Synchronisation in 5G-Netzen

Gemeinsam ermöglichen wir störungsfreie 5G-Netze.

5G Synchronization
Die Notwendigkeit einer einwandfreien Synchronisation zeigt sich im gesamten 5G-Ökosystem bei der Bewältigung der von der Technologie gestellten Herausforderungen, im Funkzugangsnetz sowie während der Bereitstellung im Feld.

Synchronisation spielt eine wichtige Rolle für die Leistung von Mobilfunknetzen. Dies gilt umso mehr, da 5G und der Wechsel zum Zeitduplexverfahren (TDD) den Toleranzbereich weiter eingeengt haben. Technologien, wie paketbasiertes Fronthaul, Massive MIMO (5G) und Beamforming, unterstreichen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überprüfung der Synchronisation, um eine hohe Dienstgüte (QoS) sicherstellen zu können.

Umfassendes Toolkit zur Synchronisation von VIAVI

Das VIAVI Synchronization Toolkit umfasst lückenlose Lösungen zur Installation und Wartung von Mobilfunknetzen.

Unser Feldtester führt über die Luftschnittstelle (OTA) eine schnelle Analyse der Synchronisation von 5G-Basisstationen aus und ist die einzige Handtester-Plattform, die in der Lage ist, GPS-Signale zu überprüfen und das PTP-Protokoll auf Fehler zu testen. Damit ist eine beispiellose Ergebnisgenauigkeit gewährleistet. Weitere Lösungen beinhalten die Xhaul-Echtzeit-Analyse, die GPS-Simulation mit voller Konstellation sowie eine hochzuverlässige STL-Taktquelle, um die während der Testausführung erkannten Synchronisationsmängel zu beheben.



Herausforderungen bei der Gewährleistung der Synchronisation

Als Kommunikationsdienstanbieter (Communication Service Provider, CSP) wissen Sie, dass eine mangelhafte Synchronisation zu Fehlern, niedrigerer Kapazität sowie Interferenzen zwischen der Funkanlage und dem Endgerät (UE) führen und somit das Kundenerlebnis (Quality of Experience, QoE) beeinträchtigen kann. Sie müssen die folgenden Herausforderungen bewältigen:

  • Interferenzen mit benachbarten Funkzellen aufgrund von inkompatiblen TDD-Rahmenformaten
  • Signalabstrahlungen/-verluste zwischen den Uplink- und Downlink-Übertragungen im TDD-Verfahren
  • Eine mangelhafte GNSS-Signalqualität
  • Kein oder schlechter Empfang von GPS-Signalen, wie in Räumen/5G-Privatnetzen
  • Die vom Edge Grand Master (EGM) als Zeitquelle an die Synchronisation im O-RAN-Fronthaul gestellten Anforderungen
  • Ein präziser 3GPP-Takt für verteilte MIMO-Antennen

Proaktive Tests sind unverzichtbar, um zu verhindern, dass Synchronisationsstörungen die QoE beeinträchtigen.


Das technisch führende und umfassende Portfolio von VIAVI versetzt Sie in die Lage Synchronisationsstörungen zuverlässig zu beheben, da sie die folgenden Leistungsmerkmale bieten:

  • Bewertung der GPS-Signalgüte: Die portablen Netzwerk-Testlösungen von VIAVI ermitteln die GPS-Signalstärke von mehreren Standorten und stellen gleichzeitig eine ausreichende Anzahl und Diversität sichtbarer Satelliten sicher.
  • Abgleich der Systemuhren: Durch Emulation der Endpunkte des PTP-Protokolls hinter einer Grand-Master-Uhr hilft VIAVI sicherzustellen, dass die Fehlergrenzwerte nicht überschritten sowie Interferenzen weitestgehend vermieden werden und die 5G-Leistung erhalten bleibt.
  • Überprüfung der Rahmen- und Slot-Formate: Mit vereinfachten Tests über die Luftschnittstelle (OTA) lassen sich die Rahmen- und Slot-Formate von 5G-TDD sowie die Phasensynchronisation der Funkzellen mühelos kontrollieren, um Interferenzen zwischen benachbarten Zellen zu verhindern.
  • Überprüfung der Synchronisation von O-RAN-Netzen: VIAVI hilft Ihnen, die strengen Anforderungen, die an die Synchronisation von Open Fronthaul, Midhaul und Backhaul gestellt werden, zu erfüllen, um den ordnungsgemäßen Betrieb von 5G-Diensten, wie TDD, zu gewährleisten.
  • Bereitstellung einer stabilen Zeitquelle: Zeit- und Ortssignale (Satellite Time and Location, STL) von erdnahen (LEO) Satelliten stellen insbesondere in Small Cells und Innenräumen, in denen kein GPS-Signal empfangen werden kann, eine zuverlässige Synchronisationsquelle zur Verfügung.
  • Bereitstellung einer präzisen Zeitquelle: Ein 1PPS/PTP-Zeitserver auf Grundlage eines GNSS-Multiband-/Multikonstellationsempfängers stellt die exakte UTC-Zeit mit einer Genauigkeit von +/-5 ns (95 % der Zeit) zur Verfügung, um die strengsten TAE-Spezifikationen für 5G-Netze einzuhalten.
  • Simulation von GPS-Signalen: Die Simulation von GPS-Signalen mit voller Konstellation stellt vor der Bereitstellung eine gesicherte Antennenleistung zur Verfügung, da ein Synchronisationssignal direkt in den GPS-Empfänger eingespeist wird.

Im Einklang mit der technischen Entwicklung

Synchronisationsstörungen müssen umgehend identifiziert und behoben werden. Dafür wird ein vielseitiges Toolkit benötigt, das alle Anforderungen vom Labor bis in den Feldeinsatz abdeckt sowie innovative Zeit- und Emulationsfunktionen bietet, um Standorte ohne GPS-Empfang sowie noch in der Planungsphase Tests zur Sicherstellung der Synchronisation zu unterstützen.

Wir sind VIAVI

Intelligente Einblicke in 5G-Netze, von der Planung über den störungsfreien Betrieb bis zur Automatisierung. 5G-Testlösungen der nächsten Generation

Synchronisation im Labor

Die Lösungen stellen die Synchronisation und Stabilität in anspruchsvollen Einsatzumgebungen sicher und ermöglich auch die Entwicklung einer neuen RAN-Infrastruktur im Labor. Die gesamte Palette der Synchronisationslösungen versetzt die Entwickler in die Lage, überraschende Herausforderungen abzumildern, die Entwicklungszyklen zu beschleunigen und die späteren praktischen Einsatzbedingungen vorherzusagen, um die Erlebnisqualität (QoE) der Nutzer zu schützen. Mit VIAVI können Sie:

  • GPS-Signale für FuE- und QS-Anwendungen konsistent simulieren.
  • HF-Signale zum Testen von Störern und Interferenzen generieren.
  • die Synchronisationskennwerte von O-DUs im Open RAN ohne O-RU überprüfen.
  • verschiedene Komponenten von GPS-Uhren/Phasenregelschleifen (PLL) für Synchronisationsschaltungen nutzen.

Ressourcen für die Synchronisation im Labor

Transportnetz

Die Synchronisation in Transportnetzen ermöglicht die einwandfreie Funktion des Funkzugangsnetzes (RAN). Der MTS-5800, OneAdvisor 800 Wireless und XhaulAdvisor sorgen dafür, dass die strengen Anforderungen, die das PTP-Protokoll an die Fronthaul-, Midhaul- und Backhaul-Segmente stellt, erfüllt werden und alle Uhren im Netzwerk korrekt aufeinander abgestimmt sind. Zusätzlich können die folgenden Kennwerte und Messungen für die Synchronisation in Transportnetzen benötigt werden:

  • Absoluter Zeitfehler
  • Grenzwerte des Packet-Selected 2-Way Timing Error (TE) und das Floor Packet Percentile (FPP)
  • SyncE Wander-Analyse

Funkzugang

Tests über die Luftschnittstelle (OTA) mit dem OneAdvisor 800 Wireless erlauben, die Rahmenformate von 5G-TDD für mehrere benachbarte Basisstationen sowie die Phasensynchronisation der Zellen zu überprüfen, um Interferenzen zwischen benachbarten Funkzellen zu verhindern, die proportional zur Netzverdichtung zunehmen. OTA-Tests der Synchronisation im Funkzugangsnetz mit dem OneAdvisor 800 Wireless ermöglichen, die Einhaltung des Zeitfehlers von ± 1,5 µs gegen die UTC-Anforderung sowie die in den 3GPP-Standards festgelegte Zellen-Phasensynchronisation von ± 3,0 µs nachzuweisen, um Interferenzen im Netzwerk zu verhindern und die Kapazität und Leistung aufrechtzuerhalten.

Open-RAN-Netze wenden die gleichen, auf Nanosekunden genaue Zeitvorgaben auf komplexe und anspruchsvolle Multivendor-Umgebungen an. PTP-Konformitätsmessungen über die Luftschnittstelle oder durch das Fronthaul-Segment stellen sicher, dass die Effizienz der Open-RAN-Architektur nicht durch eine mangelhafte Synchronisation beeinträchtigt wird.

Ressourcen für die Synchronisation im Labor

Stabilität

Die Stabilität ist das Ergebnis der einwandfreien Funktion und Flexibilität der Synchronisation, die auch mit Hilfe alternativer Taktquellen sichergestellt wird. Das umfassende Paket von VIAVI zum Testen der Synchronisation in 5G-Netzen ergänzt unsere beispiellosen Tools zur Überprüfung und Fehlererkennung um zuverlässige Funktionen zur Generierung und Emulation von Zeitquellen. Die Zeit- und Frequenzreferenz VIAVI PNT-6200 Series in Verbindung mit einem STL-Receiver zum Satellitenempfang von Zeit- und Ortsdaten stellt eine nanosekundengenaue Zeitquelle zur Verfügung, die es Ihnen erlaubt:

  • eine kompakte GNSS-unabhängige Zeit- und Positionsreferenz für Anwendungen im Backoffice, in den Tiefen von Gebäuden, in 5G-Privatnetzen sowie auf Schiffen zu erstellen.
  • die Anforderungen der Executive Order 13905 des Präsidenten der USA für eine unabhängige UTC-Zeit einzuhalten.
  • die Anforderungen an die TAE-Genauigkeit von <+/- 65 ns beim Senden (Sende-Diversität) für MIMO-Anwendungen zu erfüllen.
  • einen Edge Grand Master (EGM) einzurichten, der in der Spezifikation O-RAN WG4 zur Fronthaul-Synchronisierung festgelegt ist.

Um das branchenweit umfassendste Toolkit zur Synchronisation abzurunden, bietet der kompakte, Plug & Play CLAW GPS Simulator/Transcoder eine zusätzliche Stabilität durch:

  • Bereitstellung einer GPS-Quelle für Feldtests der RAN-Synchronisation vor der Bereitstellung und vor der Installation der GPS-Antenne.
  • Unterstützung einer zuverlässigen GPS-Simulation für das Labor und in der Produktion.
  • Testen von GPS-Empfängern für Schaltsekunden und die GPS-Woche 1023 (Rollover).

Ressourcen für die Synchronisation im Labor

Timing and Synchronization Handbook

Learn the essentials for TDD Deployment

5G Fronthaul Handbook

Get answers to the tough questions on how to ensure your transport network is up to the challenge of 5G.

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