中兴-山东广电5G承载网建设方案探讨
广电网络改造接入网建设探讨

55第2卷 第29期广电网络改造接入网建设探讨李维亮(福建广电网络集团股份有限公司,福建 福州 350003)摘要:针对广电网络改造建设我国于2019年正式发布了相关规定,对光纤入户提出了强制性标准,要求相关部门能够严格贯彻落实,实现县级以上城区光纤传输的顺利建设,并且保证住宅建筑和新建城区光纤通信建设的高效完成。
同时“十一五”规划明确指出:要将通信设施建设和互联网等基础建设放在首位,加快推进三网融合进度。
面对三网融合以及下一代广播电视的要求,广电网络接入网的升级优化是大势所趋,光纤建设对广电网络发展有着决定性影响。
对于已双向覆盖的地区如何再升级优化,实现光纤入户,以及新建的网络工程如何开展建设,文章就这些问题进行了以下探索分析和总结。
关键词:广电网络;CMTS接入方式;EOC和LAN接入方式;FTTH接入方式;5G中图分类号:TN948.3 文献标识码:A 文章编号:2096-6164(2020)29-0055-02前几年,我国部分地区广电单位就已经开展双向网络改造,但是多业务发展融合,以及用户高带宽的需求,之前的双向网络改造优劣势已经日趋明显,在这种情况下,广电网络的升级改造方式成为现在必须完成研究的课题。
1 福建广电网络现有网络接入方式目前,福建省内双向网络的主要覆盖方式为CMTS、EOC、FTTH三种,双向覆盖率已达到90%以上,慢慢从同轴到光纤的演进。
第一,CMTS接入方式:通常广播电视信号主要以1 310nm/1 550nm频率发出信号,要求施工人员在小区机房位置增设一个1 310 nm/1 550 nm范围内的单波光分路器,借此达到分光效果,确保信号顺利经过光缆传递到各个光站中。
一般多数光站都会采用双向4或是2端口,光站主口不会用于信号预留,特殊情况下可适当加大1级放大器,确保每个光站都能覆盖大约150户人家,并且还要在各个楼道内采取集中分配形式。
另外工作人员需在设备间和户外等位置设置光站,确保数据信息传递由双向HFC网络开始,传递到CMTS与Cable Modem,最后由IPQAM完成数据传输工作。
中国广电5G承载网技术选型探讨

中国广电5G 承载网技术选型探讨中国广电5G 承载网技术选型探讨随着5G 技术的日益成熟和应用场景的日益丰富,各国开展了大规模的5G 网络建设和运营。
中国广电作为我国的主要电信运营商之一,也开始积极探索5G 技术的应用和建设。
5G 承载网作为5G 网络的重要组成部分,对于实现5G 愿景、推动5G 商业落地具有重要的作用。
本文将就中国广电5G 承载网技术选型进行探讨,为读者提供一些思考和启示。
一、5G 承载网的意义5G 承载网是5G 网络中负责信号传输和接入的主干网。
5G 网络的高带宽、低延迟、广覆盖等特点,需要5G 承载网提供强有力的支持和保障。
与4G 技术相比,5G 技术的应用场景更加广泛,需要5G 承载网具备更高的数据传输速率和更强的稳定性,以应对万物互联、智慧城市等复杂场景积聚的海量数据。
因此,5G 承载网的构建和运营对于实现5G 网络的愿景和商业落地具有重要的意义。
二、中国广电5G 承载网技术选型(一)IPv6 技术选型IPv6 技术是下一代互联网协议,其地址空间足够充足,可以支持更多的用户,同时IPv6 还具备了更强的数据安全性能。
在5G 承载网建设中,IPv6 技术被广泛地应用于网络层协议,以提供更高的网络效能和更安全的网络环境。
中国广电在5G 承载网的建设期间,也采用了IPv6 技术,提升网络的可用性和安全性。
(二)网络切片技术选型网络切片技术被认为是5G 网络的核心技术之一,可以将网络资源分割成多个独立的单元,以适应不同的用户需求和业务模式。
在5G 承载网的建设中,网络切片技术被广泛地应用于用户、设备、场景、行业等多方面。
中国广电在5G 承载网的建设期间,也采用了网络切片技术,以应对不同业务场景的需求。
(三)网络虚拟化技术选型网络虚拟化技术是一种新型的网络架构方式,可以对网络中的资源和功能进行虚拟化和隔离,从而提升网络的灵活性和可管理性。
在5G 承载网的建设中,网络虚拟化技术被广泛地应用于网络资源的调度、管理和控制。
5G专网建设施工方案

5G专网建设施工方案1. 简介随着信息通信技术的不断发展,传统的通信网络已经无法满足人们日益增长的高速、高容量数据传输需求。
为了满足多样化的通信需求,5G专网建设成为了当前的热门话题。
5G专网将提供更快速、更稳定、更可靠的无线通信服务,为各行各业提供全新的应用场景和商业机会。
本文档将介绍5G专网的建设施工方案,包括网络规划、基础设施建设、技术选型等方面的内容。
2. 网络规划在进行5G专网建设时,首先需要进行合理的网络规划。
网络规划包括网络拓扑结构的设计、站点规划、频谱规划等方面的内容。
2.1 网络拓扑结构设计5G专网的网络拓扑结构需要满足高速、低延迟、高可靠性的要求。
典型的5G网络拓扑结构包括核心网络、边缘计算网络和无线接入网络。
核心网络是5G网络的中枢,负责承载和传输大量的数据流量。
边缘计算网络用于处理数据的计算和分析,并提供低延迟的服务。
无线接入网络则是用户终端设备与网络之间的接口。
2.2 站点规划站点规划是指在合适的位置建立5G基站站点,以覆盖目标区域。
站点规划需要考虑到信号覆盖范围、容量需求、干扰管理等因素。
在选择站点时,需要综合考虑地形、建筑物高度、人口密度等因素,以确保网络覆盖的效果和质量。
2.3 频谱规划频谱规划是指对无线电频谱资源进行科学合理的规划和分配。
在5G 专网建设中,频谱资源的使用对网络性能至关重要。
通过合理的频谱规划,可以提高网络的容量和覆盖范围,提供更好的服务质量。
3. 基础设施建设在5G专网建设中,基础设施建设是至关重要的一环。
基础设施建设包括设备采购、部署、安装等方面的内容。
3.1 设备采购设备采购是指购买5G基站设备、网络设备等所需设备。
在进行设备采购时,需要根据网络规划的需求,选择适合的设备供应商,并确保设备的质量和性能。
3.2 设备部署设备部署是指将设备部署到站点,并进行相关的调试和测试。
设备部署需要遵循规范和标准,确保设备的正确安装和使用。
3.3 设备安装设备安装是指将设备进行固定和连接。
智慧广电集客综合承载网解决方案

T61:22*22dB,高性能,R9C00后支持T65:8*22dB,性价比最佳,城域主流应用T69:1*25dB,单跨远距传输
注意:200G 不能直接和10G混传,需要先编程为100G 的T6x码型。等网络中DCM移除后,再升级到200G
100G T6x系列模块可与10G混传
T23:13*22dB,200G传输性能优
TDC2x100G
UNS51*100G/200G(OTN 2020.3 TR5版本,OTN+SDH+PKT 2020H2版本支持)
特性6:客户侧光模块:高速率、高密度,代际功耗50%降低
客户侧光模块将依照MAS标准及产业链发展,功耗在持续降低
主要场景:移动执法、农业/森林/道路监控、智能路灯/抄表/停车等解决方案:集群终端、电子标签、Mi-Fi、工业CPE主要特点:高安全、高可靠
X2
X2
X2
S1-MME
S1-U
MME
S-GW
时延要求
3GPP定义
S1-MME 时延<50msS1-U 时延<5ms根据3G 标准, 在大多数实时业务场景时延要求小于 30ms
带宽减少
特性2:E2E OTN硬管道提供高品质专线业务(高可用、低时延、0丢包)
OTN硬管道独享带宽,安全,可靠
Source:XX运营商,2016.3
当前IP/MPLS网络:轻载不等于不丢包
IP/MPLS软管道共享带宽,重载时无法保证质量
OTN可实现100%可保证的低时延、0丢包
4K直播现网丢包率测试
Liquid OTN :全颗粒多业务接入统一承载,硬管道、低时延
统一业务承载界面,统一管道资源分配
5G专网分阶段组网及配置方案研究

5G专网分阶段组网及配置方案研究摘要:近几年5G专网项目得到了快速发展。
为了使运营商在专网项目实施中能够更加有针对性,需要制定分阶段的组网及网络配置方案。
在业务类型、信息化需求、对5G技术的认识以及资金投入方面,对专网客户需求的差异性进行了分析;提出了客户对5G专网网络方面的需求以及相应的技术实现方案;最后,结合应用案例提出了5G专网项目的分阶段建设方案的建议。
1、概述5G作为新一代通信技术,在全球的发展十分快速,其中我国5G 网络的发展速度尤其令人瞩目。
5G专网是利用5G无线通信技术组建专用网络,为垂直行业提供高性能通信服务的一种技术方案。
通信运营商利用该技术方案,打造标准化+定制化的系列产品,从而形成5G 在2B领域的核心竞争力。
如中国联通推出的虚拟、混合、独立等不同类型的5G专网产品,分别对应不同的建设模式。
随着我国5G网络建设的推进,5G专网也进入了发展的快车道。
2、专网客户需求差异性分析笔者长期从事5G专网研究与行业创新应用工作,通过白皮书、专题会议、调研表格等方式对国内三大运营商近几年的专网项目进行调研分析,总体上来看项目的行业分布更加广泛,应用的业务类型更加丰富,同行业的结合也更加紧密。
但与此同时,不同行业之间以及行业内部不同企业之间对5G专网需求的差异性也很大,具体体现在如下几个方面。
2.1业务类型高清视频类业务需要网络提供足够的上下行带宽,移动类业务需要通过无线方式实现灵活接入。
这两点正是现阶段5G技术最突出的优势。
因此,同时具备这2方面特征的移动视频类业务如移动视频监控、无人机巡检等最先得到了应用。
生产控制类业务往往需要确定性的时延和极高的可靠性,部分业务还需要网络提供二层组网能力,相关的技术还需要进一步研究和验证,因此尚无法规模应用。
2.2信息化需求部分行业提出了明确的智能化转型升级需求,通过行业政策或企业战略的方式进行推广。
如在矿山领域,近年来国家管理部门要求实施“机械化换人、自动化减人”,利用现代通信技术,实现矿山生产过程的自动检测、智能控制与智慧调度。
5g智慧广电建设方案

5g智慧广电建设方案5G智慧广电建设方案一、前言5G技术的快速发展,为广电行业的发展带来了新的机遇和挑战。
智能化、数字化和网络化是广电行业不可或缺的三大发展方向。
面对多元化和个性化的需求,广电行业要深化5G技术的应用,提高网络带宽和质量,提供高品质的数字化服务,加强行业整合和协作,打造全新的智慧广电生态,提升行业核心竞争力,推动广电行业的高质量发展。
因此,本文将从以下几个方面,探讨5G智慧广电建设方案。
二、5G智慧广电建设的现状与挑战1.现状目前,广电行业对5G智慧广电建设的探索和实践已初步开展,但仍处于初级阶段。
在5G智慧广电技术方面,相比于其他行业,广电行业的技术应用和发展较滞后。
在5G网络覆盖方面,尽管运营商已推出了5G网络,但广电行业仍在加速5G网络建设,实现更高品质和更稳定的网络通讯服务。
在智慧广电服务方面,广电行业要加大在智能化、数字化、网络化等层面的投入,提升数字化服务质量和效能,提高广电行业的数字化能力和竞争力。
2.挑战在5G智慧广电建设过程中,主要面临以下几个方面的挑战:(1)技术难题。
5G技术的不稳定性、高峰值流量处理能力、网络安全、大规模人机交互技术等技术问题需要克服。
(2)产业协同。
广电行业各相关单位之间的协同因素、信息平台和产业链关系、关口对接等问题难以破解。
(3)监管政策。
广电领域相关政策法规和行业标准要进行更新和完善,衔接5G发展对产业的指引和支持。
三、5G智慧广电建设方案1.网络建设方案(1)5G网络的覆盖和组网:运营商和广电企业要加速5G网络的建设,提高网络通讯能力。
可采用5G SA+NSA异构组网方案,以支撑无人机通信、高清视频传输、虚拟现实、AR、VR等大数据时代的多维交互需求。
(2)5G网络的安全保护:针对5G网络存在的安全问题,可以运用虚拟化技术实现网络资源的分散化、减小单点风险,加密算法和防入侵技术进一步加强网络安全防范。
(3)5G核心技术研发:加强5G物理层、调度技术、架构优化、大数据分析等方面的研发,优化5G网络性能和能耗,提高对不同行业的需求响应速度和能力。
广电5G站点解决方案介绍

广电5G站点解决方案介绍5GC承载网北京核心网网管5G 基站AC /DC机房方案700MHz RRU700MHz 天线Internet光纤电源线光纤, <10km 10GE馈线BBU 4.9G AAU5G 无线接入网移动承载网移动核心网广电5G 整体架构介绍传输前传回传5G站点解决方案总体原则BBU目标配置:•总体的配置目标:•1、新增5900框,700M和4.9G共站部署时共框共主控;机柜建设原则:•有空间,直接新增机柜天面建设原则(优先级逐步降低):•有空余抱杆、且抱杆规格满足要求,直接利旧•有空间,新建抱杆安装•采用抱杆接续及加辅杆、女儿墙安装、拓展路边杆等方式拓展新天面5G 站点关键主产品介绍5G 站点关键主产品列表基带板▪BBU5900▪UBBPgBBU 部分▪UMPTg主控板BBU 框射频模块▪AAU56134.9G700M▪RRU5304wBBU5900介绍参数技术指标电源规格:1100w/UPEUe配置原则:默认配置1块。
风扇FANf,散热能力2100W槽位BBU5900槽位横向排布,见右上图。
单板限制支持UBBP系列单板SLOT16FANfSLOT0SLOT1SLOT18UPEUeSLOT2SLOT3SLOT4SLOT5SLOT19UPEUe SLOT6(主控)SLOT7(主控)参数整机规格尺寸(H x W xD)86 mm x 442 mm x 310 mm 重量≤ 18 kg (满配置)输入电压-38.4 V DC to -57 V DC输入电流空开双路输入,每路空开30ABBU5900外观图BBU5900槽位分布示意图BBU 单板介绍BBU 单板规格单板类型星卡支持能力接口&规格制式UMPTg北斗/GPS 双模2xFE/GE(电接口,RJ45),2xFE/GE/25GE(光接口,SFP)L/NB-IoT/NR参数规格电源输入最大要求(用于配电)一块电源板双路25A 输入-48V ,1420W 两块电源板四路25A 输入-48V ,2100W电源线4方FANUPEUeUPEUeBBU 电源板槽位介绍UPEUe 电源板介绍UMPTgUBBPg2x 板基带板规格UBBPg2a NR: 3×60M/20M 64T/4T不支持不同带宽、不同通道并发FANUPEUeUPEUe主控主控UMPT 单板的功能为:完成基站的配置管理、设备管理、性能监视、信令处理等功能。
广电5G网络建设及业务发展建议

广电 5G网络建设及业务发展建议摘要:5G时代的到来,为了使广电行业在市场当中占据更高的地位,大力发展5G网络建设尤为重要。
本文主要针对广电行业发展5G的意义进行简单分析,给出几点网络建设的方法,并就广电5G的业务发展进行探究,希望能够为推动我国广电事业的持续稳定发展提供帮助。
关键词:广电;5G网络建设;业务发展传统的广电行业已经无法满足时代发展的需求,在新媒体的冲击之下,面临着严峻的挑战,收视率一直处于较低水平,为了解决这一问题,适应时代的发展,抓住5G时代的机遇,大力发展5G网络建设工作,全面推动广电行业的变革,进而赢得市场先机。
1.开展5G建设的意义分析4G网络的应用已经使网络速度得到了快速提升,对于推动各行各业的发展都发挥了重要作用。
而5G时代的到来,网络速度将会再次提升,相比于4G网络而言,5G网络具备更多的优势,紧紧抓住5G时代的机遇,能够使我国各行各业得到全面升级进步。
5G技术不仅仅是4G技术的升级,更重要的是该技术有利于促进我国商业模式的变更,使我国的经济得到快速提升,进而影响到我国社会的整体进步。
经过分析发现,5G技术能够使移动宽带得到进一步增强,并且能够推动物联网事业、通信事业得以进一步发展。
在未来5G技术全面普及的情况下,能够使网络传输速度得到跨越性提升,广大用户在使用5G网络时,能够获得更佳的网速体验,其网络覆盖率也将大大提升,对于远程教育以及VR技术应用等方面,都将发挥着重要作用。
尤其是在物联网方面,5G技术的应用将会有效推动物联网市场的升级发展,并降低成本,提高经济效益。
在建设5G网络的过程当中,其主要的特点体现为功耗小、成本低、覆盖范围广的特点,对于促进物联网的发展,打造智慧城市,具有重要的意义。
不仅如此,由于5G技术具有延时低的特性,在应用过程当中可以使目前的自动驾驶得到进一步推广,在无人机操作方面,也会取得显著的效果。
其潜力是非常巨大的。
由于目前处于初步发展阶段,在未来5G技术将会得到进一步飞跃发展。
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RAN RAN可划分为AAU、DU、CU部分。 CU若云化部署,可部署在X86服务 器上,可引入MEC、移动CDN,实 现uRLLC、视频等各种应用
承载 根据CU,DU的部署,网络划分为: Fronthaul、Midhaul(可选)、 Backhaul
CN 核心网云化:对于eMBB大带宽、低 时延业务,核心网下沉到Edge DC; 对于uRLLC超低时延业务,通过MEC 引入到本地Cloud-RAN中
G.709.25-50 和G.mtn立项
中国运营商、设备商在ITU-T SG15持续推动5G传送网相关标准的研究工作
G.mtn、G.709.25-50 相关系列标 准发布
完成FlexE 1.0定 稿
FlexE 2.0草案
FlexE 2.0发布
讨论支持50G PHY 的FlexE技术
启动FlexE2.1 立项
5G回传网可充分利用现有已建设的本地网(含OTN和PTN)
市县OTN 10G/100G
市县OTN网络: 目前已建设市县OTN(10G系统),但不具备100G能力。
县乡 OTN
省干 PTN
城域 PTN
县乡OTN网络: 目前其他少量省份也已建设县乡OTN,此网络可为后期做5G乡镇覆盖提供 链路(仅在不具备光缆条件的区域使用,优选光纤直连)。
PTN网络: 目前其他部分省份已建设PTN省干及城域网络,主要用于发展宽带业务OLT 及集客专线业务,这些省份在5G建设过程中,可充分考虑利旧(最近两年 建设的在网设备普遍具备向SPN演进的能力),用于承载5G基站业务以及 原有业务,进而节省投资。
目录
1 5G承载业界进展汇报
2 广电承载网络现状分析
5G承载建网三种方案选择
SPN新建
10GE 100GE
GE
10GE
n*200GE/400GE
100GE
100GE
PTN扩容&升级SPN
10GE
200GE
10GE
200GE
10GE
n*10GE
10GE
100GE
SPN新建: • 新建SPN平面,高起点、一步到位满足5G承载需 求;
PTN扩容(不推荐,仅为5G应急开通备用): • 仅带宽扩容,不支持SR、FlexE等SPN功能; • 现有PTN覆盖区域不足以满足5G基站建设需求
Cloud RAN
Midhaul
Backhaul
乡镇/普通汇聚机房
承载网
SDN/NFV
VNF VNF VNF VNF NFVI 编排器
5G核心网
eMBB GW vCDN/UPF Edge DC
地市核心机房
Backbone
Internet
mMTC 5G CP vCDN
Core DC 大区DC
Internet
• 2019年4月完成升级方案测试, 上半年完成彩光互通测试
• 2017年2月,发布5G Flexhaul解决方案
• 2018年10月,首款SPN 商用芯片回片
• 2019年3月中移动入网 测试,7月份完成
• 2019年5月,上海SPN 商用网络开通
中兴通讯在技术路线选择、标准推动、产品研发等方面,全力支撑中国移动SPN战略
电信联通共建共享城市划分
按 南方10城 比 例 北方5城
电信联通5G网络共建共享城市划分
上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都 电信承建60%
北京、天津、郑州、青岛、石家庄
电信承建40%
联通承建40% 联通承建60%
分 广东 地 市 浙江
东莞、惠州、汕头、揭阳、清远、河源、韶关、潮州、汕尾、梅州 上面10个地市
独立建设
共享共建
小区峰值
100MHz*48bit/Hz*1.1*0.75=4G
200MHz*48bit/Hz*1.1*0.75=8G
小区均值
100MHz*9.6bit/Hz*1.1*0.75=0.8G
200MHz*9.6bit/Hz*1.1*0.75=1.6G
单站峰值=单小区峰值+均值*(N-1)
独立建设
四大运营商频段分配情况
电信、联通:3.5G频段
机遇
100MHz (室内覆盖)
100MHz
3300
3400
1. 主流5G频段,全球产业链支撑力度最强
2. 与现网频段隔离,减少干扰
3. 电信联通广电共享室内100M
挑战
100MHz
3500
3600
1. 频段较未来2.6G少,最大业务能力相对较弱
2. 室内覆盖不能沿用原有DAS系统
ITU、3GPP、OIF等国际标准组织先后制定面向5G承载的标准,明确承载设备具备的功能
5G承载标准化进程
2017
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2020
SG15
提出5G承载需求
G.698.4(G.metro)通过 G.ctn5g和Gsup.5gotn讨论, 初始框架
面向前传和中回传接口研究 同步技术的研究等
演进方案
50G端口552 接入层设备:1000个SPN接入层
1.78
设备,3000块PTN二平面10GE板
卡
移动:2.6G频段,4.9G频段
40MHz
20MHz
60MHz
20MHz 20MHz
2500 2515
2555
2575
2635
机遇
1. 最宽的连续频谱:连续160MHz 2. 良好的覆盖性能:相比3.5GHz更好的覆盖
2655
2675
挑战
100MHz
2690 4800
4900
1. 4/5G协同,重耕还是叠加?干扰协调?
2. 产业链成熟度不高,但其有强大产业推动力
广电:700M频段,4.9G频段
45Mhz
10MHz
702 703
机遇
748
758
1. 覆盖最好的频谱
2. FDD频段,可适用URLLC业务
40MHz 5MHz
798
803
挑战
60MHz
4900
4960
1. 广电没有电信组网运营经验
2. 可能会多家建网运营
中国联通5G承载IPRAN发展历程
2017
技术规范 样机研制
2018
Q1
Q2
Q3
Q4
IPRAN2.0设备规范、组网规范
2019
Q1
Q2
Q3
Q4
IPRAN2.0配置规范
2020
实验室测试
外场测试
内场测试 规模试点
5G预商 用
5G商用
集采
• 18年Q3中兴通讯率先通过集团网研院IPRAN2.0实验室测试,完成5G承载热点技术全部测试 • 19年Q1中兴通讯携手深圳联通完成业界首个端到端IPRAN2.0现网试点
省干OTN现状分析---(以湖北为例)满足5GC核心网互联大区5GC
OTN国干 100G
省会UPF
100G系统 10G系统
OTN 省干
地市UPF
省干OTN:湖北具有10G系统和100G系统两个平面,100G波道资源丰富, 可充分为地市UPF与大区5GC之间提供链路,满足未来2-3年的5G带宽需求
国干OTN:国干100 G OTN目前已少部 分覆盖全国各省,为核心网大区DC之间以 及地市核心网UPF与大区核心网5GC之间 提供N*10G/100G链路,核心网大区之间 需提前规划好N*100G链路
5G承载网络整体架构,实现本地网端到端承载网络
互联网
UPF vCDN
地市DC
省会/大区DC1
mMTC 5GC
DCI互联
DCI互联:可利旧现有省干/国干OTN网络,设备具备超100GE能力; 核心网大区DC之间直接利旧现有国干OTN链路
大区DC2
OLT 专线业务
100GE/超100GE
市县OTN系统
业务灵活 接入
➢ 具备SR、IPV6、FlexE等新 功能
➢ 支持25GE/50GE新型接口 ➢ 接入设备具备L3能力 ➢ 与其他运营商采用相同新技
术,便于后期互联互通
➢ 适当考虑现网存量设备利旧
➢ 5G核心网分布式架构,需要承 载网具备端到端L3能力,才能满 足基站、5GC/UPF/MEC等业务 的随时随地灵活接入与互通
河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、山东、山西
中国电信独家承建 中国联通独家承建
1、5G RAN接入网络共建,5G频谱资源共享,核心网各自独立建设。 2、电信230个独建城市,联通117个独建城市,电信联通共建城市15个。
电联共建共享基站带宽需求翻倍
小区带宽=频宽*频谱效率*(1+封装开销)*下行占比
广电5G承载网建设方案探讨
广电承载网市场总监 曹立鑫
目录
1 5G承载业界进展汇报
2 广电承载网络现状分析
3 广电5G承载网建设方案
3-1 5G回传网络建设方案 3-2 5G前传网络建设方案 3-3 电信联通共建共享建设方案
5G对承载网络的要求分析--传统设备类型已无法满足要求
技术适度 领先
建网成本 优化
单站峰值
4G+(3-1)*0.8G=5.6G
单站均值
0.8G*3=2.4G
共享共建 8G+(3-1)*1.6G=11.2G 1.6G*3=4.8G
承载网带宽需求翻倍:接入需要采用25GE接入BBU,接入环需要25GE/50GE/100GE;核心汇聚层需要大容量母卡
目录
1 5G承载业界进展汇报 2 广电承载网络现状分析 3 广电5G承载网建设方案