Применение оборудования мультиплексирования оптического волокна в сети 4G становится все более и более зрелым. В сложных условиях построения сети 5G применение оборудования для мультиплексирования оптического волокна также может обеспечить быструю реконструкцию оптического волокна. Пару или одно оптическое волокно можно использовать для реализации соединения между несколькими AAU и BBU (CU + DU), чтобы достичь цели быстрого построения сети 5G.
1. Сцена строительства тоннеля метрополитена 5G
Метро как поток населенного пункта, строительство сети 5G необходимо, но в практическом инженерном строительстве, строительстве ресурсов передачи кабеля часто на метро, сторона владельца компании метро часто должна рассмотреть три несущих, чтобы построить модель для стоимости строительства волоконно-оптического кабеля, ведение к развертыванию сети 5G координации, когда линия трудна.
Поэтому, чтобы ускорить полное построение сети 5G, ключевая область в несущих, развернутых в заранее построенном 5G, может быть в метро&"Станция (проксимальный BBU)"&";&"стоять" (AAU) B&"; участки линии A, использующие возможности оборудования оптического мультиплексирования исходных волоконно-оптических базовых ресурсов, обеспечивают быструю реконструкцию с использованием оборудования для полимеризационного мультиплексирования волокна 1:12, извлеченного из сети метрополитена, которая теперь существует между дистальными и проксимальными ресурсами волокна AAU BBU, снова через WDM технология подает сигналы к статье 1 о передаче по оптоволоконному кабелю, ресурсы волоконно-оптических сердечников: только 1 ядро может покрыть затраты на строительство сети. Она отлично масштабируется для сетей 5G с высокой плотностью, что способствует быстрому и крупномасштабному развертыванию сетей 5G в специальные сцены метро.
2. Сценарий строительства сети доступа 5G на основе C-RAN
C-ran - это недавно разработанная архитектура сети беспроводного доступа. Его модули обработки основной полосы частот развернуты централизованно для формирования пула модулей основной полосы частот, что может уменьшить количество физических машинных залов, тем самым уменьшая пространство, занимаемое машинными залами, и инвестиции в строительство. Используя высокоскоростную оптическую сеть передачи и распределенный удаленный беспроводной модуль, можно реализовать многоуровневое взаимодействие между несколькими сотами для достижения цели совместного использования ресурсов и динамического планирования, а также высококачественной высокоскоростной беспроводной сети с низким энергопотреблением. может быть построен.
В эпоху сетей 4G, модели передачи ресурсов и ранних площадок, C - RAN при строительстве базовой станции не смогли крупномасштабных приложений, но в эпоху 4G, столкнувшись с большой проблемой, вызванной быстрым развитием Интернета Компании, операторы в таких аспектах, как энергопотребление, эксплуатационные расходы, выдвинули концепцию эффективности авторов и устойчивого роста прибыли, некоторые провинции начали использовать создание веб-сайтов CRAN. Следовательно, в эпоху 5G будет тенденция принять архитектуру сети доступа c-RAN в схеме сетевых сетей. Однако в этом режиме построения потребность в ресурсах оптического волокна в сети передачи относительно высока, и в условиях жесткой конкуренции на рынке настоятельно необходимо быстро восстановить ресурсы оптического волокна для достижения быстрого строительства станции.
Форма кольца в традиционном способе построения сетки передающего оборудования, оборудование строительной площадки BBU рассеяно распределение, а не размещены в центре, чтобы решить проблему режима строительства, строительство сети будет 18 конвергенции спроса оптического волокна в оборудовании оптического мультиплексирования (1 : 18 полимеризация), Shared выполняет только 1 сердечную петлю при передаче по оптоволоконному кабелю и экономит большое количество сердцевинных ресурсов, может быстро восстанавливать оптоволоконные ресурсы, быстро завершать построение сети C - RAN.
3. Крытый распределительная система 5G строительство сцены
До того, как система распределения внутри помещений стала важной сценой, охватываемой сетью 5G, существовал большой спрос на ресурсы оптического волокна в реальном процессе строительства. Однако, учитывая сложность строительной сцены, часто казалось, что ресурсы оптического волокна в вертикальной трубе вала контролировались, и использовались домофон и другое оборудование, что приводило к нехватке ресурсов оптического волокна. Строительство инфраструктуры не оставляет достаточно места для прокладки новых оптических кабельных ресурсов и так далее.
Чтобы решить эти проблемы, можно использовать оборудование мультиплексирования оптического волокна для быстрой реконструкции оптического кабеля в быстром развертывании сети 5G, чтобы удовлетворить требования к конструкции.
4. 5G сценарии покрытия, такие как скоростная железная дорога
С развитием скоростной железной дороги и других специальных скоростных сцен будущая транспортная система будет развиваться в более быстром и удобном направлении. По сравнению с сетью 4G, сеть 5G может поддерживать скорость высокоскоростной железной дороги 500 км / ч, а задержка интерфейса уменьшается на 90%, что может лучше удовлетворить потребности построения сети высокоскоростного трафика.
При строительстве высокоскоростной железнодорожной сети 5G режим выкатывания BBU-AAU является основным планом строительства сети. В соответствии с этим планом покрытие высокоскоростной железнодорожной сети состоит в объединении нескольких ячеек AAU для формирования одной ячейки для формирования сети. Все AAU в одной ячейке могут быть извлечены и подключены только к BBU в компьютерном зале объединенной ячейки. Кроме того, учитывая региональные и геоморфологические характеристики высокоскоростного рельса, пролёт часто бывает длиннее. Чем длиннее интервал, тем больше слияний AAU он соответствует, и тем больше ресурсов ядра волокна он потребляет. Следовательно, в этом сценарии мы также можем рассмотреть возможность использования оптического оборудования для экономии ресурсов оптоволокна и быстрой реализации.














































