Решение проблем пропускной способности мобильных сетей в Африке с помощью E
В последние годы произошел резкий рост потребления данных среди абонентов мобильной широкополосной связи на многих крупных африканских рынках, таких как Нигерия и Кения. Удовлетворение потребностей в пропускной способности, возникающих в результате роста объема данных, представляет собой уникальный набор задач и возможностей для поставщиков услуг связи и их сетей.
Традиционные микроволновые линии связи были краеугольным камнем сетевой инфраструктуры во всем мире, а также в Африке. Однако, поскольку объем данных, передаваемых базовыми радиостанциями, продолжает расти, потребность в увеличении пропускной способности микроволновой линии связи стала более острой, чем когда-либо. Фактически, из-за древовидной структуры радиорелейных линий потребность в пропускной способности микроволновых линий растет быстрее, чем в сетях радиодоступа. В этом блоге мы сосредоточимся на том, как высокопроизводительные микроволновые решения как на коротких, так и на больших расстояниях могут удовлетворить растущие требования к пропускной способности мобильных сетей во многих африканских странах.
Спектр E-диапазона (70/80 ГГц) необходим для поддержки постоянно растущих требований RAN для 5G и выше. Он предлагает возможности, подобные оптоволокну, и может быть развернут быстро и эффективно.
Спектр 70/80 ГГц был выделен для использования микроволнового диапазона E регулирующими органами в нескольких африканских странах, например, Управлением связи Кении (CA) и Комиссией по связи Нигерии (NCC). Операторы в обеих этих странах пользуются преимуществами линий передачи данных E-диапазона, такими как быстрый выход на рынок, более низкая совокупная стоимость владения и задержка по сравнению с оптоволокном.
Чтобы получить максимальное расстояние, наименьший размер антенны и максимальную пропускную способность, наиболее важным параметром конструкции, который следует учитывать, является коэффициент усиления микроволновой системы E-диапазона. Этот параметр представляет собой сумму выходной мощности и чувствительности приемника. Чем выше выигрыш системы, тем лучше. СВЧ-решение E-диапазона от Эрикссон имеет самый высокий в отрасли коэффициент усиления системы. Это особенно важно для африканских стран, где могут идти сильные сезонные дожди. Чем больше дождя, тем хуже для каналов E-диапазона, и в таких условиях большое значение имеет высокий коэффициент усиления системы.
Существует еще одна степень свободы для каналов E-диапазона, которая называется доступностью канала. В то время как в обычном канале ближней связи мы стремимся к доступности канала на уровне 99,999%, мы можем значительно повысить пропускную способность на больших расстояниях, если снизим доступность до 99,99%, без ущерба для пользовательского опыта, поскольку значительная часть мобильного транзитного трафика состоит из пакетных данных. Мы также можем еще больше улучшить доступность канала, используя традиционный диапазон вместе с каналом E-диапазона. Эрикссон называет эту конфигурацию Multi-band Booster. В таких конфигурациях обе частоты можно объединить, используя всего одну двухдиапазонную антенну, что сводит к минимуму количество антенн на мачте.
Снижение энергопотребления является ключевым приоритетом для многих поставщиков услуг связи в Африке как по причинам стоимости, так и по причинам выбросов. Решение Ericsson E-band имеет самое низкое энергопотребление и размер в отрасли. Наряду с такими инновациями, как антенна компенсации раскачивания и контроллер автоматизации транспорта Ericsson, можно максимизировать доступность и минимизировать операции и усилия по поддержке.
СВЧ-линии дальней связи идеально подходят для обеспечения высокой пропускной способности на больших расстояниях и хорошо соответствуют потребностям в соединении сельских районов в Африке, а также часто используются для замыкания оптоволоконных колец, обеспечивая защиту линий и островное покрытие. Когда потребность составляет 2–10 Гбит/с на расстояниях 10–120 км, решения для линий дальней связи являются хорошим выбором, поскольку они могут обеспечить высокую пропускную способность на больших расстояниях. Многие из микроволновых линий связи на большие расстояния, ожидаемая пропускная способность которых относительно невелика, также могут легко обслуживаться с помощью микроволновых решений ближней связи.
Современные микроволновые линии дальней связи работают в диапазоне частот 5–13 ГГц. Чем ниже частота, тем больше радиус действия радиочастотного сигнала. Используя несколько каналов и несколько частотных диапазонов в сочетании с адаптивной модуляцией и соединением радиоканалов уровня 1 (L1), можно достичь целевой пропускной способности и удовлетворить потребности в доступности услуг с помощью микроволновой связи на большие расстояния.