Inicjatywa dotycząca architektury otwartej stacji bazowej - Open Base Station Architecture Initiative

Inicjatywa dotycząca architektury otwartej stacji bazowej
stylizowana postać ludzka
Skrót OBSAI
Tworzenie 2002
Rodzaj Grupa handlowa
Cel, powód Standardy interfejsów
Stronie internetowej www .obsai .com

Otwarta architektura stacji bazowej Initiative ( OBSAI ) był stowarzyszeniem stworzony przez Hyundai , LG Electronics , Nokia , Samsung i ZTE we wrześniu 2002 roku w celu stworzenia otwartego rynku dla sieci komórkowych stacji bazowych. Była nadzieja, że ​​otwarty rynek zmniejszy wysiłki rozwojowe i zmniejszy koszty tradycyjnie związane z tworzeniem produktów stacji bazowych.

Cel

Specyfikacje OBSAI zawierały architekturę, opisy funkcji i minimalne wymagania dotyczące integracji zestawu wspólnych modułów z bazową stacją nadawczo-odbiorczą (BTS). To:

  • zdefiniowali wewnętrzną modułową strukturę bezprzewodowych stacji bazowych.
  • zdefiniował zestaw standardowych modułów BTS o określonej formie, dopasowaniu i funkcji, tak aby dostawcy BTS mogli nabywać i integrować moduły od wielu dostawców w sposób OEM.
  • zdefiniowane wewnętrzne interfejsy cyfrowe między modułami BTS w celu zapewnienia interoperacyjności i kompatybilności.
  • obsługiwane różne technologie dostępu, takie jak GSM , Enhanced Data Rate for GSM Evolution (EDGE), CDMA2000 , WCDMA lub IEEE 802.16 sprzedawane jako WiMAX .

Miało to na celu zapewnienie integratorowi BTS elastyczności. Dokument referencyjny systemu w wersji 2.0 został opublikowany w 2006 roku.

Struktura BTS

Architektura referencyjna OBSAI definiuje cztery bloki funkcjonalne, interfejsy między nimi oraz wymagania dotyczące interfejsów zewnętrznych.

Bloki funkcjonalne

Bazowa stacja nadawczo-odbiorcza (BTS) ma cztery główne bloki lub jednostki logiczne: blok częstotliwości radiowej (RF), blok pasma podstawowego, blok sterowania i zegara oraz blok transportowy.

Radiowej bloku wysyłać i odbierać sygnały do / z urządzeń przenośnych (za pośrednictwem interfejsu radiowego) i przekształca dane cyfrowe i sygnału anteny. Niektóre z głównych funkcji to konwersja cyfrowo-analogowa i analogowo-cyfrowa, konwersja w górę / w dół, wybór nośnej, liniowe wzmacnianie mocy, różnorodność transmisji i odbioru, łączenie RF i filtrowanie RF.

Baseband Blok przetwarza sygnał w paśmie podstawowym. Funkcje obejmują kodowanie / dekodowanie, szyfrowanie / deszyfrowanie, przeskok częstotliwości (GSM), rozpraszanie i odbiornik Rake (WCDMA), MAC (WiMAX), przetwarzanie ramek protokołu, MIMO itp.

Transportowa Blok interfejsy do sieci zewnętrznej, a także zapewnia funkcje takie jak QoS , funkcje zabezpieczeń i synchronizacji.

Koordynacja między tymi trzema blokami jest utrzymywana przez blok sterowania i zegar .

Interfejsy wewnętrzne

Wewnętrzne interfejsy między blokami funkcjonalnymi nazywane są punktami odniesienia (RP).

RP1 to interfejs umożliwiający komunikację między blokiem sterującym a pozostałymi trzema blokami. Zawiera sygnały sterujące i zegarowe. Specyfikacja RP1 określa również UDPCP - niezawodny protokół komunikacyjny oparty na UDP. Wersja 2.1 interfejsu punktu odniesienia 1 została opublikowana w 2008 roku.

RP2 zapewnia łącze między blokami transportowymi i pasma podstawowego. Wersja 2.1 interfejsu punktu odniesienia 2 została opublikowana w 2008 roku.

RP3 jest interfejsem między blokiem pasma podstawowego a blokiem RF. RP3-01 jest (alternatywnym) interfejsem pomiędzy lokalnym konwerterem a zdalnym blokiem RF. Wersja 4.2 interfejsu punktu odniesienia 3 została opublikowana w 2010 roku.

RP4 zapewnia interfejs zasilania DC między modułami wewnętrznymi a źródłami zasilania DC. Wersja 1.1 interfejsu punktu odniesienia 4 została opublikowana w 2010 roku.

Większość przemysłu w tamtym czasie obracała się wokół uzyskiwania tańszych modułów RF i wzmacniaczy mocy (PA), ponieważ te dwa komponenty zwykle stanowią prawie 50 procent kosztów BTS. W konsekwencji OBSAI pracuje nad zdefiniowaniem punktu odniesienia 3 (RP3) przed innymi punktami odniesienia, aby promować bardziej konkurencyjne źródła na rynku modułów RF i PA.

Interfejsy zewnętrzne

Transport Block zapewnia zewnętrzny interfejs sieciowy do sieci operatora. Przykładami są: (lub) do kontrolera sieci radiowej (RNC) dla systemów 3GPP , R6 do bramy sieciowej usług dostępu (scentralizowana brama) lub R3 do sieci usług łączności (CSN) dla systemów WiMAX.

Blok RF zapewnia zewnętrzny interfejs radiowy do urządzeń abonenckich. Przykładami są Uu lub Um do sprzętu użytkownika (UE) dla systemów 3GPP lub R1 dla WiMAX.

Zobacz też

Common Public Radio Interface (CPRI), alternatywny, konkurencyjny standard.

Bibliografia