基带单元与远端射频单元间的数据传输方法及分布式基站的制作方法

文档序号:7762687阅读:377来源:国知局
专利名称:基带单元与远端射频单元间的数据传输方法及分布式基站的制作方法
技术领域
本发明涉及蜂窝移动通讯领域,尤其涉及一种基带单元与远端射频单元间的数据传输方法及分布式基站。
背景技术
传统基站的基带部分与射频部分一同安装在一个机柜内。通常,机柜放置在室内机房,天线架设在室外的铁塔、抱杆等较高位置,射频部分输入、输出的射频信号通过馈缆连接到天线。分布式基站是把传统宏基站划分为基带处理单元和射频处理单元两个部分,基带单元(Base Band Unit,简称为BBU)与远端射频单元(Remote RadioUnit,简称为RRU) 二者之间通过接口相连,实现了基带单元与远端射频单元分离的结构。这种结构的基站与传统基站相比,射频单元更接近天线,可以减少射频信号的损耗、降低馈缆与天线连接的施工难度。TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)是第三代移动通信标准之一。第三代移动通信在中国开始商用的同时,移动通信技术也在不断向前发展。目前正在开发的新一代移动通信技术与第三代移动通信技术相比,具有数据传输速率更高,频谱利用率更高、时延更小等优点。国际移动通信标准化组织3GPP(3rf GenerationPartnership ftx) ject,第三代移动通信合作伙伴计划)已经发布了 LTE(L0ngTerm Evolution,长期演进)技术规范,目前该标准规范仍在不断修订的过程中。作为第三代移动通信的演进技术,预计LTE在2010年开始进入预商用阶段。LTE有两种双工模式:FDD (Frequency Division Duplex,频分双工)禾口 TDD (Time Division Duplex, 时分双工),其中TDD LTE是TD-SCDMA的演进版本。根据移动通信技术的发展规律,新一代的移动通信技术最初的技术规范还很不完善,必须经过一个试用阶段,在试用的过程中逐步完善,等到成熟后才能具备大规模商用的能力,这个过程一般需要几年的时间。在新一代技术LTE部署前,移动通信运营商需要部署第三代移动通信网络来发展新业务,提高竞争力。而部署一张移动通信网络的投资是十分巨大的。此外,为了保证通信网络服务的连续性,LTE网络初期不会完全替代原有的移动通信网络,而是在一段时期内同时共存,就如同第三代移动通信网络和第二代移动通信网络目前共存的情况一样。出于对运营商的设备、工程等投资保护的需要,LTE移动通信设备应具备平滑升级的能力,通过某种方式(如软件升级等)以最小的代价升级支持新一代移动通信技术。此夕卜,基站的安装工程也占运营商投资的很大一部分,因此,在网络升级到LTE时,如果能重用室外安装的射频单元,就可以为运营商节省可观的设备安装投资。中华人民共和国工业和信息化部发布的《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的Ir接口技术要求》中规定了 TD-SCDMA系统分布式基站的基带单元与射频单元之间的接口,该接口称为 Ir 接口。TD-SCDMA Ir 接口支持 12 . 8Mbit/s 和 M57. 6Mbit/s
4的线速率,或仅支持4195. 2Mbit/s线速率。上述3种线速率分别提供TD-SCDMA系统的3 扇区、6扇区和12扇区的数据传输能力,每个扇区配置8个天线。但该TD-SCDMA Ir接口的速率、参数、数据格式等完全是根据TD-SCDMA的特点设计的,当网络升级到LTE后,该Ir接口不能支持LTE的BBU和RRU之间的数据传输。由中国通信标准化协会制定的《LTE蜂窝移动通信网分布式基站Ir接口技术要求》规定了 LTE系统分布式基站的基带单元与射频单元之间的接口,该接口也称为Ir接口。 该 LTE Ir 接口支持 2457. 6Mbit/s、4915. 2Mbit/s、9830. 4Mbit/s (可选)的线速率,上述 3 种线速率分别提供了 LTE系统的20MHz系统带宽下的1扇区2个天线、1扇区4个天线、1扇区8个天线的数据传输能力。该LTE Ir接口的速率、参数、数据格式等完全是根据LTE的特点设计的,与TD-SCDMA Ir接口不能兼容,当部署LTE网络时,不能有效利用运营商现有的TD-SDMA设备资源。

发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基带单元与远端射频单元间的数据传输方法及分布式基站,以克服现有技术中的TD-SCDMA Ir接口不兼容LTE Ir接口功能的缺
点ο为解决上述问题,本发明提供了一种基带单元与远端射频单元间的数据传输方法,包括所述基带单元(BBU)向所述远端射频单元(RRU)发送该RRU所属小区的网络制式信息;所述RRU根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式;在所述BBU与RRU间通过Ir接口传输数据的过程中,数据收发双方选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输。进一步地,上述方法还可具有以下特征所述BBU向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息具体包括所述BBU向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式的标识信息,其中,所述网络制式的标识信息携带在时分同步码分多址(TD-SCDMA) Ir接口的物理层控制字段中;所述RRU根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式具体包括所述RRU根据接收到的所述标识信息的值获知当前网络的制式。进一步地,上述方法还可具有以下特征当所述标识信息的值等于0时,表示当前网络为TD-SCDMA网络;当所述标识信息的值等于1时,表示当前网络为长期演进时分双工(LTE TDD)网络。进一步地,上述方法还可具有以下特征所述选用该制式下相应的数据传输方式对上述数据进行传输具体包括如判断出当前网络属于TD-S⑶MA网络,则按照TD-SCDMA分布式基站的Ir接口技术要求对数据进行传输操作;如判断出当前网络属于LTE TDD,则按照根据所述BBU与RRU之间的天线数量选用的相应的线速率对所述数据进行传输。进一步地,上述方法还可具有以下特征当所述BBU与RRU之间的天线数量为1时,选用的线速率为1228. 8Mbit/s ;当所述BBU与RRU之间的天线数量为2时,选用的线速率为2457. 6Mbit/s ;
当所述BBU与RRU之间的天线数量为4时,选用的线速率为4915. 2Mbit/s ;当所述BBU与RRU之间的天线数量为8时,选用的线速率为9830. 4Mbit/s。为解决上述问题,本发明还提供了一种分布式基站,包括基带单元(BBU)和远端射频单元(RRU);所述BBU用于向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息;还用于在通过Ir 接口向所述RRU传输数据的过程中,选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输;所述RRU用于根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式;还用于在通过Ir接口向所述BBU传输数据的过程中,选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输。进一步地,上述分布式基站还可具有以下特征所述BBU用于向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息具体包括所述BBU用于向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式的标识信息,其中,所述网络制式的标识信息携带在时分同步码分多址(TD-SCDMA) Ir接口的物理层控制字段中;所述RRU用于根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式具体包括所述RRU用于根据接收到的所述标识信息的值获知当前网络的制式。进一步地,上述分布式基站还可具有以下特征当所述标识信息的值等于0时,表示当前网络为TD-SCDMA网络;当所述标识信息的值等于1时,表示当前网络为长期演进时分双工(LTE TDD)网络。进一步地,上述分布式基站还可具有以下特征所述BBU和/或RRU用于选用该制式下相应的数据传输方式对上述数据进行传输具体包括如判断出当前网络属于TD-SCDMA网络,则用于按照TD-SCDMA分布式基站的Ir 接口技术要求对数据进行传输操作;如判断出当前网络属于LTE TDD,则用于按照根据所述 BBU与RRU之间的天线数量选用的相应的线速率对所述数据进行传输。进一步地,上述分布式基站还可具有以下特征当所述BBU与RRU之间的天线数量为1时,选用的线速率为1228. 8Mbit/s ;当所述BBU与RRU之间的天线数量为2时,选用的线速率为2457. 6Mbit/s ;当所述BBU与RRU之间的天线数量为4时,选用的线速率为4915. 2Mbit/s ;当所述BBU与RRU之间的天线数量为8时,选用的线速率为9830. 4Mbit/s。采用本发明后,与现有技术相比,取得了多种移动通信制式的Ir接口兼容的进步,达到了多种移动通信制式公用统一的Ir接口的效果,节省了运营商部署设备、工程安装的投资。


图1是本发明实施例中分布式基站BBU与RRU接口总体处理流程图;图2是本发明实施例中LTE TDD制式下的BBU与RRU接口的数据传输流程图。
具体实施例方式下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述((2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的Ir接口技术要求》的TD-SCDMA Ir接口协议定义了层一和层二协议来支持用户层数据传输、BBU和RRU单元间同步数据等控制信息的发送和接收。用户层的数据是以IQdnphase and Quadrature,同相和正交分量)数据的方式发送的,不同天线载波(Antenna & Carrier)的IQ数据分时在光传输通道中传输。Ir接口支持以太网(Ethernet)协议来传送C&M(Control and Maintain, 控制与维护)信息。由于原TD-SCDMA的Ir接口利用了 TDD帧结构的特点,而LTE TDD具有与TD-SCDMA 类似的帧结构,区别仅在于LTE TDD传输的IQ数据量与TD-SCDMA不同,因此可通过对原 TD-SCDMA的Ir接口支持的线速率及数据格式进行扩展,同时增加一个用以标识制式的系统标识信息来区分待传输数据的制式,就可以将TD-SCDMA的Ir接口扩展成可以支持LTE TDD的多制式Ir接口。在《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的Ir接口技术要求》的基础上,定义了 TD-SCDMA用户层IQ数据和C&M控制信息的传输结构。在TD-SCDMA系统中,每个时隙由多个25 μ s时长的超组(Super-Group)组成,每个超组中包括32个组(Group)。 每个组由M个字组成,在一个超组内,第一个组的第一个字节作为同步字k28. 5,第二个字节传送SGN(Super-GroupNumber,超组号),其余的用来传送用户IQ量化数据。LTE 系统带宽可以配置为以下几种1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz,其中最大带宽是20MHz。对于20MHz系统带宽的LTE系统来说,在BBU与RRU之间传输一个天线的IQ数据需要的线速率为30. 72X IO6X 16X2X 1. 25 = 1228. 8Mbit/s其中,30. 72 X IO6表示20MHz系统带宽下LTE系统的采样速率,16X2表示数据I 和Q各有16bit,1. 25表示线路编码速率。则在BBU与RRU之间传输二个天线的IQ数据需要的线速率为2457. 6Mbit/s ;在 BBU与RRU之间传输四个天线的IQ数据需要的线速率为4915. 2Mbit/s ;在BBU与RRU之间传输八个天线的IQ数据需要的线速率为9830. 4Mbit/s。因此,为了使Ir接口兼容TD-SCDMA Ir接口与LTE TDD Ir接口,本发明沿用 TD-SCDMA Ir 接口在 1228. 8Mbit/s、2457. 6Mbit/s、4195. 2Mbit/s 线速率下的组的结构,并增加了 9830. 4Mbit/s的线速率以及在上述各新增线速率下的组的结构。由于 TD-SCDMA Ir 接口已经定义了 12 . 8Mbit/s、2457. 6Mbit/s 和 4915. 2Mbit/ s的线速率,分别能满足TD-SCDMA的3个扇区、6个扇区、12个扇区,每个扇区8天线的BBU 与RRU间的数据传输需求,因此,新增加的9830. 4Mbit/s的线速率可以满足TD-SCDMA Ir 接口的M个扇区、每个扇区8天线的BBU与RRU间的数据传输需求。根据前述分析,当LTE TDD系统配置了 20MHz载波带宽时,基站采用8天线的收发信机,为了满足BBU与RRU之间传输IQ数据需要,BBU与RRU之间的接口可以采用一条线路速率为9830. 4Mbit/s的传输线路,或两条线路速率为4915. 2Mbit/s的传输线路,当然以可以以此类推,采用更多的低速率传输线路来承载IQ数据的传输。当载波带宽配置为前述的其它几种带宽时,传输线路速率的选择以此类推。此外,为了区分传输数据的制式(即确定传输的数据属于TD-SCDMA还是LTE), 在上述TD-SCDMA Ir接口协议的基础上,将其进行扩展,具体扩展方法可采用对《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的Ir接口技术要求》中定义的物理层控制字进
7行扩展,在BBU发给RRU的物理层控制字中增加一个用于表示网络制式的标识信息SYSTEM ID,通过SYSTEM ID的不同取值来区分该RRU所属小区属于TD-SCDMA网络还是LTE网络, 以实现TD-SCDMA与LTE系统的兼容。通过该新增加的标识信息,保持了与原有TD-SCDMA 系统的兼容,且能支持LTE TDD等制式的数据传输,在支持的同时还可保证多种制式同时运行,即多模式运行。根据上述分析可知,还可以对原TD-SCDMA Ir接口的线速率及SYSTEMID进行进一步扩展,以实现与其它的移动通信系统(例如GSM(GlcAal Systemfor Mobile Communications,全球移动通讯系统)、UMTS (Universal MobileTelecommunications System,通用移动通信系统)、CDMA(Code DivisionMultiple Access,码分多址)等)的兼容。综上所述,本发明所述分布式基站中基带单元与射频单元间的数据传输方法,包括DBBU在与RRU建立连接后,向该RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息;RRU 根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式;其中,BBU向RRU发送的网络制式信息可以是对TD-SCDMA Ir接口中控制字的扩展,即可将TD-SCDMA Ir接口控制字段的第一个空闲保留字节定义为用于表示网络制式的标识信息SYSTEM ID,该标识信息的取值范围O 255。对于TD-SCDMA网络,SYSTEM ID = O ;对于LTE TDD网络,SYSTEM ID = 1 ;该定义方法不能作为本发明的限定,定义为其它值亦可,只要保证RRU能够根据接收到的SYSTEM ID的值获知所述小区的网络制式即可。此外,还可对SYSTEM ID的值进行进一步扩展,例如,对于GSM网络,SYSTEM ID =2;对于 LTE FDD (Frequency Division Duplexing,频分双工)网络,SYSTEM ID = 3 ; 对于 UMTS 网络,SYSTEM ID = 4 ;对于 CDMA 网络,SYSTEM ID = 5 ;对于 WiMAX (Worldwide Interoperability for MicrowaveAccess,全球微波互联接入)网络,SYSTEM ID = 6;除了此处举例的扩展外,还可以进一步扩展以支持更多的网络制式。2)在BBU与RRU间通过Ir接口传输数据的过程中,BBU和RRU选用该制式下相应的数据传输方式对上述数据进行传输。具体包括如判断出当前所在小区的网络属于TD-SCDMA,则可按照《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的Ir接口技术要求》对数据进行传输操作;如判断出当前所在小区的网络属于LTE TDD,则按照根据该BBU与RRU之间的天线数量选用的相应的线速率,在每个组内传输一个组周期iTc = 1/1. 28MHz = 781. 25ns (其中,1. ^MHz是TD-SCDMA的码片速率)时间内的LTE TDD的IQ数据和C&M数据。由于LTE TDD的无线帧结构与TD-SCDMA类似,因此可以采用与TD-SCDMA相同的C&M数据传输机制对C&M数据进行传输。如果判断出当前网络属于其它制式,则按照相对应的其它系统扩展Ir接口操作。本发明所述分布式基站,包括BBU和RRU ;BBU用于向RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息;还用于在通过Ir接口向RRU 传输数据的过程中,选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输;RRU用于根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式;还用于在通过Ir接口向BBU传输数据的过程中,选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输。
其中,BBU用于向RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息,具体包括BBU用于向RRU发送该RRU所属小区的网络制式的标识信息,其中,该网络制式的标识信息携带在时分同步码分多址(TD-SCDMA) Ir接口的物理层控制字段中;RRU用于根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式具体包括RRU用于根据接收到的上述标识信息的值获知当前网络的制式。当标识信息的值等于0时,可表示当前网络为TD-SCDMA网络;当该标识信息的值等于1时,可表示当前网络为长期演进时分双工(LTE TDD)网络。优选地,BBU和/或RRU用于选用该制式下相应的数据传输方式对上述数据进行传输,具体包括如判断出当前网络属于TD-SCDMA网络,则用于按照TD-SCDMA分布式基站的Ir接口技术要求对数据进行传输操作;如判断出当前网络属于LTE TDD,则用于按照根据BBU与RRU之间的天线数量选用的相应的线速率对所述数据进行传输。其中,当BBU与RRU之间的天线数量为1时,选用的线速率为12 . 8Mbit/s ;当BBU与RRU之间的天线数量为2时,选用的线速率为2457. 6Mbit/s ;当BBU与RRU之间的天线数量为4时,选用的线速率为4915. 2Mbit/s ;当BBU与RRU之间的天线数量为8时,选用的线速率为9830. 4Mbit/s。下面用本发明的一个应用实例对本发明进行进一步说明。如图1所示,包括以下步骤第一步,在接口初始化过程中,BBU向RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息;第二步,RRU根据接收到的网络制式信息获知所属小区的网络制式;当网络制式信息通过SYSTEM ID取值来表示时,RRU对SYSTEM ID的取值进行判断,如果SYSTEM ID的取值为0,则获知所属小区为TD-SCDMA网络,则在后续可按照《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的Ir接口技术要求》对数据进行传输操作(即收发操作);如果SYSTEM ID的取值为1,则获知所属小区为LTE网络,则在后续可根据该BBU与RRU之间的天线数量选用相应的线速率、按照LTE TDD制式下的数据传输流程进行处理,该流程在下文进行说明,此处不再进行赘述;如果SYSTEM ID取值为其它值,按照相应的扩展流程处理;第三步,处理结束。如图2所示,LTE TDD制式下的分布式基站BBU与RRU间的数据传输流程包括第一步,处理流程启动;第二步,初始化Ir接口数据地址Addr = 0 ;第三步,初始化扇区数C = O;第四步,初始化每个扇区的天线数A = 0 ;第五步,初始化I/Q数据的采样值数S = O;第六步,将I数据填入Ir接口数据地址Addr ;第七步,Ir接口数据地址递增Addr = Addr+1 ;第八步,将Q数据填入Ir接口数据地址Addr ;第九步,Ir接口数据地址递增Addr = Addr+1 ;第十步,I/Q数据的采样值数递增S = S+1 ;第十一步,判断一个扇区一个天线的I/Q数据采样值是否未传完,即判断S是否小于每一扇区每一天线所能传输的数据量的最大值Smax ;
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第十二步,如果S < Smax成立,则说明未传完,转入第七步;否则说明已传完,转入
第十三步;第十三步,天线数递增A = A+1 ;第十四步,判断一个扇区所有天线的I/Q数据采样值是否未传完,即判断A是否小于每一扇区内的天线总数Amax ;第十五步,如果A < Amax成立,则说明未传完,转入第五步;否则说明已传完,转入第十六步;第十六步,扇区数递增C = C+1 ;第十七步,判断所有扇区所有天线的I/Q数据采样值是否未传完,即判断C是否小于BBU与RRU间的扇区总数Cmax ;第十八步,如果C < Cmax成立,则说明未传完,转入第四步;否则说明已传完,转入第十九步第十九步,结束。本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
权利要求
1.一种基带单元与远端射频单元间的数据传输方法,包括所述基带单元(BBU)向所述远端射频单元(RRU)发送该RRU所属小区的网络制式信息;所述RRU根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式;在所述BBU与RRU间通过Ir接口传输数据的过程中,数据收发双方选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于所述BBU向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息具体包括所述BBU向所述 RRU发送该RRU所属小区的网络制式的标识信息,其中,所述网络制式的标识信息携带在时分同步码分多址(TD-SCDMA) Ir接口的物理层控制字段中;所述RRU根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式具体包括所述RRU根据接收到的所述标识信息的值获知当前网络的制式。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于当所述标识信息的值等于0时,表示当前网络为TD-SCDMA网络;当所述标识信息的值等于1时,表示当前网络为长期演进时分双工(LTE TDD)网络。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于所述选用该制式下相应的数据传输方式对上述数据进行传输具体包括如判断出当前网络属于TD-SCDMA网络,则按照TD-SCDMA分布式基站的Ir接口技术要求对数据进行传输操作;如判断出当前网络属于LTE TDD,则按照根据所述BBU与RRU之间的天线数量选用的相应的线速率对所述数据进行传输。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于当所述BBU与RRU之间的天线数量为1时,选用的线速率为1228. 8Mbit/s ; 当所述BBU与RRU之间的天线数量为2时,选用的线速率为2457. 6Mbit/s ; 当所述BBU与RRU之间的天线数量为4时,选用的线速率为4915. 2Mbit/s ; 当所述BBU与RRU之间的天线数量为8时,选用的线速率为9830. 4Mbit/s。
6.一种分布式基站,包括基带单元(BBU)和远端射频单元(RRU);所述BBU用于向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息;还用于在通过Ir接口向所述RRU传输数据的过程中,选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输;所述RRU用于根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式;还用于在通过Ir接口向所述BBU传输数据的过程中,选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输。
7.如权利要求6所述的分布式基站,其特征在于所述BBU用于向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息具体包括 所述BBU用于向所述RRU发送该RRU所属小区的网络制式的标识信息,其中,所述网络制式的标识信息携带在时分同步码分多址(TD-SCDMA) Ir接口的物理层控制字段中;所述RRU用于根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式具体包括所述RRU用于根据接收到的所述标识信息的值获知当前网络的制式。
8.如权利要求7所述的分布式基站,其特征在于当所述标识信息的值等于0时,表示当前网络为TD-SCDMA网络;当所述标识信息的值等于1时,表示当前网络为长期演进时分双工(LTE TDD)网络。
9.如权利要求6所述的分布式基站,其特征在于所述BBU和/或RRU用于选用该制式下相应的数据传输方式对上述数据进行传输具体包括如判断出当前网络属于TD-SCDMA网络,则用于按照TD-SCDMA分布式基站的Ir接口技术要求对数据进行传输操作;如判断出当前网络属于LTE TDD,则用于按照根据所述BBU 与RRU之间的天线数量选用的相应的线速率对所述数据进行传输。
10.如权利要求9所述的分布式基站,其特征在于当所述BBU与RRU之间的天线数量为1时,选用的线速率为1228. 8Mbit/s ; 当所述BBU与RRU之间的天线数量为2时,选用的线速率为2457. 6Mbit/s ; 当所述BBU与RRU之间的天线数量为4时,选用的线速率为4915. 2Mbit/s ; 当所述BBU与RRU之间的天线数量为8时,选用的线速率为9830. 4Mbit/s。
全文摘要
本发明公开了一种基带单元与远端射频单元间的数据传输方法及分布式基站,所述分布式基站包括基带单元(BBU)和远端射频单元(RRU);所述方法包括BBU向RRU发送该RRU所属小区的网络制式信息;RRU根据接收到的网络制式信息获知其所属小区的当前网络的制式;在该BBU与RRU间通过Ir接口传输数据的过程中,数据收发双方选用该制式下相应的数据传输方式进行数据传输。采用本发明后,与现有技术相比,取得了多种移动通信制式的Ir接口兼容的进步,达到了多种移动通信制式公用统一的Ir接口的效果,节省了运营商部署设备、工程安装的投资。
文档编号H04B7/04GK102457312SQ20101051387
公开日2012年5月16日 申请日期2010年10月15日 优先权日2010年10月15日
发明者江溯, 郭俊峰 申请人:中兴通讯股份有限公司
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