基于华为cBSC6600的3G接入网系统实现方案_毕业设计 推荐

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面向3G的多系统光纤室内分布解决方案(移动)11.21

面向3G的多系统光纤室内分布解决方案(移动)11.21

面向3G的多系统光纤室内分布解决方案北京东方信联科技有限公司2005一. 现有室内分布系统的不足当前,各运营商针对现有的移动通信网络,已经建设了很多的2G 室内覆盖系统,以保证网络的充分覆盖。

但现有的各种室内分布系统组网不够灵活,各有优缺点,很难在覆盖与造价上找到最合适的交汇点,也就是说性价比很难满足要求。

尤其对于当前最常用的同轴系统,其:z 占用大量的楼宇走线资源,影响楼宇装潢及投资费用;z 对较大室内覆盖面积,室内分布系统成本较高;z 不能进行网管监控,不利于后期管理维护;z 不利于网络覆盖面积扩展;z 损耗大,各天线输出功率不匹配;z 结构复杂,安装受电缆线限制较多,对建筑物具有较大的破坏性,施工速度慢; z 设计复杂,配置繁琐,不易于优化;z 针对2/3G 多系统兼容困难,设计复杂,施工量大;z 对3G 系统,高频率产生高损耗,因此各天线口输出功率更低并且上行噪声系数更大 等缺点是显而易见的。

二. 系统概述光纤/五类线室内分布系统是东方信联从99年开始开发和研究的先进室内分布系统,它吸取国外厂家的技术和经验,研发出技术先进、可靠,且性价比高的室内分布系统。

光纤/五类线室内分布系统分为基本型与扩展型两种产品。

基本型产品拓扑结构如右图: 它由主单元与远端天线单元组成,主单元与远端天线单元之间通过双绞线连接。

1个主单元最多可外接8个远端天线单元。

每个远端天线单元外接天线数目视实际覆盖与设计要求而定。

基本型设备受限于双绞线传输距离,适用于中小型场所的覆盖,诸如会议中心、体育场馆、停车库、机场、大学、公司、医院、旅馆、无线办公室、无线PBX 、无线中心等等。

扩展型产品拓扑结构如右图: 它由主单元、扩展单元与远端天线单元组成,主单元与扩展单元 之间通过单/多模光纤连接,扩展单元与远端天线单元之间通过双绞线连接。

1个主单元最多可外接4个扩展单元,每个扩展单元最多可外接8个远端天线单元,这样1个主单元最多可外接32个远端天线单元。

华为3G室内覆盖解决方案

华为3G室内覆盖解决方案

转折点馈线,光纤,Cat5功分器、接头多系统合路,耦合器室内天线RHUBRRUBBURRU光纤网线3G2G共享室内分布系统RRU 室内贴墙安装GSM 宏基站BTS3012BBU 置于GSM 基站预留空间无馈缆损耗系统容量大节省干放3G宏基站RRU3G2G共享室内分布系统pRRUpRRU新建3G 室内覆盖系统的场景n 原2G 系统难以改造或改造成本高n 3G 室内信号质量要求高iDBS 数字室内覆盖系统新建3G 室内覆盖系统pRRU日本奥特马克广场日本奥特马克广场覆盖案例RRURRURRU RRURRURRURRURRU RRUBBU体育场馆群落覆盖场景主体育场光纤光纤新闻中心光纤光纤BBU POOL奥运村BBU 资 源共享 BBU 资 源共享 RRU 光纤 拉远 覆盖 各 场 馆 RRU 光纤 拉远 覆盖 各 场 馆室内体育馆特定室内覆盖场景停车场 n 独立封闭环境,内部较开 阔,话务量低 n 可从其他楼层引入天线覆 盖,或者采用直放站覆盖隧道 n 独立封闭环境,线状覆盖 场景 n 采用泄漏电缆进行覆盖不具备建设室内分布系统条件的场景n 由于投资或物业问题,一些重要楼宇无法建设室内 分布系统 n 普通楼宇和高楼底部一般通过基站信号穿透来解决 n 高楼上部通过小基站或 RRU + 定向天线上倾角的方 式解决覆盖,为了防止干扰,可采用第二频点高楼群中的低矮建筑天线上倾室外站天线上倾覆盖大楼家庭和OFFICE的uBro覆盖解决方案接 AD S L入Internet /IntranetAGAPUMTS Core Network家庭驻留Macro celln 针对家庭覆盖空白市场,适用于拥有固网资源的运营商,是低 成本高效的差异化家庭精品覆盖方案Ø 利用已有ADSL资源,用户购买AP与ADSL猫连接,加电即自行工 作(即插即用),将3G覆盖快速引入家庭环境 Ø 类似ADSL的运营方式,用户参与设备维护端到端 uBro 覆盖解决方案SOHO/SME公众网PSGGSN核心网CSHLREnterprise APRouter BRAS/PEMSC/VLR SGSNOffice LANHomeADSLIP/MPLS IP/MPLSRouter DSLAMAHR AGIP IPM2000Clock ServerFirewallIPSec GWHome APuBro NetworkAP ManagerAP 应用场景l 语音用户:16cs/8PS l HSPA:下行9.6M/下行1.92M l 重量体积:1.1kg/1.5L l 容量:4CS/4PS l HSPA:下行9.6M/下行1.92M l 重量体积:1.1kg/1.5L HOME APEnterprise AP办公室酒吧别墅公寓n AP覆盖方案属于一个新的市场领域,华为商用设备已经推出,而市 场全面启动预计在2009年 n Vodafone预计在2008年年底启动AP部署方案全球丰富的3G室内覆盖商用案例多网合一系统多运营商合一系统3G2G共分布式系统 3G2G共分布式系统n 国内外数年3G商用网络建设经历,华为积累了大量各种场景的3G 室内覆盖设计和建设经验目录p p聚焦3G室内覆盖 3G室内覆盖解决方案ü 3G室内覆盖设计经验合理设计提升3G室内覆盖质量1 3G2G 干扰 5 软切换 优化2 导频 污染优化室内设 盖 覆验 经 计4 室内外异频 组网方案3 室内外同 异频策略3G室内覆盖设计原则n 尽量减小对原2G系统的影响 n 工程改造应尽量节省成本 n 满足3G信号覆盖性能要求 n 方便后期网络运营维护室内覆盖中的3G2G干扰分析3G2G共站址干扰分析 干扰类型 隔离度要求 2G干扰3G 发射机杂散干扰 接收机阻塞 互调干扰 41dB 27dB - 3G干扰2G 35dB 30dB -n 主要干扰在于2G对3G的干扰 n 目前的合路器隔离度远大于41dB,3G2G共室内覆盖不存 在问题导频污染和干扰控制如何控制 导频污染?室外信号对 室内形成导 频污染n 高层导频污染原因:室外信号强,室内信号弱 n 解决高层导频污染原则:室内自身解决为主,室外为辅 n 室内解决方法:增强室内窗边天线信号,适当增加窗边天线, 抑止室外信号 (pico RRU是解决导频污染的有效手段) n 室外解决方法:如有可能,调整室外站倾角或功率,降低干扰3G室内外同频方案分析n 室内外同频覆盖方案优点:楼内外移动均为软切换,成功率高 缺点:网络密集区高层小区与室外小区可 能存在较大同频干扰,影响质量与容量;n 应用场景建网初期 低楼层场景 同频干扰小的室内场景 话务量不高的室内场景室外 小区f1室内大厅 小区f1电梯 f1室内 小区f13G室内外异频方案分析n 室内外异频覆盖方案优点:室内外干扰小,系统容量较高; 缺点:需要占用新频点;硬切换成功 率比软切换相对低;n 应用场景高楼层, 同频干扰大, 话务量高, 不缺乏频率资源的场景;室外 小区f1电梯 f2室内 小区f2室内大厅 小区f23G室内外同异频策略分析n 室内外同异频策略:Ø 频率是最宝贵资源,异频应主要用于解决扩容需求 Ø 室内外同频干扰应首先通过优化手段解决,其次采用异频避免干扰 Ø 室内外同频干扰小的情况下(室内Ec/Io高于室外5dB),建议采用 室内外同频策略 • 楼层较低的大楼,室内外同频干扰小 • 外墙穿透损耗大封闭性较好的大楼,室内外同频干扰小 Ø 网络建设成熟期,通过增加异频解决室内外干扰和容量问题3G室内外异频组网策略n 室内外完全异频策略可能存在的问题:Ø 需要室外小区配合进行硬切换,可能会导致室外小区频繁启动压 缩模式,从而增加系统开销,导致室外用户掉话增多;n 室内外异频切换的几种主要场景:Ø 场景1:在室内构造异频相邻小区 Ø 场景2:在室内构造异频同覆盖小区 Ø 场景3:在电梯口进行硬切换3G室内外异频组网策略1n 策略1:在室内大厅构造异频相邻小区Ø 优点: (1)硬切换区在室内,对室外小区没有影响 (2)硬切换成功率较高 Ø 缺点: (1) 工程施工较难 (2) 硬切换参数较难设置 (3) 室内过渡小区吸收话务量少,存在资源 浪费 电梯CELL_f2室内小区_f2室外小区_f1室内大厅 CELL_f1室内大厅 CELL_f23G室内外异频组网策略2n 策略2:在室内构造异频同覆盖小区Ø 优点: (1)硬切换区在室内,对室外小区没有影响 (2)硬切换成功率较高 (3)工程设计施工简单,硬切换参数容易设置 Ø 缺点: (1)室内过渡小区不吸收话务,局部多占用一 个载频 电梯CELL_f2室内小区_f2室外小区_f1室内大厅 CELL_f2 CELL_f13G室内外异频组网策略3n 策略3:电梯口硬切换策略:Ø 优点: (1)硬切换区在电梯口,对室外小区没有影响 (2)无需在室内增加过渡小区; Ø 缺点: (1)在进出电梯口切换较容易掉话,切换成功 率较低,实际测试硬切换成功率85%;电梯CELL_f1室内高层 CELL_f2室外小区_f1室内大厅 CELL_f1室内低层 CELL_f13G室内外异频组网策略分析n 3G室内外异频下的切换策略小结:Ø 在异频的情况下,为了减少对室外小区的影响,可以根据 实际情况选择不同的切换策略; Ø 在各种切换策略中,策略2异频同覆盖方式优势较为明显; Ø 除在电梯口进行硬切换的策略外,其他切换策略成功率都 能够达到90%以上;。

01-03 BSS硬件设备配置

01-03 BSS硬件设备配置

BSS网络规划指南 3 BSS硬件设备配置3 BSS硬件设备配置关于本章BSS硬件设备配置是指根据无线网络规划结果配置BSS系统的硬件设备,如BSC的数量、BSC内部的硬件配置、BTS的类型、BTS内部的硬件配置等。

3.1 BSC硬件设备配置BSC设备硬件配置包括确定BSC的数目和确定BSC内部硬件配置。

3.2 BTS硬件设备配置BTS设备硬件配置是指:根据无线网络规划结果确定每个BTS的具体硬件设备配置类型和数量。

根据每个站点的应用场景、站点大小选择BTS类型(室内站或室外站)。

3.1 BSC硬件设备配置BSC设备硬件配置包括确定BSC的数目和确定BSC内部硬件配置。

3.1.1 BSC设备数目确定BSC设备数目确定是指根据无线网络规划结果和BSC硬件支持能力,确定BSC的数目。

3.1.2 BSC硬件支持能力BSC硬件支持能力包括载频处理能力、Abis接口支持能力和语音业务处理能力,由GMPS插框、GEPS插框和GTCS插框共同提供。

3.1.3 BSC硬件确定过程BSC硬件确定过程是指:根据无线网络规划结果中的站型和话务模型,通过自动计算模板得到BSC的容量指标TRX数量(TRXNo)、Abis接口E1端口数(AbisE1PortNo)、A接口CIC电路数(ACICNo)及传输接口类型等信息,根据这些信息确定BSC机柜数量、各类插框数量及各插框内的各类单板配置的过程。

3.1.1 BSC设备数目确定BSC设备数目确定是指根据无线网络规划结果和BSC硬件支持能力,确定BSC的数目。

BSC设备数目受到以下因素的限制:l BSC的处理能力l行政区域规划l传输资源l网络扩容预留实际应用中需要根据各种限制因素分别确定BSC设备数目,取其中的最大BSC设备数目作为最终的BSC设备数目。

BSC处理能力的限制BSC处理能力限制下的BSC设备数目,是BSC处理能力的各种限制因素下的BSC设备数目最大值。

BSC处理能力的限制因素包括:l BSC支持的容量:BSC支持的容量通常用BSC支持的话务量的Erl数或BSC支持的A接口CIC电路数表示,BSC系统最大容量为12000Erl、15360个CIC电路。

网络技术毕业设计基于H3C设备构建基本接入网

网络技术毕业设计基于H3C设备构建基本接入网

毕业设计(论文)开题报告摘要鑫鑫电子商务公司总部位于北京,分公司刚刚成立。

该分公司有销售部、产品部、财务部、技术部等部门;根据公司要求,为各个部门分配合适的IP地址段,做到无冲突,尽可能的节省IP地址。

通过路由器NAT技术实现Internet的访问;构建相应的服务器,实现公司内部文件的共享;在核心交换机开启DHCP服务,为产品部自动分配IP地址;禁用远程桌面服务,屏蔽病毒和木马常利用的一些端口;选用H3C作为网络设备,为该公司做出一套合理的工程方案。

涉及项目需求分析,整体网络拓扑图规划,工程实施方案,相关技术应用,最后调试实现。

关键字:NAT技术VLAN TELNET ACL DHCP目录第一章概述 ........................................................ - 1 - 1.1 计算机网络的发展......................................... - 1 - 1.2 选题的背景............................................... - 1 - 1.3 实现的成果和意义......................................... - 1 - 第二章项目工程介绍 ................................................ - 3 - 2.1 项目背景介绍............................................. - 3 - 2.2 项目设计目标............................................. - 3 - 2.3 项目设备介绍............................................. - 4 - 第三章项目需求分析 ................................................ - 5 - 3.1 总体需求................................................. - 5 - 3.2 功能需求................................................. - 5 - 第四章项目工程实施 ................................................ - 6 - 4.1 网络拓朴图............................................... - 6 - 4.2 IP地址规划 .............................................. - 6 - 4.2.1 部门IP地址规划.................................. - 6 -4.2.2 设备接口IP地址规划.............................. - 7 -4.2.3 部门VLAN分配.................................... - 7 - 4.3 核心交换机DHCP服务..................................... - 7 - 4.4 远程登录“Telnet”服务................................... - 8 - 4.5 Windows2003服务器 ....................................... - 8 - 4.5.1 FTP服务器....................................... - 8 -4.5.2 DNS服务器安装................................... - 9 - 4.6 NAT技术应用 ............................................ - 10 - 4.7外网安全 ................................................ - 12 - 第五章项目工程测试 ............................................... - 14 - 5.1 DHCP服务测试 ........................................... - 14 - 5.2 Telnet远程登录测试 ..................................... - 14 - 5.3 Internet访问测试 ....................................... - 16 - 5.4 Windows2003服务器测试 .................................. - 17 -5.4.1 FTP文件共享测试截图.............................. - 17 -5.4.2 忽略服务测试.................................... - 18 - 第六章总结 ....................................................... - 19 - 6.1 项目工程经验教训........................................ - 19 - 6.2 项目工程有待提高之处.................................... - 19 - 参考文献 .......................................................... - 20 - 致谢 .............................................................. - 21 - 附录 .............................................................. - 22 -1、H3C S3610交换机命令清单 .................................. - 22 -2、lenovo R1760路由器命令清单 ............................... - 26 -3、Cisco 2600路由器命令清单 ................................. - 27 -第一章概述1.1 计算机网络的发展计算机网络的发展,从最早的远程终端联机阶段到现在的综合性信息高速网络阶段,经历了一个从简单到复杂,从低级到高级的发展过程。

RTN 620 (插页) V3.0

RTN 620 (插页) V3.0

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.RTN 620RTN 620是TDM/Hybrid 一体化的软件可升级微波,提供TDM 和Ethernet 等多种业务的汇聚、交叉和调度,一个子架内实现任意方向的无阻塞连接,支持原生态的E1和Ethernet 传送;提供自适应调制功能,平衡了高优先级业务和大容量的数据业务,优化了网络的整网性能,提高频带利用率;提供更高速率的光接口,与光网络混合组网,统一网管,实现有线和无线统一的传送网络。

大带宽,高效率RTN 620空口支持7~56M 通道带宽,支持QPSK ~256QAM 调制模式 •TDM 空口带宽从4E1灵活配置到75E1•原生态的以太网业务,吞吐量从10M 灵活配置到400M•自适应调整技术空口链路质量较好时(比如天晴的时候),采用高调制模式提供大 •带宽传送能力,带宽的充分利用降低了CAPEX空口链路质量恶化时(比如大雨,大雾的时候),自动降低调制模 •式,提高链路的抗干扰能力,保证重要用户数据的传输质量充分利用宝贵的频谱资源,有效降低OPEX•内置MADM(Multi-ADM)单设备多RF 方向设计,网络化的微波设备 •更加灵活的各种环网组网(PDH/SDH Ring) •任意方向的全时隙交叉连接 •快速实现业务开通和调整•减少DDF 架数量、外部电缆连接、IDU 业务接口单元需求,省掉•外置ADM 设备丰富的以太网处理能力支持EOPDH•支持EPL 、EVPL 、EPLAN 、EVPLAN 等多种以太网业务类型 •支持VLAN 、QinQ 标签的添加、删除和交换•支持Qos(包括CAR 、COS 、Shaping 功能),可基于VLAN ID/802.1p/•DSCP 流分类,支持8级优先级以及SP+WRR 队列调度方式支持基于802.1ag/802.3ah 的Ethernet OAM•完善的保护机制支持1+1电源保护•支持交叉单元和时钟单元的1+1 备份 •支持1+1 保护配置•TDM 模式下支持N+1保护配置•TDM 模式下支持在光传输链路间、无线链路间、光传输链路与无•线链路间建立SNCP(Sub-Network Connection Protection)环网保护产品特点TDM 模式下通过E1 AIS 告警检测,实现E1 SNCP 环网保护功能; •针对数据业务,采用ERPS 保护,即支持Hybrid 微波组环支持SNCP 与微波1+1保护迭加配置 •支持Hybrid-TDM 微波混合组环•支持光传输链路和STM-1 链路建立线性复用段保护 •支持STM-4 光传输链路建立二纤双向复用段保护环•交叉极化干扰抵消TDM 模式下交叉极化干扰抵消(XPIC)与同波道双极化(CCDP)技术相配合,在同等信道条件下将传输容量提高一倍。

HCNA-Security-CBSN 实验手册V2.0

HCNA-Security-CBSN 实验手册V2.0

CSBN-HCNA-Security 上机指导书(学员用书)ISSUE 2.00(学员用书) (1)ISSUE 2.00 (1)1 手册说明 (3)1.1 适用范围 (3)1.2 防火墙产品描述 (3)1.2.1 USG2200产品描述 (3)1.2.2 USG5120产品描述 (5)1.2.3 USG5150产品描述 (6)1.2.4 物理接口编号方法 (7)1.3 终端安全产品描述 (8)1.3.1 TSM产品概述 (8)1.3.2 TSM系统部署 (8)1.3.3 TSM性能指标 (10)1.4 图示 (11)2 如何登陆防火墙设备 (12)2.1 通过Console口登录设备(超级终端) (12)2.2 通过Console口登录设备(Putty) (14)2.3 通过Web方式登录设备 (16)2.4 配置Telnet登录设备 (17)2.5 配置Web方式登录设备 (23)2.6 配置SSH方式登录设备 (28)3 防火墙基础配置 (33)3.1 系统管理 (33)4 防火墙安全转发策略 (39)4.1 基于IP地址的转发策略 (39)5 网络地址转换实验 (43)5.1 NAT Outbound实验 (43)5.2 NAT Server实验 (48)5.3 双出口NAT实验(基于zone的NATserver+双出口) (53)6 防火墙双机热备实验 (58)6.1 防火墙双机热备实验 (58)7 防火墙互联技术实验 (64)7.1 VLAN实验(配置VLAN间通过Vlanif接口通信) (69)7.2 WLAN实验(Crypto服务类) (72)7.3 E1实验 (75)7.4 SA实验 (81)7.5 3G实验 (86)8 VPN技术实验 (91)8.1 L2TPVPN实验(Client-Initialized VPN) (91)8.2 GRE VPN实验 (98)9 IPSec VPN实验 (105)9.1 点到点的IPSec隧道实验 (105)9.2 点到多点IPSec隧道实验 (111)10 SSL VPN综合实验 (123)10.1 Web代理/文件共享/端口转发/网络扩展 (123)11 UTM实验 (131)14.1 UTM病毒库、IPS签名库升级 (131)14.2 UTM入侵防御实验 (136)14.3 UTM AV防病毒实验 (142)1 手册说明本手册用于指导学员学习华为安全产品的配置和部署技术,学员可以通过教材的实验说明,掌握本手册中的实验内容。

华为融合校园网BRAS解决方案

华为融合校园网BRAS解决方案

华为保密信息,未经授权禁止扩散
Page 15
随着校园移动性的加强,大BARS将会成为趋势
Internet
CERNET
随着校园移动性的加强,跨区域的移 动将成为普遍现象。小BRAS、分布 认证必然导致大量的用户信息在分部 认证节点频繁同步。实时性,业务随 动性都将成为挑战。大BRAS将成为
发展方向。
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安全认证
PPPOE+QinQ认证分析
Internet CERNET
计费运营 应用控制
优 缺
认证后建立专有隧道,安全性强 横向流量过BRAS,流量监管好 精细化管理能力强
使用专用设备,前期建设成本高 部署相对复杂 网络灵活度小
安全性最好、轻量运维 适用:安全隐患较多,期望简化运维
IP地址获得 身份认证 内部横向流量 出口流量
华为全系列企业网产品
全系列IP产品与解决方案
接入路由& 核心路由& WiFI
AR 200/150
接入路由器 AR G3
核心路由器
WiFi AP
WiFi AC
AR 1200
AR 2200
AR 3200
NE20E-X6
NE40EX3/X8/X16
NE5000E
AP6010 SN/DN
AP6510DN/ AP6610DN
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全球首款第四代BRAS
高性能
支持40GBRAS单板,256K用户,单板 512K业务队列;
第四代(40G,2009)
40G 线卡
1000/s上线速度是业界的5倍
高可靠性
业界唯一实现多机热备(BRAS Pool), 全球超过28000台部署,运行稳定

华为多媒体联络中心接入平台UAP6600

华为多媒体联络中心接入平台UAP6600

华为多媒体联络中心接入平台UAP6600产品概述多媒体联络中心源自于CTI技术,是计算机与通信相结合的产物,通过集中处理大批来话为企业提供增值业务。

华为多媒体联络中心按逻辑分为:媒体接入层,媒体适配层,业务支撑层,业务实现层。

UAP6600位于媒体接入层,是面向高端大型联络中心应用的排队机,基于高性能的MTAE(Multimedia Telecommunications Application Environment)平台设计开发,该平台具有BASE总线交换平面,通用性好、可靠性高,在物理上支持业界标准的AMC板卡内置,采用前后对插方式,提高了系统集成度,实现接入、媒体资源、管理合一的一体化解决方案。

系统支持宽窄带一体化的接入,能提供丰富的媒体资源能力:包括放音、收号、录音、TTS、ASR、传真、视频等,基于3GPP IMS架构设计,实现平滑升级;内嵌LANSWITCH 功能,可实现三框级联,框间通讯带宽达到4G;分布式网络文件管理、媒体播放加密技术、多媒体识别技术等;基于高可靠性设计,核心部件1+1备份,负荷分担;故障检测和隔离技术;数据实时同步备份。

产品图片:主要特性和优势运营商级的可靠性设计UAP6600采用华为公司统一的电信级硬件平台MTAE (MultimediaTelecommunications Application Environment)核心部件支持1+1备份,负荷分担、冗余配置等可靠性设计,分布式处理,保证了产品电信级可靠性有效的故障检测及故障隔离技术系统可靠性超过99.999%内部通信总线双平面设计;数据安全性:主备板数据实时同步、数据库自动备份。

多网络统一接入,保护用户投资UAP6600基于3GPP IMS架构基础设计,业务、控制、资源分离与传统排队机标准后向兼容,且能平滑演进到IMS网络支持PSTN/PLMN/NGN/WCDMA/CDMA2000/IMS网络的同时接入支持音频、视频呼叫使用相同接入码同时接入各功能部件可根据实际组网需要灵活裁减基于IMS架构设计,可分可合资源可集中式部署,便于统一管理,降低维护成本;资源也支持分布式部署,灵活布置,减少长途带宽。

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设计题目:基于华为cBSC6600的3G接入网系统实现方案i目录摘要 (1)ABSTRACT (2)1 概述 (3)1.1 移动通信的发展概况 (3)1.2 研究目标 (4)2 数字移动通信技术 (5)2.1 多址技术 (5)2.1.1 频分多址 (5)2.1.2 时分多址 (5)2.1.3 码分多址 (6)2.2 RAKE接收机 (6)2.3 功率控制 (6)2.3.1 反向开环功率控制 (7)2.3.2 反向闭环功率控制 (7)2.3.3 前向功率控制 (9)2.4 切换 (9)2.4.1 切换定义 (9)2.4.2 软切换的实现 (9)2.5 CDMA系统结构 (10)2.5.1 系统的基本特点 (10)2.5.2 系统的结构与功能 (10)2.5.3 主要接口 (13)2.5.4 区域划分 (13)3 接入网硬件系统 (15)3.1 BSC硬件功能结构 (15)3.1.1 总体结构特点 (15)3.1.2 交换模块 (16)3.1.3 集成处理模块 (17)3.1.4 资源和分组模块 (18)3.1.5 时钟系统 (18)3.2 BTS硬件功能结构 (20)3.2.1 总体结构特点 (20)3.2.2 基带子系统 (21)3.2.3 射频子系统 (21)4 组网方案 (23)4.1 设计目标 (23)4.2 网络规划 (23)4.2.1 CDMA系统容量分析 (23)4.2.2 覆盖分析 (25)4.3 系统设计 (26)4.3.1 组网方式 (26)4.3.2 硬件配置 (27)4.4 安装调试 (30)4.4.1 框间软切换地面链路配置 (30)4.4.2 载频相邻关系的配置 (31)4.5 总结 (31)谢辞 (32)参考文献 (33)摘要在整个研究过程中,本文首先对CDMA系统原理进行探讨,然后通过介绍移动通信技术原理等方面的知识,并且结合设备硬件部分的功能结构,说明了华为公司的Airbridge cBSC6600设备在该通信领域内的优越性。

并根据实际情况,针对具体的应用,通过合理的系统组网设计来满足某地区的移动通信需求,并且在此基础之上,对硬件设备的重要参数进行合理的配置,使得系统的性能达到最佳效果,进而提高系统的整体性能。

本方案力争做到能够根据具体的实际情况,灵活的制定相应的组网方案,建设一个高容量、广覆盖、性能稳定的无线通信网来满足该区域现代通信的需要。

关键字:CDMA、功率控制、软切换、BSC、BTS、容量ABSTRACTIn the entire research process, this article first carries on the discussion to the CDMA system principle, then through aspect and so on introduction mobile communication technology principle knowledge, and the union equipment hardware part function structure, showed HuaWei company's Airbridge the cBSC6600 equipment in this correspondence domain superiority. And acts according to the actual situation, in view of the concrete application, satisfies some local through the reasonable system network design the mobile communication demand, and above this foundation, carries on the reasonable disposition to the hardware equipment important parameter, causes the system performance to achieve the desired effect, then enhances the overall performance of the system. This plan argues vigorously achieves can act according to the concrete actual situation, the nimble formulation corresponding network plan, constructs high-capacity, the broad cover, the performance stable wireless communications network satisfies the need of Communications in this region today.Keywords: CDMA、Power Control、Soft Cut、BSC、BTS、Capacity1 概述1.1 移动通信的发展概况移动通信是当今通信领域内最为活跃和发展最为迅速的领域之一,也是21世纪对人类的生活和社会发展将有重大影响的科学技术领域之一。

移动通信是指通信双方或至少一方是处于移动中进行信息交流的通信。

20年代开始在军事及某些特殊领域使用,40年代才逐步向民用扩展;最近十年间才是移动通信真正迅猛发展的时期,而且由于其诸多的优点,前景十分广阔。

第一代移动通信系统最早在二十世纪七十年代末出现,即模拟话音通信系统,如AMP,TACS,NMT,NTT等系统。

在此基础之上,各国又推出了今天称为第二代移动通信系统的GSM,PDC,D-AMPS,CDMA(IS95)等。

它在第一代通信技术的基础上进步了许多,很好的解决了之前存在的种种问题,但是随着移动通信技术的日渐成熟和运营实践的不断成功,以及计算机技术的飞速发展和迅速普及,对移动通信系统的业务又有了更高的要求,由此第三代移动通信系统便应运而生了。

自从1981年第一代以频分多址(FDMA,frequency Division Multiple Access)技术为基础的模拟通信系统建立使用以来,蜂窝移动通信的发展和需求大大超过了人们最初的预测。

在短短几年的时间内,模拟移动通信系统就面临着阻塞概率增高、呼叫中断率增高、系统干扰增大、容量受限的压力,此时的它已经远远不能满足需求了。

紧接着,1992年以时分多址(TDMA,Time Division Multiple Access)技术为基础的第二代移动通信系统相继投入使用。

TDMA系统较FDMA 系统来说有诸多的优势:频谱效率提高、系统容量增大、保密性增强、标准化程度提高等等。

但是TDMA系统并不能完全满足未来发展的需要。

在这种情况下以美国Qualcomm 公司为首的倡导者提出了码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)技术的系统实现方案。

大量的实验证明CDMA具有许多TDMA技术所没有的独特属性,它是移动通信环境下获得大容量和高质量的一种灵活有效的技术,可以很好的满足未来通信发展的需求。

CDMA技术在1993年正式成为国际技术标准,目前其商用系统已经在许多国家和地区投入使用,取得了良好的用户反映。

从历史的角度来看,第一、第二代移动通信系统是针对传统的话音和低速的数据业务的系统。

而未来社会所需要的是能提供图像、话音、数据相结合的多媒体和高速数据业务稳定服务的通信系统,另外随着用户的不断增加,现有的系统远远不能满足用户容量的发展需求。

而第三代移动通信系统能提供多种类型、高质量的多媒体业务,能实现全球无缝覆盖,具有全球漫游能力,可与固定网络相兼容,并可以小型便携式终端在任何时候、任何地点进行任何种类的通信。

由于其诸多的优点,吸引了全世界的运营商、生产厂家和广大用户。

预计第三代移动通信系统的引入将经历一个渐变演进的过程,并充分考虑向下兼容的原则。

通信业务方面,将以第二代出现的各种业务为基础。

逐步引入宽带及多媒体业务;通信技术方面,网络技术和设施将与有线网的智能化、宽带化结合在一起,通过一种演变的过程进入第三代,而无线传输技术将经历一场革命,为第三代移动通信新业务的提供奠定基础。

1.2 研究目标为了实现我们的研究目标,在此将采用理论和实际相结合的原则。

在理论方面,我们需要掌握和分析CDMA移动通信系统的核心技术,例如为什么要采用该项技术,它存在哪些优缺点,以及整个CDMA移动通信系统在实际当中是如何规划和实现的;在实际应用中,需要将技术理论同实际情况相结合,根据具体的实际需求合理的分配有限的资源,力争达到最优的组网效果。

最后,还要运用现已掌握的技术手段,对硬件系统进行合理的优化配置,尽最大努力使之实际运行效果接近理论值,也就是利用华为公司所提供的接入网系统设备实现最佳的系统性能。

除此之外,还需要在研究过程中不断的发现问题,解决问题,在具体的实践当中寻找“捷径”,提高我们的工作效率,寻找更有效的研究方法。

在此将采用华为技术有限公司提供的CDMA通信系统接入网设备实现网络的覆盖。

该设备有着很强的系统性能,一方面通过对移动通信技术原理和产品硬件知识的研究,更进一步的了解CDMA通信系统的技术特性,另一方面根据实际的用户需求,合理的对硬件系统进行配置,提供最优的方案来解决实际的网络覆盖。

2 数字移动通信技术2.1 多址技术多址技术可以使众多的用户共用公共的通信线路。

为使信号多路化而实现多址的方法基本上有三种,它们分别采用频率、时间或代码分隔的多址连接方式,即人们通常所称的频分多址(FDMA )、时分多址(TDMA )和码分多址(CDMA )三种接入方式。

如图2-1表示了这三种方法简单的概念模型。

时间频率频率频率时间码图2-1三种多址方式概念示意图FDMA 是以不同的频率信道实现通信的;TDMA 是以不同的时隙实现通信的;CDMA 是以不同的代码序列实现通信的。

2.1.1 频分多址频分,有时也称之为信道化,就是把整个可分配的频谱划分成许多单个无线电信道,每个信道可以传输一路话音或控制信息。

在系统的控制下,任何一个用户都可以接入这些信道中的任何一个。

模拟蜂窝系统是FDMA 结构的一个典型例子,数字蜂窝系统中也同样可以采用FDMA ,只是不会采用纯频分的方式,比如GSM 和CDMA 系统就采用了FDMA 。

2.1.2 时分多址时分多址是在一个带宽的无线载波上,按时间划分为若干个时分信道,每一用户占用一个时隙,只在这一指定的时隙内收发信号,故称为时分多址。

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