NB-IoT基站部署包括无线接入网多制式融合共建方案和独立建站方案。
无线接入网多制式融合共建方案是因为基站侧可以充分利用现网的LTE系统站点资源和设备资源,共站点、共天馈、共射频、共通用公共无线电接口(CPRI)、共传输、共主控、共O&M,以达到快速部署NB-IoT、节省建网成本的目的。
简单来说,无线接入网多制式融合共建方案是一个网络架构、一次工程建设、一个团队维护。这种方案通过统一的运营维护管理、统一的无线资源管理、统一的网络系统优化、统一的传输资源管理,来支持不同技术制式的融合和演进。多制式、多网络的融合部署、平滑演进与高效运营将变为现实,运营商以更低成本提供更高带宽的运营梦想也因此而得以实现。
对于现有基站频率部署区域外不能共享现有站点资源的热区区域,部署时需要进行升级或新建NB-IoT基站。这就是需要进行独立建站环节了。
在NB-IoT基站站址的选择上,优先从现网2G、3G、4G基站中选择,避免过高站、过低站、过近战对NB-IoT的影响,并且根据链路预算来计算小区半径,最后根据小区半径来选择站址。
NB-IoT的系统宽带为200kHz,传输宽带为180kHz,这种设计优势主要体现在以下三个方面:
NB-IoT系统的传输宽带和LTE系统的一个物理资源块的载波宽带相同,都是180kHz,方便与传统LTE系统更好兼容。而窄宽带的设计也为LTE系统的保护带部署提供了便利,对运营商来说,易于实现与传统LTE网络设备的共站部署,有效降低了NB-IoT网络建设与运维的成本。
NB-IoT系统的系统宽带和GSM系统的载波宽带相同,都是200kHz,方便在GSM系统的频谱中实现无缝部署。这对运营商重耕2G网络频谱提供了先天便利性。
NB-IoT将系统宽带收窄至200kHz,有效降低了NB-IoT用户终端射频芯片的复杂度。而更窄的宽带提供了更低的数据吞吐量,NB-IoT用户终端芯片的数字基带部分的复杂度和规格也将大幅降低。这确保NB-IoT芯片可以实现比传统LTE系统更高的芯片集成度,进一步降低芯片成本及开发复杂度。