Новости
Новости

Проблемы и меры противодействия, возникающие при крупномасштабном развертывании 5G.

2021-12-28 350

резюме:В связи с разработкой в ​​моей стране коммерческой лицензии на использование 5GОбеспечение и развертывание сетей в масштабах, сопоставимых с существующими, стали критически важными. В данной статье подробно анализируется потенциал развертывания сетей 5G в масштабах, сопоставимых с существующими, с разных точек зрения.подходящее время, а также проблемы и вызовы, с которыми можно столкнуться в 6 аспектах, и, наконец, сосредоточиться на основных проблемах.Будут приняты соответствующие меры.


предисловие


6 декабря 2018 года Министерство промышленности и информационных технологий выдало лицензии на использование средних и низких частот для тестирования системы 5G трем крупнейшим телекоммуникационным операторам. В частности, China Telecom и China Unicom получили лицензии на использование тестовых частот в диапазоне 3500 МГц, а China Mobile — в диапазонах 2600 МГц и 4900 МГц. Частотные ресурсы являются ключевыми стратегическими ресурсами мобильных сетей связи. Выдача лицензий на использование тестовых частот для системы 5G в нашей стране эффективно гарантирует телекоммуникационным операторам возможность комплексного строительства крупномасштабных тестовых сетей 5G и способствует дальнейшему развитию и совершенствованию производственной цепочки 5G в нашей стране.

Три крупнейших оператора также активно занимаются созданием экспериментальных сетей 5G по всей стране. В 2018 году China Mobile построила масштабную экспериментальную сеть в пяти городах: Шанхае, Сучжоу, Ханчжоу, Гуанчжоу и Ухане, а в 2019 году расширила ее до 40 городов. China Telecom создала масштабную экспериментальную сеть, охватывающую несколько провинций и регионов, с использованием SA в качестве основного компонента и гибридной сети SA/NSA, и запустила пилотные демонстрационные проекты 5G в 17 городах, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. China Unicom продвигает развертывание экспериментальной сети 5G «7+33+n», охватывающей основные зоны семи городов, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и Сюнган, обеспечив покрытие в зонах с высокой плотностью пользователей в 33 городах и адаптировав сети 5G в n городах.

6 июня 2019 года Министерство промышленности и информационных технологий выдало коммерческие лицензии на 5G компаниям China Telecom, China Mobile, China Unicom и China Radio and Television. Таким образом, наша страна официально вступила в первый год коммерциализации 5G. Первоочередной задачей для телекоммуникационных операторов является масштабное развертывание сетей 5G. В данной статье анализируются возможные проблемы и вызовы, связанные с масштабным развертыванием 5G, с различных точек зрения, таких как стандарты, оборудование, резервы базовых ресурсов и отраслевые приложения.

Сроки крупномасштабного развертывания 5G


Преждевременная выдача коммерческих лицензий на 5G в моей стране не означает, что условия для широкомасштабного развертывания будут выполнены немедленно.Если сравнивать коммерческий процесс внедрения 4G, то первая версия стандарта R8 была принята в 2009 году, и зарубежные операторы начали коммерческое использование в том же году. После того, как МСЭ официально утвердил LTE-Advanced в качестве официального стандарта 4G в 2012 году, моя страна официально выдала лицензии на 4G в декабре 2013 года. Благодаря наличию зрелых стандартов, оборудования и опыта строительства в зарубежных масштабах, отечественные операторы немедленно приступили к масштабному развертыванию сети.Полный стандарт для 5G (R16) будет опубликован не раньше 2020 года. В настоящее время стандарты, микросхемы, оборудование и приложения не готовы к полномасштабному внедрению.Сроки масштабного развертывания сетей 5G зависят от нескольких важных факторов.

1.1 Стандартный процесс

Две версии стандарта R15 (Option3 и Option2) были приняты в декабре 2017 года и июне 2018 года соответственно, а версия стандарта с поздним выпуском (Option4/7) была принята в июне 2019 года. Стандарт R16, который действительно реализует все функции 5G, будет принят в марте 2020 года и окончательно утвержден в июне. Согласно процессу стандартизации, текущая сеть может поддерживать только eMBB и базовые услуги URLLC.

1.2 Микросхемы и оборудование находятся на зрелой стадии разработки.

В январе 2019 года группа по продвижению IMT-2020 (5G) объявила на итоговом совещании по итогам 3-го этапа испытаний технологий 5G, состоявшемся в Пекине, что тестирование 5G на 3-м этапе в основном завершено. Как базовые станции 5G, так и оборудование основной сети могут поддерживать как несамостоятельные, так и самостоятельные режимы работы сети. Основные функции соответствуют ожиданиям и достигли предкоммерческого уровня.

21 мая 2019 года Министерство промышленности и информационных технологий заявило на регулярном брифинге Государственного совета, проводимом Информационным бюро Государственного совета, что продукция 5G в нашей стране становится все более зрелой, а системы, чипы, терминалы и другие каналы связи в основном достигли коммерческого уровня и готовы к коммерческому внедрению.

Процесс поставки основных продуктов для сетей 5G и терминальных устройств показан в таблицах 1 и 2.

                                                                                             表1 网络侧产业链                                        Таблица 2. Производственная цепочка на стороне терминала.


1.3 Основные запасы ресурсов

По сравнению с сетями 4G, 5G претерпела революционные изменения от структуры сети до формы оборудования и предъявляет более высокие и строгие требования к различным базовым ресурсам. Реконструкция CU/DU/AAU и новые бизнес-требования вызвали корректировку структуры сети доступа 5G, с добавлением фронтхола, агрегации CU/DU (сети C-RAN), UPF/MEC sinking и других существенных изменений. Потребности в ресурсах передачи на стороне доступа (оптические коммутаторы, каналы, оптические кабели) и помещениях для агрегирующего оборудования, двух основных физических ресурсах, должны быть скорректированы, оптимизированы и максимально увеличены до масштабного развертывания базовых станций.

Существующие вышки и наземные ресурсы уже оснащены сетевым оборудованием 2G/3G/4G различных стандартов и частотных диапазонов от трех крупнейших телекоммуникационных операторов. Степень совместного строительства и использования ресурсов очень высока. Добавление дополнительных станций 5G крайне затруднительно, особенно с учетом одновременного развертывания несколькими операторами. Перед масштабным развертыванием необходимо детально изучить, интегрировать и оптимизировать существующие вышки и системы для повышения доступности и эффективности имеющихся площадок.

1.4 Зрелость приложения

Цель проектирования 5G — полное удовлетворение потребностей трех основных сценариев (eMBB/uRLLC/mMTC), эволюционируя от C как основного игрока к C и B, работающим вместе. С определенной точки зрения, миссия 5G заключается в полном обеспечении возможностей различных вертикальных отраслей и стимулировании информатизации и интеллектуальной модернизации всех сфер жизни общества посредством интеграции с вертикальными отраслями. В настоящее время интегрированное применение 5G и вертикальных отраслей все еще находится на стадии предварительного исследования (как показано на рисунке 1). Телекоммуникационные операторы демонстрируют возможности сети и перспективы применения посредством различных демонстраций приложений 5G+, создают платформы, формируют сообщества и группы для достижения взаимного проникновения и взаимного влияния, способствуя истинной коммерческой зрелости приложений 5G, что, в свою очередь, способствует более полному построению сети.

Рисунок 1. Этапы разработки приложений 5G и типичные примеры их применения.

1.5 Поддержка со стороны местных органов власти

Исходя из уровня зрелости стандартов и технологий, местные органы власти ввели политику поддержки развития инфраструктуры и отраслей, связанных с 5G, и сформулировали четкие планы действий и цели развития. В качестве примера можно привести «Рекомендации Народного правительства провинции Чжэцзян по ускорению развития индустрии 5G», в которых подробно описаны планы на два временных периода (2020 и 2022 годы), которые, исходя из выполненных строительных задач и целей по охвату сети, должны к 2022 году обеспечить широкое использование и глубокую интеграцию 5G в различные экономические и социальные сферы, достичь международного ведущего уровня, создать превосходную промышленную экосистему 5G и стать национальным пионерским районом строительства сетей 5G, а также влиятельным на международном уровне кластером развития индустрии 5G и демонстрационной зоной инновационных приложений 5G.

1.6 Подходящее время для крупномасштабного развертывания

Исходя из вышеизложенных факторов, рекомендуется следующий темп развертывания отечественных сетей 5G: в 2019 году развертывание начнется в зонах повышенного спроса в ключевых городах и районах, а затем продолжится; в 2020 году после официального запуска стандарта R16 будет осуществлено первое крупномасштабное развертывание, а сетевые сервисы будут进一步 развиваться. С 2012 по 2022 год будет продолжаться расширение масштабов и глубины развертывания сетей, а стратегия и возможности развертывания сетей будут совершенствоваться на основе покрытия и бизнес-сценариев для эффективного соответствия и поддержки комплексного развития различных отраслей и 5G.


Проблемы, с которыми столкнулись


После того как стандарты и оборудование станут зрелыми, масштабное развертывание сетей 5G по-прежнему будет сталкиваться с различными трудностями и проблемами в планировании сети, обеспечении базовых ресурсов и инженерной реализации, которые можно суммировать следующим образом.

2.1 Выбор сетевого развертывания NSA/SA

На начальном этапе 5G в основном использует возможности доступа с большой пропускной способностью для поддержки сервисов с большим трафиком, таких как VR, AR, магистральные каналы для прямых трансляций в формате 4K/8K и т. д. Для быстрой коммерциализации 5G на начальном этапе может быть развернута сеть NSA (вариант 3) на основе EPC базовой сети 4G. С развитием стандартов, оборудования и отраслей, а также с ростом спроса на сервисы с низкой задержкой и большими объемами соединений, стало необходимым создание сети SA (5GC+NR, вариант 2), которая полностью поддерживает новые бизнес-требования 5G и связанные с ними функции.

С точки зрения использования рыночных возможностей, необходимо быстро развернуть сеть 5G на основе NSA, а затем преобразовать и модернизировать ее до сети SA. Анализ общей стоимости строительства (TCO) показывает, что стоимость первоначального строительства сети NSA выше, чем стоимость непосредственного развертывания сети SA по запросу.

2.2 Каковы изменения и последствия для gNB после реконструкции CU/DU?

Базовая станция 5G gNB после реконструкции CU/DU разделена на три логические части CU+DU+AAU, что поднимает следующие вопросы: устанавливаются ли физические компоненты CU/DU совместно или раздельно, какой метод используется для передачи данных между AAU и DU, каково влияние формы (объема, веса, энергопотребления) AAU, и нужно ли корректировать архитектуру беспроводной сети доступа. Среди этих вопросов форма и развертывание CU и DU являются наиболее важными. В настоящее время предлагаемое отраслью оборудование представляет собой комбинацию CU/DU, аналогичную базовой станции 4G. Она может развертываться централизованно или децентрализованно. Передача данных разделена на фронтхол и бэкхол. В зависимости от потребностей бизнеса на более позднем этапе CU и DU становятся независимыми физическими компонентами, образуя трехуровневую архитектуру (CU-DU-AAU). Место развертывания CU может быть высоким или низким. В зависимости от потребностей бизнеса, DU могут быть агрегированы или распределены. Передающий канал делится на каналы фронтхола, мидхола и бэкхола.

2.3 Были ли внесены какие-либо изменения в архитектуру сети доступа 5G NR?

С появлением распределенных базовых станций (BBU+RRU) беспроводные сети доступа имеют два режима построения: DRAN и C-RAN. В режиме C-RAN используется BBU для централизованного экономии ресурсов вычислительных помещений. Совместное использование ресурсов базовой полосы повышает эффективность и эффективно снижает затраты на удаленное строительство, но также увеличивает ресурсы передачи и нагрузку на техническое обслуживание. В эпоху 5G C-RAN приобретает еще большее значение. В условиях разнообразных и гибких бизнес-сценариев архитектура беспроводной сети доступа должна быть более гибкой и надежной, а сеть должна поддерживать доступ к услугам по запросу; разделение CU/DU и агрегация DU способствуют внедрению SDN/NFV, обеспечивая гибкое управление/сегментирование ресурсов и автоматическое обслуживание сети; вертикальная интеграция отраслей требует децентрализации сетевых функций, развертывания MEC и децентрализации медиаповерхности. Сеть доступа 5G NR на основе C-RAN может эффективно помочь телекоммуникационным операторам оптимизировать услуги подключения, усилить приложения подключения и создать возможности для прямой конкуренции с интернет-компаниями. Конечно, он также сталкивается с огромным давлением в плане строительства и обслуживания основных ресурсов, таких как компьютерные залы, трубопроводы и оптические коммутаторы.

2.4. Удовлетворенность ресурсами площадки макростанции/микростанции в диапазоне частот ниже 6 ГГц

Три крупнейших отечественных оператора связи уже получили доступ к частотным диапазонам 5G ниже 6 ГГц. По возможностям покрытия, China Mobile обладает наибольшей пропускной способностью в диапазоне 2.6 ГГц. Анализ зрелости отрасли показывает, что China Telecom и China Unicom уже получили доступ к диапазону 3.5 ГГц. В настоящее время три крупнейших оператора связи располагают очень богатыми ресурсами для размещения сетей 2G/3G/4G, однако эти ресурсы весьма разнообразны и включают в себя собственность оператора, собственность компании-владельца вышки, собственность сторонних компаний, а также общественную собственность (различные опоры освещения, напольные покрытия и т.д.).

Доступность существующих площадок зависит от множества факторов. С точки зрения покрытия, это включает в себя возможности покрытия базовых станций 5G (2.6/3.5 ГГц), удовлетворенность существующих площадок, приобретение новых площадок и приобретение опорных ресурсов для малых и микробазовых станций; с точки зрения преобразования существующих ресурсов, это включает в себя помещения для оборудования и надземные башни; с точки зрения сетевой структуры, это включает в себя основные вопросы ресурсной системы в рамках сети C-RAN и способы размещения базовых станций 4G; с точки зрения удовлетворения потребностей бизнеса, анализ включает в себя различные ценовые области, особые бизнес-сценарии, а также различные требования к развертыванию сети и площадкам для услуг 2B.

2.5 Требования к оборудованию 5G gNB для поддержки трансформации

Новые базовые станции 5G gNB предъявляют гораздо более высокие требования к оборудованию вычислительных залов и антенным системам, чем предыдущие базовые станции 2G/3/4G. Основная причина заключается в увеличении размеров, веса и энергопотребления нового оборудования AAU. В таблице 3 представлена ​​таблица текущих параметров типичного оборудования.



Таблица 3. Физические параметры оборудования 5G gNB от ведущих производителей.

Новая форма и физические параметры продукции AAU обусловлены четырьмя факторами.

а) Небосборное пространство ограничено. В условиях совместного строительства и использования одной и той же вышки размещаются различные операторы и системы, что приводит к нехватке антенных ресурсов и затрудняет добавление оборудования 5G AAU.

б) Требования к несущей способности выше. Атомная электростанция 5G обычно имеет большие размеры (более 35 л), вес (более 40 кг) и большую площадь, обращенную к ветру (более 0.5 м²). Требования к модификации технологического процесса для мачты вышки значительно выше, чем для 4G.

c) Возможности благоустройства территории ограничены. Существующая благоустроенная антенна имеет ограниченное внутреннее пространство для установки и не соответствует требованиям к монтажному пространству и теплоотводу оборудования для 5G AAU.

d) Трансформация системы электропитания переменного и постоянного тока. Внедрение системы 5G создаст дополнительную нагрузку на системы электропитания переменного и постоянного тока существующих базовых станций. Особенно в сценариях, когда несколько площадок используются совместно, недостаточная мощность сети переменного тока и необходимость её трансформации являются ключевыми ограничивающими факторами для крупномасштабного развертывания 5G. Система электропитания показана на рисунке 2.


Рисунок 2. Схема системы питания базовой станции 5G от сети переменного и постоянного тока.

2.6 Обсуждение модели построения внутренней сети распределения 5G

Внутренние помещения — это зоны с высокой интенсивностью использования услуг передачи данных, и многие сценарии также представляют собой зоны высокой ценности для услуг 5G. Однако при создании сетей 5G внутри помещений необходимо учитывать следующие проблемы.

aРазнообразие.

(а) Разнообразие существующих способов построения сети внутреннего покрытия, включая DAS, небольшие панели, кабели с утечкой тока, кожаные станции и т. д.

(б) Технология 5G должна обеспечивать разнообразные возможности поддержки бизнеса.

(c) Решение проблемы построения разнообразных типов сцен покрытия.

б) Сложность.

(а) Традиционная система распределенной антенны (DAS) представляет собой пассивную подсистему помещения, которую невозможно контролировать и управлять ею. Устранение неисправностей и создание новых соединений затруднительны.

(b) Доля развернутых цифровых систем распределения в помещениях невелика и не позволяет проводить более точную оценку и прогнозирование сетевых ресурсов.

(c) Для преобразования и поддержания необходимы огромные инвестиции в людские и материальные ресурсы.

в) Ценность.

(а) Типичные сценарии использования 5G в помещениях включают VR/AR, интеллектуальное производство, интеллектуальную энергетику, беспроводную медицину и т. д.

(b) Для различных сценариев стоимости требуются индивидуальные решения по системам покрытия внутри помещений.

г) Экономичный.

(а) Спрос огромен, и мест много, поэтому большинство существующих помещений нуждаются в модернизации.

(b) Операторы широко внедрили решения для цифрового распределения номеров в средних и поздних стадиях развития сетей 4G. В условиях внедрения 5G использование цифрового распределения номеров значительно возрастет, а затраты будут эффективно снижены.

(c) Для достижения оптимального соотношения затрат и эффективности требуются различные методы строительства.



Контрмеры


3.1 Общие идеи ответа

а) Начинайте с конечной цели и заранее определите свои возможности. Проводится углубленное исследование существующих площадок, компьютерных залов, линий связи и других ресурсов с целью обеспечения всестороннего покрытия сети 5G SA, в сочетании с корректировкой структуры беспроводной сети доступа 5G NR, и в соответствии с общим планом C-RAN, предварительно осуществляется планирование ресурсов и резервирование мощностей для формирования полного набора базовых ресурсов (площадки, компьютерные залы, каналы связи, оптические кабели) для крупномасштабного коммерческого использования.

б) Оборудование находится в режиме ожидания, и вспомогательное оборудование доступно в первую очередь. Учитывая возможности модернизации и поставки основного оборудования для 5G на начальном этапе, спешки с полномасштабным развертыванием нет. В соответствии с планом развертывания 5G, предусматривающим реконструкцию или строительство новых объектов, площадки, антенны, помещения для оборудования и другие объекты, нуждающиеся в модернизации или строительстве, будут отремонтированы заранее по мере необходимости для удовлетворения потребностей в быстром и масштабном развертывании 5G.

c) Запускать специальные проекты и добиваться прогресса совместно. Для крупномасштабного развертывания сетей 5G создан специализированный центр внедрения 5G и многопрофильная модель продвижения, включающая беспроводные сети, передачу данных, компьютерные залы и комплексное обслуживание, что позволяет сократить потери в коммуникации и координации между специалистами, а также повысить темпы и качество строительства проекта.

d) Преимущество первопроходца и гарантированные ресурсы. Используйте преимущество China Mobile в масштабах развертывания 5G и объедините характеристики площадок, чтобы заранее закрепить за собой высококачественные ресурсы для размещения станций, антенн и компьютерных залов у компаний, предоставляющих услуги по строительству вышек связи.

3.2. Использование C-RAN в качестве базовой архитектуры для формирования резервов базовых ресурсов.

Перед масштабным развертыванием 5G необходимо зарезервировать мощности базовых ресурсов. С точки зрения снижения инвестиционных, эксплуатационных и технических затрат, а также перспективного развития технологий и внедрения в бизнес, в качестве инфраструктуры беспроводной сети доступа 5G NR используется C-RAN. Планирование и строительство C-RAN основываются на создании комплексных зон обслуживания. Общее планирование сети и соответствующее резервирование мощностей базовых ресурсов могут осуществляться в порядке от поверхности (интегрированная зона обслуживания) до точки (помещение конвергенции C-RAN), а затем до линии (магистральная/корпусная сеть). Для более эффективного и быстрого развертывания беспроводных сетей 5G в будущем рекомендуется как можно скорее комплексно провести планирование эволюции архитектуры C-RAN для развития 5G в рамках существующего планирования сети 4G. Конкретные предложения приведены ниже.

а) Планирование передачи данных должно основываться на требованиях к доступу к удаленным узлам RRU через транспортную сеть, с учетом оптической кабельной сети в качестве целевого ориентира и комплексной зоны обслуживания в качестве области применения для планирования подразделения зоны C-RAN. Рекомендуется, чтобы одна зона C-RAN включала от 8 до 10 физических точек макростанций площадью от 0.5 до 5 км², а одна интегрированная зона обслуживания была разделена на 3-4 зоны C-RAN.

b) Планирование компьютерных залов должно осуществляться с учетом эволюционных потребностей архитектуры C-RAN, а в качестве централизованных точек размещения базовых станций (BBU) следует выбрать компьютерные залы с хорошими условиями. Рекомендуется выбирать местоположение компьютерного зала вблизи точки распределения оптоволокна первого уровня, что способствует размещению двух конвергентных компьютерных залов, образующих кольцо. Площадь компьютерного зала рекомендуется составлять не менее 20 м2.

c) Планирование доступа к сети для развития C-RAN: На данном этапе для доступа к сети можно рассмотреть цветное оптическое волокно. Можно рационально спроектировать единую физическую точку для объединения, демультиплексирования и передачи конфигурации волоконно-оптического ядра, исходя из количества используемых частотных точек и последующих требований к расширению частотного диапазона. Что касается выбора точек доступа удаленных площадок, то расположенные рядом станции могут отдавать приоритет использованию существующих оптических кабельных маршрутов, например, макроплощадки используют старые агрегационные кольца доступа, а микроплощадки — старые восходящие оптические кабели. Площадки в пределах всей зоны обслуживания должны скорректировать свои соединения. В соответствии с новым планом размещения площадок рекомендуется, чтобы новые площадки подключались к расположенным поблизости оптическим коммутаторам уровня 2 и ниже, и не рекомендуется прямой доступ через оптические коммутаторы уровня 1, что поможет сэкономить ресурсы волоконно-оптического ядра магистрали.

3.3 Заранее завершите оптимизацию и интеграцию небесных поверхностей, чтобы обеспечить доступность башен и мачт на существующих площадках.

Для решения проблемы нехватки антенных ресурсов при строительстве сетей 5G, исходя из необходимости максимально эффективного повторного использования старых площадок и с учетом текущей ситуации с антенными ресурсами, для размещения антенных станций 5G подготовлены высококачественные площадки в соответствии со следующими приоритетами: повторное использование старых опор – строительство новых опор – замена опор – интеграция антенн (многопортовая антенна).

Работы по интеграции антенн можно выполнить в рамках единого проекта заранее, до масштабного развертывания 5G. Рекомендуется следовать следующим принципам коррекции.

а) Интеграция и преобразование поверхности неба распространяется на городские районы, округа и зоны повышенного солнечного излучения. Сельские районы и участки магистральных дорог пока не подлежат интеграции поверхности неба.

б) Сохранять общее количество существующих небесных поверхностей неизменным и, в принципе, не добавлять новые небесные системы и не сокращать их количество (за исключением систем участков с одной небесной поверхностью).

c) По возможности, антенны 5G и существующие антенны 4G должны использовать одну и ту же антенную систему.

d) В процессе реконструкции антенн необходимо одновременно проводить оптимизацию и настройку сети. Для обеспечения стабильности покрытия сети в процессе реконструкции и интеграции антенн следует по возможности сохранять основной слой покрытия 4G максимально стабильным.

3.4 Классификация систем электропитания переменного и постоянного тока

При преобразовании системы электроснабжения из переменного тока в постоянный необходимо учитывать, с одной стороны, текущее состояние существующих объектов, а с другой — оборудование 5G и его последующее развитие. Текущие требования к оборудованию для системы переменного тока в постоянный представлены в таблице 4.

Таблица 4. Требования к оборудованию 5G gNB для систем переменного и постоянного тока.

Принципы и этапы трансформации:

а) Согласование источников питания: Приоритет отдается повторному использованию исходного машинного зала, импульсным источникам питания и батареям, а также соответствующему согласованию источников питания в зависимости от условий площадки для удовлетворения потребностей в электроснабжении при строительстве сетей 5G.

б) Внешнее электропитание от сети: Приоритет отдается использованию исходного внешнего источника питания. В случае недостаточного внешнего питания потребность в нем может быть удовлетворена за счет сглаживания пиковых нагрузок батареи, расширения емкости и другими способами минимизации затрат на строительство. Переход на внешнее электропитание от сети является сложной задачей, и его можно осуществить в соответствии с этапами, показанными на рисунке 3.

Рисунок 3. План преобразования системы кондиционирования воздуха.

3.5. Разработайте дифференцированные системы распределения номеров в зависимости от сценария.

Существует множество сценариев строительства внутренних распределительных центров. Рекомендуется применять дифференцированные стратегии проведения совещаний, основанные на особенностях и потребностях бизнеса в сфере 5G.

а) Для помещений с высокой ценностью рекомендуется использовать цифровые системы разделения пространства.

б) Для районов со средним уровнем заболеваемости используйте пико-базовую станцию ​​+ DAS.

c) Для помещений с низкой стоимостью используйте наружные покрытия внутри помещений.

d) Использовать источники информации 5G для передачи данных в существующие системы распределенных антенных решеток (DAS) для конкретных сценариев.


Заключение


установитьЦель 5G заключается не в правильном использовании, а в эффективном использовании.Покрытие сети 5G будет сначала запущено в зонах с высокой интенсивностью использования и в районах с высоким спросом, а затем будет продолжать развиваться и совершенствоваться в зависимости от потребностей пользователей и предоставляемых услуг.Главная цель сети 5G — обеспечить взаимосвязь всего сущего и создать интеллектуальное общество. Поэтому стратегии и методы развертывания сети отличаются от стратегий и методов развертывания сети 4G. Для создания надежной, мощной и гибкой сети 5G необходимо учитывать все аспекты ресурсов.

Отказ от ответственности: Эта статья взята из Интернета.Перепечатано из " «Сеть коммуникаций C114» поддерживает защиту прав интеллектуальной собственности. При перепечатке, пожалуйста, указывайте первоисточник и автора. В случае нарушения авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации.

whatsapp

Горячая линия обслуживания

tel:+86 755-23615795