作者简介
余文科
程媛
赵琦
张晓炎
论文引用格式:
余文科, 程媛, 赵琦, 等. 面向C-RAN架构的5G前传关键技术和标准化进展研究[J]. 信息通信技术与政策, 2022, 48(5):91-96.
面向C-RAN架构的5G前传关键技术和标准化进展研究
余文科 程媛 赵琦 张晓炎
(中国电子学会,北京 100036)
摘要:C-RAN架构已成为5G前传主流模式,相比D-RAN提出了新的需求和挑战。从助力5G前传C-RAN大规模组网建设出发,系统研究了5G前传关键技术中的波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术和系统架构,分析了无源和半有源架构的适用场景,总结了相关标准化和产业应用情况,并对5G前传网络进行了展望分析。
关键词:5G;前传;波分复用;半有源
中图分类号:TN929.11 文献标志码:A
引文格式:余文科, 程媛, 赵琦, 等. 面向C-RAN架构的5G前传关键技术和标准化进展研究[J]. 信息通信技术与政策, 2022, 48(5):91-96.
DOI:10.12267/j.issn.2096-5931.2022.05.012
0 引言
5G无线接入网相比4G发生重大技术变革,由射频拉远单元(Remote Radio Unit,RRU)/基带处理单元(Building Base band Unit,BBU)两级架构重构为有源天线单元(Active Antenna Unit,AAU)/分布单元(Distribute Unit,DU)/集中单元(Centralized Unit,CU)三级架构,对应划分为前传、中传和回传网络。对于5G前传,C-RAN架构已成为运营商主流建网模式,通过将DU拉远并集中部署,具有降低能耗、节省机房、提升频谱协作效率等优势[1-2]。
相比4G时代采用D-RAN架构,5G C-RAN前传的规模应用也面临新的挑战[3]。在D-RAN场景下,BBU位于基站机房、RRU位于塔上,RRU与BBU直接通过光纤连接、距离通常在数百米,实现方案和故障定位都较为简单。对于C-RAN场景,DU由基站机房拉远部署到接入层机房,AAU到DU的光纤连接距离对应增加到10 km,潜在光纤链路故障点大幅提升、哑资源故障管理困难。此外,C-RAN中大规模集中成为主流模式,集中连接基站数量典型值为10 站。对于中国移动160 M频谱或中国电信、中国联通共建共享200 M频谱场景,1个典型3扇区宏站需要6 个25G光模块[4]。若采用D-RAN时的光纤直连模式,DU连接1个宏站需12芯光纤,则C-RAN集中下DU连接10 个宏站需要120芯光纤,会带来极大的末端光纤资源消耗压力。
面对5G前传C-RAN规模组网的需求和挑战,业界提出多种解决方案。本文研究了5G前传的关键技术,重点分析了WDM技术方案和系统架构,并介绍了对应国际国内标准化进展和产业应用情况。
1 5G前传关键技术
面向C-RAN规模组网,5G前传需要破解末端光纤资源消耗大、哑资源低成本管控难题,WDM技术和系统架构是两大关键技术。
1.1 WDM技术
面向C-RAN规模集中带来的海量末端光纤资源需求,采用WDM技术节省光纤资源已成为业界共识。目前,依据波长规划及范围的不同,5G前传网络存在4种WDM技术方案:粗波分复用(Coarse Wavelength-Division Multiplexing,CWDM)、细波分复用(Local Area network Wavelength-Division Multiplexing,LWDM)、中等波分复用(Medium Wavelength Division Multiplexing,MWDM)和密集波分复用(Dense Wavelength Division Multiplexing,DWDM)。
CWDM含相邻通道间隔为20 nm的18个WDM通道,各通道的中心波长为1 271~1 611 nm。面向5G前传,中心波长为1 271~1 371 nm的6波25G CWDM光模块采用基于直调激光器的发射机、基于PIN的接收机,满足10 km传输链路预算和低成本建网需求。受限于G.652光纤在1 371 nm以上更高的色散代价,CWDM光模块若扩展至12 个波长,需采用基于电吸收调制的光发射机,成本将显著增加。此外,业界还提出了基于环形器的CWDM方案,通过上下行采用相同波长,在现有6波CWDM系统基础上支持一站一芯需求,但存在同波长反射带来的系统性能风险[5]。
LWDM是在中心波长范围为1 273.54~1 309.14 nm、相邻通道间隔为800 GHz的400 GE LR8 8个WDM通道的基础上扩展至1 269.23~1 318.35 nm,形成12 个波长。12波25G LWDM光模块均采用基于直调激光器的光芯片,用以太网LR8的已有8 个波长激光器并扩展4个波长激光器资源即可满足。LWDM波长范围位于O波段零色散点周围,具有色散代价低的优势,但还需进一步分析考虑FWM的风险和代价[6]。MWDM是在中心波长为1 271~1 371 nm的6波25G CWDM基础上,中心波长分别左右平移3.5 nm,形成的不等间距波长间隔的12波长WDM系统。12波25G MWDM光模块重用CWDM工艺和产业链,在基于直调激光器的CWDM光芯片基础上调整光栅设计参数扩展实现12 个波长激光器,具有低成本、产业快速成熟优势。同时,基于不等间距波长间隔方案可以有效降低FWM风险。但是,由于G.652光纤在1 371 nm附近较高的色散代价,MWDM初期采用前8波基于PIN接收机、后4波基于APD接收机的方案,带来成本提升、运维管理较复杂问题。目前,通过采用合分波器排列设计的优化,实现MWDM各波长通道的链路预算均衡,采用12波全PIN接收机即可满足10 km传输要求,优化了系统成本、消除了管理运维问题,但相比CWDM仍会产生一定的系统成本提升。
DWDM含相邻通道间隔为50 GHz或100 GHz的96个或48个WDM通道,各通道的中心波长范围均位于C波段。10G和100G DWDM在骨干网和城域网已广泛应用,面向5G前传场景,25G DWDM方案采用可调谐激光器实现了远端光模块波长无关,具有波长资源更多、简化管理运维等优点,有助于大规模C-RAN组网,同时也带来了核心光芯片复杂度提升、成本较高的挑战[7]。
1.2 系统架构
在5G前传系统架构方面,业界存在无源WDM、有源WDM和半有源WDM三种方案。
无源WDM系统由AAU和DU上的WDM光模块、AAU侧远端合分波器、DU侧局端合分波器组成,其系统架构如图1所示。无源WDM方案具有部署灵活、系统成本低等优势,可以实现快速建站和低成本部署。由于无源WDM系统采用两端无源的架构,若光纤链路、光模块发生故障,需要人工排障和定位。
本文刊于《信息通信技术与政策》2022年 第5期
主办:中国信息通信研究院
《信息通信技术与政策》官网开通啦!
为进一步提高期刊信息化建设水平,为广大学者提供更优质的服务,我刊于2020年11月18日起正式推出官方网站,现已进入网站试运行阶段。我们将以更专业的态度、更丰富的内容、更权威的报道,继续提供有前瞻性、指导性、实用性的优秀文稿,为建设网络强国和制造强国作出更大贡献!
推荐阅读
你“在看”我吗?

