全球的移动运营商均在调研适用于无线接入网的新架构,以求通过架构的更新来降低成本,同时提升容量。云无线接入网(C-RAN)的架构即为应对这一挑战的领军解决方案。但C-RAN同时也带来了一个新的问题:如何解决的问题?业界将之称为前端回传。所有可能的解决方案中,基于OTN的移动前端回传方案最切合移动运营商追求的性能目标及技术要求,但市面上尚且缺乏可用的解决方案。PMC-Sierra在其HyPHY系列的OTN中引入了对移动前端回传的支持,提供了一系列创新功能,通过更新软件及固件即可方便地启用。
Scott Wakelin 是PMC-Sierra公司通信业务部门的一名资深产品经理,负责OTN 及移动前端回传解决方案及其战略。Mr. Wakelin 在网络行业积累了14年的经验,不断研发创新型的半导体解决方案。Mr. Wakelin毕业于华盛顿大学,拥有应用科学的硕士学位,并曾在Foster商学院进修市场营销策略。
中国的移动通信市场正经历着一段惊人的增长。中国的市场按用户量(2013年底已达到12亿)来计算,已然跃居全球首位。该行业正为下一轮战局:4G积蓄着力量,中国移动在这个至关重要的新市场中已经掌握了优势先机,截至2014年底,业已部署了720K TD-LTE基站,但仍然面临着日益紧迫的竞争。2015年2月底,中国工业和信息化部正式给中国电信及中国联通发放了FD-LTE经营许可。有了许可之后的三大运营商仅仅2015年一年就将部署20-30万个新的4G基站——在全球移动基础设施的市场遥遥领先。
如此令人难以置信的新基础设施增长一方面是出于保持竞争力的需要,另一方面,也是移动电话用户对移动数据及视频的持续增长的需求所致。根据Cisco发布的VNI的数据,中国移动网络用户预计将在2013年到2018年间将移动流量提升15倍——这是全世界最高的增长率之一。只需看看中国的移动运营商发布的最新年报,就能理解该预测为何可能成线万个TD-LTE基站的中国移动在2014年就赢得了9千万个4G用户。这些4G用户加上已有的3G用户导致CMCC网络上的移动数据年增长率达到了115%。与此同时,中国移动的ARPU则下降了9%。从中国电信和中国联通的核心业绩指标中,也能观察到相似的特点。
综合这些因素来看,移动运营商显然处于一种两难的困境当中——不得不寻求以更低的单位成本来提供更多容量的新途径。这一挑战使得移动运营商在考虑为无线接入网(RAN)重新构建新的架构,以解决其在容量、CapEx和OpEx方面的痛点难题。
C-RAN成为了最受瞩目的新架构。C-RAN架构中,移动基带处理设备(以及相关的空调及电源设备)迁出了基站,而迁入了邻近的局端或数据中心。参看图1。
网络运营商有望通过降低基站的运营成本及通过基带池化降低基带总部署容量来提升容量和缩减成本。但是, C-RAN也带来了一个网络的新挑战:前端回传。
当下,多数移动网络均围绕着分布式架构而构建,其中每个站点配备一个基带处理(BBU)、空调及电源的设备室。基站塔上天线的每个分区连接到一个远端射频头(RRH),RRH再通过基于光纤的通用公共射频接口(CPRI)与BBU相连。眼下多数基站有三个分区,每个分区对应单个20MHz的载波。在C-RAN模型中,发自每个RRH的CPRI可能会最多传送20公里到一个装设有基带设备的集中点。
对于光设备厂商而言,前端回传网络意味着一个重大的崭新市场商机。为前端回传带来的挑战与机遇所驱动,中国的移动运营商以及诸如PMC-Sierra的核心技术公司均在中国的通信标准协会(CCSA)2014年10月的会议上陈述了各自的观点。报告中重点阐述了运营商的独特处境、需求以及迄今为止探索过的解决方案等。
前端回传首当其冲也是最基本的需求是要能支持CPRI客户端速率。中国的CPRI速率由运营商部署的是TD-LTE还是FD-LTE来决定。有了新 颁布的FD-LTE执照,CPRI option 3 (2.5G)以及未来的CPRI option 5 (4.9G) 将会占据中国电信和中国联通的移动网络中的主导部分。与之不同的是,已经拥有72万个TD-LTE基站的中国移动则采用的是CPRI option 7 (9.8G)。
除了CPRI速率的要求以外,CPRI及其3GPP施加的在时间及频率方面的严格的定时及延迟要求均需要得到满足。
由于RRH是基于接收到的CPRI信号来产生时钟信号,所以CPRI信号的抖动需要尽可能小。CPR说明上设定的抖动上限为2ppb。更重要的是,为了确保能达到3GPP HARQ的目标,前端回传网络必须要支持往返双程的延迟低于400 μs ,即意味着端到端的延迟要控制在150-200 μs的范围内。
一个常常被忽略的要求是需要上联及下联方向延迟几乎完全对称。虽然每个移动设备商对此给出的数字各有不同,一般而言要求是
前端回传还有若干特定的应用层及操作层的需求,如表1所示。满足上述这些需求的总和才能实现可部署性高、成本低廉的电信级前端回传网络——这对RAN而言都是不可或缺的。
所有这些需求使得运营商在考虑前端回传网络时,可能候选的方案如下:点到点光纤、微波、无源WDM,有源WDM和OTN等。
尽管OTN无疑在OAM、分界及扩展性等多个方面均具有运维优势,由于业界对OTN能否满足性能方面的需求尚无定论,导致了整个行业仍然倾向于采用基于有源或无源WDM的解决方案来进行前端回传。这是由于大量厂商一拥而上,提供了多种无源或有源WDM解决方案,而市面上却缺乏可用的基于OTN的方案所致。
近日,通过一款基于其HyPHYflex OTN处理器的解决方案,PMC已经证明,OTN可以满足移动网络在性能方面的要求,从而开启了真正的电信级前端回传网络的新纪元。
以下章节我们将继续探讨并阐述为何基于OTN的移动前端回传方案与中国的移动运营商的特有环境最为契合。
前面我们分析了运营商对于前端回传网络的需求。下面将讨论实现前端回传网络的四大主要候选技术方案。
点到点光纤实现的前端回传网络中,基站处的每个远端射频头(RRH)都通过单条光纤或光纤对与BBU相连。 这是所有前端回传方案中最简单的一种,并且,中国移动运营商部署的丰富的光纤资源(尤其是中国联通及中国电信)使之可以方便地得到部署,此外,该方案也无需额外的前端回传的网络设备。
但是,由于目前每个基站最少需要三个CPRI用于LTE,将来至多还可能需要15个CPRI用于5x电信汇聚,点到点光纤方案实际上并不可行,在大规模C-RAN部署中并不经济适用。
结果是,移动网络运营商一直在寻求一种优化的解决方案,以便充分利用其宝贵的光纤资源。
无源WDM 是首当其冲的选择。在基于无源WDM的前端回传方案中,CWDM或DWDM光模块直接安装在RRH和BBU上,利用一个无源光增/删复用器(OADM)来复用多个波长到单条光纤之上,其中每个波长承载一个CPRI连接。在CWDM系统中,在单条光纤上至多可以承载18个波长。
虽然基于WDM的前端回传系统比点到点方案的光纤利用率要显著提升,但不论CPRI速率如何,每个CPRI信号依然要消耗一个10G 波长。进一步而言,无源WDM方案没有在移动RAN及前端回传网络之间提供一个分界点或故障隔离的能力,并且其管理及故障隔离功能(OAM)非常初级。
有源 WDM 方案在OADM之外采用了一个独立的复用转发器,以将CPRI信号置于某个特定带宽之上。有源WDM方案比无源WDM方案的主要优势在于它能够作为一个分界点,并能提供有限的故障隔离的功能。但是,也和无源WDM一样,每个CPRI信号均要消耗一个带宽,OAM功能颇为有限、且本质上具有专属性(非通用),电信网络的运维团队对此也颇为陌生.
结合了ClearVox远场降噪软件与WhisPro基于神经网络的关键词识别(KWS)软件,可整合至支持Alexa语音服务的设备。 全球领先的无线
凭借日本QZSS L6E(MADOCA)PPP服务所提供的GNSS校正数据,u-blox
近日,为响应公共场所疫情防控需求,云从科技也在多地“智慧应急防控平台”基础上推出——“数字哨兵”防疫
格芯(纳斯达克股票代码:GFS)近日在年度格芯技术峰会(GTS)上宣布推出GF Connex,这是一个功能丰富的射频(RF)技术
。 也就是在两点之间,使用Wi-Fi这种无线通信技术来传输数据,可以替代有线网络。Wi-Fi
,在AP和AP之间组成无线桥接,就像是在AP间搭建了通信桥梁,终端数据通过桥
全面考虑了5G承载需求、IP RAN现网实际情况、设备特点等因素,具有较强的可行性。
两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中
了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度
,专门设计用于高性能和小尺寸的超声系统。AFE5808集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD)路径。它还使用户能够
所占用的空间、提高可靠性并降低成本,适用于支持长期演进计划(LTE)网络的移动基站所需的关键无线网络
概览 基于阿尔卡特朗讯在有线和无线方面的领先技术,上海贝尔提供了一个高度集成和完整的移动
了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。频段不统一是当今全球LTE终端设计的最大障碍,目前全球共有40种不同的射频频段。美国高通公司的射频
由宏基站和Small Cell组成的HetNet网络将成为未来趋势,如何解决Small Cell的
传问题将成为网络部署的主要挑战之一。eRelay提供一种低成本、快速部署、满足性能的无线
器套件,能够为机器人、伺服驱动器、自动化、航空与交通运输等各种工业应用节省系统成本与空间。
矽映电子借助业内首款单芯片波束导向型60GHZ射频收发器进军小蜂窝无线
市场,并发布两款大吞吐量、单芯片CMOS波束导向型60GHz 射频收发器,用以应对城市环境中对大容量无线
网络接入层的补环、LTE业务的应急通信以及E-Band分组微波设备的展望等五个方面阐述分组微波技术在LTE移动
TD-LTE作为IMT-Advance主流技术之一,将使得移动网络真正进入移动宽带时代。相比现有2G,3G移动通信系统,TD-LTE对
网络在高带宽、低时延、横向转发、时间同步地面传送等方面提出了更高要求。
噪声很多情况下,是有线电视用户自己随意接上一个新的有线电视分配器或新增一个有线电视插头,使
模块 (FEM) 中,便于在 2.4GHz 至 2.5GHz频段的 ZigBee® 和 WiFi 应用。
调函数是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数指针(函数的入口地址)
通道网络分布到每一个家庭,甚至是每个房间。2.网络带宽要求不高。因为该网络用来传输低码流的数据,
1 引言 基于MPLS技术的MPLS-TP(MPLS Transport Profile)结合了以太网和基于面向连接的技术特点,成为3G/4G移动
,支持高通(Qualcomm)*最新发布的3G芯片组。TriQuint此次推出的解决
RF6525是RFMD公司的2.4GHz 到2.5GHz频段的ZigBee
模块(FEM),在发送(TX)通路集成功率放大器和谐波滤波器,接收通路(RX)集
网的关系分析 1前言 目前,3G已在全球大规模部署,LTE的商用化也提上日程;移动核心网的I