Предварительный обзор 6G: Исчезнут ли BBU/RRU в будущем?
2025-11-08
Введение
По мере того, как мир движется к следующему поколению беспроводной связи — 6G — фундаментальная архитектура современных сетей 5G, включая блок базовой полосы (BBU) и удаленный радиомодуль (RRU), пересматривается. В сетях 4G и 5G BBU обрабатывает обработку сигналов базовой полосы (например, кодирование, модуляцию и декодирование), в то время как RRU преобразует эти сигналы в радиочастотные (RF) сигналы для передачи по воздуху. Эта разделенная архитектура обеспечила гибкое развертывание, но, поскольку 6G обещает беспрецедентные скорости, сверхнизкую задержку и массовое подключение, возникает вопрос:Исчезнут ли BBU и RRU в эпоху 6G?
Роль BBU и RRU в современных сетях
В сетях 5G BBU обычно располагается в централизованном месте (например, на базовой станции или в центре обработки данных), выполняя сложную цифровую обработку сигналов (DSP). RRU же развертывается ближе к конечному пользователю (часто на вышках сотовой связи или крышах), преобразуя сигналы базовой полосы в RF-сигналы и наоборот. Эти два компонента соединены высокоскоростной оптоволоконной линией (известной как fronthaul), обеспечивающей эффективную передачу сигнала.Эта архитектура Distributed Radio Access Network (D-RAN) или Centralized-RAN (C-RAN) была эффективна для 4G и 5G, но она сопряжена с проблемами:
•Высокая задержка в fronthaul-соединениях
•Сложное развертывание из-за отдельных блоков BBU и RRU
•Неэффективность энергопотребления из-за избыточного оборудования
Как 6G может устранить или преобразовать BBU/RRU
1. Конвергенция BBU и RRU (интегрированные радиомодули)
Одним из наиболее вероятных сценариев является слияние функций BBU и RRU в единый блок. С достижениями в области System-on-Chip (SoC) и обработки сигналов на основе ИИ, будущие базовые станции 6G могут интегрировать обработку базовой полосы и RF в компактное, энергоэффективное устройство. Это устранит необходимость в отдельных блоках BBU и RRU, уменьшив сложность оборудования и повысив гибкость развертывания.Некоторые ранние прототипы 6G уже исследуют "All-in-One" радиомодули, которые объединяют цифровую и аналоговую обработку, уменьшая зависимость от традиционного разделения BBU-RRU.
2. Полностью распределенные и виртуализированные сети (Open RAN & O-RAN)
Ожидается, что 6G будет использовать Open RAN (O-RAN) и виртуализацию сетевых функций (NFV), где сетевые функции являются программно-определяемыми, а не зависящими от оборудования. Вместо того, чтобы полагаться на выделенное оборудование BBU и RRU, сети 6G могут запускать обработку базовой полосы на серверах общего назначения или узлах граничных вычислений, в то время как RF-функции обрабатываются программно-определяемыми радиостанциями (SDR).Это означает:
•Функции BBU (обработка базовой полосы) могут быть виртуализированы и запускаться на облачных серверах или граничных узлах.
•Функции RRU (обработка RF) могут быть встроены в небольшие, интеллектуальные приемопередатчики, которые напрямую взаимодействуют с основной сетью.
В результате традиционная фиксированная архитектура BBU-RRU может раствориться, заменившись на более гибкую, управляемую программным обеспечением модель.
3. Интеллектуальные и самооптимизирующиеся сети (AI-Native 6G)
6G будет AI-native, что означает, что сетевые функции будут динамически оптимизироваться алгоритмами машинного обучения. Вместо того, чтобы полагаться на централизованный BBU для управления всей обработкой сигналов, граничные узлы на основе ИИ могут обрабатывать корректировки в реальном времени, делая жесткое разделение BBU-RRU ненужным.
•Формирование луча и оптимизация MIMO могут выполняться локально с помощью интеллектуальных антенн.
•Динамический обмен спектром может управляться без централизованного BBU.
•Edge AI может обеспечить принятие решений в реальном времени, уменьшая потребность в фиксированном BBU.
4. Терагерцовые (THz) и оптические беспроводные коммуникации
6G также может представить терагерцовые (THz) частоты и оптическую беспроводную связь (Li-Fi), которые требуют совершенно новых методов обработки сигналов. Традиционные BBU и RRU могут быть не оптимизированы для этих технологий, что приведет к новым типам приемопередатчиков, которые не соответствуют старой модели BBU-RRU.
Заключение: Исчезнут ли BBU/RRU полностью?
Хотя традиционные, автономные BBU и RRU могут не существовать в своей нынешней форме в 6G, их основные функции (обработка базовой полосы и RF) по-прежнему будут важны. Однако они, вероятно, будут:
•Высоко интегрированы в отдельные устройства или виртуализированы в облаке.
•Заменены программно-определяемыми и управляемыми ИИ альтернативами.
•Встроены в более умные, более автономные сетевые узлы.
Другими словами, BBU и RRU в том виде, в котором мы их знаем, могут "исчезнуть" как отдельные сущности, но их функциональность превратится в более продвинутую, децентрализованную и интеллектуальную форму. Будущее сетей 6G будет более гибким, энергоэффективным и управляемым программным обеспечением, делая традиционную архитектуру BBU-RRU устаревшей — но их наследие будет жить в новых, преобразующих способах.Таким образом, вместо того, чтобы полностью исчезнуть, BBU и RRU преобразятся до неузнаваемости, став неотъемлемой частью экосистемы 6G следующего поколения, управляемой ИИ и полностью виртуализированной.
Предварительный обзор 6G: Исчезнут ли BBU/RRU в будущем?
2025-11-08
Введение
По мере того, как мир движется к следующему поколению беспроводной связи — 6G — фундаментальная архитектура современных сетей 5G, включая блок базовой полосы (BBU) и удаленный радиомодуль (RRU), пересматривается. В сетях 4G и 5G BBU обрабатывает обработку сигналов базовой полосы (например, кодирование, модуляцию и декодирование), в то время как RRU преобразует эти сигналы в радиочастотные (RF) сигналы для передачи по воздуху. Эта разделенная архитектура обеспечила гибкое развертывание, но, поскольку 6G обещает беспрецедентные скорости, сверхнизкую задержку и массовое подключение, возникает вопрос:Исчезнут ли BBU и RRU в эпоху 6G?
Роль BBU и RRU в современных сетях
В сетях 5G BBU обычно располагается в централизованном месте (например, на базовой станции или в центре обработки данных), выполняя сложную цифровую обработку сигналов (DSP). RRU же развертывается ближе к конечному пользователю (часто на вышках сотовой связи или крышах), преобразуя сигналы базовой полосы в RF-сигналы и наоборот. Эти два компонента соединены высокоскоростной оптоволоконной линией (известной как fronthaul), обеспечивающей эффективную передачу сигнала.Эта архитектура Distributed Radio Access Network (D-RAN) или Centralized-RAN (C-RAN) была эффективна для 4G и 5G, но она сопряжена с проблемами:
•Высокая задержка в fronthaul-соединениях
•Сложное развертывание из-за отдельных блоков BBU и RRU
•Неэффективность энергопотребления из-за избыточного оборудования
Как 6G может устранить или преобразовать BBU/RRU
1. Конвергенция BBU и RRU (интегрированные радиомодули)
Одним из наиболее вероятных сценариев является слияние функций BBU и RRU в единый блок. С достижениями в области System-on-Chip (SoC) и обработки сигналов на основе ИИ, будущие базовые станции 6G могут интегрировать обработку базовой полосы и RF в компактное, энергоэффективное устройство. Это устранит необходимость в отдельных блоках BBU и RRU, уменьшив сложность оборудования и повысив гибкость развертывания.Некоторые ранние прототипы 6G уже исследуют "All-in-One" радиомодули, которые объединяют цифровую и аналоговую обработку, уменьшая зависимость от традиционного разделения BBU-RRU.
2. Полностью распределенные и виртуализированные сети (Open RAN & O-RAN)
Ожидается, что 6G будет использовать Open RAN (O-RAN) и виртуализацию сетевых функций (NFV), где сетевые функции являются программно-определяемыми, а не зависящими от оборудования. Вместо того, чтобы полагаться на выделенное оборудование BBU и RRU, сети 6G могут запускать обработку базовой полосы на серверах общего назначения или узлах граничных вычислений, в то время как RF-функции обрабатываются программно-определяемыми радиостанциями (SDR).Это означает:
•Функции BBU (обработка базовой полосы) могут быть виртуализированы и запускаться на облачных серверах или граничных узлах.
•Функции RRU (обработка RF) могут быть встроены в небольшие, интеллектуальные приемопередатчики, которые напрямую взаимодействуют с основной сетью.
В результате традиционная фиксированная архитектура BBU-RRU может раствориться, заменившись на более гибкую, управляемую программным обеспечением модель.
3. Интеллектуальные и самооптимизирующиеся сети (AI-Native 6G)
6G будет AI-native, что означает, что сетевые функции будут динамически оптимизироваться алгоритмами машинного обучения. Вместо того, чтобы полагаться на централизованный BBU для управления всей обработкой сигналов, граничные узлы на основе ИИ могут обрабатывать корректировки в реальном времени, делая жесткое разделение BBU-RRU ненужным.
•Формирование луча и оптимизация MIMO могут выполняться локально с помощью интеллектуальных антенн.
•Динамический обмен спектром может управляться без централизованного BBU.
•Edge AI может обеспечить принятие решений в реальном времени, уменьшая потребность в фиксированном BBU.
4. Терагерцовые (THz) и оптические беспроводные коммуникации
6G также может представить терагерцовые (THz) частоты и оптическую беспроводную связь (Li-Fi), которые требуют совершенно новых методов обработки сигналов. Традиционные BBU и RRU могут быть не оптимизированы для этих технологий, что приведет к новым типам приемопередатчиков, которые не соответствуют старой модели BBU-RRU.
Заключение: Исчезнут ли BBU/RRU полностью?
Хотя традиционные, автономные BBU и RRU могут не существовать в своей нынешней форме в 6G, их основные функции (обработка базовой полосы и RF) по-прежнему будут важны. Однако они, вероятно, будут:
•Высоко интегрированы в отдельные устройства или виртуализированы в облаке.
•Заменены программно-определяемыми и управляемыми ИИ альтернативами.
•Встроены в более умные, более автономные сетевые узлы.
Другими словами, BBU и RRU в том виде, в котором мы их знаем, могут "исчезнуть" как отдельные сущности, но их функциональность превратится в более продвинутую, децентрализованную и интеллектуальную форму. Будущее сетей 6G будет более гибким, энергоэффективным и управляемым программным обеспечением, делая традиционную архитектуру BBU-RRU устаревшей — но их наследие будет жить в новых, преобразующих способах.Таким образом, вместо того, чтобы полностью исчезнуть, BBU и RRU преобразятся до неузнаваемости, став неотъемлемой частью экосистемы 6G следующего поколения, управляемой ИИ и полностью виртуализированной.