12-无线通信发展及产品演进介绍
无线通信产品介绍及技术演进

无线通信 BBU单板配置规则
BPL8 PM1
BPL7
BPL4 BPL3
BPL6/FS1 PM2
BPL5/FS2
BPL2 FAN
BPL1
SE
CC2
BPL9/UCI2
SA
CC1
BPL10/UCI1
单板IP地址:192.254.X.16 (X:槽位号)
ZXSDR BBU通用单板简介
PM单板: 必配,支持15\16槽位 (B8300)、 14\15槽位 (B8200) 负责整个BBU单板供电、单板 插拔检测、单板使能控制等, 支持两个电源模块互为备份或 负荷分担
常亮 常亮 常亮 常亮 常亮
ZXSDR BBU扩展功能单板简介
交换扩展单板: 选配,支持3、4 槽位 支持基带板间IQ 交换、RRU IR口 接入、 BBU之间 IP数据交换以实 现ComP(CR0) 目前无线通信外 场使用的交换扩 展单板类型有FS、 FS5C和CR0三种
IQ数据交换能力
接口数 IR接口速率
BBU\RRU系统架构
BBU结构
电源模块 风扇模块 时钟控制模块
基带资源 模块
外部接口模块
光纤
RRU结构
收发信机
功放 接收前端
外部供电
电源系统
双工 滤波器
220VAC
ANT与制式 相关与制 相关SDR- Software Defined Radio
与功率 相关
与频段 相关
BBU命名规范
ZXSDR B\BSxxxxx xxxxx ④表示制式、定制改造和版本:
Micro RRU
Pico RRU
覆盖场景
宏、微蜂窝 宏、微蜂窝 室外微蜂窝 室外微微蜂窝 室内微微蜂窝 室内Femto 室外微蜂窝 室内微微蜂窝
无线通信技术的发展与趋势

无线通信技术的发展与趋势现代社会中,手机、电脑、平板等电子设备成为人们工作、交流、娱乐的必需品。
无线通信技术随着科技的发展和人们的需求,从最初的模拟信号到现在的数字信号,从GPRS、EDGE、3G到4G,无线通信技术已经取得了巨大的进步和发展。
在未来,这个领域的发展趋势又是什么呢?一、无线通信技术的发展历程传统的无线通信技术最初的起源可以追溯到19世纪的无线电技术,当时美国的马赛•安东尼奥•玛克尼是第一位成功实现无线电通信的人。
20世纪初,人们开始研究通信技术的数字化转换。
1960年,美国贝尔实验室研制出世界上第一个数字通信系统,标志着通信技术从模拟信号向数字信号的转换,数字化通信技术的兴起为今后的无线通信技术发展奠定了坚实的基础。
20世纪80年代末90年代初,全球范围内的数字无线电技术的组织和标准化研究逐渐展开,GSM、CDMA、TDMA等数字无线通信技术被开发和应用。
到了21世纪,无线通信技术迎来了突破性的进展。
全球的3G标准也得以推出,为接下来的4G技术做出了积极的铺垫。
二、 4G技术改变了无线通信技术应用的场景4G通信技术作为无线通信技术在数字时代下的代表,具有更高的数据传输速度、更低的时延、更大的容量和更广的覆盖范围。
4G技术是前一代3G技术的升级和优化,极大地改变了无线通信技术在各种应用场景下的应用。
在传统的无线通信应用中,语音通话和短信等应用是最常用的,而4G技术的普及,更好的体现在了大流量的数据传输上,如视频会议、移动电子商务、云计算等领域。
在这些领域下,无论是移动端还是固定端的数据流量都呈现爆发性增长,4G技术更好的满足了人们对数据传输的需求。
三、 5G技术的应用与发展趋势未来的无线通信技术趋势呢,那就是5G,5G技术是目前最具代表性的下一代移动通信技术。
5G技术的推广使用,将会彻底改变人们的生活和行业。
5G技术的特点是速度快、时延低、容量大、连接密度大和网络切片,能够支持人与物品的互联、物品间的互联和整合、对媒体的实时传输、多源数据的接入和全面监管,这是4G技术所不能够实现的。
无线通信技术的进展和未来趋势

无线通信技术的进展和未来趋势近年来,无线通信技术的发展突飞猛进,给人们的生活带来了巨大的改变。
无线通信技术的进步使得人们可以随时随地进行信息传递和交流,极大地方便了人们的日常生活。
本文将分析无线通信技术的进展和未来趋势。
首先,我们来回顾一下无线通信技术的发展历程。
从最早的2G到现在的4G,无线通信技术经历了辗转腾挪的过程。
在2G时代,人们只能进行简单的语音通话和短信传输,无法实现对大容量数据的传输。
然而,随着技术的不断进步,3G和4G技术应运而生,人们可以通过手机上网,进行视频通话等一系列高带宽应用。
无线通信市场也迎来了巨大的发展,各种手机品牌层出不穷,市场竞争日趋激烈。
但是,现在的无线通信技术仍然存在一些瓶颈。
首先是网络覆盖范围的问题,尤其是在偏远地区或者是高层建筑内,信号覆盖往往十分薄弱,导致通信质量不稳定。
其次是网络速度的问题,尽管4G技术已经提供了相对较快的下载和上传速度,但面对越来越多的无线设备和大容量数据的传输需求,仍然无法满足人们的需求。
因此,为了解决这些问题,人们开始积极研究和开发下一代无线通信技术——5G。
5G技术被认为是无线通信技术的一次飞跃。
相对于4G,5G技术在网络速度、稳定性和覆盖范围方面都有了很大的提升。
5G可以实现更快的下载和上传速度,甚至可以与光纤网络相媲美。
此外,5G技术具备更好的抗干扰能力,可以在高密度的无线设备场景下仍然保持良好的信号质量。
最重要的是,5G的网络延迟将大大减少,可以实现更快的数据传输和实时交互,为未来的物联网和自动驾驶技术打下基础。
除了5G,无线通信技术的未来还有很多值得期待的方向。
其中之一是通信设备的智能化。
随着人工智能技术的迅速发展,无线通信设备将变得更加智能化。
例如,智能手机将可以通过人脸识别技术进行解锁,并根据用户的喜好和需求自动调整信号和网络设置。
另外,无线通信技术还将与大数据、云计算和物联网等技术相结合,构建更为智能、高效的无线通信生态系统。
无线通信技术的演进与发展趋势

无线通信技术的演进与发展趋势引言无线通信技术的快速发展,已经成为现代社会不可或缺的一部分。
这项技术的演进和发展正在不断改善我们的生活,以及推动着社会和经济的进步。
本文将探讨无线通信技术的演进历程,以及未来的发展趋势。
1. 第一代无线通信技术(1G)第一代无线通信技术(1G)是从上世纪70年代开始出现的,以模拟信号传输为主。
这种技术具有很多的局限性,如通信质量差、容量低、信号易受干扰等。
然而,1G的出现打破了传统有线通信的束缚,为无线通信技术的进一步发展奠定了基础。
2. 第二代无线通信技术(2G)第二代无线通信技术(2G)是在上世纪90年代初期出现的,它采用数字信号传输,提供了更好的音质和更高的通信质量。
2G技术的最大突破是引入了全球通用的数字移动通信标准(GSM)。
这项技术的普及使得全球范围内的无线通信成为可能,从而加速了全球经济的发展。
3. 第三代无线通信技术(3G)第三代无线通信技术(3G)是在21世纪初出现的,它引入了高速数据传输和互联网接入功能,为移动互联网的兴起打下了基础。
3G技术的出现使得用户可以通过手机无线访问互联网、收发电子邮件、使用社交媒体等功能。
此外,3G 技术还支持视频通话和在线视频流媒体等高带宽应用。
4. 第四代无线通信技术(4G)第四代无线通信技术(4G)于2010年左右开始商用化,它提供了更高的数据传输速率和更低的时延。
4G技术的出现进一步推动了移动互联网的普及,加速了移动应用的发展,如移动支付、在线购物等。
此外,4G技术的高速数据传输使得高清视频、虚拟现实等应用成为可能。
5. 第五代无线通信技术(5G)的发展趋势5.1 5G的基本特点5G是指第五代无线通信技术,它具有更高的数据传输速率、更低的时延、更多的连接数量、更低的功耗等特点。
这些特点使得5G技术能够更好地支持物联网、智能交通、远程医疗等应用场景。
5.2 5G的关键技术5G的关键技术包括高频段的利用、大规模天线阵列、超密集组网、网络切片等。
无线通信技术的发展与应用

无线通信技术的发展与应用随着信息时代的快速发展,无线通信技术已经深入到人类社会的方方面面,它已经成为我们生活不可或缺的一部分。
自从第一台手机问世以来,无线通信技术便开始引领着科技的潮流。
本文将介绍无线通信技术的发展历程以及其在日常生活中的应用。
一、从1G到5G——无线通信技术的发展无线通信技术的历史可以追溯到上个世纪。
在这个领域的开拓者来自于美国、德国和日本等国。
早期的1G(第一代)移动通信技术采用了模拟方式传输语音信号,信道资源利用率低,技术不成熟,其通讯质量,安全性和可靠性均存在很多问题。
随着技术的不断发展,2G(第二代)的数字通信技术逐渐开始取代1G。
它采用了数字信号传输技术,能够实现语音数字化,数据传输和短信功能。
在网络协议方面,2G引入了新的GSM网络标准,这个标准已经成为全球通用的手机网络标准。
3G(第三代)移动通信技术的诞生,标志着数字通信技术进入了新的高峰,数据传输速率更快,信道资源利用更加高效,网络协议更加完善。
同时,蓝牙技术和Wi-Fi技术的发展,也使得无线通信进入了一个全新的阶段。
随着技术的不断创新,4G(第四代)无线通信技术已经得到了迅速发展,数据传输速度更加快速,并且对网络的质量和稳定性有着更高的要求。
4G技术采用了OFDMA技术,增加了网络的可扩展性和信道的利用率。
此外,4G还引入了LTE网络标准,这个标准大都用于高速移动通信领域。
目前,无线通信技术已经迈入了5G(第五代)时代,5G标准采用了更高的频率和两种主要的技术标准:5G NR和5G Wi-Fi。
5G技术的优点是一连串的,包括更高的通信速度,更大的带宽,更高的网络密度,更快的响应时间和更低的功耗。
这些优点让5G技术成为未来手机技术的核心。
二、无线通信技术在现实生活中的应用无线通信技术已经广泛应用在我们的生活中,包括手机,Wi-Fi路由器,蓝牙耳机等等。
下面我们将来看看每一个方面。
在手机领域,从1G到5G,移动通信的发展是日新月异的。
无线通信原理与技术的演进

无线通信原理与技术的演进无线通信技术是现代社会不可或缺的一部分,其在过去几十年里经历了巨大的发展和演进。
本文将探讨无线通信原理与技术的演进过程,并介绍其中的关键技术和应用。
一、无线通信原理的演进1.1 无线电通信无线电通信是无线通信的鼻祖,通过调制和解调技术将声音和其他信号转化为电磁波并传输,具有广泛的应用领域。
无线电通信的发展里程碑包括广播、军用通信以及移动通信等。
1.2 蜂窝通信蜂窝通信引入了基站和无线接入点的概念,将通信区域分割为多个“蜂窝”,实现了更高效的信号传输和资源利用。
蜂窝通信的发展使得移动通信能够实现大规模的覆盖,并为后续无线通信技术提供了基础。
1.3 数字通信数字通信技术的出现使得通信信号能够被编码和压缩,从而提高了信号的传输质量和效率。
通过数字信号的处理,通信系统可以实现更多样化的服务,如数据传输、图像传输和视频通话等。
1.4 网络通信随着计算机网络的普及和互联网的发展,无线通信也逐渐融入了大规模的网络体系。
网络通信技术通过无线局域网、无线个人区域网络和无线城域网等实现了设备间的连接和互联。
二、无线通信技术的演进2.1 2G技术2G技术是无线通信技术的第一代数字系统,它采用了数字调制技术,提供了语音和简单的数据传输服务。
GSM(Global System for Mobile Communications)是2G技术的代表,它在全球范围内得到了广泛的应用。
2.2 3G技术3G技术进一步提升了数据传输速率,支持了更多复杂的多媒体服务。
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)是3G技术的代表。
3G技术的出现开启了移动互联网时代的大门,为智能手机的普及奠定了基础。
2.3 4G技术4G技术是现代移动通信技术的代表,它实现了更高的数据传输速率和更低的延迟。
无线通信技术的演进与未来发展趋势

无线通信技术的演进与未来发展趋势随着科技的不断发展与进步,无线通信技术也在不断改变着我们的生活方式和沟通方式。
从最早的蜻蜓点水式的信号传递,到现在的5G技术,无线通信技术经历了一个漫长而富有成果的发展过程。
本文将详细探讨无线通信技术的演进与未来发展趋势。
一、从1G到5G,无线通信技术的发展历程无线通信技术的发展经历了一个漫长而波澜壮阔的历程。
20世纪80年代初,人们使用的是1G模拟通信技术,该技术是通过频率合成方式进行通信的,具有通信安全性差、通信质量差等缺点。
后来,2G技术的出现使得通信更加便捷,2G采用的是数字化通信方式,具有通信质量好、通信安全性强等优点。
而到了21世纪初,3G技术的应用,使得人们开始接受手机上网、视频传输等应用。
此后,4G技术的应用更是让人们拥有了更快的移动上网体验。
一直到现在,人们已经迎来了5G技术的到来,这种技术在通信速度、稳定性、传输能力等方面都远超其他几种通信技术。
二、未来发展趋势:物联网、人工智能未来的无线通信技术将走向更加多元化和智能化方向,从而实现人与物之间的更加紧密连接。
其中最受期待的发展趋势就是物联网技术。
物联网是一种可以通过互联网和其他网络互相连接的设备和对象之间的通信交互,比如智能家居产品、车联网、智慧城市等。
未来物联网的应用将会越来越广泛,例如在农业领域,可以通过传感器实现对土壤温度、湿度及肥料投放量等信息的实时监测,提高农作物的产量和质量;在医疗领域,人们可以通过医疗设备实现对患者身体状况的实时监测,提高医疗效率和医疗质量。
另外,未来的无线通信技术将与人工智能相互结合,成为智慧生活和工作的基石。
人工智能可以不断学习和优化,可以分析收集数据、研究用户需求并根据需求调整通信信息。
未来人们可以通过语音助手、自动翻译、虚拟现实等技术,实现无缝的数字化世界。
三、未来发展趋势:增强现实技术、区块链技术未来无线通信技术还将与增强现实技术相结合,让人们的视觉体验更加亲身。
无线通信技术的发展历程与未来趋势

无线通信技术的发展历程与未来趋势随着科技的迅速发展,无线通信技术已经成为我们日常生活的重要组成部分。
本文将介绍无线通信技术的发展历程,并展望未来的趋势。
一、发展历程1. 第一代无线通信技术(1G)第一代无线通信技术是指20世纪70年代末到80年代初引入的模拟蜂窝系统。
这种技术仅支持语音通信,通信质量较差且容量有限。
然而,第一代无线通信技术奠定了无线通信的基础。
2. 第二代无线通信技术(2G)第二代无线通信技术于20世纪90年代初引入,这时数字技术开始在通信领域中使用。
2G技术使通信更加可靠,并增加了数据传输的能力。
GSM(全球移动通信系统)成为了2G技术的代表,它实现了全球范围内的无缝通信。
3. 第三代无线通信技术(3G)第三代无线通信技术于21世纪初开始使用。
3G技术实现了更高的数据传输速率,支持了更多的多媒体应用,如视频通话和移动互联网。
这一技术的引入使得人们可以随时随地访问互联网。
4. 第四代无线通信技术(4G)第四代无线通信技术于2010年代开始使用。
4G技术提供了更高的速度和更大的容量,使得高清视频、在线游戏和实时互动应用变得更加流畅。
LTE(长期演进)和WiMAX(全球互操作性微波访问)是4G技术的主要标准。
5. 第五代无线通信技术(5G)第五代无线通信技术是目前最先进的无线通信技术。
5G技术将实现比4G更快的速度、更低的延迟和更大的容量。
它将支持更多的设备连接,并推动物联网和智能城市的发展。
二、未来趋势1. 物联网的普及随着5G技术的发展,物联网将成为现实。
物联网允许各种设备和传感器通过互联网相互连接和交流。
这将极大地改变我们的生活方式,促进智能家居、智能交通和智慧医疗等领域的发展。
2. 跨行业合作的加强无线通信技术的发展将会促使各行各业之间的合作加强。
我们将看到更多的跨行业合作,以实现更高效的通信和更多创新性的解决方案。
3. 边缘计算的应用边缘计算是将计算能力和存储资源放置在接近数据源的位置。
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3G网络组网架构简图:
NodeB
RNC
核心网
基站
基站控制器
3G网络下的设备形态,硬件均是基于同一硬件平台,软件采用SDR技术 设备软件升级即可平滑演进至HSPA+ ,少量硬件改动可平滑演进至LTE 在国际上应用较早,国内的3G设备2008年开始规模招标和商用 3G基站的存量市场分布式基站为主,也有少量宏基站
2G网络组网架构简图:
BTS
BSC
核心网
基站
基站控制器
2G网络早期,基站形态是一体化大机柜,基带射频不分离; 2006年前后推出基于SDR平台的分布式基站和宏基站,基带和射频分离。
早期一体化柜基站
SDR分布式基站 SDR室内宏基站 SDR室外宏基站 SDR室外微基站
5
1.4 3G网络组网架构及设备形态
1.7 无线基站产品形态演进总结
2G:从非SDR基 站完成向SDR基 站演进
3G:主流应用 SDR分布式基站
4G:形态多样化, 8通道设备及微 基站,美化站
宏基站
8通道RRU Relay iMacro
分布式基站 - BBU+RRU
Qcell NanoCel Pad RRU l
9
目录
一
无线通信发展及产品演进
二
室分覆盖方案及信源介绍
三 5G产业发展及中兴通讯进展
2.1 室分主流基站设备-2G/3G R8881
370 mm
尺寸 重量 支持频段 支持容量 输出功率 工作带宽 峰值功耗 接口 供电方式 防护等级
370×320×170mm(H×W×D) 18kg
2110~2170MHz 4CS 80W 40M 295W
无线通信发展及产品演进
中兴通讯 2016年3月
目录
一
无线通信发展及产品演进
二
室分覆盖方案及信源介绍
三 5G产业发展及中兴通讯进展
1.1 移动通信的发展
5G
LTE成为移动通信技术演进的主流方向,多种技术体制将长期并存,并最终演进到单一网络
3
1.2 从话音向数据过渡的无线网络现状
2G
GSM-IS95
Relay (拓展覆盖)
Micro (补盲/补热)
NanoCell (室内热点)
客户 价值
B8300
R8978 S2600W
容量 最大
业界最高规格: 3U高,12个槽位
功率最高 D频段S333:
8*25W
R8978 M1920A
最具效率 业界最高:
整机效率 >40%
R8984 M192026
三频RRU D频段2*60W 兼顾容量和
中兴通讯室外覆盖主要是超高带宽、超大容量8通道设备R8978、室内主要采用2*60W超大功率设备R8972E,以及smallcell 基站,如下图
大容量超宽带
立体覆盖
大容量BBU 60MHz超宽带 超高效率 FAD三频合一 超大功率 (3U高,槽位多) (8通道) (8通道) (2通道) (2通道)
接入单元 扩展单元
设备名称
技术参数
接入单元
功耗:110W 供电方式:220Vac或-48Vdc
扩展单元
功耗:40W 供电方式:220Vac或-48Vdc
射频单元
功耗:200W 供电方式:220Vac
远端单元
2.4 室分POI设备介绍
小型POI
体积 重量 厚度 防护等级
紧凑型 8.9L
11Kg
覆盖
R8972E S2300W
超大功率 2*60W提升 室内覆盖
BS8912R(F/D)/ BS8922 (D)/
带外Relay
BS8912(F/D)
BS8102/ Qcell
一线通 无机房、无传
输、无GPS
一体化 集成天线、基带 和射频,<10Kg, 支持2*2 MIMO
集成度最高 体积小,重量轻, 支持公网接入, 具备自启动、自 管理、自优化
2*1.25G或2*2.5G -48V DC /220V AC
IP65
体积小,重量轻,支持灵活的安装方式,可近天面安装,减少馈线损耗
2.2 室分主流基站设备-4G双通道R8972E
E频段两通道RRU,支持TDS/TDL 双模应用,更大的发射功率;作为室内 覆盖信源,适用于更大覆盖需求的室内 DAS场景
一体化分布式基站
一体化传统宏基站
6
1.5 4G网络扁平化组网架构
与2G/3G相比,4G网络的特点是无RNC,RNC的一部分功能上移核心网,一部分下移基站 侧,因此组网架构更扁平化,网络效率更高
基于统一硬件平台,eNodeB 硬件系统按照基带,射频分离的分布式基站的架构设计,分 BBU,RRU两个功能模块,射频模块拉远灵活部署
R8972E S2300W
支持频段 工作带宽 支持容量 输出功率 体积(升) 重量(kg)
功耗 IR光口 防护等级 供电方式
2320~2370MHz 50MHz
2*20MHz 2*60W 11L 11kg
340W(DL/UL 3:1) 2*10G或2*6G IP66
-48VDC/220VAC
2.3 室分光分布设备介绍
用户数和语音收入 增长接近天花板
容量需求和网络质 量的矛盾凸显
2G用户向3G用户转 换逐渐加速
3G
UMTS-TDS -CDMA
语音向数据的过渡 用户习惯的培养 承上启下的作用
4G
LTE
更大带宽,更好的用 户感知
承载数据业务更高效 益的网络
4
1.3 2G网络组网架构及基站形态
OMC LMT
MME / S-GW
MME / S-GW
S1-MME
S1-U
BBU
IR
RRU
X2
eNodeB
eNodeB
Iu-ant
ANT
7
1.6 4G基站形态呈现多样化
业界来看,4G基站形态呈现多样化,满足各种场景的覆盖需求: 1、多通道: 8通道、2通道、单通道 2、多频段:兼容2G和3G 3、高带宽、大容量 4、种类多样:微基站、美化站、RRU天线一体化基站
88mm IP65 IP67
常规 25~35L 20~25Kg 350mm 室内
小体积
中兴通讯多系统合路平台小型POI,充分考虑室分覆盖环境特征,将POI体积缩小,厚度减薄, 增加了POI安装的便利性和实用性,也增加了POI的可靠性。
2.5 2G/3G RRU上下行分缆接入POI
以下图示为无需分集接收场景下的连接情况
2G/3G RRU
/RX RX
POI 下行单元
POI 上行单元
需要在基站网管上,将RRU的TRX端口上的RX关闭,同时将RX端口设置为主接收口。 对于利旧早期的宏机柜设备和新的分布式设备,连接方法都是一样的,唯一不同的是走线不同,宏基 站需要在机柜的走线槽走线,分布式RRU可以直接连线。