司廣莉
(青海省無線電監測站,西寧 810000)
現在越來越多的人民群眾開始使用5G 通信技術了,5G 移動通信技術即將得到更加廣泛的應用。5G 移動前傳技術是一種新型的技術,主要是通過在集中式的網絡結構當中和云無限中繁衍出來的,現在cpri 技術是在5G移動通信前傳網絡中最經常使用的技術,但是由于這個5G 移動通信的產生需要有非常多的各種各樣的更高要求,所以我們必須要保證要具有更多的扇區使我們信號帶寬更高。那么在對技術的傳輸質量方面我們會有更高的要求針對對于在單個RUU 技術之下來說。所以為了更好地滿足廣大人民群眾的需求,需要建立起新的移動通信前傳結構。
從4G 向5G 發展的過程中,我國的北京、上海、廣州及深圳已經率先啟用5G 商用網了。通過調察、訪問,就目前的情況來看,大部分的用戶反應5G 的信號很不穩定,使用5G 網絡的用戶每天在找信號中度過,近期在隨機采訪了幾位北京的移動5G 用戶后,大家都表示5G 手機和資費價格雖然很便宜實惠,但是在使用過程中流量消耗過快,而且信號很不穩定。他們曾經測速稱在家附近測速結果是500-800Mb/s,雖然沒達到5G 理論網速1Gb/s,但已經比4G 高出10倍。但是信號相當不穩定,總是斷斷續續。5G 網絡通信是時代向前發展的一個重要的特征,以后勢必要進入到全家萬戶,現在,許多國家的5G 技術正處在初級研發的階段,需要IT 技術人員進行更多的探索和研究,全世界范圍的各個網絡技術管理人員都處在協同的工作階段,會對5G 技術的頻率進行有效的管理,以后5G 技術會更加的成熟和穩定。
現在來看5G 技術在我國的各個領域已經得到了非常廣泛的使用,網絡業務無所不包,5G 移動通信網的技術主要是提倡的高速度,是原來4G 的十倍速,容量提高為原先的1000多倍,和以往的4G 網絡技術相比5G 網絡的優勢不僅僅體現在網速提高方面,同時也能夠帶來更好的用戶體驗,非常符合我國現階段的網絡信息發展的趨勢,和未來發展的方向。為我國的企業網絡資源帶來了很多的好處。以后的5G 移動通信網絡技術將會發展的越來越好,主要從以下幾個方面發展。
5G 網絡的新增了一種新技術,在原有的RAT 基礎之上,在網絡場景部署上首先,要將室外的場景和室內場景有效的分離出來,在場景布置過程當中可以使用室外天線,在其中安裝AP 來達到通信的目的。此種方法不僅僅可以實現信息的高效傳輸,同時也能夠加強用戶的體驗效果。其次,在設計網絡連接的方式上要多種多樣,Wi-Fi、4G、3G、2G 等,還可以把所有的虛擬資源進行合理分配,用SDR 對基帶進行有效處理,增強用戶的體驗效果,根據用戶的實際需要,實現信息的實時推送,最后目前SDN 和NFV 是驅動5G 通信核心網絡設計變革的主要部分,該部分的主要優勢就是實現信息的控制和轉發的分離,同時SDN 當中的集中式網絡控制器可以實現流量的分配,充分發揮出不同部位的功能和作用。
通常情況下,在5G 移動網絡當中應用的RUU 結構較為復雜,只有將多種技術進行有機的融合,才能夠有效地滿足客戶的相關需求。為了滿足上述要求,波分復用(WDM)網絡的光評估技術在正向網絡中逐漸普及。如果在RUU 中有多個扇區,同時各個扇區里面有設置了數個的天線,那么天線鏈路當中就會有多個中頻載波,此時的傳輸系統和以往的波分復用系統相比就會具有更多的傳輸中頻。
為了更好地減少移動前傳網絡投入的成本,保證前傳網絡具有經濟效益,通常都需要把帶寬控制在10gbit/s 內,雖然數據壓縮技術可以在某種程度上簡直少傳輸的帶寬,但是我國現階段的壓縮一半或者是1/3的帶寬,根本沒有辦法滿足客戶的有關需求。所以說在帶寬問題處理方面就可以將BBU 和RRH 的功能分割點進行有機的轉變,模擬數字處理方案當中的某種平衡狀態,構建出一種基于分割物理層基礎之上的新型結構,同時還可以在SPP 結構基礎之上,將無線信道編碼和別的無線調制進行有機的處理,此時前傳網絡傳輸的最大帶寬就是由下行鏈路無線數據帶寬來決定的。
從短時間的效益來看,前傳網絡的部署還是在以往的基礎之上構建出來的,通用無線接口這一系統的整體優點就是投入成本比較低,十分適合部署在室外,在這一系統中,一條鏈路是用來進行傳輸信息,另一條鏈路用于監視傳輸過程。雖然這種部署方法可以減少對光纖的需求,但也會增加網絡管理和維護的工作量。此時如果可以在波分復用針狀網絡核心技術基礎之上采用反射式半導體光放大器就可以實現無線收發器。
近幾年來人們的工作生活已經與網絡不可分割,已經進入全民信息化時代,網絡數據規模越來越大,人們對于網絡速度的要求標準也越來越高,對網絡速度的進一步提升也產生了一定的影響,隨著我國移動通信網絡技術理論的進一步發展,5G 技術已經得到了信息行業的充分關注,而移動前傳作為5G 的核心技術,只有充分發揮通信前傳關鍵技術的優勢,組織更多研究人員進行不斷的探索,才有可能進一步的促進我國5G 移動通信前傳關鍵技術在未來的發展。