新闻资讯 News
产品中心 / Products
联系方式

销售热线:0755-2729 6565

公司总机:0755-2775 9293 

图文传真:0755-2788 8009

中国 · 深圳 · 总部

联系地址:深圳市宝安区航城大道西乡光电研发大厦二楼

第二代E-Band微波:LTE时代的选择

日期: 2018-10-17
浏览次数: 76

     随着移动宽带的高速发展,网络容量增长迅猛,作为承载网主要回传方式之一的微波网络,面临超大业务容量和站址密集部署的双重挑战。传统频段微波(6-42GHz)频谱资源日趋紧张,带宽容量有限,难以满足G比特级大带宽站点的回传需求,而E-Band微波(80GHz)因其频带资源丰富、传输容量大、频谱使用费低廉以及高频窄波束适应密集部署等优势,逐渐从传统的企业市场应用向运营商级的大带宽业务承载网方向发展。

      E-Band轻松应对大容量回传业务

      E-Band是指频率在80GHz(71-76GHz和81-86GHz)的微波频段,是目前用于商用微波通信的最高频段。根据ITU-R的频谱分配建议(见图1),E-Band可用总频宽高达10GHz,按照ETSI的标准,可分为19对250MHz的子频带,多个子频带可组合使用,具有比常规微波频段更宽的可调制波道间隔,使得E-Band微波通信系统能够传输G比特以上容量的业务。采用高阶调制方式后,E-Band微波可以实现1-5Gbps,甚至10Gbps以上的高容量空口传输。

      E-Band微波天然具有传输大容量业务的能力。以一个GSM/UMTS/LTE共站的站点为例,假设其最大回传业务容量为400Mbps(其中LTE业务300Mbps),正常情况下,常规频段微波(6-42GHz)需占用频谱定义中的最大子频带56MHz,在256QAM调制下才能勉强满足传输带宽需求,这几乎是不采用其它容量增强技术时,常规频段微波能够达到的最大容量。

      而对E-Band微波来说,传输400Mbps业务仅需使用标准定义中的一个250MHz(E-Band最小子频带),在最低调制模式QPSK下即可轻松完成。若采用高调模式(如64QAM)以及2个250MHz的频带(500MHz),E-Band可实现2.5Gbps的超大传输带宽。对于当前实际部署和规划的GSM/UMTS基站,尽管其单站容量一般不超过100Mbps,但在较大的汇聚站点,仍然会面临向核心网汇聚传输Gbps级业务容量的需求,这意味着E-Band同样适用于城域大汇聚节点的无线传输。


图1 ITU-R建议的E-Band频谱划分

      此外,E-Band所在的80GHz高频段具有极窄的波束角,频谱重用的干扰相对较小,适合密集的LTE接入网,在实际频率规划中可以灵活组合1个或多个250MHz粒度的子频带,配合自适应调制(AM)和自适应波道调整(AC)技术,能在城区密集部署回传网络时更灵活有效地规划频谱,方便同一区域内多家运营商同时部署E-Band微波。

      目前,全球已有40多个国家和地区开放了E-Band频段,其中多数国家和地区对E-Band频谱的管理均实行免费或低资费的策略,以鼓励和推动更多的应用,缓解微波频谱资源日趋紧张的问题,尽可能减少和保护运营商在频谱上的投资。

      第二代E-Band面向未来电信级应用

      目前市场上应用的E-Band微波多用于企业级传输场景,在传输容量、频谱效率、网络特性和管理等方面有很多不足之处,具体表现在:只支持低调制模式(BPSK),最大仅1Gbps传输容量,且需占用1GHz频带实现,频谱效率极低;缺乏分组数据特性,L2或L3等功能通过外置交换机或路由器实现;同步特性欠缺,没有或仅能支持同步以太,不支持IEEE 1588v2;缺少完善的网管功能,仅提供最基本的配置和管理;主要应用于企业级市场,无法满足电信网络设备要求的高可靠性;部署数量少,应用面窄,器件和设备成本高昂,无规模交付及维护能力,整体TCO高等。

      随着LTE网络的快速发展,未来单站传输容量需求可持续增长至G比特级,LTE在数据特性、同步、管理等诸多方面也对回传提出了更高要求。显然,以企业级应用为主的第一代E-Band微波产品无法满足LTE对大带宽、高性能和低成本回传的诉求。为此,领先的微波厂商纷纷投入到新一代E-Band产品的开发中,适应未来电信级应用的第二代E-Band微波应运而生。


      2012年10月,华为率先发布了业界首个第二代E-Band微波产品,该产品在传输容量、分组特性、同步、网络管理和降低TCO等各方面的性能均比第一代E-Band有了质 的提升。

      超大传输容量和极高频谱效率

      第二代E-Band支持64QAM高调技术,在不采用以太帧头压缩等容量增强技术的情况下,使用一个250MHz子频带即可实现1.2Gbps的传输容量。若组合采用2个250MHz子频带,E-Band微波单链路传输容量可达2.5Gbps(采用以太帧头压缩技术时,1个250MHz即可实现2.5Gbps传输容量),完全能够满足未来G比特级基站对超大容量业务的回传需求。相比第一代E-Band需占用1GHz频段才能实现G比特级别的传输,第二代E-Band的频谱利用率显然大大提升。

      先进的容量增强技术

      为最大限度减少天气、环境变化对微波链路的影响,第二代E-Band微波采用了自适应调制和自适应波道调整技术来进一步增强链路的容量和可靠性,支持从QPSK到64QAM,多达6级的随天气变化自适应的调制级别,以及250MHz和500MHz调制频带的动态调整,能够提供从数百Mbps到2.5Gbps的精细弹性大带宽管道,提升了站点规划部署的灵活性。

      另一个提高运营商无线分组业务传输效率的重要技术是以太帧头压缩技术(也称“带宽加速器”)。 第二代E-Band支持深度的以太帧头压缩,能够在微波空口链路对以太分组中的二层以太帧头(L2 Ethernet)和三层IP报文头(UDP/IP/IPv4/IPv6)进行压缩后传输,帧头占比较大的短包分组(≤128Bytes)传输效率可明显提升50%-60%。由于LTE业务常含有较大比例的短包分组,以太帧头压缩技术的应用能够显著提升E-Band微波在传输LTE分组业务时的吞吐量。

      完善的时钟同步机制

      时钟同步是微波承载网部署时需要考虑的一个重要环节,第一代E-Band微波仅支持同步以太技术以提供频率同步功能,无法满足LTE业务承载所需的相位同步需求。第二代E-Band微波从电信级应用的需求出发,支持各种场景下的同步以太和全模式IEEE 1588v2(BC/OC/TC)部署,还采取了带外同步传输等机制来确保分组网络中同步信息的精准传送。

      丰富的以太数据及网络管理特性

      第二代E-Band具备丰富的网络和管理特性:设备/链路/网络级的保护机制;全面的L2以太特性;深层次的端到端QoS和SLA支持,特别是L2 OAM能够及时完成复杂网络中的各类故障排查和定位;支持MPLS-TP以提供可靠的端到端分组业务传送和管理。

      显著降低TCO

      除了E-Band频段本身具有较低的频谱使用费外,第二代E-Band产品还采用电信级的产品设计,从而提供高可靠性;高频谱效率和带宽能够极大降低单位比特传输成本和功耗;全室外型设备结构紧凑,多GE口易于扩展;独特USB口配置利于快速开局和备份,多功能(业务/供电/网管)一线连接免上塔维护;使用与光网/路由器/微波端到端统一的网管平台……这些特性都能显著降低运营商的TCO。

      第二代E-Band微波可应用于大带宽汇聚链路及光网补环、宏站回传和高密度Small Cell微站接入等场景,能够很好地适应运营商建设高质量超大带宽回传网络的需求,日益受到全球运营商的青睐,沃达丰、法国电信、德国电信、西班牙电信、挪威电信、俄罗斯MegaFon等领先的跨国运营商已纷纷启动了第二代E-Band的商用进程。根据Dell’Oro公司的预测,未来5年以E-Band为主的超大容量微波市场将会有高达26%的年均持续增长。E-Band产品和技术本身也在不断发展中,结合更高调和MIMO等大容量无线传输技术,未来E-Band传输带宽有望达到5-10Gbps,使微波真正成为“光纤级”容量的可靠传输平台。


最新新闻 / News More>
1
2020 - 07 - 30
波导负载‍是微波领域中经常会使用的一种元件,在实际的应用中又包括有匹配负载以及失配负载两种,因此,性能稳定的波导负载‍使用之后能够满足人们对高功率微波测量技术的各种要求。那么,波导负载‍有哪些方面的具体作用呢?第1.吸收无用信号波导负载‍是由一段波导和能够吸收微波功率的材料组合而成的,这种单端口元件的主要作用之一就是用来吸收多余的信号。使用之后,波导负载‍可以在实现系统某一部分呈现行波状态的同时,将一些没有作用的信号吸收掉,因此,在通信系统以及微波测量系统中,经常需要利用匹配负载来建立系统的行波状态。第2.吸收系统终端能量现在,高功率微波通常工作于单脉冲或脉冲串模式下,因此具有峰值功率高、脉冲宽度窄等特点,在实际的使用中,会出现一些多余的能量。波导负载‍则是系统中的一个重要吸收元件,可以对系统终端能量进行吸收,从而确保可以在系统中建立终端无反射或低反射状态,以保证测量准确性和可靠性。第3.反射微波功率有些时候,在进行微波测量的过程当中并不需要波导负载‍将所有的微波功率都吸收掉,因此波导负载‍中的失配负载既可以吸收一部分微波功率,又可以将一部分微波功率再反射回去,从而使之和原传输系统失配。以上几个方面都是波导负载‍使用之后所能够起到的作用,而且,通过本文的介绍大家应该也了解了,先进的波导负载‍不仅仅可以吸收微波功率,只要类型使用得当也能对微波功率进行反射,因此应该根据具体的情况选择合...
2
2020 - 08 - 27
由于波导元器件‍对电路的整体性能会造成很重要的影响,所以在选购前,应该根据电路设计的要求认真挑选质量有保证的波导元器件‍。那么,在挑选的过程中除了要了解元器件的规格型号、参数要求、尺寸、面积、体积、重量、耐压、功率等各种参数之外还应该注意哪些事情呢?第1.注意先少量购买对于生产企业而言,采购波导元器件‍的数量通常会比较大,但是,如果采购的元器件经确认证明并不符合电路的使用需求那么就会导致大量的元器件被浪费,为了避免这一情况的发生企业在采购波导元器件‍的时候应该注意先少量采购一部分,经过试用确认元器件质量好且符合电路要求之后再进行大批量的购买。第2.注意抽样检验为了确保采购到优质耐用的波导元器件‍,在采购的时候不仅要选择生产质量高的厂家,而且还应该对波导元器件‍件做抽样检验,检验的时候可以利用万用表来测量波导元器件‍的参数,从而确认元器件的质量好坏,以免购买到不合格的元器件而给后面的生产带来不必要的麻烦。第3.注意生产日期大家都知道食品有保质期,殊不知电子元器件也有一定的使用期限的,如果超过了使用期限就会导致元器件失效从而造成电路故障。因此,在采购波导元器件‍的时候就应该注意查看生产日期,确保在有效期内。要想采购到功能全,品质好的波导元器件‍大家一定要找可靠的生产厂家,并且对波导元器件‍的性能进行检测。除此之外,在采购波导元器件‍的时候还应该注意本文所介绍的这些事项从而有效保证采购到...
3
2020 - 08 - 03
波导负载‍的主要功能是吸收来自传输线的微波能量,有效改善电路的匹配性能,所以波导负载‍现在已经广泛地被应用在无线电设备、电子仪器以及各种微波装备等系统中,对空置的备用信道和测试端口进行阻抗匹配,在保证了信号阻抗匹配的同时,又大大减少了空置端口信号泄漏和系统间的相互干扰。那么,如何看波导负载‍的质量好不好呢?1、看其结构与尺寸由于相关行业对波导负载‍是有一些标准规定的,规定中就包括有负载的结构型式、外形尺寸、安装连接尺寸以及重量等。因此,大家在诚信经营波导负载‍厂家采购时要想辨别其产品质量好坏,首先要根据规定看其结构与尺寸,可以利用目测法,以及符合规定数据精度要求的量具来测量。2、看其外观质量好的波导负载‍,其外壳和其他机械部分都应该是完整无缺的,而且,负载的表面不应该有机械性损伤以及锈蚀,表面漆层也不能有脱落的现象。所以,大家要想了解波导负载‍的质量好不好,就可以仔细检查负载的外观状况。3、看其电压驻波比在相关的规定中,波导负载‍有三个不同级别的电压驻波比,而这个电压驻波比也是了解负载质量好坏的关键,质量好的负载应该与之相应级别的电压驻波比相符,如果想要进一步了解,则可以利用符合频率范围的信号源、波导隔离器以及测量放大器等设备对电压驻波比进行检验测试。要想买到质量稳定的波导负载‍,一方面要看厂家的诚信如何,另一方面就是要对如何鉴别波导负载‍质量有一定的了解。本文介绍了几个可以帮助大...
4
2020 - 09 - 04
现如今,大功率环形器在微波电路中具备中间耦合、极间耦合、减少频率牵引以及清除不必要的辐射等等电路功能。因此正确应用大功率环形器则能够有效地改善电路品质。大功率环形器在很大程度上可避免负载阻抗在变化甚至开路或是短路等问题。那么,不错的大功率环形器‍主要分为哪几种类型呢?其一:光纤型光纤型大功率环形器作为单向装置,其能够将光信号从一个端口导向另一个端口,而只进行单向传输。尽管光信号可根据需要进行重新导向,但是光信号必须依次通过各个端口进行传输。除外,光纤型大功率环形器支持双向端口,并允许在一根光纤上进行光信号的发射与接收。因此,光纤型大功率环形器插入损耗低,并且对输入与反射的光功率具有很高的隔离度,所以光纤型大功率环形器则被广泛地用于通信系统与光纤感测器应用,如:DWDM网络、偏振模色散、色散补偿、光分插复用器、光放大器以及光纤感测器等等。其二:电子环形器电子大功率环形器能够很好地可实现耦合信号、峰值检波以及电压比较等功能。因此,电子大功率环形器解决环行器本身体积大且成本高的问题。并且,电子大功率环形器可用发光二极管来指示电路是否对运放进行保护。并且根据数据研究发现,电子大功率环形器的电路基本可成功代替环行器可保护运放,耦合器则能够耦合信号,峰值检波则能够检波信号等功能。综上所述,质量好服务好的大功率环形器的类型主要分为光纤型与电子环形器,而且各种类型的大功率环形器在材质、构造、设计以...
5
2020 - 08 - 04
据相关资料显示波导负载在多个不同场合的通信系统以及微波测量系统中大显神通。它是检查各种微波阻抗测量仪的必要检测设备之一,事实上现今功能全,品质好的波导负载的受欢迎度处于逐年递增的发展态势中,现在就波导负载更适宜选用哪些材料作为固体吸收材料作简要阐述:1.铁氧体波导负载主要用于吸收无用信号以及反射微波功率,某些高功率微波负载匹配材料选用铁氧体有助于强化吸收能力。将铁氧体作为基础的介质材料镀以金属层或者涂抹金属粉末,便于增强波导负载的吸收与反射功能,从而促使微波信号的无缝覆盖率更广。2.碳化硅、氮化硼等吸收陶瓷波导负载还适宜选用碳化硅、氮化硼等吸收陶瓷。这类材料是属于体积较大的固体吸收材料,将其作为微波吸收体放置到波导内部时,利用波导外壁上的散热片以及循环水就可迅速将所吸收的热量带走,从而达到吸引微波功率的目的。3.羟基铁据相关调查显示部分波导负载的微波吸收体是以羟基铁为基础材料,它的主要成分是氢氧化铁或氢氧化亚铁。只要将其制作成尖劈状就可放置于波导内部作为吸收材料的载体,由这种材料制成的波导负载不仅体积较小且重量较轻,但是却可数千瓦的微波功率。波导负载是用于吸收射频以及微波系统功率必要的组件之一,因此越来越多的服务较好的波导负载生产厂家都致力于研究更高品质的负载。据相关资料分析表明波导负载适宜选用的固体吸收材料材料有很多,像铁氧体、羟基铁以及碳化硅、氮化硼等吸收陶瓷都是较为常用的吸收...
6
2020 - 09 - 07
波导负载是一种在通信系统和微波测量行业中都有非常广泛应用的一款产品,并且随着移动通信业务的兴起这款产品在很多场合下都能够为微波数据的传输带来可靠的帮助,帮助通信系统具有更好的稳定性和更强的微波数据传输能力。那么广受通信行业认可的波导负载产品的主要优势都有哪些呢?一、性能稳定的优势诚信可靠的波导负载本身的结构较为简单,但在实际的微波通信中却起到了非常重要的作用。使用了波导负载产品后,能够让相隔一定距离的微波接收端之间的通讯保持在一个非常稳定的趋势中,不容易出现过去经常掉线的问题,这种稳定的性能正是这款产品的主要优势。二、不可替代的优势目前由于很多用户对于通信信号的稳定性要求都非常高,而采用了波导负载产品后对于通信的稳定性有着非常重要的帮助。这也使得目前在整个通信系统中对于波导负载产品都有极高的使用需求,并且目前尚未能够寻找到能够代替这款产品的替代元器件。三、价格合理的优势虽然服务较好的波导负载在整个通信系统中都具有重要的作用,但目前由于生产这类产品的厂家数量也开始逐渐增多,因此为了达到平衡的目的,目前很多厂家在波导负载产品的价格方面都设置的极为合理,这种价格方面的优势也是其能够受到市场欢迎的重要原因。从整个通信系统行业的角度来看,波导负载都是一款极为重要的电子元器件产品。这种产品不但本身的性能极为的稳定可靠,同时由于目前尚未寻找到其他方案因此波导负载也具有不可替代性的优势,此外这款产...
天津恒源佳业微博科技有限公司
扫微信
获更多信息
联系我们
Copyright ©2018 - 2022 天津恒源佳业微波科技有限公司
犀牛云提供企业云服务    网站地图
地址:天津市蓟州区专用汽车产业园盘龙山路 2 号
电话:13331159828(杨女士)
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520
邮箱:hy_mic@126.com
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

  • 4006-971-972
6

二维码管理

展开