CN112770331A - 一种组网方法和组网系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种组网方法和组网系统。该组网方法包括:将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并;或者,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并;或者,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并;该组网方法还包括:压缩LTE网络的保护带宽。该组网方法,充分利用L900及L1800最大化带宽下剩余的空闲频率进行组合重耕,保证现有频率资源的最大化利用,实现GSM网络12个频点、L900网络10M带宽、L1800网络30M带宽、NB‑IoT双载波网络共存;减小了GSM网络快速退网的压力,最大程度保证了GSM网络、LTE网络及NB‑IoT网络的网络感知。

Description

一种组网方法和组网系统
技术领域
本发明属于通信技术领域,具体涉及一种组网方法和组网系统。
背景技术
随着LTE(Long Term Evolution)网络的成熟应用、NR(New RAN)网络建设进入冲刺期,WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)网络逐步做薄,GSM(GlobalSystem for Mobile Communications)已经进入退网期。由于历史原因,当前仍然有大量的2G终端承载在GSM网络上,当前承载GSM网络的主要为GSM老人机、GSM无线固话、GSM POS机、GSM电力抄表等行业应用,其中GSM网络老人机至今处于在售状态,种种原因导致GSM网络退网困难重重,退网周期拉长。另外当前LTE网络负荷较重,频率资源紧缺,现有900M/1800M频段均由于GSM网络的占用影响了LTE网络的最大化扩容。
发明内容
本发明针对现有技术中的问题,提供一种组网方法和组网系统。该组网方法,充分利用L900及L1800最大化带宽下剩余的空闲频率进行组合重耕,保证现有频率资源的最大化利用,实现GSM
网络12个频点、L900网络10M带宽、L1800网络30M带宽、NB-IoT双载波网络共存;同时能够实现4*3频率复用GSM频率复用方案,最大程度保证了GSM网络、LTE网络及NB-IoT网络的网络感知。
本发明提供一种组网方法,包括:将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并;
或者,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并;
或者,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并;
所述组网方法还包括:压缩LTE网络的保护带宽。
可选地,所述将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并包括:
将L1800网络的基带处理单元及其中的发射单元和L1800网络的网络数据割接至GL900共模网络的基带处理单元。
可选地,所述将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并包括:
将L900网络的基带处理单元及其中的发射单元和L900网络的网络数据割接至GL1800共模网络的基带处理单元。
可选地,所述将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并包括:
将GSM网络、L900网络和L1800网络的网络数据割接至L1800网络或L900网络的基带处理单元,拆除GSM网络设备。
可选地,还包括:对LTE网络的频点进行归一化配置;
其中,将L900网络的频点配置为3737;将L1800网络的第一频点配置为1650,将L1800网络的由扩容需求的第二频点配置为1512。
可选地,还包括:对GSM网络的频点进行归一化配置;
其中,将G900网络的频点配置为118、119、120、121、122、123;将G1800网络的频点配置为638、639、640、641、642、785。
可选地,还包括:对NB-IoT网络的频点进行归一化配置;
其中,900M频段配置NB-IoT网络频点为3798;1800M频段配置NB-IoT网络频点为1452。
可选地,所述压缩LTE网络的保护带宽包括:
将5M的所述保护带宽压缩为4.8M;
将10M的所述保护带宽压缩为9.6M;
将20M的所述保护带宽压缩为19.3M。
本发明还提供一种组网系统,包括:合并模块,用于将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并;或者,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并;或者,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并;
压缩模块,用于压缩LTE网络的保护带宽。
可选地,还包括:归一化模块,用于对LTE网络的频点进行归一化配置;对GSM网络的频点进行归一化配置;还用于对NB-IoT网络的频点进行归一化配置。
本发明的有益效果:本发明所提供的组网方法,根据当前GSM频率无法做到快速完全清退的现状,充分利用L900及L1800最大化带宽下剩余的空闲频率进行组合重耕,保证现有频率资源的最大化利用,实现GSM网络12个频点、L900网络10M带宽、L1800网络30M带宽、NB-IoT双载波网络共存;同时能够实现4*3频率复用GSM频率复用方案,极大程度地减小了GSM网络快速退网的压力,最大程度保证了GSM网络、LTE网络及NB-IoT网络的网络感知。
本发明所提供的组网系统,通过设置合并模块、压缩模块和归一化模块,能够在保证实现LTE网络最大带宽扩容的基础上,采用叠加L900网络和L1800网络保护带宽频率资源的方法为GSM网络提供足够多的频率资源,可为GSM预留12个频点资源,可满足GSM网络的4*3频率规划要求,极大程度地减小了GSM网络快速退网的压力。
附图说明
图1为本发明实施例中一种组网方法的流程图;
图2为本发明实施例中另一种组网方法的流程图;
图3为本发明实施例组网方法中一种基带处理单元合并的示意图;
图4为本发明实施例组网方法中另一种基带处理单元合并的示意图;
图5为本发明实施例组网方法中又一种基带处理单元合并的示意图;
图6为本发明实施例中GSM4*3频率组网方式示意图;
图7为目前900M及1800M频率资源示意图;
图8为本发明实施例中一种组网系统的原理框图。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明一种组网方法和组网系统作进一步详细描述。
本发明实施例提供一种组网方法,如图1所示,包括:将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并;或者,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并;或者,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并;组网方法还包括:压缩LTE网络的保护带宽。
其中,GL900网络即GSM900兆频段的网络和LTE900兆频段的共模网络;L1800网络即LTE1800兆频段的单模网络;L900即LTE900兆频段的单模网络;GL1800网络即GSM1800兆频段的网络和LTE1800兆频段的网络的共模网络。
当前2/3/4G无线网络主要涉及频段为900M、1800M及2100M,其中GSM网络为900M及1800M频段,WCDMA网络为900M及2100M频段,LTE网络为900M、1800M及2100M频段均支持。由此可见,GL900、UL900、GU900、GL1800、UL2100五种场景下均为双模共频段的情况,而目前具有发射单元(RRU,即射频拉远模块)的产品均支持双模特性,要实现双模特性需保证要共模的两张网络能够共基带处理单元(Building Base band Unite,BBU)组网。
目前现网L900网络普遍实施,在G900网络覆盖区域大多采用了GL共模方式,开通了GL900网络,加上原先G1800及L1800站点大多为GL1800站点,故对于GSM网络来说,现网当前大多数站点均为GL900或者GL1800双模站点,少部分为G900、G1800单模站点。
其中,基带处理单元是现网大量使用的分布式基站架构,发射单元和基带处理单元之间需要用光纤连接。一个基带处理单元可以支持多个发射单元。采用基带处理单元+多个发射单元的方案,可以很好地解决不同场景的网络覆盖。
对于网络下行方向:光纤从基带处理单元直接连到发射单元,基带处理单元和发射单元之间传输的是基带数字信号,这样基站可以控制某个用户的信号从指定的发射通道发射出去,这样可以大大降低对本小区其他通道上用户的干扰。
对于网络上行方向:用户手机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤传到基站,这样也可以大大降低不同通道上用户之间的干扰。基带处理单元+发射单元方案对于容量配置非常灵活,可按容量需求,在不改变发射单元和室内分布系统的前提下,通过配置BBU来支持每通道从单载波到多载波的扩容。
本实施例提供的组网方法,独特的多通道算法实现空间隔离,可以降低干扰;覆盖和容量可独立规划;降低对干线放大器的依赖;基带容量可实现共享,扩容能力大;光纤无损耗,主干布放简便,发射单元部署灵活。
本实施例中的组网方法,能够将G900、G1800、L900和L1800四张网络割接至同一台基带处理单元上,实现四张网络在同一基带处理单元上进行工作,网络合并后可盘活得到一台独立的基带处理单元,实现了节能减排的作用,同时能够实现900M频段及1800M频段的GSM网络和LTE网络共模特性,对LTE网络采用保护带宽压缩,在不影响实际带宽情况下最大化盘活频率资源,该组网方法能够实现基带处理单元资源的盘活、GSM设备可提早关停、能耗得到降低、节省了天面资源,降本增效作用明显。
本发明实施例提供一种组网方法,如图2和图3所示,将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并包括:将L1800网络的基带处理单元及其中的发射单元和L1800网络的网络数据割接至GL900共模网络的基带处理单元。
本实施例中,原先有GL900共模网络的基带处理单元和L1800网络的基带处理单元两个基带处理单元,将L1800网络的基带板以及其连接的发射单元合并至GL900网络的基带板;将L1800网络的主控板合并至GL900的主控板;将L1800网络的小区数据全部割接至GL900网络的基带处理单元。
可选地,如图4所示,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并包括:将L900网络的基带处理单元及其中的发射单元和L900网络的网络数据割接至GL1800共模网络的基带处理单元。
其中,原先有L900网络的基带处理单元和GL1800共模网络的基带处理单元两个基带处理单元,将L900网络的基带板以及其连接的发射单元合并至GL1800网络的基带板;将L900网络的主控板合并至GL1800的主控板;将L900网络的小区数据全部割接至GL1800网络的基带处理单元。
可选地,如图5所示,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并包括:将GSM网络、L900网络和L1800网络的网络数据割接至L1800网络或L900网络的基带处理单元,拆除GSM网络设备。
其中,原先有GSM网络的基带处理单元、L900网络的基带处理单元和L1800网络的基带处理单元三个基带处理单元,将L1800网络的基带板以及其连接的发射单元合并至L900网络的基带板;将L1800网络的主控板和GSM网络的主控板合并至L900的主控板;将L1800网络的小区数据和GSM网络的数据全部割接至L900网络的基带处理单元,拆除原先的GSM网络设备。
该组网方法,通过将GSM独立网络与LTE独立网络的基带处理单元进行合并,能实现单模GSM网络向GL共模网络的迁移,从而可实现GSM设备的提前拆除,在实现降本增效的同时也促成了GSM网络的加速退网;通过本实施例中的GSM独立网络与LTE独立网络基带处理单元合并方案,可以使得LTE网络基带处理单元盘活,每完成一个站点实施可节约网络基带处理单元采购费用一万元以上,极大缓减了当前网络基带处理单元资源的短缺问题;同时通过网络基带处理单元合并,减少了网络基带处理单元资源的使用,腾出了机柜空间,在能耗上能降低能效200W以上,节省了电费支出。
本实施例中,压缩LTE网络的保护带宽包括:将5M的保护带宽压缩为4.8M;将10M的保护带宽压缩为9.6M;将20M的保护带宽压缩为19.3M。保护带宽的压缩不会影响实际带宽的使用,通过带宽压缩能够确保获得最大可用带宽资源。
本实施例中,该组网方法还包括:如图2所示,对LTE网络的频点进行归一化配置;其中,将L900网络的频点配置为3737;将L1800网络的第一频点配置为1650,将L1800网络的由扩容需求的第二频点配置为1512。L900网络频点为10M带宽;L1800网络第一频点为20M带宽;L1800网络第二频点为10M带宽。
本实施例中,该组网方法还包括:如图2所示,对GSM网络的频点进行归一化配置;其中,将G900网络的频点配置为118、119、120、121、122、123;将G1800网络的频点配置为638、639、640、641、642、785。
其中,如图6所示,经归一化配置的GSM网络累计共计12个频点资源,可实现GSM网络4*3的频率复用,根据GSM体制的推荐,GSM无线网络规划基本上采用4*3频率复用方式,即每4个基站为一群,每个基站分成3个三叶草形60°扇区或3个120°扇区,共需12组频率。通过这种频点配置方式,同频干扰保护比C/I能够比较可靠的满足GSM标准的要求。
本实施例中,组网方法还包括:如图2所示,对NB-IoT网络的频点进行归一化配置;其中,900M频段配置NB-IoT网络频点为3798;1800M频段配置NB-IoT网络频点为1452。
该组网方法对LTE网络的频点、GSM网络的频点和NB-IoT网络的频点进行归一化配置的过程为:
如图7所示,为目前900M及1800M频率资源图,在900MHz频段,根据3GPP协议定义,可用于GSM、UMTS、LTE、NR网络,目前占用904~915MHz和949~960MHz共计11M带宽。
在1800MHz频段,根据3GPP协议定义,可用于GSM、LTE、NR网络,目前占用1735~1765MHz和1830~1860MHz共计30M带宽。
GSM900频率与频点号n的关系如下:
基站收频率:f1(n)=890.2+(n-1)×0.2(MHz);基站发频率:f2(n)=f1(n)+45(MHz);其中,n为频点号。
计算可得:PGSM频段(即常规GSM频段):890~915MHz和935~960.0MHz,其频点号为1~124。那么:上行频率f(n)=890+0.2(n)(MHz);下行频率f(n)=935+0.2(n)(MHz);其中,n为绝对频点号,从1~124(124个频点)。
EGSM频段(即扩展的GSM频段):880.2~890MHz和925.2~935.0MHz,其频点号为975~1023。那么:上行频率f(n)=880+0.2(n-974)(MHz);下行频率f(n)=975+0.2(n-974)(MHz);其中,n为绝对频点号,从975~1023(共49个频点)。所以GSM900网络共有173个频点。
GSM1800频率与频点号n的关系如下:
DCS1800频段范围为:1710.0~1785.0MHZ和1805.0~1880.0MHZ,其中,n为绝对频点号,其频点号为512~885。那么:上行频率f(n)=1710+0.2(n-511)(MHz);下行频率f(n)=1805+0.2(n-511)(MHz)。
其中,n为绝对频点号,从512~885,共374个频点,序号(ARFCN)为512~885。频率与频点号n的关系如下:基站收:f1(n)=1710.2+(n-512)×0.2(MHz);基站发:f2(n)=f1(n)+95(MHz)。
L900和L1800网络频点和频率计算关系如下:
Figure BDA0002884569950000081
Figure BDA0002884569950000091
FDL=FDL_low+0.1(NDL–NOffs-DL);
其中,FDL为该载频下行频点,FDL_low对应频段的最低下行频点,NDL为该载频下行频点号,NOffs-DL对应频段的最低下行频点号。
FUL=FUL_low+0.1(NUL–NOffs-UL)
其中,FUL为该载频上行频点,FUL_low对应频段的最低上行频点,NUL为该载频上行频点号,NOffs-UL对应频段的最低上行频点号。
NB-IoT网络频点和频率的计算关系和计算方式与LTE一致。即将900M频段配置NB-IoT网络频点为3798;将1800M频段配置NB-IoT网络频点为1452。
上述对LTE网络、GSM网络和NB-IoT网络频点的归一化配置,充分利用L900及L1800最大化带宽下剩余的空闲频率进行组合重耕,保证现有频率资源的最大化利用,实现GSM网络12个频点、L900网络10M带宽、L1800网络30M带宽、NB-IoT双载波网络共存;同时能够实现4*3频率复用GSM频率复用方案,最大程度保证了GSM网络、LTE网络及NB-IoT网络的网络感知。
本发明所提供的组网方法,根据当前GSM频率无法做到快速完全清退的现状,在保证实现LTE网络最大带宽扩容的基础上,采用叠加L900网络和L1800网络保护带宽频率资源的方法为GSM网络提供足够多的频率资源,可为GSM预留12个频点资源,可满足GSM网络的4*3频率规划要求,极大程度地减小了GSM网络快速退网的压力。
基于上述实施例中的组网方法,本发明实施例还提供一种组网系统,如图8所示,包括:合并模块1,用于将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并;或者,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并;或者,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并。压缩模块2,用于压缩LTE网络的保护带宽。
该组网系统还包括:归一化模块3,用于对LTE网络的频点进行归一化配置;对GSM网络的频点进行归一化配置;还用于对NB-IoT网络的频点进行归一化配置。
该组网系统,通过设置合并模块、压缩模块和归一化模块,能够在保证实现LTE网络最大带宽扩容的基础上,采用叠加L900网络和L1800网络保护带宽频率资源的方法为GSM网络提供足够多的频率资源,可为GSM预留12个频点资源,可满足GSM网络的4*3频率规划要求,极大程度地减小了GSM网络快速退网的压力。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种组网方法,其特征在于,包括:将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并;
或者,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并;
或者,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并;
所述组网方法还包括:压缩LTE网络的保护带宽。
2.根据权利要求1所述的组网方法,其特征在于,所述将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并包括:
将L1800网络的基带处理单元及其中的发射单元和L1800网络的网络数据割接至GL900共模网络的基带处理单元。
3.根据权利要求1所述的组网方法,其特征在于,所述将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并包括:
将L900网络的基带处理单元及其中的发射单元和L900网络的网络数据割接至GL1800共模网络的基带处理单元。
4.根据权利要求1所述的组网方法,其特征在于,所述将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并包括:
将GSM网络、L900网络和L1800网络的网络数据割接至L1800网络或L900网络的基带处理单元,拆除GSM网络设备。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的组网方法,其特征在于,还包括:对LTE网络的频点进行归一化配置;
其中,将L900网络的频点配置为3737;将L1800网络的第一频点配置为1650,将L1800网络的由扩容需求的第二频点配置为1512。
6.根据权利要求5所述的组网方法,其特征在于,还包括:对GSM网络的频点进行归一化配置;
其中,将G900网络的频点配置为118、119、120、121、122、123;将G1800网络的频点配置为638、639、640、641、642、785。
7.根据权利要求6所述的组网方法,其特征在于,还包括:对NB-IoT网络的频点进行归一化配置;
其中,900M频段配置NB-IoT网络频点为3798;1800M频段配置NB-IoT网络频点为1452。
8.根据权利要求1所述的组网方法,其特征在于,所述压缩LTE网络的保护带宽包括:
将5M的所述保护带宽压缩为4.8M;
将10M的所述保护带宽压缩为9.6M;
将20M的所述保护带宽压缩为19.3M。
9.一种组网系统,其特征在于,包括:合并模块,用于将GL900共模网络与L1800网络的基带处理单元进行合并;或者,将L900网络和GL1800共模网络的基带处理单元进行合并;或者,将GSM网络、L900和L1800网络的基带处理单元进行合并;
压缩模块,用于压缩LTE网络的保护带宽。
10.根据权利要求9所述的组网系统,其特征在于,还包括:归一化模块,用于对LTE网络的频点进行归一化配置;对GSM网络的频点进行归一化配置;还用于对NB-IoT网络的频点进行归一化配置。
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