特殊场景下的多网协同优化指导手册评审版(华为篇)(1)
室分新设备应用指导手册华为
室分新设备应用指导手册(华为)华为技术有限公司湖南移动项目部2017-1目录1.1NANOCELL ...................................................1.1.1设备型号及其参数......................................1.1.2安装及维护操作方法....................................1.1.3适用新建场景..........................................1.1.4适用存量场景 (3)1.1.5经典应用案例..........................................1.2SMALLCELL ..................................................1.2.1设备型号及其参数......................................1.2.2安装及维护操作方法....................................1.2.3适用新建场景..........................................1.2.4适用存量场景..........................................1.2.5经典应用案例.......................................... 2分布式皮基站.....................................................2.1Lampsite ...................................................2.1.1设备型号及其参数 (3)2.1.2安装及维护操作方法....................................2.1.3适用新建场景..........................................2.1.4适用存量场景..........................................2.1.5经典应用案例..........................................2.2QCELL ......................................................2.2.1设备型号及其参数......................................2.2.2安装及维护操作方法....................................2.2.3适用新建场景..........................................2.2.4适用存量场景..........................................2.2.5经典应用案例......................... 错误!未指定书签。
华为云 NIST CSF 实践指南说明书
华为云NIST CSF 实践指南文档版本 1.0发布日期2022-05-17版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2022。
保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。
商标声明和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。
注意您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。
除非合同另有约定,华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。
除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
华为云计算技术有限公司地址:贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心邮编:550029网址:https:///目录1 概述 (1)1.1 适用范围 (1)1.2 发布目的与目标读者 (1)1.3 基本定义 (1)2 NIST CSF简介 (3)2.1 NIST CSF的发展历程 (3)2.2 NIST CSF框架和主要内容 (3)2.3 框架适用群体 (4)3 华为云的认证情况 (5)4 华为云责任共担模型 (6)5 华为云如何基于NIST CSF框架构建网络安全体系 (7)5.1 识别(Identify) (7)5.2 保护(Protect) (21)5.3 检测(Detect) (51)5.4 响应(Respond) (58)5.5 恢复(Recover) (65)6 华为云如何协助客户构建基于NIST CSF框架的网络安全体系 (68)7 结语 (74)8 版本历史 (75)1概述1.1 适用范围本文档提供的信息适用于华为云在中国站上开放的产品和服务,以及承载这些产品和服务的数据中心节点。
FusionAccess实验指导手册
.华为认证Cloud系列教程华为云计算高级工程师认证HCIP-Cloud Computing华为FusionAccess实验指导手册华为认证体系介绍基于“平台+AI+生态”战略,围绕“云-管-端”协同的新ICT技术架构,华为公司打造了业界唯一覆盖ICT全技术领域的认证体系,包含ICT技术架构认证、平台与服务认证和行业ICT认证三类认证。
根据ICT从业者的学习和进阶需求,华为认证分为工程师级别、高级工程师级别和专家级别三个认证等级。
华为认证覆盖ICT全领域,符合ICT融合的技术趋势,致力于提供领先的人才培养体系和认证标准,培养数字化时代的新型ICT人才,构建良性的ICT人才生态。
HCIP-Cloud Computing V4.0定位于培养具有FusionCompute、FusionAccess运营与运维的能力,能够熟练掌握FusionCompute、FusionAccess日常操作与维护的人才。
HCIP-Cloud Computing V4.0认证课程包括:FusionCompute的产品介绍、虚拟化资源池管理、日常管理及故障处理,FusionAccess的产品及组件介绍、安装部署、业务管理及故障处理等。
相对于V3.0,HCIP-Cloud Computing V4.0增加了FusionCompute虚拟机发放与管理,优化FusionCompute与FusionAccess实验内容,删除FusionCloud私有云以及全内存桌面。
通过HCIP-Cloud Computing V4.0,将证明您基本掌握了FusionCompute和FusionAccess产品特性原理和运营运维能力。
企业拥有通过HCIP-Cloud Computing V4.0认证的高级工程师,意味着企业具备搭建华为虚拟化平台和桌面云的资质和能力。
前言简介本书为HCIP-Cloud Computing V4.0认证培训教程,适用于准备参加HCIP-Cloud Computing V4.0考试的学员或者希望了解华为桌面云FusionAccess部署方案、组件功能以及如何运维桌面云并做一些故障处理的读者。
高铁场景多网协同无线覆盖方案探究
高铁场景多网协同无线覆盖方案探究摘要本文通过分析高铁场景的覆盖要点,进而对多网协同覆盖方案进行研究,探讨了GSM、TD-LTE网络在高铁场景的性能指标及特点,为高铁场景协同组网覆盖方案提供参考。
关键词高铁;多网协同;无线覆盖1 高铁场景覆盖要点分析高铁场景列车的快速运行和列车车体的穿透损耗较大等给车体内的无线覆盖带来较大困难,也给网络覆盖带来了巨大挑战。
1.1 车体穿透损耗大高速铁路的新型列车采用全封闭车厢结构,车箱体为不锈钢或铝合金等金属材料,车窗玻璃为较厚的玻璃材料,导室外无线信号在高速列车内的穿透损耗较大,给车体内的无线覆盖带来较大困难。
不同列车由于材质及速度上的差异,车体穿透损耗有所差别,一般在20~30dB之间,在覆盖规划中宜以最大穿透损耗车型作为规划的目标。
另外,不同的入射角对应的穿透损耗不同,当信号垂直入射时的穿透损耗最小。
当基站的垂直位置距离铁道较近时,覆盖区边缘信号进入车厢的入射角小,穿透损耗大。
实际测试表明,当入射角小于10度以后,穿透损耗增加的斜率变大。
如下图:1.2 高速带来的多普勒效应列车高速运动将引起多普勒频偏,导致接收端接收信号频率发生变化,且频率变化的大小和快慢与列车的速度相关。
高速引起的大频偏对于接收机解调性能提升是一个极大的挑战,频率的变化将降低接收机的解调性能。
多普勒频移计算方法:1.3 高速带来的频繁切换由于单站覆盖范围有限,列车高速移动将在短时间内穿越多个小区的覆盖范围,引起频繁的小区间切换,进而影响网络的整体性能。
在RRU小区不合并的情况下,假设列车以300km/h速度运行,则列车每10秒左右将进行一次小区间切换,频繁的小区切换将极大降低网络的性能。
2 高铁场景多网协同覆盖方案2.1 专网建设方案及频率设置传统公网建设方式难以针对高铁的特殊场景进行覆盖、容量、优化配置,沿线性能较差。
高铁覆盖一般采用专网方式,保证专网信号在沿线的主导地位。
在高铁低速运行且专网建设质量难以保证的區域可以局部采用公网建设方式[1]。
华为BYOD解决方案2022年
华为 BYOD 解决方案针对企业员工个人需求和企业策略遵从之间的冲突,华为供给有效的平衡方案,使得员工在设备选择上拥有更大的共性化自由,在任何时候、任何场所,使用任何设备便捷的访问公司内网,运行内部应用,并确保安全策略不妥协。
我们致力于为客户供给端到端的移动安全治理和敏捷的应用公布的力量。
从移动终端安全、网络传输安全、应用安全、敏感数据安全,以及安全治理五个维度对移动办公进展全方位防护,帮助企业在 BYOD 的高效率与信息安全之间找到最正确平衡点。
同时,为应对日益简单的移动化环境,通过一个简洁的平台,支持各种应用的移动化迁移,给开发工作带来良好的扩展性,更好的掌握本钱,使企业在全球化业务中获得竞争力。
架构和关键组件移动安全和治理本质上要解决的问题可以概括为三个:身份和设备可识别〔Identity〕、数据不泄密〔Privacy〕、和设备可治理〔Compliance〕。
华为BYOD 安全解决方案围绕这三个关键点,为企业用户供给业界最广泛的安全性,和最简洁易用的治理方案。
AnyOffice 智能移动接入客户端方案供给一个统一的移动安全客户端 AnyOffice。
AnyOffice 作为单一的移动客户端,是用户和网络、应用的唯一交互界面,简洁的客户端可降低治理和维护简单度。
同时,AnyOffice 客户端是一个安全的移动办公工作台,以 One-agent 的模式集成了安全沙箱、安全邮件客户端、安全扫瞄器、移动终端治理〔MDM〕软件、L3VPN 客户端、虚拟桌面等一系列应用,可满足移动办公的通用需求,保障企业员工安全、便捷、高效地接入和访问企业内网。
另外,AnyOffice 具备环境感知特性,可通过与网络侧的接入掌握网关 SACG 〔Security Access Control Gateway〕和SVN SSL VPN 网关联动,实现用户在公司内、外网的智能感知,无缝切换应用安全策略,带给用户全都性体验。
网络系统建设与运维(高级)课件(华为1+x证书课件)
链路的类型
链路
接口IP地址及掩码
链路上所连接的邻居路由器
链路的带宽(开销)
RTA
所有链路状态信息构成链路状态数据库(LSDB)。
我是1.1.1.1 我的链路信息有
xxxxx
链路
我是2.2.2.2
我的链路信息有
RTB
xxxxx
第7页
1.1.2 OSPF术语
区域(Area):以接口为单位划分区域,在同一个区域内的路由器具有相同的OSPF链路 状态数据库。每个区域都维护一个独立的LSDB。
第11页
1.1.2 OSPF术语
OSPF路由器ID(Router ID):运行OSPF路由器的唯一标识,长度为32比特,格式和IP 地址相同。
路由器ID可以手动配置,也可以自动生成。Router ID选举规则如下:
手动配置OSPF路由器的Router ID(通常建议手动配置); 如果没有手动配置Router ID,则路由器使用Loopback接口中最大的IP地址作为Router ID; 如果没有配置Loopback接口,则路由器使用物理接口中最大的IP地址作为Router ID。
OSPF的路由器Router ID重新配置后,可以通过重置OSPF进程来更新Router ID。
第12页
1.1.3 OSPF报文类型
OSPF报文封装在IP报文中,协议号为89。
OSPF报文类型有5种:
Hello 报文 DD(Database Description)报文 LSR(Link State Request)报文 LSU(Link State Update)报文 LSACK(Link State Acknowledgment)报文
链路状态数据库和路由表更小,链路状态更新的开销更小,同时可以将不稳定的网络限 制在特定的区域。
利用华为NCS进行优化的方法介绍
11
二、NCS数据采集 数据采集
2)测量数据(NCS)
【测量报告邻区电平测量<邻区>】 【出小区切换测量<GSM小区-GSM小区>】 考虑到M2000的负荷,上述测量不宜长期开启。
3)注意事项
登记大量的Cell2Cell出、入切换测量及测量报告邻区电平测量会导 致XPUM板的CPU占有率上升10%~20%,需要定期关注CPU负荷。 在测量期间,请勿增减邻区、修改BCCH、BSIC,以免导致后期分析 出现无法确认的邻区。 提供的工程参数及配置参数要准确无误,由于未定义邻区根据BCCH &BSIC及经纬度信息进行判断,工程参数不准确会导致错误判断。
Measurement Result
Measurement Report
为了在连接状态实现切换、功率控制等功能,BTS需要在每个测量周期 上报MR数据。
3
一、NCS基本原理 基本原理
Um: Measurement Report: : ① DTX使用情况 ② 主服务小区的RxLev、RxQual ③ 测量到的邻区数量 ④ 最多6个邻小区的BCCH、BSIC、RxLev等 Abis: Measurement Result: : ① 手机上报的MR内容(测量下行信号) ② BTS上报的MR内容(测量上行信号) ③ BTS测量的上行空闲干扰水平 ④ 结合其他信息,BSC还可以知道这些测量报告所占用信号的频率、时隙、 TA等
19
三、NCS判决准则 判决准则
2)漏定义邻区判决
(5)地理判决 部分小区由于基站稀疏、话务量偏低、切换次数较少等,通过 NCS也难以发现漏定义邻区,需要结合GIS信息进行判决。 统计与每个小区有切换关系的所有邻区的平均距离,若存在其他小 区到该小区的距离<(【该小区到所有邻区的平均距离】/2),认为 是基于GIS的漏定义邻区。 一般基于Mapinfo等软件,邻区关系利用泰森多边形至少加到1圈, 同向小区加到2圈,如下:
华为-精品网经验推广材料_V3_1
原理说明:
FD不共址:PK信号强度 驻留:D、F为相同优先级的重选策略 切换:因插花场景切换带较大,采用“比较相对电平强弱”切换策略(目 标小区电平-原小区电平>相对门限),通过A3差异化设置实现优先驻留D频段
华为区推广效果:
① 开启前后对比,空扰和加扰情况下TM3/8相对TM3/7,扇区平均吞吐量提升10%; ② 好、中点用户是获得TM8双流的BF增益和复用增益的主要受益者,中点增益可达64.85%; ③ 远点用户TM7和TM8单流的性能基本相当。
加扰方式
空扰 加扰
天线模式
TM3/7 TM3/8 TM3/7 TM3/8
推广计划: ① 11月底前完成全网CSFB时延分析工作; ② 12月中旬前针对各地市CSFB时延问题,实施针对性优化措施; ③ 12月底前完成全网推广。
10
优化经验七:ANR自动邻区配臵
经验概述: 深圳试点邻区自动配臵ANR,增加了8万对4G内的邻区关系,切换成功率提升0.5%; ANR原理简述
主要优化措施
① 修改2G寻呼等待定时器:寻呼等待定时器设臵过短,容易导致寻呼响应定时器超时,BSC下发channel release 释放UE,适当延长至15s后明显改善;(爱立信参数) ② 开启MTRF:解决被叫跨MSC/MSC pool 寻呼失败; ③ 修改SGs 寻呼TIMER:MME寻呼T3413 x N3413 (3秒 x 4次),SGs寻呼等待时长相应调整到13s(爱立信 参数)。 ④ 优化2G邻区频点:配臵GSM频点个数为32个,并周期性进行频点核查。
华为业务连续性容灾解决方案说明书
华为业务连续性灾备解决方案华为业务连续性容灾解决方案业务连续性容灾挑战巨大如何最大的保障业务连续性,实现业务零中断、数• 据零丢失?如何将对生产业务的影响降至最低,保持业务性能• 体验一致?如何保证复杂业务的数据一致性和完整性?• 容灾设备利用率低,如何提升投入产出比?• 容灾中心的资源如何更好的利用和共享,降低容灾• TCO ?容灾数据如何有效利用,实现增值?• 人力有限,如何高效地完成容灾业务来支撑企业持• 续运作?容灾涉及到业务分析、风险分析、方案设计、实• 施、演练、流程等一系列环节,如何简单、快速的完成符合自身的容灾系统的建设。
容灾系统建设、管理范围广、难度大,如何简化?如何有效解决复杂业务,保证业务7*24小时在线?传统容灾模式投入大,利用率低,如何提升投入产出比?目 录华为业务连续性容灾解决方案01华为数据中心备份解决方案0601应用场景本地高可用:单数据中心业务高可用,避免单部件故障引起的业务中断主备容灾:同城/异地容灾,灾难发生时,容灾中心业务可快速恢复,对外提供服务;双活容灾:同城容灾,业务均衡负载到生产和容灾中心,两数据中心同时提供服务两地三中心:同城双活/主备容灾,异地主备容灾,多份容灾,更高的业务连续性保障单数据中心双数据中心三数据中心123主备容灾双活/主备同城DC主备异地DC总部双活容灾12'34'12341'23'4123412341'2'3'4'华为业务连续性容灾解决方案华为提供端到端的业务连续性容灾解决方案,确保数据存取的持续性、可恢复性和高可用性,防止各种自然灾难和人为破坏对生产系统造成不可恢复的毁坏,打造业界一流的容灾服务。
通过RA 和BIA ,评估IT 系统相关风险,以及各IT 体系的灾难恢复能力,管理业务的容灾需求基于规划的输入,综合考虑技术成本因素,输出容灾设计方案以及DRP 设计建议包括两部分内容:容灾系统的部署建设;生产系统到容灾系统的迁移容灾日常管理维护,包括复制状态监控,容灾性能监控;定期DRP 演练,并优化DRP 设计规划设计实施运维华能集团-对症下药,业务分级容灾为客户带来的价值成功案例保障业务连续性 保护企业声誉应用双“活”部署,提高容灾资源的利用率• 业务7*24一直在线,业务自动切换,数据零丢• 失,业务零中断统一监控、呈现,集中告警,维护工作量减少• 50%在不改动现网的情况下,实现了业务的分级容灾• X86异构小型机,华为存储异构IBM 存储,投入节• 省43%提高资源利用率提升性价比统一可视化监控容灾管理易决策投资下降40%方案亮点架构稳固:存储、计算、应用、网络、安全和传输6层双活保障业务稳定:应用双活,业务不中断,数据不丢失稳建设简单:一站式咨询、设计、交付、演练服务运维简捷:可视化管理,效率提升1倍简成本优:利旧、异构容灾,成本下降40%性能优:协议优化,业务性能提升30%数据优:数据库与文件,关联一致性保障优中石油管道局-双活容灾,业务零中断,数据零丢失海量数据带给备份的挑战应用场景海量数据的备份和管理:在信息爆炸性增长时期,企业的数据量越来越大,种类越来越多,分布也趋于分散。
华为认证(运营商)手册
华为认证(运营商)手册认证当下,引领未来华为运营商培训服务部目录011.022.023.034.035.046.057.078.089.1610.16华为认证(运营商)手册认证当下,引领未来02华为认证(运营商)手册认证当下,引领未来华为公司简介1华为是全球领先的信息与通信技术(ICT )解决方案供应商,专注于ICT 领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT 解决方案、产品和服务,并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。
目前,华为约有18万名员工,业务遍及全球170多个国家和地区,服务全世界三分之一以上的人口。
华为认证体系是华为公司凭借多年数字化人才培养经验及对ICT 行业发展的深刻理解,发布的业界唯一覆盖ICT 全技术领域的认证体系。
5G 时代,打造数字化人才标准,构建创新、开发、运营和推广的能力,协同各行各业,推动产业升级。
华为认证简介2华为认证(运营商)5G NetworkLTEAccess SDN Routing & Switching5G +Cloud ServiceAPP OrchestrationCloud InfrastructureAIBig Data Gauss DB行业云与计算联接•面向业务形态的认证框架由联接、云与计算、行业三层框架组成,不仅覆盖ICT 全联接技术领域,还面向平台与行业,构筑云与计算和行业技术能力。
•职业认证体系主要基于通用ICT 技术,面向社会(包括学校)培养大量ICT 人才,以便能支持华为客户、合作伙伴更好地使用华为的产品和技术。
•专业认证体系主要基于华为客户和合作伙伴不同工作岗位/角色/平台所需的专项技能和知识而开发,专业认证通常面向销售、解决方案、应用编排等岗位。
Transmission03为什么需要认证3华为认证核心价值技能知识机会自信进步信任华为认证基于岗位能力模型进行设计,不仅包含知识,同样注重技能。
华为FusionCube 超融合解决方案及场景应用介绍
行业应用
推理
分支边缘数据低时延推理 业务
超融合FusionCube
边缘站点
• 无专有机房或室外 • 宽温、防尘抗震 • 数十TB级数据量 • 扩展性:2-4节点 • 应用:虚拟化/容器
Block、 File、Object 、B&R
FusionCube 边缘数据基础设施
FusionCube超融合变革企业边缘基础设施
FusionSphere 方案节点类型与部署方案
管理域
虚拟化域
CNA VRM FCC/FSM user … user
FSA VM
VM
VM
VM
Hypervisor(UVP) RAID Controller
管理域
虚拟化域
CNA user user … FSA VM VM
Hypervisor(UVP) RAID Controller
每节点:2*鲲鹏920 +12*HDD/SSD
高 性 能
2U/4 nodes
每节点:2CPU+ 6*NVMe SSD/SAS
FusionCube特点介绍
高性能
快
高利用率
省
高可靠性
稳
高扩展性
线性 扩展
✓ 自研分布式I/O算法 ✓ SSD Cache加速 ✓ 自研NVMe SSD
✓ 核心编码容错技术 ✓ 全局自适应重删压缩
user VM
管理域 虚拟化域
CNA user … user
FSA VM
VM
Hypervisor(UVP) RAID Controller
FSA Euler RAID Controller
Oracle
HUAWEI MateBook 13 2021款 华为笔记本 用户手册
用户手册目 录了解计算机外观介绍1开启和关闭计算机3键盘3触摸板4给计算机充电6新机入手第一步 连接无线网络8第二步 激活 Windows8第三步 激活 Office8第四步 录入指纹9第五步 升级驱动9精彩功能华为分享10高能模式10三指截屏(部分触摸屏计算机支持)10护眼模式11F10 一键恢复出厂12了解 Windows 10开始菜单13操作中心13配件及扩展连线扩展坞(可选配件)15连接到电视、显示器或投影仪16连接 USB 鼠标、打印机或其他设备18蓝牙鼠标(可选配件)18常见问题关于本手册安全信息个人信息和数据安全法律声明了解计算机外观介绍12115649充电指示灯充电时,显示电池充电状态:•白色闪烁表示正在充电。
•白色常亮表示电池充满电,停止充电。
10USB-A (USB 3.2 Gen 1) 接口连接手机、U 盘等外接设备传输数据。
11扬声器声音从扬声器中发出。
12麦克风使用麦克风进行视频会议、语音通话或录音。
开启和关闭计算机首次开机时,必须连接电源适配器,计算机自动开机。
等待屏幕亮起后,进入开机设置界面。
计算机关机或睡眠时,短按电源键至屏幕或键盘指示灯亮起,即可开启或唤醒计算机。
计算机正常使用时,点击 > ,使计算机进入睡眠、关机或重启的状态。
强制关机:长按电源键 10 秒以上,可强制关机。
强制关机会导致未保存的数据丢失,请谨慎使用。
键盘不同机型,键盘按键不同,请以实际为准。
快捷键功能介绍计算机键盘的 F1、F2 等键默认为快捷键(热键)模式,可用于轻松执行常见任务。
快捷键与功能键切换在功能键模式下,运行不同的软件时,F1、F2 等键被定义不同的功能。
若要将 F1、F2 等键作为功能键使用,您可以:•按下 Fn 键,当 Fn 键指示灯亮起,表示已将 F1、F2 等键锁定为功能键模式。
只需再次按 Fn 键,当 Fn 键指示灯熄灭,即可返回快捷键(热键)模式。
•前往电脑管家的设置中心,在系统设置中,将键盘设置为功能键优先,设置后,F1、F2 等键将默认作为功能键使用。
4、5G协同优化指导手册
4/5G协同优化指导手册-NSA分册2019年10月目录4/5G协同优化指导手册-NSA分册 (1)1.概述 (4)1.1.5G组网架构简介 (4)1.2.OPTION3X介绍 (5)1.3.锚点优化的重要性及主要流程介绍 (6)2.NSA锚点规划原则和方法 (6)2.1.NSA锚点规划策略 (6)2.1.1.锚点频点选择策略 (7)2.1.2.单双锚点配置策略 (7)2.1.3.详细锚点选择方法 (8)2.2.4/5G邻区规划原则和方法 (8)2.3.X2规划原则和配置方法 (9)3.锚点驻留优化 (9)3.1.锚点优先方案(推荐) (9)3.1.1.功能介绍 (10)3.1.2.锚点优先驻留策略及容量分担策略 (11)3.2.诺基亚设备锚点驻留实现 (12)3.3.异厂家的SPID等方案 (14)4.接入性能优化 (16)4.1.网络性能评价指标 (16)4.2.锚点层基础优化 (16)4.3.移动性优化 (17)4.3.1.NSA切换流程介绍 (17)4.3.2.NSA切换优化方法及参数配置 (18)5.4/5G协同优化 (20)5.1.5G图标显示 (20)5.2.NSA辅载波激活门限优化 (21)5.3.D1、D2载波关断功能 (23)5.4.4/5G天馈继承及优化方案 (25)5.5.不支持D7/D8终端规避功能使用 (26)5.6.通过5G反开3D-MIMO功能提升4G网络容量 (28)5.7.NSA数据和V O LTE的协同 (31)6.重点参数配置要求 (36)1.概述1.1.5G组网架构简介3GPP协议定义了多种5G网络部署方式,根据5G控制面锚点不同区分为两大类:独立组网(SA)和非独立组网(NSA):SA (独立组网):5G无线网与核心网之间的NAS信令(如注册,鉴权等)通过5G基站传递,5G可以独立工作NSA(非独立组网):5G依附于4G基站工作的网络架构,5G无线网与核心网之间的NAS信令(如注册,鉴权等)通过4G基站传递,5G无法独立工作协议规定的几种组网架构如下图所示:SA优势在于4G改造少,且一步到位,无二次改造成本,5G与4G异厂商组网灵活,且端到端5G易拓展垂直行业;NSA优势在于对核心网及传输网新建/改造难度低,对5G 连续覆盖要求压力小,目前国际运营商多选择NSA,两者的对比情况见下表:目前初期推荐采用NSA option3X组网架构,LTE与5G NR新空口双连接(LTE-NR DC)的方式,4G基站(eNB)为主站(作为控制面锚点),5G基站(gNB)为辅站,同时对原有的4G核心网进行升级(EPC→EPC+),从而实现控制面信令通过4G锚点传输,用户面数据由NR站点通过X2接口传输。
中国联通5G专网PLUS赋能全连接工厂“十大示范项目”手册
一、施耐德5G零碳智能工厂二、麻家梁5G智慧采矿三、宝武马钢5G智慧钢铁四、美的5G智能家电目录tent s1 ◄中国联通5G专网赋能工业数字化白皮书项目简介痛点需求施耐德电气是全球领先的绿色能源和工业自动化控制领域专家。
中国联通携手施耐德在全国9个省市、26家工厂进行5G专网覆盖建设,积极探索CT和IT、OT深度融合,切入工业核心生产场景,构建新型生产业务模式与应用平台,助力产业转型升级。
痛点需求施耐德工厂是由中国联通单一运营商建设运营的全国性(26个工厂/物流园区)专网项目,包括控制&用户数据全下沉、专线&专网固移融合、集中监控&分省运维&客户自服务,满足工业对网络SLA要求等业界领先技术、服务。
解决方案项目背景施耐德5G零碳智能工厂中国联通5G专网赋能工业数字化白皮书利用5G采集工厂内生首创上下两级UDM+定制化5GC多园区专网架构通过5G+PLC柔性产线解决了多品种小批次的产品制造难题,直接经济效益达到120万元/年。
应用5G+IOTBOX智能焊机,通过云端焊接参数监控,及时发现异常数据。
① 提出“规划先行、场景聚焦、敏捷韧性、生态共赢”这四个路径帮助制造企业供应链实现数字化升级。
② 落地并对外提供绿色低碳的解决方案,给客户来带来减碳的绿色发展成果。
③ 引领工业自动化产品向5G领域的发展,继而影响整个工业生产领域5G发展新风向。
单条产线产能提升不良品降低设备利用率增加停机时间降低换线时间降低至抽检费用降低PLC成本降低单焊机节省国内首个超2000连接数的商用5GLAN项目行业首商用5G+PLC工业4.0柔性产线5G专网首次达到工业内网SLA要求9省26工厂多园区部署,满足客户数据和信令均不出园区的高安全性要求。
首个5G LAN正式产线部署5GLAN服务,采用联通雁飞5GLAN终端,连接数将超过2000个。
全国首个5G+PLC柔性产线,**********%高可靠5G专网能力。
华为云市场智能云网产品操作手册说明书
华为云市场智能云网产品操作手册2021/3/29目录1. 修订目录 (2)2. 范围 (2)3. 应用介绍 (2)4. 相关术语与缩略语解释 (2)5. 产品的主要功能概述 (3)6. 功能使用说明 (3)6.1.1. 整体架构 (3)7. 应用常见问题 (4)7.1.1.光联通信将与客户一起解决服务问题,但前提是: (4)7.1.2.故障报告 (5)7.1.3.故障报告程序 (5)7.1.4.光联通信的平均恢复时间(MTTR,Mean Time to Restoration) (5)7.1.5 (6)7.1.6 (6)7.1.7.主动网络监测 (6)1.修订目录本文档是智能云网产品在华为云市场平台操作手册。
3.应用介绍智能云网解决方案旨在为企业提供分支与分支、分支与数据中心、分支与云之间的全场景随需互联,并通过应用级智能选路与智能加速、智能运维,构建更好的业务体验,重塑企业专线全流程的业务体验。
4.相关术语与缩略语解释◆SI: Service Integrator,系统集成商◆WAN: Wide Area Network,广域网◆MPLS: Multi-Protocol Label Switching,多协议标记交换◆CLI: Command Line Interface,命令行接口◆CPE:Customer Premises Equipment,客户端设备◆ISP:Internet Service Provider,服务提供商◆SLA: Service Level Agreement,服务水平协议5.产品的主要功能概述针对企业网络当前面临的专线成本昂贵、业务体验难保障、业务部署慢和运维困难的问题,华为云网解决方案为企业提供分支与分支、分支与数据中心、分支与云之间提供全场景随需互联,并通过应用级智能选路与智能加速、智能运维,构建更好的业务体验,重塑企业专线全流程的业务体验。
6.功能使用说明6.1.1. 整体架构6.1.1.1. 模块功能介绍网络联接层分支、总部和公有云/ 私有云之间通过高性价比的CPE、vCPE 等设备,采用Overlay 技术,按需构建基于Internet、传统专线等任意链路的全网络联接。
- 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)。
特殊场景下的多网协同优化指导手册(华为篇)
中国移动通信集团四川有限公司
网络优化中心
目录
1.总则 (4)
1.1.目的 (4)
1.2.总体原则 (4)
1.3.适用范围 (4)
2.特殊场景下的多网协同优化概述 (5)
3.特殊场景下的多网协同优化主要方法 (6)
3.1.HSDPA伴随信道帧分复用 (6)
3.1.1.功能介绍 (6)
3.1.2.适用场景 (6)
3.1.3.开启步骤 (7)
3.1.4.注意事项 (9)
3.2.基于码资源的负载控制 (9)
3.2.1.功能介绍 (10)
3.2.2.适用场景 (10)
3.2.3.开启步骤 (10)
3.2.4.注意事项 (13)
3.3.R4业务抢占功能 (13)
3.3.1.功能介绍 (13)
3.3.2.适用场景 (13)
3.3.3.开启步骤 (13)
3.3.4.注意事项 (15)
3.4.2/3G业务均衡参数 (15)
3.4.1.功能介绍 (15)
3.4.2.适用场景 (15)
3.4.3.关键参数优化建议 (16)
3.4.4.设置方法 (17)
3.4.5.注意事项 (17)
1.总则
1.1.目的
为了应对大型集会、重大节假日期间,局部突发高业务量对TD-SCDMA网络造成巨大冲击,确保GSM/TD网络负荷处于相对均衡状态,特制定本指导手册。
1.2.总体原则
在TD网络高业务冲击区域,通过载频扩容、功能策略引入、系统间重选参数、切换参数优化等手段,保证GSM网络和TD网络负荷处于相对均衡状态,提升无线网络的接入能力及业务性能。
1.3.适用范围
本指导手册适用于TD-S网络码资源负荷过高或局部区域产生信令风暴导致TD语音业务接入困难的特殊场景保障。
一方面让TD-S网络能够尽可能多的接入用户,另一方面在TD网络出现严重拥塞前,将部分TD语音用户疏导至GSM网络,提升移动网络的语音业务接入成功率。
适用范围包含但不仅限于以下场景:
1)大型集会活动中大量TD客户聚集区域
2)重大节假日期间大量TD客户聚集区域
3)高等院校秋季开学时校园TD网络覆盖区域
4)产生信令风暴的TD网络覆盖区域及TD网络严重拥塞区域
2.特殊场景下的多网协同优化概述
在突发高业务的特殊场景下,现网可能出现由于资源不足导致大量用户接入失败的情况。
针对这种状况,需提前对相关小区进行必要的资源扩容并启用多网协同优化策略。
本手册主要内容包括各项策略的功能介绍、适用场景、开启步骤及注意事项。
特殊场景下的多网协同优化算法分类如表1所示:
表1特殊场景下的多网协同优化算法分类
特殊场景下的多网协同优化流程如下所示:
图1特殊场景下的多网协同优化流程图
3.特殊场景下的多网协同优化主要方法
3.1.HSDPA伴随信道帧分复用
3.1.1.功能介绍
为了缓解HSDPADPCH伴随信道码资源不足问题,对DPCH伴随信道进行多用户帧分复用,以此来增加HSDPA可接入的最大用户数。
3.1.2.适用场景
适用于数据业务用户较多的小区,以提升小区H载波最大用户数。
3.1.3.开启步骤
第一步:调整RNC相关开关,在MML输入界面下输入SET TCORRMALGOSWITCH后按下图配置;
图2 开启RNC帧分复用开关
第二步:开启小区帧分开关,在MML输入界面下输入MOD TCELLNBMALGOSWITCH后按下图配置;
图3 开启小区帧分复用开关
第三步:开启上行帧分开关,在MML输入界面下输入MOD TCELLFRC后按下图配置;
图4 开启上行帧分复用开关
第四步:调整DPCH参数为下行4倍帧分,在MML输入界面下输入MOD TCELLDPCHMULTPARA后按下图配置;
图5 设置下行帧分倍数
第五步:调整DPCH参数为上行2倍帧分,在MML输入界面下输入MOD TCELLDPCHMULTPARA后按下图配置;
图6 设置上行帧分倍数
第六步:调整载波最大用户数,在MML输入界面下输入MOD TCARRIER 按下图配置;
图7 调整载波最大用户数
第七步:调整激活时间,在MML输入界面下输入MOD TCELLRLACTTIME 后按下图配置。
图8 调整激活时间
3.1.
4.注意事项
开启帧分复用策略后,单H载波用户数增加,导致用户间干扰加大,可能会影响系统PS掉线率及接通率。
建议在开启2倍帧分的小区配置2条SCCH控制信道,以提高H业务调度效率。
3.2.基于码资源的负载控制
3.2.1.功能介绍
当系统的码资源负荷达到一定门限,根据配置的LDC动作对低优先级用户进行调整来预留码道,保障后续用户的接入。
3.2.2.适用场景
适用于拥塞状态的小区,打开该算法,可以降低小区的负载,缓解小区拥塞状态,维持系统稳定。
3.2.3.开启步骤
第一步:开启基于码资源的LDC开关,在MML界面输入MOD TCELLNBMALGOSWITCH,按下图设置;
图9开启基于码资源的LDC开关
第二步:设置LDC触发源,在MML界面输入ADD TCELLLDRACTION,依次输入“小区标示”,选择“触发对象”,选择“触发源”,按下图设置;
图10 设置LDC触发源
第三步:选择“承载业务特性”,设置“负载控制第一个动作”至“负载控制第八个动作”;
图11设置承载业务特性
R4/H业务的不同LDC推荐动作设置为:
表2 LDC推荐动作设置表
第四步:调整LDC门限,在MML输入界面输入ADD TCELLNBMLDC按
下图设置,建议预留码道个数分场景进行设置,参考码资源利用率和载频配置情况:
码资源利用率:建议码资源利用率超过25%以上的小区预留RU 8个,码资源利用率小于25%的小区的预留RU 4个;
载频配置数量:建议R4载频配置2个及以下的预留RU 4个,R4载频配置2个以上的预留RU 8个。
预留RU越多,TD语音用户越容易切换至GSM网络,设置该参数需兼顾GSM邻区的负荷情况。
图12设置RU预留数
第五步:设置LDC可以同时触发的切换用户数,可以根据现场的拥塞情况进行设置,在MML输入界面输入ADD TCELLLDR,按下图设置;
图13设置同时触发用户数
第六步:修改小区负荷控制动作,在MML输入界面输入MOD TCELLLDRACTION,按下图根据LDC推荐动作设置表配置触发对象和R4/H业务相应的动作;
图14 修改小区负荷控制动作
3.2.
4.注意事项
打开此功能可能会引起较多的系统间切换。
在实施时,需要考虑同时修改2G重选至T网的门限。
3.3.R4业务抢占功能
3.3.1.功能介绍
当语音业务拥塞时,可释放小区中一部分PS正在使用的资源,以提供新接入语音业务所需的资源。
3.3.2.适用场景
适用于小区处于拥塞状态时,打开该算法,可以保障语音业务接入,提升高优先级用户的接入成功率及其用户感知。
3.3.3.开启步骤
第一步:打开RNC级抢占算法开关,在MML输入界面下输入SET TCORRMALGOSWITCH后按下图配置;
图15 开启抢占算法开关
第二步:设置接入失败后策略,在MML输入界面下输入SET TFRC后按下图设置;
图16 设置接入失败策略
第三步:打开小区级抢占开关,在MML输入界面下输入MOD TCELLNBMALGOSWITCH后按下图配置;
图17打开小区级抢占开关
第四步:设置VIP忽略RABREQ中的ARP能力,在MML输入界面下输入MOD TCELLQPMPARA后按下图配置。
图18设置VIP忽略RABREQ中的ARP能力
3.3.
4.注意事项
开启R4业务抢占功能可能导致PS业务用户感知下降。
3.4.2/3G业务均衡参数
3.4.1.功能介绍
通过对特殊场景区域内的TD、GSM小区2/3G重选切换参数进行优化设置,以达到T/G两网业务均衡的目的。
3.4.2.适用场景
小区级别参数,用于控制UE在连接态下从TD向GSM网络的切换以及UE 在空闲态下TD和GSM网络之间的相互重选。
3.4.3.关键参数优化建议
常规设置的2/3G重选切换参数偏重于将TD终端尽量驻留在TD网内,但在高话务冲击的特殊场景下,可根据实际情况适当调整2/3G重选切换参数使得一部分TD终端驻留在GSM网内,以达到降低TD网络负荷的目的。
为使TD用户更容易驻留在GSM网络,达到2/3G业务均衡优化的目的,应对现网重选切换参数进行优化:
●提升TD->GSM重选测量门限,降低TD->GSM重选触发门限;
●降低GSM->TD重选触发门限;
●提高TD本系统切换门限,降低GSM系统切换门限。
具体参数优化建议如下:
表32/3G互操作关键参数优化建议表
3.4.4.设置方法
第一步:小区重选参数配置,在MML输入界面下输入MOD TCELLSELRESEL后,按下图进行配置;
图19 小区重选参数优化
第二步:小区23G切换参数配置,在MML界面下输入MOD TCELLINTERRATHOCOV后,按下图进行配置。
图20 小区23G切换参数优化
3.4.5.注意事项
在实施时,需要密切关注GSM网络和TD网络的负荷情况。
在完成特殊场
景的保障工作后,应及时恢复该区域的2/3G重选切换参数。