Главная > Супер LTE-A

Супер LTE-A

Рост производительности LTE

В скором времени большинство сотовых сетей перейдут на LTE MIMO 4/8 из-за более высоких скоростей передачи, спек­траль­ной эффек­тивности и доступ­ности терминалов. Стандартные площадки и расстояния между ними были разра­ботаны для голосовых услуг в стан­дартах GSM и CDMA. Это не позволяет обычным антеннам обеспечивать рекла­ми­руе­мые высокие скорости передачи данных для абонентов на 80% ячейки LTE. Стан­дарт­ные антенны ограничивают скорость передачи несколь­кими Мбит/с (двоич­ная, ква­дра­тур­ная ФМн), что намного меньше заявленных скоростей LTE в сотни Мбит/с.

Антенные суперсистемы обеспечивают среднюю скорость передачи данных в 2–3 раза выше, чем стандартные антенны на той же площади. Существующие площадки можно модернизировать для поддержки 6 лепестков, а усиление антенны можно повысить на 15 дБ с увеличением скорости передачи данных в 6 раз за счёт перехода с кодирования Грея (квадратурной π/4 ФМн) на 64-КАМ (см. Док. 110, англ.). Сохраняя площадь покры­тия, пропускную способность можно увеличить в 9 раз. Либо, cохраняя скорости пере­да­чи данных, площадь покры­тия можно увеличить в 7,2 раза, при этом пропускная спо­соб­ность площадки возрастёт в 3 раза за счёт применения 6 лепестков.

Выручка с одного приёмопередатчика (ППД) может возрасти в 2–3 раза, при этом доход с площадки может увеличиться в 6–9 раз. При повышении бюджета линии связи на 27,7 дБ благодаря улучшению КУС, hA, PA, и КШ, можно обеспечить требуемую скорость передачи данных на в 16 раз большей площади, при этом площадка будет оснащена 12, 18 или 24 лепестками и сможет поддерживать в 3–8 раз большую пропускную способность.

Покрытие по всей стране для 100% населения в 8,7 раза доступнее

Антенные суперсистемы от RI дела­ют стои­мость вне­дре­ния и экс­плуа­та­цион­ные рас­ходы для сетей стан­дарта LTE-A в 8,7 раза ниже, чем на базе стан­дарт­ных антенн и площа­док, делая бизнес-модель по обслу­жи­ванию 100% насе­ления реаль­ной. Евро­пейс­кие страны (Герма­ния, Фран­ция, Вели­ко­бри­тания, Италия и др.), где LTE-сети раз­во­рачи­вают только в горо­дах, могут полу­чать выгоду от техно­логий RI, об­новив свои сети для обслу­жи­вания горожан, фер­меров и ту­ристов, нахо­дя­щихся в приго­родной или сельс­кой местности.

Сравнивая 4 бизнес-модели для LTE-A (см. таблицу), мы видим, что 4 сотовых опе­ра­тора в 5 частотных диапа­зонах могут вместе исполь­зовать одну сеть радио­доступа на основе техно­логии АСС™ (общее: башни, антенны, линии пере­дачи), с наимень­шими эксплуа­та­ци­онными расхо­дами в размере 18,68 USD на жителя в год. Если 4 опера­тора построят собст­венные сети на базе АСС, годо­вые рас­ходы будут на уровне 26,208 USD на жителя. Сотовая сеть для совмест­ного использо­вания со стандарт­ными антен­нами обой­дётся в 162,108 USD на жителя в год (в 8,7 раза дороже), а раздель­ные сети со стандарт­ными антен­нами для каж­дого опера­тора стоят ещё больше: 234,518 USD на жителя в год.

Тип и доступ
к радиосети
Кол-во
площадок
Кол-во
ППД
PАНТ,
Вт
PСРД,
Вт
PСУМ,
МВт
PСУМ,
М$/г.
Расх.,
М$/г.
Расх.,
$/г./чел.
АСС™; совм.    3 279  2 537 4258040102   179  1 532  18,68
АСС™; разд.  13 116105   184  2 149  26,20
Стд. ант.; совм.  57 24827 479 6702620564   98813 293162,10
Стд. ант.; разд.228 9926071 06319 230234,51

В таблице выше дан прогноз среднего энергопотребления для группового оборудования площадок (системы электропитания, батареи, радиорелейные линии) с учётом режимов ожидания и управления мощностью. Исходя из прогнозов стоимости энергии на уровне 0,20 USD за кВт·ч, сотовые сети радиодоступа общего пользования на базе АСС смогут потреблять в 5,5 раза меньше энергии, чем сети общего пользования со стандартными антеннами. Таким образом, четыре оператора, внедрив Антенные суперсистемы, могут вместе экономить в год по 11,8–17,7 млрд USD. Детали расчёта: Док. 337 (англ.).

© 2002–2012 Radio Innovation Sweden AB  |  Обновлено: 2012-02-20