Contexte et défis du projet
Alors que la commercialisation à grande échelle de la 5G s'accélère, A est confrontée à de multiples défis dans divers scénarios tels que les zones urbaines denses, les pôles de transport et les vastes régions rurales. Ceux-ci incluent l'augmentation de la consommation d'énergie des stations de base, l'espace limité des salles d'équipement, la nécessité de fournir des services multi-standards simultanément et l'exigence d'une couverture continue dans des environnements complexes :
La consommation d'énergie élevée des équipements existants augmente les dépenses d'exploitation (OPEX), créant un besoin urgent de mises à niveau écologiques et à faible émission de carbone ;
Les contraintes de ressources sur les sites urbains denses exigent des unités BBU/RRU hautement intégrées, faciles à déployer et capables de prendre en charge les services 4G et 5G simultanément ;
Les scénarios spéciaux tels que les métros, les lignes de train à grande vitesse et les régions montagneuses nécessitent une couverture transparente et une adaptation précise de la capacité ;
L'évolution du réseau à long terme nécessite un support pour les mises à niveau logicielles fluides et une architecture C-RAN centralisée.
Présentation de la solution Ericsson
Pour répondre à ces besoins, A a collaboré étroitement avec Ericsson pour adopter une solution de déploiement conjointe intégrant les BBU (Baseband Unit) et les RRU/AAU (Remote Radio Unit/Active Antenna Unit) de dernière génération d'Ericsson. Les composants clés comprennent :
BBU hautement intégré : Il présente une architecture « tout-en-un » qui intègre le traitement du signal de bande de base, la commutation de données, les interfaces fronthaul et backhaul, l'alimentation électrique et les ventilateurs de refroidissement. Il offre une conception compacte, une faible consommation d'énergie, une capacité élevée et une grande évolutivité, tout en prenant en charge les services 4G/5G simultanés et les mises à niveau logicielles à distance pour réduire le coût total de possession (TCO). RRU/AAU haute performance : Équipé de puces de traitement MIMO et de puces de fréquence intermédiaire (IF) numériques de pointe et hautement intégrées, offrant des capacités de traitement par puce considérablement améliorées. Les algorithmes avancés intégrés de DPD (Digital Pre-Distortion) et de réduction du PIM (Passive Intermodulation) optimisent les performances de la radiofréquence (RF) ; l'intégration multi-bandes (par exemple, la combinaison de trois bandes de fréquences en trois cellules) réduit le nombre d'unités distantes et diminue la consommation d'énergie.
Architecture centralisée C-RAN : Elle utilise un pool centralisé de BBU combiné à des RRU distantes. Les sites distants ne nécessitent que des antennes extérieures et des RRU, éliminant ainsi le besoin de climatisation et d'armoires d'équipement, ce qui simplifie les installations sur les toits et réduit les coûts de location et d'électricité. De plus, les solutions fronthaul (telles que le DWDM PAU 6000) permettent la réutilisation de l'infrastructure de fibre optique existante. Capacités d'économie d'énergie approfondies et intelligence énergétique au sein du BBU : alloue dynamiquement les ressources de bande de base en fonction de la charge réseau en temps réel ; prend en charge un mode d'économie d'énergie approfondi actif 24h/24 et 7j/7, réduisant considérablement la consommation d'énergie sans impacter les indicateurs clés de performance (KPI).
Points forts du déploiement et scénarios clés
Déploiement 5G SA urbain à grande échelle : Des unités d'antenne actives (AAU) Ericsson 64TR et des BBU hautement intégrés ont été déployés sur des sites 5G SA (bande 3,5 GHz) à [Lieu], offrant d'excellentes performances en matière de données, de voix et de fonctions d'interopérabilité, tout en facilitant les mises à niveau logicielles fluides pour l'évolution future vers la co-construction et le partage de réseau.
Pratiques durables d'efficacité énergétique : L'activation massive des fonctions d'économie d'énergie approfondies dans les BBU du réseau opérationnel a permis une réduction de 30 % à 40 % de la consommation d'énergie moyenne et une baisse d'environ 5 °C de la température moyenne des cartes, améliorant ainsi la fiabilité. Dans certaines zones, l'utilisation d'unités radio distantes (RRU) intégrées tri-bandes a permis des économies d'énergie annuelles supérieures à 2 500 kWh par site, équivalentes à la consommation électrique annuelle d'un foyer de deux personnes. Couverture dans des scénarios de transport complexes : Les stations de base bi-modes d'Ericsson, les systèmes RDS (Distributed Small Cells) et les RRU multi-modes ont été déployés le long de la [Ligne de métro/ferroviaire], réalisant une couverture continue sur les quais, les halls, les tunnels et les zones de voie en surface. Avec des distances de tête de câble supérieures à 300 mètres, les coûts d'équipement dans les zones à faible capacité ont été réduits de plus de 50 % tout en répondant simultanément aux exigences de capacité pour une forte densité de passagers.
Co-construction, partage et mises à niveau sur des sites partagés : Les mises à niveau de sites ont été réalisées en moins d'une heure sur des emplacements GSM/LTE existants en installant des cartes de bande de base TD-LTE ou des BBU muraux, ainsi que de nouvelles RRU et antennes bi-bandes. En réutilisant les alimentations électriques, l'infrastructure de transmission et les racks existants, la solution a permis le partage de ressources entre plusieurs opérateurs et une activation rapide des services. Résultats et valeur du projet
En mettant en œuvre la solution intégrée BBU+RRU d'Ericsson, A a obtenu des résultats significatifs :
Efficacité énergétique : La consommation d'énergie moyenne des BBU a diminué de plus de 30 %, tandis que l'intégration des RRU multi-bandes a généré des économies d'énergie allant jusqu'à 40 %, contribuant à la réduction des émissions annuelles de carbone et à la diminution des dépenses d'exploitation (OPEX) ;
Efficacité du déploiement : La haute intégration des BBU et l'architecture C-RAN ont raccourci le cycle de construction ; les mises à niveau de sites existants ont pris environ une heure, et le déploiement à distance sans armoire a réduit la complexité de l'ingénierie ;
Performance du réseau : Les indicateurs clés de performance (KPI) 5G SA/RAN sont restés stables dans divers scénarios, assurant une couverture continue dans des environnements complexes et offrant d'excellentes vitesses utilisateur et performances de handover ; Évolution à long terme : Les BBU intégrés et les RRU/AAU définis par logiciel facilitent une transition fluide vers les futures bandes de fréquences, normes et architectures Open RAN.
Contexte et défis du projet
Alors que la commercialisation à grande échelle de la 5G s'accélère, A est confrontée à de multiples défis dans divers scénarios tels que les zones urbaines denses, les pôles de transport et les vastes régions rurales. Ceux-ci incluent l'augmentation de la consommation d'énergie des stations de base, l'espace limité des salles d'équipement, la nécessité de fournir des services multi-standards simultanément et l'exigence d'une couverture continue dans des environnements complexes :
La consommation d'énergie élevée des équipements existants augmente les dépenses d'exploitation (OPEX), créant un besoin urgent de mises à niveau écologiques et à faible émission de carbone ;
Les contraintes de ressources sur les sites urbains denses exigent des unités BBU/RRU hautement intégrées, faciles à déployer et capables de prendre en charge les services 4G et 5G simultanément ;
Les scénarios spéciaux tels que les métros, les lignes de train à grande vitesse et les régions montagneuses nécessitent une couverture transparente et une adaptation précise de la capacité ;
L'évolution du réseau à long terme nécessite un support pour les mises à niveau logicielles fluides et une architecture C-RAN centralisée.
Présentation de la solution Ericsson
Pour répondre à ces besoins, A a collaboré étroitement avec Ericsson pour adopter une solution de déploiement conjointe intégrant les BBU (Baseband Unit) et les RRU/AAU (Remote Radio Unit/Active Antenna Unit) de dernière génération d'Ericsson. Les composants clés comprennent :
BBU hautement intégré : Il présente une architecture « tout-en-un » qui intègre le traitement du signal de bande de base, la commutation de données, les interfaces fronthaul et backhaul, l'alimentation électrique et les ventilateurs de refroidissement. Il offre une conception compacte, une faible consommation d'énergie, une capacité élevée et une grande évolutivité, tout en prenant en charge les services 4G/5G simultanés et les mises à niveau logicielles à distance pour réduire le coût total de possession (TCO). RRU/AAU haute performance : Équipé de puces de traitement MIMO et de puces de fréquence intermédiaire (IF) numériques de pointe et hautement intégrées, offrant des capacités de traitement par puce considérablement améliorées. Les algorithmes avancés intégrés de DPD (Digital Pre-Distortion) et de réduction du PIM (Passive Intermodulation) optimisent les performances de la radiofréquence (RF) ; l'intégration multi-bandes (par exemple, la combinaison de trois bandes de fréquences en trois cellules) réduit le nombre d'unités distantes et diminue la consommation d'énergie.
Architecture centralisée C-RAN : Elle utilise un pool centralisé de BBU combiné à des RRU distantes. Les sites distants ne nécessitent que des antennes extérieures et des RRU, éliminant ainsi le besoin de climatisation et d'armoires d'équipement, ce qui simplifie les installations sur les toits et réduit les coûts de location et d'électricité. De plus, les solutions fronthaul (telles que le DWDM PAU 6000) permettent la réutilisation de l'infrastructure de fibre optique existante. Capacités d'économie d'énergie approfondies et intelligence énergétique au sein du BBU : alloue dynamiquement les ressources de bande de base en fonction de la charge réseau en temps réel ; prend en charge un mode d'économie d'énergie approfondi actif 24h/24 et 7j/7, réduisant considérablement la consommation d'énergie sans impacter les indicateurs clés de performance (KPI).
Points forts du déploiement et scénarios clés
Déploiement 5G SA urbain à grande échelle : Des unités d'antenne actives (AAU) Ericsson 64TR et des BBU hautement intégrés ont été déployés sur des sites 5G SA (bande 3,5 GHz) à [Lieu], offrant d'excellentes performances en matière de données, de voix et de fonctions d'interopérabilité, tout en facilitant les mises à niveau logicielles fluides pour l'évolution future vers la co-construction et le partage de réseau.
Pratiques durables d'efficacité énergétique : L'activation massive des fonctions d'économie d'énergie approfondies dans les BBU du réseau opérationnel a permis une réduction de 30 % à 40 % de la consommation d'énergie moyenne et une baisse d'environ 5 °C de la température moyenne des cartes, améliorant ainsi la fiabilité. Dans certaines zones, l'utilisation d'unités radio distantes (RRU) intégrées tri-bandes a permis des économies d'énergie annuelles supérieures à 2 500 kWh par site, équivalentes à la consommation électrique annuelle d'un foyer de deux personnes. Couverture dans des scénarios de transport complexes : Les stations de base bi-modes d'Ericsson, les systèmes RDS (Distributed Small Cells) et les RRU multi-modes ont été déployés le long de la [Ligne de métro/ferroviaire], réalisant une couverture continue sur les quais, les halls, les tunnels et les zones de voie en surface. Avec des distances de tête de câble supérieures à 300 mètres, les coûts d'équipement dans les zones à faible capacité ont été réduits de plus de 50 % tout en répondant simultanément aux exigences de capacité pour une forte densité de passagers.
Co-construction, partage et mises à niveau sur des sites partagés : Les mises à niveau de sites ont été réalisées en moins d'une heure sur des emplacements GSM/LTE existants en installant des cartes de bande de base TD-LTE ou des BBU muraux, ainsi que de nouvelles RRU et antennes bi-bandes. En réutilisant les alimentations électriques, l'infrastructure de transmission et les racks existants, la solution a permis le partage de ressources entre plusieurs opérateurs et une activation rapide des services. Résultats et valeur du projet
En mettant en œuvre la solution intégrée BBU+RRU d'Ericsson, A a obtenu des résultats significatifs :
Efficacité énergétique : La consommation d'énergie moyenne des BBU a diminué de plus de 30 %, tandis que l'intégration des RRU multi-bandes a généré des économies d'énergie allant jusqu'à 40 %, contribuant à la réduction des émissions annuelles de carbone et à la diminution des dépenses d'exploitation (OPEX) ;
Efficacité du déploiement : La haute intégration des BBU et l'architecture C-RAN ont raccourci le cycle de construction ; les mises à niveau de sites existants ont pris environ une heure, et le déploiement à distance sans armoire a réduit la complexité de l'ingénierie ;
Performance du réseau : Les indicateurs clés de performance (KPI) 5G SA/RAN sont restés stables dans divers scénarios, assurant une couverture continue dans des environnements complexes et offrant d'excellentes vitesses utilisateur et performances de handover ; Évolution à long terme : Les BBU intégrés et les RRU/AAU définis par logiciel facilitent une transition fluide vers les futures bandes de fréquences, normes et architectures Open RAN.