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应对无线网络安装与维护市场的挑战和需求
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对于当今的无线服务提供商(WSP)来说,部署无线网络并不是一项轻松的任务。网络安装过程中的每一步(例如,现场设备的安装、优化/故障诊断、网络设计、基站结构和基站配置)都有可能出现问题,这些问题会影响到无线服务提供商以优异的服务质量(QoS)提供持续而稳定的服务。此外,网络维护过程中也会出现问题。例如,50% 到 60% 的蜂窝基站问题均是由有缺陷的电缆、连接器和天线造成的,此外,干扰是造成问题的另一大原因。因此,为了在现场确保最佳的基站安装、维护无线网络的最佳运营,必须对蜂窝基站的电缆、滤波器、天线、放大器进行常规测试和对内部干扰和外部干扰进行故障诊断。
现在,日益复杂的无线网络和不断提高的工作频率(从不到 1 GHz 升至 5.8 GHz)使这一任务变得更加复杂,迫使无线服务提供商不得不在同样的时间内部署和维护更多的蜂窝基站才能覆盖同样的地区。
传统的手持式安装与维护(I&M)测试解决方案也可满足这种测试需求,但这些解决方案通常需要使用多种仪器,这就意味着工程师需要学习更多知识,包括如何使用仪器、记录测试结果,以及(在某些情况下)发现结果与故障根源的关系。这些解决方案提供的速度、工作效率和灵活性无法满足当今的射频现场工程师和技术人员日益荷刻的需要。工程师和技术人员所需要的是一款高度集成、多功能可靠的测试仪,该仪器能够在更短的时间内处理当今日益复杂的无线网络中出现的问题。
I&M 前景调查
目前,消费者对无线多媒体业务的需求推动着 I&M 市场,这种需求也在帮助确定对第三代(3G)以及下一代技术的无线宽带的需求。为了满足这种需求,网络设备制造商(NEM)引入了多种尖端的新型 3G/3G+ 无线通信技术(例如,UMTS、HSDPA、HSUPA、WiMAX™ 和 3GPP LTE),它们能够处理高速数据连接所要求的完整数据包(PS)数据流。这些技术为无线服务市场带来了大量巨大变化。不仅如此,语音呼叫已变为一种商品。此外,网络设备制造商的作用已经退化为为顾问,而无线服务提供商现在却处于这个关系链的最顶端,决定技术采用、服务类型、设备成本和测试要求。无线服务提供商希望增加数据流量以向消费者出售增值业务(例如视频共享),但同时很难找到经过适当培训的射频工程师来确保优化蜂窝基站以提供这种业务。
伴随着这些改变的发生,无线通信领域本身也在演进——3GPP、3GPP2 和 802.x 标准组织都在致力于为下一代通信平台定义新的宽带标准(图 1)。虽然 无线服务提供商更希望看到的是技术演进而并非整个行业的革命,但技术演进是不可能凭空产生的。以演进的 3GPP 网络体系结构为例,它源于 GSM(全球广泛采用的 2G 手机标准),后来演进为支持更高数据速率的 GPRS,GPRS 演化为 EDGE,在原来的基础上,它还支持更高的数据传输速率和更高的数据传输可靠性。从此 GSM 演进到了 3G 版本——UMTS。为了扩展和提高现有 UMTS 协议的性能,它添加了 HSPA。LTE 是 UMTS 的 4G 版本,目前正在开发中,将进一步提高 UMTS 标准,以应对未来的技术演进。
现在,日益复杂的无线网络和不断提高的工作频率(从不到 1 GHz 升至 5.8 GHz)使这一任务变得更加复杂,迫使无线服务提供商不得不在同样的时间内部署和维护更多的蜂窝基站才能覆盖同样的地区。
传统的手持式安装与维护(I&M)测试解决方案也可满足这种测试需求,但这些解决方案通常需要使用多种仪器,这就意味着工程师需要学习更多知识,包括如何使用仪器、记录测试结果,以及(在某些情况下)发现结果与故障根源的关系。这些解决方案提供的速度、工作效率和灵活性无法满足当今的射频现场工程师和技术人员日益荷刻的需要。工程师和技术人员所需要的是一款高度集成、多功能可靠的测试仪,该仪器能够在更短的时间内处理当今日益复杂的无线网络中出现的问题。
I&M 前景调查
目前,消费者对无线多媒体业务的需求推动着 I&M 市场,这种需求也在帮助确定对第三代(3G)以及下一代技术的无线宽带的需求。为了满足这种需求,网络设备制造商(NEM)引入了多种尖端的新型 3G/3G+ 无线通信技术(例如,UMTS、HSDPA、HSUPA、WiMAX™ 和 3GPP LTE),它们能够处理高速数据连接所要求的完整数据包(PS)数据流。这些技术为无线服务市场带来了大量巨大变化。不仅如此,语音呼叫已变为一种商品。此外,网络设备制造商的作用已经退化为为顾问,而无线服务提供商现在却处于这个关系链的最顶端,决定技术采用、服务类型、设备成本和测试要求。无线服务提供商希望增加数据流量以向消费者出售增值业务(例如视频共享),但同时很难找到经过适当培训的射频工程师来确保优化蜂窝基站以提供这种业务。
伴随着这些改变的发生,无线通信领域本身也在演进——3GPP、3GPP2 和 802.x 标准组织都在致力于为下一代通信平台定义新的宽带标准(图 1)。虽然 无线服务提供商更希望看到的是技术演进而并非整个行业的革命,但技术演进是不可能凭空产生的。以演进的 3GPP 网络体系结构为例,它源于 GSM(全球广泛采用的 2G 手机标准),后来演进为支持更高数据速率的 GPRS,GPRS 演化为 EDGE,在原来的基础上,它还支持更高的数据传输速率和更高的数据传输可靠性。从此 GSM 演进到了 3G 版本——UMTS。为了扩展和提高现有 UMTS 协议的性能,它添加了 HSPA。LTE 是 UMTS 的 4G 版本,目前正在开发中,将进一步提高 UMTS 标准,以应对未来的技术演进。
图 1. 由于数字无线技术的演进,移动和固定线路的宽带技术正在逐渐融合,更多的网络正在组建中。新厂商正在涌入并参与竞争,因此将需要更多的射频工程师和技术人员,同时还需要新的频谱以适应这些新兴标准。
由于这些演进变化,当今的很多网络都包含三四种技术,覆盖两到三个不同的频段。这种复杂性意味着网络之间的切换变得比原来更加困难,切换造成的干扰成为网络故障的罪魁祸首。由于经过适当培训的射频工程师极其有限,因此,高效地解决这些故障(干扰和其他故障)更加困难。