Aplikačný scenár optických vlákien multiplexných zariadení v konštrukcii 5G

Jun 24, 2020

Zanechajte správu

Aplikácia zariadenia na multiplexovanie optických vlákien v sieti 4G sa stáva stále vyspelejšou. V zložitej konštrukčnej scéne siete 5G môže aplikácia zariadenia na multiplexovanie optických vlákien uskutočniť rýchlu rekonštrukciu optických vlákien. Na uskutočnenie spojenia medzi viacerými AAU a BBU (CU + DU) sa môže použiť pár alebo jedno optické vlákno, aby sa dosiahol účel rýchlej výstavby siete 5G.


1. Scéna výstavby siete 5G tunela metra


Subway ako prúd obývanej oblasti, je potrebná výstavba 5G siete, ale v praktickej inžinierskej stavbe, výstavbe prenosových káblových zdrojov často metrom, musí vlastník strany metra často zvažovať výstavbu modelu nákladov na výstavbu káblov z optických káblov tromi dopravcami, čo vedie k rozmiestneniu koordinácie siete 5G, keď je trať ťažká.


Preto, aby sa urýchlila úplná výstavba siete 5G, môže byť kľúčovou oblasťou v nosičoch rozmiestnených v predbežnej konštrukcii 5G v stanici metra&"Stanica G (proximálna BBU)"; do&"stand distal (AAU) B GG"; úseky prenosovej linky s využitím kapacity optického multiplexovacieho zariadenia pôvodných zdrojov jadrových vlákien, dosiahnuť rýchlu rekonštrukciu pomocou polymerizačného multiplexného zariadenia s vláknami 1:12, vyťaženého zo siete metra, ktorá teraz existuje medzi distálnymi a proximálnymi zdrojmi vlákien BBU AAU, opäť prostredníctvom WDM technológia bude vyžarovať signály do článku 1 prenosu optických vlákien, zdroje jadrových vlákien iba 1 jadro môže dokončiť náklady na výstavbu siete. Je vysoko škálovateľná pre siete 5G s vysokou hustotou, čo vedie k rýchlemu a veľkému rozšíreniu sietí 5G v špeciálne scény metra.


2. Konštrukčný scenár prístupovej siete 5G založený na C-RAN

C-run je novo vyvinutá architektúra bezdrôtovej prístupovej siete. Jeho jednotky na spracovanie základného pásma sú rozmiestnené centrálne, aby vytvorili fond jednotiek základného pásma, ktorý môže znížiť počet fyzických strojovní, čím sa zníži priestor obsadený strojovňami a investície do výstavby. Použitím vysokorýchlostnej optickej prenosovej siete a distribuovaného vzdialeného bezdrôtového modulu je možné dosiahnuť viacúrovňovú spoluprácu medzi viacerými bunkami na dosiahnutie účelu zdieľania zdrojov a dynamického plánovania a vysokokvalitnej, vysokorýchlostnej a nízkoenergetickej bezdrôtovej siete. môže byť postavený.


V ére sietí 4G sa prenosové modely obmedzení zdrojov a skorého miesta, C - RAN, pri výstavbe základňovej stanice nepodarilo vo veľkom rozsahu aplikácií, ale v ére 4G čelili veľkej výzve, ktorú priniesol rýchly rozvoj internetu. spoločnosti, prevádzkovatelia v takých aspektoch, ako sú spotreba energie, prevádzkové náklady, predložili koncepciu efektívnosti autorov a trvalý rast ziskov, niektoré provincie začali s budovaním webových stránok CRAN. Preto bude v ére 5G trendom zavádzať architektúru prístupovej siete c-RAN do schémy sieťových sietí. V tomto konštrukčnom režime je však dopyt po zdrojoch optických vlákien v prenosovej sieti pomerne vysoký a vzhľadom na silnú konkurenciu na trhu je potrebné rýchlo obnoviť zdroje optických vlákien, aby sa dosiahla rýchla výstavba staníc.


Forma krúžok v tradičnom spôsobe, ako je zapojenie prenosového zariadenia, na stavenisku zariadenia BBU je rozptýlená distribúcia, nie umiestnená centrálne, aby sa vyriešil problém konštrukčného režimu, sieťová výstavba bude 18 jadrových optických vlákien konvergencie dopytu v optických multiplexovacích zariadeniach (1 : 18 polymerizácie), Zdieľané trvá iba 1 jadrovú slučku prostredníctvom prenosu optických vlákien a ušetrí sa veľké množstvo zdrojov jadrových vlákien, môže sa rýchlo zrekonštruovať vláknové zdroje, rýchlo sa dokončí výstavba siete C - RAN.


3. Interiérová distribučná scéna systému 5G


Predtým, ako sa vnútorný distribučný systém stal dôležitou scénou pokrytou sieťou 5G, bol v skutočnom procese výstavby veľký dopyt po zdrojoch optických vlákien. Avšak vzhľadom na zložitosť stavebnej scény sa často ukázalo, že zdroje optického vlákna vo vertikálnej rúrke boli monitorované a boli použité interkomy a ďalšie zariadenia, čo viedlo k nedostatku zdrojov optických vlákien. Konštrukcia infraštruktúry nezaručuje dostatok miesta na položenie nových zdrojov optických káblov atď.


Na vyriešenie týchto problémov je možné použiť zariadenie na multiplexovanie optických vlákien na uskutočnenie rýchlej rekonštrukcie optického kábla pri rýchlom zavedení siete 5G, aby sa splnili stavebné požiadavky.


4. Scenáre pokrytia 5G, ako napríklad vysokorýchlostná železnica

S rozvojom vysokorýchlostnej železnice a iných špeciálnych vysokorýchlostných scén sa budúci dopravný systém vyvinie rýchlejšie a pohodlnejšie. V porovnaní so sieťou 4G dokáže sieť 5G podporovať vysokorýchlostnú železničnú rýchlosť 500 km / ha oneskorenie rozhrania sa znížilo o 90%, čo môže lepšie vyhovieť potrebám výstavby vysokorýchlostnej dopravnej siete.


Pri výstavbe vysokorýchlostnej železničnej siete 5G je hlavným plánom výstavby siete režim vytiahnutia BBU-AAU. Podľa tohto plánu je pokrytie vysokorýchlostnej železničnej siete kombináciou viacerých buniek AAU a vytvorením jedinej bunky na vytvorenie siete. Všetky AAU v jednej bunke môžu byť vytiahnuté a spojené iba s BBU v počítačovej miestnosti kombinovanej bunky. Okrem toho, vzhľadom na regionálne a geomorfologické vlastnosti vysokorýchlostnej železnice, je rozpätie často dlhšie. Čím dlhšie je rozpätie, tým viac fúzií AAU zodpovedá a tým viac zdrojov jadra spotrebuje. Preto v tomto scenári môžeme tiež zvážiť použitie optického zariadenia na úsporu zdrojov jadra vlákna a uskutočnenie rýchlej výstavby.



Zaslať požiadavku