрисана фотоника и специјални материјали познати као метаматеријали омогућили су бржу конверзију аналогних сигнала у дигиталне него икада раније – говоримо о времену испод 500 наносекунди. Ова врста брзине има велики значај за координисање зракова у реалном времену, нешто што мреже 5G NR морају да раде како треба. За операторе који обављају развлачења на великој скали, ове побољшане карактеристике чине сву разлику када је потребно одржавати прецизно таймовање на више тачака и динамично подешавати зракове у складу са променом услова.
Уређаји нове генерације за дистанциони пренос података опремљени су са 64T64R конфигурацијама (то јест, 64 предајника у пару са 64 пријемника), што омогућава масивни MIMO. Ова конфигурација систему омогућава да шаље податке више корисника истовремено, уместо једног по једног. Паметни системи машинског учења прилагођавају параметре формирања зрака отприлике сваке две милисекунде, а теренска тестирања су показала да то може заправо повећати пропусност за кориснике на ивици ћелија за око четрдесет процената. Што се тиче стандарда, 5G захтева опрему која може да обради осам слојева просторног мултиплексирања. Када сви ти слојеви правилно функционишу заједно, говоримо о потенцијалним брзинама које могу достићи до десет гигабита у секунди, захваљујући овим координираним методама преноса преко различитих антена.
У урбаним зонама, 60% оператора распоређује дистрибуиране RRUs јединице близу антена како би смањили губитак каблова и кашњење. Док централизовани BBU-RRU системи и даље доминирају на стадионима (са 85% тржишног удела) због координисане контроле интерференције, дистрибуирани модели смањују кашњење за 35% у високим зградама омогућавајући обраду сигнала на рубу мреже и поједностављујући захтеве фронтхаул везе.
Распоређени антенски системи, или краће DAS, функционишу тако што постављају више антена заједно са удаљеним радио јединицама (RRU) како би побољшали покривеност сигнала у великим зградама или структурама са изазовним условима. Ове RRU јединице служе као главна тачка повезивања између јединице базног опсега (BBU) и стварних антена. Када ове RRU јединице поставимо непосредно поред антена, то помаже да се смање досадне губитке услед коаксијалних каблова. Поред тога, ова конфигурација омогућава различите мрежне распореде, попут ланчаног повезивања или коришћења звездастог образца. Шта чини све ово толико добри? Па, омогућавају мреже које се лако могу проширити, а при том задржавају веома низак кашњење, често испод 2 милисекунде. Видели смо да ова метода посебно добро функционише на местима са великом густиношћу покрета људи, рецимо спортски арени. Централизацијом инсталације RRU јединица, инжењери успевају да значајно поједноставе ситуацију на страни фронтхола, приближно за половину уобичајене комплексности према нашим теренским извештајима.
DAS системи засновани на RRU-у решавају главне урбане изазове:
Ови системи истовремено дистрибуирају и 4G и 5G сигнале, осигуравајући инфраструктуру спремну за будућност. Истраживање из 2023. године је показало да RRU базирани DAS постиже 98,2% сигурности сигнала на урбаном подручју од 5 km² — што је 22% више у односу на самосталне макроћелије.
Potrošnja energije 5G RRU uređaja povećava se za oko 30 do 40 procenata u odnosu na njihove 4G verzije, jer obrađuju znatno šire propusne opsege i koriste velike MIMO nizove. Kako bi se osiguralo glatko funkcionisanje, proizvođači su počeli da ugrađuju pametne sisteme hlađenja, poput tečnog hlađenja i specijalnih materijala za rasipanje toplote, koji uspevaju da zadrže unutrašnju temperaturu ispod 45 stepeni Celzijusovih, čak i kada je napolju vrućina. Bez adekvatnog termalnog upravljanja, ovi uređaji ne traju gotovo ni pola onoliko koliko bi trebalo u područjima gde sunce sija celodnevno. Imali smo slučajeve u tropskim predelima gde loše hlađenje smanjuje vek trajanja RRU uređaja na pola, što je razlog zašto ulaganje u kvalitetna rešenja za hlađenje toliko utiče na vek trajanja opreme i na to da li će pouzdano raditi dan za dana.
Današnji udaljeni radio uređaji moraju obraditi otprilike četiri do šest različitih frekvencijskih opsega koji pokrivaju sve od LTE mreža do 5G New Radio tehnologije i različite IoT protokole. To omogućava više operatera da dele istu fizičku infrastrukturu u guštevima urbanih zona gde je prostor na ceni. Rezultat? Značajno manje zagušenja na toranjima, pri čemu se procenjuje da je potrebno između polovine i dve trećine manje instalacija, bez kompromisa na kvalitetu signala koji ostaje pouzdano jak većinu vremena. Ono što čini ove sisteme toliko vrednim jeste njihov modularni pristup projektovanju. Operateri mogu jednostavno dodati nove radio module kada steknu licence za novi spektar, umesto da uklanjaju cele delove opreme. Ovo ne samo da smanjuje kapitalne troškove, već i minimizuje prekide u uslugama tokom nadogradnje mreže.
Tehnologija virtualne mreže pristupa radiju osnovno odvaja RRU hardver od onih proprietarnih komponenti softvera za obradu signala, premeštajući veliki deo procesnog opterećenja na cloud platforme. Ono što ovo znači za industriju jeste da sada imamo potrebu za standardizovanim konekcijama prednjeg prenosa kao što je eCPRI, uz veoma precizne protokole sinhronizacije, ako želimo da ispunimo stroge zahteve u vezi kašnjenja. Poljski izveštaji telekomunikacionih kompanija zapravo pokazuju prilično impresivne rezultate. Mreže koje rade na vRAN kompatibilnim RRU jedinicama smanjile su vreme implementacije usluga za oko 40 posto, dok su troškovi održavanja opali približno za 35%. Glavni razlozi iza ovih poboljšanja? Prilagodljiviji sistemi kombinovani sa automatizovanim procesima tokom radova u mreži čine ogromnu razliku u današnjem dinamičnom telekomunikacionom pejzažu.
Šta je RRU?
RRU, или Удаљена радио јединица, је компонента у телекомуникационим мрежама која дигиталне сигнале из базног модула (BBU) претвара у радио сигнале за предају.
Зашто се RRU јединице постављају поред антена?
Постављање RRU јединица поред антена смањује губитак сигнала на путањама предаје, чиме се побољшава јачина сигнала и ефикасност покривености.
Како RRU јединице доприносе енергетској ефикасности?
Тиме што су смештене у непосредној близини антена, RRU јединице смањују губитке на коаксијалним кабловима, значајно смањују атенуацију сигнала и побољшавају енергетску ефикасност.
Који је однос између RRU и BBU јединица?
RRU јединице обављају задатке везане за радио фреквенцију, док BBU јединице врше дигиталну обраду и управљање протоколима, стварајући ефикасну системску архитектуру.
2025-09-30
2025-08-30
2025-07-28
2025-06-25
2025-03-12
2025-03-12