Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz kısa süre içinde sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Cep/WhatsApp
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

Haber

Ana Sayfa >  Haberler

İletişim Kuleleri için Doğru RRU Nasıl Seçilir?

Nov 27, 2025

Modern Radyo Erişim Ağlarında RRU'nun Rolünü Anlamak

Modern RAN'da uzak radyo ünitesi (RRU) işlevi

Uzak radyo birimleri veya RRUs, Radyo Erişim Ağlarında dijital temel bant işleme ile gerçek radyo frekansı iletimleri arasında önemli bağlantılar kurar. Bu cihazlar, temel bant biriminden gelen dijital sinyalleri havada yayılabilen RF dalgalarına dönüştürür. Ayrıca kullanıcıların telefonlarından gelen sinyaller için tam tersini yapar. Antenlere yakın yerleştirildiklerinde, RRUs yaklaşık 2,6 GHz frekanslarında her 100 metrede besleme kaybını yaklaşık 4 dB azaltır. 2023 yılındaki Ponemon araştırmasına göre, bu yerleşim merkezileştirilmiş sistemlere kıyasla sinyal kalitesini yaklaşık %22 oranında artırır. Büyük üreticiler artık gelişmiş DAC/ADC dönüştürücülerini ve iyi filtreleme sistemlerini RRUs'larına entegre ediyor. Bu da birden fazla frekans bandını eş zamanlı olarak işlemelerine olanak tanır ve gecikmeyi 70 nanosaniyenin altında tutar; bu da hepimizin istediği hızlı 5G uygulamaları için çok önemlidir.

Baz İstasyonunun Temel Bileşenleri: RRU'nun Yeri

Modern baz istasyonları üç temel bileşenden oluşur:

  • Anten Dizisi : Elektromanyetik dalga radyasyonunu/alımını yönetir
  • RRU : Anten konumunda RF sinyallerini işler (yukarı/aşağı dönüşüm, kuvvetlendirme)
  • BBU : Protokol yığınlarını, hata düzeltmeyi ve ağ güvenliğini yönetir

Bu dağıtılmış mimari, 2024 RAN enerji verimliliği denemelerinde belgelenen şekilde, geleneksel makro istasyonlara kıyasla güç tüketimini %18–35 oranında azaltır. RRU'nun dış mekânda kullanım için uygun muhafazası, atmosferik zayıflamanın 15 dB/km'yi aştığı milimetre dalga frekansları için gerekli olan antenlere 1–5 metre mesafede kurulum imkânı sağlar.

Taban banda birimi (BBU) ve RRU ayrımı: Mimarî evrim

BBU-RRU ayrışması, entegre baz istasyonlarından yapılan temel bir geçişi temsil eder ve şunları mümkün kılar:

Konfigürasyon Gecikme Görev Esnekliği Yükseltme Maliyeti
Geleneksel Makro 8–12 ms Düşük Yüksek
Dağıtılmış RAN 2–4 ms Yüksek %40–60 Daha Düşük

BBU'ları güvenli tesislerde merkezileştirerek ve RRU'ları kule sitelerine dağıtarak operatörler, yazılım tanımlı radyo yeniden yapılandırması sayesinde saha yükseltmelerini %92 daha hızlı gerçekleştirir. Son C-RAN uygulamaları, bu ayrımın her bir BBU havuzuna 64–256 RRU arasında dinamik yük dengelemeyi nasıl desteklediğini ve yüksek yoğunluklu şehir içi dağıtımlar için spektral verimliliği nasıl optimize ettiğini göstermektedir.

RRU'nun Temel Fonksiyonları ve Sinyal İşleme Kabiliyetleri

RRU'da İndirici ve Yükseltici Sinyal İşleme

Uzaktan radyo birimleri veya RRU'lar, günümüzde modern RAN sistemlerinin nasıl çalıştığı açısından oldukça önemli olan iki yönlü sinyal işleme görevini üstlenir. Ağdan veri indirilirken bu birimler BBU'dan gelen dijital sinyalleri alır ve bunları gelişmiş modülasyon yöntemleriyle gerçek radyo dalgalarına dönüştürür. Veri yukarı doğru gönderilirken ise bu işlemi tersine çevirerek radyo frekansı sinyallerini alır ve BBU'nun anlayabileceği dijital forma dönüştürür. RRU'ların her iki yönü aynı anda işleyebilmesi sayesinde neredeyse hiç gecikme olmaksızın çok yüksek iletişim hızları elde edilir. Hata oranları da çok düşük seviyede kalır, çoğu 5G kurulumunda %0,001 veya daha iyidir. Bu durum, hizmet kalitesinde ciddi kesintilere neden olmadan aynı anda binlerce cihaz bağlıyken bile sistemin senkronize kalmasını sağlar.

RF Ön Kısım Fonksiyonları: DAC, ADC, Yukarı/Aşağı Dönüştürme, Filtreleme

RRU'nun RF ön ucu dört temel bileşene dayanmaktadır:

  1. Dijital-Analog Dönüştürücüler (DAC'ler) : Dijital I/Q sinyallerini analog dalga formlarına dönüştürür
  2. Analog-dijital dönüştürücüler (ADCS) : Gelen analog sinyalleri dijital işleme için yakalar
  3. Frekans dönüştürücüler : Sinyalleri bazband ile taşıyıcı frekansları arasında kaydırır
  4. Geçiş filtreleri : Sinyal bütünlüğünü korurken bant dışı girişimleri ortadan kaldırır

Bu bileşenler, mevcut çoklu teknoloji RAN kurulumlarında spektral verimliliği en fazla 8,2 bps/Hz'e çıkarmak için birlikte çalışır ve gerçek dünya aktarım testlerinde eski sistemleri %37 oranında geride bırakır.

Güç Kuvvetlendiricisi (PA) ve Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici (LNA) Performansı

Modern RRU'lar, 5G'nin zorlu bağlantı bütçelerini karşılamak için yüksek verimli PA'ları (%90–%94 DC-RF dönüşüm verimliliği) ve son derece hassas LNA'ları (gürültü faktörleri <1,2 dB) entegre eder. Bu kombinasyon şunları destekler:

  • toplam 200W çıkış gücüyle 64T64R massive MIMO yapılandırmaları
  • fR1 spektrumunda 160 MHz kanal bant genişliği işleme
  • güvenilir zayıf sinyal tespiti için -110 dBm alıcı hassasiyeti

Sıvı soğutma ve faz değişimli malzemeler gibi termal yönetim yenilikleri, -40°C ile +55°C arasında değişen çevre sıcaklıklarında stabil çalışmayı sağlar.

D-RAN ve C-RAN Kurulumlarında RRU'nun Mimarî Avantajları

Dağıtılmış RAN (D-RAN) ve Merkezileştirilmiş RAN (C-RAN): RRU'nun Rolü

Uzak Radyo Üniteleri olarak adlandırdığımız RRUs, temelde radyo işlevlerini baz bant işleme işlemlerinden ayırarak RAN mimarilerini daha esnek hale getirir. Dağıtılmış RAN sistemlerine baktığımızda, bu üniteler hücre sitelerinde antenlerin hemen yanında yer alır ve koaksiyel kablolar boyunca ilerlerken zayıflayan analog sinyallerin güçlü kalmasını sağlar. Santralize RAN yapılandırmalarında ise RRUs yine antenlere yakın konumda kalır ancak artık merkezi işlem birimlerine fiber optik hatlar üzerinden bağlanır. Geçen yılın bazı endüstri raporlarına göre, bu yapılandırma sahalardaki fiziksel alan gereksinimlerini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltabilir. D-RAN ya da C-RAN yapılandırmaları olsun, bu uzak üniteler gelecekte ortaya çıkabilecek değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek ağlar oluştururken iyi sinyal kalitesinin korunmasında kilit rol oynar.

RRU Yerleşimiyle Besleme Kaybını Azaltma ve Enerji Verimliliğini Artırma

Uzaktan radyo birimleri antenlere yakına yerleştirildiğinde, eski yapılandırmalara kıyasla besleme hattı kayıpları yaklaşık %90 oranında azalır ve bu da genel enerji verimliliği açısından gerçek bir fark yaratır. Daha kısa kablolar, RF gücünün daha azının boşa gitmesi anlamına gelir. Toplam enerjinin %15 ila %20'sinin bu uzun hatlarda kaybedildiği önceki durumun aksine, şimdi özellikle yüksek frekanslı sinyallerle çalışırken %5'ten düşük kayıplar söz konusudur. Bir diğer fayda ise soğutma gereksiniminin azalmasıdır çünkü bu RRU'lar aslında dış mekânda çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve özel sıcaklık kontrollü muhafazalara ihtiyaç duymazlar. Alan mühendisleri, bu yapının özellikle yaz aylarında klima sistemlerinin kapasitelerinin üstesinden gelmeye çalıştığı dönemlerde bakım sorunlarını önemli ölçüde azalttığını bildirmektedir.

Sanallaştırılmış RAN Ortamlarında Ölçeklenebilirlik ve Kurulum Esnekliği

Günümüz Uzaktan Radyo Üniteleri (RRU'lar), eCPRI gibi standartlar sayesinde bulut yerli yapılarla iyi çalışır. Bu, farklı satıcı ağları arasında kaynakların dinamik olarak birleştirilmesini mümkün kılar. Bu ünitelerin modüler yapısı, operatörlerin kule yapılarını değiştirmeden kapasiteyi adım adım artırabilmesini sağlar ve bu özellikle 5G mMIMO yeteneklerinin geliştirilmesi ve taşıyıcı birleştirme uygulanırken çok önemlidir. RRU'ları içeren sanallaştırılmış RAN veya vRAN çözümlerine bakıldığında, sektör testleri bunların hizmetleri eskiden gelen eski sistemlere göre yaklaşık %30 daha hızlı sunduğunu göstermektedir.

Çok Nesillik Ağlar için Frekans ve Teknoloji Desteği

Frekans Bandı Uyumluluğu ve Spektrum Verimliliği Hususları

En yeni Uzak Radyo Üniteleri, eski sistemlere kıyasla yaklaşık %30 daha iyi spektrum verimliliği sunar çünkü 600 MHz'den 6 GHz'e kadar uzanan frekans aralıklarında çalışır. Bu geniş aralık, operatörlerin 5G Yeni Radyo teknolojisine geçiş yaparken mevcut spektrum kaynaklarını kullanmaya devam etmelerini sağlar. Geniş bant RRÜ'ler sayesinde birden fazla ayrı frekans bandı tek bir donanımda birleştirilir. Bu durum, hücre sitelerindeki ekipman artışını azaltır ve sektör başına güç kullanımında geçen yıl Wireless Infrastructure Journal'da yayımlanan bazı araştırmalara göre yaklaşık %19 tasarruf sağlar.

RRU'da Çoklu Bant ve Çoklu Teknoloji Desteği (2G/3G/4G/5G)

Önde gelen RRÜ'ler artık yazılım tanımlı radyo (SDR) mimarileri aracılığıyla GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) ve 5G NR sinyallerini eş zamanlı olarak işleyebilir. Bu geriye dönük uyumluluk, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi paralel radyo zincirlerinin gerekliliğini ortadan kaldırır:

Frekans aralığı Desteklenen Teknoloji Kullanım Durumu
700–900 MHz LTE, 5G NR Kırsal Alanlarda Kapsam
1,8–2,1 GHz GSM, UMTS Kent içi ses hizmetleri
3,4–3,8 GHz 5G NR Kapasite yoğun noktaları

Geleceğe Hazır Ağlar: Bantlar ve Operatörler Arasında Ölçeklenebilirlik

Modüler RRU tasarımları, operatörlerin yeni frekans bantlarını uzaktan yazılım güncellemeleriyle devreye almasını sağlar ve kule ziyaretlerini %62 oranında azaltır ( Mobil Ağ Operatörü Anketi 2024 ). Son modellerdeki çoklu operatörlü spektrum paylaşım özellikleri, kullanılmayan bantların dinamik olarak atanmasına olanak tanıyarak çoklu operatörlü ortamlarda 5G yayılımını %89 oranında hızlandırır.

Gelişmiş Antenlerle Entegrasyon: MIMO ve Işın Yönlendirme Uygunluğu

Gelişmiş RRU Tasarımlarıyla MIMO ve Işın Yönlendirmeyi Etkinleştirme

En son Radio Remote Unit'ler (RRU), dahili adaptif ışınlama teknolojisi ve çoklu anten yapıları sayesinde Massive MIMO'yu mümkün kılmaktadır. Bu birimler, büyük 64 gönderim, 64 alım dizileriyle birlikte çalışarak sinyallerin ihtiyaç duyulan yere yönlendirilmesini sağlar ve bu da eski ekipmanlara kıyasla aynı frekans bandına sığabilen veri miktarını artırır. Geçen yıl yapılan bazı testler ayrıca oldukça etkileyici sonuçlar göstermiştir. Gelişmiş RRU'ları sekiz katmanlı sinyal ayrımıyla kullanan ağlar, yoğun şehir ortamlarında yaklaşık 3,8 gigabit sınye hızlarına ulaşmıştır. Bu tür performanslar, yoğun kullanım saatlerinde herkesi bağlantıda tutarken yavaşlamadan sağlamada büyük fark yaratmaktadır.

Işınlama Birimlerinin (BFU) ve Anten Modüllerinin Entegrasyonu

Yönlendirilmiş ışın birimleri veya BFU'lar, radyo uzak birimlerinde (RRU) faz kaydırıcılar ve güç kuvvetlendiricileri ile birlikte çalışarak 5G milimetre dalga frekanslarında yaklaşık artı eksi 2 derece doğrulukla sinyalleri yönlendirir. Bu düzeyde kontrol sağlanması gerçek bir fark yaratır - operatörler aynı alanda birden fazla hizmet sağlayıcının bulunduğu durumlarda yaklaşık %65 daha az girişim bildirmektedir, aynı zamanda hücre kapsama alanı eskisine kıyasla yaklaşık %18 oranında daha uzağa yayılmaktadır. İlerideye dönük olarak, yeni nesil RRU'lar tüm bu bileşenleri tek bir kompakt dış mekan ünitesinde birleştiren dahili anten modülleriyle tasarlanmaktadır. Bu entegrasyon, ayrı ayrı kurulum gerektiren geleneksel sistemlere kıyasla şirketlere yaklaşık %40 tasarruf sağlayarak kurulum maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Sektörün açıkça bu tür bütünleşik çözümlere doğru ilerlediği görülmektedir çünkü bunlar hem performans avantajları sunmakta hem de önemli maliyet tasarrufları sağlamaktadır.

Dış Mekan RRU Kurulumlarında Isıl ve Güç Yönetimi

Dış RRU'lar aktif MIMO operasyonları sırasında 300W'ye kadar dağılıyor ve sıvı soğutmalı şasi ve AI ile çalışan hava akışı sistemlerinin 45 ° C'nin altındaki sıcaklıkları korumasını gerektiriyor. Gelişmiş modeller, galyum nitrit (GaN) güç güçlendirici ve yük uyarlayıcı voltaj