(中國移動通信集團河北有限公司網絡部,石家莊 050001)
隨著移動通信網絡用戶的逐步遞增,現有的4G移動通信網絡已無法滿足人們的主觀需求,在這種形勢下,第五代移動通信技術應運而生,它以傳輸速率高、抗干擾能力強以及全雙工的同時同頻技術等優勢迅速得到了廣大用戶的青睞。因此,5G移動通信傳輸網絡的建設對改變人們目前的生活狀態,提升人們的生活質量具有重要的現實意義。
與4G移動通信技術相比,5G技術對傳輸網絡環境提出了高標準、嚴要求,頻段與頻譜要優于4G傳輸網絡的需求,因此,技術研發人員使用了新空口技術,這項技術的帶寬符合5G網絡的運行條件,通常情況下,5G移動通信傳輸網絡的運行帶寬是LTE(通用移動通信系統)的10倍左右[1]。此外,5G網絡的基站數量與區域網絡的規模有著直接關聯,基站數量必須超過12000個,才能保證5G網絡的覆蓋率滿足預期指標,同時帶寬的收斂比以6:1為最佳。在這種運行環境下,5G移動通信傳輸網絡建設的初級階段帶寬應保證在6T以上,而后續所需的帶寬值應達到17T以上。
按照通用標準規定,移動終端的-CU(eMBB)中,標準時延是4ms,而在移動終端-CU(uRLLC)中,標準時延為0.5ms,在Ev2X中,標準時延的范圍是3到10ms,而國際3GPP標準化組織,標準的前傳時延為100ms,如果滿足這一標準要求,技術研發與項目建設人員應積極優化5G移動通信傳輸網絡的構建模式,使5G運行網絡時延與國際標準化組織規定的時延相接近,只有這樣,才能收到理想的信號傳輸質量。
組網靈活性要求涵蓋回傳網絡的靈活性與中傳網絡的靈活性。在回傳網絡中,應采用科學合理的連接配置方式,使CU的核心層以及鄰近的CU與5G移動通信傳輸網絡相連,傳統的人工靜態連接模式往往需要大量的人力資源,工作過程過于繁瑣,連接配置量過大,組網方式較為笨拙。在中傳網絡中,當5G移動通信技術處于初級調試階段時,DU和CU的歸屬關系明確,穩定性高,到組網后續工作階段,CU的部署就已經達到云化階段,此時,必須對傳輸網絡施加額外的冗余保護,以提升整個傳輸網絡的負載分擔能力,這一過程中,DU和CU的歸屬關系就會發生變化,轉變成一對多的關系,在這種情況下,就需要單獨配置管理平面,對5G網絡重新進行統一調試與調度[2]。
近幾年,5G移動通信技術的設計人員與相關技術人員提出了網絡結構的扁平化設計理念,進而使上層網絡結構能夠有當前的傳輸網絡結構相互融合。在5G網絡建設過程中,除了對兩種設備進行綜合比對分析外,必須考慮網絡延伸、輻射范圍以及投入成本等問題,而扁平化的設計理念恰恰符合時下各大通信運營商的主觀需求,不僅能夠降低后期維護成本,減少光纖資源的過度浪費現象,同時,也減少了運營過程中的運行成本。
建設前傳網絡包括兩種實施方案,即有源和無源WDM(密集波分復用),為了提升5G傳輸網絡的運行速度與質量,最佳的實施方案是無源方案中的DWDM方案,技術人員參照該方案,可以利用DWDM的便捷性能,減少5G網絡建設過程中的運輸成本以及接入側成本,同時對提升接入側的使用性能起到積極的助推作用。應用DWDM方案使5G傳輸網絡的連接更具集中性,打破了過去網絡傳輸模式松散分布的格局,為后續的維修工作提供了便利條件。
根據5G移動通信網絡對組網靈活性與帶寬的要求,在傳輸網絡建設過程中,必須兼顧考慮這兩項指標。在5G移動通信傳輸網絡中,主要包括骨干層、匯聚層以及接入層,在優化網絡結構的基礎上,應綜合考慮OTN(光傳送網)的借助方式,同時滿足5G移動通信傳輸網絡的承載需求,比如引入以太網或多協議標簽交換流量監控等,確保傳輸網絡的建設完全符合標準規定。
技術人員應對PTN設備功能進行升級與優化,以對5G移動通信傳輸網絡的層次重新予以規劃。其中,MPLS(多協議標簽交換)功能只適用于骨干網層,骨干以下的網層不涉及此項功能,結合MPLS的這一特性,可以使骨干網層中的IP傳輸質量得到大幅提升,進而加速了由無線向有線的轉變速度,使各大通信運營商在使用IETF(國際互聯網工程任務組)過程中,尋求到與自身技術類型相適宜相匹配的場景,以規劃設計出合理帶寬,保障傳輸骨干網絡的穩定性[3]。此外,應進一步完善城域網設備的二轉三功能,為三層動態提供強大的路由技術支撐。設備二轉三功能的建設并不是簡單意義上開啟PTN三層靜態路由的過程,它需要對PTN的相關設備進行全面升級和優化,同時也要確保在公路協議上為動態路由協議提供必要支持。
5G移動通信傳輸網絡的建設在總結4G網絡建設思路的基礎上,進行了全新升級與優化,不僅在傳輸速率上實現了質的飛躍,同時也為開啟高效、快捷的5G商用時代奠定了堅實基礎。隨著移動通信技術的不斷創新發展,5G移動通信技術必將成為未來移動通信領域的領跑者,這項新技術也必將惠及更多的人群,為人們提供更豐富的社會服務資源,給人們的生活帶來更多的高效便捷服務。