5G网络需满足大容量、低能耗、低成本要求,面临天线增多、能耗增大、成本上升等挑战。"光纤无线融合传输"成为关键技术之一。云架构无线网络架构可提升频谱效率和能量效率,减少基站机房数量和能耗,实现绿色、低成本运营。
网络技术优化技术包括IDC内容引入、CDN和Cache,分别针对流量引入、内容分发和精细化管理。IDC可提升访问速度,但存在资源不足问题;CDN通过缓存和镜像服务器加速网站访问;Cache缓存热点内容减少带宽依赖。三者协同可优化数据中心资源使用,提升用户体验。
光纤的日常维护和测试至关重要,包括定期检测光纤技术数据、巡视线路记录问题、测试光功率和电平。光时域反射仪(OTDR)用于检测光纤长度、衰耗、故障点和接头损耗。光缆测试需使用专用工具和仪器,如光时域反射计,进行光纤长度、损耗和接头损耗的测试。
本文分析了5G+4G协同建设的背景、优势和技术关键。5G+4G共享频率、设备和站址,通过协同组网应对4G网络容量挑战,构筑5G竞争优势。关键技术在覆盖、容量和功率共享方面,旨在实现降本增效。5G+4G协同发展对于网络演进和提升服务质量具有重要意义。
光纤光栅传感器利用光纤的光敏性,通过反射或透射光波长的变化来测量物理量。其在地球动力学、航天器、船舶、民用工程、电力工业、医学和化学传感等领域有着广泛的应用。该传感器具有抗干扰、小型、耐温、高灵敏度等优势,可实现远距离、密集排列的复用传感。
STP(生成树协议)是一种用于局域网消除物理环路的协议,基于IEEE 802.1D标准。它通过BPDU报文交互确定网络拓扑,防止数据报文循环。STP的基本概念包括桥ID、根桥、指定桥等,并定义了端口状态和角色。RSTP和MSTP进一步优化了STP,提供更快的收敛和负载分担机制。
宽带接入网技术包括铜线、光纤、混合光纤同轴等多种有线和无线技术。随着电信企业大规模投入,骨干网已具备承载宽带业务的能力,但用户端带宽相对较低。铜线接入技术广泛应用,主要有以太网、HDSL、ADSL和VDSL等,各有优缺点,如以太网成本低但传输距离短,ADSL速度较低。新兴的VDSL技术具有成本优势和覆盖范围广,是适合中国实际的宽带接入解决方案。
IP over WDM作为新兴技术,在波长通道选择上存在不足。本文提出应用MPLS技术解决IP/WDM集成问题,通过IP、MPLS协议及MPLS标记交换分配波长通道。核心MPLS O-LSR以波长为LSP粒度,无需标记操作;边缘MPLS O-LSR与电网络相连,需进行标记操作。
2020年,中国5G建设稳步推进,新建基站超60万个,总数超71.8万个。5G网络覆盖全国地级以上城市及重点县市,终端连接数超2亿。移动互联网接入流量消费达1656亿GB,增长35.7%。2021年,工信部推出“双千兆”城市全覆盖三年行动计划,旨在提升5G和千兆光网用户体验,发展高带宽应用,提升产业链供应链现代化水平。
在4.5G时代,D-MIMO技术通过联合基站提升容量和覆盖,解决同频干扰问题,带来更优的用户体验。TDD技术优势显著,中国移动与华为合作在D-MIMO领域取得突破。软银集团对D-MIMO技术寄予厚望,有望成为4.5G乃至5G核心技术。
网络存储技术主要分为DAS、NAS和SAN。DAS直接连接主机,但备份和恢复需占用主机资源,易受带宽限制。NAS通过网络连接,具有高性价比,适用于中小企业。SAN通过光纤通道连接存储设备,提供高性能,可扩展性强,适合大型企业和服务提供商。
集团客户专线业务对可靠性、安全性、QoS保障要求高,成为运营商竞争焦点。PTN技术在承载基站回传业务等方面表现良好,但在集团客户接入领域面临挑战,如带宽需求增加、MSTP承载效率低、PTN网络侧重点不符等。需寻找更优的接入层解决方案以适应不断变化的需求。
面对5G等业务和新技术需求,FlexE和SRv6技术将成为新一代IP承载网核心技术。FlexE通过解耦MAC和PHY、引入时隙,解决传统以太链路捆绑不均和业务隔离问题;SRv6则提供IP地址作为路径节点,满足扩展信息需求,适应云网融合。两者推动IP技术从IP/MPLS向FlexE/SRv6演进,满足业务差异化、网络实时感知需求。