Sieć bezprzewodowa operatora, sieć na okaziciela i sieć dostępowa są zbudowane na węzłach i kablach optycznych. Układ węzłów i potoków to „podstawowa architektura sieci”.
Można sobie wyobrazić, że węzły to kości, kable i rurociągi optyczne to naczynia krwionośne, a różne sieci to skórki. Podstawowa architektura sieci jest niepozorna w życiu codziennym, ale tak naprawdę jest siłą napędową operatorów.
Patrząc wstecz, w rzeczywistości wiele technologii operatorów było popularnych w branży. Dziś podzielę się z Wami technologiami operatorskimi, nad którymi wspólnie pracowaliśmy przez te lata.

23 kwietnia 2010 r. China Mobile Communication Research Institute zaproponował nową architekturę sieci dostępu bezprzewodowego C-RAN dla ekologicznej ewolucji.
C-RAN to zielona architektura sieci bezprzewodowej oparta na scentralizowanym przetwarzaniu, współpracy radiowej i architekturze przetwarzania w chmurze czasu rzeczywistego oraz ewolucji struktury sieci z 2G do C-RAN.
Jego istotą jest osiągnięcie niskich kosztów, dużej przepustowości i elastycznego działania poprzez zmniejszenie liczby pomieszczeń ze sprzętem stacji bazowej, zmniejszenie zużycia energii, przyjęcie technologii współpracy i wirtualizacji, współdzielenie zasobów i dynamiczne planowanie oraz poprawę wydajności widma.
Ogólnym celem C-RAN jest sprostanie różnym wyzwaniom (zużycie energii, koszty budowy, eksploatacji i utrzymania, zasoby widma) stawianych operatorom przez szybki rozwój mobilnego Internetu oraz dążenie do zrównoważonego wzrostu biznesu i zysków w przyszłości.
Wiceprezes China Mobile Research Institute powiedział kiedyś, że China Mobile ma nadzieję zintegrować najnowsze osiągnięcia w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej, technologii telekomunikacyjnej i technologii IT w C-RAN i wykorzystać najbardziej efektywny sposób budowy sieci przy niskich kosztach.
W listopadzie 2004 r. firma 3GPP uruchomiła na konferencji w Quebecu projekt badawczy systemu 3G Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution). Główni globalni operatorzy i producenci sprzętu zaczęli formułować wstępne wymagania dla systemów LTE poprzez spotkania i dyskusje e-mailowe.
Propozycja TD-LTE została przedstawiona w kwietniu 2005 r. W listopadzie 2007 r. na spotkaniu 3GPPRAN przyjęto podpisaną wspólnie przez 27 firm propozycję fuzji struktury ramek LTE TDD, ujednolicającą dwie struktury ramek LTE TDD.
Long Term Evolution to skrót od „Long Term Evolution”.
Kiedy organizacja normalizacyjna 3GPP po raz pierwszy sformułowała standard LTE, był on postrzegany jako ewolucja i ulepszenie technologii 3G.
Później rozwój technologii LTE znacznie przerósł oczekiwania, a kolejna ewolucyjna wersja LTE, Release 10/11 (czyli LTE-A), została wyznaczona jako standard 4G.
Podstawowa technologia TD-LTE obejmuje płaską sieć, technologię tłumienia zakłóceń ICIC, system wielodostępu z podziałem częstotliwości i technologię MIMO.
Można powiedzieć, że TD-LTE jest ważnym fundamentem międzynarodowego standardu 4G. Dojrzałość technologii TD-LTE i tworzenie łańcucha przemysłowego mają świetny związek z rozwojem chińskiego przemysłu komunikacyjnego.
HSPA to udoskonalona technologia HSPA. Technologia HSPA zdefiniowana w 3GPP obejmuje modulację wysokiego rzędu 64QAM, MIMODC, DB i inne technologie. Obecnie dzieli się na cztery etapy.
W 2008 roku Qualcomm, amerykańska firma zajmująca się projektowaniem układów scalonych, ogłosiła zakończenie pierwszego na świecie zastosowania tej technologii transmisji danych.
Technologia ta może zapewnić szybkość transmisji danych przekraczającą 20 Mb/s na kanale o przepustowości 5 MHz.
Ogólnie rzecz biorąc, HSPA plus ma większą prędkość, lepszą wydajność, bardziej zaawansowaną technologię i stabilniejszą sieć. Jest to najszybsza sieć przed zastosowaniem technologii LTE.
HSPA poprawia aplikacje sieciowe i wydajność na wiele sposobów: jednym jest zwiększenie przepustowości sieci, drugim zwiększenie szybkości szczytowej systemu, a trzecim zmniejszenie kosztu transmisji danych na bit.
Na spotkaniu plenarnym, które odbyło się w grudniu 2010 r., 3GPP zdecydowało o włączeniu głównych ulepszeń do HSPA jako dostępnych nowych standardów w wersji 11 lub nowszej.
Zanim LTE stanie się w pełni dojrzałe i dostępne na rynku, HSPA może dodatkowo uzyskać wydajność zbliżoną do LTE na istniejących zasobach widma przy stosunkowo niskich kosztach, w pełni chroniąc inwestycje operatorów, a biorąc pod uwagę bezproblemowe aktualizacje, coraz więcej operatorów zaczyna przeprowadzać testy HSPA plus test.
Aktywne anteny to anteny z aktywnymi komponentami. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, niskim zużyciem energii, elastyczną instalacją i silnym zasięgiem. Aktywne anteny to podstawowe elementy reformy architektury sieci, podstawowa wiedza o antenach i wprowadzenie ponad 40 anten.
Po wejściu w rok 2011, obejmującym wprowadzenie rozwiązania LightRadio firmy Alcatel-Lucent, rozwiązania Air firmy Ericsson oraz rozwiązania FlexiRace firmy Nokia Siemens Networks, nastąpił szybki rozwój aktywnych anten. Później różni producenci głównego nurtu wprowadzali jeden po drugim produkty z aktywnymi antenami.
AIR ma zalety w zmniejszaniu zużycia energii i upraszczaniu instalacji. lightRadio wpisuje się w trend miniaturyzacji i dystrybucji stacji bazowych.
Ujednolicona sieć RAN wywodzi się z programowej technologii radiowej. Unified RAN całkowicie zmienił przestarzały tryb budowy sieci, w którym „trzy zestawy sprzętu” i „trzy sieci” GSM, UMT i SLTE są nakładane i wdrażane, i może pomóc operatorom w największym stopniu zaoszczędzić na inwestycjach podczas modernizacji sieci proces.
Od 2008 roku wszyscy główni dostawcy sprzętu wprowadzili ujednolicone produkty RAN, w tym SingleRAN firmy Huawei, Uni-RAN firmy ZTE, EvoRAN firmy Ericsson, SingleRAN firmy Nuo Siemens i tak dalej.
Obecnie większość głównych dostawców sprzętu wdrożyła stacje bazowe „ujednoliconej sieci RAN” w nowo budowanych i rozbudowywanych sieciach.
Obecnie operatorzy muszą znacznie poprawić wydajność kosztową sieci, zmniejszyć złożoność sieci i obniżyć koszt za bit usług transmisji danych. W związku z tym wyższa prędkość dostępu, większa przepustowość sieci i lepsze wykorzystanie widma powinny być zapewniane przy niższych kosztach.
Sieci operatora nie da się z dnia na dzień zaktualizować do etapu LTE, a sieć 2G/3G/LTE będzie długo współistnieć i każda będzie wykonywać swoje obowiązki. Po latach rozwoju i optymalizacji istniejąca sieć GSM może zapewnić najbardziej wszechstronny zasięg, od obszarów wiejskich po miasta, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Sieć GSM zapewnia użytkownikom najbardziej podstawowe usługi głosowe i SMS; w obszarach miejskich i hot spotach sieć LTE może zapewnić użytkownikom usługi szybkiej transmisji danych.
Dzięki stacjom bazowym SDR do realizacji konwergentnej sieci 2G/3G, aktualizacjom oprogramowania obsługującym HSPA plus i płynnej ewolucji do LTE, operatorzy unikają powtarzania budowy i kosztownych inwestycji spowodowanych modernizacją sieci.
Nowa generacja miękkich stacji bazowych reprezentowana przez SDR stała się stacją bazową wybieraną przez globalnych operatorów telefonii komórkowej.
Ujednolicona sieć RAN może zmaksymalizować wartość podstawowych zasobów operatorów, takich jak lokalizacje, widmo, potoki, użytkownicy i pracownicy. "
Badania nad plastikowym światłowodem rozpoczęto w latach 60. XX wieku, natomiast badania stosowane w dziedzinie komunikacji rozpoczęto w 2000 r.
Na spotkaniu OFC w 2000 roku, Asahi Glass z Japonii zaproponował, że światłowody z tworzywa sztucznego mogą w pełni sprostać zastosowaniom komunikacyjnym na krótkie odległości.
mój kraj zaczął wprowadzać na rynek krajowe światłowody z tworzyw sztucznych na początku lat 90., głównie do produkcji rękodzielniczej i innych aspektów. W 2006 roku Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych ogłosiło branżowy standard dotyczący światłowodu z tworzywa sztucznego do komunikacji, co otworzyło nowy etap dla światłowodu z tworzywa sztucznego.
Po tym, jak Zhejiang Falcomms przejął irlandzką firmę Firecomms, mój kraj stał się pierwszym krajem na świecie, który posiada kompletny łańcuch przemysłu włókien światłowodowych z tworzyw sztucznych. Jednocześnie Zhongke Haitong może już dostarczać kompletne plastikowe materiały światłowodowe i procesy produkcyjne, przełamując międzynarodowy monopol.
Powszechnie uznano również zastosowanie światłowodu z tworzywa sztucznego w FTTH i inteligentnej sieci, a światłowód z tworzywa sztucznego wszedł w okres aplikacji i promocji.
Rozsądne wykorzystanie inwestycji i wszechstronny rozwój łańcucha przemysłowego to klucz do zdynamizowania rozwoju branży światłowodów plastikowych.
We wrześniu 2005 roku firma Lucent po raz pierwszy zademonstrowała technologię 100G w Bell Labs, dokonując przełomu technicznego w transmisji 100G w sieci Ethernet oraz standardzie i protokole modułu optycznego 100G.
Następnie Nortel przyszedł z tyłu. W 2009 roku uruchomiła pierwszy na świecie komercyjny system 100G i ogłosiła bezpośrednie wdrożenie pierwszej komercyjnej sieci 100G z Verizon w Paryżu i Frankfurcie. W październiku 2011 r. firma Shanghai Bell wdrożyła pierwszą w kraju komercyjną sieć 100G dla pewnego operatora w moim kraju.
Roczne tempo wzrostu ruchu w sieci trunkingowej w moim kraju wynosi aż 60 procent, a system 40GWDM jest wdrożony z pełną wydajnością od dwóch lat. Trudno było sprostać potrzebom rozwoju sieci. Popyt na 100G stał się głównym nurtem w 2012 roku. China Telecom rozpoczął testy laboratoryjne 100G, aby przygotować się do zastosowań na dużą skalę.
Branża jeszcze długo będzie musiała stawić czoła koegzystencji 10/40/100Gbps, a skoordynowany rozwój tych trzech rozwiązań należy rozpatrywać kompleksowo.
IPRAN jest obecnie głównym rozwiązaniem w dziedzinie mobilnej sieci na okaziciela. Opiera się na koncepcji projektowej elastycznej komunikacji IP, opartej na tradycyjnej architekturze routera i ulepsza mechanizm OAM, mechanizm ochrony usług i możliwości transmisji zegara pakietów. Zaleca się używanie dynamicznej płaszczyzny sterowania do przekazywania usług. Automatyczny mechanizm trasowania.
Struktura sprzętowa oparta na architekturze routera ma bogate możliwości trójwarstwowego routingu i lepsze wsparcie China Telecom zaproponował w 2009 r., aby zbudować sieć Ethernet klasy operatorskiej z pełnym zakresem usług, zaczynając od sieci przenoszenia IPRAN. Zhenjiang, Suzhou, Shenzhen i inne miasta przeprowadziły prace pilotażowe sieci na okaziciela IPRAN i osiągnęły dobre wyniki.
Dla operatorów oferujących pełen zakres usług wybór IPRAN jako technologii sieci komórkowej jest bardzo praktycznym wyborem pod względem dojrzałości łańcucha branżowego i przyszłej integracji sieci.
Polecam sieć centrum danych, sieć szkieletową, sieć transmisyjną, platformę połączeń sieci dostępowej.
Platforma HT6000 DWDM OTN, obsługuje biznes OTM, OADM, OLP, OXC 10G, 100G, 200G, 400G.
Więcej informacji skonsultuj się, proszę kliknąć zdjęcie linku, aby bezpośrednio połączyć się z moim kontem WhatsApp, wielkie dzięki.
