LTE-Advanced中继系统中的VoIP业务系统性能研究
IPS-1000系列VoIP综合接入系统用户手册V1.05
IPS-1000系列VoIP综合接入系统用户手册版本:V1.05目录1.前言 (1)2.概述 (2)3.系统指标 (3)3.1功能、性能 (3)3.2工作条件 (3)3.3配置 (4)4.结构 (5)4.1VIP板面板图 (5)4.2面板 (5)4.3出线 (6)4.4系列结构标准 (6)5.安装和操作 (7)5.1IPS设置简介 (7)5.2产品安装和呼叫 (7)5.3呼叫 (7)5.4IPS系列编程 (7)6.VIP设置命令(Telnet 远程配置) (8)6.1操作系统登录命令Telnet (8)6.2帮助命令Help (8)6.3显示配置命令Show (9)6.4设置配置命令Set (10)6.5存盘命令Save (10)6.6恢复前次配置命令Load (10)6.7恢复初始配置命令LoadDefault (10)6.8系统重起动命令Reboot (10)6.9退出命令配置Quit (11)7.配置数据 (12)7.1NetWork部分 (12)7.1.1广域网IP (12)7.1.2广域网IP子网掩码 (12)7.1.3广域网MAC值 (12)7.1.4广域网口DHCP模式 (12)7.1.5局域网IP (13)7.1.6局域网IP子网掩码 (13)7.1.7局域网MAC值 (13)7.1.8DNS状态 (13)7.1.9DNS IP (13)7.1.10默认网关IP (14)7.1.11NAT功能 (14)7.1.12NAT端口映射表 (14)7.1.13PPPoE (14)7.1.14PPPoE 用户名 ......................................... 147.1.15PPPoE 用户密码. (15)7.2GateWay部分 (15)7.2.1网关别名 (15)7.2.2网关IP (15)7.2.3网关区号 (15)7.2.4呼入前缀匹配值 (15)7.2.5呼入前缀删除状态 (16)7.2.6设备最大允许话音通道数 (16)7.2.7启用快速呼叫功能 (16)7.2.8Q.931协议端口值 (16)7.2.9RTP起始端口值 (16)7.2.10TCP起始端口值 (17)7.2.11MCC通信定时器 (17)7.2.12网守定时器 (17)7.2.13TCP定时器 (17)7.2.14ALERTING定时器 (17)7.2.15CONNECING定时器 (17)7.2.16RAS重发次数 (18)7.2.17网守状态 (18)7.2.18网守IP (18)7.2.19TUNNEL状态 (18)7.2.20网关路由表 (18)7.3CDR IP部分 (19)7.3.1中央维护台的IP (19)7.3.2普通维护台IP (19)7.3.3设置SNMP 管理站IP (19)7.4GateKeeper部分 (19)7.4.1网守最大支持呼叫数基本属性 (19)7.4.2内部网守状态 (20)7.4.3IRR消息频率 (20)7.4.4RRQ消息频率 (20)7.4.5RRQ消息超时次数 (20)7.4.6IRR消息超时次数 (20)7.4.7GKID (20)7.4.8网守信息表 (21)7.4.9DSP状态 (21)7.4.10语音编码类型 (21)7.4.11传真模式 (21)7.4.12语音包允许延迟时长 (22)7.4.13回声抵消状态 (22)7.4.14静音检测状态 (22)7.5SYSTEM部分 (22)7.5.1系统软件版本 (22)7.5.2T35国家码 (22)7.5.3T35扩展码 (22)7.5.4终端类别 (23)7.5.5产品ID号 (23)7.5.6设备厂家号 (23)7.5.7H.323协议栈版本 (23)7.5.8H.225协议栈版本 (23)7.5.9H.245协议栈版本 (23)7.6Dialedlen部分 (23)7.7IP ECHO部分 (24)7.7.1IPECHO客户端 (24)7.7.2客户机定时发送消息时间 (24)7.7.3服务器所在地址 (24)7.7.4服务器所在端口 (25)7.7.5是否作为服务器 (25)8.关于配置文件的存取 (26)8.1下载VIP配置文件至PC (26)8.2上传PC的配置文件至VIP中: (26)8.3用TFTP升级VIP系统软件 (26)9.维护注意事项 (27)9.1VIP板RUN灯长亮 (27)9.2IPS电话无法呼出 (27)图图5-1面板指示图 (5)表表5-1面板LED定义 (5)1.前言●本手册详细地介绍了IPS-1000系列V oIP综合接入系统(IPS-1016/1160/1240)的结构、工程安装说明、软件设置等,您也可以根据目录及页眉的标题进行选择性地阅读此手册。
基于E-Model的VoIP语音质量测量模型的研究与实现的开题报告
基于E-Model的VoIP语音质量测量模型的研究与实现的开题报告题目:基于E-Model的VoIP语音质量测量模型的研究与实现一、研究背景和意义随着互联网的高速发展,VoIP(Voice over Internet Protocol)技术已成为网络通信的重要手段。
VoIP技术利用音频编解码技术将语音信号转换为数字数据,然后通过互联网进行传输。
与传统的通信方式相比,VoIP通信具有传输速度快、成本低、功能丰富等优势。
但是,由于数据在传输过程中容易受到网络拥塞、延迟、丢包等因素的影响,导致VoIP 语音质量下降,甚至无法正常通信,因此,在VoIP通信中如何保证语音质量成为了研究的重要内容。
E-Model是一种用于VoIP语音质量评估的模型,该模型结合了人耳的特性和网络传输中的特点,通过对网络参数进行测量和计算,可以得出VoIP通信的语音质量得分。
E-Model已被广泛应用于VoIP语音质量的评估中,是目前最常用的语音质量评估模型之一。
二、研究内容和目标本课题主要研究基于E-Model的VoIP语音质量测量模型的研究与实现。
具体研究内容包括:1. 研究E-Model的基本原理和计算方法,分析其在VoIP语音质量评估中的应用,深入理解其在评估过程中所涉及的音频编解码、网络链路等各方面的因素。
2. 研究网络传输中存在的各种干扰因素对VoIP语音质量的影响,包括网络拥塞、延迟、抖动、丢包等,通过实验和数据分析,确定这些因素对语音质量的影响程度。
3. 基于以上研究,在Matlab或Python平台上实现一个VoIP语音质量测量系统,用于进行VoIP语音质量的评估和分析。
研究目标是基于E-Model,建立一套完整的VoIP语音质量测量模型和评估系统,适用于不同网络环境和多种协议下的VoIP通信,能够通过VoIP语音质量的评估和分析,提高VoIP通信的稳定性和质量,为VoIP通信的实际应用提供有效的技术支持。
LTE-A系统中Relay技术
LTE-A系统中Relay技术【摘要】Relay技术是LTE-Advanced的关键技术之一,能增大网络覆盖范围,提高无线链路性能。
本文综述了LTE-A系统中Relay技术的研究现状,详细阐述了Relay技术原理,并探讨了Relay技术的实现,最后,对需要进一步研究的问题进行了讨论。
【关键词】Relay技术;LTE-A;链路性能;关键技术1.引言LTE-A(Long-Term Evolution-Advanced,高级长期演进)是3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)为了满足IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced,高级国际移动通信)的需求而在LTE技术的基础上进行的技术演进。
Relay技术作为LTE-Advanced系统关键技术之一,可以为运营商提供更加灵活、快捷的网络部署手段,提高网络的覆盖范围。
对于移动通信系统而言,Relay并不是新概念,在GSM系统中广泛应用的直放站(Repeater)就是一种简单的Relay技术。
Repeater(直放站)是指通过“信号接收–放大”方式来实现发信端与收信端之间的一种通信方式。
Repeater直接放大射频信号或中频信号或基带信号,但不能区分信号、干扰与噪声,因此在放大有用信号的同时也会放大干扰与噪声。
Repeater可以是多跳的,TS36.106描述了FDD repeater的接收和发送操作。
Repeater的引入将导致接收机噪声的增加、增加多径干扰、影响上行功控等。
而这些在Relay技术中并不存在。
Relay技术作为LTE-A的核心技术之一,不仅具备扩展网络覆盖的能力,还具备提高网络容量的可能。
在Relay节点引入基带信号处理,Relay节点不仅能够放大信号,抵抗移动信道的大尺度衰落,还可以抑制干扰。
2.Relay技术原理LTE-A系统的容量要求很高,这样的容量需要较高的频段。
TD-LTE终极语音技术VoLTE应用分析
网络 搭建 、业 务控 制和 应 用 开发 ,像业 务 计 费 等主 要 网 络 单 元 也 须建 立独 立 的运 营 系统 。利 用 GP I KS 虽 能
中 ,验 证 了在 厂 商 测 试 环 境 下 ,基 于 L TE / E P C/ I MS
高 语 音通 信 质量 ,又 因 采用 了 S I P( S e s s i o n I n i t i a t i o n P r o t o c o ] ,会 话发 起协 议 ) 进行 端 到端 呼叫 控制 ,使 呼
牧焉 哥日期 :2 01 3 —1 f ) 一1 4
架 构 。I MS 实现 了在I P 基础 上对 语音 、数 据 、视频和 移
责任编辑 :李帅 l l l 】 a i @mb o o ) 1 1 . c n
动 网络 等技 术 的相 融 ,支持 多种 接 人方 式 ,具 有丰 富
5 2 J
T D — r E 网络 建设 及V o L T E 话音应 闱 提供 一 些参 考 。 【 关键 词 】
LTE I MS Vo LTE
,
可 为
中图分 类号:T N 9 2 9 5 3 文l 敞标识 码:A 文章编号 :1 0 0 6 — 1 0 1 ( ) f 2 { ) l 4 卜0 3 一 f ) 0 5 2 一 ( ) 5
方 式 ;横 向 的不 同业 务 应 用 只能 分别 进 行 业 务接 入 、
将I p 技 术 引入 到移 动 电信级 语 音 通信 领 域 ,不仅
LTE标准及测试验证
移动通信原理与系统(第4版)第七章 第四代移动通信系统 — LTE及LTE-Advanced
星蓝海学习网
20
7.1.2 LTE需求
无线资源管理需求
(1)增强无线资源管理机制,以便实现更好的端到端QoS; (2)E-UTRAN系统应提供在空口有效的传输和高层协议操作方式, 如支持IP头压缩; (3)E-UTRAN系统应支持在不同的无线接入系统间的负载均衡机制 和管理策略。
星蓝海学习网
21
7.1.2 LTE需求
7.4 LTE-Advanced介绍
7.5 载波聚合技术
7.1.1 载波聚合简介 7.1.2 载波聚合部署场景 7.1.3 载波聚合关键技术
7.6 中继技术
7.1.1 概述 7.1.2 中继分类 7.1.3 LTE-Advanced中继系
统的中继时隙配置
7.1.4 协作中继技术
星蓝海学习网
2
学习重点与要求
星蓝海学习网
27
7.1.3 LTE关键技术
❖多载波技术
对抗时间弥散无线信道的健壮性。由于把宽带传输信号细分为多个 窄带子载波,从而使得符号间干扰主要限制在每个符号起始的保护 带内; 通过频域均衡实现的低复杂度接收机; 广播网络中多重发射机发射信号的简单合并;
星蓝海学习网
28
7.1.3 LTE关键技术
24
7.1.2 LTE需求
业务相关需求
E-UTRA系统应能够有效支持各种类型的业务,包括现有的网页浏览、 FTP业务、视频流业务和VoIP业务,并能够以分组域方式支持更先进 的业务(如实时视频或一键通)。VoIP业务的无线接口和回程效率以 及时延性能不低于现有的UMTS系统电路域话音实现方式。
星蓝海学习网
星蓝海学习网
16
7.1.2 LTE需求
(1)在相同的地理区域内实现与GERAN/3G系统的邻频、共站址共 存; (2)在相同的地理区域内实现不同运营商系统间的邻频、共站址共 存; (3)在国境线上的系统间可实现相互重叠和相邻频段情况下共存; (4)可在所有的频段内独立进行部署。
LTE―Advanced系统中Relay技术的研究与应用
LTLAdvanced系统中Relay技术的研究与应用【摘要】中继技术作为LTE-Advanced的关键技术之一,可以扩大小区的覆盖范围,改善小区边缘用户的性能。
首先介绍了Relay的引入背景和网络结构,然后对Relay的分类和双工方式进行了分析,最后选取了城市深度覆盖补盲、高速公路连续覆盖和农村覆盖延伸3 个场景进行了试验。
从试验结果可以看出,部署Relay可以有效提升网络覆盖能力。
关键词】LTE-Advanced 中继Type I Relay Type II Relay 1研究背景Relay作为LTE-Advanced系统中重要的关键技术,可以扩大覆盖范围、消除覆盖盲点和提升系统容量。
在基站和用户之间增加一个中继节点,从而缩短了两者之间的传输距离,有效改善了信道质量,降低了终端的功耗。
按照3GPP的定义,未来Relay的成本仅为传统宏基站的十分之一,将其与其它的无线关键技术相结合,可以极大地提升系统性能增益,Relay在LTE-Advanced中的网络结构如图1所示[1-5]。
2 Relay的分类在LTE-Advanced对Relay的定义中,对Relay的主要功能和应用场景进行了假设,LTE-Advanced Relay的系统结构如图2所示。
如果按照用户平面的构成方式,则可以分为L0/L1/L2/L3 层Relay[1,5,6]:(1)L0 Relay为传统的直放站,其将收到的所有信号直接进行放大并转发。
主要优点是处理时延小,一般小于OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing ,正交频分复用) 符号中CP的长度,但其缺点是实现RF隔离较为困难。
(2)L1 Relay先将收到的信号进行快速傅里叶反变换,然后再对采样后的数据进行放大和转发。
L1 Relay可以认为是增强型直放站,可以进行适当的功率控制和频率选择性放大。
但和L0 Relay类似,由于没有对收到的信号进行译码,它并不能对噪声和干扰进行有效的过滤,容易造成噪声积累,并不能改善用户的信噪比。
LTE_Advanced介绍
高度灵活的无线接口的下一代无线网络 标准, 计划在 2009 年部署。 目前已初步 达到预期目标。3 G P P 的工作重点自 L T E 标准发布后正逐步转向对 L T E 的 进一步演进的研究,该标准被称为 LTE-Advanced 。 该标准的一个目标是达到甚至超 过由 I T U - R 定义的 I M T - A d v a n c e d 的需求。这些 IMT-Advanced 的需求 将在性能和容量等方面比现有的移动 通信系统(包括 LTE)有显著增强。本 文讨论一些 L T E - A d v a n c e d 中的关键 技术。
L T E 可工作在不同的频谱带宽上, 1பைடு நூலகம்0MHz )的。因此,L T E - A d v a n c e d
产品方案
通讯世界 2010.8 (总 186 期)责任编辑 蔡君
69
LTE-Advanced 终端,同步信号和广播 信道只要存在于其中一个“载波分量” 就够了。因此,运营商可以通过启用 / 禁用同步信号,控制频谱的哪一部分可 让 LTE 终端接入。载波聚合使用与否以 及将哪些“载波分量”聚合,这些信息 是通过系统信息提供给 L T E - A d - vanced 终端的。 最后,请注意,从峰值速率的角度 来说更高的传输带宽是有用的,但作为 一个扩大平均速率覆盖的工具,更高的 传输带宽也许尤为重要。例如,在 LTE 系统中为获得一个高速数据速率而需要 更高阶的调制和 / 或更高的编码率,这 往往会受限于无线环境而无法达到。但 通过使用更高的带宽,相同的数据速率 可能通过高效的 Q P S K 调制和 / 或较低 的编码率获得。 2 .多天线解决方案 多天线技术,包括波束赋形和空间 复用,是组成 LTE 的关键技术。可以预 计它将是 L T E - A d v a n c e d 中的一个重 要部分并发挥更重要的作用。目前 LTE 的多天线设计支持多达 4 个天线端口, 在下行方向配置小区特定的参考信号, 并使用基于码本的预编码技术。这种结 构同时支持多达 4 个空间复用层(这意 味着峰值数据速率可达 300Mbit/s)和 基于码本的波束赋形。结合 100MHz 的 带宽,目前 LTE 的空间复用方案可使峰 值速率高达 1.5Gbit/s, 远远超过 LTE- Advanced 的要求。 下行支持的传输层数超过 4 层是有 可能的,这可作为通过扩大带宽来提高 峰值速率的补充手段。然而,对单个终 端来说,较大层数的空间复用主要是用 于高信噪比情况(即靠近基站)或特定 情况,如比较小的小区或固定无线的部 署。同时,新标准中更重要的目标是提 高更大区域的数据传输速率。因此,对 可提高接收机信噪比的波束赋形的改进 以及在波束中使用空间复用,在很多情 况下比单独增加传输层数目更重要。在 使用超过 4 个天线的情况时,结合小区 特定参考信号的基于码本的波束赋形可 能会导致过多的开销。因此对于 L T E - A d v a n c e d 来说,使用 U E 专用参考信
VOIP技术在甚高频通信系统中的测试分析
VOIP技术在甚高频通信系统中的测试分析一.TDM技术在当前甚高频系统中的应用在当前民航空管系统中,甚高频地空通信在地面管制和空中飞行器的通话过程中扮演着重要角色。
在过去几十年的甚高频地空通信技术中,一直是基于TDM技术的。
TDM系统的核心是交换矩阵,接口的的数量有限制,例如连接席位设备、电台,此技术已经比较陈旧难以融合新业务,新应用。
标准化组织 (e.g. ITU,3GPP, EUROCAE)也已经停止了对TDM技术的新标准制定。
电信运营商 (e.g. Orange, German Telecom) 已经或者即将停止提过传统的电信链路(analog,64k and E1 services)的运营,这样,即将无法实现各个地区空管系统之间共享甚高频电台资源,互联互通会比较困难。
二.VOIP技术在未来甚高频系统中的应用前景因此,EUROCAE 已经制定了空管VoIP标准,ATC 组织( Eurocontrol and FAA)已经确定未来的语音通信基于IP技术。
VoIP系统把处理能力从“中心交换机”转移到了各个终端,从而不会有全系统性的故障,系统内的一个设备故障,不会影响其他设备的工作。
可以在IP网上实现各种数据、语音的传输,节约了传输系统投资,基于IP的系统,没有“中心交换机”,所以可以实现按需扩容,只要增加终端即可实现扩容,而不用考虑在前期预留扩容的容量,也不用在初期投资昂贵的交换设备。
三.VOIP技术在实际应用中的测试原理以笔者所在单位为例,VOIP技术在实际应用中的示意图如图1所示:图1.VOIP技术在实际中应用示意图在图一中,左侧是遥控台的甚高频设备,中间为传输设备,右侧为管制终端使用的内话设备。
在整个系统中,传输的信号都是VOIP模式的。
整个系统搭建一个管制可进行指挥的VoIP测试系统,一方面将通过技术手段测试不同距离的传输链路和不同品牌的VoIP电台对VoIP系统各项指标的影响;另一方面管制使用此VoIP测试搭建的系统进行日常指挥,调研管制使用VoIP系统指挥与使用传统系统的不同感受。
VOIP通信中RRC功能标准探讨与应用
VOIP通信中RRC功能标准探讨与应用摘要:随着VOIP网络框架的逐步完善,系统对电台、内话、网络、监控提出了更精细更全面的要求,RRC功能为内话与电台通信中的一项基本功能,其功能实现受网络中各项设备影响甚大,本文研究基于VOIP网络中各项参数下的RRC功能标准探讨与应用。
关键词:RRC active R2S RTP 带宽欧洲民航VOIP设备已进入符合ED-137C标准阶段,国产民航VOIP设备大部分符合ED-137B标准,经过多次测试国内外设备发现,ED-137系列标准部分内容不符合国情,为了规范国内VOIP设备功能,完善系统间互联互通,制定符合国情的VOIP行业标准势在必行。
本文通过探讨RRC功能在各项设备及网络带宽要求下的应用得出相关结论,为制定RRC功能标准提供参考。
注:以下所有“电台”均指使用VOIP功能的电台,所有“内话”均指使用VOIP功能的内话。
一、电台端RRC功能电台在物理上分为主电台、备电台,通过IP地址区分主、备电台,在状态上分为active电台、inactive电台,active电台处理RTP语音流,inactive电台不处理RTP语音流,RRC功能针对电台状态。
主、备电台均与内话建链,电台与内话双方随即向对方发送R2S保活包,经过测试发现,各厂电台发送R2S保活包中关于RRC字段有以下几种情况:1、所有R2S保活包中都包含RRC字段;2、仅建链和变更active状态时才包含RRC字段;3、仅变更active状态时才包含RRC字段;4、从不包含RRC字段;各厂给出的理由是:1、认为电台始终需要将状态报告给内话,内话端实时掌握主、备电台状态;2、认为电台在建链和改变状态时才需要将状态反馈给内话,内话端记录最近一次电台状态;3、认为电台仅在改变状态时才需要将状态反馈给内话,内话端记录最近一次电台状态;4、认为电台始终处于被动自适应状态,只处理内话发给电台的RRC字段数据;下面分情况研究不同电台模式下RRC功能具体应用:1、主、备电台均与内话建链并长期保活,内话端可以配置仅向active电台发送RTP语音流(简称“单流”)或者同时向active、inactive电台发送RTP语音流(简称“双流”),若配置为“双流”,主备电台都能收到RTP语音流,无论哪部电台处于active状态,都能保证当前频率正常工作,此种方式不需要RRC功能,在此不作讨论;2、电台通常分为单发、单收、收发一体机三种,按照ED-137B标准描述,RRC功能值字段一共占用8比特,分别为MSTxF1、MSRxF1、MSTxF2、MSRxF2、SelTxF1、SelTxF2、MuRxF1、MuRxF2,国内一般使用前两个字段,其余字段均默认置0;a)、单发主备机:内话与电台建链时附带SDP参数项应为type:=Radio TXRX or Radio、txrxmode:=Tx,双方通过此项配置确认仅处理RRC值字段中第一个字段MSTxF1;b)、单收主备机:内话与电台建链时附带SDP参数项应为type:=Radio RXonly、txrxmode:=Rx,双方通过此项配置确认仅处理RRC值字段中第二个字段MSRxF1;c)、收发一体主备机:分两种情况情况一:收发建一个链,内话与电台建链时附带SDP参数项应为type:=Radio TXRX or Radio、txrxmode:=TxRx,双方通过此项配置确认仅处理RRC值字段中前两个字段MSTxF1、MSRxF1;情况二:收发分开建链,内话与电台TX模块建链时附带SDP参数项应为type:=Radio TXRX or Radio、txrxmode:=Tx,内话与电台RX模块建链时附带SDP参数项应为type:=Radio TXRX or Radio、txrxmode:=Rx,双方通过此项配置确认TX链仅处理RRC值字段中第一个字段MSTxF1,RX链仅处理RRC值字段中第二个字段MSRxF1。
TD LTE Advanced
6月完成核心规范第一个完整版本
大唐移动副总裁杨学军在一次会议上透露了TD-LTE近年来的一些最新进展,2007年11月在3GPP工作组会议 (济州)上通过了LTE TDD融合的技术提案(27家公司联署),基于TD-SCDMA的帧结构统一了延续已有标准的两种 TDD(TD-SCDMA即LCR,HCR)模式;同时,对LTE TDD的进一步优化领域的提案也被会议所接受。融和后的LTE TDD的方案已被正式写入3GPP的标准中,并被在2007年11月底至12月初的RAN全会所通过。
TD LTE Advanced
移动通信技术
目录
01 技术介绍
02 入围4G国际标准候选
TD-LTE-Advanced(LTE-Advanced TDD制式)是中国具有自主知识产权的新一代移动通信技术。它吸纳了TDSCDMA的主要技术元素,体现了我国通信产业界在宽带无线移动通信领域的最新自主创新成果。2004年,中国在 标准化组织3GPP提出了第三代移动通信TD-SCDMA的后续演进技术TD-LTE,主导完成了相关技术标准。
在4G国际标准研制过程中,我国通信运营企业、制造企业、科研机构和高等院校,遵照国际标准化规则,充 分利用自身技术和产业优势,广泛联合有关各方,继TD-SCDMA之后再次推动了新一代移动通信技术TD-LTEAdvanced,并获得了国际通信产业界的广泛支持和认可,成为4G国际标准之一。根据4G标准的设计目标,未来4G 络将提供更高速率、更高质量和更加丰富的信息服务,进一步提升通信资源利用率,降低能耗。4G国际标准的确 定为移动通信产业展现了更广阔的前景,对推动4G技术与产业发展具有重大现实意义。专家指出,我国将继续积 极参与4G国际标准化工作,进一步加强研发和产业化工作,为全球4G产业发展作出新的贡献。
001 LTE及LTE-Advanced标准介绍
20MHz
Option 1
20MHz
Option 2
Option 3
2012-6-21
下行MIMO
下行MIMO增强 • 空间复用技术
– 8天线码本设计 • 以高相关信道,尤其是小间距双极化天线阵为最主要的优化场景; • 以Rank ≤4码本优化设计为主要优化目标; • 以SU-MIMO和MU-MIMO的性能作为主要优化参考指标;
TDD帧结构
BF 帧结构融合 R10/9起动
R8标准奠定了LTE发展的基石
LTE-A R10标准进展里程碑
LTE-Advanced是LTE后向兼容的演进系统,作为IMT-Advanced技术 提案提交到ITU。
R10标准满足ITU规定的IMT-Advanced的最小需求
LTE/LTE-Advanced标准综述 LTE A R10标准化介绍 LTE-A CCSA LTE行标介绍 ITU IMT-Advanced介绍
transport block Channel Ch l coding Modulation RB mapping
Component carrier 1
transport block Channel Ch l coding Modulation RB mapping
Component carrier 2
下行MIMO-BF
智能天线增强型技术
– 双流Beamforming 在R9版本中已经实现,支持最多4用户单流MU-MIMO和 两流SU-MIMO; – 利用TDD信道对称性,基于专用导频的信道估计,优化MU-MIMO的实现 性能; – 性能已经在现有系统中得到初步验证。 波束赋形(BF) 降低干扰 提升覆盖半径 双流BF技术
E Utran
03 区别内容
目录
02 结构
背景介绍
背景介绍
随着3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)协议的演进,移动 通信组及其提供的业务也在不断发展变化:从最初的2G GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统)经过2.5G GPRS(General Packet Radio Service,通 用无线分组数据业务)和3G UMTS(Universal Mobile Telecommunication System,通用移 动通讯系统)演进到LTE络,移动络实现了广域覆盖、高速无线数据传输和与因特的融合。 随着2G GSM(Global System for Mobile Communications)经过2.5G GPRS演进到3G UMTS, 移动通信逐步实现了广域覆盖、高速无线数据传输和与因特的融合,能够为人们提供语音、数据、 视频等丰富多彩的业务,极大满足了用户随时随地多种方式相互通信的需求。 但随着业务的迅猛发展和需求的多元化,这一络结构也面临着自身的局限性: 3GPP为了不断增强未来络的竞争力,开始了3G长期演进技术E3G的相关研究工作。
感谢观看
E-Utran
E-UT,一个神秘的精灵引起了我们的注意,它叫UTRAN,全名是 UMTS Terrestrial Radio Access Network,也就是UMTS陆地无线接入。这个精灵可是个大佬, 掌控着接入部分,就如同乐队中的主唱,引领着整个乐队的旋律。
浅谈LTE无线网络优化方案与研究-毕业论文
---文档均为word文档,下载后可直接编辑使用亦可打印---摘要随着科技的不断发展和时代的不断进步,我国的移动通信事业发展十分迅猛,当然很大程度上是因为手机的基本普及。
手机用户对通信网络的要求也日益提高,追求更高质量的语音通信业务,更快的上传下载速率,更高的保密性和有效率等。
如今,移动通信系统已经发展到第四代即LTE网络。
中国主导的4G网络标准为TD-LTE,其技术已经相当完善,具备了大面积推广的条件,目前已经正式商用。
随着中国进入4G时代,三大电信运营商的竞争也十分的激烈,LTE网络的质量则决定了市场竞争力。
对此,我们要不断并深入地优化网络,提升网络的质量,建设高质量的LTE网络。
网络优化分为工程优化和运维优化,根据网络建设的阶段划分的。
由于参与的项目属于运维优化的专题优化,所以本文重点介绍运维优化。
除此,本文还会介绍优化的原则和流程,并结合相关的案例进行分析,采用RF优化方法来解决常见的优化问题(覆盖优化、切换优化、干扰优化),提升网络质量。
关键词:LTE;运维优化;RF优化AbstractWith the continuous development of science and technology and the continuous progress of the times, the mobile communication industry in China is developing very rapidly, of course, to a large extent, because of the basic popularity of mobile phones. The demand of mobile phone users for the communication network is also increasing. They pursue higher quality voice communication services, faster upload and download rate, higher confidentiality and efficiency. Now, the mobile communication system has developed to the fourth generation, that is, the LTE network. The standard of 4G network in China is TD-LTE.Its technology is quite perfect, and it has the condition to be popularized in a large area. With China entering the 4G era, the competition among the three major telecom operators Competition is also very fierce LTE network quality determines the competitiveness of the market. Therefore, we should constantly and deeply optimize the network, improve the quality of the network, and build a high quality LTE network.Network optimization is divided into engineering optimization and operational optimization, according to the stage of network construction. Because the project involved belongs to the thematic optimization of operational and maintenance optimization, this paper focuses on operational and maintenance optimization. In addition, this paper will introduce the principle and flow of optimization, and use RF optimization method to solve the common optimization problems (coverage optimization, switching optimization, interference optimization, network quality improvement).Keywords: LTE; operational and maintenance optimization; RF optimization.第一章绪论1.1课题研究背景及意义互联网技术和移动通信技术是二十世纪末推动人类社会急速发展的最关键技术,给人们的工作方式、生活方式和经济、政治带来了极大的影响。
LTE及下一代通信系统中基于有限反馈的MIMO技术研究中期报告
LTE及下一代通信系统中基于有限反馈的MIMO技术研究中期报告本研究旨在研究LTE及下一代通信系统中基于有限反馈的MIMO技术。
本文为中期报告,分为以下三个部分:一、研究背景及意义随着移动通信技术的不断发展,用户对于通信速度和服务质量的要求也逐渐提高。
因此,对于提高系统的吞吐量和可靠性有了更高的要求。
MIMO技术是提高无线通信系统吞吐量和可靠性的有效手段之一。
MIMO技术通过在发送端和接收端使用多个天线,使得信道的容量得到了提升。
而基于有限反馈的MIMO技术可以降低反馈开销,同时保证了系统的性能,因此在未来通信系统中具有重要的研究价值。
二、研究进展1.对基于有限反馈的MIMO技术进行了系统性的介绍和研究。
其中,介绍了MIMO技术的基本原理、反馈方式以及反馈量的定义。
2.对基于有限反馈的MIMO技术进行了仿真和分析。
在仿真过程中,我们使用了MATLAB软件对MIMO系统进行了模拟,并对反馈量和系统性能进行了分析和比较。
分析结果表明,基于有限反馈的MIMO技术在保证系统性能的同时,可以降低反馈开销。
3.研究了当前LTE及下一代通信系统中基于有限反馈的MIMO技术的应用情况。
在应用上,我们对当前通信系统中的反馈方式进行了调研,旨在寻找一种更为合适的反馈方式,并在此基础上开展后续研究工作。
三、研究计划1.进一步深入研究基于有限反馈的MIMO技术的原理和性能,并对其进行证明和推导。
2.研究不同类型的反馈方式,在各种条件下计算反馈量,分析不同反馈方式下的系统性能和反馈开销。
3.开展实验工作,对基于有限反馈的MIMO技术进行测试和验证,验证其在实际应用中的效果。
4.探讨当前通信系统中基于有限反馈的MIMO技术的不足之处,并提出改进方案,以提高其实用价值。
以上为本次研究的中期报告,我们将继续深入研究基于有限反馈的MIMO技术,在未来取得更为优异的研究成果。
基于VoIP语音通信系统的时间性能测试分析
信息通信INFORMATION&COMMUNICATIONS2020 (Sum.No212)2020年第8期(总第212期)基于VoIP语音通信系统的时间性能测试分析周至凯(中国民用航空中南地区空中交通管理局设备维修中心,广东广州510405)摘要:飞速发展且日益成熟的网络协议技术由于支持业务灵活、建设方便快捷等优点,逐渐成为民航未来地空通信的发展方向。
民航空中管制服务对通信的实时性要求严格,因此对于采用V6IP技术所带来的延时需要予以特别关注。
文章以中电28所VCCS-3000型语音交换系统为例,对地空通信、地地通信、席位语音等时间性能指标的测试方法进行介绍和分析。
关键词:VoIP;语音通信系统;时延测试中图分类号:V355.1文献标识码:A文章编号:1673-1131(2019)08-0280-030引言目前在民航领域使用的语音通信系统设备多使用时分多址和脉冲编码技术。
随着电信服务商淘汰TDM服务以及不断增长的航班量带来的空中交通管制服务互操作性要求的提高,飞速发展且日益成熟的网络协议(Internet Protocol,IP)技术由于支持业务灵活、建设方便快捷等优点,逐渐被民航语音通信系统所釆用。
大多数设备制造商已推出相关产品,如德国R&S公司的VCS-4G语音通信系统、美国Harris公司的VCS-21语音通信系统、意大利SITTI公司的M800IP语音通信系统,我国中电28所VCCS-3000型语音交换系统等。
国际民航组织在全球空中航行计划的“航空系统组块升级”(Aviation System Block Upgrade,ASBU)中,提出了指导未来15年全球空中航行系统发展的一整套工程化方法,其中明确了民航地空语音通信从原有的模拟方式和数字方式,逐渐向网络语音(Voice over Internet Protocol,VoIP)过渡和迁移的路径"”欧洲民航装备组织(European Organization for Civil Aviation Equipment,EUROCAE)针对VoIP的性能、互联互通、网络要求等方面依次发布了ED-136、ED-137、ED-138等规范性文件(现已更新至C版本),为VoIP技术未来在民航语音通信领域的发展指明了方向。
VoIP_第9章
STP
SS7
PSTN
E1
VoIP Gateway
③ 信令网关的 设备为VoIP 的Gateway提 供7号信令, 如右图
STP
IP Network
IP/SS7 信令网关 STP IP/SS7
④ 前置交换机 方式
Gateway
汇 接 局
Gateway
端 局
云图 汇 接 局
Gateway
Gateway
H.245能力交换(9)
接通(12) H.245主从决定(10) H.245打开逻辑通道(11)
A方电话
网关 1
网守
网关 2
B方电话
1 提示音m 用户接入( ) ARQ(2) ACF(3) 拒绝(3) ARJ(3) Setup(4)
网关1采集B方电话号码(被叫 号码)和A方电话号码(主叫号 码),检查地址映射表,如有 数据,直接进行地址翻译,否 则利用“请求用户接入认证” (ARQ)消息,向关守发送。
(2)关守与其它设备的关系 在IP电话中,关守处于高层,下图描述了关守在网络中的 位置。
IP 网关
C&C08
网管中心
运营厅管理终端
SNMP 协议
HTML IP 网络 H.225 Annex G
IP 网络
RAS 协议 SNMP 协议
Radius 协议 关守 AAA 服务器 其它 GK
(3) 关守的基本功能 ① RAS功能
(4)H.323协议互通 影响互通性关键的问题是有关IP电话的标准还处在不 断的发展和完善当中。
(5)存在的问题
国际标准化工作尚未最终完成,产品有些部分使用内部 标准
对于现有国际标准中的可选部分,不同厂家采用了不同
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
o n e a Wi l s o u i t n M ns f d ct n eig10 7 ,C ia f i r l r e mm nc i , iir o uao ,Bin 0 86 hn ) U v s e s C ao t y E i j
Ab ta t h efr n eo h ie o e nen tP oo o VoP) srie i h hr e eain sr c :T ep r ma c fte Voc v r ltr e rtc 1( l o evc n te ti g n rt d o
pooe .T nlz ep r r a c fh loi m, i eD v i u l ig( D rp sd oa a et e o n eo t a rh aTm iio D pe n T D)ss m s u y h fm e g t sn x yt i — e m
C a n l( DC h n e P CH)a d rly n d sd po me tae tk n it c o n .T e s s m i lt n rsl n ea o e e ly n r a e no a c u t h yt s e mu ai eut o s
( G)ln — r vlt n( T 一 d ac drl igntok sac e .B sdo eM df dL r 3 o gt m eoui L E)A vn e e yn e rssr e r d ae nt o ie a— e o a w i e h h i
gs WegtdD lyFrt( WD )sh d l gc tr n n o t i dV l c eui loi m i et i e e i h a s ML F ce ui r e o ,a pi z oP shd l g a rh s n i i m e n g t
lto l tom sc n tu td.I h i lto ,d fe e tn mbe etn so y ia wn i k Co to ai n p afr i o sr c e n t e smu ains ifr n u rs t g fPh sc lDo ln nr l i
中图分 类号 :N 1 . 2 T 9 12
文 献标 识0 —0 -5 17 —6 2 2 1 ) 11 1 0
Pe f r a c ay i ft e Vo P S r ie i h r o m n e An lsso h I e v c n t e LTE・ v n e Ad a c d
刘建华 , 胡春静 , 马彰超 , 郑 侃, 王文博
10 7 ) 0 8 6 ( 北京邮 电大 学 无 线信 号 处理与 网络 实验 室 泛 网无 线通信教 育部 重 点 实验 室, 北京 摘
要 : 基 于 中继 传输 的 L E A v ne 对 T . d a cd下行 系统 中的数 据 包传 输机 制 进行 了分 析 , 并提 出基 于
最 大时延优 先调 度 准则 ( WD , o ie ret e he ea r ) ML F m d dl gs w i tdd l f s 的分 布 式 中继 系统 V i vr i f a g yi t o eo e c
It t r oo( oP 业务调 度方 案 。基 于 L E A vn e ne o clV I ) me P t T — da cd时分复 用 ( D t edv ind pei ) T D,m iio u l n i s xg
VI oP调度 方案 能够很 好 的应 用于分 布式 中继 系统 中的 V l oP业务传 输 , 比较 无 中继 系统 , 相 中继 系
统 中用户 的 V I 据 包时延 性 能得到 明显 改善 , oP容量 得到 了很 大的提 升 。 oP数 Vl 关 键词 : oP; V l 调度 ; 中继 ;T — d acd L E A vn e
s o ha y e l yn li o r ly , t a k t d l y o e l d e us r a d a t al d — h w t t b d p o i g mu th p e a s he p c e e a f c l e g e s c n be r ma i ly e c c e s d. Mo e v r,t e Vo P c pa i ft y t m a lo b nc e s d o iusy ra e ro e h I a ct o he s se c n as e i r a e bvo l . y Ke y wor s:Vo P;s h d ln d I c e u i g;r ly;L ea TE— v n e Ad a c d
Rea i t r s l y ng Ne wo k
LU J nh a H h nj g I i —u , U C u —n ,MA Z agca , H N a , a i h n —h o Z E G K n WA G We —o N nb
( e i nv r t o o t a dT l o u ia 0 s rl s i a Po e s ga d N t okL b K y L b rt y B in U i s y f s n ee mm nc t 兀 ee g l rcsi n e r a , e a oa r jg e i P s c i Wi s S n n w o
系统搭 建 系统级仿 真 平 台, 并且 分别 考虑 每扇 区部署 不 同数 量 的 中继 站及 设 定 不 同的下行 链路 控
制信道 数 ( D C pyi l o nikcnrl Han1对 V I 能的 影 响。仿 真 结 果表 明 , 出的 P C H,hs a dw l ot ne) c n oc o P性 提
第1 期 2 1 年 2月 01
中 像; 詹 舛譬碍雹 豫学瓤
J u a fC I or l n o AE T
V0. .1 1 6 No
F b 2 1 e. 0l
l 程与 应用 8 工
石\ ! 石 石
L E A vn e T . d a cd中继 系统 中的 V I oP业 务 系统 性 能研 究