Bezdrátová síť operátora, nosná síť a přístupová síť jsou všechny postaveny na uzlech a optických kabelech. Uspořádání uzlů a potrubí je „základní architektura sítě“.
Můžete si představit, že uzly jsou kosti, optické kabely a potrubí jsou krevní cévy a různé sítě jsou kůže. Základní síťová architektura je v každodenním životě nenápadná, ale ve skutečnosti je mízou operátorů.
Když se podíváme zpět do minulosti, ve skutečnosti bylo mnoho technologií operátorů v tomto odvětví populární. Dnes se s vámi podělím o technologie operátorů, které jsme v těch letech společně prosazovali.

Dne 23. dubna 2010 navrhl China Mobile Communication Research Institute novou architekturu bezdrátové přístupové sítě C-RAN pro zelenou evoluci.
C-RAN je architektura zelené bezdrátové přístupové sítě založená na centralizovaném zpracování, kooperativním rádiu a architektuře cloud computingu v reálném čase a na vývoji struktury sítě od 2G k C-RAN.
Jeho podstatou je dosažení nízkých nákladů, vysoké šířky pásma a flexibilního provozu snížením počtu místností s vybavením základnových stanic, snížením spotřeby energie, přijetím kolaborativních a virtualizačních technologií, realizací sdílení zdrojů a dynamického plánování a zlepšením účinnosti spektra.
Celkovým cílem C-RAN je řešit různé výzvy (spotřeba energie, náklady na výstavbu a provoz a údržbu, zdroje spektra), které operátorům přináší rychlý rozvoj mobilního internetu, a usilovat o udržitelné podnikání a růst zisku v budoucnu.
Viceprezident China Mobile Research Institute jednou řekl, že China Mobile doufá v integraci nejnovějších úspěchů v bezdrátové komunikaci, telekomunikačních technologiích a IT technologiích do C-RAN a použití nejúčinnějšího způsobu vybudování sítě s nízkými náklady.
V listopadu 2004 spustila 3GPP na konferenci v Quebecu výzkumný projekt systému 3G Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution). Hlavní světoví operátoři a výrobci zařízení začali formulovat předběžné požadavky na systémy LTE prostřednictvím schůzek a e-mailových diskuzí.
Návrh TD-LTE byl předložen v dubnu 2005. V listopadu 2007 schválila schůzka 3GPPRAN návrh struktury fúzního rámce LTE TDD společně podepsaného 27 společnostmi, čímž se sjednotily dvě rámové struktury LTE TDD.
Long Term Evolution je zkratka pro „Long Term Evolution“.
Když standardizační organizace 3GPP poprvé formulovala standard LTE, byl postaven jako evoluce a upgrade technologie 3G.
Později vývoj technologie LTE daleko předčil očekávání a jako standard 4G byla určena následná evoluční verze LTE Release 10/11 (konkrétně LTE-A).
Technologie jádra TD-LTE zahrnuje plochou síť, technologii potlačení rušení ICIC, systém vícenásobného přístupu s frekvenčním dělením a technologii MIMO.
Dá se říci, že TD-LTE je důležitým základem mezinárodního standardu 4G. Vyspělost technologie TD-LTE a vytvoření průmyslového řetězce mají velký vztah k rozvoji čínského komunikačního průmyslu.
HSPA je vylepšená technologie HSPA. Technologie HSPA definovaná v 3GPP zahrnuje modulaci 64QAM vysokého řádu, MIMODC, DB a další technologie. V současné době je rozdělena do čtyř etap.
V roce 2008 Qualcomm, americká společnost zabývající se návrhem integrovaných obvodů, oznámila dokončení prvního použití této technologie datového volání na světě.
Tato technologie může poskytnout rychlost přenosu dat více než 20 Mbps na kanálu s šířkou pásma 5 MHz.
Obecně řečeno, HSPA plus má vyšší rychlost, lepší výkon, pokročilejší technologii a stabilnější síť. Je to nejrychlejší síť před aplikací technologie LTE.
HSPA zlepšuje síťové aplikace a výkon mnoha způsoby: jedním je zvýšení kapacity sítě, druhým zvýšení špičkové rychlosti systému a třetím snížení nákladů na přenos dat na bit.
Na plenárním zasedání konaném v prosinci 2010 se 3GPP rozhodla zahrnout hlavní vylepšení HSPA jako dostupné nové standardy ve verzi 11 nebo novější.
Než bude LTE plně vyspělé a komerčně dostupné, může HSPA navíc získat výkon podobný LTE na stávajících zdrojích spektra za relativně nízkou cenu, plně chránit investice operátorů a s ohledem na bezproblémové upgrady začíná stále více operátorů provádět test HSPA plus test.
Aktivní antény jsou antény s aktivními součástmi. Má vlastnosti malé velikosti, nízké spotřeby energie, flexibilní instalace a silného pokrytí. Aktivní antény jsou základními součástmi reformy síťové architektury, základní znalosti antén a zavedení více než 40 antén.
Po vstupu do roku 2011, včetně uvedení řešení Alcatel-Lucent LightRadio, Ericsson Air a FlexiRace od Nokia Siemens Networks, se aktivní antény rychle vyvíjejí. Později různí tradiční výrobci zařízení uvedli na trh produkty aktivních antén jeden po druhém.
AIR má výhody ve snížení spotřeby energie a zjednodušení instalace. lightRadio ztělesňuje trend miniaturizace a distribuce základnových stanic.
Unified RAN vznikl ze softwarové rádiové technologie. Unified RAN zcela změnil zastaralý režim výstavby sítě, ve kterém jsou „tři sady zařízení“ a „tři sítě“ GSM, UMT a SLTE superponovány a rozmístěny, a může operátorům pomoci v největší míře ušetřit investice během upgradu sítě. proces.
Od roku 2008 uvedli všichni běžní výrobci zařízení na trh jednotné produkty RAN, včetně SingleRAN od Huawei, Uni-RAN od ZTE, EvoRAN od Ericssonu, SingleRAN od Nuo Siemens a tak dále.
V současnosti většina běžných dodavatelů zařízení přijala základnové stanice „sjednocené RAN“ v nově budovaných a rozšířených sítích.
V současné době potřebují operátoři výrazně zlepšit nákladovou výkonnost sítě, snížit složitost sítě a snížit náklady na bit datových služeb. Vyšší rychlost přístupu, větší kapacita sítě a vyšší využití spektra by proto měly být poskytovány za nižší náklady.
Síť operátora nelze přes noc upgradovat do fáze LTE a síť 2G/3G/LTE bude dlouhodobě koexistovat a každá plnit své povinnosti. Po letech vývoje a optimalizace může stávající GSM síť poskytovat nejkomplexnější pokrytí, od venkova po města, uvnitř i venku.
Síť GSM poskytuje uživatelům nejzákladnější hlasové a SMS služby; v městských oblastech a hotspotech může síť LTE uživatelům poskytovat vysokorychlostní datové služby.
Prostřednictvím základnových stanic SDR pro realizaci konvergovaných sítí 2G/3G, upgradů softwaru pro podporu HSPA plus a hladkého přechodu na LTE se operátoři vyhnou opakované výstavbě a vysokým investicím způsobeným upgrady sítě.
Nová generace měkkých základnových stanic reprezentovaná SDR se stala základnovou stanicí pro globální mobilní operátory.
Unified RAN může maximalizovat hodnotu hlavních aktiv operátorů, jako jsou lokality, spektrum, potrubí, uživatelé a zaměstnanci. "
06 plastové optické vlákno
Výzkum plastových optických vláken začal v 60. letech 20. století, zatímco aplikovaný výzkum v oblasti komunikace začal v roce 2000.
Na setkání OFC v roce 2000 navrhl Asahi Glass of Japan, že plastové optické vlákno může plně vyhovět aplikacím komunikace na krátkou vzdálenost.
moje země začala na začátku 90. let uvádět na trh domácí plastová optická vlákna, hlavně pro řemeslnou výrobu a další aspekty. V roce 2006 vydalo Ministerstvo průmyslu a informačních technologií průmyslový standard pro plastové optické vlákno pro komunikaci, čímž byla otevřena nová etapa pro plastové optické vlákno.
Poté, co Zhejiang Falcomms získal irskou společnost Firecomms, se moje země stala první zemí na světě, která má kompletní průmyslový řetězec plastových optických vláken. Současně může Zhongke Haitong již poskytnout kompletní plastové materiály z optických vláken a výrobní procesy, čímž naruší mezinárodní monopol.
Aplikace plastových optických vláken v FTTH a inteligentní síti byla také široce uznávána a plastové optické vlákno vstoupilo do období aplikace a propagace.
Rozumné využití investic a komplexní rozvoj průmyslového řetězce jsou klíčem k posílení rozvoje průmyslu plastových optických vláken.
V září 2005 Lucent poprvé předvedl technologii 100G v Bell Labs, čímž si uvědomil technický průlom v přenosu 100G v Ethernetu a standardu a protokolu 100G optického modulu.
Následně zezadu přišel Nortel. V roce 2009 spustila první komerční systém 100G na světě a oznámila přímé nasazení první komerční sítě 100G se společností Verizon v Paříži a Frankfurtu. V říjnu 2011 společnost Shanghai Bell nasadila první komerční síť 100G v zemi pro určitého operátora v mé zemi.
Roční míra růstu dálkového síťového provozu mé země je až 60 procent a systém 40GWDM byl nasazen na plnou kapacitu dva roky. Bylo obtížné vyhovět potřebám rozvoje sítě. Poptávka po 100G se stala hlavním proudem v roce 2012. China Telecom zahájil laboratorní testy 100G, aby se připravil na aplikace ve velkém měřítku.
Průmysl bude čelit koexistenci 10/40/100 Gbps po dlouhou dobu a koordinovaný rozvoj těchto tří je třeba zvážit komplexně.
IPRAN je aktuální mainstreamové řešení v oblasti mobilních nosných sítí. Je založen na konceptu flexibilní IP komunikace, založené na tradiční architektuře routeru, a vylepšuje mechanismus OAM, mechanismus ochrany služeb a schopnost přenosu paketových hodin. Pro předávání služeb se doporučuje používat dynamickou řídicí rovinu. Automatický směrovací mechanismus.
Hardwarová struktura založená na architektuře routeru má bohaté třívrstvé směrovací schopnosti a lepší podporu China Telecom navrhla v roce 2009 vybudovat plnohodnotnou ethernetovou síť na úrovni operátora počínaje sítí IPRAN. Zhenjiang, Suzhou, Shenzhen a další města provedla pilotní práci sítě nosičů IPRAN a dosáhla dobrých výsledků.
Pro operátory s kompletními službami je volba IPRAN jako technologie jejich mobilní nosné sítě velmi praktickou volbou z hlediska vyspělosti průmyslového řetězce a budoucí síťové integrace.
Doporučit síť datových center, páteřní síť, přenosovou síť, platformu propojení přístupových sítí.
Platforma HT6000 DWDM OTN, podpora podnikání s kapacitou OTM, OADM, OLP, OXC 10G, 100G, 200G, 400G.
Jakékoli další informace konzultujte, kliknutím na obrázek odkazu se přímo spojí s mým účtem Whatsapp, díky moc.
