中国移动TD项目核心网PS组网方案

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面向TD—LTE的承载网技术方案研究

面向TD—LTE的承载网技术方案研究

面向TD—LTE的承载网技术方案研究作者:黄先栋丁秀锋朱彬来源:《数字化用户》2013年第26期【摘要】本文根据中国移动TD-LTE的发展对承载网提出的新技术需求,分析了当前网络建设和技术应用方案。

由于中国移动前期投入众多PTN和OTN设备,在网络建设中可以充分利用PTN具有平滑演进的技术优势基础上,对网络结构和技术应用进一步完善,即可满足TD-LTE的需求。

【关键词】PTN TD-LTE 4G 承载网一、引言当前各运营商正在加快建设4G/LTE承载网络。

2012年8月,中国移动集团公司曾印发TD-LTE扩大规模试验网工程传送网建设要求,指导各省分公司进行面向LTE承载的PTN传送网的建设,对TD-LTE的传送网建设提出了原则性建设要求。

为更好地指导PTN核心汇聚层建设工作,高效支撑LTE业务的承载传输及统筹考虑跨地市集团客户专线业务承载,在遵循集团建设要求的基础上,各省分公司分别组织编写了相应的面向LTE承载和集团客户专线的省干和城域核心汇聚层PTN网络规划和建设指导意见,并在今年开始逐步实施。

二、PTN网络建设原则为实现业务端到端的统一技术承载,充分发挥分组技术优势,提高传送效率,LTE基站业务全程采用PTN技术传送。

PTN城域核心汇聚层沿用现有L2 VPN分组转发功能提供从基站到核心层PTN节点的二层传输通道,根据业务需求对现有PTN网络进行扩容、调整和升级。

省干层面新建PTN网络满足跨地市的LTE业务和集团专线业务需求。

城域核心层和省干层面的PTN设备需支持三层功能,满足X2横向流量转发和TD-LTE基站至核心网之间灵活归属需求。

省干PTN网络承载LTE业务的同时统筹兼顾集团客户专线业务。

两种业务承载于同一张省干PTN传送平台上,跨地市集团专线业务利用同一省干平台新建独立系统进行承载。

若采用PTN+OTN组网时,为发挥PTN技术的流量统计复用优势,降低核心层PTN设备压力,应在核心层、汇聚层组建PTN网状网或环网系统,OTN系统仅作为光通道使用。

TD-SCDMA PS域防火墙优化方案及实施

TD-SCDMA PS域防火墙优化方案及实施

第29卷第2期山东通信技术V01.29N o.2 2009年6月S handong C om m uni cat i on T e chnol ogy J un.2009T D—SC D M A PS域防火墙优化方案及实施张心同1罗宝东2(1中国移动上海公司.上海2001342中国联通德州市分公司,德州253000)摘要:随着T D-SC D M A网络的不断建设和完善,其承栽的数据业务越来越多。

作为核心设备的防火墙往往成为网络瓶颈。

本文根据防火墙在T D-SC D M A PS域网络中的策略配置原则.提出了两种通过增加防火墙实现业务分流的方案,并应用改进后的方案对现网防火墙进行了改造。

关键词:T D-SC D M A P S域防火墙业务分流l引言TD—SC D M A是我国具有自主知识产权的第三代移动通信系统标准之一。

随着TD—SC D M A网络的不断建设和完善,其承载的数据业务越来越多。

包括手机电视、视频共享等。

2008年9月,中移动就开始了TD—SC D M A试验网的二期建设.由一期的8个城市再增加28个主要城市。

随着网络规模的扩大、业务类型的丰富,数据业务流量迅速增长.这对承载数据业务的T D.SC D M A分组域(P S域)核心网设备的网络能力提出了更高的要求。

尤其是防火墙。

本文分析了防火墙在T D.SC D M A PS域网络中的重要作用、策略配置。

提出并分析了在现有防火墙性能不足的条件下增加防火墙进行业务分流的两种方案,介绍了采用改进后的方案对现网防火墙进行改造实施的实际案例。

2T D.SC D M A PS域网络中的防火墙2.1T D—S C D M A PS域网络T D—SC D M A PS域网络设备主要包括SG SN(服务G PR S支持节点)、G G SN(网关G PR S支持节点)、D N S(域名服务器)和N T P Se r ver(网络时间协议服务器)。

在实际的网络中,可以仅有一个或多个S G S N,也可以仅有一个或者多个G G SN.或者是以上两种情况的组合。

9-中国移动网络全业务指标体系

9-中国移动网络全业务指标体系

一.概述为更好支撑中国移动3G时代TD和全业务对传输高带宽、多业务、高质量的承载要求,PTN和PON作为未来下一代承载网技术。

与传统的SDH网络不同的是,PTN网络具有弹性管道的特性和PON强大的接入能力,在业务性能指标和维护习惯上有一定差异。

为保障PTN城域承载网络安全、稳定的运行,提高业务支撑能力和网络运行维护管理水平,以下为基于MPLS-TP的分组传送网(PTN)运行维护质量指标体系。

二.PTN网络业务性能指标在日常运维中,我们将性能运维体系分作三层,分别为伪线层(PW)、LSP 隧道层(LSP Tunnel)和段层(MPLS S ection)。

(1)段层(E-LINE)需考虑吞吐量、丢包率、时延等。

(2)Tunnel层需考虑吞吐量、丢包率、丢包个数、时延、抖动、MPLS业务丢包秒、MPLS业务不可用秒等。

(3)伪线层需考虑吞吐量、丢包率、丢包个数、时延、抖动、带宽利用率及PW可用性。

表1 PTN业务性能描述表三.PTN典型业务服务质量要求及业务性能指标对应关系PTN典型业务主要有TD业务和客户接入业务,该二类业务的服务质量要求及业务性能指标对应关系要求如下:1.TD业务:表2 TD业务服务质量要求与业务性能指标对应表2.IP专线业务:表3 专线业务服务质量要求与业务性能指标对应表四.PTN网络运行维护质量指标定义1.业务可用率指标(或业务平均不可用时长)1.1小颗粒业务可用率(GE以下,按最低保证带宽统计)计算公式:小颗粒业务可用率小颗粒业务可用率=1-∑(中断的小颗粒业务带宽总数*不可用时长)(分钟)/全部在用小颗粒业务带宽总数*运行总时长(分钟)小颗粒业务平均不可用时长小颗粒业务平均不可用时长=∑(中断的小颗粒业务带宽总数×不可用时长)(分钟)/ 全部在用小颗粒业务带宽总数取值点:全部在用小颗粒业务带宽总数:取当月1日的数值运行总时长:月取全月总时长(分钟)不可用时长:从业务不可用时起至业务恢复正常可用时止统计方式:逐月统计评估方式:逐月评估,年底累计评估指标值:城域核心网:99.995% 城域汇聚网:99.992% 城域接入网:99.990%1.2大颗粒业务可用率(GE以上,按最低保证带宽统计)大颗粒业务可用率大颗粒业务可用率=1-∑(中断的大颗粒业务带宽总数*不可用时长)(分钟)/全部在用大颗粒业务带宽总数*运行总时长(分钟)大颗粒业务平均不可用时长大颗粒业务平均不可用时长=∑(中断的大颗粒业务带宽总数×不可用时长)(分钟)/ 全部在用大颗粒业务带宽总数取值点:全部在用大颗粒业务带宽总数:取当月1日的数值运行总时长:月取全月总时长(分钟)不可用时长:从业务不可用时起至业务恢复正常可用时止统计方式:逐月统计评估方式:逐月评估,年底累计评估指标值:城域核心网:99.998% 城域汇聚网:99.995% 城域接入网:99.995% 注:业务不可用是指业务(PW)中断或者业务(PW)内误码、丢包、抖动超过标准规定的容限。

TD-LTE网络基于PS业务的重定向过程研究

TD-LTE网络基于PS业务的重定向过程研究

TD-LTE网络基于PS业务的重定向过程研究作者:凌启东冉东辉许雨亭来源:《数字技术与应用》2019年第10期摘要:当前移动通信网络中多种网络共存,不同通信网络间的互操作过程对于提升网络质量有着重要的意义。

重定向是现阶段基于PS业务的互操作使用的主要手段,分析了重定向算法,研究了重定向的信令实现过程,优化重定向过程可有效降低掉线率、减少时延,提升用户的使用体验。

关键词:LTE;重定向;事件中图分类号:TN929.5 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2019)10-0040-020 引言目前中国移动的LTE网络在全国已经基本部署完备,4G基站总量约110万个,实现了乡镇以上的连续覆盖,农村数据热点的有效覆盖,电信、联通开展深度合作,正在大力开展LTE 网络的覆盖,LTE网络覆盖质量将逐渐稳定,LTE用户数也将稳步增长,但是由于用户选择的多样性和网络覆盖的不全面,4G、3G和2G网络将共存、互为补充的局面将持续较长的时间,研究不同网络间的互操作对于提升网络质量、优化资源配置有着重要的意义。

当UE处于空闲状态,需要持续地进行小区重选,通过检测异系统邻区和当前小区的信号质量,通过重选的方式驻留信道质量更好的小区,以便提供更好的服务。

当UE处于连接态时,为了保持业务的持续性,异系统的互操作测量主要有PS HO、CCO with/without NACC、RRC重定向、CSFB、SRVCC[1]。

其中,CSFB和RVCC是针对语音业务采用的测量,其余都是基于PS业务的互操作测量。

根据网元改造程度及时延要求,现阶段基于PS业务过程中互操作主要采用重定向操作。

1 互操作中的事件LTE支持的互操作的事件有A类和B类,其中A类用作EUTRAN系统内管理异频测量,与异系统互操作相关的A事件有A1事件和A2事件[2]。

A1事件:服务小区质量高于一个绝对门限(serving > threshold);A2事件:服务小区质量低于一个绝对门限(serving < threshold);B类事件主要用作系统间测量配置的上报,有以下两种:B1:异系统邻区高于某门限值;B2:服务小区低于门限值1且异系统邻区高于门限值2。

TD-LTE网络技术介绍

TD-LTE网络技术介绍

D
U D D U
D
D D D D
S
D D D S
U
D D D U
D
D D D U
D
D D D D
转换周期为10ms表示每10ms 有一个特殊时隒。返种配置对 时延癿保证略差一些,但是好 处是10ms只有一个特殊时隒, 所以系统损失的容量相对较小
5:3 17
TD-LTE帧结构-特殊子帧
特殊子帧配 置 0 1 2 3 4 5 Normal CP DwPTS 3 9 10 11 12 3 GP 10 4 3 2 1 9 UpPTS 1 1 1 1 1 2 最大覆 盖距离 104.11 39.81 29.11 18.41 7.7 93.41 29.11
性能(D频段)
TD-LTE技术性能达到系统设计目标,在相同频率下,可接入距离不LTE FDD基本相当 在20MHz载波,上下行时隙配置为2DL:2UL,特殊时隙配置为10:2:2时,性能不LTE FDD (10MHz×2)相 当,较TD- SCDMA有显著提升 在20MHz载波,上下行时隙配置为3DL:1UL, 特殊时隙配置为10:2:2时 •终端峰值速率:等级3癿终端下行最高80Mbps(理论峰值80Mpbs)优亍FDD等级3终端癿峰值 75Mbps;上行最高8.3Mbps(理论峰值10Mbps),低亍FDD上行理论25Mpbs •小区吞吐量:下行38.3Mbps,优亍FDD 27.4Mbps;上行为6.9Mbps, 理论小亍FDD(测试结果暂缺) •业务时延:21-30ms,比LTE FDD多2-7ms ,迖小亍TD-SCDMA 时延150ms •并发业务用户数:目前各厂家设备每小匙可以支持200个上/下行速率均满足50/100kbps癿用户,约为 TD-SCDMA癿33俰

TD 室内分布系统标准建设流程(TD-IDS-SOP)

TD 室内分布系统标准建设流程(TD-IDS-SOP)

室分站点建设工器具检查表
序号工具名称配备要求检查情况1卷尺施工必备
2记号笔施工必备
3水平仪施工必备
4冲击钻施工必备
5吸尘器施工必备
6力矩扳手施工必备
7活动扳手施工必备
8套筒扳手施工必备
9十字螺丝刀施工必备
10一字螺丝刀施工必备
11热吹风机施工必备
12万用表施工必备
13剥皮钳施工必备
14尖嘴钳施工必备
15斜口钳施工必备
16老虎钳施工必备
17液压钳施工必备
18剪线钳施工必备
19压线钳施工必备
20馈线刀施工必备
21卡口扳手施工必备
22裁纸刀施工必备
23钢锯施工必备
24锉刀施工必备
25指南针施工必备
26倾角仪施工必备
27羊角锤施工必备
28测试手机施工必备
29梯子施工必备
30安全帽2M以上登高作业必备,并达到安全防护要求
31安全带2M以上登高作业必备,并达到安全防护要求
备注:检查有配备则打“√”,检查无配备则打“×”。

(初级)通信专业实务-移动通信系统-第3节第3代移动通信系统

(初级)通信专业实务-移动通信系统-第3节第3代移动通信系统

(初级)通信专业实务-移动通信系统-第3节第3代移动通信系统[单选题]1.WCDMA系统支持的切换方式不包括()。

A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更(江南博哥)软切换正确答案:B参考解析:WCDMA系统支持软切换、更软切换、硬切换和无线接入系统间切换,也可以表述为同频小区间的软切换、同频小区内扇区间的更软切换、同一无线接入系统内不同载频间的硬切换和不同无线接入系统间的切换。

[判断题]2.移动通信需要给移动用户提供在运动过程中的不间断通信,因此只能采用无线通信的方式;同时由于通信双方或一方处于运动状态,位置在不断变化,所以对于移动通信系统需要特别关注以下特点和要求。

①电波传播环境复杂,传播条件十分恶劣;②无线传输信道开放,干扰十分严重;③频谱资源有限,业务量与日俱增,需解决频率资源复用问题:④网络结构多样、交换控制、网络管理复杂,是多种技术的有机结合;⑤移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动环境中使用,其可靠性要求高。

WCDMA系统只支持FDD双工方式,不支持TDD双工方式,其上行链路和下行链路分别使用两个独立的5MHz的载频。

A.正确B.错误正确答案:B参考解析:工作频段和双工方式。

WCDMA支持两种基本的双工工作方式:FDD和TDD。

在FDD模式下,上行链路和下行链路分别使用两个独立的5MHz的载频,发射和接收频率间隔分别为190MHz和80MHz。

此外,也不排除在现有的频段或别的频段使用其他的收发频率间隔;在TDD模式下只使用一个5MHz的载频,上、下行信道不是成对的,上、下行链路之间分时共享同一载频。

[判断题]4.WCDMA系统中,多址干扰与多径效应是一个相同的概念,可以通过Rake接收技术进行解决()?A.正确B.错误正确答案:B参考解析:本小题是对WCDMA技术中常见基本概念的考察。

多径主要有直射波与反射波形成的多径,其次还有低空大气层大气效应造成的几种途径并存的多径;多址干扰是指同CDMA系统中多个用户的信号在时域和频域上是混叠的。

中国移动TDLTE核心网设备入网验收指导手册MME、SAEGW分册v

中国移动TDLTE核心网设备入网验收指导手册MME、SAEGW分册v

中国移动TD-LTE核心网设备入网验收指导手册(MME、SAE-GW分册)(V2.0)二〇一三年六月目录前言本手册主要针对新入网的LTE主设备-分组域核心网及扩容设备上线前的验收工作而制定。

本手册明确了LTE主设备-分组域核心网(MME/SAE-GW及相关网络设备)在入网前进行验收测试时,应该完成的相关工作和遵循的相关要求,新入网的LTE主设备-分组域核心网及扩容设备上线前应按照本手册开展验收工作。

第一章总则一、验收工作内容对于LTE主设备-分组域核心网(MME/SAE-GW等相关网络设备)的系统验收测试,主要包括网管功能验收、安全评估验收、安全管控接入验收、系统操作维护功能验收、系统功能验收、计费验证测试、系统性能验收测试、系统硬件验收测试、局数据、路由原则和参数配置验收、资产管理验收、文档验收等。

要求对于每个测试项目都形成书面文档,各方面签字确认。

二、验收测试规范的制定验收测试规范应在验收前由工程建设负责人组织编订。

系统验收前,工程建设负责人应组织验收方案讨论会,网络部、研究或设计院、计划部、工程部、计费部门、运营部门等相关部门参加会议并提出意见。

对验收方案达成一致意见后,方可组织验收。

第二章系统验收内容一、网管功能验收1、MME/SAE-GW设备割接入网前,应完成网管接入工作。

2、网管功能验收内容详见网管功能合同。

网管功能的验收重点包括告警功能、性能监控功能、巡检功能、统计功能、以及其他网管功能。

其中:(1)告警功能涵盖所有设备的告警采集(应包括设备不可达、设备负荷如CPU过高、SAE-GWAPN地址池容量等影响分组域业务的重要告警)、呈现,设备日志消息的上报、呈现等;(2)性能监控功能包括所有设备(MME/SAE-GW等相关网络设备)的板卡负荷、端口转发流量等重要性能的监控及历史性能的统计;(3)巡检功能指通过网管实现对MME/SAE-GW等相关网络设备的自动巡检功能;(4)统计功能;必须具备关键业务指标的15分钟粒度的统计功能,关键业务指标的统计必须具备一定的准确性,统计指标的误差率在允许的范围内(<8%)。

TD LTE硬件介绍及组网方案V3

TD LTE硬件介绍及组网方案V3

CPE异常测试
测试环境 站高 带宽 发射功率
09/02/2019
时延/干扰验证
Relay S1 47ms, 45ms, Relay S1 59ms, 23ms. 控制面时延 宏站控制面时延 用户面时延 宏站用户面时延
•宿主宏站安装位置低, 且天线主要用于覆盖路面, 所以附近 居民楼高层和楼内深度覆盖较差。 •楼顶站址处不具备传输条件。 50米 20MHz
Relay CPE与小基站共抱杆部 署时,对小基站上行底噪无影
室外紧凑型基站(Mini-Macro)参数规格
产品描述
工作频带 工作带宽 通道数 输出功率 体积(L) 重量 (kg) 同步
Mini-Macro
2575-2635MHz Up to 40MHz 2T / 2R MIMO Up to 2x 20W ~10L ~10kg RF GPS, 1588v2 (time, phase)
•60W * 2
FZHP
FZFE
FZNN
•B40, 50Mhz, •高功率,50W
FZFH
• F2+D2频段 • 2* 35W 2* 60W FWHX Mini Macro 2 * 20W
• B39,30Mhz • 50W *2
FWND
小站
2 09/02/2019
FWHE
• B41一体化小站 •支持2CC CA •5W* 2
•B39/30Mhz•B41/60Mh 30W*8(F10W, z D20W)
FZFA
F FZFD FZFF FZFF-e
246
323
•B39/35Mhz
•B39/35Mhz
12W*8
16W*8 20W*8 22W*8

TD-LTE网络架构及关键技术介绍

TD-LTE网络架构及关键技术介绍

CCO with NACC Connection establishment/release
S1
E-UTRAN
1.GSM_Connected Handover 2.GPRS Packet transfer mode CCO, Reselection Connection establishment/release
高清视频通话分辨 率至少为VGA (640×480),最高 帧率30帧/秒
TD视频电话分 辨率为QCIF (176×144),最 高帧率15帧/秒
2
彩 信
•原有方式 •直接推送
LTE
(2)Pull彩信 Push彩信
MMSC
LTE
MMSC
3
语 音
•CSFB:呼叫需从LTE回落到电路域 •VoLTE/SRVCC:由LTE与IMS提供话 音,并通过LTE与电路域互操作确保业 务连续性
MME / S-GW
MME / S-GW
X2
eNB eNB
S1
eNB
X2
S1
S1
X2
1.CELL_DCH Handover 1. E-UTRA RRC_CONNECTED 2.CELL_FACH 3.CELL_PCH 4.URA_PCH Connection establishment/release 5.UTRA_Idle Reselection Reselection
• 建议统一规划,纳入现网SGSN POOL,同时在具备条件的情况下组建MME POOL。
方案三:新建支持融合的MME设备,仅具备MME能力、接入LTE无线网,后续再考虑接入2G/TD 无线网。
方案一 方案二 有利于LTE与2G/TD互操作 直接改造现网设备,影响较大 需接2G/TD无线网,影响略小 符合 符合 简单 简单 考虑安全性,建设进度相对较慢 相对较快 尚未进行新设备同时接入LTE和 尚未进行现网SGSN融合改造试点 2G/TD无线网测试 约1亿。仅在融合改造不导致新增节点的 情况下,会节省机架等部分共用硬件。另 1.09亿 外,投资估算按用户容量和单用户造价计 算,因此与方案二基本相同。 方案三 相对略差 无影响 符合 可能引入新厂家,相对复杂 相对最快

TDFemto组网解决方案

TDFemto组网解决方案

率 的选 择 为该频 段 的干 扰最 小频 点 ,
建 议 使 用 中 间 的 功 率 值 进 行 初 始 配 置 ( /11 7 1 / 3),利 于 功 率 在 自学 习后 增
加和 减小 ,同时新增 加 的信源是 网络
干 扰 的 主 要 原 因 ,不 易设 置 最 大 值 。
减功 率和加 功率 :首先考 虑减功
为激 活 , 如 果 连 续 两 次 未 收 到 则 认 为
去 激 活 ,记 录 中 间 发 生 的 位 置 区 更 新
初 期 设 置 发 射 功 率 问 题 :F 频 AP
的 次 数 ,如 果 次 数 远 大 于 正 常 次 数 则 认为发生频繁的重选( 要制定指标) 需 ; 如果 F 重 启 造 成位 置 区更 新 ,则 重 新 AP 开始统计) ,或 频 繁 切 换 到 宏 网 ( 换 占 切 话 务 量 的 比 例 ?) ,在 F 侦 测 干 扰 满 AP 足 条 件 的前 提 下 ,及 时 增 ; A 发 射 功  ̄F P 率 , 步 进 可 以 大 于 减 功 率 值 ,建 议 设 置 2 B。评 估 周 期为 一 天 ,每 天调 整一 i r 次 ,设 为 慢 调整 。
综上所述 ,F mt 必须具备参数 自 e oAP
配 置 和 自 优 化 的 功 能 。如 不 具 备 此 功 能 ,
Fmt P e oA 的大规模布放很难实施 。
目 T e o D F mt 自组 网的 可行 性
21 . TD e o AP上 需 要 配 置 的 参 数 F mt ・ A 工作的频段 ; P ・ A 工 作 的 频 点 、扰 码 ; P
率 ,其 次 考 虑 加 功 率 。 条 件 一 : 如 果 F 检 测 到 干 扰 AP 大 ,需 优 先 降 低 功 率 收 缩 覆 盖 来 保 障 近 端 业 务 的 使 用 ,干 扰 评 估 基 于 上 行 的 ICP 和 下 行 的 T OW E ( 近 S 值 XP R 接

5G的八个组网方案,让人傻傻分不清

5G的八个组网方案,让人傻傻分不清

5G的八个组网方案,让人傻傻分不清在手机已经成为我们日常生活的必需品的现在,我们掏出手机就可以打电话,打开APP就可以上网看电影,联机打游戏,你可曾想过电话如何接通,数据如何传输?5G的部署并不是简单新建一张网的事,需要考虑如何和现有4G 网络共存,共同发挥作用,确保利益最大化。

由此就产生了独立组网SA(Stand Alone)和非独立组网NSA(Non-Stand-Alone)两大类型的方案。

– I –5G组网方案关于5G组网方案,在3GPP TSG-RAN 第 72 次全体大会上,共提出了8个选项(Option)。

这些选项其实就是5G核心网5GC,5G 无线网NR,4G核心网EPC,4G无线网LTE之间挂接和互联关系不同的排列组合。

在这些选项中,独立组网方式费钱,3GPP也充分考虑到运营商的难处,那我们就逐步演进,采用非独立方式组网。

总体上来说,非独立组网要比独立组网复杂得多,这也是省钱所付出的代价。

在非独立组网中,手机是双连接到4G基站和5G基站的。

所谓的双连接,是LTE中的一个概念,UE同时连接两个不同的基站,使用两个基站的无线链路资源,两个基站有主站和从站之分。

这样,手机既接入4G基站也接入5G基站。

NSA非独立组网要决定的就是以下三个问题:✔基站连接4G核心网还是5G核心网?✔控制面信令走4G基站还是5G基站?✔用户面数据在哪里分流?4G基站,5G基站还是核心网?根据这三个问题不同答案的排列组合,就产生了不同的NSA选项。

– II –选项3系列从上图可以看到该系列的基站连接的核心网都是4G核心网,控制面消息都从4G基站走,根据用户面数据分流点不同,又分成3个小项。

“选项3”用户面数据在4G基站处分流,也就是说核心网来的流量不管是给4G还是5G的都要先到4G基站,再由4G基站分配到5G 基站。

4G基站既要负责控制面,还要负责用户面,难免力不从心,所以4G基站需要升级成增强型基站eLTE。

中国移动TD_LTE语音模式优化解决方案研究_宗序梅

中国移动TD_LTE语音模式优化解决方案研究_宗序梅

熟,大规模的、连续的L T E网络广覆盖还需要一定时间,所 以需要借助eSRVCC技术将VoLTE切换到2G/3G CS网络。
所以可以预见,在L T E部署中期终端主体是同时支持 VoLTE/SRVCC和CSFB的VoLTE终端。
在L T E部署中期,如图2所示,在不同的语音覆盖区 域,支持S R V C C+C S F B的V o L T E终端的语音模式具体如 下:在VoLTE覆盖区,VoLTE终端主要工作于VoLTE模式; 在L T E(C S F B)覆盖区,V o L T E终端工作于C S F B模式, 通过2G/3G CS提供语音;在2G/3G区,VoLTE终端工作于 2G/3G模式,通过2G/3G CS提供语音;当UE从VoLTE覆 盖区进入非L T E(C S F B)覆盖区或者2G/3G区,网络触发 eSRVCC流程将VoLTE业务从LTE切换切换到2G/3G CS域。
2G/3G
LTE(CSFB)
2G/3G
LTE(CSFB)
VoLTE/ SRVCC
VoLTE
CSFB终端 双待机终端 LTE部署初期
CSFB+VoLTE/SRVCC终端
CSFB+VoLTE/SRVCC终端 VoLTE终端
LTE部署中期 图1 VoLTE和CSFB方案、网络改造、终端演进的关系
LTE部署远期
MME—MSC(SG接口)
大,新建或改造IMS网络、电路域MSC(支持eSRVCC)、用户数据(HLR/SAE-HSS/IMS-HS融合的数据 库)、信令网(DRA信令网)、分组域、PCC,eNodeB、承载网:(支持IPv6/IPv4双栈)、支撑系统(计费、业 务发放系统的改造)、业务平台(与IMS对接)

TD资料

TD资料

合路器在通信系统中:合路器主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系统。

在工程应用中,需要将800MHZ的C网和900MHz的G 网两种频率合路输出。

采用合路器,可使一套室内分布系统同时工作于CDMA频段和GSM频段。

又如在无线电天线系统中,将几种不同频段的(如145MHZ与435MHZ)输入输出信号通过合路器合路后,用一根馈线与电台连接,这不仅节约了一根馈线,还避免了切换不同天线的麻烦。

天馈线科技名词定义中文名称:天馈线英文名称:antenna feeder定义:(1)连接天线与发射机或接收机的射频传输线。

(2)对包括多个受激单元的天线,连接天线输入端与一受激单元的射频传输线。

所属学科:通信科技(一级学科) ;通信原理与基本技术(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。

天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用。

而馈线则是电磁波的传输通道。

在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。

RnCRNCRNC(RNC,Radio Network Controller),即无线网络控制器是新兴3G网络的一个关键网元。

它是接入网的组成部分,用于提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制。

一.TD-SCDMA网络的组网示意图,其中网规网优人员比较关注RAN侧。

RNC通过Iub接口和NodeB设备连接;通过Iu-CS接口和负责处理电路业务的核心网MSC设备相连;通过Iu-PS接口和负责处理分组业务的核心网SGSN设备相连;通过Iur接口和其它RNC设备连接,在RNC之间进行信息交换;通过Iu-BC和负责处理广播业务的CBC(Cell Broadcast Center)实体连接。

NODE BNode B是3G网络的到来移动基站的称呼,它是通过标准的Iub接口与RNC互连,通过U u接口与UE进行通信,主要完成Uu接口物理层协议和Iub接口协议的处理系统构成一般,Node B主要由控制子系统、传输子系统、射频子系统、中频/基带子系统、天馈子系统等部分组成。

中国移动竞争全业务的优劣势

中国移动竞争全业务的优劣势

中国移动全业务竞争的优劣势单业务运营商向全业务运营商的转型不是简单的选择,而是电信业面对电信宏观大环境的变化和业务技术重大变革的唯一出路与最佳战略决策。

无论是为了降低资本开支和运营成本,还是为了新业务、新商务模式,都需要考虑融合。

融合是降低成本、增加收入、推动行业结构升级换代的重要源动力,是行业创新和转型的主旋律。

下面分析一下中国移动在全业务运营商转型中的优势和劣势。

(一)优势◎拥有全球最大的移动网络和最大的移动客户群体。

中国移动有基站30万个,用户超过4亿。

◎具有丰富的移动网络运营经验。

从连续几年的业绩来看,中国移动拥有丰富的经验和强大的能力。

在新业务领域,中国移动及早开展了互联网尝试,通过动感地带的有效营销,集结了大批新生用户。

◎公司品牌影响力强。

相对于竞争对手而言,企业的客户服务和客户感知度较好。

◎拥有大部分移动业务高端客户,综合竞争实力绝对领先。

根据运营商的半年报,中国移动2008年上半年用户ARPU为84元,中国联通上半年GSM业务ARPU为43.6元,CDMA上半年ARPU为52.7元。

◎企业财务状况良好,经营效率高。

2008年上半年,中国移动的运营收入为1964.60亿人民币,利润为548亿人民币。

◎拥有自主创新的3G民族品牌TD-SCDMA。

◎中国移动合并铁通后,将加速发展宽带业务。

◎国家对TD采取了保护和优惠政策。

TD用户不纳入“号码可携带”范围,即“只许进不许出”,而其他号段的用户均可实现跨网、跨公司的携号转网。

◎TD资费优惠政策出台。

从9月起,中国移动首先在广州、深圳、天津3个城市开展TD资费方案试点工作。

此次推出的TD新资费套餐包括企业套餐、家庭套餐、中小企业办公总机套餐、校园卡套餐四类。

与以往TD资费标准相比,市场更加细分,并有不同程度优惠。

◎新业务收入增长抵消ARPU走低。

分析中国移动业绩持续高速增长的原因,增值业务收入水平的提高也是非常重要的原因。

据中国移动财报,目前中国移动包括短信在内的增值业务收入已达到约530亿元,接近总营收比例的27%。

TD-LTE迎来4个“深化” 大唐移动新技术完善布网条件

TD-LTE迎来4个“深化”  大唐移动新技术完善布网条件

TD-LTE迎来4个“深化”大唐移动新技术完善布网条件鲁义轩【摘要】到2014年,国内TD-LTE网络将迎来35万个基站的部署量,端到端的网络性能直接决定着后续商用的硬件条件。

今年10月中国移动TD-LTE规模试验扩大到13个城市后,目前各试验城市TD-LTE网络已初具规模。

按照中国移动的计划,TD-LTE的扩大规模实验接下来主要验证四方面内容:TD-LTE扩大规模网络与TD-SCDMA现网中的多模应用;与现网核心网网管计费的方案,提升网络和业务质量,提高用户体验;网络规划、业务开发和运营维护中的关键问题,为商用积累经验;基于TD-LTE手机的语音方案。

【期刊名称】《通信世界》【年(卷),期】2012(000)044【总页数】1页(P27-27)【关键词】中国移动;新技术;TD-SCDMA;网络性能;布网;大规模网络;业务质量;用户体验【作者】鲁义轩【作者单位】《通信世界》编辑部【正文语种】中文【中图分类】TN929.53到2014年,国内TD-LTE网络将迎来35万个基站的部署量,端到端的网络性能直接决定着后续商用的硬件条件。

今年10月中国移动TD-LTE规模试验扩大到13个城市后,目前各试验城市TD-LTE网络已初具规模。

按照中国移动的计划,TD-LTE的扩大规模实验接下来主要验证四方面内容:TD-LTE扩大规模网络与TD-SCDMA现网中的多模应用;与现网核心网网管计费的方案,提升网络和业务质量,提高用户体验;网络规划、业务开发和运营维护中的关键问题,为商用积累经验;基于TD-LTE手机的语音方案。

技术创新提升网络性能到2014年,国内TD-LTE网络将迎来35万个基站的部署量,端到端的网络性能直接决定着后续商用的硬件条件。

作为TD-SCDMA和TD-LTE标准和技术的提出者、倡导者和产业的重要推动者,大唐移动TD-LTE技术创新和可行性技术方案研究已形成多项阶段性成果,全网解决方案进一步得到完善与增强。

WCDMA网络结构

WCDMA网络结构

19
WCDMA协议版本的演进 协议版本的演进
电路域结构的变化:实现承载与控 制分离。MSC被MSC Server 核心网:分CS(电路域)和PS 和MGW两个独立的功能实体 (分组域) 所替代。 接入网:引入WCDMA UTRAN, 核心网电路域可采用IP/ATM/TDM 接入网之间 ATM 组网方式,支持多种传输技术: 核心网和接入网之间的Iu接口基 IP、ATM、TDM 于ATM 核心网增加IMS(IP多媒体子系统) 接入网向IP方向发展, 呼叫基于会话 发起协议(SIP) 增强的IP QoS能力,支持端到端的 IP多媒体业务 无线接入网:HSDPA,接入网之间 增加IP传输选项
SGSN
“session”
IP Backbone
Gn
GGSN
Gi
Intranet/ Internet
18
R5核心网特点 核心网特点
R5引入IP多媒体域IMS,在IMS域实现全业务的融合思路。 IMS域为叠加域; 引入基于SIP的多媒体呼叫信令协议,实现端到端的IP多媒体业务; 为了解决用户IP地址的问题,IPv6成为网络必选,IPv4成为网络可选; HLR演进为HSS系统。 R5之后WCDMA的核心网主架构基本稳定,R6/R7以后主要是业务功能的增 强和完善,包括:WLAN和3G的融合、MBMS、Presence等等。
7
UTRAN 接口和传输网
UU: 移动终端与基站的无线空中接口,无线物理传输层,上、下行各5MHz带宽。 R5: 在R99/R4的基础上,空中接口增加了与HSDPA相关的物理信道。 Iub: RNC与NodeB之间的接口,接口信令:NBAP。 R99/R4:Iub接口采用ATM传输方式,物理层可以是多个E1(2~8)或STM-1。 R5: Iub接口采用ATM传输方式或IP方式,由于引入HSDPA,传输数据量大大增 加,物理层一般使用STM-1。 Iur: RNC与RNC之间的接口,接口信令:RNSAP R99/R4:Iur接口也采用ATM传输方式,物理层一般使用STM-1。 R5: Iur接口采用ATM传输方式或IP方式,物理层一般采用STM-1。

中国移动网络题库(无线-TDLTE)20141105

中国移动网络题库(无线-TDLTE)20141105

D )个 A
单选
TDLTE UE使用PRACH格式4的MSG1的Preamble 长度是( )个bit。 A) 838 B) 839 C) 138 D) 139 LTE的CSFB可以将打电话的UE放在( )邻区里面。 A) GPRS B) GSM C) LTE同频 D) LTE 异 频 LTE的( )切换可以最小化业务中断。 A) 到3G B) 到GSM C) 同频 D) 异频 LTE 网络提供UE连接互联网的是( )Bearer。 A) PS B) EPS C) EPC D) SGW LTE上报的以下CQI( )质量最好 A) 12 B) 14 C) 10 D) 3 以下LTE的( )接口上包括了C-Plane协议。 A) X2 B) S1-MME C) S1-U D) S2-C LTE能够支持以下( )kHz子载波。 A) 20 B) 15 C) 7.5 D) 10 LTE 的10MHz频道可能给用户分配( )个子载波 A) 1200 B) 960 C) 480 D) 120 LTE可以支持的MIMO技术包括( A) 发射分集 B) 波束赋形 电子下倾 ) C) 空分复用
D
单选 单选 单选 单选 多选
B C B B A B
多选
B C
多选
C D
多选
D)
A B C
多选
TDLTE MIMO的闭环空分复用需要UE报告( )。 A) CQI B) RSRP C) RI D) PMI TDLTE需要PMI报告的传输模式有( )。 A) TM4 B) TM5 C) TM7 D) TM8 TDLTE的波束赋形天线能够支持的传输模式是( A) TM4 B) TM5 C) TM7 D) TM8 LTE以下( )的长度低于2ms。 A: 子帧 B: 时隙 C: 符号 )
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新建PS局点组网方案 新建PS局点组网方案 PS 扩容改造PS局点组网方案 扩容改造PS局点组网方案 PS
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目标组网场景判断标准
目前PS发货配套的数通设备包括路由器 系列/LS6500系列交换机、防 系列交换机、 目前 发货配套的数通设备包括路由器NE40E、LS8500系列 发货配套的数通设备包括路由器 、 系列 系列交换机 火墙E1000E、E1000、E80系列、NS5400 系列、 火墙 、 、 系列 场景一 .规划流量超过1G低于3G,数通设备发两对NE40E、一对E1000E 业务, 这种情景要求防火墙使用E1000E,不能使用E1000,一对NE40E用于Gn、Gi、Ga业务, 采用传统二层组网, 采用二层组网, Gn/Gi启用OSPF、Ga采用传统二层组网,另一对NE40E用于Iu、Gb,Gb采用二层组网, 组网参考附件《 组网设计》 Iu组网参考附件《Iu组网设计》 场景二 . 规划流量超过1G低于3G,数通设备发一对NE40E、一对E1000E 这种情景也要求防火墙使用E1000E,不能使用E1000,路由器NE40E用于Gn、Gi、Ga、 业务, 采用传统二层组网, 组网参考附件《 Iu、Gb业务,Gn/Gi启用OSPF、Ga/Gb采用传统二层组网,Iu组网参考附件《Iu组网设 计》 场景三. 规划流量低于1G,数通设备发一对交换机LS8500或LS6500系列、一对NE40E、防 系列、 火墙为E1000E或E1000 和传统二层静态组网一致,通过二层交换机互通, 这种场景Gn/Gi/Ga和传统二层静态组网一致,通过二层交换机互通,Iu、Gb经过NE40 E分别和RNC、BSC对接 场景四. 规划流量超过3G,数通设备发NE40E、防火墙E80系列 流量局点, 超过3G流量局点,防火墙不能使用E1000E、E1000,必须使用E80系列防火墙或NS54 00
Gn/Gi与CE的OSPF组网说明
GnGi采用OSPF组网,OSPF的hello报文间隔为10秒; 对于每个SGSN,Gn口有平面(两个网段,SGSN上配置分别配置两个网段为公共网 段,这样SGSN上不同接口可以配置同一网段的地址。对于每一个SGSN,同一网段 的所有接口连接到同一个数通设备(即两个网段的接口分别连接到两个设备上), 因此数通设备要配置一个Gn的Vlan,并配置Vlanif,作为SGSN的下一跳; GGSN每块LPU接口板出分别两个Gn和两个Gi物理端口(两个接口在一个Eth-Trunk 端口中,工作在负荷分担模式)。GGSN不同LPU接口板的端口不在同一网段,路 由由OSPF动态生成; SGSN和GGSN的不同网段的Gn接口对外发布的路由优先级相同,作为等价路由实现 超过1G的带宽; 两台CE均使用两个GE端口做Eth-Trunk,两台CE使用该端口做三层互联,两个端 口参与OSPF学习,作为CE间数据转发通道; GGSNV8版本不采用OSPF组网,还采用静态路由组网
IP2
UPIU
UPIU 主用
UPIU
到指定的一对交换框UGFU单板上出局,接入CE的 IUPS信令面VLAN1,只有一对物理线路; SGSN Iu用户面起于UGFU单版,由背板UPIU接入 CE的IUPS用户面VLAN2,每对UGFU配置公共网段, 每对UGFU配置一对物理线路与CE互连; CE针对两个VLAN配置VLANIF,用户面再配置
UPIU
UPIU
IP2
UPIU
UPIU
交换框UGFU选择某一个UPIU背板出局。 SGSN Gn用户面起于UGFU单版,通过背板出局 每对UPIU均出一根网线连接CE路由器。
SGSN
IP3’
IP3
IP4’
IP4
每SGSN的Gn口有两个公共网段,对应CE上各自一 个Gn的Vlan IP3’和IP4‘配置公共网段连接到CE的Vlan2 IP3和IP4配置公共网段连接到CE2的Vlan1 DNS的Vlan3两交换机需要互通。并透传到CE,CE 起Vrrp,并引入到Gn路由 SGSN和CE启用OSPF
上层数通设备上占用的端口数量由GGSN套数决定,并与带宽相关 1G用户的转发流量组网
每台套GGSN Gn网段占用每台上层数通设备两个端口 网段占用每台上层数通设备两个端口( GGSN套数 套数× 每台套GGSN Gn网段占用每台上层数通设备两个端口(每上层数通设备 GGSN套数×1 ) 每台套GGSN Ga网段占用每台上层数通设备一个端口 每上层数通设备GGSN 网段占用每台上层数通设备一个端口( GGSN套数 每台套GGSN Ga网段占用每台上层数通设备一个端口(每上层数通设备GGSN套数×1 ) 每台套GGSN Gi网段占用每台上层数通设备一个端口 网段占用每台上层数通设备一个端口( GGSN套数 每台套GGSN Gi网段占用每台上层数通设备一个端口(每上层数通设备 GGSN套数×1 ) GGSN占用每台Gn上层数通设备端口数量 占用每台Gn上层数通设备端口数量= 每上层数通设备GGSN套数× Gቤተ መጻሕፍቲ ባይዱSN套数 每上层数通设备GGSN GGSN套 GGSN占用每台Gn上层数通设备端口数量= (每上层数通设备GGSN套数×1 )+ (每上层数通设备GGSN套 GGSN套数 数×1 )+ (每上层数通设备 GGSN套数×1 )
USIG UGFU
GTPU
SGSN Iu口信令面推荐采用双主端口、用户面采用 主备端口配置接入CE路由器,再通过IP承载网和 RNC相联; IU 信令面和用户面使用不同的物理端口与CE对接。 SGSN Iu信令面起于USIG单板,所有USIG单板汇聚
UGFU
UGFU
GTPU
UGFU
主用
IP1
主用
UPIU
UPIU
UPIU
IP2
UPIU
UPIU
端口模式; 两CE的Trunk链路二层透传该接口所在Vlan; 该Vlan终结在CE上。 两Vlan在CE上纯二层互通。 注意不要产生环回
SGSN
VLAN5 VLAN5
CE1
CE2
CG1
CG1
承载网 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 11
VLAN1 VLAN2 VlAN3
VLAN1 VLAN2 VlAN3
CE1
VLAN2
DNS1
CE2
VLAN 1 VLAN3 承载网
VlAN3
DNS2
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互连网口接入方案
UGFU 主用 UGFU UGFU 主用 UGFU
对于23G共建局点,每对UGFU必须都要出板间互连 网口 CE为每个SGSN配置互连Vlan4,作为SGSN板间通
UPIU
UPIU
IP2
UPIU
UPIU
信的带外通道; SGSN每块UGFU单板出一根连接线,两两交错连接 到CE的互连Vlan,实现二层互连,如图中的Vlan4。 CE1和CE2要二层透传该Vlan。 该Vlan终结在CE上
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场景四:规划流量超过3G,数通设备发NE40E、防火墙E80 系列
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SGSN IuPS接入方案
主用
IP1’ IP3 IP1 IP3
IP4
IP4
SGSN
CE1
VLAN 1 VLAN2 VRRP
CE2
VLAN 1 VLAN2
VLanIF的VRRP 信令面可以采用SCTP双归属。 特别的,如RNC信令面只有一个地址,则信令面也 采用主备端口 详细组网参考附件《Iu over IP组网说明(中国区)
2011-11-4
Security Level:
中国移动TD项目核心网PS 中国移动TD项目核心网PS 移动TD项目核心网 组网方案
唐运虞45290 2009-03-04

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提纲
以上端口数合计:UGFU对数×3+SGSN套数×1+SGSN套数×1+ SGSN套数×1 SGSN整系统最大支持10对UGFU单版,所以应该尽量考虑预留端口,以满足扩容需要
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GGSNV9对上层数通设备端口需求
场景二:规划流量超过1G低于3G,数通设备发一对 NE40E、一对E1000E
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场景三:规划流量低于1G,数通设备发一对交换机LS8500 或LS6500系列、一对NE40E、防火墙为E1000E或E1000
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SGSN对上层数通设备端口需求
UGFU单板对数决定占用多少上层数通设备端口。
UGFU对数 对数× SGSN的每一对UGFU单板需要占用6个上层数通设备端口( SGSN的每一对UGFU单板需要占用6个上层数通设备端口(每上层数通设备 UGFU对数×3 ) 的每一对UGFU单板需要占用 其中Iu用户面1个,Gn用户面1个,板间互连1个 SGSN套数 套数× 每SGSN的IU信令面还需要再占用2个上层数通设备端口(每上层数通设备 SGSN套数×1 ) SGSN的IU信令面还需要再占用2个上层数通设备端口( 信令面还需要再占用 每SGSN的Ga还需要再占用2个上层数通设备端口(每上层数通设备SGSN套数×1 ) SGSN的Ga还需要再占用2个上层数通设备端口( 上层数通设备SGSN套数× 还需要再占用 SGSN套数 SGSN套数 每SGSN的Gb还需要再占用2个上层数通设备端口(每上层数通设备SGSN套数×1 ) SGSN的Gb还需要再占用2个上层数通设备端口( 上层数通设备SGSN套数× 还需要再占用 每上层数通设备为SGSN需要提供的端口数为 每上层数通设备为SGSN需要提供的端口数为 SGSN
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