¿Conoces todas estas tecnologías de red de operadores?

Mar 17, 2023

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La red inalámbrica, la red portadora y la red de acceso del operador se basan en nodos y cables ópticos. El diseño de nodos y tuberías es la "arquitectura de red básica".

 

Puede imaginar que los nodos son huesos, los cables ópticos y las tuberías son vasos sanguíneos y varias redes son pieles. La arquitectura de red básica pasa desapercibida en la vida diaria, pero en realidad es el alma de los operadores.

 

Mirando hacia atrás en el pasado, de hecho, muchas tecnologías de operadores han sido populares en la industria. Hoy compartiré con ustedes las tecnologías de operador que hemos buscado juntos en esos años.

ISP network

 

01 C-RAN
 
El 23 de abril de 2010, el Instituto de Investigación de Comunicaciones Móviles de China propuso una nueva arquitectura de red de acceso inalámbrico C-RAN para la evolución ecológica.
 
C-RAN es una arquitectura de red de acceso inalámbrico verde basada en procesamiento centralizado, radio cooperativa y arquitectura de computación en la nube en tiempo real, y la evolución de la estructura de red de 2G a C-RAN.
 
Su esencia es lograr un bajo costo, alto ancho de banda y una operación flexible al reducir la cantidad de salas de equipos de estaciones base, reducir el consumo de energía, adoptar tecnologías colaborativas y de virtualización, compartir recursos y programar dinámicamente, y mejorar la eficiencia del espectro.
 
El objetivo general de C-RAN es resolver los diversos desafíos (consumo de energía, costos de construcción y operación y mantenimiento, recursos de espectro) que plantea a los operadores el rápido desarrollo de Internet móvil, y buscar un crecimiento comercial y de ganancias sostenible en el futuro.
 

El vicepresidente del Instituto de Investigación de China Mobile dijo una vez que China Mobile espera integrar los últimos logros en comunicación inalámbrica, tecnología de telecomunicaciones y tecnología de TI en C-RAN y utilizar la forma más eficiente de construir una red a bajo costo.

 

02 TD-LTE
 
En noviembre de 2004, 3GPP lanzó el proyecto de investigación Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution) del sistema 3G en la conferencia de Quebec. Los principales operadores mundiales y fabricantes de equipos comenzaron a formar requisitos preliminares para los sistemas LTE a través de reuniones y discusiones por correo electrónico.
 
La propuesta de TD-LTE se presentó en abril de 2005. En noviembre de 2007, la reunión de 3GPPRAN aprobó la sugerencia de estructura de marco de fusión LTE TDD firmada conjuntamente por 27 empresas, unificando las dos estructuras de marco de LTE TDD.
 
Long Term Evolution es la abreviatura de "Long Term Evolution".
 
Cuando la organización de estandarización 3GPP formuló por primera vez el estándar LTE, se posicionó como una evolución y actualización de la tecnología 3G.
 
Posteriormente, el desarrollo de la tecnología LTE superó con creces las expectativas, y la versión de evolución posterior de LTE, la versión 10/11 (es decir, LTE-A), se determinó como el estándar 4G.
 
La tecnología central TD-LTE incluye red plana, tecnología de supresión de interferencias ICIC, sistema de acceso múltiple por división de frecuencia y tecnología MIMO.
 

Se puede decir que TD-LTE es una base importante del estándar internacional 4G. La madurez de la tecnología TD-LTE y la formación de la cadena industrial tienen una gran relación con el desarrollo de la industria de la comunicación de China.

 

03 HSPA más
 
HSPA es una tecnología mejorada de HSPA. La tecnología HSPA definida en 3GPP incluye modulación de alto orden 64QAM, MIMODC, DB y otras tecnologías. Actualmente se divide en cuatro etapas.
 
En 2008, Qualcomm, una empresa estadounidense de diseño de circuitos integrados, anunció la finalización del primer uso mundial de esta tecnología de llamada de datos.
 
Esta tecnología puede proporcionar una tasa de transmisión de datos de más de 20Mbps en un canal con un ancho de banda de 5MHz.
 
En términos generales, HSPA plus tiene una velocidad más rápida, un mejor rendimiento, una tecnología más avanzada y una red más estable. Es la red más rápida antes de la aplicación de la tecnología LTE.
 
HSPA mejora las aplicaciones y el rendimiento de la red de muchas maneras: una es aumentar la capacidad de la red, la otra es aumentar la tasa máxima del sistema y la tercera es reducir el costo de transmisión de datos por bit.
 
En una reunión plenaria celebrada en diciembre de 2010, 3GPP decidió incluir mejoras importantes a HSPA como nuevos estándares disponibles en la versión 11 o posterior.
 

Antes de que LTE esté completamente maduro y disponible comercialmente, HSPA puede además obtener un rendimiento similar al de LTE en los recursos de espectro existentes a un costo relativamente bajo, protegiendo por completo la inversión de los operadores y considerando actualizaciones sin inconvenientes, cada vez más operadores comienzan a realizar la prueba HSPA plus prueba.

 

04 antena activa
 
Las antenas activas son antenas con componentes activos. Tiene las características de tamaño pequeño, bajo consumo de energía, instalación flexible y fuerte cobertura. Las antenas activas son los componentes básicos de la reforma de la arquitectura de la red, el conocimiento básico de las antenas y la introducción de más de 40 antenas.
 
Después de entrar en 2011, incluido el lanzamiento de la solución LightRadio de Alcatel-Lucent, la solución Air de Ericsson y la solución FlexiRace de Nokia Siemens Networks, las antenas activas se están desarrollando rápidamente. Más tarde, varios fabricantes de equipos principales lanzaron productos de antena activa uno tras otro.
 

AIR tiene ventajas en la reducción del consumo de energía y la simplificación de la instalación. lightRadio encarna la tendencia de miniaturización y distribución de estaciones base.

 

05 RAN unificado
 
La RAN unificada se originó a partir de la tecnología de radio por software. Unified RAN ha cambiado por completo el modo de construcción de red obsoleto en el que los "tres conjuntos de equipos" y las "tres redes" de GSM, UMT y SLTE se superponen y se implementan, y puede ayudar a los operadores a ahorrar la mayor inversión posible durante la actualización de la red. proceso.
 
Desde 2008, todos los principales proveedores de equipos han lanzado productos RAN unificados, incluidos SingleRAN de Huawei, Uni-RAN de ZTE, EvoRAN de Ericsson, SingleRAN de Nuo Siemens, etc.
 
En la actualidad, la mayoría de los principales proveedores de equipos han adoptado estaciones base "RAN unificadas" en redes ampliadas y recién construidas.
 
En la actualidad, los operadores necesitan mejorar significativamente el rendimiento de costos de la red, reducir la complejidad de la red y reducir el costo por bit de los servicios de datos. Por lo tanto, una mayor tasa de acceso, una mayor capacidad de red y una mayor utilización del espectro deben proporcionarse a un costo menor.
 
La red del operador no se puede actualizar a la etapa LTE de la noche a la mañana, y la red 2G/3G/LTE coexistirá durante mucho tiempo y cada una realizará sus funciones. Después de años de desarrollo y optimización, la red GSM existente puede brindar la cobertura más completa, desde áreas rurales hasta ciudades, en interiores y exteriores.
 
La red GSM proporciona a los usuarios los servicios de voz y SMS más básicos; En áreas urbanas y puntos calientes, la red LTE puede proporcionar a los usuarios servicios de datos de alta velocidad.
 
A través de estaciones base SDR para realizar redes convergentes 2G/3G, actualizaciones de software para admitir HSPA plus y una evolución fluida a LTE, los operadores evitan la construcción repetida y la inversión de alto costo causada por las actualizaciones de la red.
 
La nueva generación de estaciones base blandas representada por SDR se ha convertido en la estación base elegida por los operadores móviles globales.
 

La RAN unificada puede maximizar el valor de los activos principales de los operadores, como sitios, espectro, canalizaciones, usuarios y empleados. "

 

06 fibra óptica de plástico
 
La investigación sobre fibra óptica plástica comenzó en la década de 1960, mientras que la investigación aplicada en el campo de la comunicación comenzó en 2000.
 
En la reunión de la OFC en 2000, Asahi Glass de Japón propuso que la fibra óptica de plástico puede satisfacer completamente las aplicaciones de comunicación de corta distancia.
 
mi país comenzó a comercializar fibra óptica de plástico nacional a principios de la década de 1990, principalmente para la producción artesanal y otros aspectos. En 2006, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información promulgó el estándar de la industria de fibra óptica plástica para comunicaciones, que abrió una nueva etapa para la fibra óptica plástica.
 
Después de que Zhejiang Falcomms adquiriera la empresa irlandesa Firecomms, mi país se convirtió en el primer país del mundo en tener una cadena industrial completa de fibra óptica de plástico. Al mismo tiempo, Zhongke Haitong ya puede proporcionar materiales y procesos de producción de fibra óptica de plástico completos, rompiendo el monopolio internacional.
 
La aplicación de fibra óptica de plástico en FTTH y redes inteligentes también ha sido ampliamente reconocida, y la fibra óptica de plástico ha entrado en el período de solicitud y promoción.
 
El uso razonable de la inversión y el desarrollo integral de la cadena industrial son las claves para impulsar el desarrollo de la industria de fibra óptica plástica.

 

07 sobre 100G

 
En septiembre de 2005, Lucent demostró la tecnología 100G por primera vez en Bell Labs, logrando el avance técnico de la transmisión 100G en Ethernet y el estándar y protocolo del módulo óptico 100G.
 
Posteriormente, Nortel vino por detrás. En 2009, lanzó el primer sistema comercial 100G del mundo y anunció el despliegue directo de la primera red comercial 100G con Verizon en París y Frankfurt. En octubre de 2011, Shanghai Bell implementó la primera red comercial 100G del país para un determinado operador en mi país.
 
La tasa de crecimiento anual del tráfico de la red troncal de mi país llega al 60 por ciento, y el sistema 40GWDM se ha implementado a plena capacidad durante dos años. Ha sido difícil satisfacer las necesidades de desarrollo de la red. La demanda de 100G se convirtió en la corriente principal en 2012. China Telecom lanzó pruebas de laboratorio de 100G para prepararse para aplicaciones a gran escala.
 

La industria se enfrentará a la coexistencia de 10/40/100 Gbps durante mucho tiempo, y el desarrollo coordinado de los tres debe considerarse de manera integral.

 

08 IPRAN
 
IPRAN es la solución principal actual en el campo de la red portadora móvil. Se basa en el concepto de diseño de comunicación IP flexible, basado en la arquitectura de enrutador tradicional, y mejora el mecanismo OAM, el mecanismo de protección del servicio y la capacidad de transmisión del reloj de paquetes. Se recomienda utilizar el plano de control dinámico para el reenvío de servicios. Mecanismo de enrutamiento automático.
 
La estructura de hardware basada en la arquitectura del enrutador tiene ricas capacidades de enrutamiento de tres capas y un mejor soporte que China Telecom propuso en 2009 para construir una red Ethernet de clase portadora de servicio completo a partir de la red portadora IPRAN. Zhenjiang, Suzhou, Shenzhen y otras ciudades han llevado a cabo el trabajo piloto de la red portadora IPRAN y han logrado buenos resultados.
 

Para los operadores de servicio completo, elegir IPRAN como su tecnología de red portadora móvil es una opción muy práctica en términos de madurez de la cadena industrial y futura integración de la red.

 

Recomendar la red del centro de datos, red troncal, red de transmisión, plataforma de interconexión de red de acceso.

Plataforma HT6000 DWDM OTN, compatible con OTM, OADM, OLP, OXC 10G, 100G, 200G, 400G de capacidad comercial.

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