Cambium看好国内市场前景 瞄准农村宽带与LTE回传

作者: 产品中心  发布:2019-09-27

据Roy Wittert介绍,Cambium现在主要的产品是包括P2P和P2MP(点到多点的系列网桥解决方案,客户遍布运营商、行业客户、企业客户和政府四大群体,而在运营商市场中,Cambium产品的主要产品应用场景包括固定无线宽带和LTE基站回传。

相较于传统宏基站,小基站(Small Cells)的发射功率更低,因此覆盖范围更小,一般情况下可覆盖10米到几百米的范围。Small Cells通常根据覆盖范围的大小依次分为微蜂窝、Picocell和家庭Femtocell。

“我们单个节点设备可以提供数百M的接入能力,节点下面可以挂最多到两百个家庭终端,这个家庭终端通过以太网接口可以与传统室内WLAN AP设备进行互联,从而实现家庭无线宽带接入。在覆盖能力上,我们的塔式节点设备可以有效覆盖数十公里,具备信号绕射能力,而这是很多技术难以实现的。”

回传,指的则是无线接入网连接到核心网的部分,光纤是回传网络的理想选择,但在光纤难以部署或部署成本过高的环境下,无线回传是替代方案,像点对点微波、毫米波回传等。此外,无线Mesh网络也是5G回传的一个选项,在R16里,5G无线本身将被设计为无线回传技术,即IAB(5G NR集成无线接入和回传)。

“我们都知道,中国政府在上个月正式发布了"宽带中国"国家战略,其中明确提出了对农村和边远地区的宽带接入能力目标;但如果采用传统的建设方式,无论是通过LTE进行无线接入还是FTTx进行固网宽带接入,成本都是非常高的,运营商在很长时间内都难以收回投资成本。”Roy Wittert说,“我们的产品就能很好的实现低成本宽带覆盖,通过在基站铁塔上架设我们的节点设备,可以实现对周边区域覆盖。”

软件定义网络,是我们最常听到的一个词汇,它是一种将网络基础设施层与控制层分离的网络设计方案。

需要指出的是,Cambium的产品普遍都是运行在免许可频段上,这就给了很多用户可扩展的空间。“免许可频段并不意味着不可靠,Cambium有一套机制来规避网络干扰,提升网络性能。比如为了避免多径衰落等问题,我们引入MIMO、OFDM等移动通信技术,也引入DSO的技术,我们的设备可以不断的对无线环境进行扫描,找个最干净的频谱来进行网络承载。”

软件定义无线电

在日前举行的“2013年中国无线技术与应用大会”上,Cambium Networks亚太区销售与市场副总裁Roy Wittert详细介绍了Cambium Networks现在的产品结构和目标市场。

云无线接入网

除了宽带接入,Cambium产品另外一个关键应用就是LTE基站回传。“在LTE时代,单个站点对于回传的需求就达到300M,这就对回传提出了很高的带宽需求。但在某些场景下,光纤部署是比较困难的,因为牵扯到很多施工成本比较高;如果用微波在进行回传,只能进行视距传输,效果也不好。”Roy Wittert说。

认知无线电

OFweek通信网消息,说起Cambium Networks,或许没有多少人知道;但如果提起摩托罗拉,那肯定是无人不晓。而Cambium Networks就是在原摩托罗拉室外无线宽带部门基础之上演变而来。

简单来说,5G切片就是将5G网络切出多张虚拟网络,从而支持更多业务。

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多接入边缘计算

众所周知,5G网络将面向例如超高清视频、VR、大规模物联网、车联网等不同的应用场景。不同场景,对网络的移动性、安全性、时延、可靠性,甚至是计费方式的要求也是不一样的。因此,需要将一张物理网络分成多个虚拟网络,每个虚拟网络面向不同的应用场景需求。虚拟网络间是逻辑独立的,互不影响。

软件定义网络

设备到设备通信,是指数据传输不通过基站,而是允许一个移动终端设备与另一个移动终端设备直接通信。D2D源于4G时代,被称为LTE Proximity Services 技术,是一种基于3GPP通信系统的近距离通信技术,主要包括直连发现功能,即终端发现周围有可以直连的终端,和直连通信,与周围的终端进行数据交互两大功能。

我们说,为了提升容量、频谱效率、降低时延、提升能效,以满足5G关键KPI,5G无线接入网包含的关键技术包括了云无线接入网、SDR、CR、Small Cells、自组织网络、D2D通信、Massive MIMO、毫米波、高级调制和接入技术、带内全双工、载波聚合、低时延和低功耗技术等,我们挑了几个重点为大家讲解。

新蒲萄京棋牌官网,SDN将网络控制面解耦至通用硬件设备上,并通过软件化集中控制网络资源。控制层通常由SDN控制器实现,基础设施层通常被认为是交换机,SDN通过南向API(比如OpenFLow)连接SDN控制器和交换机,通过北向API连接SDN控制器和应用程序。

说到毫米波想必各位都不会陌生,经常在介绍5G技术的文章中被提及。毫米波指RF频率在30GHz和300GHz之间的无线电波,波长范围从1mm到10mm。5G与2/3/4G最大的区别之一是引入了毫米波。毫米波的缺点是传播损耗大,穿透能力弱,毫米波的优点是带宽大、速率高,Massive MIMO天线体积小,因此适合Small Cells、室内、固定无线和回传等场景部署。

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接着,再来讲讲多接入边缘计算。它被大众熟知的叫法是移动边缘计算,是一种网络架构,为网络运营商和服务提供商提供云计算能力以及网络边缘的IT服务环境,位于网络边缘的、基于云的IT计算和存储环境,它使数据存储和计算能力部署于更靠近用户的边缘,从而降低了网络时延,可更好的提供低时延、高宽带应用。

MEC背后的逻辑非常简单,离源数据处理、分析和存储越远,所经历的延迟越高。MEC可通过开放生态系统引入新应用,从而帮助运营商提供更丰富的增值服务,比如数据分析、定位服务、AR和数据缓存等。MEC最明显的好处是,允许网络运营商和服务提供商减少服务中的延迟,以便提升整体客户体验,同时引入新的高带宽服务,而不会出现前面提到的延迟问题。

那么,认知无线电指的又是什么呢?CR可通过了解无线内部和外部环境状态实时做出行为决策。此外,SDR被认为是CR的使能技术,但CR包括和可使能多种技术应用,比如动态频谱接入、自组织网络、认知无线电抗干扰系统、认知网关、认知路由、实时频谱管理、协作MIMO等。

再来说说软件定义无线电,其能实现部分或全部物理层功能在软件中定义。这里需要注意软件定义无线电和软件控制无线电的区别,后者仅指物理层功能由软件控制;在SDR中,我们可以实现调制、解调、滤波、信道增益和频率选择等一些传统的物理层功能,这些软件计算可在通用芯片、GPU、DSP、FPGA和其他专用处理芯片上完成。

网络切片(Network Slicing)

为了满足像如自动驾驶、远程控制等5G URLLC场景,低时延是5G关技术之一。为了降低网络数据包传输时延,5G主要从无线空口和有线回传两方面来实现。在无线空口侧,5G主要通过缩短TTI时长、增强调度算法等来减低空口时延;在有线回传方面,通过MEC部署,使数据和计算更接近用户侧,从而减少网络回传带来的物理时延。

我们说,5G网络技术主要分为核心网、回传和前传网络、无线接入网,但除了这些,还有很多其他的关键技术是你必须要了解的,比如软件定义网络,网络功能虚拟化,网络切片(Network Slicing),云无线接入网,认知无线电以及Small Cells等等。因此,在今天的文章中,我们将逐一为大家介绍这些相对生僻却又十分关键的5G技术。

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