Het draadloze netwerk, het dragernetwerk en het toegangsnetwerk van de operator zijn allemaal gebouwd op knooppunten en optische kabels. De lay-out van knooppunten en pijplijnen is de "basisnetwerkarchitectuur".
Je kunt je voorstellen dat knooppunten botten zijn, optische kabels en pijpleidingen bloedvaten zijn en verschillende netwerken huiden zijn. De basisnetwerkarchitectuur is onopvallend in het dagelijks leven, maar het is eigenlijk de levensader van operators.
Terugkijkend op het verleden zijn veel technologieën van operators populair in de branche. Vandaag zal ik de operatortechnologieën met u delen die we in die jaren samen hebben nagestreefd.

Op 23 april 2010 stelde het China Mobile Communication Research Institute een nieuwe draadloze toegangsnetwerkarchitectuur C-RAN voor voor groene evolutie.
C-RAN is een groene netwerkarchitectuur voor draadloze toegang op basis van gecentraliseerde verwerking, coöperatieve radio en real-time cloud computing-architectuur, en de evolutie van de netwerkstructuur van 2G naar C-RAN.
De essentie is om lage kosten, hoge bandbreedte en flexibele werking te bereiken door het aantal apparatuurruimten van het basisstation te verminderen, het energieverbruik te verminderen, collaboratieve en virtualisatietechnologieën toe te passen, het delen van bronnen en dynamische planning te realiseren en de spectrumefficiëntie te verbeteren.
Het algemene doel van C-RAN is het oplossen van de verschillende uitdagingen (energieverbruik, constructie- en exploitatie- en onderhoudskosten, spectrumbronnen) waarmee operatoren worden geconfronteerd door de snelle ontwikkeling van mobiel internet, en het nastreven van duurzame bedrijfs- en winstgroei in de toekomst.
De vice-president van het China Mobile Research Institute zei ooit dat China Mobile hoopt de nieuwste verworvenheden op het gebied van draadloze communicatie, telecommunicatietechnologie en IT-technologie in C-RAN te integreren en de meest efficiënte manier te gebruiken om tegen lage kosten een netwerk op te bouwen.
In november 2004 lanceerde 3GPP het onderzoeksproject 3G-systeem Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution) op de conferentie in Quebec. Grote wereldwijde operators en fabrikanten van apparatuur begonnen via vergaderingen en e-maildiscussies voorlopige vereisten voor LTE-systemen te formuleren.
Het voorstel van TD-LTE werd in april 2005 naar voren gebracht. In november 2007 keurde de 3GPPRAN-bijeenkomst de suggestie goed van een LTE TDD-fusieframestructuur, gezamenlijk ondertekend door 27 bedrijven, waardoor de twee framestructuren van LTE TDD werden verenigd.
Lange Termijn Evolutie is de afkorting van "Lange Termijn Evolutie".
Toen de 3GPP-standaardisatieorganisatie voor het eerst de LTE-standaard formuleerde, werd deze gepositioneerd als een evolutie en upgrade van de 3G-technologie.
Later overtrof de ontwikkeling van LTE-technologie de verwachtingen ver en werd de daaropvolgende evolutieversie van LTE, Release 10/11 (namelijk LTE-A), bepaald als de 4G-standaard.
TD-LTE-kerntechnologie omvat een plat netwerk, interferentieonderdrukkingstechnologie ICIC, meervoudig toegangssysteem met frequentieverdeling en MIMO-technologie.
Men kan stellen dat TD-LTE een belangrijk fundament is van de internationale 4G-standaard. De volwassenheid van TD-LTE-technologie en de vorming van de industriële keten hebben een grote relatie met de ontwikkeling van de Chinese communicatie-industrie.
HSPA is een verbeterde technologie van HSPA. De HSPA-technologie gedefinieerd in 3GPP omvat 64QAM modulatie van hoge orde, MIMODC, DB en andere technologieën. Het is momenteel verdeeld in vier fasen.
In 2008 kondigde Qualcomm, een Amerikaans ontwerpbedrijf voor geïntegreerde schakelingen, de voltooiing aan van 's werelds eerste gebruik van deze dataoproeptechnologie.
Deze technologie kan een datatransmissiesnelheid van meer dan 20 Mbps op een kanaal met een bandbreedte van 5 MHz bieden.
Over het algemeen heeft HSPA plus een hogere snelheid, betere prestaties, meer geavanceerde technologie en een stabieler netwerk. Het is het snelste netwerk vóór de toepassing van LTE-technologie.
HSPA verbetert netwerktoepassingen en prestaties op vele manieren: de ene is om de netwerkcapaciteit te vergroten, de andere is om de pieksnelheid van het systeem te verhogen en de derde is om de kosten van datatransmissie per bit te verlagen.
Tijdens een plenaire vergadering in december 2010 besloot 3GPP om belangrijke verbeteringen aan HSPA op te nemen als beschikbare nieuwe standaarden in release 11 of later.
Voordat LTE volledig volwassen en commercieel beschikbaar is, kan HSPA bovendien tegen relatief lage kosten LTE-achtige prestaties verkrijgen op bestaande spectrumbronnen, waardoor de investeringen van operators volledig worden beschermd en naadloze upgrades worden overwogen. Steeds meer operators beginnen met het uitvoeren van HSPA-test plus test.
Actieve antennes zijn antennes met actieve componenten. Het heeft de kenmerken van klein formaat, laag energieverbruik, flexibele installatie en sterke dekking. Actieve antennes zijn de basiscomponenten van de hervorming van de netwerkarchitectuur, basiskennis van antennes en introductie van meer dan 40 antennes.
Na het begin van 2011, met de lancering van de LightRadio-oplossing van Alcatel-Lucent, de Air-oplossing van Ericsson en de FlexiRace-oplossing van Nokia Siemens Networks, ontwikkelen actieve antennes zich snel. Later lanceerden verschillende fabrikanten van reguliere apparatuur de een na de ander actieve antenneproducten.
AIR heeft voordelen bij het verminderen van het stroomverbruik en het vereenvoudigen van de installatie. lightRadio belichaamt de trend van miniaturisatie en distributie van basisstations.
Unified RAN is ontstaan uit software radiotechnologie. Unified RAN heeft de verouderde netwerkconstructiemodus volledig veranderd waarin de "drie sets apparatuur" en "drie netwerken" van GSM, UMT en SLTE over elkaar heen worden gelegd en ingezet, en kan operators helpen om tijdens de netwerkupgrade zoveel mogelijk investeringen te besparen proces.
Sinds 2008 hebben alle reguliere leveranciers van apparatuur uniforme RAN-producten gelanceerd, waaronder Huawei's SingleRAN, ZTE's Uni-RAN, Ericsson's EvoRAN, Nuo Siemens' SingleRAN enzovoort.
Op dit moment hebben de meeste reguliere leveranciers van apparatuur "unified RAN"-basisstations geadopteerd in nieuw gebouwde en uitgebreide netwerken.
Op dit moment moeten operators de kostenprestaties van het netwerk aanzienlijk verbeteren, de netwerkcomplexiteit verminderen en de kosten per bit van datadiensten verlagen. Daarom moeten hogere toegangssnelheden, grotere netwerkcapaciteit en hoger spectrumgebruik worden geboden tegen lagere kosten.
Het netwerk van de operator kan niet van de ene op de andere dag worden geüpgraded naar het LTE-stadium, en het 2G/3G/LTE-netwerk zal lang naast elkaar blijven bestaan en elk zijn taken uitvoeren. Na jaren van ontwikkeling en optimalisatie kan het bestaande GSM-netwerk de meest uitgebreide dekking bieden, van landelijke gebieden tot steden, binnen en buiten.
GSM-netwerk biedt gebruikers de meest elementaire spraak- en sms-diensten; in stedelijke gebieden en hotspots kan het LTE-netwerk gebruikers voorzien van supersnelle datadiensten.
Door middel van SDR-basisstations om 2G/3G geconvergeerde netwerken te realiseren, software-upgrades ter ondersteuning van HSPA plus en een soepele overgang naar LTE, vermijden operators herhaalde constructie en hoge investeringen als gevolg van netwerkupgrades.
De nieuwe generatie zachte basisstations, vertegenwoordigd door SDR, is het voorkeursbasisstation geworden voor wereldwijde mobiele operators.
Unified RAN kan de waarde maximaliseren van de kernactiva van operators, zoals locaties, spectrum, pijplijnen, gebruikers en werknemers. "
06 kunststof optische vezel
Onderzoek naar plastic optische vezels begon in de jaren zestig, terwijl toegepast onderzoek op het gebied van communicatie begon in 2000.
Tijdens de OFC-bijeenkomst in 2000 stelde Asahi Glass uit Japan voor dat plastic optische vezels volledig kunnen voldoen aan communicatietoepassingen op korte afstand.
mijn land begon begin jaren negentig met het op de markt brengen van binnenlandse plastic optische vezels, voornamelijk voor ambachtelijke productie en andere aspecten. In 2006 vaardigde het ministerie van Industrie en Informatietechnologie de industriestandaard voor plastic optische vezels voor communicatie uit, waarmee een nieuwe fase voor plastic optische vezels werd geopend.
Nadat Zhejiang Falcomms het Ierse bedrijf Firecomms had overgenomen, werd mijn land het eerste land ter wereld met een volledige keten voor de kunststof-optische-vezelindustrie. Tegelijkertijd kan Zhongke Haitong al complete plastic optische vezelmaterialen en productieprocessen leveren, waardoor het internationale monopolie wordt doorbroken.
De toepassing van kunststof optische vezel in FTTH en smart grid wordt ook algemeen erkend, en kunststof optische vezel is de toepassings- en promotieperiode ingegaan.
Redelijk gebruik van investeringen en uitgebreide ontwikkeling van de industriële keten zijn de sleutels tot het stimuleren van de ontwikkeling van de kunststof optische vezelindustrie.
In september 2005 demonstreerde Lucent de 100G-technologie voor het eerst bij Bell Labs, waarmee hij de technische doorbraak realiseerde van 100G-transmissie in Ethernet en de 100G optische modulestandaard en -protocol.
Vervolgens kwam Nortel van achteren. In 2009 lanceerde het 's werelds eerste commerciële 100G-systeem en kondigde het de directe implementatie aan van het eerste commerciële 100G-netwerk met Verizon in Parijs en Frankfurt. In oktober 2011 implementeerde Shanghai Bell het eerste commerciële 100G-netwerk van het land voor een bepaalde operator in mijn land.
De jaarlijkse groei van het trunknetwerkverkeer in mijn land is maar liefst 60 procent en het 40GWDM-systeem is al twee jaar op volle capaciteit ingezet. Het was moeilijk om aan de behoeften van netwerkontwikkeling te voldoen. De vraag naar 100G is in 2012 mainstream geworden. China Telecom heeft 100G-laboratoriumtests gelanceerd ter voorbereiding op grootschalige toepassingen.
De industrie zal lange tijd geconfronteerd worden met het naast elkaar bestaan van 10/40/100Gbps, en de gecoördineerde ontwikkeling van de drie moet alomvattend worden overwogen.
IPRAN is de huidige mainstream-oplossing op het gebied van mobiel dragernetwerk. Het is gebaseerd op het ontwerpconcept van flexibele IP-communicatie, gebaseerd op de traditionele routerarchitectuur, en verbetert het OAM-mechanisme, het servicebeveiligingsmechanisme en de transmissiecapaciteit van pakketklok. Het wordt aanbevolen om het dynamische besturingsvlak te gebruiken voor het doorsturen van services. Automatisch routeringsmechanisme.
De hardwarestructuur op basis van de routerarchitectuur heeft rijke drielaagse routeringsmogelijkheden en biedt betere ondersteuning die China Telecom in 2009 voorstelde om een full-service carrier-class Ethernet-netwerk te bouwen, uitgaande van het IPRAN-dragernetwerk. Zhenjiang, Suzhou, Shenzhen en andere steden hebben het proefwerk van het IPRAN-dragernetwerk uitgevoerd en goede resultaten behaald.
Voor full-service operators is de keuze voor IPRAN als hun mobiele dragernetwerktechnologie een zeer praktische keuze in termen van volwassenheid van de industriële keten en toekomstige netwerkintegratie.
Beveel het datacenternetwerk, backbone-netwerk, transmissienetwerk, toegangsnetwerkinterconnectieplatform aan.
HT6000 DWDM OTN-platform, ondersteunt OTM, OADM, OLP, OXC 10G, 100G, 200G, 400G capaciteitsbedrijf.
Raadpleeg voor meer info, pls klik op de link foto zal een directe link met mijn whatsapp-account maken, heel erg bedankt.
