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电脑杂谈  发布时间:2019-08-13 23:03:29  来源:网络整理

皮基站和飞基站,往往合称为“皮飞站”。

不同类型的基站,应用场合和本身定位也是多大的不同。

在户外宽阔区域,需要覆盖面积足够大,不过,会使用电机的宏基站。

有时候,还能搭配使用直放站,解决信号盲点弱区的覆盖问题。

直放站其实就是一个信号中继器(Repeater)对射频信号进行放大增强

在屋内,因为木板的阻隔,讯号传播会遭受多大的影响,不过,并不适于使用宏基站,而会大量使用微基站、皮基站和飞基站。它们的天线发射电压较小,对脏腑的影响也小,对屋内空间的覆盖作用更好。

一般来说,除了微基站之外,为了提高讯号品质,还能使用室内分布功能,也就是大家常常会听见的“室分”。

“室分”本来应该信号的二次中继和降低覆盖。从信源(例如微基站或直放站)接出馈线,然后到各个浴室或通道,再借助天线发出讯号。

室分功能,和各位常常用的WiFi很像

这里要补充证明一下。

电磁波的重要属性,就是波长和频度成反比——频率越高,光谱越短,穿透力越差,传播的距离越短。

最开始我们使用1G和2G的时候,主要是使用800~900MHz左右这种的载波,属于瞬态频段,频度低,穿透能力良好,单站覆盖范围较大。

后来,用户总数飙升,800~900MHz频率资源不太够用,于是,就新增了1700~1900MHz的一些频段。覆盖范围明显小了诸多,但改善了体积问题。

再当时,我们使用3G,因为对上网速度有更高的需求,加上低三频被2G占用,不过,不得不使用1800~2000MHz,甚至2000MHz以上的载波。覆盖作用一定不如2G GSM网络。

还是3G网络扩建以后,在野外偏远地区,如果屋内偏僻角落位置,通常只有2G信号,没有3G信号。

4G LTE就更显著了,使用频段甚至到了2600MHz左右,覆盖范围更小,屋内信号更差。

而80%以下的数据流量,都来自室内。所以,催生了微基站和皮飞基站,用来室外人群的讯号覆盖,确保能够正常上网。

即将到来的5G,会直到使用毫米波(光谱达到毫米级的电磁波),频度类似于28GHz(28000MHz),覆盖范围特别小。

如此一来,屋内将使用较多的细小基站进行覆盖。所以,各位会见到越来越多的小型化基站,出现在身边。

当基站完成和电脑的连接以后,又该这么办呢?

显然,就是打通基站和中心机房之间的连接。

这个负责承载数据、聚合数据的图片,就是承载网。

传输分集技术_lte传输分集技术包括_lte传输分集技术包括

或者说接入网是通信网络的双臂,假如,承载网就是通信网络的血流。

对于中国如此一个面积庞大,人口众多的邻国来说,一个运营商的承载网,显然会比较繁杂。它会分为接入层、汇聚层、骨干层,分别座落不同的职权层级(例如骨干层往往在城市)。

2G移动通信网络的承载网架构

承载网主要是传输数据。以前基本是使用导线,当时,因为数据上网业务的激增,流量变得巨大,不过,直到使用电线、光纤光缆进行传输。

宽带,肯定各位都很熟悉,因为它的低成本(相对电缆来说)和高速率,现在已然作为通信网络不可或缺的重要组成部份。

宽带的传输能力,当前也已然接近PB级(1PB/s=1024TB/s)。

如今的承载网,说白了,就是很多很多的单模和单模设备。

最有代表性的承载网设备,就是PTN(Packet Transport Network,分组传送网)和OTN(Optical Transport Network,光传送网)。

OTN设备

随着5G时代到来,终端速率激增,承载网作为水管,一定也要希望忍受住很大的流量。现在媒体里常常出现的所谓“400G OTN”,就是指OTN的单载波承载能力,接近了400G。

华为400G OTN设备

承载网将数据从接入网发送到体系网。嗯,也就是整个通信网络的神经。

体系网,是通信网络最核心的部份,主要负责数据的处理和路由。你可以把它认知成一个“超级路由器”。

在2G时代,核心网比较简单,只有极少的几种设备:

MSC就是移动交换中心,体系网的最主要硬件。

HLR、EIR和用户身份有关,用来鉴权。

这些实现的系统,也比较简单,就是打电话。

那个时候,基本上还是用铜线为主,铜线划分为好多路通道,往往称为电路,不同的电阻给不同的用户占用,用来通话。这样专有通道占用的交换手段,就叫电线交换。所以,2G 核心网的MSC之类设备,也就叫电线核心网硬件。

后来,到了2.5G。是的没错,2G和3G之间,还有一个2.5G——就是GPRS。

在之前2G只能打电话发短信的基础上,有了GPRS,就直到有了数据(上网)业务。

于是,体系网有了大改变,直到有了PS核心网。PS,Packet Switch,分组交换,包交换。

分组交换不再是独占通道,而是发数据包,一个包一个包地传输。

很快,2.5G演进到了3G,图片结构基本定型,成为了如此:

到了4G时代,也就是LTE时代,出现了LTE网络。

LTE网络,本来可以简单明白为3G时代PS网络的升级版。说白了,LTE网络也属于PS网络,没法支持上网(数据业务)。

下面那张图,变一下:

LTE作为4G的PS,代替了3G的PS

LTE替换PS之后,正常现象下,我们就是用2/3G的CS网络打电话,用4G的LTE网络上网。应该能看懂吧?

当时,负责拟定通信标准的组织,3GPP,决定加个IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统),代替传统CS,提供涵盖打电话在内的多媒体业务。

于是,梦想中的4G LTE网络,就成为下面如此:

这样IMS+LTE的音频解决方案,将导致电脑用户可以同样打电话和上网。这个方案,就是大家常常听说的VoLTE。

打电话和上网可以同样进行!

VoLTE是当前最完美的LTE语音解决方案。

假如到了5G时代,并且数据业务可以使用5G NR(New Radio,5G的正式名称),但打电话还是借助IMS。而VoLTE,到了5G时代,也成为了VoNR。

体系网也是移动通信网络的最顶层,完成数据的路由和交换,最后实现了电脑用户和互联网的通道建立。

通道建立以后,电脑用户就可以访问互联网上的数据中心,也就是服务商的服务器,因而使用服务商提供的业务和服务。

好啦,以下,就是一个标准移动通信网络的组成结构。 怎么样?是不是非常简单?

没有读懂的同学们,也不要担心。在以前学习课的时候,肯定会对通信一定会有特别深刻的认识。

祝各位吉星!


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