logo
spandoek

NIEUWSdetails

Huis > Nieuws >

Bedrijfsnieuws over 6G Preview: Zullen BBU/RRU's in de toekomst verdwijnen?

Evenementen
Neem Contact Met Ons Op
Mr. Liu
86-186-8047 -8667
Contact opnemen

6G Preview: Zullen BBU/RRU's in de toekomst verdwijnen?

2025-11-08

Inleiding

Terwijl de wereld zich beweegt naar de volgende generatie draadloze communicatie—6G—wordt de fundamentele architectuur van huidige 5G-netwerken, inclusief de Baseband Unit (BBU) en Remote Radio Unit (RRU), opnieuw geëvalueerd. In 4G- en 5G-netwerken verwerkt de BBU de basisbandsignaalverwerking (zoals codering, modulatie en decodering), terwijl de RRU deze signalen omzet in radiofrequentiesignalen (RF) voor transmissie via de ether. Deze gesplitste architectuur heeft flexibele implementatie mogelijk gemaakt, maar met 6G die ongekende snelheden, ultra-lage latentie en massale connectiviteit belooft, rijst de vraag: Zullen de BBU en RRU verdwijnen in het 6G-tijdperk?

De rol van BBU en RRU in huidige netwerken

In 5G-netwerken bevindt de BBU​ zich doorgaans op een gecentraliseerde locatie (zoals een basisstation of datacenter) en voert complexe digitale signaalverwerking (DSP) uit. De RRU, daarentegen, wordt dichter bij de eindgebruiker ingezet (vaak op zendmasten of daken) en zet basisbandsignalen om in RF-signalen en vice versa. Deze twee componenten zijn verbonden via een snelle glasvezelverbinding (bekend als fronthaul), wat zorgt voor efficiënte signaaloverdracht.
Deze Distributed Radio Access Network (D-RAN)​ of Centralized-RAN (C-RAN)​ architectuur is effectief geweest voor 4G en 5G, maar brengt uitdagingen met zich mee:
  • Hoge latentie​ in fronthaul-verbindingen
  • Complexe implementatie​ vanwege afzonderlijke BBU- en RRU-eenheden
  • Energie-inefficiëntie​ vanwege redundante hardware

Hoe 6G BBU/RRU zou kunnen elimineren of transformeren

1. Convergentie van BBU en RRU (geïntegreerde radio-eenheden)

Een van de meest waarschijnlijke scenario's is de samenvoeging van BBU- en RRU-functies in één enkele eenheid. Met de ontwikkelingen in System-on-Chip (SoC)​ en AI-gestuurde signaalverwerking, kunnen toekomstige 6G-basisstations basisband- en RF-verwerking integreren in een compact, energiezuinig apparaat. Dit zou de behoefte aan afzonderlijke BBU- en RRU-eenheden elimineren, de hardwarecomplexiteit verminderen en de implementatieflexibiliteit verbeteren.
Sommige vroege 6G-prototypes onderzoeken al "All-in-One" radio-eenheden​ die digitale en analoge verwerking combineren, waardoor de afhankelijkheid van de traditionele BBU-RRU-scheiding wordt verminderd.

2. Volledig gedistribueerde en gevirtualiseerde netwerken (Open RAN & O-RAN)

6G zal naar verwachting gebruikmaken van Open RAN (O-RAN)​ en Network Function Virtualization (NFV), waarbij netwerkfuncties softwaregedefinieerd​ zijn in plaats van hardware-afhankelijk. In plaats van te vertrouwen op dedicated BBU- en RRU-hardware, zouden 6G-netwerken basisbandverwerking kunnen uitvoeren op algemene servers​ of edge computing-knooppunten, terwijl RF-functies worden afgehandeld door software-defined radio's (SDR's).
Dit betekent:
  • BBU-functies (basisbandverwerking) kunnen worden gevirtualiseerd​ en worden uitgevoerd op cloudservers of edge-knooppunten.
  • RRU-functies (RF-verwerking) kunnen worden ingebed in kleine, intelligente zendontvangers​ die rechtstreeks met het kernnetwerk communiceren.
Als gevolg hiervan kan de traditionele vaste BBU-RRU-architectuur verdwijnen, vervangen door een vloeiender, softwaregestuurd model.

3. Intelligente en zelfoptimaliserende netwerken (AI-native 6G)

6G zal AI-native, wat betekent dat netwerkfuncties dynamisch worden geoptimaliseerd door machine learning-algoritmen. In plaats van te vertrouwen op een gecentraliseerde BBU om alle signaalverwerking te beheren, zouden AI-gestuurde edge-knooppunten​ real-time aanpassingen kunnen afhandelen, waardoor de rigide BBU-RRU-scheiding overbodig wordt.
  • Beamforming en MIMO-optimalisatie​ kunnen lokaal worden gedaan door slimme antennes.
  • Dynamisch spectrum delen​ kan worden beheerd zonder een gecentraliseerde BBU.
  • Edge AI​ kan real-time besluitvorming mogelijk maken, waardoor de behoefte aan een vaste BBU wordt verminderd.

4. Terahertz (THz) en optische draadloze communicatie

6G kan ook Terahertz (THz)-frequenties​ en optische draadloze communicatie (Li-Fi)​ introduceren, waarvoor geheel nieuwe signaalverwerkingsmethoden nodig zijn. Traditionele BBU's en RRU's zijn mogelijk niet geoptimaliseerd voor deze technologieën, wat leidt tot nieuwe soorten zendontvangers​ die niet passen in het oude BBU-RRU-model.

Conclusie: Zullen BBU/RRU volledig verdwijnen?

Hoewel de traditionele, standalone BBU en RRU mogelijk niet in hun huidige vorm in 6G bestaan, zullen hun kernfuncties (basisband- en RF-verwerking) nog steeds essentieel zijn. Ze zullen echter waarschijnlijk:
  • Sterk geïntegreerd​ in enkele apparaten of gevirtualiseerd in de cloud.
  • Vervangen door softwaregedefinieerde en AI-gestuurde alternatieven.
  • Ingebed in slimmere, meer autonome netwerkknooppunten.
Met andere woorden, de BBU en RRU zoals we ze kennen, kunnen als afzonderlijke entiteiten "verdwijnen", maar hun functionaliteiten zullen evolueren naar een meer geavanceerde, gedecentraliseerde en intelligente vorm. De toekomst van 6G-netwerken zal flexibeler, energiezuiniger en softwaregestuurd zijn, waardoor de traditionele BBU-RRU-architectuur verouderd wordt—maar hun erfenis zal voortleven op nieuwe, transformerende manieren.
Dus, in plaats van volledig te verdwijnen, zullen de BBU en RRU transformeren tot onherkenbaarheid, en integrale onderdelen worden van een next-generation, AI-native en volledig gevirtualiseerd 6G-ecosysteem.
spandoek
NIEUWSdetails
Huis > Nieuws >

Bedrijfsnieuws over-6G Preview: Zullen BBU/RRU's in de toekomst verdwijnen?

6G Preview: Zullen BBU/RRU's in de toekomst verdwijnen?

2025-11-08

Inleiding

Terwijl de wereld zich beweegt naar de volgende generatie draadloze communicatie—6G—wordt de fundamentele architectuur van huidige 5G-netwerken, inclusief de Baseband Unit (BBU) en Remote Radio Unit (RRU), opnieuw geëvalueerd. In 4G- en 5G-netwerken verwerkt de BBU de basisbandsignaalverwerking (zoals codering, modulatie en decodering), terwijl de RRU deze signalen omzet in radiofrequentiesignalen (RF) voor transmissie via de ether. Deze gesplitste architectuur heeft flexibele implementatie mogelijk gemaakt, maar met 6G die ongekende snelheden, ultra-lage latentie en massale connectiviteit belooft, rijst de vraag: Zullen de BBU en RRU verdwijnen in het 6G-tijdperk?

De rol van BBU en RRU in huidige netwerken

In 5G-netwerken bevindt de BBU​ zich doorgaans op een gecentraliseerde locatie (zoals een basisstation of datacenter) en voert complexe digitale signaalverwerking (DSP) uit. De RRU, daarentegen, wordt dichter bij de eindgebruiker ingezet (vaak op zendmasten of daken) en zet basisbandsignalen om in RF-signalen en vice versa. Deze twee componenten zijn verbonden via een snelle glasvezelverbinding (bekend als fronthaul), wat zorgt voor efficiënte signaaloverdracht.
Deze Distributed Radio Access Network (D-RAN)​ of Centralized-RAN (C-RAN)​ architectuur is effectief geweest voor 4G en 5G, maar brengt uitdagingen met zich mee:
  • Hoge latentie​ in fronthaul-verbindingen
  • Complexe implementatie​ vanwege afzonderlijke BBU- en RRU-eenheden
  • Energie-inefficiëntie​ vanwege redundante hardware

Hoe 6G BBU/RRU zou kunnen elimineren of transformeren

1. Convergentie van BBU en RRU (geïntegreerde radio-eenheden)

Een van de meest waarschijnlijke scenario's is de samenvoeging van BBU- en RRU-functies in één enkele eenheid. Met de ontwikkelingen in System-on-Chip (SoC)​ en AI-gestuurde signaalverwerking, kunnen toekomstige 6G-basisstations basisband- en RF-verwerking integreren in een compact, energiezuinig apparaat. Dit zou de behoefte aan afzonderlijke BBU- en RRU-eenheden elimineren, de hardwarecomplexiteit verminderen en de implementatieflexibiliteit verbeteren.
Sommige vroege 6G-prototypes onderzoeken al "All-in-One" radio-eenheden​ die digitale en analoge verwerking combineren, waardoor de afhankelijkheid van de traditionele BBU-RRU-scheiding wordt verminderd.

2. Volledig gedistribueerde en gevirtualiseerde netwerken (Open RAN & O-RAN)

6G zal naar verwachting gebruikmaken van Open RAN (O-RAN)​ en Network Function Virtualization (NFV), waarbij netwerkfuncties softwaregedefinieerd​ zijn in plaats van hardware-afhankelijk. In plaats van te vertrouwen op dedicated BBU- en RRU-hardware, zouden 6G-netwerken basisbandverwerking kunnen uitvoeren op algemene servers​ of edge computing-knooppunten, terwijl RF-functies worden afgehandeld door software-defined radio's (SDR's).
Dit betekent:
  • BBU-functies (basisbandverwerking) kunnen worden gevirtualiseerd​ en worden uitgevoerd op cloudservers of edge-knooppunten.
  • RRU-functies (RF-verwerking) kunnen worden ingebed in kleine, intelligente zendontvangers​ die rechtstreeks met het kernnetwerk communiceren.
Als gevolg hiervan kan de traditionele vaste BBU-RRU-architectuur verdwijnen, vervangen door een vloeiender, softwaregestuurd model.

3. Intelligente en zelfoptimaliserende netwerken (AI-native 6G)

6G zal AI-native, wat betekent dat netwerkfuncties dynamisch worden geoptimaliseerd door machine learning-algoritmen. In plaats van te vertrouwen op een gecentraliseerde BBU om alle signaalverwerking te beheren, zouden AI-gestuurde edge-knooppunten​ real-time aanpassingen kunnen afhandelen, waardoor de rigide BBU-RRU-scheiding overbodig wordt.
  • Beamforming en MIMO-optimalisatie​ kunnen lokaal worden gedaan door slimme antennes.
  • Dynamisch spectrum delen​ kan worden beheerd zonder een gecentraliseerde BBU.
  • Edge AI​ kan real-time besluitvorming mogelijk maken, waardoor de behoefte aan een vaste BBU wordt verminderd.

4. Terahertz (THz) en optische draadloze communicatie

6G kan ook Terahertz (THz)-frequenties​ en optische draadloze communicatie (Li-Fi)​ introduceren, waarvoor geheel nieuwe signaalverwerkingsmethoden nodig zijn. Traditionele BBU's en RRU's zijn mogelijk niet geoptimaliseerd voor deze technologieën, wat leidt tot nieuwe soorten zendontvangers​ die niet passen in het oude BBU-RRU-model.

Conclusie: Zullen BBU/RRU volledig verdwijnen?

Hoewel de traditionele, standalone BBU en RRU mogelijk niet in hun huidige vorm in 6G bestaan, zullen hun kernfuncties (basisband- en RF-verwerking) nog steeds essentieel zijn. Ze zullen echter waarschijnlijk:
  • Sterk geïntegreerd​ in enkele apparaten of gevirtualiseerd in de cloud.
  • Vervangen door softwaregedefinieerde en AI-gestuurde alternatieven.
  • Ingebed in slimmere, meer autonome netwerkknooppunten.
Met andere woorden, de BBU en RRU zoals we ze kennen, kunnen als afzonderlijke entiteiten "verdwijnen", maar hun functionaliteiten zullen evolueren naar een meer geavanceerde, gedecentraliseerde en intelligente vorm. De toekomst van 6G-netwerken zal flexibeler, energiezuiniger en softwaregestuurd zijn, waardoor de traditionele BBU-RRU-architectuur verouderd wordt—maar hun erfenis zal voortleven op nieuwe, transformerende manieren.
Dus, in plaats van volledig te verdwijnen, zullen de BBU en RRU transformeren tot onherkenbaarheid, en integrale onderdelen worden van een next-generation, AI-native en volledig gevirtualiseerd 6G-ecosysteem.