网优雇佣军|5G到底是怎样登顶珠峰的?( 二 )
覆盖能力提升
首先 , Massive MIMO通过大规模天线阵列技术 , 控制每一个天线单元传输的相位和幅度来产生具有高度指向性的窄波束 , 使信号能量更集中 , 可明显提升单站覆盖能力 。
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其次 , 5G Massive MIMO还增加了垂直维度 , 网络从2D覆盖进化到3D立体覆盖 , 且垂直覆盖角度更宽 , 可大幅提升高楼和低空覆盖水平 。
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再则 , Massive MIMO波束可自适应不同的覆盖场景 , 在3D空间内动态可调 , 可灵活应对不同的覆盖需求 。
通信容量提升
Massive MIMO可通过MU-MIMO , 将在空间上复用的多个数据流同时发送给多个用户 , 从而可成倍提升小区容量 。
本次实现珠峰5G覆盖正是得益于华为领先的Massive MIMO产品和丰富的全球商用经验 。 据悉 , 华为AAU设备天线阵列天线有效口径更大 , 采用滤波器和天线一体化设计 , 并通过波束赋形算法 , 三维立体波束在垂直维灵活度高 , 可以更好匹配珠峰这种复杂的高山场景 , 立体覆盖适配灵活的覆盖需求 , 覆盖能力比业界高1.5dB , 覆盖半径增加9%。
5G基站供电和传输是怎么解决的?
Massive MIMO技术解决了珠峰5G无线覆盖和容量问题 , 但5G基站要开通 , 得持续供电 , 还需传输连接 , 那珠峰5G基站的这些配套是怎么解决的呢?
考虑地形及气候条件恶劣 , 珠峰基站供电肯定是第一大难题 。
从中国移动的直播视频看 , 珠峰基站供电采用了市电、太阳能和油机方案 。
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具体的说 , 大本营的基站采用了市电+太阳能+油机的组合供备电方式 , 但过渡营和前进营没有市电 , 采用了油机互为备份的供电方式 。
油机解决了海拔5800米和6500米营地的基站的供电 , 但低温低氧会导致油机无法启动和输出功率不足 , 以及油料有限、运输困难等问题 , 因此 , 在有限的供备电配套下 , 要保障设备稳定运行 , 对基站设备能耗也提出了高要求 。 华为5G基站设备芯片集成度高 , 采用整机散热的方案 , 整体能耗低 。
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但接下来BBU和AAU/RRU之间的前传如何解决?
微波?
很方便 。
但不可行 。
考虑当地地形和气候条件 , 微波受风雪影响较大 , 传输可靠性低;微波“大锅”也难以安装固定 , 施工难度大;且微波不支持前传eCPRI协议 。
因此前传还得用光缆 , 而且为了提升抗损毁能力 , 满足低温条件 , 避免破土动工影响生态 , 还得使用铠装光缆 。
这就考验传输施工了 。 绒布寺到前进营之间的光缆拉远距离估计约25公里 , 每个站点需8芯 , 共需24芯光缆 , 而为了方便运输 , 长约3公里的光缆会被裁剪成1.5公里一段 , 再由人来肩抗到目的地 , 同时 , 这要求传输工程人员需在恶劣环境下现场多处、多点熔接光纤 。
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现场人员表示 , 遇到天气突变 , 暴风雪来袭 , 现场根本无法进行光纤熔接 。 光缆被埋在雪里后 , 沿途寻找断点相当困难 。
工程施工有多难?
珠峰空气含氧量只有内地的38% ,风季时风速高达50米/秒 , 气温常年在-30℃~-40℃ 。 从设备搬运到现场施工 , 工作之艰辛无法想象 。
尽管设备和辅材都是通过牦牛驮运上去的 , 但最后的光缆铺设、设备安装等 , 仍然要靠人力完成 。
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