开放标准的光网络真的能带来预想的效益吗?

IP网络在开放标准上要比光网络走得更远一点。其开放标准已经被大多数供应商遵循并规模部署。这可能要归功于IP网络最早便是基于开放系统互联模型。

而光网络,则不一样。很久以来,光网络内部所涉及到光线路系统的硬件、软件规划与设计以及核心算法等都基于各自的软件控制架构系统上。比如说在DWDM/OTN系统中FEC纠错算法上,在传输性能的概率整形、调制方式、相干接收DSP算法上,各供应商不尽相同,连基本的业务互通上都很困难。

当然,现在这些正在改变。我们已经可以通过域控制器结合开放的API接口来实现跨多厂家的规划和管理。同时,也在通过部署标准模型,来推动开放式OTU转发器和开放式线路系统网络架构,让网络具备更大灵活性

追求开放的标准,对运营商来说有很多好处。让不同的设备供应商遵循相同的标准,也就意味着大家的接口和业务可以互联互通,那么运营商就有更多的选择。无论是降低CAPEX还是避免被单一供应商劫持,都有比较重要的意义。因此推动开放标准其目的无非如下几点,总结如下。

  • 引入多供应商竞争,降低硬件特别是转发器的成本,这块是DWDM/OTN网络中花费最多的地方;
  • 集成的开放平台,可以确保软件投资的长久性;
  • 实现DWDM/OTN硬件(转发器)供应链的多样化;
  • 更好的进行业务创新。

以上这样好处显而易见,特别是在成本投资和供应链上。但是,对于开放标准的光网络,真的能让运营商实现其战略和业务目标吗?


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5G NR的SSB在时域中处于什么位置?

SS Block(SSB)表示同步信号块,实际上它指的是同步信号/PBCH块,因为同步信号和PBCH信道总被打包成一个一起移动的块(Block)。该Block的组成部分如下。

  • 同步信号:PSS(初级同步信号),SSS(次级同步信号);
  • PBCH : PBCH DMRS 和 PBCH(数据)。

我们知道,SSB突发包含在5毫秒的时间范围内,在5毫秒的时间范围内最多传输64个SSB波束。而无线电帧为10ms,这就是说,SSB突发可能发生在无线电帧后半部分的前半部分。本文的目标是解释UE如何在时域中找到相对于SFN和时隙定时的SSB位置。要找到SSB的位置,那么我们需要两条信息。通信百科公众号整理发布

  • 时域(OFDM符号、时隙、半帧、SFN);
  • 频域(SSB的中心频率,即PRB#10的Sub Carrier#0)。

在初始扫描或OOS模式的情况下,当UE查找小区时,UE将处于工作模式,在频域和时域扫描所有频带和GSCN光栅(可能的SSB位置),并扫描每个GSCN光栅20ms,直到检测到SSB突发或SSB。
SSB突发包含在5ms时间实例内,3GPP规范将其定义为半帧,但没有指定它是在无线电帧的前半部分还是无线电帧的后半部分。3GPP规范已经定义了SSB突发内SSB的OFDMA起始符号相对于SCS和频率范围,但OFDMA符号的这个位置在半无线电帧内,即5ms持续时间。

3GPP规范38.213[第4.1节]为每个频率范围和SCS定义了OFDMA起始符号。现在的问题是,UE将如何知道SSB突发是位于无线电帧的前半部分还是无线电帧的后半部分。对于解码SSB的UE,它需要扫描特定的GSCN光栅20ms,默认情况下,如果未指定,UE假定SSB周期为20ms并扫描特定频带的GSCN光栅。UE扫描每个GSCN光栅20ms,如果它无法找到任何SSB,它会移动到下一个GSCN光栅,直到找到SSB突发或SSB。UE在解码SS-PBCH块时得到的信息。通信百科公众号整理发布

  • 系统帧号(0-1023);
  • 半无线电帧(第一个或第二个半无线电帧);
  • SS-PBCH块索引(0-63)。


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