核心网设备篇—TDM交换设备

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电话交换系统

电话交换系统

电话交换系统简介电话交换系统是一种基于电信网络的通信系统,用于实现电话的接入、分配和转接。

它允许用户拨号进行语音通信,并提供丰富的功能,如呼叫转接、保持、会议等。

电话交换系统是现代通信基础设施的重要组成部分,为用户提供了便捷的通信手段。

工作原理电话交换系统由多个关键组件组成,包括话机、交换机和服务器。

当用户拨号时,电话号码将被传输至交换机,并与目标号码进行匹配。

交换机会根据一系列算法和规则,决定如何将呼叫连接到目标用户。

电话交换系统的核心组件是交换机。

它负责处理呼叫的路由和连接。

交换机可以分为两种类型:TDM(时分多路复用)交换机和IP(Internet Protocol)交换机。

TDM交换机使用传统的电路交换技术,而IP交换机使用IP网络进行呼叫路由。

服务器是电话交换系统的另一个重要组件。

它主要负责管理和配置电话交换系统的各种功能和服务。

服务器提供了一套用户友好的管理界面,使管理员可以轻松配置系统设置和进行故障排除。

服务器还负责记录通话数据,以供统计和分析使用。

主要功能电话交换系统提供了丰富的功能,满足用户的不同需求。

以下是一些常见的电话交换系统功能:呼叫转接呼叫转接是电话交换系统中最常用的功能之一。

它允许用户将呼叫转移到其他话机或号码上,实现电话的无缝接力。

用户可以选择两种类型的呼叫转接:盲转接和有提示的转接。

盲转接是指将呼叫转移到另一个号码,而不经过用户的确认。

有提示的转接在转接之前会通知用户是否接受呼叫。

呼叫保持呼叫保持功能允许用户将当前的呼叫保持住,并在稍后恢复通话。

当用户需要处理其他紧急事务或接听其他呼叫时,呼叫保持功能非常有用。

用户可以在保持呼叫期间使用其他电话功能,如拨号、转接等。

呼叫等待呼叫等待功能允许用户在通话过程中接听其他呼叫。

当用户正在与某人通话时,如果有其他人拨打电话,则电话交换系统会发出提示音通知用户。

用户可以选择接听第二个呼叫,或者将其忽略。

会议通话会议通话是电话交换系统的高级功能之一。

tdm的名词解释

tdm的名词解释

tdm的名词解释TDM(时分多路复用)是一种通信技术,它将一个通信信道分割成多个时间片段,使多个信号在同一信道上传输。

TDM被广泛应用于电话和数据通信系统中,以提高通信效率和带宽利用率。

一、TDM的原理TDM的基本原理是将信号分为多个时间片段,并保持固定的顺序发送。

每个时间片段被分配给一个通信信道,各个信道按照预定顺序进行传输。

在发送端,信号源被周期性地采样,并按照时间顺序放入各个时间片段中。

在接收端,接收设备按照相同的时间顺序恢复信号,并将其重新合并为原始信号。

TDM的基本思想是保证每个信号源都有足够的时间片段来传输数据,而不会相互干扰。

通过在发送和接收设备之间进行同步,TDM可以实现高效的信号传输。

二、TDM的应用领域1. 电话通信:TDM在电话交换系统中得到广泛应用。

传统的电话通信系统使用TDM将多个电话信号合并在一个信道上进行传输,以提高带宽利用率。

TDM技术能够确保每个电话信号在通信信道上都有自己的时间片段,从而实现同时进行多个电话通话。

2. 数字传输:TDM也可用于数字传输系统中。

在数字传输系统中,TDM将不同的数字信号按照时间顺序进行划分和合并,以实现高效的数据传输。

TDM可以将多个数字信号合并成一个复合信号,并在接收端将其重新分离,以恢复原始信号。

3. 数据通信:TDM在数据通信中的应用也非常广泛。

例如,在局域网(LAN)中,TDM可以实现多个计算机之间的高速数据传输。

TDM将多个计算机产生的数据流按照时间顺序进行划分和合并,从而实现多路复用和高效的数据传输。

三、TDM的优缺点1. 优点:- 带宽利用率高:TDM技术能够将多个信号合并在一个信道上进行传输,从而提高带宽利用率。

这对于通信系统来说尤为重要,特别是在带宽资源有限的情况下。

- 灵活性强:TDM可以根据需要进行配置和调整,以适应不同的通信需求。

可以根据实际情况对各个时间片段进行分配和调整,以满足不同信号源的传输要求。

2. 缺点:- 传输时延:由于TDM需要对信号进行分割和重新合并,这就导致了一定的传输时延。

WCDMA(核心网部分)

WCDMA(核心网部分)

STP :
不同本地网间的移动信令转接
GMSC/GW :
VMSC/VLR :
SSP/IP:
HLR/AuC :
移动本地网与外网 (固定网或其他运营商的 移动网)的关口完成 PSTN 用户呼移动用户 时呼入呼叫的路由功能,承担路由分析、网 间接续、网间结算等重要功能;同时也完成 移动呼叫本地固定的话路汇接功能; VMSC ,下挂 RNC 或 BSC, 负责电路域的呼 叫接续、移动性管理、鉴权和加密等功能。 VLR 存贮 用户签约信息 ; 保存用户当前 状态信息 ; 配合 VMSC 完成所有业务流 程 ; SSP 实现 CAMEL 的呼叫控制功能(CCF) 、业 务 交 换 功 能 ( SSF ) , IP 实 现 SRF(Specialised Resource Function)功能 HLR 提供签约用户数据的存储与处理; AuC 提供对签约用户的鉴权数据的管理、 计算功 能。

WCDMA
核心网络关键设备(CS电路域)

MSC/VLR:完成电路交换型业务的交换功能和信令控制功能

移动性管理: MM&MAP

位置更新流程 切换控制 鉴权与认证
附着与分离

呼叫流程

UNI侧信令:移动专有的CM控制信令 NNI侧信令:ISUP/TUP

短消息控制:

GMSC:在某一个网络中完成移动用户路由寻址功能的MSC。GMSC可 以与MSC合设,也可分设 TMSC(汇接中心): 完成骨干话路由功能


WCDMA 分组域(PS)网络核心技术

移动性管理

Attach/Detach 位置更新

民航中南空管TDM通信业务承载网网络架构安全性分析

民航中南空管TDM通信业务承载网网络架构安全性分析

民航中南空管TDM通信业务承载网网络架构安全性分析发布时间:2021-05-07T15:41:32.713Z 来源:《工程管理前沿》2021年7卷3期作者:黄鸿泉[导读] 相比于已使用多年的FA16业务传输网,即将投入使用的民航黄鸿泉民航中南空管局,广东广州 510405摘要:相比于已使用多年的FA16业务传输网,即将投入使用的民航通信TDM业务承载网从网络架构的角度上分析,其安全稳定性有了大幅度的提高,本文将从网络架构角度逐层分析TDM业务承载网在保障运行安全方面的相对优势。

关键词:TDM;网络结构;汇聚;传送民航通信网分为传输平台和业务承载网。

传输平台提供传输通道,实现中继资源的调度及业务的综合传送;业务承载网构建在传输平台之上,实现IP(宽带)业务和TDM(窄带)业务接入的有效承载。

民航通信网包含传输网、IP承载网和TDM承载网共三张网络,其中,TDM承载网承载航空安全保障业务,底层骨干网采用IP技术体制,网络架构采用三级双星型结构。

1 全国民航TDM网络结构图1 全国民航TDM网络拓扑图如图1所示,全国民航TDM网络拓扑结构由核心层、汇聚层和接入层构成。

其中,核心层覆盖全网核心节点,包括北京网控、上海网控和十里河灾备中心及7个地区空管局和7个区管中心,是整个TDM承载网的核心层,跨区流量需通过北京网控或上海网控中转传输;汇聚层覆盖全网的汇聚节点,包括37个空管分局(站);接入层覆盖所有接入节点,包括各地机场、地区台站、地区管理局等有TDM业务落地需求的单位,该节点设备上接IP设备,下接TDM设备,是IP数据与非IP数据交换的边界。

民航TDM网分为两类网,一类为TDM全国核心网,另一类为TDM地区网。

TDM全国核心网与各TDM地区网是断开隔离的。

TDM全国核心网由北京网管或上海网管负责管理、维护,TDM地区网则由所辖地区空管局负责管理、维护。

2 民航中南地区TDM网络结构图2 中南地区TDM网络拓扑图民航TDM中南地区传输网网络拓扑采用双星拓扑设计,逻辑结构分为核心层、汇聚层、接入层,网络拓扑如图2所示。

tdm的原理与应用

tdm的原理与应用

TDM的原理与应用1. 什么是TDM时分多路复用(TDM,Time Division Multiplexing)是一种通信技术,它将多个信号按时间进行划分,通过在不同时间段内传输不同信号,实现多路复用的目的。

2. TDM的原理TDM原理基于时间片(Time Slot),将时间分为若干等间隔的小片段,每个小片段称为一个时间槽。

不同信号依次占用时间槽,按照预定的顺序进行发送和接收。

通过这种方式,多个信号可以在同一传输介质上共享,提高了传输效率。

3. TDM的应用TDM技术广泛应用于各个领域,下面列举了几个常见的应用场景:3.1 通信网络TDM在通信网络中用于集中管理和传输多个通信信号,如电话网络、数据网络等。

通过在时间上轮流发送不同信号,实现了多个通信信号的同时传输和接收,提高了传输效率和利用率。

3.2 数字音视频传输TDM被广泛用于数字音视频传输领域。

通过将音视频信号按照时间片的方式进行传输,可以实现多个音视频信号的同时传输和播放,使得用户可以同时观看多个电视频道或听取多个音频源。

3.3 数字交换机TDM技术在数字交换机中起到重要作用。

数字交换机通过TDM将多个语音信号以数字化的方式在传输介质上进行传输和交换。

这种方式可以提高交换机的容量和效率,同时降低成本和占用空间。

3.4 物联网通信TDM技术在物联网通信中也有广泛的应用。

通过TDM技术,可以在物联网传感器网络中实现多个传感器数据的采集和传输,使得物联网系统可以同时处理多个传感器的数据。

4. TDM的优点和缺点4.1 优点•提高传输效率:TDM技术可以实现多个信号在同一传输介质上共享,提高了传输效率。

•简单实用:TDM技术相对简单,易于实施和维护。

4.2 缺点•对时钟同步要求高:TDM技术对于信号的时钟同步要求较高,如果各个信号的时钟不同步,可能导致数据传输错误。

•难以适应变化的数据速率:TDM技术通常需要预先分配好时间片的数量,难以适应数据速率变化较大的场景。

民航通信网中南TDM网组网方式优化设计_1

民航通信网中南TDM网组网方式优化设计_1

民航通信网中南TDM网组网方式优化设计发布时间:2023-01-03T01:06:34.355Z 来源:《科技新时代》2022年17期作者:古震羽1[导读] 通过开展本文项目的研究,解决中南地区民航通信网TDM网网络系统性隐患问题,同时也为后续技术研究提供理论依据。

古震羽1民航中南空管局通信网络中心1摘要:【研究目的】通过开展本文项目的研究,解决中南地区民航通信网TDM网网络系统性隐患问题,同时也为后续技术研究提供理论依据。

【方法】通过对现有问题进行分析,结合网络实际情况和设备性能,对网络进行重新设计,提出适用于中南地区技术的优化解决方案,并进行实施验证。

【结果】在优化IP规划、优化设备角色的基础上,结合路由汇聚等辅助手段,使优化后接入设备路由数量从原来的4000+条减少至100条以内,减少98%,同时完全消除设备路由表中1000 多条的等价路由,优化后相关路由条目数远低于设备设计规格。

【结论】根据本文优化方案进行调整,使得TDM设备信息转发效率更高、资源消耗更小,网络更安全、可靠、可控,有效消除了优化前潜在的多个网络级系统性风险。

关键词:民航通信网TDM网,网络结构,路由民航通信网TDM网为承载甚高频、雷达、电报、ADS-B、管制移交电话等安全生产业务的主要接入网络,网络的整体稳定性、可靠性将密切关系着空管生产安全。

该网络主要由汇聚设备NE40、NE20和接入设备AR3260、交换机设备S5720组成。

由于上述设备是首次应用于空管业务传输,在相关安全业务支撑、空管适用性方面还需要进一步研究和优化。

为切实做好对中南地区民航通信网TDM网(以下简称中南TDM网)的运维保障,同时为全国民航通信网TDM设备运行安全提供技术参考建议,笔者对中南TDM网开展深入研究发现原网络路由结构存在隐患:全网400多个节点都属于ISIS Level-2节点,所有节点都参与链路状态计算,当任何一条链路的中断(包括子网内部连接的中断),网内400多个节点都会收到链路状态泛洪,并需要消耗节点运行资源去重新计算路由,当网内有链路出现不稳定频繁刷新链路状态时,容易引起全网路由振荡;路由表规模对设备性能、故障处置效率均有所影响,>4000的规模远超S5720交换机路由表规模设计规格(<1000);单个AR3260接入节点等价路由组数量>1000,远超华为AR3260设备设计规格(<128条)。

核心网网络结构简介

核心网网络结构简介
E
VLR D B MSC
G VLR PSTN/ISDN
F EIR
CS软交换网络架构
CS域网络——作为核心网的重要组成部分,主要用于完成语音通信,从R4版本 开始采用软交换架构,将MSC拆分为MSC Server和MGW,实现控制与承载相分离。
▪UTRAN
▪MSC Server ▪RANAP
▪BSSAP
中国移动核心网网络结构简介
2011年10月
网络全貌总览
传统电路域业务 会话类多媒体业务
Video Sharing VoIP IM PoC 多媒体会议
业务
其他数据业务
WAP PIM 彩信
数据中心 NP数据库
SCP 短信中心 彩铃
业务数据
DSMP
MGCF IMS MGW
BGCFI/S-CSCF P-源自SCF业务其他数据业务
WAP PIM 彩信
数据中心 NP数据库
SCP 短信中心 彩铃
MGCF IMS MGW
BGCF
I/S-CSCF P-CSCF
MRFC
MRFP
业务数据
DSMP
CM-IMS域
HLR
HSS
CMN MSS
信令网
RACS, PCC
SGSN GGSN
P-GW ePDG
核心网
IP承载网
MGW
电路域
•HSTP兼LSTP •HSTP A平面 MSC/GMSC、SGSN HLR、SCP、短信中心 •LSTP •LSTP
•SP •SP •SP
HLR: SCP •HSTP兼LSTP MSC/GMSC、SGSN HLR、SCP、短信中心
B平面
•HSTP
IP承载网网络结构

huawei核心网三种组网方案研讨(网通v20050508.001)

huawei核心网三种组网方案研讨(网通v20050508.001)

影响GSM采用大容量MSC的因素
MSC
MSC
因素二: MSC单点故障
PSTN
BSC
因素一: 话路迂回
BSC
PSTN
传统网络架构在实施大容量与广覆盖策略时不可避免的存在话路迂回的问题,因此 运营商在权衡传输费用与设局费用后,5万以上地区设置MSC。 MSC单点故障问题使得大容量局点风险较大,通常选择一个折中数据,局点容量不太 大也不太小,通常不超过40万
‹#›
Tian Jin, Apr 11st 2005.
HUAWEI
Logo
中规模本地网网络设计
SMC SCP 信令网
汇接网
NGN/H323/ VP增值平台 /它网NGN
MSC
VIG
HLR
它网
GW
RNC MS
Huawei Copyright ©2005.
PSTN
‹#›
Tian Jin, Apr 11st 2005.
Call Server
(G)MSC
SIP
RTP流
NGN
RAS+Q.931 Call Server GK H.324M SIP MCU
H.323
3G RAN
VIG
CSCF VP业务的关 键部件 RTP流 SIP UE
IMS
Video mailbox Video RBT CSS sever
VP增值平台
VIG可以内置在GMSC中, 也可以独立设置 独立设置VIG可以按照本地网设置,也可以初期按省集中设置,中后期按照本地网设置。 基于VIG开展VP增值业务具备广阔的业务前景
网络复杂度增高,扩容复杂,核心网局部的调整会导致接入网 全网范围的调整,反之亦然。

tdm方案

tdm方案

TDM方案介绍时分复用(Time Division Multiplexing,简称TDM)是一种广泛应用于通信领域的技术,它允许多个信号共享同一条通信链路。

TDM方案通过将时间划分为多个时隙,并在每个时隙中传输不同的信号,实现了多路复用的效果。

TDM的原理TDM的基本原理是将时间划分为连续的时隙,并在每个时隙内传输不同的信号。

所传输的信号按照一定的顺序进行排列,因此在接收端可以通过时隙信息来将不同信号进行分解。

TDM方案可以采用同步传输或异步传输。

在同步TDM中,所有参与通信的设备都在同一个时钟下工作,以确保数据的同步。

而在异步TDM中,每个设备都根据自身的时钟进行操作,不需要全局时钟的同步。

TDM的优点TDM方案有以下几个优点:1.高效性:通过灵活地划分时隙,TDM方案能够充分利用通信链路的带宽,实现多路复用,提高通信效率。

2.灵活性:TDM方案允许在不同的时隙传输不同的信号,在满足带宽要求的前提下,可以灵活地组织通信结构。

3.可靠性:TDM方案基于时隙的传输机制,可以在接收端准确地将各个信号进行分解,提供可靠的数据传输。

4.适用性广泛:TDM方案适用于各种不同类型的通信,包括语音通信、视频通信等。

TDM应用案例TDM方案已经被广泛应用于各种通信系统中。

以下是一些TDM应用案例:1. 传统电话系统传统电话系统是TDM方案最早应用的领域之一。

在传统电话系统中,每个电话呼叫都占用一个时隙,并在该时隙内传输语音信号。

通过TDM方案,多个电话信号可以同时在同一条电话线路上传输。

2. 数字电视广播数字电视广播使用TDM方案将多个电视频道的信号进行多路复用。

每个电视频道在一个时隙内传输其对应的视频信号,然后在接收端将信号进行分解,以实现多频道的电视广播。

3. 光纤通信在光纤通信中,TDM方案可以用于将多个光信号进行复用。

通过光纤的高带宽特性,可以同时传输多个不同的光信号,以提高通信的容量和效率。

TDM的发展趋势随着通信技术的不断发展,TDM方案也在不断演进和改进。

中国移动核心网R4系列之-架构、协议和接口

中国移动核心网R4系列之-架构、协议和接口
操作维护功能: 操作维护功能是软交换设备中负责系统管理和操作维护的部分,是用户使 用、配置、管理、监视软交换设备运行的功能集合;
计费功能: 软交换设备根据计费对象进行计费和信息采集的功能,并负责将采集到的 信息送往计费中心;
R4 MGW功能
用户面关口接入功能: MGW是3G R4核心网的用户承载面的网关接入设备,位于3G CS核心网通往 无线接入网(UTRAN/BSS)及传统固定网(PSTN/ISDN)的边界处;是Iu接 口、PSTN/PLMN接口的关口承载通道,以及宽带媒体流(如RTP流)的终结 点。
•R4在核心网电路域引入IP宽带承载,从传统电路交换向分组数据交换转变, 形成以IP core为基础的电信网络新框架,是传统网络向NGN演进的必经之路;
•TDM核心到IP核心的转变将引发核心网运营,规划,管理,维护上深刻的变化;
R4关键特征-TrFO的引入
MSC server
OoB Codec Negotiation
与HLR交互 IAM
寻呼和鉴权加密过程
SETUP CALL PROCEEDING
准备承载 ADD_req(C$) ADD_rsp(C2, T3)
APM ADD_req(C$) 建立承载 ADD_rsp(C1, T2)
承载建立过程 ADD_req(T$) 准备承载 ADD_rsp(T1) RAB_ASSIGN_req
MGW
分组网
SS7
H.248/MGCP
IP
T D
ATM
M
MGW
•将传统交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,各个部件可以按相应的功 能划分各自独立发展;而传统交换将控制,承载和交换封闭在同一实体之内, 相 互之间的制约使用户的业务能力受限;

CDMA核心网 业务网技术介绍

CDMA核心网 业务网技术介绍

1xBTS 1xBTS
11
CDMA2000 PHASE0/1核心网体系结构
PSTN/ PLMN
Internet
CS域
GMSC
MSC/VLR
HLR/ AUC
PS域
HA
ANAAA
AAA
PDSN/ FA
A1/A2
1xBSC/PCF
A10/A11
Abis
1xBTS 1xBTS
A12
DO-BSC
DO-BTS DO-BTS
4
基站/基站控制器
移动终端
移动网
DSLAM
计算机
数据网
支 撑 系 统 OSS BSS
第三代移动通信制式
WCDMA由3GPP负责标准化工作 cdma2000由3GPP2负责标准化工作 TD-SCDMA由中国的CCSA负责标准化工作
cdma2000
WCDMA
3G 制式
TD-SCDMA
5
移动通信制式演进
• 1xEV-DO Rev0 • 2.4Mbps下行
• 1xEV-DO RevA • 3.1Mbps下行
沿用cdmaONE网 络结构,无重大改 进
承载与控制相分离 软交换网络结构
可采用IP承载
沿用1x网络结构,无重大改进
7号信令网:STP基于TDM链路组织
IP信令网:SIGTRAN
Phase3:MMD
协议基本成熟 但运营实例较少
IMS业务 无重大改进
无重大改进
在3G分组域上叠加基于 SIP协议的IMS网络
以SIP为主:基于IP传输
8
提纲
移动核心网制式与版本演进
CDMA核心网的体系架构
CDMA核心网的网络演进及建设重点 CDMA核心网主流设备简介 业务网的体系架构及建设重点

核心网设备功能部分

核心网设备功能部分

核心网设备功能部分一、引言核心网设备是移动通信网络中的重要组成部分,承担着用户数据传输、信令传递、接入控制等关键任务。

核心网设备的功能部分包括移动交换中心(MSC)、业务支持系统(BSS)、数据存储与管理系统、IP分组数据网元、移动互联网网关等。

本文将对核心网设备的功能部分进行详细介绍。

二、移动交换中心(MSC)移动交换中心(MSC)是核心网设备中的关键部分,主要负责处理电话呼叫的连接、切换、路由和计费等功能。

它接入业务支持系统(BSS)和外部网络,在用户终端之间建立呼叫通路,并负责语音传输、信令传递和呼叫控制等任务。

MSC具有以下主要功能:1.呼叫控制:MSC负责呼叫的建立、维持和释放,包括寻呼、信号发送、接听和挂断等操作,保证呼叫的可靠性和稳定性。

2.语音传输:MSC负责语音数据的转码、压缩和传输,将呼叫双方的语音数据进行传递,并确保语音质量达到一定的要求。

3.呼叫路由:MSC根据用户的位置信息和呼叫目标的号码,进行呼叫路由的选择,找到合适的呼叫路径,确保呼叫可以正确连接。

4.信令传递:MSC负责处理用户终端和网络之间的信令传递,包括呼叫建立请求、振铃信号、通话保持请求等,确保呼叫的顺利进行。

三、业务支持系统(BSS)业务支持系统(BSS)是核心网设备中的另一个重要组成部分,主要负责用户数据传输和业务处理等功能。

BSS提供了一系列API接口,用于处理用户的查询、订阅、计费等业务需求。

以下是BSS的主要功能:1.业务订阅:BSS提供用户订阅业务的功能,例如话费账单查询、套餐订阅、流量充值等,用户可以通过BSS接口进行业务订阅和管理。

2.用户查询:BSS提供了用户信息查询的功能,包括用户的账号、套餐、使用情况等,用户可以通过BSS接口查询自己的个人信息。

3.计费管理:BSS负责用户的计费管理,根据用户的套餐和使用情况计算费用,并生成详单。

用户可以通过BSS接口查询自己的费用情况,并进行充值、账单支付等操作。

什么是TDM?

什么是TDM?

什么是TDM?TDM:时分复用和复用器(TDM:Time Division Multiplex and Multiplexer)时分复用是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲,同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。

电信中基本采用的信道带宽为DS0,其信道宽为64 kbps。

电话网络(PSTN)基于TDM 技术,通常又称为TDM 访问网络。

电话交换通过一些格式支持TDM:DS0、T1/E1 TDM 以及BRI TDM。

E1 TDM 支持2.048 Mbps通信链路,将它划分为32个时隙,每间隔为64 kbps 。

T1 TDM 支持1.544 Mbps 通信链路,将它划分为24个时隙,每间隔为64 kbps,其中8 kbps 信道用于同步操作和维护过程。

E1 和T1 TDM 最初应用于电话公司的数字化语音传输,与后来出现的其它类型数据没有什么不同。

E1 和T1 TDM 目前也应用于广域网链路。

BRI TDM 是通过交换机基本速率接口(BRI,支持基本速率ISDN,并可用作一个或多个静态PPP 链路的数据信道)提供。

基本速率接口具有2个64 kbps 时隙。

TDMA 也应用于移动无线通信的信元网络。

时分复用器是一种利用TDM 技术的设备,主要用于将多个低速率数据流结合为单个高速率数据流。

来自多个不同源的数据被分解为各个部分(位或位组),并且这些部分以规定的次序进行传输。

这样每个输入数据流即成为输出数据流中的一个“时间片段”。

必须维持好传输顺序,从而输入数据流才可以在目的端进行重组。

特别值得注意的是,相同设备通过相同TDM 技术原理却可以执行相反过程,即:将高速率数据流分解为多个低速率数据流,该过程称为解除复用技术。

因此,在同一个箱子中同时存在时分复用器和解复用器(Demultiplexer)是常见的。

TDM就是时分复用模式。

时分复用是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲,同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。

移动核心网网络结构

移动核心网网络结构

终端媒体流的交换,会议桥、放音收号资
源等

支持电路域业务在多种传输媒介(基于
AAL2/ATM, TDM,或基于RTP/UDP/IP)上 的实现,提供必要的承载控制
8
核心网信令系统
HLR
NO.7 VMSC Server-O C Nc D VMSC Server-T Iu-CS
RNC-O
Iu-CS
RNC-T
GGSN
Other Gn Ga
MGW
EIR
B F Gs MSCServer G Gf
PLMN Gp BG GGSN
SGSN
MGW
核心网内部 采用TDM承 载技术; 在Iu-CS接 口上采用 ATM承载;
A
Gb
Iu-CS
Iu-PS
BSC
Abis
RNC
Iub
Iur
RNC
Iub
BTS
Um
BTS
Node B
0
2012-12-13
0
移动核心网网络图
3.中兴BSC七台: 网络中作为无线基站控制器。HGZBSC11(覆盖区域 浠水), HGZBS12(覆盖区域武穴、黄梅); HGZBSC16 (覆盖区域蕲春)下挂MGW2下, HGZBSC13(覆盖区域麻 城),HGZBSC14(覆盖区域英山、罗田),HGZBSC15(覆 盖区域团风、黄州),HGZBSC17(覆盖区域红安)下挂 MGW1下。目前BSC平均负荷在25%左右,忙时平均负荷为 40%。 4.RNC一台: 网络中作为3G的基站控制器,提供3G基站的接入。RNC 下挂在MGW1下。
与其他MSC server间通过BICC信令实 现承载无关的局间呼叫控制;

核心网设备篇—TDM交换设备

核心网设备篇—TDM交换设备

核心网设备篇—TDM交换设备1. 什么是TDM交换设备TDM交换设备是一种基于时分复用(TDM)技术的网络设备,用于实现电话和数据的传输和交换。

TDM交换设备将多个输入端口的数据按照时分复用的原则进行交错传输,然后按照相同的原则将数据分割成原始的输入数据进行传输。

TDM交换设备通常由交换机、接口卡和时钟源等组成。

交换机用于实现数据的接收、处理和转发,接口卡用于与外部设备进行连接,而时钟源则提供时钟信号来同步数据传输。

2. TDM交换设备的工作原理TDM交换设备的工作原理可以分为四个步骤:输入、交错、分割和输出。

首先,输入阶段将来自不同输入端口的数据进行缓存,并根据预定的时间间隔将数据按照时分复用的原则进行交错。

接下来,交错阶段会将交错的数据进行分割,恢复成原始的输入数据。

然后,在分割阶段,交换设备根据预设的规则,将输入数据根据目标地址进行分割,然后将分割后的数据发送到相应的输出端口。

最后,输出阶段将数据从输出端口发送到目标设备。

3. TDM交换设备的特点TDM交换设备具有以下几个特点:•高效性:TDM交换设备采用时分复用的技术,在传输过程中能够实现高效的带宽利用,并且能够同时传输多路数据。

•可靠性:TDM交换设备在传输过程中提供了时钟同步机制,能够确保数据的准确传输。

•灵活性:TDM交换设备支持不同类型的接口卡,可以适应不同的数据传输需求。

•扩展性:TDM交换设备可以根据实际需求进行扩展,增加更多的输入端口和输出端口。

4. TDM交换设备的应用场景TDM交换设备在核心网中有广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:•传统电话网:TDM交换设备在传统电话网中起到关键的作用,用于电话信号的传输和交换。

•数据中心:TDM交换设备可以用于数据中心内部的数据传输和交换,提供高效的数据交换能力。

•互联网接入:TDM交换设备可以用于互联网接入网络中,实现用户的上网和数据传输。

•运营商骨干网:TDM交换设备在运营商骨干网中起到核心的作用,用于不同地域之间的数据传输和交换。

tdm技术方案

tdm技术方案

tdm技术方案一、概述TDM(时分复用)技术是一种在通信领域广泛应用的多路复用技术,通过时间的划分和分配,将多路信号合并在一个信道上传输,以提高通信系统的容量和效率。

本文将介绍TDM技术的原理、应用场景以及其优势和不足。

二、TDM技术原理TDM技术是基于时间分割的思想,通过将多个信号按照一定的时隙分配方式排列,使得各个信号按照严格的时间序列顺序传输。

在信道传输路径上,接收端根据预定的时隙划分规则,仅提取并恢复出自己所需的信号。

TDM技术将时间分成若干个连续的时隙,并按照预定的规则将各个信号按时隙划分填充到传输帧中,然后按照时钟同步的方式传输。

三、TDM技术的应用场景1. 电话交换系统:在传统的电话交换系统中,TDM技术可以将多个话音信号合并在一条电话线路上进行传输,提高传输效率;2. 数据通信系统:TDM技术能够将多个数据信号进行合并传输,实现高容量的数据通信;3. 宽带接入网络:TDM技术可以将多个用户的数字数据进行时分复用,提高接入网络的带宽利用率;4. 电视广播系统:利用TDM技术,可以将多个电视频道的信号合并传输,实现多路电视信号在同一频谱上的传播。

四、TDM技术的优势和不足1. 优势:a) 提高信道利用率:TDM技术能够将多个信号通过时分复用的方式合并在一个信道上传输,提高了信道的利用效率;b) 简化系统架构:TDM技术可以简化通信系统的架构,减少硬件设备的数量;c) 实时传输:TDM技术能够实现实时的信号传输,保证了传输的稳定性和准确性。

2. 不足:a) 时延问题:在TDM技术中,不同信号需要等待自己的时隙才能传输,会引入一定的传输时延;b) 系统复杂性:TDM技术在系统实现上需要较高的技术要求,包括时钟同步、时隙分配等;c) 可扩展性有限:TDM技术在系统容量扩展方面存在一定的限制。

五、总结TDM技术作为一种重要的多路复用技术,在通信领域有着广泛的应用。

它通过时分复用的方式将多个信号合并传输,提高了通信系统的容量和效率。

核心网,骨干网,支撑网,接入网与驻地网

核心网,骨干网,支撑网,接入网与驻地网

核心网,骨干网,支撑网,接入网与驻地网长途网+中继网+支撑网=核心网,核心网+接入网=公共电信网,驻地网+公共电信网=通信网(?)核心网CN解释:Core Network -- 核心网定义:将业务提供者与接入网,或者,将接入网与其他接入网连接在一起的网络。

通常指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。

所属学科:通信科技(一级学科);通信网络(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简单点说,可以把移动网络划分为三个部分,基站子系统,网络子系统,和系统支撑部分比如说安全管理等这些。

核心网部分就是位于网络子系统内,核心网的主要作用把A口上来的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。

主要是涉及呼叫的接续、计费,移动性管理,补充业务实现,智能触发等方面主体支撑在交换机。

至于软交换则有两个很明显的概念,控制与承载的分离,控制信道与数据信道的分离。

核心网从协议上规定就是其到核心交换或者呼叫路由功能的网元,对于2G/3G 核心网一般都是一样,在R4架构比如MSC SERVER MGW ,HLR,VLR ,EIR ,AUC等,主要作用是整个呼叫信令控制和承载建立。

核心网的发展方向核心网全面进入“IP”时代,IP、融合、宽带、智能、容灾和绿色环保是其主要特征。

从电路域看,移动软交换已经全面从TDM的传输电路转向IP;从分组域看,宽带化、智能化是其主要特征;从用户数据看,新的HLR被广泛接受,逐步向未来的融合数据中心演进。

另外,运营商纷纷将容灾和绿色环保提到战略的高度;移动网络在未来发展和演进上殊途同归,在4G时代,GSM和CDMA两大阵营将走向共同的IMS+SAE+LTE架构。

支撑网定义:利用电信网的部分设施和资源组成的,相对独立于电信网中的业务网和传送网的网络。

支撑网对业务网和传送网的正常、高效、安全、可靠的运行、管理、维护和开通(OAM&P)起支撑和保证作用。

支撑网(supporting network),现代电信网运行的支撑系统。

CDMA核心网基础知识

CDMA核心网基础知识
引入IMS 无线接入网也
实现IP化
All-IP
CDMA2000 All-IP网络优势
网元间IP传输
➢ 灵活的网络部署,灵活的传输选择 ➢ 扁平化的网络组网,不需要中继MGW ➢ 节约传输带宽,节约运维投资 ➢ 长途呼叫经由IP网络, 成本低、竞争力强
TrFO/RTO
➢ 节约声码器投资 • 达到30%-40%或更多
公共陆地移动网
PSTN(Public Switching Telephone Network)公共电话交换网
CDMA电路域网络结构
MS
Um
BTS Abis BSC
MSC
E
Ai
A
MSC/SSP
B
PSTN VLR
BSS
Q
C
D
MC M MC
N
HLR
H
AUC
MSS
名词解释(1)
1、 MSCe: Mobile Switching Center emulation,CDMA移动软交换中心, 是CDMA网络的核心设备。内置VLR数据库。可向用户提供基本语音业务、 移动业务、多媒体业务,完成呼叫控制、MGW的接入控制、资源分配、协议 处理、路由、认证、计费等功能。
3G BTS
3G BSC
3G BSS
A10/A11
Access Network
SCPe
HLRe
MAP
A1
MSCe
A1p
H.248
A2
MAP
SIP/MAP MSCe
IP transport
MGW
A2p
MGW
PDSN AAA
IP backbone
Network
HA

核心网技术核心网网络架构及维护规范

核心网技术核心网网络架构及维护规范

核心网技术—核心网网络架构及维护规范中国电信维护岗位技能认证教材编写小组编制目录第1章中国电信互换网络路由组织 ....... 错误!未定义书签。

1.1固网路由组织............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.1.IN概念 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.2.号码传送规范................................................................... 错误!未定义书签。

1.2C网路由组织.............................................................................. 错误!未定义书签。

第2章中国电信信令网路由组织.............. 错误!未定义书签。

2.1固网信令网................................................................................. 错误!未定义书签。

2.2CDMA信令网 ............................................................................. 错误!未定义书签。

第3章中国电信智能网网络结构及典型业务错误!未定义书签。

第4章中国电信IMS网络路由组织......... 错误!未定义书签。

4.1固网信令网................................................................................. 错误!未定义书签。

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运行维护规程移动通信网络分册核心网设备篇——TDM交换设备中国联通集团网络公司二零一叁年七月目录第一章通则 (3)第二章运行维护组织体系及职责界面 (3)第一节维护组织机构及职责 (3)第二节维护界面划分 (5)第三章维护作业计划 (6)第四章故障管理 (14)第五章质量管理 (18)第六章仪器仪表和备品备件管理 (21)附录1:故障处理流程图 (23)附录2:故障或安全事件上报的简要书面报告 (24)附录3:故障上报表 (25)附表1:故障统计月报表 (27)附表2:作业计划大纲及执行记录表 (28)第一章通则第1条中国联通移动通信TDM交换网是以电路交换技术为核心,以TDM方式承载话音等业务的电信级基础网络。

第2条中国联通移动通信TDM交换网络设备主要包括:MSC/VLR、GMSC/IGW、TMSC、HLR/AUC等。

第3条中国联通移动通信TDM交换网网管系统设备主要包括:TDM交换网网管系统、监控终端、网管接口等设备。

第4条为了规范中国联通移动通信TDM交换网的维护管理工作,提高中国联通移动通信TDM交换网的通信服务质量,保证其安全、可靠、高效地运行,提高维护队伍整体素质和工作水平,特制定本规程,作为组织、管理中国联通移动通信TDM交换网的依据。

第二章运行维护组织体系及职责界面第一节维护组织机构及职责第5条TDM交换网络的维护管理按照统一领导、分级管理、分级负责的原则,在总部网络公司运行维护部统一领导下,各省公司负责各自管辖范围内TDM 交换网络的维护管理工作。

第6条总部网络公司运行维护部职责:1. 负责制定TDM交换网的运行维护规程,并组织实施及监督各省公司落实运行维护规程的执行情况。

2. 负责制定TDM交换网质量考核指标和考核办法,定期分析和检查TDM 交换网的运行质量,组织考核评比。

3. 负责管理TDM交换网的特别重大故障、重大故障和重大安全事件。

4. 协调解决TDM交换网设备维护、故障管理中存在的共性问题。

5. 负责组织TDM交换网的网络优化工作。

6. 负责制定TDM交换网的网络组织、路由原则、局数据设置原则和全网性业务的网络实施方案。

7. 负责TDM交换网局数据管理,审批、下发国际漫游局数据、国内其他运营商局数据和网内局数据。

8. 负责TDM交换网的设备、软件、资源管理等工作。

9. 组织制定TDM交换网的应急预案,并组织实施全网应急演练,指导并检查各省公司制定省内TDM交换网的应急方案。

10. 负责监视全网TDM交换网的运行情况,并对各省特别重大故障、重大故障的处理进行督办,协调各省分公司TDM交换网关联故障的处理。

11. 参与全国性工程的验收工作。

12. 负责组织各级维护人员的技术、业务交流与培训。

第7条各省级分公司运行维护部门的职责:1. 贯彻TDM交换网的维护管理规程,制定本省维护规程管理实施细则并组织落实,监督各地市分公司维护规程的执行情况,对各地市分公司的工作给予指导。

2. 落实总部制定的TDM交换网的质量考核指标和考核办法,建立质量分析制度和质量监督体系。

3. 负责制定本省TDM交换网网络结构、路由原则和省内业务的网络实施方案。

4. 负责定期分析省内TDM交换网的网络运行状况,做好网络预警工作,制定并实施相应的网络改造,提出网络扩容建议。

5. 负责本省TDM交换网的网络优化工作。

6. 在总部的指导下,负责做好本省TDM交换网的设备、软件、局数据、资源管理工作。

7. 组织制定本省TDM交换网的应急预案并组织应急演练,指导各地市分公司制定TDM交换网应急预案。

8. 负责7×24小时实时监控本省TDM交换网设备(含TDM长途网设备和TDM本地网设备)的运行状况,负责设备的维护作业计划、故障处理、软件装载、局数据制作、资源调度等工作。

特别重大故障、总部网络公司运行维护部重大故障和较大故障需向总部网络公司运行维护部报告,并组织解决省内TDM交换网运行维护中的问题。

9. 参与本省TDM交换网工程建设期间的验收测试工作,对工程终验出具决定性意见。

10. 组织本省维护技术人员的交流和培训工作。

第8条各地市级分公司运行维护部门的职责:1. 贯彻落实省公司制定的TDM交换网维护管理实施细则。

2. 承担属地设备的现场维护职责。

3. 根据省公司互联互通的技术规范和管理要求,落实TDM交换网与其他运营商的互联互通工作。

4. 完成省公司委派的其它各项任务。

第二节维护界面划分第9条与GSM无线网的界面:TDM交换网与GSM无线网以A接口为界面,A接口以下设备(包括BSC、BTS 等设备)属于无线网设备维护范畴,A接口以上设备属于交换网设备维护范畴。

第10条与传输系统的界面:TDM交换网与传输设备的界面,以DDF/ODF为界,传输专业负责传输侧的DDF/ODF(含外侧端子)至传输设备的维护,交换专业负责交换侧的DDF/ODF(含外侧端子)至交换设备的维护。

第11条与动力、环境系统的界面:移动TDM交换网与动力、环境系统的界面,以移动TDM交换网设备侧配电设备出线端子为界,移动TDM交换网设备至设备侧配电设备出线端子部分(不含出线端子)属移动TDM交换网维护范畴,设备侧配电设备出线端子以外部分(含出线端子)属动力、环境系统维护范畴。

第12条与移动网其他系统之间的界面:TDM交换网与其他系统(短信中心、业务平台等)的界面,以相连的交换网设备接口为界,以外部分属于其他系统维护范畴,以内部分属于交换网设备维护范畴。

第13条与固定交换网业务的界面:以中国联通移动通信TDM交换网相连的关口局外界端口为界,以外部分属于固定交换网维护范畴,以内部分属于TDM交换网设备维护范畴。

第14条TDM交换网在增加节点、进行重大局数据修改或实施软、硬件版本升级计划前,必须根据界面划分,按要求通报相关部门。

第15条各省根据以上维护界面划分制定具体的划分细则,对于本分册没有涉及的设备,各省移动TDM交换网运行维护部门根据本省实际情况与其他网络运行维护部部门协商确定,严禁出现无维护责任设备。

第三章维护作业计划第16条各省应按照总部要求进行TDM交换机作业计划的编制和实施,并可在本作业计划大纲的基础上根据自身情况增加相应的维护作业项目,测试周期可以根据实际情况进行调整,但频度不得低于下表所列,以确保能够对所维护管理的设备进行定期的预防性巡视检查,及时发现和处理设备存在的问题。

第17条TDM本地网维护测试项目及周期备注:1、如TDM本地网已无MSC/VLR网元,则整个拨打测试项目只在软交换本地网相应的作业计划中执行,设备巡视、网络数据管理等其它项目中仅针对MSC/VLR 网元的细项无需执行。

2、备用网元作业计划项目可根据实际情况制定,如:数据备份、中继电路状态检查、信令链路状态检查等项目可不执行。

第18条TDM长途网维护测试项目及周期第19条设备网管作业计划项目及周期第20条作业计划大纲详细内容及执行记录表见附表。

第21条测试卡主要包括省内测试卡、省际和国际漫游测试卡以及其他电信运营商的互联测试卡,测试终端主要是指测试手机及其他用于移动网维护的测试终端。

第22条测试卡管理要求:1. 网内省际、省内测试号码的预留:(1)每个割接入网的HLR必须预留200个号码制作省际漫游测试卡,原则上测试卡的MSISDN与IMSI之间要一一对应,测试卡的测试用途由总部网络公司运行维护部统一安排,不同用途的测试卡不得混用,测试卡不得投入市场放号。

(2)网内省内测试号码的预留及测试卡的管理由网络分公司各省级分公司运行维护部门统一管理。

2. 各省级网络分公司运行维护部门应设专人管理HLR的省际、国际漫游测试卡,省会城市的中心机房必须配备所有其他省HLR的省际漫游测试卡,并妥善进行保管,如有遗失或损坏要及时通知归属省进行注销;后付费省际漫游测试卡的通信额度为500元/每年,预付费省际漫游测试卡的有效期应不少于一年,其通信额度可参照上述标准执行。

3. 所有省际漫游测试卡的数据必须按照总部要求的时限正确创建,未经总部网络公司运行维护部的许可,各省级分公司不得对已创建的测试卡进行数据修改或删除。

4. 由总部网络公司运行维护部根据需要下发国际漫游业务测试卡和测试终端,如有遗失损坏要及时上报。

5. 与其他电信运营商的网间互联测试卡由各省分公司按需自行购置或交换。

6. 省内测试卡和测试终端的调用,由上级维护部门发出调度通知,下级维护部门在要求时限内将测试卡和测试终端送达到位;测试卡及测试终端的寄发和接受,收发方都应有签名回执。

7. 各省级分公司负责本省内各类测试卡和测试终端的管理,要求各地市分公司要有详细的测试卡和测试终端的文档记录,并每季度进行一次全面清点及可用性测试。

8. 测试卡和测试终端只能用于测试,不得它用;在保管和使用时,应注意爱护,确保性能良好。

9. 网络分公司各地市分公司运维部门负责测试卡和测试终端的购买、维修和升级。

第23条移动网的测试从执行时限上可分为例行测试和非周期性测试两部分。

例行测试是指按照作业计划大纲规定进行的业务拨打测试;非周期性测试是为了验证在对网络或设备进行操作、调整、变更后产生的效果和影响,以便在第一时间确认是否成功并发现潜在问题的测试。

第24条业务拨打测试要求:1. 业务拨打测试包括网内基本话音业务测试、国际漫游语音业务测试,国际漫游数据业务测试,网间话音业务测试,网内附加业务测试等。

具体项目参见本规程作业计划大纲。

2. 业务拨打测试必须严格按照作业计划的周期执行。

3. 对于省际漫游拨打测试,测试方分公司在测试完成后对测试结果进行整理分析,如果存在问题,应通知测试卡归属省分公司并牵头解决问题。

测试卡归属分公司和有关的分公司必须予以配合解决。

必要的情况下上报总部网络公司运行维护部。

4. 测试方负责问题定位及组织解决问题,为解决该问题涉及的分公司必须予以配合。

5. 国际漫游业务测试中出现的问题,测试方分公司应及时上报总部总部网络公司运行维护部,北京、上海、广州分公司应配合全国其他分公司处理国际漫游业务测试时出现的相关问题。

第25条移动通信网内非周期性测试主要包括局数据制作或修改后的测试;软硬件版本变更或实施软件补丁后的测试;设备割接、网络调整后的测试;临时测试。

第26条局数据制作或修改后测试的要求:1. 移动通信网设备在进行局数据制作或修改实施后,具备条件的应立即进行拨打测试。

2. 拨打测试的项目必须包括局数据制作或修改可能涉及的全部项目。

3. 详细记录测试结果,并按要求上报测试结果。

4. 对于测试不成功的情况必须有相应的应急处理方案,如果需要倒回数据应再次进行必要的测试,以确保业务畅通。

第27条设备割接、网络调整后的测试要求:1. 设备割接、网络调整后的测试根据割接方案、网络调整方案规定的测试要求进行。

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