Das drahtlose Netzwerk, das Trägernetzwerk und das Zugangsnetzwerk des Betreibers basieren alle auf Knoten und optischen Kabeln. Das Layout von Knoten und Pipelines ist die „grundlegende Netzwerkarchitektur“.
Sie können sich vorstellen, dass Knoten Knochen, optische Kabel und Rohrleitungen Blutgefäße und verschiedene Netzwerke Häute sind. Die grundlegende Netzwerkarchitektur ist im täglichen Leben unauffällig, aber sie ist tatsächlich das Lebenselixier der Betreiber.
Wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt, waren viele Betreibertechnologien in der Branche beliebt. Heute werde ich mit Ihnen die Betreibertechnologien teilen, die wir in diesen Jahren gemeinsam verfolgt haben.

Am 23. April 2010 schlug das China Mobile Communication Research Institute eine neue Architektur für drahtlose Zugangsnetzwerke (C-RAN) für eine grüne Entwicklung vor.
C-RAN ist eine umweltfreundliche drahtlose Zugangsnetzwerkarchitektur, die auf zentralisierter Verarbeitung, kooperativer Funk- und Echtzeit-Cloud-Computing-Architektur sowie der Entwicklung der Netzwerkstruktur von 2G zu C-RAN basiert.
Sein Kern besteht darin, niedrige Kosten, hohe Bandbreite und flexiblen Betrieb zu erreichen, indem die Anzahl der Geräteräume der Basisstation reduziert, der Energieverbrauch gesenkt, Kooperations- und Virtualisierungstechnologien eingeführt, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die dynamische Planung realisiert und die Spektrumeffizienz verbessert werden.
Das übergeordnete Ziel von C-RAN besteht darin, die verschiedenen Herausforderungen (Energieverbrauch, Bau-, Betriebs- und Wartungskosten, Frequenzressourcen) zu lösen, die den Betreibern durch die rasante Entwicklung des mobilen Internets entstehen, und in der Zukunft ein nachhaltiges Geschäfts- und Gewinnwachstum anzustreben.
Der Vizepräsident des China Mobile Research Institute sagte einmal, dass China Mobile hofft, die neuesten Errungenschaften in der drahtlosen Kommunikation, Telekommunikationstechnologie und IT-Technologie in C-RAN zu integrieren und den effizientesten Weg zum kostengünstigen Aufbau eines Netzwerks zu nutzen.
Im November 2004 startete 3GPP auf der Konferenz in Quebec das Forschungsprojekt 3G-System Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution). Große globale Betreiber und Gerätehersteller begannen, durch Treffen und E-Mail-Diskussionen vorläufige Anforderungen für LTE-Systeme zu formulieren.
Der Vorschlag für TD-LTE wurde im April 2005 vorgelegt. Im November 2007 verabschiedete das 3GPPRAN-Treffen den Vorschlag einer LTE-TDD-Fusionsrahmenstruktur, der von 27 Unternehmen gemeinsam unterzeichnet wurde und die beiden Rahmenstrukturen von LTE TDD vereinheitlichte.
Long Term Evolution ist die Abkürzung für „Long Term Evolution“.
Als die 3GPP-Standardisierungsorganisation den LTE-Standard erstmals formulierte, wurde er als Weiterentwicklung und Upgrade der 3G-Technologie positioniert.
Später übertraf die Entwicklung der LTE-Technologie die Erwartungen bei weitem und die nachfolgende Evolutionsversion von LTE, Release 10/11 (nämlich LTE-A), wurde als 4G-Standard festgelegt.
Die TD-LTE-Kerntechnologie umfasst flache Netzwerke, Interferenzunterdrückungstechnologie ICIC, Frequenzmultiplexsystem und MIMO-Technologie.
Man kann sagen, dass TD-LTE eine wichtige Grundlage des internationalen 4G-Standards ist. Der Reifegrad der TD-LTE-Technologie und die Bildung der Industriekette stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der chinesischen Kommunikationsindustrie.
HSPA ist eine erweiterte Technologie von HSPA. Die in 3GPP definierte HSPA-Technologie umfasst 64QAM-Modulation höherer Ordnung, MIMODC, DB und andere Technologien. Es ist derzeit in vier Phasen unterteilt.
Im Jahr 2008 gab Qualcomm, ein amerikanisches Unternehmen für die Entwicklung integrierter Schaltkreise, den Abschluss des weltweit ersten Einsatzes dieser Datenanruftechnologie bekannt.
Diese Technologie kann eine Datenübertragungsrate von mehr als 20 Mbit/s auf einem Kanal mit einer Bandbreite von 5 MHz bereitstellen.
Im Allgemeinen bietet HSPA Plus eine höhere Geschwindigkeit, eine bessere Leistung, eine fortschrittlichere Technologie und ein stabileres Netzwerk. Es ist das schnellste Netzwerk vor dem Einsatz der LTE-Technologie.
HSPA verbessert Netzwerkanwendungen und -leistung in vielerlei Hinsicht: Zum einen wird die Netzwerkkapazität erhöht, zum anderen wird die Spitzenrate des Systems erhöht, und drittens werden die Kosten der Datenübertragung pro Bit gesenkt.
Auf einer Plenarsitzung im Dezember 2010 beschloss 3GPP, wesentliche Verbesserungen von HSPA als verfügbare neue Standards in Release 11 oder höher aufzunehmen.
Bevor LTE vollständig ausgereift und kommerziell verfügbar ist, kann HSPA zu relativ geringen Kosten eine LTE-ähnliche Leistung auf vorhandenen Spektrumressourcen erzielen, wodurch die Investitionen der Betreiber vollständig geschützt werden und nahtlose Upgrades in Betracht gezogen werden. Immer mehr Betreiber beginnen mit der Durchführung des HSPA-Tests Plus prüfen.
Aktive Antennen sind Antennen mit aktiven Komponenten. Es zeichnet sich durch geringe Größe, geringen Energieverbrauch, flexible Installation und starke Abdeckung aus. Aktive Antennen sind die Grundkomponenten der Netzwerkarchitekturreform, Grundkenntnisse über Antennen und die Einführung von über 40 Antennen.
Seit Beginn des Jahres 2011, einschließlich der Einführung der LightRadio-Lösung von Alcatel-Lucent, der Air-Lösung von Ericsson und der FlexiRace-Lösung von Nokia Siemens Networks, entwickeln sich aktive Antennen rasant. Später brachten verschiedene Mainstream-Gerätehersteller nacheinander aktive Antennenprodukte auf den Markt.
AIR bietet Vorteile hinsichtlich der Reduzierung des Stromverbrauchs und der Vereinfachung der Installation. lightRadio verkörpert den Trend der Miniaturisierung und Verbreitung von Basisstationen.
Unified RAN entstand aus der Software-Funktechnologie. Unified RAN hat den veralteten Netzwerkaufbaumodus, bei dem die „drei Ausrüstungssätze“ und „drei Netzwerke“ von GSM, UMT und SLTE übereinandergelegt und bereitgestellt werden, völlig verändert und kann Betreibern dabei helfen, bei der Netzwerkaufrüstung größtmögliche Investitionen zu sparen Verfahren.
Seit 2008 haben alle gängigen Geräteanbieter Unified-RAN-Produkte auf den Markt gebracht, darunter SingleRAN von Huawei, Uni-RAN von ZTE, EvoRAN von Ericsson, SingleRAN von Nuo Siemens und so weiter.
Derzeit haben die meisten Mainstream-Geräteanbieter „Unified RAN“-Basisstationen in neu errichteten und erweiterten Netzwerken eingeführt.
Derzeit müssen Betreiber die Kostenleistung des Netzwerks erheblich verbessern, die Netzwerkkomplexität verringern und die Kosten pro Bit von Datendiensten senken. Daher sollten eine höhere Zugangsrate, eine größere Netzwerkkapazität und eine höhere Spektrumsnutzung zu geringeren Kosten bereitgestellt werden.
Das Netz des Betreibers kann nicht über Nacht auf die LTE-Stufe aufgerüstet werden, und das 2G/3G/LTE-Netz wird noch lange Zeit nebeneinander existieren und jeweils seine Aufgaben erfüllen. Nach Jahren der Entwicklung und Optimierung kann das bestehende GSM-Netz die flächendeckendste Abdeckung bieten, von ländlichen Gebieten bis hin zu Städten, drinnen und draußen.
Das GSM-Netzwerk bietet Benutzern die grundlegendsten Sprach- und SMS-Dienste. In städtischen Gebieten und Hotspots kann das LTE-Netzwerk Benutzern Hochgeschwindigkeits-Datendienste bieten.
Durch SDR-Basisstationen zur Realisierung konvergenter 2G/3G-Netzwerke, Software-Upgrades zur Unterstützung von HSPA Plus und eine reibungslose Umstellung auf LTE vermeiden Betreiber wiederholte Bauarbeiten und hohe Kosteninvestitionen, die durch Netzwerk-Upgrades verursacht werden.
Die neue Generation von Soft-Basisstationen, vertreten durch SDR, ist zur Basisstation der Wahl für globale Mobilfunkbetreiber geworden.
Unified RAN kann den Wert der Kernressourcen der Betreiber wie Standorte, Frequenzen, Pipelines, Benutzer und Mitarbeiter maximieren. "
06 optische Kunststofffaser
Die Forschung zu optischen Kunststofffasern begann in den 1960er Jahren, während die angewandte Forschung im Bereich Kommunikation im Jahr 2000 begann.
Auf dem OFC-Treffen im Jahr 2000 schlug Asahi Glass aus Japan vor, dass Kunststoff-Lichtwellenleiter Anwendungen für die Kurzstreckenkommunikation vollständig erfüllen können.
Mein Land begann Anfang der 1990er Jahre damit, inländische optische Kunststofffasern auf den Markt zu bringen, hauptsächlich für die handwerkliche Produktion und andere Zwecke. Im Jahr 2006 veröffentlichte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie den Industriestandard für optische Kunststofffasern für die Kommunikation, der eine neue Stufe für optische Kunststofffasern eröffnete.
Nachdem Zhejiang Falcomms das irische Firecomms-Unternehmen übernommen hatte, war mein Land das erste Land der Welt, das über eine vollständige Industriekette für optische Kunststofffasern verfügte. Gleichzeitig kann Zhongke Haitong bereits komplette optische Kunststofffasermaterialien und Produktionsprozesse bereitstellen und damit das internationale Monopol brechen.
Die Anwendung von Kunststoff-Lichtwellenleitern in FTTH und Smart Grids ist ebenfalls weithin anerkannt, und Kunststoff-Lichtwellenleiter sind in die Bewerbungs- und Werbephase eingetreten.
Eine vernünftige Nutzung der Investitionen und eine umfassende Entwicklung der Industriekette sind der Schlüssel zur Förderung der Entwicklung der Kunststoff-Lichtwellenleiterindustrie.
Im September 2005 demonstrierte Lucent die 100G-Technologie zum ersten Mal in den Bell Labs und realisierte damit den technischen Durchbruch der 100G-Übertragung in Ethernet sowie des 100G-Standards und -Protokolls für optische Module.
Anschließend kam Nortel von hinten. Im Jahr 2009 brachte das Unternehmen das weltweit erste kommerzielle 100G-System auf den Markt und kündigte die direkte Bereitstellung des ersten kommerziellen 100G-Netzwerks mit Verizon in Paris und Frankfurt an. Im Oktober 2011 stellte Shanghai Bell das erste kommerzielle 100G-Netzwerk des Landes für einen bestimmten Betreiber in meinem Land bereit.
Die jährliche Wachstumsrate des Trunk-Netzwerkverkehrs meines Landes beträgt bis zu 60 Prozent und das 40GWDM-System ist seit zwei Jahren mit voller Kapazität im Einsatz. Es war schwierig, den Anforderungen der Netzwerkentwicklung gerecht zu werden. Die Nachfrage nach 100G ist im Jahr 2012 zum Mainstream geworden. China Telecom hat 100G-Labortests gestartet, um sich auf groß angelegte Anwendungen vorzubereiten.
Die Branche wird noch lange Zeit mit der Koexistenz von 10/40/100 Gbit/s konfrontiert sein, und die koordinierte Entwicklung der drei muss umfassend betrachtet werden.
IPRAN ist die aktuelle Mainstream-Lösung im Bereich mobiler Trägernetzwerke. Es basiert auf dem Designkonzept der flexiblen IP-Kommunikation, das auf der traditionellen Router-Architektur basiert und den OAM-Mechanismus, den Dienstschutzmechanismus und die Fähigkeit zur Pakettaktübertragung verbessert. Es wird empfohlen, die dynamische Steuerungsebene für die Dienstweiterleitung zu verwenden. Automatischer Routing-Mechanismus.
Die auf der Router-Architektur basierende Hardwarestruktur verfügt über umfassende dreischichtige Routing-Funktionen und bietet eine bessere Unterstützung. China Telecom schlug 2009 vor, ausgehend vom IPRAN-Trägernetzwerk ein Full-Service-Ethernet-Netzwerk der Carrier-Klasse aufzubauen. Zhenjiang, Suzhou, Shenzhen und andere Städte haben die Pilotarbeit des IPRAN-Trägernetzwerks durchgeführt und gute Ergebnisse erzielt.
Für Full-Service-Betreiber ist die Wahl von IPRAN als mobile Trägernetzwerktechnologie eine sehr praktische Wahl im Hinblick auf die Reife der Industriekette und die zukünftige Netzwerkintegration.
Empfehlen Sie das Rechenzentrumsnetzwerk, das Backbone-Netzwerk, das Übertragungsnetzwerk und die Zugangsnetzwerk-Verbindungsplattform.
HT6000 DWDM OTN-Plattform, unterstützt OTM, OADM, OLP, OXC 10G, 100G, 200G, 400G Kapazitätsgeschäft.
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