简述5G连接器基站发展史

不知您对于5G连接器了解多少,知道与5G连接器相关的基站发展史是怎样的吗,下文中,仁昊伟业连接器工程师将重点您科普一下5G连接器基站的发展史。

说到5G连接器,笔者觉得必须先谈谈基站的知识。基站,在英文中,被称作Base Station,简称BS,直译过来就是“基站”。移动通信网络部署起源于20世纪七十年代末,称作1G时代。

2G时代的基站是BTS,全称为BaseTransceiver Station,即基站收发信机。Transceiver即收发单元,是BTS的关键组成部分。

BTS主要包含公共单元、收发单元、合分路单元,其中,公共单元包含供电单元、传输接口单元、时钟分配单元等。收发单元,全名TransmissionReceiver Unit,简称TRX或TRU,指收信器和发信器的统称,通常叫它“载频”。最初期BTS收发单元的功能包括无线信号的收发、放大、调制/解调、编解码和DSP数字处理等,这其实也是将基带单元(BBU)和射频单元(RRU)集于一体。2G的基站中基带处理、射频处理、供电单元等统统放到1个机柜里,看上去像个大冰箱,建设和扩容成本增加,运维管理也很不便。

3G时代的基站叫NodeB。相较于2G时代,3G时代基站最大的变动是实现了BBU和RRU分离,主要缘故就是2GBTS的BBU和RRU融为一体,不仅又大又重,且扩充十分不便。

进到3G数据时代,面向未来,基带部分要导入自适应调制和编码、MIMO多天线等技术来支持连续不断持续上升的数据速度需求,假如基带与射频依然不分离出来,就代表每一次扩充必须独立提升一条从基带处理、DAC转换、RF功放到馈线的通道,毫无疑问会大大增加基本建设成本费用。传统2G基站又大又笨重,如今又要在机房里新建3G基站,机房空间是有限的,这必须进一步简化机房内的3G设备。利用软件界定无线电技术将基带信号的生成、调制/解调、编解码等作用集成于1个“中央基站集线器”上,并通过一条统一的接口将调制后的信号传送到远程的RF单元,就有了BBU和RRU分离的构架,BBU和RRU两者之间利用通用公共无线电接口(CPRI)和开放式基站标准计划(OBSAI)连接,1个BBU可以为好几个RRU提供基带资源池。

这一模块式的基站构架不仅仅减低了建网成本,提高了互联网扩容升级的灵活性,BBU和RRU相互之间通过光纤连接,还预防了传统馈线远距离传输造成的高损耗。

4G基站是eNodeB,即演进型NodeB。最大的特征是SingleRAN,即一套设备融合了2G/3G/4G多种标准制式。SingleRAN同样应用了软件定义无线电技术,是继BBU和RRU分离后,移动基站的又一次重大转型,它进一步减低了基站的复杂和建设成本费用。

SingleRAN较早由华为发布,早在2008年,这时还未进到4G时代,华为就与沃达丰部署了全世界第一例结合2G和3G的SingleRAN基站。随后,拉美AméricaMóvil、芬兰TeliaSonera、瑞典Net4Mobility、Aero2…等运营商纷纷购置了华为SingleRAN产品,缘故取决于华为的SingleRAN灵活运用了软件和标准的弹性,面向未来2G/3G/4G集成化,可更低成本地为运营商保证了平滑演进到4G的通道。

5G支持超高速率、极低时延和很多连接,业务面向多元化,对基站明确提出新的规定:

1)5G基站前传带宽高达数百G至Tbps,传统式BBU与RRU间的CPRI光纤接口压力大,需在部分功能分离,以降低前传带宽。

2)5G面向多业务,低时延应用需更为挨近客户,超大规模物联网应用需高效率的处理能力,5G基站应具有灵活的拓展作用。

与4G基站的BBU+RRU构架不一样,5G基站被重构为三部分:CU(中央单元)、DU(分布式单元)和AAU/RRU(远端射频单元)。RRU/AAU与DU之间的网络称为前传,CU和DU两者之间称之为中传,而CU到核心网两者之间称之为回传。那样的架构设计还可以更强的推动RAN虚拟化技术,还可降低前传带宽,同时满足低时延需求。

读完上文之后,您对于5G连接器基站的发展历程应该有一个基本认识了,更多5G连接器技术相关的文章,仁昊伟业运营团队会继续整理发布在5G技术专题页面上。如需采购5G连接器相关的产品,请直接拨打我们的电话:400-6263-698,专业工程师免费为您服务。仁昊伟业,是国内专业的电子连接器生产商,至今已有十四年的历史,在即将到来的5G时代,所有德索人都已做好了准备。

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射频连接器厂商如何应对5G时代的到来

5G时代就要到来,目前,我国已经开始了5G商业路程,还记得几年前,3G到4G的变化,导致许多产业链发生了变化,面对来势汹汹的5G时代,各大射频连接器厂商又会遇到什么样的机遇呢,在5G时代,我们的路又应该如何走呢?仁昊伟业,一家专注于射频连接器领域十四年的厂商,相信我们踏实所走的每一步都会获得回报。

5G迎来新的无线测量时代——5G无线设备的日益复杂化,工程师必须重新考量目前的测试设备能不能确保5G产品和解决方案的商业可行性,如果一个射频连接器厂家能够完美解决这个问题,那么将可以迎来属于它们的黄金时代,通过5G解决方案对接物联网+自动化,比如自动驾驶,比如机器人,无人机等等,未来还可能包含更多的行业,5G的传输速度代表了无限可能。

仁昊伟业科技,专业的5G射频连接器生产厂商,我们拥有完整的5G射频连接器生产线,产品优良率高,可以在最短的时间内,保质保量的完成客户的生产需求。如果您在射频同轴连接器定制上有任何需求,立即拨打我们的热线电话:400-6263-698,专业工程师24小时免费提供咨询服务。

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简述射频连接器在5G上的运用

对于射频同轴连接器在5g的运用您了解多少,5G是当下的热门话题,前段时间,孟晚舟事件闹得满城风雨,这一切都是华为的5G带来的影响。那么您可知射频同轴连接器在5G中的运用有哪些,下面仁昊伟业科技工程师将会为您详细介绍一下射频同轴连接器在5g的运用相关的内容。

5G射频连接器移动网络技术有着各种各样的难点,也是未来科技的趋势,目前关于5G的大部分讨论都是关于它的定义。但是5G才真正发生,直到它真正发生在网络中。像所有宏伟的设计一样,需要克服障碍才能实现这一目标。

 
仁昊伟业科技的基本观点是5G将成为“ 网络网络”。涉及宏站点,室内无线,城域小区和小型小区的网络密集化将继续向5G发展。这种密集化增加了无线网络的复杂性,并要求更复杂的基础设施解决方案。有效地管理这些多个网络层对于提供5G速度和吞吐量变得越来越重要。如果5G真正提供的速度比今天使用的4G快1000倍,那么它需要利用它将更有效地传播的频谱。与3G和4G的旅程一样,射频路径对于到达“目的地5G”至关重要,因为需要高信噪比(SNR)以确保强大的数据服务。随着对高速数据的需求增加,该比率变得越来越重要。新型多天线技术,如Massive MIMO系统,被认为是最有可能显着提高5G网络频谱效率的候选者。

使用大规模天线阵列实现MIMO,通常具有64个或更多收发器元件,预计将使电池容量远远超出目前可实现的容量。大规模天线系统在较高频率的尺寸方面变得更实用,其中波长变短。这些天线很可能是2GHz以上频谱和TDD频谱中的重要技术,不需要手机反馈。5G将需要增加更多频谱,同时继续支持以前的空中接口技术和管理多个频段。需要使用更复杂的RF波束成形和干扰减轻技术。除核心网络架构更改外,还需要高级自组织网络(SON)功能。核心网络架构将利用新的网络范例,如网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)。运营商还将使用高级分析工具 为了自动优化他们的网络。

5G通常与物联网(IoT)的概念联系在一起。在物联网概念中,众多传感器,仪表和其他机器将无线连接到互联网,以在各种应用中创造更多价值和效率。这些机器对机器(M2M)连接将增加放入无线网络的数据负载,并将进一步推动对更多容量的需求。与之前的每一个G一样,在完全定义和标准化之前,没有人可以肯定地说5G将是什么。但有一件事是肯定的 – 复杂性并没有消失。5G的射频路径将带来更多挑战,运营商需要专家建议,以经济高效的方式提供最佳用户体验。

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仁昊伟业科技是国内老牌的射频连接器制造商,在射频领域已有着多年的经验,所生产的射频产品包含了接头、转接头、线缆等,每一款均通过了ISO认证,符合国际上的环保要求,并且接受用户的大批量定制,承诺每一位客户一年内免费质保。

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