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사례 연구 | Ericsson BBU 및 RRU 장치를 통해 A사는 효율적이고 친환경적인 5G 네트워크를 구축합니다

2026-07-24

프로젝트 배경 및 과제
대규모 5G 상용화가 가속화됨에 따라 A사는 도심 밀집 지역, 교통 허브, 광활한 농촌 지역 등 다양한 시나리오에서 여러 과제에 직면해 있습니다. 여기에는 기지국 에너지 소비 증가, 장비실 공간 제한, 동시 다중 표준 서비스 제공의 필요성, 복잡한 환경에서의 지속적인 커버리지 요구 사항이 포함됩니다:
기존 장비의 높은 에너지 소비는 운영 비용(OPEX)을 증가시켜 친환경적이고 저탄소적인 업그레이드가 시급합니다.
도심 밀집 지역의 리소스 제약으로 인해 배포가 용이하고 4G 및 5G 서비스를 동시에 지원할 수 있는 고도로 통합된 BBU/RRU 장치가 필요합니다.
지하철, 고속철도 노선, 산악 지역과 같은 특수 시나리오에서는 끊김 없는 커버리지와 정밀한 용량 적응이 필요합니다.
장기적인 네트워크 진화는 원활한 소프트웨어 업그레이드와 중앙 집중식 C-RAN 아키텍처를 지원해야 합니다.
Ericsson 솔루션 개요
이러한 요구 사항을 해결하기 위해 A사는 Ericsson과 긴밀히 협력하여 Ericsson의 최신 세대 BBU(기저대역 장치) 및 RRU/AAU(원격 무선 장치/능동 안테나 장치)를 통합한 공동 배포 솔루션을 채택했습니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
고도로 통합된 BBU: 기저대역 신호 처리, 데이터 스위칭, 프론트홀 및 백홀 인터페이스, 전원 공급 장치, 냉각 팬을 통합한 "올인원" 아키텍처를 특징으로 합니다. 컴팩트한 디자인, 낮은 에너지 소비, 높은 용량, 뛰어난 확장성을 제공하며, 4G/5G 서비스를 동시에 지원하고 원격 소프트웨어 업그레이드를 지원하여 총 소유 비용(TCO)을 절감합니다. 고성능 RRU/AAU: 최첨단 고도로 통합된 MIMO 처리 칩과 디지털 중간 주파수(IF) 칩을 탑재하여 칩당 처리 성능을 크게 향상시킵니다. 통합된 고급 DPD(디지털 사전 왜곡) 및 PIM(수동 상호 변조) 감소 알고리즘은 무선 주파수(RF) 성능을 최적화합니다. 다중 대역 통합(예: 세 개의 주파수 대역을 세 개의 셀로 결합)은 원격 장치 수를 줄이고 전력 소비를 낮춥니다.
C-RAN 중앙 집중식 아키텍처: 원격 RRU와 결합된 중앙 집중식 BBU 풀을 활용합니다. 원격 사이트에는 실외 안테나와 RRU만 필요하므로 에어컨 및 장비 캐비닛이 필요 없어 옥상 설치가 단순화되고 임대 및 전기 비용이 절감됩니다. 또한 프론트홀 솔루션(예: DWDM PAU 6000)을 통해 기존 광섬유 인프라를 재사용할 수 있습니다. BBU 내의 심층 에너지 절약 기능 및 에너지 인텔리전스: 실시간 네트워크 부하에 따라 기저대역 리소스를 동적으로 할당합니다. 24시간 연중무휴로 작동하는 심층 에너지 절약 모드를 지원하여 주요 성능 지표(KPI)에 영향을 주지 않고 전력 소비를 크게 줄입니다.
배포 하이라이트 및 주요 시나리오
대규모 도시 5G SA 배포: [위치]의 5G SA 사이트(3.5GHz 대역)에 Ericsson 64TR 능동 안테나 장치(AAU)와 고도로 통합된 BBU가 배포되어 데이터, 음성 및 상호 운용성 기능에서 뛰어난 성능을 제공하는 동시에 네트워크 공동 구축 및 공유를 위한 향후 진화를 위한 원활한 소프트웨어 업그레이드를 촉진합니다.
지속 가능한 에너지 효율 관행: 운영 네트워크 BBU 내의 심층 에너지 절약 기능의 대규모 활성화로 평균 전력 소비가 30%~40% 감소하고 평균 보드 온도가 약 5°C 하락하여 신뢰성이 향상되었습니다. 일부 지역에서는 삼중 대역 통합 원격 무선 장치(RRU)를 사용하여 사이트당 연간 2,500kWh 이상의 에너지 절약을 달성했습니다. 이는 2인 가구의 연간 전기 소비량과 같습니다. 복잡한 교통 시나리오에서의 커버리지: Ericsson의 듀얼 모드 기지국, RDS(분산형 소형 셀) 시스템 및 다중 모드 RRU가 [지하철/철도 노선]을 따라 배포되어 플랫폼, 로비, 터널 및 지상 트랙 영역 전반에 걸쳐 지속적인 커버리지를 달성했습니다. 원격 헤드 거리가 300미터를 초과하는 저용량 구역에서는 장비 비용이 50% 이상 절감되었으며 동시에 높은 승객 밀도에 대한 용량 요구 사항을 충족했습니다.
공유 사이트에서의 공동 구축, 공유 및 업그레이드: 기존 GSM/LTE 위치에서 TD-LTE 기저대역 보드 또는 벽걸이형 BBU를 설치하고 새로운 RRU 및 듀얼 대역 안테나를 추가하여 한 시간 이내에 사이트 업그레이드가 완료되었습니다. 기존 전원 공급 장치, 전송 인프라 및 랙을 재사용함으로써 이 솔루션은 여러 운영자 간의 리소스 공유와 신속한 서비스 활성화를 가능하게 했습니다. 프로젝트 결과 및 가치
Ericsson의 통합 BBU+RRU 솔루션을 구현함으로써 A사는 상당한 결과를 달성했습니다:
에너지 효율성: 평균 BBU 전력 소비가 30% 이상 감소했으며, 다중 대역 RRU 통합으로 최대 40%의 에너지 절감을 달성하여 연간 탄소 배출량 감소 및 운영 비용(OPEX) 절감에 기여했습니다.
배포 효율성: 높은 BBU 통합 및 C-RAN 아키텍처로 구축 기간이 단축되었습니다. 기존 사이트 업그레이드는 약 1시간이 소요되었으며, 캐비닛 없는 원격 배포로 엔지니어링 복잡성이 줄었습니다.
네트워크 성능: 5G SA/RAN 주요 성능 지표(KPI)는 다양한 시나리오에서 안정적으로 유지되어 복잡한 환경에서 지속적인 커버리지를 보장하고 뛰어난 사용자 속도와 핸드오버 성능을 제공했습니다. 장기적인 진화: 통합 BBU 및 소프트웨어 정의 RRU/AAU는 향후 주파수 대역, 표준 및 Open RAN 아키텍처로의 원활한 전환을 촉진합니다.

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2026-07-24

프로젝트 배경 및 과제
대규모 5G 상용화가 가속화됨에 따라 A사는 도심 밀집 지역, 교통 허브, 광활한 농촌 지역 등 다양한 시나리오에서 여러 과제에 직면해 있습니다. 여기에는 기지국 에너지 소비 증가, 장비실 공간 제한, 동시 다중 표준 서비스 제공의 필요성, 복잡한 환경에서의 지속적인 커버리지 요구 사항이 포함됩니다:
기존 장비의 높은 에너지 소비는 운영 비용(OPEX)을 증가시켜 친환경적이고 저탄소적인 업그레이드가 시급합니다.
도심 밀집 지역의 리소스 제약으로 인해 배포가 용이하고 4G 및 5G 서비스를 동시에 지원할 수 있는 고도로 통합된 BBU/RRU 장치가 필요합니다.
지하철, 고속철도 노선, 산악 지역과 같은 특수 시나리오에서는 끊김 없는 커버리지와 정밀한 용량 적응이 필요합니다.
장기적인 네트워크 진화는 원활한 소프트웨어 업그레이드와 중앙 집중식 C-RAN 아키텍처를 지원해야 합니다.
Ericsson 솔루션 개요
이러한 요구 사항을 해결하기 위해 A사는 Ericsson과 긴밀히 협력하여 Ericsson의 최신 세대 BBU(기저대역 장치) 및 RRU/AAU(원격 무선 장치/능동 안테나 장치)를 통합한 공동 배포 솔루션을 채택했습니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
고도로 통합된 BBU: 기저대역 신호 처리, 데이터 스위칭, 프론트홀 및 백홀 인터페이스, 전원 공급 장치, 냉각 팬을 통합한 "올인원" 아키텍처를 특징으로 합니다. 컴팩트한 디자인, 낮은 에너지 소비, 높은 용량, 뛰어난 확장성을 제공하며, 4G/5G 서비스를 동시에 지원하고 원격 소프트웨어 업그레이드를 지원하여 총 소유 비용(TCO)을 절감합니다. 고성능 RRU/AAU: 최첨단 고도로 통합된 MIMO 처리 칩과 디지털 중간 주파수(IF) 칩을 탑재하여 칩당 처리 성능을 크게 향상시킵니다. 통합된 고급 DPD(디지털 사전 왜곡) 및 PIM(수동 상호 변조) 감소 알고리즘은 무선 주파수(RF) 성능을 최적화합니다. 다중 대역 통합(예: 세 개의 주파수 대역을 세 개의 셀로 결합)은 원격 장치 수를 줄이고 전력 소비를 낮춥니다.
C-RAN 중앙 집중식 아키텍처: 원격 RRU와 결합된 중앙 집중식 BBU 풀을 활용합니다. 원격 사이트에는 실외 안테나와 RRU만 필요하므로 에어컨 및 장비 캐비닛이 필요 없어 옥상 설치가 단순화되고 임대 및 전기 비용이 절감됩니다. 또한 프론트홀 솔루션(예: DWDM PAU 6000)을 통해 기존 광섬유 인프라를 재사용할 수 있습니다. BBU 내의 심층 에너지 절약 기능 및 에너지 인텔리전스: 실시간 네트워크 부하에 따라 기저대역 리소스를 동적으로 할당합니다. 24시간 연중무휴로 작동하는 심층 에너지 절약 모드를 지원하여 주요 성능 지표(KPI)에 영향을 주지 않고 전력 소비를 크게 줄입니다.
배포 하이라이트 및 주요 시나리오
대규모 도시 5G SA 배포: [위치]의 5G SA 사이트(3.5GHz 대역)에 Ericsson 64TR 능동 안테나 장치(AAU)와 고도로 통합된 BBU가 배포되어 데이터, 음성 및 상호 운용성 기능에서 뛰어난 성능을 제공하는 동시에 네트워크 공동 구축 및 공유를 위한 향후 진화를 위한 원활한 소프트웨어 업그레이드를 촉진합니다.
지속 가능한 에너지 효율 관행: 운영 네트워크 BBU 내의 심층 에너지 절약 기능의 대규모 활성화로 평균 전력 소비가 30%~40% 감소하고 평균 보드 온도가 약 5°C 하락하여 신뢰성이 향상되었습니다. 일부 지역에서는 삼중 대역 통합 원격 무선 장치(RRU)를 사용하여 사이트당 연간 2,500kWh 이상의 에너지 절약을 달성했습니다. 이는 2인 가구의 연간 전기 소비량과 같습니다. 복잡한 교통 시나리오에서의 커버리지: Ericsson의 듀얼 모드 기지국, RDS(분산형 소형 셀) 시스템 및 다중 모드 RRU가 [지하철/철도 노선]을 따라 배포되어 플랫폼, 로비, 터널 및 지상 트랙 영역 전반에 걸쳐 지속적인 커버리지를 달성했습니다. 원격 헤드 거리가 300미터를 초과하는 저용량 구역에서는 장비 비용이 50% 이상 절감되었으며 동시에 높은 승객 밀도에 대한 용량 요구 사항을 충족했습니다.
공유 사이트에서의 공동 구축, 공유 및 업그레이드: 기존 GSM/LTE 위치에서 TD-LTE 기저대역 보드 또는 벽걸이형 BBU를 설치하고 새로운 RRU 및 듀얼 대역 안테나를 추가하여 한 시간 이내에 사이트 업그레이드가 완료되었습니다. 기존 전원 공급 장치, 전송 인프라 및 랙을 재사용함으로써 이 솔루션은 여러 운영자 간의 리소스 공유와 신속한 서비스 활성화를 가능하게 했습니다. 프로젝트 결과 및 가치
Ericsson의 통합 BBU+RRU 솔루션을 구현함으로써 A사는 상당한 결과를 달성했습니다:
에너지 효율성: 평균 BBU 전력 소비가 30% 이상 감소했으며, 다중 대역 RRU 통합으로 최대 40%의 에너지 절감을 달성하여 연간 탄소 배출량 감소 및 운영 비용(OPEX) 절감에 기여했습니다.
배포 효율성: 높은 BBU 통합 및 C-RAN 아키텍처로 구축 기간이 단축되었습니다. 기존 사이트 업그레이드는 약 1시간이 소요되었으며, 캐비닛 없는 원격 배포로 엔지니어링 복잡성이 줄었습니다.
네트워크 성능: 5G SA/RAN 주요 성능 지표(KPI)는 다양한 시나리오에서 안정적으로 유지되어 복잡한 환경에서 지속적인 커버리지를 보장하고 뛰어난 사용자 속도와 핸드오버 성능을 제공했습니다. 장기적인 진화: 통합 BBU 및 소프트웨어 정의 RRU/AAU는 향후 주파수 대역, 표준 및 Open RAN 아키텍처로의 원활한 전환을 촉진합니다.