电信4G核心网组网方案
电信用户服务知识手册核心网(10000)
电信⽤户服务知识⼿册核⼼⽹(10000)电信⽤户服务知识⼿册核⼼⽹篇⽬录第⼀⽇常投诉专题⼀、⽤户⾏为类1、呼叫转移类2、免打扰类3、短信⿊名单类⼆、交换⽹络类1、位置信息更新不及时类2、设备配合类3、鉴权不过类4、主被叫颠倒类三、炫铃标准类四、终端类1、机卡⼀体的商话机2、三⽅通话时终端不⽀持3、酷派等部分款式⼿机归属地显⽰不正确4、多普达机卡⼀体机不能漫游5、⼿机设置问题五、号百问题类1、号百短信延迟2、号百提⽰不正确3、短信提⽰问题六、IVPN、VPN类1、⽤户开通VPN后不能使⽤2、VPN漫游出去使⽤不畅七、营帐系统类、CRM⽀撑⼯单类1、开户/补卡后不能使⽤2、前后台⽤户状态不⼀致第⼆CDMA上⽹投诉专题第三国际漫游开通使⽤流程第⼀⽇常投诉专题⼀、⽤户⾏为类1、呼叫转移类:1)遇忙转移:现象:⽤户占线时,别的⽤户接听或提⽰号码错误原因:⽤户做了遇忙呼叫转移⾄别的号码或者转移号码有误解决办法:取消遇忙呼转,*900激活办法:*90+转移的号码2)⽆应答或关机转移;现象:⽤户不接听电话或⼿机关机、电池没电、不在服务区、⽆信号时别⼈接听或者提⽰号码错误原因:⽤户做了⽆应答或关机呼转⾄别的号码或错误的号码解决办法:取消⽆应答或关机转移,*920激活办法:*92+转移的号码3)⽆条件转移:现象:⽤户接听不到任何电话,但主叫正常原因:⽤户做了⽆条件呼转解决办法:取消⽆条件呼转*720激活办法:*72+转移的号码4)取消所有呼叫转移:*7302、免打扰类现象:⽤户在正常开机空闲的情况下提⽰关机或者暂时⽆法接通原因:⽤户开通了免打扰解决办法:⼿机拨*800去活免打扰激活办法:⼿机拨*80激活免打扰3、短信⿊名单类现象:⽤户接收不到或者不能给某些⽤户发短信原因:⽤户发送了不良短信或者短时间内发送⼤量短信解决办法:地市客服派送⼯单到济南联系短信中⼼,短信中⼼解封。
建议:1、⽤户不要发送不良短信2、确有⼤量短信要发时先发10条,5分钟后再发其他不良短信定义:反党反共,淫秽下流,垃圾⼴告第⼆、交换⽹络类1、位置信息更新不及时类现象:⽤户在漫游地或者漫游回来不能正常主叫或不能正常被叫原因:⽤户登陆信息有误,未及时更新VLR位置解决办法:⾸先由营帐系统查看⽤户状态,是否正常⽋费,漫游权限是否受限等,如果⼀切正常,机房查询⽤户登陆位置,是否与⽤户当前所在位置⼀致,为⽤户做位置更新,⽤户重新开关机后即可以正常使⽤。
4G网络设计方案
4G网络设计方案1.4G网建设思路和基本策略1.1.4G网络发展思路1)精准建设,保障VoLTE商用➢依托省内移动大数据平台定界定位,明确优化建设需求,有效提升网络覆盖;➢新建高铁、地铁、高速公路等随建场景同步建设,实现有效覆盖,保障客户体验。
2)挖潜增效,提升深度覆盖➢精准规划,聚焦客户需求,采用多手段建设方式,提升室内深度覆盖水平,提高投资效益;➢挖潜增效,通过直放站替换主设备信源,盘活现网资源;➢共建共享,以5G共建共享为契机,加强4G室分的共享力度。
3)网络扶贫,彰显企业责任➢协同考虑第五批4G电信普遍服务试点建设,以及湘赣边区、贫困村脱贫攻坚等扶贫项目建设,全面落实国家网络扶贫;➢借助扶贫政策,开展效益化建设,提升网络能力。
4)动态扩容,确保用户感知➢聚焦高流量高价值区域,精准、高效支撑大流量套餐用户发展;➢重视数据业务投诉压降,保障客户体验,提升网络使用感知;➢关注友商网络超忙情况,竞对分析精准扩容,应对携号转网。
1.2.4G网络发展基本策略a)4G网络发展总体策略总体策略:以市场需求为驱动,以中国电信CTNet-2025网络架构白皮书为指引,推进网络智能化,打造精品网络。
✓举措一:推进网络智能化,利用大数据辅助智能化目标网规划建设手段,精准补盲、精准扩容,提升投资精准化水平。
✓举措二:夯实网络覆盖,引入多种技术手段和增强技术,提升V oLTE语音质量。
✓举措三:深挖4G网络潜力,资源增效,5G技术4G化,提升用户体验。
✓举措四:启动eMTC工程部署,打造全系列4G物联网络竞争能力。
b)4G网络频率策略根据集团指导意见,高频段保容量,低频段保覆盖,差异化频率部署策略。
800M频率定位全网覆盖层,1.8G/2.1G/2.6G频率定位于高话务区容量层。
V oLTE 频率承载策略应充分考虑各频段的覆盖特性和容量承载能力,优选800M承载,做好各频段V oLTE话务分担。
●800M频率策略:全网覆盖,持续完善农村4G网络广覆盖,解决城区深度覆盖,承载V oLTE、NB-IOT。
电信联通共建共享实施方案
方案要点➢仅共享5G 基站,不共享4G 基站➢电联4G 基站及5G 基站均同厂家➢电信、联通的4G 基站升级为NSA 基站,核心网升级支持NSA➢4G 基站改造量较少,可快速部署➢gNB 需要配置较多的4G 锚点邻区,建立较多X2接口➢运维中,对版本升级、维护时,一般需要锚点站点和5G 站点同步版本。
双方运营商同步升级版本协调难度很高。
➢4/5G 不共站,网络规划和优化存在问题。
锚点频率设置:➢电信4G 基站采用1.8G (1860~1880/1765~1785 )或2.1G (2110~2130/1920~1940)➢联通4G 基站1.8G (1840~1860/1745~1765)或2.1G (2135~2155/1945~1965)联通(EPC)4G 核心网电信(EPC)4G 核心网电信4G 基站电信5G 用户5G 共享基站X2联通4G 基站X2联通5G 用户电信4G 用户联通4G 用户双锚点(独立载波)+5G 共享载波场景一:4G 基站同厂家(是否共享承载网由共享区协商)共享基站电信现网2.1G 共享基站电信5G 共享基站X2电信、联通的5G 用户联通承载网电信(EPC)4G 核心网联通(EPC)4G 核心网电信的4G 用户联通4G 基站联通的4G 用户电信承载网 2.1G 单锚点(独立载波)+5G 共享载波方案要点:• 2.1G 单锚点独立载波•需要对电联现有2.1G 网络进行整改或重建;•修改现有1.8G 锚点配置策略,改为锚定2.1G ;锚点频率设置:•电信承建区配置:•配置一:第一载波20M (2110~2130/1920~1940)+第二载波10M(2155~2165/1965~1980)•配置二:第一载波20M (2110~2130/1920~1940)+第二载波20M(2135~2155/1945~1965)•联通承建区配置:•配置一:第一载波20M (2135~2155/1945~1965)+第二载波10M(2155~2165/1965~1980)•配置二:第一载波20M (2135~2155/1945~1965)+第二载波20M (2110~2130/1920~1940)2110电信LTE 20M联通U联通LTE 20M213021352155空闲21701920电信LTE 20M联通U 联通LTE 20M194019451965空闲1980下行上行场景二:4G 基站异厂家注:以电信承建为例(是否共享承载网由共享区协商)共享基站电信现网2.1G 共享基站电信5G 共享基站X2电信、联通的5G 用户联通承载网电信(EPC)4G 核心网联通(EPC)4G 核心网电信的4G 用户联通4G 基站联通的4G 用户电信承载网 2.1G 单锚点(单载波)+5G 共享载波方案要点:•利用现网2.1G 站点开通单锚点共享载波;锚点频率设置:•电信承建区:共享载波20M (2110~2130/1920~1940)•联通承建区:共享载波20M (2135~2155/1945~1965)2110电信LTE 20M联通U联通LTE 20M213021352155空闲21701920电信LTE 20M 联通U 联通LTE 20M194019451965空闲1980下行上行场景二:4G 基站异厂家注:以电信承建为例共享区锚点方案总结电信承建区共享方案1.若4G同厂家,承载接入互通且网管运维协同的情况下,可考虑采用同厂家双锚点方案;2.若4G不同厂家,则根据2.1G现网情况,采用不同方案:➢若共享区域有已有电信2.1G全面连续的覆盖,且联通2.1G频段剩余频谱超过10MHz,则可考虑采用2.1G单锚点独立载波方案;➢若共享区域2.1G不连续,可新增2.1G站点使其连续覆盖,实现2.1G单锚点独立载波;➢若共享区域无2.1G且1.8G轻载下,可考虑1.8G单锚点共享载波;联通承建区共享方案1.若4G同厂家,承载接入互通且网管运维协同的情况下,可考虑采用同厂家双锚点方案;2.若4G不同厂家,则根据2.1G现网情况,采用不同方案:➢若共享区域有已有联通2.1G全面连续的覆盖,且联通2.1G频段设备均支持2L+2U能力,则可考虑采用2.1G单锚点独立载波方案;为电信开通2110~2130段2.1G载波➢若共享区域无2.1G或2.1G不连续,则考虑采用1.8G共享载波方案。
电信4g计划
电信4g计划随着科技的不断发展,电信4G计划已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
4G网络的快速传输速度和稳定性带来了极大的便利,让人们能够更加轻松地享受到高清视频、快速下载、流畅的网络游戏等服务。
而对于电信运营商来说,推出4G计划也是必然的选择,以满足用户日益增长的网络需求。
首先,电信4G计划的推出对于用户来说意味着更快的网络速度和更稳定的网络连接。
相比3G网络,4G网络的传输速度有了质的飞跃,用户可以更加顺畅地观看高清视频、进行视频通话、在线直播等高带宽需求的应用。
而且,4G网络的覆盖范围也在不断扩大,用户在室内、室外、城市、乡村都能够获得稳定的网络连接,极大地提升了用户的上网体验。
其次,电信4G计划的推出也对于企业和行业产生了深远的影响。
随着4G网络的普及,各行各业都在加速数字化转型,利用高速网络进行远程办公、云端数据存储、移动支付等服务,提高了工作效率和便利性。
特别是在物联网、智能家居、无人驾驶等新兴领域,4G网络的快速传输和低时延为技术创新提供了更广阔的空间,推动了产业的发展和升级。
此外,电信4G计划的推出也为数字经济的发展注入了新的动力。
4G网络的快速传输速度和稳定性为电子商务、在线教育、远程医疗等数字化服务提供了更加可靠的基础设施,促进了数字经济的蓬勃发展。
同时,4G网络也为创新创业者提供了更广阔的市场和更多的商机,推动了数字经济的多元化发展。
总的来说,电信4G计划的推出对于用户、企业和整个社会都带来了巨大的利好。
高速的网络连接、稳定的网络服务不仅提升了人们的生活品质,也为产业升级和数字经济的发展注入了新的动力。
未来,随着5G网络的商用推广,我们相信网络将会变得更加快速、智能,为人们的生活带来更多的便利和惊喜。
电信4G计划的推出只是数字化时代的一个开始,我们期待着更美好的网络未来。
多场景下电联4G共建共享方案探讨
多场景下电联4G共建共享方案探讨发布时间:2021-02-01T07:53:39.692Z 来源:《现代电信科技》2020年第15期作者:王君李忠良周志学姚丽莉冯栋[导读] 在4G投资逐年下降的背景下,本文对4G现网各频段、各厂家设备的基站共享进行了研究汇总,以降低CAPEX/OPEX为目标,归纳了不同场景下4G基站共建共享实施方案,并进行效益分析。
(中国联合网络通信有限公司临沂市分公司山东省临沂市 276000)摘要:在4G投资逐年下降的背景下,本文对4G现网各频段、各厂家设备的基站共享进行了研究汇总,以降低CAPEX/OPEX为目标,归纳了不同场景下4G基站共建共享实施方案,并进行效益分析。
关键词:共建共享;共享载波;多场景;CAPEX/OPEX;效益1概述2020年中国进入5G大规模建设阶段,三大运营商5G投资达1803亿元。
相比之下,4G投资逐年减少,在有限的投资下,如何尽可能多的解决网络覆盖问题,是摆在运营商面前的一大难题。
新建基站势必要投入大量的设备以及人工成本,并且还面临着运营压力和站点资源紧张等重要问题。
因此,为低成本完善4G网络覆盖,加快实现覆盖目标,并节省网络建设投资成本和运营成本,进行各场景4G全面共建共享是有效途径。
本文对4G现网各频段、各厂家设备的基站共享进行了研究汇总,以降低CAPEX/OPEX为目标,归纳了不同场景下4G基站共建共享实施方案,并进行效益分析。
24G基站共享研究 2.1基站共享架构在3GPP TS 23.251中定义的基站共享架构是GWCN(GateWay Core Network,网关核心网)和MOCN(Multi-Operator Core Network,多运营商核心网)。
GWCN模式除了共享RAN之外,演进分组核心网元MME、核心网关GateWay也是共享的;而MOCN模式仅仅共享RAN,不共享核心网,也不会涉及到核心网的改造,仅需要4G基站单个基站同时虚拟为双方运营商的基站,同时为双方用户服务。
4G和5G NSA组网方案
典型移动性场景#2- MeNB站内/站间移动性管理
LTE和NR在相同的MeNB内或不同的MeNB间时,该功能可以提供灵活的移动性管理策略。
①
LTE MeNB 1 NR SgNB 1
②
NR SgNB2
① Intra-MN Handover without SN Change
NSA 4G锚点话务影响分析
锚点话务影响分析
• 当激活5G网络时,现有部分4G用户升级为5G用户。一般来 说,这些用户的话务量相当于从4G网络迁往5G网络,所以从 某种意义上,5G引入是缓解了4G的话务量压力。
核心网
LTE
4G UE
NR
4/5G NSA UE
话务假设和影响分析
1) 当用户从4G升级为5G用户,相当于话务量从4G迁往5G。
➢ 无线系统具备全频段锚点能力 ➢ 支持丰富完善的锚点策略
- 锚点&非锚点优先级策略 - 多锚点优先级策略 - 锚点和CA优先级策略
➢ 3GPP 已经定义了在NR为N77/N78的 场景下,各band作为其锚点,下面 仅列举最常用的组合:
• DC_1_n77/n78 • DC_3_n77/n78 • DC_5_n78 • DC_7_n78 • DC_8_n77/n78
典型移动性场景#1 – 辅节点SN相关的处理
①
③
②
MN
LTE覆盖
SN
NR覆盖
LTE MeNB1 NR SgNB1
④
NR SgNB2
辅节点SN相关的处理
当终端在NR小区或NR站点之间移动时,该测量可以支持 具 有 的 固 定 CP 锚 点 的 辅 助 节 点 的 Addition/Modification/Release/Change动作。
4G核心网介绍-LTE和EPC介绍PPT课件
EPS架构概述
SGSN
Gb
GPRS
BTS
Iu
BSC/PCU
S3
S4
HSS
PCRF
Control plane User plane
UMTS
S10
S6a
NodeB RNC
S1-MME
MME
S12 S11
LTE
S1-U
S9 Gx
Operator Service Network
S5/8
SGi
Internet
加密的用户安全信息 5. HSS负责与不同域和子系统的
呼叫控制和会话挂你蓝实体进 行联系。
2021
大纲
1. EPS概念 2. EPS网络架构 3. EPS网元功能 4. 网元之间的关联关系 5. 其他
20221
网络主要接口
• S1-MME
eNB和MME之间的接口,S1-AP/SCTP/IP
• S1-U
Gx S5
S-GW
P-GW
Control plane User plane
SGi
Internet
UE通过eNB连接到EPC核心网,
信令面通过S1-MME接口与MME相连,进行用户注册、鉴权,在HSS判断用户合法性;
MME通过S11接口发送默认承载的消息给SGW
SGW通过APN在DNS解析出所承载的PGW
• S6a
MME和HSS之间的接口,基于Diameter/SCTP/IP.
202231
网络主要接口
• Gx
PCRF和P-GW(PCEF)之间的接口,Diameter/SCTP,TCP/IP
• S8
S-GW(漫游地)和P-GW(归属地)之间的接口,类似于Gp接口.
中国电信核心网CL融合演进解决方案V2.0
•部署4G网络和业务 •CL融合演进
4G牌照发放时间点
部署LTE
1. 部署EPC HSS、3GPP AAA基于UDC的数据融合 2. 现网IMS HSS融入UDC,数据网元统一OM、统一营帐接口
用户数据网元向UDC演进
1. 局部升级 AN/PCF 成eAN/ePCF,新建HSGW、PGW、HSS等EPC 网元, 支持eHRPD网路特性,兼容HRPD业务。 2. 引入CDMA和LTE双模终端,暂不部署LTE无线网路,不支持CL互操作
S2a
SP/CP
P-GW/HA
MMS E-mail
3GPP2 AAA Pi
eHRPD
A10/A11‘ internet
BTS
eAN
HSGW/PDSN
Control plane User plane
无线全网升级为eHRPD网络,兼容3G终端 PDSN升级为HSGW或扩容新建可兼容PDSN的HSGW ,完成PDSN的升级和替换 P-GW支持HA功能,实现归属域2G/3G/4G 统一的业务和计费控制
• 为eHRPD、WLAN等非3GPP 网络接入LTE提供鉴权、授权、 用户数据管理等功能;
• 为EPC网络提供鉴权、位置、 路由、业务签约数据管理功 能 • 随着CS向VoLte演进,逐步替 代HLR提供基于VoLTE 话音功能
EPC-HSS
IMS-HSS
• 提供IMS用户的数据管理功能
Page 11
A10/A11‘
P-GW
MMS
SP/CP E-mail
BTS
eAN AN-AAA
HSGW
internet Pi
HRPD
A10/A11
3GPP2 AAA
电信运营商网络架构升级与优化方案
电信运营商网络架构升级与优化方案第一章网络架构现状分析 (2)1.1 网络架构概述 (2)1.2 现有网络架构分析 (2)1.2.1 传输网络 (2)1.2.2 交换网络 (2)1.2.3 接入网络 (3)1.2.4 支撑网络 (3)1.3 网络架构存在的问题 (3)第二章网络架构升级目标与策略 (3)2.1 升级目标设定 (3)2.2 升级策略制定 (4)2.3 升级阶段划分 (4)第三章核心网优化方案 (4)3.1 核心网现状分析 (4)3.1.1 网络架构现状 (4)3.1.2 业务发展现状 (5)3.1.3 现有网络问题 (5)3.2 核心网优化策略 (5)3.2.1 网络架构优化 (5)3.2.2 业务优化 (5)3.2.3 设备优化 (5)3.3 核心网设备升级 (6)3.3.1 设备选型 (6)3.3.2 升级方案 (6)3.3.3 实施步骤 (6)第四章接入网优化方案 (6)4.1 接入网现状分析 (6)4.2 接入网优化策略 (6)4.3 接入网设备升级 (7)第五章传输网优化方案 (7)5.1 传输网现状分析 (7)5.2 传输网优化策略 (7)5.3 传输网设备升级 (8)第六章数据中心网络优化方案 (8)6.1 数据中心网络现状分析 (8)6.2 数据中心网络优化策略 (9)6.3 数据中心网络设备升级 (9)第七章网络安全优化方案 (10)7.1 网络安全现状分析 (10)7.2 网络安全优化策略 (10)7.3 网络安全设备升级 (10)第八章网络运维与管理优化 (11)8.1 网络运维现状分析 (11)8.2 网络运维优化策略 (11)8.3 网络管理平台升级 (12)第九章网络功能监测与评估 (12)9.1 网络功能监测现状分析 (12)9.2 网络功能监测优化策略 (13)9.3 网络功能评估方法 (13)第十章项目实施与验收 (13)10.1 项目实施计划 (14)10.1.1 实施阶段划分 (14)10.1.2 实施步骤 (14)10.2 项目验收标准 (14)10.2.1 技术验收标准 (14)10.2.2 管理验收标准 (14)10.3 项目风险与应对措施 (14)10.3.1 技术风险 (15)10.3.2 运营风险 (15)10.3.3 管理风险 (15)第一章网络架构现状分析1.1 网络架构概述信息技术的快速发展,电信运营商的网络架构在支撑业务发展、满足用户需求方面发挥着的作用。
4GTD-LTE核心网关键技术及流程
TD-LTE业务特性和业务机制均发生变化
LTE物理层技术的革命以及网络架构的革新给业务特性和业务机制均带来了变化
业务特性变化
LTE使得移动宽带、实时 交互、Push类业务的实 现成为可能
电信业务机制变化
LTE下传统话音、短信、彩信业务 均承载在分组域,与2G/TD机制 发生了变化
电信业务特性变化
LTE语音和可视电话均向高清 化发展,彩信向大容量发展, RCS也成为可能
弱,建议体制一阶段不考虑引入ISR,以避免对2G/3G分组域核心网影响过大
引入网元及功能
• 引入MME、S-GW/P-GW(S-GW和P-GW可物理合设为SAE GW )、HSS新设备节点及EPC CG、 EPC DNS ,暂不引入S4 SGSN设备
• 支持2G/TD/LTE接入;支持永远在线;暂不引入ISR功能
SGSN
MME
MSC Server
HSS/HLR
EPC CG
SAE GW/GGSN
EPC DNS
CS域核心网
MSC Server
MME/SGSN
2G/TD
TD-LTE
2G/TD
2G/TD
TD-LTE
2G/TD
TD-LTE
2G/TD/LTE核心网融合组网——必要性
MME与SGSN、SAE GW与GGSN、HSS与HLR在网络中的作用及位置基本相 同,各厂家采用相同的硬件平台(新设备及大部分现有设备),具备融合条件
2、扩大规模试验阶段,采用新建EPC融合核心网的形式,实现互通,最大限度减少对现网的影 响;
3、试商用初期和大规模商用时,新建融合设备,或者现网GPRS设备演进升级为核心网全融合 设备,有效保护已有投资。
核心网NFV部署及组网方案
电信科学2016年第Z1期核心网NFV 部署及组网方案吴丽华,沈蕾(中国移动通信集团设计院有限公司,北京100080)摘要:为满足移动互联网时期市场和业务快速上线、频繁迭代、定制化的需求,电信运营商引入核心网NFV成为必然选择,也成为实现网络建设低成本、高效运营的主要策略之一。
分析了运营商部署NFV 需要解决的关键问题,包括基础设施建设、MANO 和网管协同、接口IoT 、多厂商集成、电信级可靠性等;并对VNF 组网、MANO 部署和资源池部署方案进行研究;最后对NFV 后续发展进行展望。
关键词:NFV 部署;NFV 组网;核心网中图分类号:TN915.81文献标识码:Adoi:10.11959/j.issn.1000-0801.2016352Deployment and networking scheme of core network NFVWU Lihua,SHEN LeiChina Mobile Group Design Institute Co.,Ltd.,Beijing 100080,ChinaAbstract:In order to meet the demand of service rapid on -line,frequent iteration,customized,introducing NFV to core network has become an inevitable choice to telecom operators,and also become one of the main strategies to cut cost and improve operational efficiency of the network construction.The key problems of the operators to deploy NFV was analyzed,including infrastructure construction,coordination of MANO and current network management system,interface IoT,multi vendor system integration,carrier -grade high -availability and so on.The scheme of VNF networking,MANO deployment and cloud resource pool deployment was studied.Finally,the future development of NFV was expounded.Key words:NFV deployment,NFV networking,core network未来网络收稿日期:2016-10-02;修回日期:2016-12-131引言NFV 标准化中的需求和架构已确定,关键流程也基本具备,但协议级接口流程尚未完成。
LTE知识学习之网络架构——无线及核心网组网
LTE知识学习之网络架构——无线及核心网组网LTE (Long-Term Evolution) 是第四代移动通信技术,致力于提供更快的数据传输速度、更低的延迟和更高的网络容量。
它的网络架构分为无线网络和核心网络两部分。
无线网络组网包括基站(eNodeB)、无线控制器(eNB)和用户设备(UE)三个主要组成部分。
基站是LTE网络中的无线接入节点,负责与用户设备的无线通信。
一个基站可以覆盖一个或多个小区,每个小区可以覆盖数百米到几公里的范围。
基站由基站子系统(BSS)和传输子系统(TSS)组成。
BSS包括基站控制器(BSC)和射频单元(RU),负责控制数据传输和接收/发送射频信号。
TSS负责将数据从基站传输到核心网络。
无线控制器是LTE网络中的控制节点,负责控制和管理基站。
它与核心网络和基站之间建立通信连接,并通过无线资源分配和调度控制实现调度用户设备的功能。
用户设备是指使用LTE网络的终端设备,如智能手机、平板电脑等。
用户设备通过与基站之间的无线链路进行通信,可以接收或发送数据。
核心网络是LTE网络中的中央处理单元,负责用户设备的认证和连接管理。
核心网络由多个功能单元组成,如移动管理实体(MME)、家庭环境(HSS)、目录(SLF)等,它们协同工作以提供各种服务和功能。
移动管理实体负责用户设备的用户鉴权、位置管理、基站切换等功能。
它还负责与用户设备进行连接建立和释放,并处理用户设备的位置更新。
家庭环境负责管理用户设备的用户配置文件和用户身份信息。
当用户设备尝试连接到网络时,家庭环境根据用户的身份和配置要求提供相应的服务。
目录是一个全局数据库,用于存储用户身份信息和相关数据。
它提供了用户设备和核心网络之间的数据访问和查询功能。
此外,核心网络还包括服务网络,它提供各种增值服务,如语音通话、短信、互联网接入等。
LTE的网络架构使得数据传输速度更快,延迟更低,并具有更高的网络容量。
无线网络的组网方式以基站、无线控制器和用户设备为主,实现了无线通信。
中国电信粗定位业务核心网实现技术方案V1.1
中国电信粗定位业务核心网实现技术方案V1.0集团公司上海研究院2010年3月目录1.前言 (3)2.需求背景 (3)3. 粗定位业务简介 (3)4. 粗定位业务的网络拓扑 (5)5 核心网侧现状及需解决的问题 (5)7 对核心网网元设备协议支持的要求 (6)7.1 对HLR协议支持的要求 (6)7.2 对MSC(MSCe)协议支持的要求 (7)7.3 核心网设备厂家对协议支持情况 (8)8 核心网各网元数据配置要求 (8)8.1 HLR数据配置 (8)8.2 MSC/MSCe数据配置 (8)8.3 短消息中心、短信网关数据配置 (9)8.4 STP数据配置 (9)1.前言定位服务是通过手机终端与无线网络(GSM、CDMA)的配合,获取用户当前的位置,并根据用户需求,提供个性化的位置相关的信息服务。
它是目前热门的数据增值业务之一,是行业界公认的最有吸引力的无线数据业务之一。
它的应用将随着技术不断的发展和完善,得到更大的扩展。
为了加快中国电信粗定位系统的建设,保障中国电信顺利、尽快启用定位服务,特编制《中国电信粗定位业务核心网实现技术方案》,指导各省根据定位服务的要求,进行MSC、HLR、SMC、SMGW、STP的数据配置,配合中国电信粗定位系统的建设,启用定位服务。
2.需求背景中国电信粗定位平台主要用于行业应用,向SP收费;其业务流程为SP发起定位请求,也称第三方定位业务。
09年5月18日集团网发部召集前后端部门召开业务网络需求冻结会。
关于粗定位,集团政企提出:“网络增加粗定位系统,可全网提供服务,满足对定位精度不高的客户/用户需求。
”为促进中国电信粗定位业务顺利的开展,需要核心网侧在全网范围内配合实施改造及数据配置,以确保粗定位流程畅通,定位结果正确。
3. 粗定位业务简介粗定位业务又称Cell-id定位,其实现原理是:定位平台向核心网发送信令,查询手机所在小区ID,根据存储的基站数据库(BSA)数据,得出用户大致位置。
电信行业移动通信网络优化及安全方案
电信行业移动通信网络优化及安全方案第1章移动通信网络概述 (3)1.1 网络发展历程 (3)1.2 网络架构及关键技术 (4)1.3 我国移动通信网络现状 (4)第2章网络优化需求分析 (4)2.1 网络优化的重要性 (5)2.2 网络优化需求识别 (5)2.3 网络优化目标及原则 (5)第3章网络优化策略与方法 (6)3.1 网络优化策略制定 (6)3.1.1 需求分析 (6)3.1.2 目标设定 (6)3.1.3 策略制定 (6)3.2 网络优化方法及工具 (6)3.2.1 网络优化方法 (6)3.2.2 网络优化工具 (7)3.3 网络优化实施流程 (7)3.3.1 优化方案审批 (7)3.3.2 优化方案实施 (7)3.3.3 效果评估 (7)3.3.4 调整优化方案 (7)3.3.5 持续优化 (7)第4章网络功能监测与分析 (7)4.1 网络功能监测指标 (7)4.1.1 信号覆盖指标 (7)4.1.2 网络容量指标 (8)4.1.3 网络质量指标 (8)4.1.4 网络运维指标 (8)4.2 网络功能分析方法 (8)4.2.1 网络功能数据收集 (8)4.2.2 网络功能分析 (8)4.3 网络功能优化案例 (8)4.3.1 覆盖优化案例 (8)4.3.2 容量优化案例 (9)4.3.3 质量优化案例 (9)4.3.4 运维优化案例 (9)第5章网络规划与优化 (9)5.1 网络规划的基本原则 (9)5.1.1 统一规划,分步实施 (9)5.1.2 需求导向,合理布局 (9)5.1.3 技术先进,兼容性强 (9)5.2 网络规划方法与工具 (9)5.2.1 网络规划方法 (9)5.2.2 网络规划工具 (10)5.3 网络优化案例分析 (10)5.3.1 案例一:某城市3G网络优化 (10)5.3.2 案例二:某区域4G网络优化 (10)第6章网络安全威胁与防护策略 (11)6.1 网络安全威胁分析 (11)6.1.1 恶意代码攻击 (11)6.1.2 网络监听与信息泄露 (11)6.1.3 拒绝服务攻击(DoS) (11)6.1.4 伪基站攻击 (11)6.1.5 数据篡改与伪造 (11)6.2 网络安全防护策略制定 (11)6.2.1 安全管理体系建设 (11)6.2.2 防护策略制定 (11)6.2.3 安全评估与审计 (11)6.2.4 合规性检查与监管 (11)6.3 网络安全防护技术 (12)6.3.1 防火墙技术 (12)6.3.2 入侵检测与防御系统(IDS/IPS) (12)6.3.3 加密技术 (12)6.3.4 认证与授权技术 (12)6.3.5 安全漏洞修复 (12)6.3.6 安全运维管理 (12)第7章用户隐私保护与数据安全 (12)7.1 用户隐私保护策略 (12)7.1.1 隐私保护原则 (12)7.1.2 用户隐私保护措施 (12)7.2 数据加密与安全传输 (12)7.2.1 数据加密技术 (12)7.2.2 安全传输协议 (13)7.3 数据安全防护技术 (13)7.3.1 入侵检测与防御系统 (13)7.3.2 防病毒与安全防护 (13)7.3.3 数据备份与恢复 (13)7.3.4 安全审计与合规性检查 (13)第8章网络优化与安全运维 (13)8.1 网络优化运维体系构建 (13)8.1.1 运维体系概述 (13)8.1.2 组织架构 (14)8.1.3 流程设计 (14)8.1.4 资源配置 (14)8.2 网络安全管理与运维 (14)8.2.1 安全管理体系 (14)8.2.2 安全运维流程 (14)8.2.3 安全技术措施 (14)8.2.4 安全培训与演练 (14)8.3 网络优化与安全运维案例 (14)8.3.1 案例一:某城市移动通信网络优化项目 (14)8.3.2 案例二:某电信企业网络安全运维实践 (15)8.3.3 案例三:某移动通信网络重大安全事件应对 (15)第9章网络优化与安全评估 (15)9.1 网络优化效果评估方法 (15)9.1.1 评估指标体系构建 (15)9.1.2 评估方法及流程 (15)9.2 网络安全风险评估 (15)9.2.1 风险识别 (15)9.2.2 风险评估方法 (16)9.3 网络优化与安全改进措施 (16)9.3.1 网络优化措施 (16)9.3.2 网络安全改进措施 (16)第10章未来移动通信网络发展趋势与挑战 (16)10.1 5G网络技术发展 (16)10.1.1 大规模MIMO技术 (17)10.1.2 毫米波通信技术 (17)10.1.3 网络切片技术 (17)10.2 网络优化与安全新技术 (17)10.2.1 智能优化技术 (17)10.2.2 隐私保护技术 (17)10.2.3 面向5G的安全技术 (17)10.3 面临的挑战与应对策略 (18)10.3.1 频谱资源紧张 (18)10.3.2 网络能耗问题 (18)10.3.3 安全风险 (18)10.3.4 技术更新换代 (18)第1章移动通信网络概述1.1 网络发展历程移动通信网络自20世纪80年代诞生以来,经历了多次技术变革和发展。
电信联通LTE基站共享解决方案探讨V
SRLTE功能
(SVLTE不
需要基站额
电信3G 联通共享基站
外配置)
SVLTE/SRLTE
RANSharing场景分析LTE间切换
RAN Sharing场景切换流程无差异,共载频共享场景为异频切换
从普通基 站切换到 本方共享 基站
运营商A CN
运营商ACN
非共享基站 非共享基站 非共享基站 非共享基站
• 4G回落不变:电信回落到电 信2G/3G,联通回落到联通 2G/3G
• 基站共享方式一:独立载频共享
电信核心网
联通核心网
• eNodeB给电信和联通各自配置一个独立的载波
MME SGW S1接口
MME SGW
• 电信和联通可以各自使用自己的频点,因而可以保持 以同频组网为主
F1 F2
PLMN-B
电信联通LTE基站共享解决方案探讨V
Addthe author and the accompanying title
• 中国电信、联通LTE网络共享方案:eNodeB共享,核心网不共享
电信网络 电信2/3G核心网
电信4G核心网
联通网络 联通4G核心网 联通2/3G核心网
• eNodeB共享,核心网不共享 • 共享eNodeB同时接电信和联
共载频模式
3GPP R8 共享 共享 共享FM/CM, 部分独立PM 共享,引入异频组网,网络优化难度增 加 共享 独立 S1独立/X2 共享
共用载频模式实现共享更多的RAN 资源,但耦合度高导致需要更多协调和管理成本
中国电信、中国联通LTE1800频谱分析
电信L2100
联通U2100
2110
20M 2130
15M 2145
2024年中国电信运营商4G网络共建共享协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年中国电信运营商4G网络共建共享协议本合同目录一览第一条协议背景与目的1.1 背景介绍1.2 共享协议的目的第二条合作双方2.1 合作方介绍2.2 合作方责任与义务第三条共建共享内容3.1 共享资源3.2 共建项目3.3 共享网络技术支持第四条合作区域4.1 共享区域4.2 共建区域第五条合作期限5.1 共享期限5.2 共建期限第六条资源共享与分配6.1 资源共享原则6.2 资源分配方式第七条技术支持与服务7.1 技术支持内容7.2 服务承诺第八条费用结算8.1 费用构成8.2 结算方式第九条风险管理与安全保障9.1 风险管理措施9.2 安全保障措施第十条违约责任10.1 违约情形10.2 违约责任承担第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构第十二条合同的生效、变更与终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限第十四条其他条款14.1 合作推广14.2 法律适用14.3 合同的份数与签署第一部分:合同如下:第一条协议背景与目的1.1 背景介绍甲方为中国电信运营商,乙方也为我国电信运营商,双方均致力于为我国用户提供优质的通信服务。
随着4G网络的广泛应用,双方认为,共建共享4G网络将有利于提高网络覆盖率、降低网络建设成本、优化资源配置,从而提升用户体验。
1.2 共享协议的目的本协议旨在明确甲方与乙方在4G网络共建共享过程中的权利、义务及责任,确保双方在公平、公正、公开的原则下开展合作,实现资源的优势互补,共同提升4G网络服务质量。
第二条合作双方2.1 合作方介绍甲方:中国电信运营商,拥有广泛的用户基础和丰富的运营经验。
乙方:另一家中国电信运营商,同样拥有庞大的用户群体和扎实的网络基础。
2.2 合作方责任与义务双方应按照本协议的约定,全面履行各自的权利和义务,确保4G网络共建共享工作的顺利进行。
中国电信LTEEPC核心网融合演进方案
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Content
1
中国电信现网架构与LTE-EPC目标架构
2
3
EPC核心网解决方案介绍
中国电信CL网络共存阶段的核心网演进方案
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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MME POOL的难点是运维
数据配置工作量成倍增加,是传统组网的N倍; 为保证MME间的负载均衡,需要对POOL内各MME的负载分布进行实现监控,及时进 行负载重分配; 需要提供基于POOL全局的话务统计; 调测困难,需要能跟踪到用户所在的MME; 多厂家设备组网时,需要NMS层面的综合管理。
对各MME的负荷进行实 时集中监控
iManager M2000
POOL-level KPI report
MME1
MME2
MME3
MME POOL
MME间负荷偏差超出设定的 阈值时,产生负荷不均衡告警
Performance measurement
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