Operatørens trådløse nettverk, bærernettverk og aksessnettverk er alle bygget på noder og optiske kabler. Utformingen av noder og rørledninger er den "grunnleggende nettverksarkitekturen".
Du kan forestille deg at noder er bein, optiske kabler og rørledninger er blodårer, og ulike nettverk er skinn. Den grunnleggende nettverksarkitekturen er lite iøynefallende i dagliglivet, men det er faktisk livsnerven til operatørene.
Når vi ser tilbake på fortiden, har faktisk mange operatørteknologier vært populære i bransjen. I dag vil jeg dele med deg operatørteknologiene som vi har forfulgt sammen i disse årene.

23. april 2010 foreslo China Mobile Communication Research Institute en ny arkitektur for trådløst aksessnettverk C-RAN for grønn utvikling.
C-RAN er en grønn trådløs tilgangsnettverksarkitektur basert på sentralisert prosessering, samarbeidsradio og sanntids cloud computing-arkitektur, og nettverksstrukturutviklingen fra 2G til C-RAN.
Essensen er å oppnå lave kostnader, høy båndbredde og fleksibel drift ved å redusere antall basestasjonsutstyrsrom, redusere energiforbruket, ta i bruk samarbeids- og virtualiseringsteknologier, realisere ressursdeling og dynamisk planlegging og forbedre spektrumeffektiviteten.
Det overordnede målet med C-RAN er å løse de ulike utfordringene (energiforbruk, konstruksjon og drifts- og vedlikeholdskostnader, spektrumressurser) som den raske utviklingen av mobilt Internett gir operatørene, og å forfølge bærekraftig forretnings- og profittvekst i fremtiden.
Visepresidenten for China Mobile Research Institute sa en gang at China Mobile håper å integrere de siste prestasjonene innen trådløs kommunikasjon, telekommunikasjonsteknologi og IT-teknologi i C-RAN, og bruke den mest effektive måten å bygge et nettverk på til lave kostnader.
I november 2004 lanserte 3GPP forskningsprosjektet 3G-systemet Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution) på Quebec-konferansen. Store globale operatører og utstyrsprodusenter begynte å stille foreløpige krav til LTE-systemer gjennom møter og e-postdiskusjoner.
Forslaget til TD-LTE ble fremmet i april 2005. I november 2007 vedtok 3GPPRAN-møtet forslaget om LTE TDD-fusjonsrammestruktur, signert i fellesskap av 27 selskaper, og forener de to rammestrukturene til LTE TDD.
Long Term Evolution er forkortelsen for "Long Term Evolution".
Da 3GPP-standardiseringsorganisasjonen først formulerte LTE-standarden, ble den posisjonert som en utvikling og oppgradering av 3G-teknologien.
Senere gikk utviklingen av LTE-teknologi langt over forventningene, og den påfølgende utviklingsversjonen av LTE, Release 10/11 (nemlig LTE-A), ble bestemt som 4G-standarden.
TD-LTE kjerneteknologi inkluderer flatt nettverk, interferensundertrykkingsteknologi ICIC, frekvensdelings-multitilgangssystem og MIMO-teknologi.
Det kan sies at TD-LTE er et viktig fundament i den internasjonale 4G-standarden. Modenheten til TD-LTE-teknologi og dannelsen av industrikjeden har et godt forhold til utviklingen av Kinas kommunikasjonsindustri.
HSPA er en forbedret teknologi av HSPA. HSPA-teknologien definert i 3GPP inkluderer 64QAM høyordensmodulasjon, MIMODC, DB og andre teknologier. Den er foreløpig delt inn i fire etapper.
I 2008 kunngjorde Qualcomm, et amerikansk designselskap for integrerte kretser, fullføringen av verdens første bruk av denne dataanropsteknologien.
Denne teknologien kan gi en dataoverføringshastighet på mer enn 20Mbps på en kanal med en båndbredde på 5MHz.
Generelt sett har HSPA plus raskere hastighet, bedre ytelse, mer avansert teknologi og mer stabilt nettverk. Det er det raskeste nettverket før bruk av LTE-teknologi.
HSPA forbedrer nettverksapplikasjoner og ytelse på mange måter: den ene er å øke nettverkskapasiteten, den andre er å øke topphastigheten til systemet, og den tredje er å redusere kostnadene for dataoverføring per bit.
På et plenumsmøte i desember 2010 bestemte 3GPP seg for å inkludere store forbedringer av HSPA som tilgjengelige nye standarder i versjon 11 eller senere.
Før LTE er fullt moden og kommersielt tilgjengelig, kan HSPA pluss oppnå LTE-lignende ytelse på eksisterende spektrumressurser til en relativt lav kostnad, og beskytter operatørenes investeringer fullt ut, og vurderer sømløse oppgraderinger, begynner flere og flere operatører Begynte å utføre HSPA-test pluss test.
Aktive antenner er antenner med aktive komponenter. Den har egenskapene til liten størrelse, lavt energiforbruk, fleksibel installasjon og sterk dekning. Aktive antenner er de grunnleggende komponentene i reformen av nettverksarkitekturen, grunnleggende kunnskap om antenner og introduksjon av 40 pluss-antenner.
Etter å ha gått inn i 2011, inkludert lanseringen av Alcatel-Lucents LightRadio-løsning, Ericssons Air-løsning og Nokia Siemens Networks' FlexiRace-løsning, utvikler aktive antenner seg raskt. Senere lanserte forskjellige mainstream utstyrsprodusenter aktive antenneprodukter etter hverandre.
AIR har fordeler ved å redusere strømforbruket og forenkle installasjonen. lightRadio legemliggjør trenden med miniatyrisering og distribusjon av basestasjoner.
Unified RAN stammer fra programvareradioteknologi. Unified RAN har fullstendig endret den utdaterte nettverkskonstruksjonsmodusen der de "tre settene med utstyr" og "tre nettverk" av GSM, UMT og SLTE er overlagret og distribuert, og kan hjelpe operatører med å spare investeringer i størst grad under nettverksoppgraderingen prosess.
Siden 2008 har alle ordinære utstyrsleverandører lansert enhetlige RAN-produkter, inkludert Huaweis SingleRAN, ZTEs Uni-RAN, Ericssons EvoRAN, Nuo Siemens SingleRAN og så videre.
For tiden har de fleste ordinære utstyrsleverandører tatt i bruk "unified RAN" basestasjoner i nybygde og utvidede nettverk.
For øyeblikket må operatørene forbedre kostnadsytelsen til nettverket betydelig, redusere nettverkets kompleksitet og redusere kostnadene per bit av datatjenester. Derfor bør høyere tilgangshastighet, større nettverkskapasitet og høyere spektrumutnyttelse gis til en lavere kostnad.
Operatørens nettverk kan ikke oppgraderes til LTE-stadiet over natten, og 2G/3G/LTE-nettverket vil sameksistere i lang tid og hver utføre sine oppgaver. Etter år med utvikling og optimalisering kan det eksisterende GSM-nettverket gi den mest omfattende dekningen, fra landlige områder til byer, innendørs og utendørs.
GSM-nettverket gir brukerne de mest grunnleggende tale- og SMS-tjenestene; i urbane områder og hot spots kan LTE-nettverket gi brukere høyhastighets datatjenester.
Gjennom SDR-basestasjoner for å realisere 2G/3G-konvergert nettverk, programvareoppgraderinger for å støtte HSPA pluss og jevn utvikling til LTE, unngår operatører gjentatt konstruksjon og høykostnadsinvesteringer forårsaket av nettverksoppgraderinger.
Den nye generasjonen av myke basestasjoner representert av SDR har blitt basestasjonen av valget for globale mobiloperatører.
Unified RAN kan maksimere verdien av operatørenes kjerneressurser som nettsteder, spektrum, rørledninger, brukere og ansatte. "
Forskning på plastoptisk fiber startet på 1960-tallet, mens anvendt forskning innen kommunikasjon startet i 2000.
På OFC-møtet i 2000 foreslo Asahi Glass fra Japan at optisk plastfiber fullt ut kan møte kortdistansekommunikasjonsapplikasjoner.
Mitt land begynte å markedsføre innenlandsk plastoptisk fiber på begynnelsen av 1990-tallet, hovedsakelig for håndverksproduksjon og andre aspekter. I 2006 kunngjorde departementet for industri og informasjonsteknologi bransjestandarden for optisk plastfiber for kommunikasjon, som åpnet en ny scene for optisk plastfiber.
Etter at Zhejiang Falcomms kjøpte det irske Firecomms-selskapet, ble landet mitt det første landet i verden som hadde en komplett industrikjede for optisk fiber av plast. Samtidig kan Zhongke Haitong allerede tilby komplette plastoptiske fibermaterialer og produksjonsprosesser, og bryte det internasjonale monopolet.
Bruken av plastoptisk fiber i FTTH og smart grid har også blitt anerkjent, og optisk plastfiber har gått inn i søknads- og kampanjeperioden.
Rimelig bruk av investeringer og omfattende utvikling av industrikjeden er nøkkelen til å øke utviklingen av den optiske fiberindustrien av plast.
I september 2005 demonstrerte Lucent 100G-teknologien for første gang på Bell Labs, og realiserte det tekniske gjennombruddet for 100G-overføring i Ethernet, og den optiske 100G-modulstandarden og -protokollen.
Deretter kom Nortel bakfra. I 2009 lanserte det verdens første kommersielle 100G-system, og kunngjorde direkte distribusjon av det første kommersielle 100G-nettverket med Verizon i Paris og Frankfurt. I oktober 2011 distribuerte Shanghai Bell landets første kommersielle 100G-nettverk for en bestemt operatør i mitt land.
Den årlige veksten av mitt lands trunknettverkstrafikk er så høy som 60 prosent , og 40GWDM-systemet har blitt distribuert med full kapasitet i to år. Det har vært vanskelig å møte behovene til nettverksutvikling. Etterspørselen etter 100G har blitt hovedstrømmen i 2012. China Telecom har lansert 100G laboratorietester for å forberede seg på store applikasjoner.
Industrien vil møte sameksistensen av 10/40/100 Gbps i lang tid, og den koordinerte utviklingen av de tre må vurderes omfattende.
IPRAN er den nåværende mainstream-løsningen innen mobilbærernettverk. Den er basert på designkonseptet fleksibel IP-kommunikasjon, basert på den tradisjonelle ruterarkitekturen, og forbedrer OAM-mekanismen, tjenestebeskyttelsesmekanismen og overføringskapasiteten for pakkeklokker. Det anbefales å bruke det dynamiske kontrollplanet for videresending av tjenester. Automatisk rutemekanisme.
Maskinvarestrukturen basert på ruterarkitekturen har rike tre-lags ruting-funksjoner og bedre støtte China Telecom foreslo i 2009 å bygge et fullservice-carrier-klasse Ethernet-nettverk fra IPRAN-bærernettverket. Zhenjiang, Suzhou, Shenzhen og andre byer har utført pilotarbeidet til IPRAN-bærernettverket og oppnådd gode resultater.
For fullserviceoperatører er å velge IPRAN som deres mobilbærernettverksteknologi et veldig praktisk valg med tanke på modenhet av bransjekjeder og fremtidig nettverksintegrasjon.
Anbefaler datasenternettverk, ryggradsnettverk, overføringsnettverk, tilkoblingsplattform for tilgangsnettverk.
HT6000 DWDM OTN-plattform, støtte OTM, OADM, OLP, OXC 10G, 100G, 200G, 400G kapasitet virksomhet.
Mer informasjon konsulterer, vennligst klikk på lenkebildet vil direkte koblingen til min whatsapp-konto, tusen takk.
