在当今的数位时代,对于移动网路的背后连接,回程链接是一个经常被忽略但至关重要的环节。回程链接,通常被称为「移动回程」,是指核心网路与小型子网路之间的中间连接,这种连接确保了信息的流动,让我们的手机不论身处何地,都能连接到互联网的各个角落。
在一个层级的电信网路中,核心网路就如同脊椎,而回程链接则是四肢,边缘网路则是手和脚。
回程链接的运作方式结合了多种技术,包括纤维基础的回程和无线点对点回程。随着4G和5G网路的快速发展,这些技术面临着更高的容量和延迟要求,传统的铜线和卫星通讯技术逐渐被淘汰,取而代之的是更先进的连接方案。无论是无线还是有线的回程技术,都允许收集来自多个来源的数据并将其转发至互联网。
移动网路的回程不仅是一个技术问题,更是一个商业问题,涉及到对全球互联网的访问和连接的经济性。
回程技术的选择考虑了多种参数,如容量、成本、覆盖范围以及频谱等资源的需求。一般来说,回程解决方案可分为有线(如租用线路或光纤)和无线(如高容量射频连接的点对点或点对多点)两大类。有线解决方案通常成本较高,并且在偏远地区的部署困难,让无线解决方案成为更加可行的选择。
多跳无线架构可克服有线解决方案的障碍,在新兴市场中,无线回程能够提供「运营商级」的服务,这在有线连接中往往是难以实现的。
无线回程的优势在于部署简单,成本效益高,可以提供每秒多个Gbit甚至十几Gbit的高容量连接。而有线光纤回程则几乎可以提供无穷的容量,但其部署涉及到巨额的投资和光学设备的需求。因此,网路规划时必须考虑这种折衷。
不同的站点根据当前和未来的容量需求,部署时间表、光纤可用性及预算限制,进而决定其回程类型。
随着数据量的增加,无线网络的覆盖范围缩小,这 raises infrastructure建设的成本。网格网络的架构灵活,能显著减少投资成本。 “Kyushu University 的Mimo-Mesh Project”便是利用高容量网格基础设施的典范,这项技术能够在繁忙的商业环境中支持多达11个接入点的多跳无线回程,大幅提升用户的带宽。
许多无线网格热点解决方案均以开源路由器韧体支援,如DD-WRT和OpenWRT。这些技术使得多个网络连接可以合并,展现为单一回程的虚拟私有云。而与此同时,长距离的网络,包括大陆间的海底电缆,正在不断演进,许多科技公司在进行大规模的网络建设时,都会同步埋设通讯电缆和高压直流电缆,以便在未来更好地支援运营需求。
不论是用于短期应急的回程,还是大规模商业应用,选择合适的回程技术至关重要,而随着科技的发展,回程链接未来会走向何方?