Неброская стойка Bell Labs на стенде Alcatel-Lucent не особенно привлекала внимание. А зря, некоторые показанные здесь технологии, были бы вполне интересны тем, кто ведет разработки в области радиооборудования и систем связи. В частности, была показана система эффективного охлаждения за счет использования комбинации классического радиатора и пьезоэлектрических активных систем, которые я бы уподобил автоматическим пьезоэлектрическим веерам.
Новинка основана на запатентованной технологии:
Patent US7061161
Суть новинки в том, что на обычный радиатор устанавливаются пьезоэлектрические элементы, с прикрепленными к ним пластинами. Если подавать на эти элементы ток, пластины начинают вибрировать, усиливая циркуляцию воздуха в радиаторе.
В зависимости от частоты импульсов, можно добиваться увеличения скорости потока воздуха в радиаторе с 0.3 м/с до более, чем 1.2 м/с. Это обеспечивает снижение температуры охлаждаемого объекта более, чем на 10 градусов Цельсия.
Важно отметить, что даже при установке оборудования так, что пластины радиатора оказываются в горизонтальном положении, сохраняется работоспособность пьезоэлектрических элементов и они продолжают усиливать охлаждение.
Устройство можно назвать почти бесшумным - создаваемый им шум не превышает 23 dBa, оно потребляет немного энергии, ток всего 50 мВт.
Выглядеть решение может, например, так:
В опытах, которые проводились в течение более 4 месяцев, механизмы дополнительного охлаждения показали работу без сбоев. На сегодня, по утверждению Bell Labs - это наиболее надежная система активного охлаждения, известная в отрасли.
У меня возникло сомнение, не может ли подвижный элемент (веер) постепенно покрыться пылью настолько, что это снизит эффективность его работы. Оказывается, разработчики продумали и этот момент. По мере загрязнения пластин будет изменяться резонансная частота их вибрации. По достижению порогового значения система подаст на пьезоэлементы серию мощных импульсов, которые вызовут резкое встряхивание пластин, что должно будет сбросить с них накопившуюся пыль, после чего система вновь вернется в стандартный режим работы.
Симпатичное, изящное решение!
==
Еще о разработках Bell Labs
- Как повысить качество пользовательского опыта в сети LTE - технология CARA от Bell Labs
Путеводитель по MWC2014
Как повысить качество пользовательского опыта в сети LTE - технология CARA от Bell Labs
Несмотря на постоянную работу операторов над наращиванием покрытия и обеспечением все большей пропускной способности сетей, качество пользовательского опыта, особенно при просмотре видеострима, остается далеким от идеального. В Bell Labs разработали технологию улучшения качества пользовательского опыта, в основе которой лежит простая идея - обеспечивать дополнительную буферизацию на основе прогноза о перемещении абонента из зоны уверенного покрытия в зону неуверенного покрытия.
Представим себе клиента, который в данный момент смотрит видеострим на своем устройстве, находясь в зоне уверенного покрытия. Клиент перемещается, например, едет в автобусе. Система связи прогнозирует на основе данных геолокации, что через 10 секунд клиент окажется в туннеле, где качество покрытия недостаточно для обеспечения необходимых для передачи видеопотока полосы пропускания. Сеть принимает решение в оставшиеся секунды передать больше данных в буфер мобильного устройства клиента, чтобы видеопоток не прервался до выезда автобуса из туннеля. Таким образом, клиент останется доволен качеством работы сети, даже не подозревая обо всех предпринятых ухищрениях.
Несмотря на кажущуюся простоту идеи, она обеспечивает солидный выигрыш в восприятии качества работы сети клиентом. Так, по сравнению с классической сетью LTE, у абонентов в сети, где реализована поддержка CARA может быть в 6 раз меньше "замораживаний" картинки при просмотре видео.
При этом не потребуется идти на такие неприятные меры, как снижение битрейта, не нужно дополнительно наращивать емкость сети. Более того, за счет снижения случаев обрывов при передаче видеопотока, сократятся потери емкости сети примерно вдвое!
Решение уже было проверено в реальных условиях перемещения абонентов по дороге с туннелями.
Расшифровывается CARA, как Context Aware Resource Allocation (CARA) - распределение ресурсов в зависимости от контента.
Еще один пример возможного применения CARA - это приоритезация трафика видео в зависимости от того, проигрывается ли сейчас ролик на экране пользовательского устройства или идет в "фоновом режиме". Такой подход, по оценкам специалистов Bell Labs обеспечивает возможность обслуживать в сети на 60% больше смартфонов без ухудшения пользовательского опыта.
Видеоролик (на английском)
Запись сделана на стенде компании Alcatel-Lucent на MWC2014.
Другие публикации по теме MWC2014 смотрите здесь
Представим себе клиента, который в данный момент смотрит видеострим на своем устройстве, находясь в зоне уверенного покрытия. Клиент перемещается, например, едет в автобусе. Система связи прогнозирует на основе данных геолокации, что через 10 секунд клиент окажется в туннеле, где качество покрытия недостаточно для обеспечения необходимых для передачи видеопотока полосы пропускания. Сеть принимает решение в оставшиеся секунды передать больше данных в буфер мобильного устройства клиента, чтобы видеопоток не прервался до выезда автобуса из туннеля. Таким образом, клиент останется доволен качеством работы сети, даже не подозревая обо всех предпринятых ухищрениях.
Несмотря на кажущуюся простоту идеи, она обеспечивает солидный выигрыш в восприятии качества работы сети клиентом. Так, по сравнению с классической сетью LTE, у абонентов в сети, где реализована поддержка CARA может быть в 6 раз меньше "замораживаний" картинки при просмотре видео.
При этом не потребуется идти на такие неприятные меры, как снижение битрейта, не нужно дополнительно наращивать емкость сети. Более того, за счет снижения случаев обрывов при передаче видеопотока, сократятся потери емкости сети примерно вдвое!
Решение уже было проверено в реальных условиях перемещения абонентов по дороге с туннелями.
Расшифровывается CARA, как Context Aware Resource Allocation (CARA) - распределение ресурсов в зависимости от контента.
Еще один пример возможного применения CARA - это приоритезация трафика видео в зависимости от того, проигрывается ли сейчас ролик на экране пользовательского устройства или идет в "фоновом режиме". Такой подход, по оценкам специалистов Bell Labs обеспечивает возможность обслуживать в сети на 60% больше смартфонов без ухудшения пользовательского опыта.
Видеоролик (на английском)
Запись сделана на стенде компании Alcatel-Lucent на MWC2014.
Другие публикации по теме MWC2014 смотрите здесь
Семейство решений RAN для сетей TD-LTE band 38, band 39, band 40
Эти решения представлял в Барселоне оператор China Mobile. Компания располагает частотами в диапазонах 1.9 ГГц, 2.0 ГГц, 2.3 ГГц и 2.6 ГГц.
Семейство решений RAN сети TD-LTE China Mobile
TD-LTE Relay
band 38, 20 МГц, 10 кг / 10 л
Опорная линия: 1 Tx / 2 Rx. 250 мВт
Линия доступа: 2 Tx / 2 Rx, 2х5 Вт
TD-LTE Relay
band 38, 20 МГц, 10 кг / 10 л
Опорная линия: 1 Tx / 2 Rx. 250 мВт
Линия доступа: 2 Tx / 2 Rx, 2х5 Вт
TD-LTE
мини-репитер
band 39 / band 38
1 Tc / 1 Rx, 20 МГц
50 мВт
<1.2 кг / 1.5 л
TD-LTE
picoRRU
band 38 / band 40
2 Tx / 2 Rx, 20 МГц
200 мВт
3 кг / 2.5 л
TD-LTE
микро eNodeB
band 38
2 Tx / 2 Rx, 40 МГц
2х5 Вт
8 кг / 8 л
TD-LTE
микро RRU
band 38
2 Tx / 2 Rx 20 МГц
2х5 Вт
10 кг / 10 л
Comba WAS-3500N1
наносота TD-LTE / WiFi
band 40 2320-2370 МГц
band 38 2570-2620 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц, 5 МГц / 15 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 32 одновремнно активных UE, 96 подключенных к RRC UE
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4/5.8 ГГц
WLAN 2 Tx x 100 мВт/диапазон/Tx
Интерфейсы опорной сети: WAN (GE), LAN (GE), оптоволокном (опция)
Другие интерфейсы: USIM, GPS, подключение постоянного тока
Питание: DC (внешний адаптер из переменного тока в постоянный) / POE+
Размеры: 318 х 204 х 58 мм
Защита: IP30
ZTE BS8102
наносота TD-LTE / Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц, 5 МГц / 15 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 32 одновремнно активных UE, 96 подключенных к RRC UE
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4/5.8 ГГц
WLAN 2 Tx x 100 мВт/диапазон/Tx
Интерфейсы опорной сети: FE/GE x 2, xDSL (опция)
Другие интерфейсы: USIM, GPS, подключение постоянного тока
Питание: DC (внешний адаптер из переменного тока в постоянный) / POE+
Размеры: 240 х 165 х 50 мм
Вес: 2 кг
Защита: IP30
Sunnada
наносота TD-LTE / Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
band 38 2570-2620 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц, 5 МГц / 15 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 32 одновремнно активных UE, 96 подключенных к RRC UE
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4/5.8 ГГц
WLAN 2 Tx x 100 мВт/диапазон/Tx
Интерфейсы опорной сети: WAN/GE, LAN/GE, оптика (опция)
Другие интерфейсы: USIM, GPS, подключение постоянного тока
Питание: DC (внешний адаптер из переменного тока в постоянный) / POE+
Размеры: 220 х 160 х 67 мм
Вес: <2.5 кг
Защита: IP30
Enterprise
наносота TD-LTE + 3G + Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Мощность: 125 мВт (3G)
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц
Wi-Fi 100 мВт
Femtel
наносота TD-LTE + 3G + Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 50 мВт/Tx
Мощность: 50 мВт (3G)
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц
Wi-Fi 50 мВт
Семейство решений RAN сети TD-LTE China Mobile
TD-LTE Relay
band 38, 20 МГц, 10 кг / 10 л
Опорная линия: 1 Tx / 2 Rx. 250 мВт
Линия доступа: 2 Tx / 2 Rx, 2х5 Вт
TD-LTE Relay
band 38, 20 МГц, 10 кг / 10 л
Опорная линия: 1 Tx / 2 Rx. 250 мВт
Линия доступа: 2 Tx / 2 Rx, 2х5 Вт
TD-LTE
мини-репитер
band 39 / band 38
1 Tc / 1 Rx, 20 МГц
50 мВт
<1.2 кг / 1.5 л
TD-LTE
picoRRU
band 38 / band 40
2 Tx / 2 Rx, 20 МГц
200 мВт
3 кг / 2.5 л
TD-LTE
микро eNodeB
band 38
2 Tx / 2 Rx, 40 МГц
2х5 Вт
8 кг / 8 л
TD-LTE
микро RRU
band 38
2 Tx / 2 Rx 20 МГц
2х5 Вт
10 кг / 10 л
Comba WAS-3500N1
наносота TD-LTE / WiFi
band 40 2320-2370 МГц
band 38 2570-2620 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц, 5 МГц / 15 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 32 одновремнно активных UE, 96 подключенных к RRC UE
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4/5.8 ГГц
WLAN 2 Tx x 100 мВт/диапазон/Tx
Интерфейсы опорной сети: WAN (GE), LAN (GE), оптоволокном (опция)
Другие интерфейсы: USIM, GPS, подключение постоянного тока
Питание: DC (внешний адаптер из переменного тока в постоянный) / POE+
Размеры: 318 х 204 х 58 мм
Защита: IP30
ZTE BS8102
наносота TD-LTE / Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц, 5 МГц / 15 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 32 одновремнно активных UE, 96 подключенных к RRC UE
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4/5.8 ГГц
WLAN 2 Tx x 100 мВт/диапазон/Tx
Интерфейсы опорной сети: FE/GE x 2, xDSL (опция)
Другие интерфейсы: USIM, GPS, подключение постоянного тока
Питание: DC (внешний адаптер из переменного тока в постоянный) / POE+
Размеры: 240 х 165 х 50 мм
Вес: 2 кг
Защита: IP30
Sunnada
наносота TD-LTE / Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
band 38 2570-2620 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц, 5 МГц / 15 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 32 одновремнно активных UE, 96 подключенных к RRC UE
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4/5.8 ГГц
WLAN 2 Tx x 100 мВт/диапазон/Tx
Интерфейсы опорной сети: WAN/GE, LAN/GE, оптика (опция)
Другие интерфейсы: USIM, GPS, подключение постоянного тока
Питание: DC (внешний адаптер из переменного тока в постоянный) / POE+
Размеры: 220 х 160 х 67 мм
Вес: <2.5 кг
Защита: IP30
Enterprise
наносота TD-LTE + 3G + Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 125 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 16 одновремнно активных UE
3G band A + band F
Число подключений 3G: 16 одновремнно активных UEМощность: 125 мВт (3G)
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц
Wi-Fi 100 мВт
Femtel
наносота TD-LTE + 3G + Wi-Fi
band 40 2320-2370 МГц
Макс. выходная мощность: TD-LTE 2 Tx x 50 мВт/Tx
Ширина полосы LTE: 10 МГц / 20 МГц
LTE RF Path #: 2 Tx, 2 Rx
Число подключений LTE: 8 одновремнно активных UE
3G band A + band F
Число подключений 3G: 8 одновремнно активных UEМощность: 50 мВт (3G)
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц
Wi-Fi 50 мВт
Labels:
малые соты,
пикосоты,
релейное включение BS,
репитеры LTE,
band 38,
band 39,
band 40,
lte,
RAN,
td-lte
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Популярные сообщения
-
По итогам летнего туристического сезона Вьетнам опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у абонентов Мега...
-
Аналитики Telecom Daily провели исследование в 39 населенных пунктах в 2026 году. Чтобы выявить лидера, эксперты использовали специальный по...
-
Специалисты МТС построили волоконно-оптические линии связи и модернизировали оборудование на базовой станции возле автомобильного пункта про...
-
По данным компании, новые точки связи заработали в 3 городах и в 16 селах республики. В частности, качество мобильной связи повысилось в Сте...
-
Билайн завершил еще один этап подключения сельских территорий республики к высокоскоростному мобильному интернету. 4G-интернет и поддержка V...
-
МТС сообщает о проведенных работах по рефармингу частот 900 МГц в пригородах Новосибирска. Улучшения могут ощутить абоненты в Колыванском, Н...















