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 Baz İstasyonları için Doğru RRU Nasıl Seçilir

Sep 30, 2025

RRU İşlevselliğini ve Baz İstasyonu Mimarisi içindeki Rolünü Anlamak

Uzak Radyo Ünitesi (RRU) Nedir? Tanımı ve Temel Fonksiyonları

Uzak Radyo Ünitesi, ya da kısaca RRU, Baseband Birimi'nden (BBU) çıkan bu dijital sinyalleri kablosuz olarak iletebileceğimiz gerçek radyo dalgalarına dönüştürerek modern hücre ağlarında hayati bir rol oynar. Operatörler bu RF bileşenleri merkezi konumlardan uzaklaştırıp antenlerin hemen yanına yerleştirdiklerinde, ekipman odaları arasındaki uzun kablolar boyunca oluşan sinyal zayıflamasını azaltmış olurlar. Ayrıca telekom şirketlerine kapsama alanlarını tasarlarken çok daha fazla esneklik kazandırır. Bir RRU aslında tam olarak ne yapar? Bunun yanında zayıf sinyalleri daha uzağa ulaşmaları için güçlendirir, aramalarda veya veri transferlerinde oluşabilecek girişimlere neden olabilecek istenmeyen arka plan gürültüsünü süzer ve kırsal alanlarda kapsama için yaygın olarak kullanılan 700 MHz bandı gibi popüler bantlarla şehir içi ortamlarda görülen daha hızlı 3.5 GHz spektrumu arasında geçiş yapıldığında bile her şeyin temiz ve kararlı görünmesini sağlar.

RRU'nun Baseband Birimleri (BBU) ile Entegrasyonu ve Genel Sistem İş Akışı

RRU'lar, tüm dijital işlemleri üstlenen ve protokolleri yöneten BBU'larla birlikte çalışır. Tüm bu yapı, işlem yükünün çoğunu BBU'da toplarken RRU'nun radyo frekansı görevlerini yürütmesini sağlayacak şekilde işleri böler. Bu düzenleme, eski nesil tek kutuda toplanan sistemlere kıyasla sistem gecikmesini yaklaşık olarak yarıya indirir. Bir diğer avantaj ise sistemin ölçeklendirilmesini kolaylaştırması ve bir şey arızalandığında onarım işlemlerinin daha basit hale gelmesidir. Ancak dezavantajı, bu RRU'ların bir baz istasyonunun toplam güç tüketiminin yaklaşık üçte ikisini kullanmasıdır. Bu da özellikle bu ünitelerin çoğu zaman her türlü hava koşuluna maruz kalarak dış mekânda yer alması nedeniyle ısı yönetimi konusunda ciddi düşünülmesi gerektiği anlamına gelir.

Baz İstasyonunun Temel Bileşenleri: RRU'nun Yeri

Modern baz istasyonları üç ana katmandan oluşur:

  1. Anten Dizisi : RF sinyallerini iletir ve alır
  2. RRU : Anten konumunda RF sinyallerini doğrudan işler
  3. BBU : Kodlama, modülasyon ve ağ protokollerini yönetir

RRU'yu antenle birlikte konumlandırarak 2,6 GHz'de 100 metre başına 4 dB'ye kadar ulaşabilen koaksiyel kablo kayıpları önemli ölçüde azaltılır ve böylece hem kapsama alanı hem de enerji verimliliği artırılır.

Sinyal İletim Süreci: Bağlantı ve Kapsama Alanında RRU'nun Rolü

Hem uplink hem de downlink trafiğini işlerken, uzak radyo birimleri (RRU) fiber bağlantılar üzerinden gelen optik sinyalleri alır ve bunları elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu sinyaller, 20 ila 80 watt arası iletim seviyelerine yükseltilerek ışın şekillendirme amacıyla anten dizileri üzerinden yönlendirilir. Sonuç olarak, özellikle alanın kısıtlı olduğu şehir bölgelerinde yaklaşık üç kat daha iyi spektral verimlilik sağlayan gelişmiş MIMO yapılandırmaları mümkün hale gelir. Alan ölçümlerine göre, RRU'lu siteler sinyal erişilebilirliğini %98,4 civarında tutarken, bu değer geleneksel merkezileştirilmiş sistemlerde yaklaşık %89,1 oranında seyreder. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor? Burada tüm farkı, iletim yollarında meydana gelen kayıpların azaltılmasıyla birlikte daha iyi sinyal kalitesi oluşturur.

Bir RRU Seçerken Kritik Teknik Özellikler

Frekans Bandı Uyumluluğu ve Spektrum Verimliliği Hususları

Bir RRU seçerken, günümüzde ağın hangi bantlarda çalıştığıyla eşleştirmek önemlidir; bunlar 5G yayılımı için alt-6 GHz ya da o gösterişli mmWave frekansları olabilir. Taşıyıcı agregasyon desteği artık neredeyse zorunludur çünkü birçok operatör parçalanmış spektrum tahsisleriyle uğraşmaktadır. PCB substrat malzemesi de önemli bir faktördür. Yüksek kaliteli malzemeler farklı frekanslarda performansın dengeli kalmasına yardımcı olur. Bazı üreticiler optimize edilmiş substratlarının, birden fazla bandı birlikte kullanırken mühendislerin yeniden ayarlama ihtiyacını yüzde 20 ile 40 arasında azalttığını iddia ediyor. Zorlu ortamlarda ağ işletenler için sağlam dielektrik özelliklere sahip cihazlara bakmak mantıklıdır. Bu bileşenler, gerçek dünya kurulumlarında kaçınılmaz olarak karşılaşılan değişen yük talepleri ve aşırı hava koşullarında sinyal bozulmasına karşı daha iyi direnç gösterme eğilimindedir.

İletim Gücü, Doğrusallık Performansı ve Sinyal Bütünlüğü

Trafik yoğunluğunda sinyallerin net kalmasını sağlamak için yüksek performanslı uzak radyo birimleri, 1 dB sıkıştırma noktasında en az 43 dBm değerine ulaşmalıdır. Bu eşik değeri çok düşük düşerse, yoğun saatlerde bozulma ciddi bir sorun haline gelir. Hata vektör büyüklüğü açısından, farklı kanallarda doğru modülasyon sağlayabilmek için %3'ün altında kalmak hayati öneme sahiptir. 60 watt'ın üzerinde çalışan sistemler, ısı birikimi sinyal kalitesini yüzde 15 ile 30 arasında düşürebileceğinden dolayı etkili soğutma çözümlerine büyük ihtiyaç duyar. Çok sayıda rekabet halindeki sinyalin bulunduğu şehir merkezleri veya yoğun nüfuslu bölgeler gibi alanlarda, son derece düşük gürültülü yükselteçlere (LNA) sahip ekipmanlar operatörlere sinyal/gürültü oranında yaklaşık 4 ila 6 dB artış sağlayarak özellikle değerli hale gelmektedir.

RRU Yerleşim Stratejileriyle Koaksiyel Besleme Hattı Kayıplarının En Aza İndirilmesi

Standart koaksiyel kablolar, yaklaşık 3,5 GHz frekanslarda metrekare başına yaklaşık yarım desibel kayba uğrar ve bu da çoğu durumda uzun mesafelerde kullanılmasını oldukça verimsiz hale getirir. Uzak radyo birimlerini (RRU) antenlere daha yakın yerleştirdiğimizde, gerekli kablo miktarı azalır ve pasif intermodülasyon sorunları yaklaşık %70 oranında düşürülür. Cihazları çatılara monte edilmiş binalar için basınçlandırma kitleri kullanmak çok önemlidir çünkü bu kitler kablolara suyun girmesini engeller. Bir başka akıllı adım ise fiber optik ile RRU teknolojisinin birleştirilmesidir. Bu hibrit sistemler, özel düşük kayıplı optik bağlantılar sayesinde 500 metreye kadar mesafelerde bile sinyal kalitesini yaklaşık %98 seviyesinde tutarak performansı gerçekten artırır.

Antenlerle ve İleri RF Teknolojileriyle RRU Entegrasyonu

Modern RF Sinyal İşlemede Sorunsuz RRU-Anten Entegrasyonu

RRU'ların doğru şekilde dağıtılması, bunların antenlere fiziksel ve elektriksel olarak ne kadar iyi bağlandığına gerçekten bağlıdır. Mühendisler empedansı doğru ayarladığında yansıyan gücü 0,5 dB'nin altına düşürebilir ve bu da sinyallerin güçlü ve net kalmasına yardımcı olur. Entegre fotonik ve metamalzemeler gibi özel malzemelerdeki son teknolojik gelişmeler, analog sinyalleri dijitale şimdi 500 nanosaniyenin altındaki sürelere kadar daha hızlı dönüştürmeyi mümkün kılmıştır. Bu tür bir hız, 5G NR ağlarının düzgün çalışması için gerekli olan gerçek zamanlı ışın koordinasyonu açısından büyük önem taşır. Büyük ölçekte dağıtım yapan operatörler için bu tür iyileştirmeler, birden fazla noktada doğru zamanlamayı korumaya ve koşullar değiştikçe ışınları dinamik olarak ayarlamaya çalışırken büyük fark yaratır.

İleri Seviye RRU Tasarımlarıyla MIMO ve Işın Forming'in Etkinleştirilmesi

Yeni nesil uzaktan radyo üniteleri, büyük ölçekli MIMO'yu mümkün kılan 64T64R yapılandırmalarına (yani 64 verici ve 64 alıcı) sahiptir. Bu yapı, sistemin veriyi tek tek değil, aynı anda birden fazla kullanıcıya göndermesine olanak tanır. Akıllı makine öğrenimi sistemleri, yaklaşık her iki milisaniyede bir bu yönlendirme parametrelerini ayarlar ve saha testleri, bunun hücre kenarındaki kullanıcılar için verimliliği yaklaşık yüzde kırk artırabileceğini göstermiştir. Standartlardan bahsederken, 5G'nin sekiz katmanlı uzamsal çoklama işlemini destekleyecek ekipmanlara ihtiyacı vardır. Tüm bu katmanlar doğru şekilde birlikte çalıştığında, farklı antenler arasında koordineli iletim yöntemleri sayesinde potansiyel hızlar saniyede on gigabite kadar çıkabilir.

Yoğun Kent Ağlarında Merkezileştirilmiş ve Dağıtık RRU Kurulumu

Kentsel alanlarda, operatörlerin %60'ı besleme kaybını ve gecikmeyi en aza indirmek için antenlere yakın dağıtılmış RRUs'leri kullanır. Stadyumlarda koordine edilmiş girişim kontrolü için merkezileştirilmiş BBU-RRU yapıları hâlâ baskın olmaya devam eder (%85 pazar payı), ancak dağıtılmış modeller yüksek binalı ortamlarda kenar tabanlı sinyal işleme imkânı sağlayarak gecikmeyi %35 oranında azaltır ve fronthaul gereksinimlerini basitleştirir.

Dağıtılmış Anten Sistemleri (DAS) İçinde RRU Performansının Değerlendirilmesi

DAS Mimarisi Genel Bakış: Kritik Bir Etkinleştirici Olarak RRU

Dağıtılmış Anten Sistemleri, ya da kısa adıyla DAS, büyük binalar veya zorlu yapılarda sinyal kapsama alanını artırmak için birkaç antenle birlikte Uzak Radyo Ünitelerini (RRU) kullanarak çalışır. Bu RRU'lar, Tabanband Ünitesi (BBU) ile gerçek antenler arasındaki ana bağlantı noktasını oluşturur. RRU'ları antenlerin kurulduğu yere yakın yerleştirdiğimizde, koaksiyel kablodaki kayıpları azaltmada önemli ölçüde yardımcı olur. Ayrıca bu yapı, her şeyi bir zincir halinde bağlamak ya da yıldız desen kullanmak gibi farklı ağ düzenlerine olanak tanır. Bunun en güzel yanı nedir? Esneklik sağlayarak kolayca büyüyebilen ve genellikle 2 milisaniyenin altındaki gecikme süresiyle düşük gecikmeli ağlar oluşturmamızı sağlamasıdır. Özellikle hareketli insanların yoğun olduğu, spor salonları gibi ortamlarda bu yöntemin başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Mühendisler, RRU kurulumunu merkezileştirerek fronthaul tarafında işleri oldukça basitleştirmişlerdir ve saha raporlarımıza göre bu durum karmaşıklığı yaklaşık olarak yarıya indirmiştir.

RRU Destekli DAS Kurulumları ile Kent içi Kablosuz Kapsama Alanının İyileştirilmesi

RRU ile geliştirilmiş DAS sistemleri, büyük kentlerde karşılaşılan temel sorunlara çözüm sunar:

  • Sinyal Nüfuzu : 4x4 MIMO RRUs, gökdelenlerde kapalı alan kapsamasını %55–70 oranında artırır
  • Girişim Azaltma : Gelişmiş RRU'larda kullanılan 256-QAM modülasyonu, paylaşımlı spektrumlu ortamlarda kanal arası girişimi %30 oranında azaltır
  • Kapasite Ölçeklendirme : Modüler tasarımlar, donanımı değiştirmeden güç yükseltmelerine 20W’tan 200W’a kadar izin verir

Bu sistemler 4G ve 5G sinyallerini aynı anda dağıtır ve geleceğe hazır altyapı sağlar. 2023 yılında yapılan bir saha çalışmasında, RRU tabanlı DAS sistemlerinin 5 km²’lik kentsel alanda %98,2 sinyal güvenilirliği sağladığı tespit edilmiştir; bu değer tek başına çalışan makro hücrelerden %22 daha yüksektir.

RRU Kurulumlarının Geleceğe Hazırlanması: Ölçeklenebilirlik, Verimlilik ve 5G Uyumu

Dış Mekân RRU Kurulumlarında Güç Tüketimi ve Isıl Yönetim

5G RRU'ların güç tüketimi, daha geniş bant aralıklarını işlemeleri ve büyük MIMO dizilerini kullanmaları nedeniyle 4G sürümlerine kıyasla yaklaşık %30 ila %40 artmaktadır. İşleri sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için üreticiler, dış ortamda aşırı sıcaklar hüküm sürerken bile iç sıcaklıkların 45 santigrat derece altında tutulmasını sağlayan sıvı soğutma yöntemleri ve özel ısı dağıtım malzemeleri gibi akıllı soğutma sistemlerini uygulamaya başlamışlardır. Uygun termal yönetim olmadan, bu cihazların gün boyu güneşin dik vurduğu bölgelerde kullanım ömürleri önemli ölçüde kısalır. Tropik bölgelerde kötü soğutmanın RRU'ların kullanım süresini yarıya kadar düşürdüğü durumlar görmüşüz; bu yüzden iyi soğutma çözümlerine yatırım yapmak ekipmanın ne kadar uzun süre dayanacağı ve günbegün güvenilir şekilde çalışıp çalışmayacağı açısından büyük fark yaratır.

Çoklu Bant ve Çoklu Operatörlü Ağ Ortamlarında Ölçeklenebilirlik

Günümüzün uzaktan radyo üniteleri, meşgul şehir bölgelerinde alanın değerli olduğu yerlerde aynı fiziksel altyapıyı paylaşmalarını sağlayan, LTE ağlardan 5G Yeni Radyo'ya ve çeşitli IoT protokollerine kadar her şeyi kapsayan yaklaşık dört ila altı farklı frekans bandını işlemek zorundadır. Sonuç? Sinyal kalitesinin büyük ölçüyle güvenilir şekilde güçlü kalmasıyla birlikte, kulelerdeki yoğunluğun önemli ölçüde azalması; kurulum ihtiyacının yarıdan ikiye üçü kadar daha az olacağı tahmin edilmektedir. Bu sistemleri bu kadar değerli yapan şey, modüler tasarım yaklaşımıdır. Operatörler, yeni spektrum lisansları aldıklarında tüm ekipmanları değiştirmek yerine sadece ek radyo modüllerini takabilirler. Bu durum yalnızca sermaye harcamalarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ağ yükseltmeleri sırasında hizmet kesintilerini de en aza indirir.

Sanallaştırılmış RAN'ın (vRAN) 5G'de Uzaktan Radyo Ünitesinin (RRU) Evrimine Etkisi

Sanal Radyo Erişim Ağı (vRAN) teknolojisi, temelde RRU donanımını bu özel taban bant yazılım bileşenlerinden ayırır ve işleme işinin büyük bir kısmını bulut platformlarına taşır. Bu durum sektör için şunu ifade eder: katı gecikme süreleri taleplerine uyum sağlayabilmek adına eCPRI gibi standart fronthaul bağlantılarına ve çok hassas zamanlama protokollerine ihtiyaç duyulur. Telekom şirketlerinden gelen saha raporları aslında oldukça etkileyici sonuçlar göstermektedir. vRAN uyumlu RRU'lar üzerinde çalışan ağlar, hizmet dağıtım sürelerini yaklaşık %40 oranında kısaltırken bakım maliyetleri de yaklaşık %35 azalmıştır. Bu iyileştirmelerin ardındaki temel nedenler nelerdir? Günümüzün hızlı tempolu telekomünikasyon ortamında fark yaratan şey; daha uyumlu sistemler ile ağ operasyonları boyunca uygulanan otomasyon süreçlerinin bir araya gelmesidir.

SSS

RRU nedir?

Bir RRU (Uzakta Radyo Ünitesi), dijital sinyalleri Temel Bant Ünitesi'nden (BBU) alarak iletim için radyo sinyallerine dönüştüren telekomünikasyon ağları bileşenidir.

RRU'lar neden antenlerin yanında yer alır?

RRU'ların antenlerin yanına yerleştirilmesi, iletim yolları boyunca sinyal kaybını azaltır ve sinyal gücünü ile kapsama verimliliğini artırır.

RRU'lar enerji verimliliğine nasıl katkı sağlar?

Antenlerle birlikte konumlandırılarak RRU'lar koaksiyel kablo kayıplarını azaltır, sinyal zayıflamasını önemli ölçüde düşürür ve enerji verimliliğini artırır.

RRU'lar ile BBU'lar arasındaki ilişki nedir?

RRU'lar radyo frekansı görevlerini üstlenirken, BBU'lar dijital işlemeyi ve protokol yönetimini gerçekleştirir ve böylece verimli bir sistem mimarisi oluşturur.