华为:射线追踪技术为网络规划导航
浅谈5G无线网络关键技术建设难点与应对策略
2 5G 无线网络关键技术建设难点
2.1 超密度异构网络
现阶段我国网络技术的发展步入了一个飞跃发展阶 段,5G 网络时代的到来表明我国的网络发展趋势正朝着
3.3 合理建设容量小区
如前所述,5G 系统比 4G 网络更先进。但与此同时, 它也呈现出更复杂的特征。为了有效解决上述施工中的 困难,合理的容量电池结构是较为可行的措施。通过建 设集中式小型微型基站,我国可以提高原始 4G 网络基 站的实际工作效率。具体地,在我国的各种居住社区中, 可以适当地引用宏观社区的概念。
作者简介 :于志廷(1978-),男,安徽蒙城人,工程师,本科,研究方向为信息通信网络。
143 数字通信世界
2021.06
D 技术 IGITCW 分析 Technology Analysis
造成对上行链路设备终端天线数量和发射功率的影响, 由此说明大规模 MIMO 技术在 5G 无线网络系统中的应 用,将会限制其上行线路的正常运行。目前的 4G 网站 建设其覆盖范围,即使在较集中的区域其站点之间的距 离已严格控制在 300m 范围,所以 5G 网络覆盖范围如果 想要实现预期的效果,仅仅依靠增加无线节点数量来增 强信息传输效果,难度非常大。从上述分析可以看出, 依靠现有的族谱资源及站址完成 5G 无线网络建设,依 然面临很大的难题。
3 5G 无线网络关键技术建设难点的应对 策略
3.1 宏观与微观相结合
5G 无线网络相较于 4G 无线网络其建设过程更加复 杂,但在性能方面明显超出 4G 无线网络,所以为推动 5G 无线网络更好的发展,在其建设过程中需采取科学合 理的方法来有效解决上述难题。5G 无线网络是集多种 先进技术为一体的综合性技术,多种先进关键技术在 5G 无线网络建设中的应用,使得原始网络覆盖不完全的缺 陷得到有效解决。对于居住社区,通过引用宏小区的构 造概念,可以将宏小区附近相邻的微小区有效连接成一 个整体,并且以宏基站为中心实现对整个小区的无线网 络全覆盖。这种宏观与微观的构造方式,使得 5G 无线 网络的容量载体得到进一步的拓展,将宏基站和微基站 的两个小区进行资源整合,形成一个整体。在整个结构 构造过程中,仍然要保障终端系统始终停留在小区覆盖 范围内或在容量区域内。
华为在物联网安全领域的领先技术与解决方案 保障物联网安全与隐私
华为在物联网安全领域的领先技术与解决方案保障物联网安全与隐私华为在物联网安全领域的领先技术与解决方案保障物联网安全与隐私随着物联网的不断发展,各类智能设备的互联互通也带来了越来越多的安全隐患。
而物联网的安全和隐私保护已经成为业界关注的焦点。
华为作为全球领先的信息通信技术解决方案供应商,致力于物联网安全领域的研发与创新,为用户提供全方位的安全保障。
本文将介绍华为在物联网安全领域的领先技术与解决方案,以及保障物联网安全与隐私的措施。
一、基于边缘计算的物联网安全技术在物联网领域,边缘计算技术被广泛应用。
华为提出了一种基于边缘计算的物联网安全技术,通过将部分数据的处理和存储转移到边缘节点,减少了网络带宽的消耗,并提高了数据的处理效率。
同时,华为通过数据隔离和访问控制等手段,保护物联网设备的安全,防止恶意攻击和数据泄露。
这种技术的优势在于可以将物联网设备与云端的交互降到最低,提高了系统运行的安全性。
二、物联网边缘网关的安全解决方案作为物联网边缘网络的关键节点,边缘网关扮演着连接物联网设备和云平台的桥梁角色。
为了保障边缘网关的安全性,华为提出了一系列的安全解决方案。
首先,华为利用自研的芯片安全技术,对边缘网关进行加密和认证,确保设备的合法性和可信度。
其次,基于自主研发的防火墙技术,华为提供了多层次的防护机制,确保在物联网边缘网关与云平台之间的数据传输的安全性。
而且,华为还将网络流量分析和入侵检测技术集成到边缘网关中,及时发现异常行为并做出响应。
三、安全固件技术的应用物联网设备的安全固件技术是保障物联网安全的一项重要措施。
华为秉承“安全先行”的原则,将安全固件技术广泛应用于物联网设备中。
通过安全固件技术,华为能够监控和管理设备的安全性能,及时更新固件以修复已知漏洞,从而提高设备的安全性和稳定性。
此外,华为还通过物理层面的加密和认证技术,保护设备的身份和数据的完整性,有效地防止设备被非法篡改和攻击。
四、全方位的数据安全保障在物联网安全领域,保护用户数据的安全是至关重要的。
5G移动通信系统的传播模型研究
5G移动通信系统的传播模型研究随着移动通信技术的不断发展和进步,5G移动通信系统正逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。
5G通信系统将为我们带来更快的数据传输速度、更高的带宽、更低的延迟和更好的覆盖范围,将对移动通信行业产生深远的影响。
在5G移动通信系统中,传播模型研究是一个至关重要的领域,它对于系统的性能优化和网络规划至关重要。
本文将深入探讨5G移动通信系统的传播模型研究,分析其重要性和研究现状,以及相关的发展趋势。
一、传播模型研究的重要性传播模型是移动通信系统中的一个重要组成部分,它描述了无线信号在空间中的传播特性,包括信号的传输损耗、信道衰落、多路径效应等。
了解和研究传播模型对于移动通信系统的规划、设计和优化至关重要。
传播模型可以帮助我们更好地理解信号在空间中的传播规律,从而指导网络规划和布局,提高网络的覆盖范围和可靠性。
传播模型可以帮助我们预测信号的传输损耗和衰落特性,从而优化系统性能,提高网络容量和覆盖范围。
传播模型还可以用于仿真和评估网络性能,指导系统的部署和优化。
目前,5G移动通信系统的传播模型研究已经成为学术界和工业界的研究热点之一,取得了许多重要进展。
在室内环境下,研究者们提出了许多针对多径传播特性的传播模型,包括射线追踪模型、几何波束赋形模型等,可以更好地描述室内环境中的信号传播规律。
在室外环境下,研究者们提出了许多基于实测数据和理论模型的传播模型,包括大规模路径损耗模型、小尺度衰落模型等,可以更好地描述室外环境中的信号传播规律。
研究者们还针对移动通信系统中的特定场景和应用提出了特定的传播模型,例如高速铁路、城市街道、室内办公室等,可以更好地描述这些特定场景和应用中的信号传播规律。
随着5G移动通信系统的不断发展和进步,传播模型研究也面临着新的挑战和机遇。
传播环境变得越来越复杂和多变,包括室内外一体化、多频段组网、大规模天线系统等,这就需要研究者们提出更精确和实用的传播模型,以满足系统的需求。
华为网络安全解决方案
华为网络安全解决方案
《华为网络安全解决方案:保护您的数字世界》
随着数字化时代的迅猛发展,网络安全已成为企业和个人日常生活中不可忽视的重要问题。
在这样的背景下,华为推出了一系列全方位、多层次的网络安全解决方案,旨在为用户提供可靠的数字世界保护。
首先,华为网络安全解决方案以全球视野和前瞻性态度,持续关注网络安全态势,及时感知威胁并采取行动。
其次,华为打造了全球领先的网络安全产品与技术研发团队,致力于研究和应对各种网络威胁。
其产品包括网络安全防护设备、威胁感知与分析系统、安全云服务等,全方位覆盖了攻击防护、漏洞修复、威胁检测及清除等安全防护领域。
另外,华为网络安全解决方案还通过人工智能、大数据分析等新技术手段,为用户提供更加智能、高效的安全防护。
此外,华为网络安全解决方案还注重在各行业内根据实际需求提供个性化的网络安全定制服务。
不同行业所面临的网络安全威胁与挑战各不相同,华为为了满足不同行业的网络安全需求,推出了针对金融、能源、政府、电信等行业的定制化解决方案,满足行业用户对网络安全的特定需求。
总的来说,华为网络安全解决方案以其多年积累的经验、全球领先的技术创新以及个性化服务理念,为用户提供了一站式的网络安全解决方案。
通过持续不断的创新与升级,华为网络安
全解决方案将助力用户在数字世界中保护自己,使其在互联网时代更加安全、便捷地进行各种业务和生活活动。
无线通信网格网络覆盖优化研究
无线通信网格网络覆盖优化研究无线通信网格网络作为现代通信技术的关键组成部分,旨在通过灵活部署和高效管理无线接入节点,以提供广泛且高质量的网络覆盖。
随着移动互联网、物联网(IoT)及5G 技术的飞速发展,优化无线通信网格网络的覆盖能力成为了提升服务质量、扩大业务范围及满足用户日益增长需求的重要课题。
以下是针对无线通信网格网络覆盖优化的六点深入探讨:一、网络规划与布局优化网络规划是覆盖优化的基础,合理布局无线接入点(APs)是提高覆盖质量和效率的关键。
采用先进的地理信息系统(GIS)和射线追踪模型模拟电磁波传播,结合实际地形地貌、建筑物密度等因素,精确预测无线信号覆盖范围及强度,确保无盲区存在。
同时,考虑到未来网络扩展需求,预留足够的冗余和升级空间,确保网络的长期稳定性和适应性。
二、频谱资源高效利用频谱资源是无线通信的宝贵资产,其有效管理和分配直接影响网络的容量与质量。
采用动态频谱共享技术,允许不同系统或服务在时间、频率或空间维度上共享频谱资源,从而提高频谱利用率。
此外,通过认知无线电技术,使网络能够感知周围环境,自动调整工作频率以避免干扰,确保高效且稳定的通信连接。
三、多层异构网络融合随着5G及后续技术的发展,无线通信网络结构趋向于多层异构,包括宏基站、微基站、小基站、家庭基站等多种类型。
通过网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)技术,实现不同层级网络资源的灵活调度和优化配置,以形成互补的覆盖网络,确保用户无论身处何地都能获得最佳的网络服务体验。
四、智能天线技术应用智能天线技术,特别是多输入多输出(MIMO)和波束赋形技术,能够在复杂环境中有效提升信号覆盖质量。
通过在发射端和接收端使用多个天线,形成定向的信号传输路径,避开障碍物,集中能量于用户位置,提高信号强度和稳定性,同时减少干扰。
智能天线的自适应算法还能根据环境变化动态调整天线阵列的模式,实现动态优化覆盖。
五、网络性能监测与分析实时监测网络性能是优化覆盖的重要环节。
华为WDM网络规划整体解决方案
华为WDM网络规划整体解决方案1.概述WDM(Wave Division Multiplexing,波分复用)技术是随着通信技术的发展而兴起的一项技术,它能够在同一光纤上传输多个不同波长的信号。
华为WDM解决方案是一种集成光纤传输、O&M等多种功能的网络产品,它采用了有效的光电转换技术,提供了快速、灵活的网络接入解决方案。
该文档将介绍华为WDM网络规划整体解决方案的相关信息,包括技术特点、功能和优势等方面。
2.技术特点华为WDM网络规划整体解决方案具有以下技术特点:2.1 高速率该解决方案支持高速传输,能够满足用户在数据传输方面的高速率需求。
例如,华为OptiX Metro 1000 WDM网管可以支持2.5G,用于承载SDH,ATM等业务;华为OptiX OSN 3500 WDM网管则支持10G-100G的不同速率,更加灵活满足市场需求。
2.2 大容量华为WDM网络规划整体解决方案支持大容量的业务传输,其光波分复用技术可以实现在一根光纤上传输多个信号,从而实现网络数据的分组传输,最大化地提高了网络带宽的利用率。
2.3 高可靠性该解决方案采用高可靠性的网络设计,支持对网络信号的监测和故障隔离处理。
当网络故障发生时,它能够迅速诊断问题所在,并在最短时间内恢复网络通信。
2.4 灵活性华为WDM网络规划整体解决方案是一种高度灵活的网络产品,它可以有效应对不同的网络需求并提供灵活的接口和管理方式。
该解决方案支持多种接口(如SDH、OTN、IP等),能够满足不同类型的网络接入需求。
3.功能华为WDM网络规划整体解决方案具有以下的功能:3.1 光纤传输该解决方案采用了先进的光纤传输技术,可以实现高速率、大容量的数据传输。
同时,它支持多种光纤接口(如Single fiber/dual fiber等),可以满足不同类型光纤传输的需求。
3.2 网络管理华为WDM网络规划整体解决方案支持Web界面和CLI命令行管理方式,用户可以通过这些管理方式对网络进行各种操作。
5G网络覆盖与容量规划 (1)
• 射线追踪基于3D电子地图,计算电磁波信号的各条传摇 路径,其中考虑了信号的直射、反射、绕射等。
• 接收端收到的信号能量,为多径合并的效果。
模型分类
优点
传统经验模型(Rma/Uma/Umi)
计算效率高:多项式公式 成本低:对地图要求不高,可用2D地图
3Hale Waihona Puke 射线追踪模型目录Contents
1、5G无线网络规划流程 2、5G无线网络覆盖规划 3、5G无线网络容量规划 4、5G小区参数设计
CONTENTS
01Part One 5G无线网络规划流程
5G网络规划主要内容
信息收集
规模估算
仿真规划
参数规划
内容:
内容:
内容:
内容:
✓ 建网策略
✓ 估算参数确认
✓ 基于现网的已有站点仿真
2层分层玻璃
3.5GHz Penetration Loss 28 26 12 24 28 26 34 12
来源于3GPP 38.901
10cm820cm厚混凝士板(concrete slab) : 16~20dB 1cm镀膜玻璃(0度入射角): 25dB 外墙+单向透视镀膜玻璃:29dB 外墙+1堵内墙:44 dB 外墙+2堵内墙: 58dB 外墙+电梯:47dB
雨/冰雪余量
为了克服概率性的较 大降雪、降雨、裹冰 等导致信号衰减而预 留的余量
慢衰落余量
信号强度中值随着距离变化会呈现慢速变 化(遵从对数正态分布),与传播障碍物避 挡、季节更替、天变化相关,慢衰落余量 指的是为了保证长时间统计中达到一定电 平覆盖概率而预留的余量
5G链路预算与4G的差异
使用射线追踪模型进行精确无线传播的预测
射 、透射 等,能够考虑到影响 电波 传播 的各种因素,从而针 对 不同 的具体场 景做准 确的磺 测 射线 追踪 技术在 上世纪 九十 年代 以来被 广泛地 研究, 受到众 多移动通 信运 营商和 设备 制造商的重视 ,并且 出现 了较为成熟 的商用模型软件 。
射 线追 踪技术 的基本原 理基 于电磁波 的高频 假设, 即 认 为在 频率 较高的情况下,电磁渡可被 简化为射线,从而使 用光的理论 比如反射定律 折射定律 、光程 定律 等研究电鞋 传播特性 .同时,在障碍物的边缘, 引八绕 射理 论对电磁波 的绕射情况进 行分布 ,常用的是一致性绕射理论 《rD) 射 亍 L' I 线追 踪技术 采用特 定的算 法计算 射线 的轨迹, 常用 的两类
使用 射 线追 踪模 型进 行 精确 的无 线传 播 预测
们的幅 相和 时延特性, 将这些场分量叠加 ,就 得到接收 点的
踪算法 都是 三维 的。Wi Pr p也支持使 用测试 数据进 行模 n o
型 校正 。
场 。由于计 算高阶射线需 要耗 费更 多的时间和 内存资源, 因 此 射 线 追 踪算 法还 需 要 在 计 算 精 度 和 计 算 时 间 之 间做 均
度也 很大程 度地影 响模 型的准 确性 =常见 确定性模 型是 垂 直 面模式, 也即使 用刀 刃分析 方法计 算发射 天线与 接收天
线之 间垂直 剖面 上的绕射 损耗 。垂 直面模式 常用在 半经验 的传播 模型中. 比如华为规划工 具 U E N T中使用的 S M 传 P
为离散的射线 然后计 算每一条辩线的轨迹 。镜像 法具言较
算法是 镜像 法和 发射射线 法 镜 像法利 用几何 光学 的镜像 原理求解真实源 的多级 镜像点.得到镜像树 .然 后根据镜像 树 中的镜像 点得到 射线的轨 迹。 发射射线 法把 发射场 简化
华为网络安全解决方案
华为网络安全解决方案
华为网络安全解决方案(以下简称华为解决方案)是一套综合性的网络安全解决方案,旨在帮助客户提供全面的网络安全防护和威胁应对能力。
华为解决方案包括以下几方面内容:
1. 安全感知与情报分析:华为解决方案通过实时监测和感知网络中的异常活动,并进行全面的情报分析,帮助客户及时发现和识别潜在的网络威胁。
2. 边界防护:华为解决方案提供了多层次的边界防护机制,包括防火墙、入侵检测与防御系统(IDS/IPS)、虚拟专用网(VPN)等,以保护客户网络免受外部攻击和未经授权的访问。
3. 数据中心安全:华为解决方案通过采用安全访问控制、云安全防护、虚拟化环境安全等技术手段,确保客户数据中心的安全性和可靠性。
4. 终端安全:华为解决方案提供了终端安全管理机制,包括终端防火墙、反病毒软件、加密通讯等,以提供全面的终端安全保护。
5. 应用安全:华为解决方案通过应用层面的安全防护,包括访问控制、流量控制、应用识别等,保护客户的关键业务应用免受攻击和滥用。
6. 安全管理与运营:华为解决方案提供了全面的安全管理和运
营机制,包括安全事件管理、安全策略管理、日志审计等,帮助客户实现安全运营和快速响应网络安全事件。
值得注意的是,华为解决方案提供了高度灵活和可扩展的架构,可根据客户的具体需求和规模进行定制化配置和部署。
通过华为解决方案,客户可以大大提高网络的安全性和稳定性,降低网络安全风险,并有效应对各类网络威胁。
基于三维射线跟踪的3G网络规划模块
Ne wo k pl nn n o e o t r a i g m d lf r
3 n t r a e n 3 r y t a i g tc o o y G e wo k b s d o a r c n e hn l g D
s f ce ty a h iu lz to fe ti o d. u f i n l, nd t e v s aia in ef c sg o i Ke y wor : r y ta i g 3G ewo k p a n n ; tr e di nso l d l ds a rc n ; n t r l n i g h e ・ me ina mo e
te sr n t fwa e p o a ai g wa r po e . I t i a e , i d sg d a itt e 3 d tb s a e n GI o p o ie h te g h o v r p g tn s p o s d n hs p p r t e ine nd bul h D aa a e b s d o S t r vd te d t rp e ito h aa f r d cin, a s d te b un i g b x a d o te e hn lge o a c lr t h lo ih . F n ly t e utwa o nd u e h o d n o n cr e tc oo is t c ee a et e ag rt m i al , her s l s
基 于 三 维 射 线 跟 踪 的 3 网 络 规 划 模 块 G
射线跟踪模型及其在3G网络规划中的应用
路径过来的信号迭加起来 。这是个深度搜索遍历的过 程 。将耗费大量的计算时间。为了节省计算时间 ,在 搜索可见关系树时 ,进行一定的深度限制,即信号传
播 过 程 中 发 生 的反 射或 衍 射 的 次 数 总 和 的 限制 ,只 考
行预处理而大大减少运算时间, 同时可以达到很高的精
度。R IT基于 下 面的 假 设 :
进 行 逐 级 查 找 的过 程 。 确定 了 发 射机 的 位 置 后 , 行 在 进
对移动通信, 无论是农村还是城市环境都已推荐了 许 多经验模型, 这些模式根据统计意义上的环境数据,
数, 可用两个不同斜率 ( 的直线段近似, 和) 如下式所示
+ oJ 【 -g
n
井假设发射天线处于小区中较高的地方, 而接收机则被 相对大量的障碍物所阻挡, 也就是在典型的宏蜂窝下, 可
置与发射点之间的距离、 方向、 角度, 结合天线波瓣图,
就 可 以得 到射 线 从 发射 机 出来 到达 第 一次 作 用点 时 的A
的区域 ( 一 — 一 ) 当离基站较近时, 。 即在突变点 之前的近区, 由于 地面反射波的影响, 接收信号电平按
行 迭 加 , 到的 就是 每 个接 收 点 的信 号强 度 。 得 射 线 追 踪 就是 在 从 发 射 点 开 始 的 一棵 巨 大的 树 里 深 度 查 找 到 达 一 个 接 收 点的 所 有 可 能 路 径 , 井将 这 些
射线 跟 踪是 一 种被 广泛 用 于移 动通 信 和 个人通 信环
虑主要的信号分量,这样就能控制计算时间不致太长 而 计 算效 果 叉 比较 好 。
+只有小部分射线携带了大部分的能量; ・墙和边之I的可见关系 司 ・大多数 情况下相 邻接收 点由路 径相近 的射线 到达 。
运营商如何打造极致体验5G精品网络精准规划先行
运营商如何打造极致体验5G精品网络精准规划先行文/黄海峰2019年,全球5G商用步伐加速。
5G网络部署正在以前所未有的速度开展开来。
GSA 8月27日发布的报告显示,目前全球在100个国家有296家运营商投资5G。
32个国家的56家运营商已经宣布在其实时网络中部署5G。
运营商在5G建设上铆足干劲,但是5G网络建设不同于4G。
5G业务种类多样,要求超高带宽和极低时延。
这促使运营商大量使用中高频段的频率,使得5G网络规划遇到难题:效率低、不精准,如何实现一定成本下收益最大化。
那么,运营商在建设5G网络过程中,该如何进行合理精准规划,更快的速度建网,获取更好的5G网络质量?5G快速发展:新业务需要基于业务体验的新建网标准在中国,随着5G牌照发放,5G建设进入快速部署阶段。
根据三大运营商公布的5G基站建设规划显示,今年预计建设的基站总数将达到13万个以上。
国外5G网络建设同样高速增长。
韩国目前建成5G基站数量达到9万个。
欧洲的英国、瑞士等国5G建设也表现抢眼。
图基于业务体验的5G建网标准随着5G技术与移动网络的演进,运营商业务从传统的电信业务开始逐步向更为丰富的数字化业务发展。
在新的数字化业务发展的同时,其丰富的业务形态、多样的体验需求也对移动网络提出了新的挑战。
基于此,移动网络需要从传统的电信业务建网模式向满足新的数字化业务体验需求的业务体验建网模型转型。
与4G时代仅仅关注速率不同,5G时代基于业务体验建网,比如5G初期的CloudVR/AR、4K视频、无人机等新业务,对网络在高带宽、低时延等方面提出更高要求。
超高速率、超短时延成为业务规划建模能力衡量指标重要一环。
以消费者最为期待的CloudVR/AR业务为例,该应用被视为5G时代最重要的eMBB业务。
Cloud AR/VR应用场景要求下行速率超过100Mbps,以保障2K以上的高清视频体验,同时要求低于20ms的网络时延来消除眩晕感。
未来,CloudVR/AR需要大于1Gbps 速率和低于10ms的时延。
华为无线解决方案
华为无线解决方案简介华为是全球领先的信息通信技术(ICT)解决方案提供商,为企业客户提供全面的无线解决方案。
华为的无线解决方案包括丰富的产品组合、先进的技术和全球化的技术支持服务,能够满足各种规模和行业的无线通信需求。
产品组合华为的无线解决方案涵盖以下产品:1. 无线基站华为的无线基站产品线包括蜂窝基站和微基站两大系列。
蜂窝基站适用于大规模的移动通信网络,能够提供可靠的无线覆盖和高质量的语音和数据传输服务。
微基站则适用于低密度和难覆盖区域,能够提供快速部署、高覆盖和高容量的无线通信。
2. 无线网络优化华为提供全面的无线网络优化解决方案,包括网络规划和设计、性能优化、容量扩展等方面的服务。
通过优化无线网络配置和参数调整,华为能够提高网络容量、覆盖范围和用户体验,提升网络性能和效率。
3. 室内无线覆盖华为的室内无线覆盖解决方案能够满足各种建筑物和场所的无线通信需求。
通过使用华为的室内基站和分布式天线系统,可以实现室内的全面覆盖,提供高质量的语音和数据传输服务。
4. 无线传输华为的无线传输解决方案提供可靠的无线连接,并支持各种传输技术和网络拓扑结构。
华为的无线传输解决方案适用于不同的应用场景,包括无线接入、无线回传和无线扩容等。
5. 无线接入华为的无线接入解决方案提供多样化的接入技术,包括2G、3G、4G和5G等。
无论是移动通信网络还是固定无线接入网络,华为的无线接入解决方案都能够提供高速、稳定和可靠的无线服务。
技术支持服务华为为客户提供全球化的技术支持服务,包括设计咨询、系统集成、部署和维护等方面的服务。
华为的技术支持团队拥有丰富的经验和专业知识,能够帮助客户解决各种无线通信问题,并提供定制化的解决方案。
成功案例华为的无线解决方案在全球范围内得到了广泛应用。
以下是一些成功的案例:1.华为为某国际机场提供了完整的无线通信解决方案,实现了全面覆盖和高质量的语音和数据传输服务。
2.华为为某国家电信运营商部署了大规模的无线网络,实现了高密度的用户连接和高速的无线接入。
华为数据通信网络安全解决方案
华为数据通信网络安全解决方案
随着信息技术的发展,数据通信网络已经成为人们生活和社会运转的重要组成部分。
然而,网络攻击和数据泄露等安全威胁也随之增加,给企业和个人带来了严重的损失。
为了保障网络的安全稳定运行,华为提供了一系列的数据通信网络安全解决方案。
首先是华为的威胁情报解决方案。
该方案通过自动侦测和分析网络威胁情报,提供实时的安全情报,帮助企业及时发现和应对网络威胁。
华为威胁情报解决方案包括威胁情报平台、网络入侵预警系统、威胁情报服务等,可以帮助企业建立起一个安全的网络防御体系。
其次是华为的数据传输安全解决方案。
该方案通过加密通信、网络安全接入控制、数据包过滤和漏洞修复等技术手段,保障数据在传输过程中的安全。
华为的数据传输安全解决方案提供了安全的VPN通信、IPSec加密隧道、防火墙和入侵检测系统等功能,能够有效地防御网络攻击和数据泄露风险。
此外,华为还提供了网络安全审计和合规性解决方案。
该方案通过日志审计、身份验证、访问控制和合规性报告等技术手段,帮助企业监控和管理网络安全事件,确保网络操作符合法规和政策要求。
华为的网络安全审计和合规性解决方案可以提供详细的审计日志、访问控制策略和报告,方便企业进行安全管理和合规性验证。
CrossWave射线模型效果评估及无线仿真模型选取策略
CrossWave射线模型效果评估及无线仿真模型选取策略雷鸣;黄小光;汪伟;赵品勇【摘要】传播模型对无线网络规划而言非常重要,但使用传统传播模型不仅需要花费大量人力物力进行CW测试,而且不论采用传统经验或者半经验模型进行校正后的模型准确性及场景通用性也都不高.对CrossWave射线传播模型在无线网仿真中的应用效果进行评估,在城区及平原农村场景下将DT与仿真效果进行对比,得出采用射线模型仿真效果的可靠性结论,丘陵及山区农村场景下,分别采用CrossWave射线模型与传统经验模型进行仿真,对比不同模型的仿真效果可以得出射线传播模型在无线网仿真中的优越性及合理性结论,在此基础上,给出传播模型的选取建议及基于射线模型的无线仿真配置方法,从模型选用的角度提升无线网络仿真对网络规划的参考价值.【期刊名称】《移动通信》【年(卷),期】2018(042)009【总页数】6页(P62-67)【关键词】SPM;CrossWave;DT;射线跟踪模型【作者】雷鸣;黄小光;汪伟;赵品勇【作者单位】华信咨询设计研究院有限公司,浙江杭州310014;华信咨询设计研究院有限公司,浙江杭州310014;华信咨询设计研究院有限公司,浙江杭州310014;华信咨询设计研究院有限公司,浙江杭州310014【正文语种】中文【中图分类】TN929.51 引言传播模型对无线网络规划而言非常重要,传播模型准确性与网络仿真效果可靠性息息相关,由于各地的无线传播环境千差万别,相应的传播模型也有较大差异,日常规划中采用传统传播模型前需要进行CW测试及校正就是为了得到更接近当地传播规律的模型。
使用传统传播模型不仅需要花费大量人力物力进行CW测试,而且不论采用传统经验或者半经验模型进行校正后的模型准确性及场景通用性也都不高。
从原理上分析,3D射线跟踪模型是基于射线跟踪法用射线来表示电磁波束的传播,在确定了收发天线的位置以及周围建筑等环境特征后,根据电磁波的反射、绕射、透射、散射等波动现象,再借助于计算机就有可能精确地确定每一条射线的传播路径,从而可以应用一致绕射理论(UTD)的一些研究成果来准确预测微蜂窝区的场强(功率)分布,进而确定路径损耗、功率、迟延谱等[1]。
基于射线追踪法的5G_室内无线网络规划与优化研究
Telecom Power Technology通信网络技术 2023年9月25日第40卷第18期169 Telecom Power TechnologySep. 25, 2023, Vol.40 No.18杨云明:基于射线追踪法的 5G 室内无线网络规划与优化研究墙损耗;P Lin 为室内路径损耗。
1.3 射线追踪法射线追踪法是一种常用的室内无线网络规划和优化方法。
它基于电磁波的射线传播原理,通过模拟射线与环境中的物体相交和反射过程,估计信号在室内环境中的传播路径和衰减情况[2]。
射线追踪法原理如图1所示。
PRS地平面馈线缝隙贴片α图1 射线追踪法原理射线追踪法将室内环境划分为若干个小的三维区域,并在区域中投射射线,以模拟信号的传播,辨认由发射端到接收端的所有射线路径、与射线发生交互的面或者棱的电磁性质。
2 基于射线追踪法的无线网络规划与优化2.1 无线网络规划中的优化参数2.1.1 路径损耗在无线网络规划中,路径损耗是一个重要参数,用于描述无线信号在传输过程中由于传播距离增加而导致的信号衰减情况。
路径损耗的准确建模可以帮助评估信号的覆盖范围、接收功率、干扰以及容量等关键性能指标。
路径损耗真值的常用定义式为 L Path =P T - P R + G T,Max + G R,Max - L S(2)式中:G T,Max 和G R,Max 分别为发射天线和接收天线的最大增益;L S 为系统中其他损耗的总和;P R 和P T 分别为接收功率和发射功率。
仿真中,通过接收到的每条射线路径的复电场相干叠加得到接收端信号。
P R 为射线路径功率的总和,公式为 PR i 1N i P P ==∑(3)式中:N P 为总的射线路径数;P i 为第i 条路径的时间平均功率,可通过电场振幅进行计算。
2.1.2 时延扩展时延扩展是无线网络规划与优化中的另一个重要参数,描述信号传输过程中的时延增加情况。
时延扩展是信号传播的距离增加、信号经过的路径数量增加或信号受到干扰等因素引起的[3]。
一种改良的射线追踪模型原理及应用效果验证
地势和地型等相关信息预处理得到像素的可视关系,再 根据预处理得到的高度信息和建筑物模型等的像素可视 关系实施标准的射线跟踪算法进行计算。WinProp 射线 追踪的模型属于这 2 种射线跟踪算法的结合体。
WinProp 传播模型适用的场景较为广泛,可适用于 城区、室内、坑道和隧道等场景。同时该模型也可利用 路测数据进行修正,使之在进行仿真的时候更贴近于现 实情况。 1.4 RRPS 射线跟踪模型
模型,通过不同参数的设置及现场测试验证,分析仿真与真实情况的差异,根据测试结果给出最优的模型及
相关参数。
关键词 射线追踪;覆盖;仿真
中图分类号 TN929.5
文献标识码 A
文章编号 1008-5599(2019)09-0072-06
3D 仿真能够相对准确地表征网络信号的覆盖情况, 便于网络高速发展过程中覆盖漏洞的补点,基于数字化 电子地图的三维仿真规划能够有效的指导网络规划建 设,确保网络建设的合理性,把控网络建设的关键环节。 而仿真系统的传播模型则是确保仿真准确性的重中之 重,只有准确的传播模型才能有效地指导网络规划建设。 仿真传播模型一般有 3 种形式 :第 1 种是预测模型即经 验模型,该模型是通过多次测量的结果来形成的 ;第 2 种是理论模型也称作确定模型,该模型的原理是直接以 电波传播现象为基础形成的 ;第 3 种是将预测模型和理 论模型相结合的一种模型。目前某省仿真系统使用的射 线追踪模型主要是基于理论模型 RRPS 模型开发的,该 模型属于确定性模型。
随着 4G 的发展和 5G 规划仿真工作的开始,精准 的传播预测方法和传播模型是移动通信和网络规划研究 的关键课题,也是难题。
1 射线追踪模型的主要商业模型
覆盖仿真软件使用的传播模型主要是射线跟踪模 型,目前几种商用的射线追踪模型分别是瑞士 Wavecall 公司开发的 Wave Sight 模型、法国 Siradel 公司开发 的 Volcano 模型、英国 Ranplan 公司开发的 RRPS 传 播模型以及德国 AWE Communications Gmbh 公司开 发的 WinProp 模型等。 1.1 WaveSight 射线跟踪模型
移动5G华为L1试题单选+多选(有大部分答案)
单选(共50分)待检查1、下列设备中,不是室分小区验证测试工具的是(C)A.测试电脑B.便携式移动电源C.坡度仪D.SIM卡待检查2、在NSA option3x网络中,LTE和gnodeB的接口是什么CA.F1B.S1-UC.X2D.S1-C待检查3、5G系统的天线与800M/900M系统的水平隔离度与垂直隔离度分别要求在()以上A.0.6M、0.3MB.0.5M、0.3MC.0.9M、0.7MD.1.5M、1.2M待检查4、华为系统中,NR小区的PoNominalPusch设置过大,将会导致(C)A.PUSCH的SINR低,对邻区干扰大B.PUSCH的SINR高,对邻区干扰大C.PUSCH的SINR高,对邻区干扰小D.PUSCH的SINR低,对邻区干扰小待检查5、华为系统中,NR小区的切换时间迟滞TimeToTrigger设置范围是(C)A.0-1280B.0-640C.0-5120D.0-2560待检查6、设备应支持对不同用户授予(C)权限A.相似B.相同C.不同D.相近待检查7、gNB与eNB之间使用哪种接口?(B)A.F1B.X2C.S1D.S1-X2待检查8、命令(D )可以显示与IP、TCP、UDP协议相关的统计数据,用于检验本机各端口的网络连接情况。
A.iostatB.sysconfigC.ifconfigstat待检查9、在3GPP协议中,5G的总体频谱资源可以分为几个FR(Frequency Range)? AA.2B.1C.4D.3待检查10、如果对于抄表物联网做切片设计,如下哪个功能可以考虑做剪裁?(D)A.会话管理功能B.话单功能C.设备管理功能D.移动性管理功能待检查11、华为OMC系统中,A3的幅度迟滞(Hysteresis)的单位是(A)分贝A.0.5B.2C.4D.1待检查12、5G试点时,对于电源柜空开的要求是(D)A.单路160A,双路100AB.单路100A,双路63AC.单路160A,双路63AD.单路100A,双路80A待检查13、Linux文件系统中创建一个新的目录指令是哪个选项(B )?A.cdB.mkdirC.rmD.ls待检查14、5G无线帧长是多少ms(A)A.10B.40C.5D.20待检查15、华为5G NR设备中,小区的收发模式由参数NRDUCellTrp.TxRxMode配置,请问如下描述正确的选项是哪个?(B)A.小区支持TDD模式下的收发模式:Macro支持8T8R、64T64R,LampSite支持2T2R、4T4R;B.小区支持TDD模式下的收发模式:Macro支持2T2R、8T8R、64T64R,LampSite支持2T2R;C.小区支持TDD模式下的收发模式:Macro支持2T2R、32T32R、64T64R,LampSite支持2T2R; D.小区支持TDD模式下的收发模式:Macro支持8T8R、32T32R、64T64R,LampSite支持2T2R、4T4R;待检查16、在FDD+TDD的混合场景下,华为“基站时钟同步模式”应设置为(D)A.FREQ频率同步B.其他选项均不对C.HYBRID混合模式D.TIME时间同步待检查17、下面哪个信令可以携带SCG Add或PSCell Change相关SCG配置DA.LTE侧的RRCConnectionSetupB.NR侧的RRCConnectionSetupC.NR侧的RRCReconfigurationD.LTE侧的RRCConnectionReconfiguration待检查18、以下哪项不是在交换机上划分VLAN的好处?AA.减少广播风暴B.便于管理C.更加安全D.便于用户带宽限制待检查19、关于华为5G BBU单板指示灯,RUN指示灯绿灯闪烁(1s亮,1s灭),说明什么?BA.单板正在加载软件或数据配置B.单板正常运行C.无电源输入或单板处于故障状态D.有电源输入,单板存在故障待检查20、广播波束倾角设置为7度,方位角设置为220度,若要覆盖更远可调整(C)A.方位角调整至200度B.倾角调整至10度C.倾角调整至5度D.方位角调整至240度待检查21、下列选项中哪个是5G NR下PUCCH配置特点(B)A.固定14个符号B.灵活长度C.跳频D.系统带宽两端待检查22、5G NR采用Massive MIMO技术,支持广播权值灵活设计和自适应调整,包括“方位角偏移、下倾角、水平波瓣宽度、(B)”的四个维度,通过后台网管平台即可远程实施对前台基站的覆盖调整和优化。
可用于5G2.6网络规划仿真的传输模型
可用于5G2.6网络规划仿真的传输模型一、高精度5G传播模型射线追踪传播模型:5G相比传统3G/4G而言,网络将更加复杂和立体。
同时随着Massive MIMO天线、复杂天线赋形技术的出现,多径建模的重要性凸显,缺乏多径小尺度信息,将很难保证网络规划准确性。
因此,基于高精度电子地图和具备多径建模的射线追踪传播模型,在5G无线网络规划中具有不可替代的作用和地位。
高低频经验传播模型,3GPP高频经验传播模型未包含发射机高度项、建筑物高度和路宽等环境特征项,以及树损、氧衰、雨衰等因素,同时接收机高度范围也较小。
二、上下行解耦特性建模无线网络覆盖由上行链路和下行链路共同决定,需要达到上下行链路平衡。
往往基站发射天线增益大和功放功率大,而终端由于体积受限,天线和功放不能做得很大,因此多数情况下上行覆盖受限。
上下行解耦特性是针对5G的上行和下行链路所用频谱之间关系的解耦,5G上下行链路所用频率不再固定于原有的关联关系,而是允许上行链路配置一个较低的频率,以解决或减小上行覆盖受限的问题。
3.3GHz-3.6GHz和4.8GHz-5.0GHz的频段划分为5G工作频段,而这一频段所遭受的大尺度衰落对于信号发射功率本身较小的上行链路来说是难以接受的。
三、精细化覆盖预测覆盖预测是网络规划中最常用的评估网络覆盖的方法,也是网络规划的基础。
在实际工程规划中,决定基站的有效覆盖范围的因素有:基站的有效发射功率,使用的工作频段、天线的类型和位置,功率预算情况,无线传播环境以及局方的覆盖指标要求。
四、3D覆盖预测未来,越来越多的流量将发生在室内,所以3D规划仿真技术对于5G网络建设将至关重要。
因此,3D覆盖预测功能将仿真区域从传统2D平面扩展到3D立体空间,仿真建筑物内不同楼层高度下的各个覆盖指标五、精准RF参数规划ACPMassive MIMO作为5G的主要特性之一,精准的RF(无线射频信号)和BF参数规划对5G网络的建设也很重要。
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华为:射线追踪技术为网络规划导航
更新时间:2006-8-8 10:08:31 【关键字】华为
传播模型是影响无线网络规划准确性关键因素,射线追踪是用来在城市和室内场景中进行准确的传播预测的一种技术。
本文简要介绍了射线追踪模型的原理和商用情况,给出了射线追踪模型的适用范围,并以香港网络规划项目为例给出了射线追踪模型与传统经验模型的对比。
射线追踪技术
在移动通信网络规划中,传播预测的结果影响网络规划过程中预测小区半径、容量、覆盖、干扰等指标,因而对规划结果的准确性有决定性的影响。
在第三代移动通信中,由于CDMA系统的自干扰特性,准确地预测干扰显得尤为重要。
因此,一直以来,精确的传播预测方法和传播模型是移动通信和网络规划研究的关键课题。
电波传播的研究方法分为两类,一类是对大量测试数据进行研究,得到电波传播的统计特性,这类传播模型称为统计模型或经验性传播模型。
一类是对电波的传播特性进行理论分析,得到电波传播的特性,这类传播模型被称为理论模型或确定性模型。
在实际情况中,也有不少模型综合使用两种研究方法,可以称之为半经验性模型。
更加准确的确定性研究方法是射线追踪技术。
射线追踪技术是光学的射线技术在电磁计算领域中的应用,能够准确地考虑到电磁波的各种传播途径,包括直射、反射、绕射、透射等,能够考虑到影响电波传播的各种因素,从而针对不同的具体场景做准确的预测。
射线追踪技术在上世纪九十年代以来被广泛地研究,受到众多移动通信运营商和设备制造商的重视,并且出现了较为成熟的商用模型软件。
商用模型介绍
射线追踪技术必须成为能够在规划软件中调用的软件模块才能够在网络规划项目中
使用。
目前几种商用的射线追踪模型都是由单独的软件开发商开发的,可以集成在多种网络规划软件中。
Volcano是由法国Siradel公司开发的包含了射线追踪技术的传播模型。
在该模型中,传播场景根据天线高度和电波的主要传播方式定义为三种,即发射天线高于周围建筑物的宏蜂窝(Macrocell)场景,发射天线低于周围建筑物的微蜂窝(Microcell)场景和发射天线介于两者之间的Mini蜂窝(Minicell)场景。
其中的宏蜂窝场景模型是一种传统的垂直面模式传播模型,用刀刃绕射算法(Deygout方法)计算垂直剖面上的绕射损耗。
后两种场景模型则是射线追踪模型,采用了垂直面模式和二维发射射线算法射线追踪技术的混合方法,但是采用不同的射线追踪算法。
WinProp是德国AWE公司开发的传播模型软件,其中包含了可以应用于城区、室内和坑道场景的射线追踪算法。
WinProp的射线追踪算法有两种,即标准射线追踪
(StandardRaTracing,SRT)和智能射线追踪(Intel-ligentRayTracing,IRT)。
SRT是传统的镜像射线追踪算法,IRT则是一种改进的镜像算法。
在IRT算法中,首先对矢量环境数据库数据文件进行预处理,得到环境数据库中各像素的可视关系,然后根据这些可视关系进行射线追踪运算。
预处理过程使IRT同时具备镜像射线追踪算法较高的精度和发射射线法较快的计算速度。
WinProp的这两种射线追踪算法都是严格的三维模型,其场景模型和射线追踪算法都是三维的。
WinProp也支持使用测试数据进行模型校正。
WaveSight是瑞士Wavecall公司开发的三维射线追踪模型。
该模型采用结合垂直面和水平面的射线追踪算法,采用UTD算法计算绕射。
Wavecal公司根据大量的测试数据计算得到典型的参数取值,包括反射、绕射截断次数,反射系数、绕射系数等,但也支持模型使用测试数据进行模型校正。
WaveSight模型使用的地图包括地形地图和包含建筑物轮廓信息的矢量地图。
对于宏蜂窝和微蜂窝,模型使用相同的算法,不加以区分。
综合来说,Volcano模型由于对地图的支持,对模型校正、穿透损耗等方面处理都比较合理,在三种模型中的商用化程度最高。
模型适用范围
室外电波传播的主要机制可以总结为:(1)垂直面机制,即垂直剖面上地形和地物(主要是建筑物)的绕射,通常采用多刀刃绕射方法计算传播损耗;(2)水平面机制,即水平方向上墙面的反射和墙角的绕射,通常采用射线追踪算法得到传播路径,使用UTD方法计算传播损耗;(3)散射。
由于目前包括射线追踪模型在内的所有传播模型都没有确定性的考虑散射,因此,这里只讨论水平面机制和垂直面机制。
在不同的场景下,这两种机制对电波传播的影响也大不相同。
在宏蜂窝场景下,天线通常架设在所覆盖区域中最高或较高的建筑上,远高于平均建筑物高度周围有较少的遮挡,垂直面机制占主导地位。
而在一些微蜂窝场景,天线通常架设在非最高建筑物顶甚至安装在墙面上,天线高度接近或低于平均建筑物高度,周围遮挡物很多,水平面机制则占主导地位。
射线追踪模型使用了确定性的计算方法计算水平面机制和垂直面机制,因此原理上可以在任何场景下给出更准确的预测结果。
但是射线追踪模型需要更高精度的地图和更准确的站点参数,也需要更多的计算时间(往往数百倍于传统模型)。
对于普通的宏蜂窝场景,由于电波传播的水平面机制并不占主导地位,因此射线追踪模型在此类场景的精度优势并不明显因此,从经济和人力代价考虑,射线追踪模型并非适用于所有的场景,而适合于在复杂的密集城区或室内场景中使用。
国内的很多大中型城市的中心区域,人口密集,高楼林立,障碍物很多,小区半径通常在500米以下,在这样的情形下,使用射线追踪模型是合适也是必要的。
华为公司已经在香港北京和江苏等地的无线网络规划项目中成功地使用了射线追踪模型。
优于传统模型
在香港的UMTS网络规划项目中,华为公司考虑到香港地区复杂的无线传播环境,为了进行精确的网络规划,获得准确的干扰预测,使用了Volcano射线追踪模型。
华为公司在该地区进行了传播特性测试和模型校正,使得模型的预测结果更准确。
下面选取位于香港岛的一个测试站点为例,对使用COST231-Hata、SPM和olcanoMini模型进行模型校正
和预测的结果进行对比,结果可以看出,VolcanoMini模型具有非常明显的优势。
对比所选用的地区的建筑物高度和站点位置的剖面图可见,该地区是一个高楼林立的密集市区,平均建筑物高度40米左右。
发射天线安装在建筑物的墙面上,高度仅为12米。
这是一个典型的微蜂窝场景。
测试所使用的天线为增益12.5dBi,半功率波束宽度为65度,无电下倾,机械下倾角度为0度。
天线的方位角度是倾斜于街道方向,夹角大约为20度。
由于COST231-Hata模型不能考虑到地物(主要是建筑物)的绕射,因此其预测结果是较为规则的方向图形状。
只在站点的左下侧,可以看到地形对信号的遮挡。
SPM则使用刀刃绕射算法,计算垂直剖面上的绕射损耗。
但实际上,由于天线高度远低于周围建筑物,垂直剖面的绕射损耗非常大,因此校正结果中的绕射系数非常小(0.02),显得非常不合理。
最后是VolcanoMini模型的预测结果,其中可以明显地看到墙面反射、绕射造成的街道效应,其预测结果显然更加符合实际情况。
从三个校正模型的标准差可以看到VolcanoMini模型的标准差比SPM小2.84dB,比COST231-Hata小5.67dB。
这说明射线追踪模型的性能远优于SPM和COST231-Hata。
对所有测试站点的校正结果进行评估的结果表明,与SPM相比,VolcanoMini模型的标准差小0.4-3.14不等。
在普通的PC电脑上,使用VolcanoMini模型计算单个小区所需的时间在3-10分钟之间,大于使用SPM和COST231-Hata所需的时间(10秒钟以下),但这在网络规划工程中是可以接受的。
可以使用多CPU的高性能工作站进行并行计算,加快计算速度。
在该项目的规划过程中,华为公司根据射线跟踪模型的预测结果并结合一定的话务分布,在尽可能利用该运营商原有2G站点和天馈配置的基础上给出了WCDMA网络站点和天馈调整建议。
测试结果表明,在根据规划结果建站后,某些区域的KPI指标已经接近商用网络的指标,从而降低了优化的难度,节约了大量的优化时间。
射线追踪技术作为无线传播预测中的一项新技术,在移动通信网络规划领域得到了越来越多的应用。
本文介绍了射线追踪技术的原理,对射线追踪模型的现状和适用场景也进行了总结。
另外文章还给出了射线追踪模型应用于网络规划中的实例,结果表明,射线追踪模型是精确进行城区网络规划的有效技术。
文章来源:华为技术有限公司。