当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 传统语音业务的发展正在逐渐接近天花板,MBB的繁荣将带给运营商新的收入增长点。然而承载网逐渐成为MBB继续发展的瓶颈,MBB的持续增长和良性运营亟待解决承载网络面临的挑战。 MBB发展面

传统语音业务的发展正在逐渐接近天花板,MBB的繁荣将带给运营商新的收入增长点。然而承载网逐渐成为MBB继续发展的瓶颈,MBB的持续增长和良性运营亟待解决承载网络面临的挑战。

MBB发展面临三大鸿沟

从网络架构上来看,无线网络由广度覆盖向深度覆盖转变。在MBB业务发展推动下,空口技术持续演进,基站覆盖半径不断缩小,站点数量急剧增加。然而在很多城市运营商要发展新的站点是非常困难的,特别是如何在20~30米半径内非常灵活得找到传输资源,同时还要解决带宽和时钟同步问题。如何实现低成本的站点获取就成为MBB首个挑战。

第二个鸿沟来自空口技术演进所带来的网络重复投资的问题。传统的烟囱式网络,每种业务甚至每种制式都会从下至上部署一个端到端的网络。比如,对于GSM、UMTS、LTE分别有E1/T1、ATM和Eth多种接口,相对应的移动回传技术可能包括微波、SDH/PDH、PTN和路由器等技术。这种烟囱式网络好处是业务的保障质量高;缺点就是网络的平滑演进困难,适应业务的能力差,从而导致重复投资严重,长期演进成本高昂。

第三个鸿沟来自网络运维。伴随MBB发展的是海量基站部署,随之而来的就是呈指数增长的维护工作。传统IP运维方式采用命令行手动配置,工作任务繁重,很容易出错。网络故障需要专家现场定位,而且故障修复花费时间较长。如何简化运维工作、降低运维成本也成为越来越多运营商关注的问题。

IP RAN助力MBB跨越承载部署鸿沟 1、任意媒介协同,实现低成本多层覆盖

对于海量基站部署而言,只有充分利用各种接入媒介,尽可能多的整合物理资源,才能够有效降低网络的基站获取成本。铜缆、微波还是光纤都有可能被用来支持基站接入,它们的带宽特性、质量特性会有所不同,需要根据场景进行综合利用。IP RAN解决方案能够将多种接入承载技术整合到一个解决方案中,提供多种时钟实现方式,同时传输带宽可达到Gbit级,对于热点地区的带宽压力可采用WiFi offload方式解决,能够很好地解决运营商站点资源获取的问题。

2、实现一次部署,支持UMTS/HSPA/LTE无缝演进

GSM时代,主要采用SDH进行承载,天然采用静态配置。UMTS时代承载网开始IP化,由于站址稳定,路由型Backhaul可仍保持静态配置。 随着MBB的崛起,移动网络多层覆盖经常需要基站插花式扩容,为了减少网络节点,避免扩容带来的复杂手动链路调整,汇聚层就要考虑使能动态路由能力,中间过渡节点同时支持静态配置和动态路由。 LTE甚至之后的LTE-A,仅汇聚层支持动态路由会导致X2 Traffic交换点太高,在CoMP场景下会造成接入层带宽浪费严重,也无法满足严格的时延要求,动态路由能力需要进一步延伸到承载接入层,本地化X2 Traffic。IP RAN解决方案保证了IP承载网络实时由静态配置使能成动态路由,在移动网络演进过程中,实现承载网络一次投资,平滑演进。

3、IP运维可视化,帮助运营商轻松运维IP承载网

IP RAN支持IP可视化运维,可通过端到端统一网管,实现整网设备的统一管理。站点安装方面一次进站、即插即用的特性,可以实现新上电设备进行自动寻找、分配地址和远程更新,大大降低人力成本。业务发放方面只需在业务通道两端进行配置,几分钟就可以配通一条通道,业务配置时间缩短50%以上。IP网络运维支持逐跳故障定位和定界,并采用GUI优化用户界面,可提供物理连接拓扑、逻辑连接拓扑、业务连接拓扑等多层次的IP网络可视化能力,让故障定位清晰的呈现在用户面前,故障定位时间节省95%以上。

咨询公司认为,MBB将成为未来运营商收入的主要增长点,未来5年中我们将看到6亿的M2M新增用户和30亿的MBB新增用户。在众多创新业务、智能终端的刺激下MBB网络流量将呈爆发式增长,移动承载网络将成为MBB业务进一步发展的瓶颈,承载网IP化的进程必将进一步加快。目前AT&T、Verizon、英国电信、TO2等众多运营商都已经采用IP RAN方案来建设MBB承载网络。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭