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[导读]从2012年初开始,中国各大运营商陆续宣布LTE网络进入试商用阶段,并计划逐年扩大规模。到目前中国已有多个城市实现了LTE首航。纵观全球,在各主流通信厂家的共同推动下,整个LTE产业链逐渐成熟,LTE时代已经来临。作

从2012年初开始,中国各大运营商陆续宣布LTE网络进入试商用阶段,并计划逐年扩大规模。到目前中国已有多个城市实现了LTE首航。纵观全球,在各主流通信厂家的共同推动下,整个LTE产业链逐渐成熟,LTE时代已经来临。作为移动回传网络重要承载设备的IP微波,将开启LTE回传新时代的到来。

IP微波的前世今生

IP微波相比传统TDM微波能够提供更大的带宽,可实现单载频达Gbps级;以及能提供先进的IP技术,比如MPLS/MPLS-TP和1588v2时钟同步技术。而且与TDM微波有同样的可靠性,能够达到与SDH网络类似的业务运维能力,提供图形化网管、自动保护倒换以及告警和性能的实时准确监控。

而当前IP 微波技术还在不断向前发展,展示出了越来越多的新特性和新技术。在2013的巴塞罗那全球移动大会上,其中第二代E-band、V-band 新频段IP微波技术就脱颖而出。E-band运用于71-76GHz、 81-86GHz频段,第二代E-band率先支持超大带宽(单载频2.5Gbps),高频谱利用率(1Gbps吞吐量仅需250MHz频谱),强大IP能力及高可靠和易维护等特性受到众多运营商的青睐。而V-band主要应用于57-64GHz频段,其外观友好、简洁低调且有效伪装,适合街面、楼宇等多种场合;尤其其智能天线能够系统自动对准,大大简化了传统天线安装方式,引起了展会上很多运营商的关注。

随着LTE时代的到来,传统微波难以高效传送IP业务,运营商纷纷建设IP微波移动回传网络。

IP微波为何能承载LTE业务

随着LTE时代的来临,对承载网络的要求也越来越高,包括扁平化组网、大带宽、大网管理、高QoS要求、精确的时钟同步等。而IP微波能完全满足LTE承载的高要求:

1) IP微波凭借其1024QAM高调制模式,帧头压缩、空口链路聚合等特性可实现单载频Gbps的超大带宽,完全满足LTE大带宽业务的接入和承载需要。

2) 网络高可靠性:3GPP协议对LTE业务的时延和可用性提出了严格的要求,IP微波支持基于MPLS/MPLS-TP的多种电信级保护技术。MPLS-TP使分组业务面向连接,和SDH一样分层管理,保证业务可靠。

3) 高质量业务传送:IP微波支持H-QoS,使QoS控制更精细,不同客户业务可以有不同优先级,同一客户业务内部也可以进行不同优先级保证,从而有效保证高优先级业务,真正实现高质量业务传送。

4) 高精度时间同步:1588v2能完全满足TD-LTE的频率和相位同步需求,降低安装、维护成本。

5) 微波与 IP、分组传送、MSTP等承载网设备可共网管,实现在业务、保护、管理、时钟方面E2E拉通,有效的配合光传输设备加速LTE网络建设步伐。

6) 灵活小站承载:非视通场景用Sub-6G(适用于5.4G/5.8G频段的微波);街区覆盖主要解决方案为V-Band;大带宽密集区域使用E-Band ;FO(全室外微波)有效解决零站址业务传送;分体式IP微波拥有丰富的业务接口,灵活解决多业务接入和多方向汇聚场景。

IP微波在LTE移动回传网络中的应用

1) LTE网络建设过程中,基站数量的密集,LTE回传的光纤接入点获取也将遇到越来越大的困难。新建站点无法快速开通, IP微波能实现LTE站点紧急开通,实现业务的快速部署。

2) 因为LTE网络光纤难以铺设的原因,导致现网移动回传设备长链无法成环,安全隐患较高。IP微波能够实现光网补网,提高现网成环率,提升网络安全可靠性。

3) 当站点遭遇暴雨等自然灾害袭击,光缆被毁,业务中断现网时有发生,IP微波能实现故障点的业务紧急恢复。

综合以上现状,迫切需要无线传输方式配合补偿光纤完善和加速UMTS/LTE网络建设。

 

随着LTE的到来,eNode B的数量将成爆炸式增长,且越来越密集。在LTE网络建设过程中,回传的光纤铺设成本随之提高,接入点获取也将遇到越来越大的困难。微波是光网补网最适合的回传设备,而IP微波则是顺应LTE时代的产物,其大带宽、高可靠、强IP特性,并能与光传输设备的互通性,使其成为LTE回传的一种重要方式。目前在全球,以德国沃达丰、英国UKB为代表的许多运营商已经实现用IP微波作为LTE回传。高质量的IP微波毋庸置疑必将成LTE回传网络建设的生力军。

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