浅谈3G无线网络对传输的要求及解决办法

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3G传输网主要解决方案

3G传输网主要解决方案

伴随3G牌照的发放,中国移动通信事业又开始了新一轮的飞跃,国内主要电信运营商对3G网络的建设也随即如火如荼的展开。

3G基础网络建设中传送技术的选择、传送网构架,以及如何根据自有3G制式建设最适合的传输网等成为运营商们深度关注的问题。

烽火通信3G传输解决方案从运营商现网建设和业务需求出发,对现有传输技术体制、建网模型进行了综合分析,其能极大程度地降低投资成本,提高系统的可靠性,并将充分适应今后3G网络中多种业务的发展需求。

3G传输需求分析业务主体的变化。

传统的语音业务和数据业务的比例正在随着3G建设的逐步深入而发生变革,数据业务占据了越来越多的份额。

传输网作为基础网络需要做出相应的变化,体现在网络的接入层需要提供更加丰富的接口。

在3G基站回传网络中,接入层传输解决Iur和Iub接口的业务传送和处理。

R99/R4版本主要采用ATM 接口,由于NodeB和RNC本身完成对ATM协议的处理,对基础传输网要求较低。

R5版本中业务的IP化明显增强,IP化的接口处理、IP化的Qos处理、IP业务的端到端管理对传送网提出新的要求。

因此如何提供高效、安全、灵活的传送网络是3G基础建设面临的重要问题。

网络容量的变化。

3G网络中由于大量的流媒体业务和高速宽带业务的冲击,传输网在基站侧引发的容量需求将倍增,在3G初期,由于3G业务量不大,3G基站带宽需求不大,基本上纯3G 基站在市区所需带宽一般为3~4个E1。

在3G远期则会逐步加大,且随着HSDPA的上马,其带宽需求将进一步加大,所以3G传输网需要更大的容量。

对本地网而言,骨干层升为10G速率已经是基本的要求。

承载效率要求提高。

目前现有传输网大部分均为SDH制式,采用SDH可以实现对TDM业务的透明承载,在PSTN和2G时代最基本的传送选择。

对于业务不断IP化的今天,尤其是3G建设中IP业务带宽大,突发性强,虽然EOS技术完全可以实现对于IP化接口的处理,技术成熟建网成本低,但传输效率较低,差异化处理能力不足。

浅谈3G移动通信系统的无线网络优化

浅谈3G移动通信系统的无线网络优化

浅谈3G移动通信系统的无线网络优化随着我国移动通信3G网络规模的不断扩大以及用户数量的逐渐增多,给3G 网络的服务质量造成了一定的压力,因而3G移动通信系统的无线网络优化问题不容忽视。

本文就我国3G移动通信无线网络的发展现状,分析和探讨有效的优化措施,以完善3G无线网络服务质量,保证通信效率。

标签:3G 移动通信系统无线网络优化措施前言移动通信已成为当今人们工作娱乐、交流沟通以及分享信息最基本和主要的工具,随着3G移动通信网络市场的不断成熟,用户量呈爆炸式增长,然而当前不够完善的网络技术已难以满足市场的需求,对网络进行优化以保证其质量已是移动运营商的工作重点之一。

移动运营商则必须对3G移动网络的质量进行高效优化,以便不断提高网络性能和更优质的服务,达到提高自身市场竞争力,获取更大的经济效益和社会效益的目的。

一、无线网络优化概念无线网络优化是移动通信系统维护中必不可少的一项内容,对移动通信系统的良好运营有着十分重要的意义。

无线网络优化是指在移动网络设备正常运行的前提下,详细分析系统的实际情况,记录下性能、运行的状况,经过彻底分析后调整相关的参数,不断地对无线网络进行改善,进而优化网络,最终使无线网络质量满足广大用户需求的一个过程。

高质量的无线网络就是强信号、较低的掉话率、快速的网络传输速度、最广泛的覆盖面积以及清晰的通话音质。

二、我国3G移动通信无线网络发展现状我国3G无线网络建设已有将近6年时间,目前国内现用的移动通信3G网络包括有:技术最成熟、商用最广泛的中国联通WCDMA;升级成本最低、升级速度最快的中国电信CDMA2000;新技术最多、政策优势最多的中国移动自主开发的TD-WCDMA等这三大制式。

与其他发达国家相比,我国的网络优化理论研究仍是不成熟和落后的,因而我国研发的一些网络优化软件如ANT FOR CDMA、ANT FOR GSM等虽取得了一定程度的发展但也存在着不少问题,如:进行网络优化的实践过程缺乏自动化操作,仍主要以人工干预为主;数据资源、知识结构没有进行分享,导致数据分析效率低;功能单一,无法进行全面分析;处理、解决网络故障的效率低等。

浅析3G网络优化方法

浅析3G网络优化方法

浅析3G网络优化方法前言国内领先的通信技术论坛在3G移动通信网络中,网络优化是一项至关重要的工作,也是运营商最关心的工作之一。

网络优化有两个目的:从运营商效益方面考虑,在现有网络资源下,合理配置网络,提高设备利用率以及优化网络运行质量;从用户满意度方面考虑,满足用户对于服务质量的要求,通过优化改善接通率、掉话率等直接影响用户主观感受的关键指标,提供更加可靠、稳定、优质的网络服务。

1.网络优化流程根据网络运营的不同阶段,网络优化一般可分为工程优化和运维优化两部分。

1.1 工程优化工程优化指在涉及较大网络投资的工程建设阶段进行的优化,包括新建网络以及扩容工程的优化,该工作在工程建设完成后、投入运营之前进行,目标是通过调测和优化使网络达到验收指标并可以正常开通。

对于新建网络,由于没有正式投入商用,网络中没有实际的用户,因此优化工作内容是通过大量DT和CQT的工作了解和验证网络性能,以保证网络的顺利开通。

工程优化流程如图1所示。

下面对流程进行详细说明。

1 工程优化流程单站配置检查主要包括设备排障、环境测试、参数检查、传输验证等内容。

其中设备排障主要关注基站设备的软硬件故障排除、软硬件版本问题;环境测试目的是了解基站周围环境的电磁干扰情况,并消除干扰源;参数检查主要通过OMC-R检查节点数据的一致性和完整性、配置原则和基站天馈参数(如基站经纬度、方向角和下倾角等)的准确性;传输验证主要检验两个相连节点的传输链路配置国内领先的通信技术论坛单站调测是每个基站必要的工作验证和测试工作。

主要测试手段包括DT和CQT。

* CQT测试:包括固定→移动呼叫、移动→固定呼叫、移动→移动呼叫、非语音业务,主要关注CQT中各类业务是否正常,是否有噪声、回音、话音断续等不良情况,若发现问题应做记录,并定位及解决问题。

* DT测试中,对整个基站的覆盖范围、接收信号强度、信噪比以及本基站扇区与邻近基站扇区间的切换进行测试,主要关注其是否达到网络规划时覆盖区域的要求,与其他基站是否切换正常等,若发现问题应做记录,并定位及解决问题。

3G网络传输解决方案探讨

3G网络传输解决方案探讨

3G网络传输解决方案探讨佟国宏摘要3G业务作为各运营商正在积极争取的业务,网络建设也已经成为运营商关注的焦点。

3G业务的特性对传输网络提出与以往不同的要求。

信息产业部3G外场试验正在进行中,本文在对北京地区3G试验网中传输网络设计中遇到的问题和解决方案进行总结的基础上,对传输网络如何承载3G业务进行了一些思考,从3G网络结构、业务需求、针对不同的传输接口要求提出了多种传输解决方案。

关键词3G MSTP RNC SDHO、引言备受关注的信息产业部3G外场测试已经开始,作为目前全球规模最大、涉及厂商最多、试验技术最全的3G外场试验,本次试验几乎涉及了国内所有主要运营商和国内外主要3G 设备制造商。

据了解,目前3G试验的各项准备工作进展顺利,前期的勘查、设计、设备安装基本完成,已经进入测试阶段。

而传输网是电信网的基础网络,因此,3G传输网的建设在整个3G网络发展中扮演重要角色。

在3G传输网优化和建设中,如何定位传统的移动业务与新兴数据业务之间的关系,现有网络现状与即将上规模的宽带3G传输网的关系,综合技术成本和用户需求,选择何种技术和建网方案,都是我们需要重点考虑的问题。

1、3G试验网设计传输部分简介本次3G试验在北京、上海、广州、重庆、成都五城市进行。

其中,在北京地区建设WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA试验网,运营商包括移动,联通,铁通,网通;设备厂商包括华为、摩托罗拉、诺基亚、UT斯达康、中兴、大唐/普天、北电等。

各试验网的3G制式、对传输的需求、传输解决方式见表1。

表13G制式传输需求/每基站基站数量传输解决方式北京移动WCDMA4E130租用电路+微波北京联通CDMA20004E120微波+光传输北京铁通WCDMA、TD-SCDMA3E14E1205微波+光传输+租用北京网通WCDMATD-SCDMA3E14E1205光传输需要说明的是由于此次工程是试验性质的,规模比较小,目前的传输网络基本能够满足,但若真正商用的话,由于覆盖范围、数据接入的可移动性要求不断突现、支持高带宽可移动无线数据接入等需求,则基站数量、对传输的需求和接口方式都会有很大变化,因此为保证规模应用时传输能够满足需求,有必要对将来3G网络传输解决方案进行一些分析。

3G无线网络优化的原则

3G无线网络优化的原则

3G无线网络优化的原则3G无线网络优化的原则这里面我们给出了9条。

在3G的无线网络优化中各种因素是相互关联、相互影响,导致整个系统处于一种紧耦合的状态,很多时候需要作多个矛盾之间相互平衡。

第一点需要利用合理地规划设计实现有效地网络部署,避免网络瓶颈的出现。

这是获得最优性能的关键之一,无论是用户平面还是网络平面,包括从无线接口和网络的环节,需要考虑每一个小区特定的时间内能够支持的业务。

第二点,通过蜂窝网结构的调整,提高网络的性能。

例如路由区的大小对于优化非常重要,路由区越大,区域中带来的信息越多,但是另外一方面,如果路由区选择过小,路由更新的数量就会越多。

第三点,通过尽可能精确地覆盖、预测,减少网络调整的工作量。

并通过仿真和验证来降低网优工作的难度。

3G系统使用的频段比较高,入镜损耗比较大,对于外界的影响也很大。

因此,尽可能准确地覆盖预测,可以大大减少网络覆盖的工作量。

尽管现在仿真结果多少受到现有计算机手段、数字地图技术手段的限制,无法达到非常准确的地步,在实际工作中一般是通过成份验证来调整和提高仿真的准确性。

通过定期的成份验证来综合考察网络的质量。

第四点,是通过移动性管理、无线信道管理来降低无线链路和用户动态性对系统性能的影响。

在移动性的管理上,主要是通过切换、小区选择与重选性能的优化来实现的。

第五点,通过合理的参数设置来降低性冷恶化的可能。

我们通过各项配置使各项性能达到最佳的质量。

第六点,是通过有效的服务质量管理提高系统质量。

第七点,通过蜂窝结构、天线调整尽快实现工程参数的固化。

3G 网络的建设的不同时期,尽量满足蜂窝结构的需求,并且根据业务发展的变化进行一些尽量的调整。

第八点,室内分布系统的优化重点是控制室内和室外的干扰。

第九点,是2、3G协同优化重点是小区重选与切换控制。

移动通信3G无线网络的优化对策探析

移动通信3G无线网络的优化对策探析
【 摘 要】 随着我 国信 息化 的快速发展 , 移 动通信 3 G网络也进入 了高速发展 阶段 , 其规模在 不断的扩 大, 业务量不 断增加 , 移 动通信 3 G
网络在人 们的生活 中得 到 了广泛的应 用 , 随着 用户数量 的增加 , 3 G 网络 的质量 必然会下 降 , 所 以在 应用过程 中对 于移动通信 3 G 网络的优 化 问题 就迫在眉睫 , 急需解决 , 而优 化的效果将 决定 了其能 否 占领 市场 并取得佳 绩。本 文就移动通 信 3 G 网络 的优化对 策进 行 简要 的分析
数据 的分析处 理而得到 的覆盖范 围相一致 . 这就 需要根 据实 际的话 进行 合理 的设 备配置 优化调整小 区的覆 盖范 围和小 区之 间 ( 2 ) 数据不共 享 . 数 据分析 的效率低 。因为不能对数据 资源 、 知识 务分 布 . 结构进行共享 . 导致 网络优化人员把三分之二的时间用在 了处理数据 的切换带 。 现如今许多城 市 中由于高楼 密集拥挤 、 移动用户数量 多 , 而 以往 上. 而仅花j分之 一的时间用在 网络调整 的方法上 数据分析 的效 率 利用室外基站 的小 区覆盖 在社会的发展 中已经 出现不 能满足社会 发 低也就导致了我国网络优化软件 的发展 比较缓慢 G网络中 , 会 出现 ( 3 ) 系统孤立 , 缺少全面的分析 。 我 国优化 网络软件其都具有一个 展需求 的现象 比如一些室 内用户在使用移 动通信 3
的服务 。
1 . 移 动通 信 3 G 网 络 的现 状
( 4 ) 增强 系统健壮性 性能分析系统很容易受到硬件配 置环境 以 及 操作 系统的干扰 . 使得 在实际 的操作 中许多功能受 到限制 . 所 以对
在我 国 目前现用的移动通信 3 G网络 中. 其 3 G有 三大制式 : G S M 移 动通信 3 G网络 的优 化 中应 尽量减少 外界配 置环境对优 化系统 的 在版本更新 中要加强 系统 的兼容性 升 级 后 的 WC D MA: C D MA 升 级 后 的 C D MA 2 0 0 0 : 以 及 我 国 自主 开 发 影 响 . 2 . 2加强 系统覆盖达到对移动通信 3 G网络 的优化 的T D— S C D MA 其 中由 G S M 升级后 的 WC D MA移动 网络在应 用 中

3g无线网络优化

3g无线网络优化

五、3G网络优化中的典型问题
3G移动通信网络是一个动态的多维系统,投入使用后将会在以下4个方面发生变化:终端用户的变化,包括用户的地理分布、信令呼叫模型变化;网络运行环境的变化,包括新的建筑、道路、植被变化;网络结构的变化,包括基站分布的变化、系统容量的变化;应用技术的变化,如HSDPA技术的引入(或区域扩大)等。
C.在后处理路测数据时,主要包括以下的性能测量指标:RSSI、MTX(手机发射功率)、FER(WCDMA中为BLER值)、Ec/Io,还包括一些通过扫频接收机和手机收集到的其他性能测量指标:最强的服务导频,激活导频的数量,最好导频的Ec/Io,大于激活集门限的导频数量,最强的Ec,Ec在-80dbm以上的导频数量,最强的两个导频的Ec/Io差值。
F.WCDMA和GSM测试;
G.软切换分析;
H.功率控制验证;
I.呼叫统计;
(3)路测数据的输出格式
.csv-以逗号分隔的数据格式,ASCII文本文件;
.mif-这种Mapinfo格式可用于Mapinfo分析软件;
.gle-由多部高通CDMA手机所收集的数据,可以按照高通数据格式输出;
B.使用扇区统计数据,按照掉话率和接入失败率来排列所有扇区。
C.使用以上数据进行优化。
(4)基站勘察
A.检查问题区域,看是否是由无线环境造成的。通过路测数据(每个导频的Ec和Ec/Io)来定位有问题的扇区。有时候,信令信息和CDL文件也可以用来分析掉话的原因。
B.问题区域的特征:无线覆盖空洞,导频污染,导频突现(瞬间出现的强导频干扰),边缘扇区(网络边缘覆盖及切换问题),邻小区列表问题,潜在的天线问题,高话务问题,扇区呼吸的问题等。
C.实时测试轨迹显示:Rx,Tx,Tx-Adj,SIR, RSCP, ISCP, Ec/Io, BLER, PPP, FTP等;

谈3G无线网络规划

谈3G无线网络规划

谈3G无线网络规划1、3G无线网络的规划原则1.13G无线网络规划内容3G无线网络规划包括在各种情况下计算链路预算、容量和小区基站数目,同时要对基站覆盖进行预测,对其参数进行规划。

除此之外,还需要对整个网络进行策划,计算基站中信道单元的数目、传输线路容量、基站控制器、交换机等其他单元的数目。

在规划中需引入性能测量,如掉话率和闭塞等指标,用它们来衡量网络性能。

在小区中均匀覆盖区域提供高比特业务,在小区边缘提供低比特业务。

覆盖区域设计成连续覆盖,也可以是热点地区覆盖。

不同业务、不同实施策略需要进行仔细估计。

3G无线网络规划是根据无线网络的特性及规划要求,设定相应的工程参数和无线资源参数,并在满足一定信号覆盖、系统容量和业务质量要求的前提下,使网络的工程成本最低。

1.2规划原则3G无线网络设计应遵循以下几个主要原则:(1)无线网络覆盖与业务规划相结合;(2)室外与室内覆盖并重;(3)网络的设计要具有良好的向前扩展性,即系统容量能满足用户增长需要;(4)要规划好无线支撑系统的建设,能提供不同用户的QoS等级服务;(5)考虑网络规划规模、技术手段的未来发展和演进方向。

1.3网络规划的主要技术指标3G无线网络初始布局是基于运营商对多方面的考虑,包括对可能的配置和网络设备数量的估计,主要包括以下三个方面。

(1)覆盖:覆盖区、区域类型信息、传播条件;(2)容量:可用频谱、用户增长预测、业务密度信息;(3)服务质量:区域定位概率(覆盖率)、阻塞率、终端用户吞吐量。

初始布局包括无线链路预测、覆盖分析、容量估计和最后对站点、基站硬件、RNC、不同接口设备和核心网络元素(电路域和分组交换域的核心网)等数量的估计。

上述指标中,最关键的是对无线链路的预测、覆盖效率的规划及负载因子和频谱效率的计算。

2、3G无线网络的规划流程3G无线网络规划的流程与GSM网络的规划流程基本相同,主要内容包括确定规划目标及信息收集、预规划、初始布局、站址实地勘测和最终设计等几个阶段。

无线网络中的数据传输优化

无线网络中的数据传输优化

无线网络中的数据传输优化在当今数字化的时代,无线网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从智能手机上的视频通话到企业内部的远程办公,无线网络的数据传输在各个领域都发挥着至关重要的作用。

然而,由于无线信号的不稳定性、带宽限制以及多设备竞争等因素,无线网络中的数据传输往往面临着诸多挑战,如延迟、丢包和速度慢等问题。

为了提升无线网络的数据传输性能,满足日益增长的用户需求,我们需要对其进行优化。

无线网络数据传输的基本原理要理解如何优化无线网络中的数据传输,首先需要了解其基本原理。

无线网络通过无线电波来传输数据,这些无线电波在空气中传播,并在发送端和接收端之间建立通信链路。

数据在发送端被编码成无线电信号,然后通过天线发送出去,接收端的天线接收到信号后,对其进行解码,恢复出原始数据。

在这个过程中,有几个关键因素会影响数据传输的性能。

首先是信号强度,信号强度越强,数据传输的可靠性就越高。

然而,信号强度会随着距离的增加和障碍物的阻挡而衰减。

其次是信道带宽,它决定了在单位时间内能够传输的数据量。

此外,还有噪声和干扰,它们会导致信号失真,影响数据的准确传输。

无线网络数据传输面临的挑战无线网络中的数据传输面临着许多挑战,其中一些主要问题包括:1、信号衰减和干扰由于建筑物、墙壁和其他障碍物的阻挡,无线信号在传输过程中会发生衰减。

此外,来自其他无线设备、电子设备和电磁辐射的干扰也会影响信号质量,导致数据传输错误和延迟。

2、带宽限制无线网络的带宽通常比有线网络有限,特别是在多个设备同时连接并共享带宽的情况下,容易出现网络拥堵,导致数据传输速度下降。

3、多设备竞争在家庭、办公室或公共场所等环境中,往往有多个无线设备同时连接到同一个无线网络,这些设备会竞争有限的资源,如信道和带宽,从而影响每个设备的数据传输性能。

4、移动性当移动设备在无线网络覆盖范围内移动时,信号强度和连接质量可能会发生变化,导致数据传输中断或延迟。

无线网络数据传输优化的方法为了应对上述挑战,我们可以采取以下几种方法来优化无线网络中的数据传输:1、优化网络布局和设备位置合理布置无线路由器或接入点的位置,尽量减少信号的阻挡和衰减。

第九章3G移动通信无线传输业务要求

第九章3G移动通信无线传输业务要求

最高速率应达到384kbit/s。

3室外环境,最高速率应达到2Mbit/s 。

4便于过度,演进5上下行链路能够适应不对称业务的需求。

6具有易于管理的信道结构7灵活的无线资源管理和系统配置,支持频谱间的无缝切换,从而支持多层的小区结构8高频谱利用率9高服务质量10成本低,保密性好。

智能天线的主要功能:提高基站接收机的灵敏度2提高基站发射机的等效发射功率3降低系统的干扰4增加系统的容量5改进小区的覆盖6降低无线基站的成本。

手机呼叫过程:1在服务小区内,一旦移动用户拨号后,移动台向基站请求随机接入信道2在MS与MSC之间建立信令连接的建立过程3对移动台的识别码进行鉴权的过程,如果需加密,则设置加密模式,进入呼叫建立起始阶段4分配业务信道5采用7号信令,用户部分ISUP/IUP 通过与ISDN/PSIN建立至被叫用户的通路,并向被叫用户振铃,向移动台送呼叫接通证实信号6被叫用户取机应答,向移动台发送应答(连接)消息,最后进入通话阶段。

固定用户至移动用户呼叫1通过7号信令用户部分ISUP/TUP,GMSC接受来自PSTN/ISDN的呼叫。

2GMSC向HLR询问有关被叫移动用户正在访问的MSC地址,即MSRN。

3HLR请求被访问VLR分配MSRN,MSRN是在每次呼叫的基础上由被访问VLR分配并通知HLR.。

4.GMSC从HLR获得MSRNH后,就可以重新寻找路由器建立被访MSC通路5.6被访MSC从VLR获取有关用户数据。

7、8MSC通过位置区的所有BS向MS发送寻呼消息。

9.10被呼叫用户的MS发回寻呼响应消息,然后执行与前述出局呼叫流程1.2、3、4相同的过程,直到MS振铃,向主叫用户回送呼叫接通证实信号。

11:移动用户应答,向PSTN/ISDN发送应答消息,最后进入通话阶段。

MP-LPC多脉冲线性预测编码、RPE-LPC规则性脉冲(GSM采用)、CELP码激励用9.6kbit/s)信道编码:线性分码组,循环码,卷积码,Turbo编码技术。

3G技术实践中的问题与解决方案

3G技术实践中的问题与解决方案

3G技术实践中的问题与解决方案注:以下文章内容为人工智能生成,与2023年实际情况可能有出入。

随着移动通信技术的不断发展,3G技术已经成为一种基本的移动通信技术。

由于3G技术的高速性与高可靠性,越来越多的人开始采用3G技术来实现移动通信。

然而,在实践中,人们也遇到了许多问题,这些问题包括信号不稳定,网络速度慢,安全问题等。

接下来,将探讨这些问题并提出相应的解决方案。

一、信号不稳定在使用3G技术时,最常见的问题之一是信号不稳定。

这种情况可能是由于移动通信网络覆盖不足、建筑物的阻挡、天气因素和电磁辐射等各种因素造成的。

信号不稳定会导致移动通信的不连续,网速慢甚至无法完成任务,这对用户造成了很大的不便。

针对这一问题,可以采取以下解决方案:1. 在移动电话前端上添加信号放大器,增强手机的接收信号强度2. 调整操作环境,避免因电子设备、电子干扰等影响信号的环境3. 在地面、建筑物等具体地理环境进行覆盖扩展,优化网络覆盖范围,增强网络稳定性。

二、网速缓慢另一个常见问题是网速缓慢。

这可能是由于移动通信网络繁忙或者网络架构设计不足等因素造成的。

如果移动通信网络质量不高,网速就会变得特别慢,这会使用户无法愉快地使用互联网。

这无疑会对用户行为造成很大的限制。

如果要缓解网络速度缓慢的问题,应采取以下措施:1. 加强减负优化:采用优化技术,压缩数据包,减少用户需要下载的文件大小等方式,让网络内容更快加载。

2. 拓宽网络架构设计:建立更多的站点,扩大网络覆盖面,提高网络在范围内的缓解。

3. 加强网络监控和预测:加强对网络的监控,定期检查网络和设备状态,及时发现网络问题,有针对性地解决问题。

三、安全问题移动通信技术在方便人们的同时也可能会危及人们的个人信息保护。

在3G技术中,安全问题长期以来困扰着使用3G技术的广大用户。

因此,保护3G技术的安全性也是必要的。

为了提高3G技术的安全性,我们需要改进技术构架,解决以下几个方面的问题:1. 搜集数据信息的安全加密:加密数据传输过程中的数据,保护用户个人信息的私密性。

对3G无线移动传输技术的探讨

对3G无线移动传输技术的探讨

对3G无线移动传输技术的探讨摘要:随着3g技术、市场环境、用户对3g业务的认知度等方面的日益成熟,3g大规模商用的日子已经开始,3g的时代已经来临标志着无线传输进入了一个暂新的时代。

本文对第三代移动通信的高速数据无线传输技术进行了全面的介绍。

并对两个技术标准wcdma和cdma2000做了全面的对比研究。

关键词:3g wcdma cdma2000 中国信息产业部的统计数据显示,手机用户和互联网用户我国已位居世界第一,成为了世界上最大的移动通信市场。

手机短信、彩信、彩铃、手机电视、实时新闻、手机支付等诸多移动增值服务业务已经成为了信息服务业新的经济增长点并且呈现出快速发展的态势,根据目前的市场情况,移动通信业务还有广阔的发展空间。

随着无线通讯技术的发展与应用,原来的语音通话业务的主导地位开始下降,移动增值业务其对移动通信产业收入的贡献率越来越高,移动运营商竞争的重心转向移动增值服务。

所以诞生了第三代移动通信技术,它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。

国际上承认的3g 标准有三个:cdma2000、wcdma以及td-scdma,这里主要从各个方面做wcdma和cdma2000的对比研究。

一、wcdma和cdma2000的综合比较1.wcdma 与cdma2000的物理层技术比较wcdma和cdma2000物理层技术细节上有相似也有差异,由于考虑出发点不同,造成了不同的技术特点。

wcdma技术规范充分考虑了与第二代gsm移动通信系统的互操作性和对gsm核心网的兼容性;cdma2000的开发策略是对以is-95标准为蓝本的窄带cdma的平滑升级。

(1)这两个标准的物理层技术相似点可以归纳为以下几点:①内环均采用快速功率控制。

cdma系统是干扰受限系统,因此为了提高系统容量,应尽可能的降低系统的干扰。

功率控制技术可以减少一系列的干扰,这意味着同一小区内可容纳更多的用户数,即小区的容量增加。

3G传输解决方案

3G传输解决方案

MSTP设备具备ATM和IP的统计复用功能,可极大提高带宽利用率。
利用MSTP构建VP-Ring共享环或者是RPR环,提高带宽利用率,可以在 业务层进行环保护,在物理层仍然可以采用SDH的环网保护机制。提高 了业务的安全性。
从3G的发展情况来看,WCDMA商用化的版本R99、R4网络采用ATM架 构,并存在向全网IP模式演变的可能性。届时,对于采用MSTP平台的组 网方式,只须更换相关的模块,而不必对传输网进行重大改动。因此 MSTP平台可最大程度地保护网络投资。
6
WCDMA对传输的接口要求
Iu-cs接口:RNC到核心网电路域MSC的接口。 流量取决于话音用户量; 接口类型为E1、STM-N(承载ATM); 可以是近距离或远距离传输,通过内部互连或骨干 传输网络完成传送。 Iu-ps接口:RNC到核心网分组域SGSN的接口。 流量取决于数据用户量;
其中:
m1+m2+…+mi = m, m1、m2、…、mi为各种无线标准所对应 的载频数;
p1、p2、…、pi为各种无线标准下对应的吞吐量;
k为多扇区下的扇区化因子,一般取0.85; 1.3系数主要是考虑了协议、封装和信令开销的传输 效率。
10
3G建设初期Iub接口带宽测算
小区内的放号用户数Nuser取1000; Ev为每用户话音爱尔兰数,取0.025 Ecs为每用户可视电话爱尔兰数,取0.001 Vps为每用户平均数据速率,取180bps
WCDMA R5/R6吞吐量:
每载扇约8~10Mbps,最高达14Mbps 多个扇区时,由于相邻扇区间的干扰,需考虑扇区化因子(小于 1)。
9
Iub接口传输容量估算
对于一个m载频n扇区的基站,其对应的Iubs接口的传输容量估算 公式为: C = (m1*p1+m2*p2+…+mi*pi)*n*k*1.3

移动通信3G无线网络的优化措施

移动通信3G无线网络的优化措施

移动通信3G无线网络的优化措施【摘要】随着信息通讯技术的不断发展,我国的电信行业已经开始第三代通信系统的运营。

随着人们对通讯需求的不断提高,在当前形势下做好移动通信3G无线网络设计、建设和运营的优化,完善3G无线网络技术标准,对于实现我国电信事业的发展,具有重要的意义。

【关键词】移动通信3G优化措施一、移动3G无线网络概述当前,我国的移动3G无线网络主要包含以CDMA技术为基础的三种形式,即WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种技术。

当前,我国有移动通信、联合网络通信和中国电信在国家信息产业部的指导下进行了移动3G无线网络的市场运行,已经取得良好的效果。

随着移动3G无线网络市场的不断成熟,用户需求不断增加,当前的网络技术由于不太成熟已经难以满足市场的需求,为了提高服务质量和提高自身的竞争力,只有对移动3G无线网络进行循序渐进、周而复始的网络优化,才能不断的提高网络性能。

二、移动3G无线网络优化措施1、网络优化内容网络优化就是根据对网络实际表现出来的性能和市场需求进行数据分析,在分析结果的基础上进行系统参数的调整,以提高系统性能,在现有配置下提高移动3G无线网络的服务质量,包括信号强度、覆盖率、降低掉话率和提高通话音质质量等。

根据移动3G无线网络的运行顺序,网络优化分为不同个阶段进行,可分为工程优化和维护优化两种、工程优化是指在网络系统运行初期和扩容升级之后,对工程建设和运行中的遗留问题、新的设备使用和网络升级可能对系统产生的不利影响进行优化,属于初级阶段清除障碍的优化阶段。

维护优化是指在网络系统稳定运行期间,对由于外部环境和用户增加等导致的网络问题进行优化,是维护人员根据网络系统的实际变化和需求进行的,以提高网络运行效率和稳定性为目标进行的优化,需要定期的进行,属于较高层次的网络优化。

2、移动3G无线网络优化流程(1)数据的采集。

数据采集是对当前网络的运行状态和问题进行分析和判断的基础,是进行网络优化的第一步。

对3G无线网络优化分析

对3G无线网络优化分析

对3G无线网络优化分析摘要:根据3G移动通信系统的技术标准,目前用的最多的是3G系统:WCDMA系统、CDMA2000系统和TD-SCDMA系统三种,分别阐述这三种系统,并对它们之间的异同进行综合分析,进而得出网络优化的流程并展望网络优化的发展趋势。

关键词:WCDMA;CDMA2000;TD-SCDMA无线网络优化一、3G移动通信系统概述国内的3G系统标准是指以CDMA技术为基础的,用的最多的是WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种技术。

在部分城市中,通过国家信产部的指导,已经对这三种标准的3G系统进行了阶段性的试验。

在移动通信系统实际运营过程中,无线网络优化的作用重要非常重要,是运行维护工作中的重要的组成部分。

在移动通信网络运行的整个过程中网络优化工作都是非常重要的,是周而复始、循环渐进的。

为了保证移动通信网络的服务质量和市场竞争力,只有不断地对网络进行优化,不断地提高网络性能。

二、3G系统无线特性与比较1、3G移动通信系统标准大唐移动和河北移动于2000年签订了国内首个3G网测合同,这个合同的签订标志着3G网络优化的诞生。

目前,我国国内3G商用的三个标准有WCDMA 系统、CDMA2000系统和TD-SCDMA系统,并将大力扶持TD-SCDMA系统这一“国产标准”。

2、WCDMA系统WCDMA是一个带宽码分多址系统。

WCDMA采用频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mchip/s,载波带宽为5MHz,根据载波间的实际干扰情况,以200kHz为一个基本单位在大约4.4MHz和5MHz间选择。

WCDMA 语音、图象、数据以及视频通信能够很好地支撑,速率可达2Mb/s(对于局域网而言)或者384Kb/s(对于宽带网而言)。

数字化的输入信号在一个较宽的频谱范围内通过编码的扩频模式进行传输。

3、CDMA2000系统CDMA2000系统是窄频CDMAOne数字标准的延伸,可以由原有的CDMAOne结构直接升级得到,建设成本较低。

无线传输技术如何提高信号传输质量(四)

无线传输技术如何提高信号传输质量(四)

无线传输技术如何提高信号传输质量随着科技的不断进步,无线传输技术在我们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。

无线传输技术的发展促进了信息的传递和共享,但同时也暴露出了信号传输质量不足的问题。

那么,究竟如何利用无线传输技术来提高信号传输质量呢?一、频谱管理与优化频谱管理是无线传输技术中的重要一环。

传统的无线通信系统中,频谱资源通常是有限的,然而不同的无线设备却需要使用不同的频谱来传输信号。

这就需要对频谱进行合理的管理和优化,以确保信号传输的质量。

为了实现频谱的有效利用,现代的无线通信系统采用了频谱动态分配和时分多址等技术,将频谱资源按需分配给不同的用户和设备。

此外,还可以通过频道切换、避免干扰等技术手段来提高信号传输的质量。

通过合理的频谱管理和优化,可以减少信号冲突和干扰,提高传输的稳定性和可靠性。

二、天线技术的创新与发展天线是无线传输技术中至关重要的一部分。

它决定了信号的发射和接收能力,直接影响到信号传输的质量。

因此,对天线技术的创新和发展是提高信号传输质量的关键。

现代的无线通信系统中,采用了新型的多天线技术,如MIMO (multiple-input and multiple-output)技术。

这种技术通过增加天线数量来提高信号的传输速率和抗干扰能力。

此外,还有多频段和宽带技术等,为无线传输提供了更多的选择与突破。

三、信号处理与调制技术的优化在无线传输过程中,信号经历了复杂的处理和调制过程。

对信号处理和调制技术的优化,对提高信号传输质量起着至关重要的作用。

在信号处理中,可以通过降噪和增强信号等方式来提高信号的质量。

利用数字信号处理技术,可以对信号进行滤波、降噪和均衡等,提高信号的清晰度和稳定性。

而在调制技术中,采用适当的调制方案和调制方式,能够提高信号的传输效率和抗干扰能力。

例如,QAM(Quadrature Amplitude Modulation)调制技术能够将多个二进制位编码成一个复杂的调制信号,以提高频谱利用率。

3G无线接入网传输技术和解决方案浅析

3G无线接入网传输技术和解决方案浅析

3G无线接入网传输技术和解决方案浅析
陈文波
【期刊名称】《移动通信》
【年(卷),期】2008(32)22
【摘要】文章首先详细介绍了3G无线接入传输的特点,然后就三种传输技术建设3G无线网的优缺点进行了分析,最后就具体的设备和网络给出了适当的解决方案.【总页数】4页(P56-59)
【作者】陈文波
【作者单位】中国移动通信集团湖北有限公司十堰分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN92
【相关文献】
1.3G无线接入网传输技术和解决方案 [J], 刘艳
2.3G无线接入网的两种传输技术 [J], 陈佐龙;许国良;张旭苹;范忠礼
3.第三代无线接入网传输技术和解决方案浅析 [J], 陈文波
4.基于弹性云无线接入网的协同传输技术 [J], 陈禹;杨秀清;刘涌;赵静雅;王俊生
5.中兴通讯3G视频监控解决方案中兴通讯3G视频监控解决方案中兴通讯3G视频监控解决方案中兴通讯3G视频监控解决方案中兴通讯3G视频监控解决方案[J], 无
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浅谈3 G无线网络对传输的要求及解决办法徐江(中国铁通哈尔滨分公司黑龙江哈尔滨 150000)摘要:本文通过对WCDMA作简单介绍,主要针对3G WCDMA网络的系统结构、业务、带宽和接口类型等对传输网络所提出的新的传输要求,分析并提出相应的解决方法。

传输要求按核心网传输和无线接入网的本地传输分为两部分,即可分别采用不同的方法解决传输问题。

关键词:3G;WCDMA;传输网络;核心网Abstract:This paper makes simple introduction of WCDMA, mostly aimed at the new transport requirements of the 3G WCDMA network system structure, service, bandwidth and interface type, and puts forward the corresponding solution. According to the core network transmission and wireless access network of local transmission, transport requirements have been divided into two parts. We can use different methods to resolve transport problems separately.Keywords:3G; WCDMA; transmission network; core network引言3G主要分为WCDMA、cdma2000和TD—SCDMA三种。

三种制式在无线接口和网络协议上各不相同,但是对传输网络来讲,只关心3G设备需要的接口类型、业务类型和带宽。

本文主要以WCDMA为例。

语音呼叫在3G网络中只占用大约12bit/s,而众人期待的流媒体、互动游戏、高速下载等数据业务,一般要在几百bit/s。

所有这些都对3G的基础设施,尤其是传输网的带宽灵活性提出了极高的要求。

1 3G WCDMA网络简介WCDMA较成熟的版本有R99、R4和R5,从技术发展来说,如果在近期实施3G系统,R99或R4版本将被采用,R99和R4网络接口采用ATM相关协议。

R99和R4的网络模型中,通常把地面接入网络称之为UTRAN,UTRAN由Node B(基站)、RNC(基站控制器)组成。

核心网络由电路域(CS)和分组域(PS)两部分组成。

Node B和RNC之间的接口称为Iub接口,RNC 之间的接口称为Iur接口。

RNC和CN的接口称为Iu接口。

R99版本的WCDMA与GSM网络混合,核心网与GSM网络共用MSC交换中心,只是额外增加了由SGSN和GGSN组成的PS分组域,数据业务通过高速以太网接口或POS口连接构成全IP分组交换网络。

R4版本可以不考虑原有的移动网络而单独成网,UTRAN部分和核心网PS分组域与R99相同,而在CS电路域采用了NGN,而不是电路交换模式的MSC,实现了控制与交换平面的分离,交换有TDM、ATM、IP三种方式,目前以TDM交换为主。

2 3G WCDMA对传输的要求3G对传输网络的要求主要体现在接口类型,业务类型和传输容量三个方面。

3G传输网络可以分为两部分考虑:第一部分解决移动核心网的传输,针对的是3G核心网络的业务传送,超出城域的范围;第二部分解决无线接入网的本地传输,针对的是3G的UTRAN的业务传送,属于城域网/本地网的范围。

2.1 3G对CN传输的要求3G网络对CN的传输需求又可以细分为电路域和分组域的业务需求,其中电路域的业务需求是MSC与MSC之间、MSC与GMSC之间的传输电路需求,接口类型主要为STM-1;分组域主要是GGSN/SGSN之间的互连需求,接口类型包括FE/GE/POS等。

目前的带宽需求主要是E1和STM-1两种。

但是考虑到未来数据业务对带宽的超常规需求,提供包括以太GbE/10GbE等多业务接口,支持RPR,MPLS,提供N X STM-64的电路,并引入智能交换光网络(ASON)实现传输链路的自动建立,带宽的动态调整,提高网络资源的利用率是一个可以明确预期的方向。

另外一个方向是逐步迈向纯IP,取消SDH VC和SDH自愈环。

2.2 3G对本地传输的要求3G在本地网的传输需求主要是Iub、Iur和Iu接口的连接。

目前,RNC至Node B之间的Iub,带宽需求多为反向复用的IMA E1(N × E1)或者STM一1,RNC之间的Iur多为STM一1(ATM),RNC到CN的MSC/SGSN Iu—CS,Iu—PS一般采用STM一1或者S TM-4(ATM)。

这部分主要考虑的是RNC端口资源利用率、网络带宽利用率、网络结构简单化等问题,目前普遍采用在RNC和Node-B之间增加ATM的统计复用功能以提高汇聚后的带宽利用率,减少无用消耗的带宽需求。

对于未来用户带宽的高速增长,解决办法就是预留E1带宽或者升级到STM 一1或者STM一4。

总体来看,3G本地网的传输对传送网的需求和2G明显不同,首先不是TDM接口,其次不主张光纤直连和业务透传,而对动态带宽复用,减少带宽浪费的技术,如IMA,AAL2,ATM VP—Ring非常重视。

根据GSM/GPRS建网模式的顺延,RNC与核心网设备通常安装在中心节点中,一般不需要经过传输网进行传送外Iu和Iur接口的业务已经过RNC的处理和收敛,部分传输业务可以直接提供透传处理或ATM VP—RING提高带宽效率。

因此,连接RNC与Node B的Iub接口是UTRAN传输的主要业务。

3 3G无线网络的传输解决办法3.1 在核心网的传输办法移动核心网对传输的要求是实现移动交换机的互连,用到了跨城域的省级或者国家干线网络。

由于3G网络初期,数据业务尚未开展,容量应该在155Mbit/s—GE之间,但后期容量则应以多GE和2.5Gbit/s POS方式实现大容量汇聚。

WCDMA R99版本的电路域与GSM网络共用MSC,MSC之间的连接以E1中继电路连接为主,仍然采用地市到省会的汇聚方式实现省内和跨省业务交换。

分组域SGSN进行三层交换,GGSN通过GE或POS方式实现省内地市间的业务互通,GGSN可分散连接,即地市之间两两互连,也可采用地市到省会的汇聚方式,在省中心机房做集中路由。

R4版本核心网采用NGN模式电路域,交换与控制分离,MGW (交换)在省内可通过汇聚方式在省中心交换,也可以地市之间互连实现交换,控制部分通过MSC Server信令完成。

电路域的容量与R99没有本质区别。

分组域与R99相同。

3G的RNC可以支持的基站数量达数百个,这将导致在大型城域网络中,一般只需配置1个~3个RNC。

所以RNC普遍与移动交换机MSC或移动网关MGW、SGSN同在一个城市的中心机房,这样RNC之间(Iur),RNC和核心网之间(Iu)的连接不存在复杂的传输问题,可以考虑直连或者透传。

3.2 在UTRAN中的传输办法Node—B与RNC之间(Iub接口)的传输需求是3G网络传输需求中最复杂而又最重要的部分。

由于Node B数目一般较多(大型城市,数目超过一千),而且Node B提供的传输接口一般为E1,或者是IMAE1,或者STM-1(ATM),因此,考虑到传输资源的成本、带宽利用率和目前已有的传输技术等因素,从Node B到RNC之间的信号传输一般需要经过两个层面,即传输接入层和传输汇聚层。

Node-B和RNC之间的传输有以下多种办法:1、在RNC和Node-B间实现155Mbit/s ATM接口互连:这要求有比较全面的ATM网络覆盖,或者用有较高ATM处理功能的MSTP;2、在RNC和Node-B间实现IMA E1,中间的传输只实现常规的传送即可;3、在某些Node—B(Node-B Hub)侧进行ATM处理,实现外围多个基站的IMA E1接入,然后统计复用为ATM 155M 接口连接到RNC;4、在Node-B实现IMA E1,MSTP在接入层实现多个Node—B IMA E1的接入,在汇聚层实现IMA E1的终结,同时提供VP—Ring,实现155Mbit/s ATM接口汇聚到RNC;5、在Node-B实现IMA E1,在RNC前提供ATM交换机,E1在ATM交换机上终结,并提供ATM STM-1信号进入RNC。

第一项对成本(铺设ATM网络)或者MSTP处理能力要求较高,已经不大量推广。

第二项要求RNC上有足够多的E1接口,提高了RNC的成本。

第三项国外厂商用的较多,如诺基亚,爱立信,但是要求MSTP具备VP—Ring,另外Node—B Hub如果不在汇聚层,VP—Ring会到接人层,而接入层设备实现此功能的设备较少,这样就影响传输网络的规划。

第四项目前看来比较经济,在M STP传送层面解决了IMA反向复用问题,并可与VP—Ring结合,实现基站业务从基站到RNC的PVC传输,并且没有引入额外的管理。

第五项引入了ATM交换机,加上了ATM管理,增加了维护的复杂度。

3G对用户意味着标准的2G业务和更多有趣的,同时又大量消耗带宽的新型数据业务,如互动游戏、视频、手机电视等等。

从传输角度来看,很难预期数据业务对带宽的需求,所以运营商必须在上马3G的时候考虑清楚未来在用户数量和新业务需求大量爆发的时候如何应对带宽的渴求,这就要求在运营初期规划时更多地考虑传输网络的灵活性、可升级性怠括对核心网部分、UTRAN部分,甚至未来新接口如Iua的仔细考量。

参考文献[1]张建华,WCDMA无线网络技术,人民邮电出版社,2007[2]梅琼,盛琦鑫,基于ATM理念的UTRAN传输构架简析,广东通信技术,2007[3]杨娜,3G核心网组网方案的比较和建议,天津科技,2006[4]罗凌,焦元媛,陆冰,第三代移动通信技术与业务,人民邮电出版社,2005。

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