5G是基站代维的没落与光通信的再兴
拟化的趋势,即用软件和通用硬件代替传统的专用基站BBU设备。
BBU分为三层:物理层、MAC层和RLC层。物理层实时数字化RF处理,告警和事件处理,差错校正等,这一层通常难于虚拟化。
至于MAC/RLC层和一些接口协议,容易虚拟化,可作为VNFs(虚拟网络功能),以软件的形式运行于NFV云。这样,集中化和虚拟化的BBU就可配置于边缘数据中心,而将物理层迁移的RRU通过拉远的形式部署于街头巷尾,这样前传与回传概念就合并了。
如此一来,传统基站维护的游戏规则被颠覆,基站维护工作将更多聚焦于BBU与RRU之间的前传光网络的测试与维护。
BBU池已虚拟化,软件的世界,与传统基站硬件维护差别太大,如前所述,估计会减少不少基站维护人员。
前传光网络成为维护重心,BBU和RRU间距离远,考虑其规模庞大、结构复杂,挑战巨大,在5G建设和维护中,或将需求大量的光纤通信工程师。
想象一下,未来的场景可能会是这样的...
在5G建设期:
•各个RRU站点上,分布着大量光纤通信工程师,测试到BBU池的光功率损耗、光衰减、时延,甚至是清洁光连接头,热火朝天。
•在BBU侧的数据中心里,也聚集了光纤通信工程师,他们正在做连接,波长分配,时钟同步,测试到各个RRU的距离、时延和光衰等。
在5G维护期,你同样会看到大量光纤通信工程师在处理基站故障,他们正拿着OTDR正在定位光传输故障,就像你当年拿着Site Master定位天馈故障一样。
此外,由于CPRI前传射频信号全数字化,一些干扰测试和频谱分析工作也可直接在数据中心通过光纤链路来完成。
游戏规则正在改变,传统基站维护逐渐没落,光纤通信工程师或将迎来新一轮春天。
最后引用一句话,当一个行业的产品和服务的成本曲线下降,那么这个行业必将会出现剧变。
说人话,就是当一个行业的服务或产品已经白菜价了,必然会面临洗牌,5G正当其时。
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