4G移动基站非公网下自组网方案
浅析2、3、4G宏站组网方案 阳世兴

浅析2、3、4G宏站组网方案阳世兴摘要:在进行4G网络的建设过程中,基于4G网络的信号存在频段高、绕射性差、网络覆盖面积不够广泛等缺点,所以有必要对宏基站的建设进行科学合理的规划,避免出现信号覆盖空洞的出现。
宏基站的建设需要综合考虑多方面的因素,针对2G/3G/4G宏基站的多频段多制式组网建设将是未来通信网络基站建设的重点发展方向。
关键词:宏基站组网;集成化;网络覆盖随着通讯网络的飞速发展,4G网络的建设工作被列入移动通信网络工作的重点对象。
多频段多制式联合组网成为移动运营商在网络发展方面的主旋律。
4G宏基站的建设覆盖也成为发展规划战略工作部署的重要环节。
多网联合运营成为目前解决网络建设投资过多的解决方式之一。
本文将就宏基站的相关概念以及2G/3G/4G多网间的联合组网模式进行相关讨论,为解决通信网组网复杂,网络传输效率低等问题提供新思路。
一、宏站概念及相关数据(一)宏站定义宏基站是指小区信号覆盖面积广,基本覆盖半径维持在0.5-2.0km左右的基站信号发射点。
由于宏基站的覆盖面积比较大,因此宏基站之间的相对距离通常保持得比较远,又由于信号覆盖呈现圆弧状盘型结构,因此在相邻基站间会有信号未覆盖的网络空洞区域。
宏基站的建设成本比较高,且宏基站的设施占地面积较大,选址难度大,不适合过于密集地进行建设,因此在填补覆盖空洞时通常采用微基站对宏基站进行补充覆盖建设。
(二)宏站基础功率数据宏站设备的发射功率通常是5W,同等无线信号转换值是37-44.2dBm。
由于宏基站会安装天线设备进行信号增幅,因此在信号增幅后数值将增加至56-66.2 dBm。
这个强度的功率如果对人体进行直接照射,将会破环人体的细胞组织,造成高温伤害。
但是正常情况下,在目前的地球环境条件下,由于空气、水分子、尘埃、建筑结构、实体物体、甚至是声波的存在,对于电磁波都有着一定的阻碍和干扰作用。
因此在大功率的电磁波从宏基站出发到达我们身边之时,已经经过层层削减变得十分微弱。
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。
SANGFOR_4G_VPN组网方案介绍彩页

SANGFOR 4G VPN组网方案 -----创建安全、快速、便捷、灵活、可管理的网络平台 需求背景 !随着移动宽带的广泛覆盖及终端移动互联的普遍应用,4G技术凭借其高速率、覆盖广、良好兼容性、移动性强等特点,提供了传统固网所无法比拟的便利性。
!数据大集中,企业业务和规模的进一步发展,分支覆盖全国乃至全球各区域,数据信息的共享传输凸显重要 !无固定地点或有线带宽无法覆盖的区域,通过4G实现网络互联,已成为高效、经济的企业组网方案 !SANGFOR 4G VPN支持向下兼容3G信号,3G备份4G线路,更好的保障业务联通 企业移动互联网线路应具备的特质 "安全:保障数据在公共网络传输的安全性。
"快速:国内跨运营商线路较多,保障数据在高延迟、高丢包4G线路上高效传输。
"方便:能够基于不同区域不同运营商4G(三网版)覆盖能力,灵活选择运营商和部署方式实现接入。
"灵活:方案根据客户企业分支规模、应用场景、可扩展性,实现固网与非固网的灵活经济型组建。
"管理:实现对整网设备的集中管理和维护,线路流量统计,实现合理规划。
SANGFOR 4G VPN组网解决方案 为了更灵活更贴切的满足客户需求,深信服推出三网合一版内置4G模块的4G VPN设备,支持向下兼容3G线路,3G备份4G线路。
同时内置WIFI芯片,实现4G+WIFI一体化,帮助企业通过4G网路建立VPN互联到总部,同时分支实现无线信号完美覆盖。
1、数据安全加密:Sangfor 作为国家IPsec VPN标准制定者,拥有业界最多的专利技术,支持AES,DES,3DES,MD5,SHA,DH,RSA等算法,同时还支持国密办SM3、SM4算法。
如何用4G路由器组建专网应用方案

如何用4G路由器组建专网应用方案前景:随着无线网络的应用,4G的普及及现在4G网络的发展,未来一些工控设备的联网方式也在加速发展,实现物联网时代。
远程控制远端设备已经是目前很常见的方式。
由于现在的4G SIM卡开通流量上网的功能基本都可以覆盖到很多区域,但是由于公网IP地址IPV4的短缺,早在几年前除了电信运营商外,移动和联通都不能提供给4G手机卡分配动态的公网IP地址,但是现在电信的很多城市的4G卡也开始和移动和联通一样开始使用共享公网IP的方式分配私网地址联网。
所以要实现远程访问已经开始不能通过域名解析这种方式来访问远端路由器及设备了。
搭建:于是VPN(虚拟专网网络连接)方式是一种可以跨省,跨国的一种联网方式,可以提供多分站点到服务端的虚拟专线访问,也可以实现数据传输的加密安全。
VPN网络建立基本需要至少一个或多个客户端和一个服务端才能组建vpn 通道。
目前VPN服务端可以通过服务器建立vpn服务器,也可以通过现有的企业路由器支持VPN服务器功能建立VPN服务器。
VPN隧道方式主要有:GRE,PPTP,L2TP,IPsec等方式。
以下以企业级路由器建立通过PPTP隧道方式的VPN方式为例:建立VPN有个条件,路由器的网段和VPN服务器的网段必须不在同一网段。
假使有多个路由器都要连接到同一个VPN服务器电脑这边,那每个路由器都必须占用一个唯一的网段。
不能重复。
如图所示:配置步骤一:企业路由器建立VPn服务器,开启pptp隧道功能,开通每个分站不同的VPn连接用户名及密码;caimore配置VPN服务器。
配置步骤二:4G路由器配置不重复网段4G路由器配置建立PPTP通道连接设置:配置步骤三:连接成功后显示界面:完成建立通道后,4G路由器端的192.168.2.0网段的设备可以和服务端192.168.1.0网段的设备进行通信。
测试步骤一:登陆4G路由器测试。
Ping通TP-LINk路由器ip地址192.168.1.8,及下面设备的ip地址192.168.1.24测试步骤二:登陆TP-LINk路由器后,ping通4G路由器iP地址192.168.2.1和4G路由器下的电脑IP地址192.168.2.34如果加入其它VPn客户端进来后,配置步骤重复以上步骤一,二,三。
4G无线网覆盖分场景建设方案详细

4G无线网覆盖分场景建设方案详细
1.城市主要区域覆盖方案:
-建设大量高站址(高楼、山岳等),通过大功率天线向周围辐射信号,以实现高密度的无线网络覆盖。
- 针对城市拥挤地区,还可以考虑部署微小基站(Small Cell)和分布式天线系统(DAS)等技术,以提高网络容量和覆盖范围。
-引入多输入多输出(MIMO)技术,通过多个天线实现空分复用,提高网络容量和覆盖距离。
-利用高频段的频谱资源,如3.5GHz和28GHz,以提供更高的网络速度和容量。
2.室内场所覆盖方案:
- 针对大型商场、办公楼等室内高容量需求场所,可以采用分布式天线系统(DAS)和微小基站(Small Cell)等技术,实现室内外无缝覆盖和高容量传输。
- 针对中小型室内场所,可以采用Wi-Fi Offload技术,将用户数据流量从无线网络转移到Wi-Fi网络上,以减轻4G网络负载。
-利用室内天线和波分复用(WDM)技术,将信号引入光纤网络,以提供高速、低延迟的室内4G网络覆盖。
3.农村覆盖方案:
-另外,可以利用轻型悬挂天线(LAA)技术,将固定无线信号和移动无线信号进行整合,以提供更广泛的农村覆盖。
-由于农村覆盖较为困难,应该优先考虑建设导向和经济补贴以促进网络基础设施的建设。
不同场景的4G无线网覆盖建设方案需要根据实际情况灵活调整,并结合现有技术和资源情况进行具体规划。
随着技术的不断发展和5G网络的逐渐普及,4G网络在未来可能会逐渐被5G网络所取代,因此在规划建设方案时需要考虑未来升级和迁移的可能性,以保证网络的可持续发展。
移动自组网

对移动自组网有用的拓扑假设是:
物理上靠近的节点在网络拓扑上也可能靠近。
移动自组网路由协议分类
移动自组网单播路由协议的分类
取决于路由决策所依据的信息:
基于拓扑的路由:基于节点的连接关系计算路由表: 基于地理位置的路由:根据节点的地理位置进行转 发决策,不需要路由表。
服务质量保证:
网络安全:
1. 移动自组网的单播路由技术
因特网中的路由技术利用了静态网络拓扑的特性:
网络拓扑信息在节点间主动传播,每个节点可以使用较 低代价的算法预先计算好该拓扑下的路由;
节点地址中隐含了路由线索(网络号)。
这两种技术均不适合移动自组网:
节点移动使得拓扑信息的有效性降低;
如何减少路由更新的开销?
为减少路由更新的开销,DSDV定义了两种 路由更新分组:
Full dump:携带完整的路由表 Incremental:只携带上一次full dump之后变 化的路由信息
协议假设节点能够根据路由变化的重要程度 来决定是否触发一次增量更新,根据增量更 新的数据量来决定是否进行一次full dump 。
移动自组网的特点
带宽有限:频谱受限,共享链路。(带宽优化是关键)
存在单向链路:传输功率及环境噪声差异可能在节点间形
成单向链路。(传统路由算法一般基于对称链路假设) 拓扑动态变化:节点移动、链路时变、节点失效等。(传
统路由算法会出现路由振荡、难以收敛的问题)
节点能量有限:节点使用电池供电,充电困难。(所有设 计均要求节省能量,延长网络生存时间)
移动自组网

DSR规定目标端(E)可使用RREQ消息中记录的路由作 为返回的RREP的源路由;
DSR规定目标端在发起逆向返回到源端的新一轮route discovery时,在RREQ中"捎带" RREP消息; " "
路由维护
路由的维护
– 每个节点确保使用源路由发送/转发的数据分组被路由 中的下一跳接收; – 如果没有收到下一跳的确认则不断重发(至最大重试 次数);
Hale Waihona Puke 路由发现(2/4)如果目标节点E收到该请求包,给请求源A回答一 个RREP消息
– List:拷贝自RREQ
路由请求源收到RREP消息后在本地Route Cache中缓存路由信息
路由发现(3/4)
重复请求包的检测
– 如果中间节点收到了来自同一个源(A)请求 id相同的请求包; – 如果中间节点收到的请求包中路由记录已经包 含本节点; 则中间节点丢弃该请求包;
DSR协议优点
节点不需要周期性地发送路由广播分组 无须维持到全网所有节点的路由信息
– 节省了电池能量和网络带宽,尤其是当没有节点要 发送数据时,网络中没有通信开销. 仅需要维护路径上节点之间的路由
能完全地消除路由环路 能同时提供多条路由 可用于单向信道 中间节点的应答使源节点快速获得路由
移动互联网的起源
源自军事领域 20世纪70年代分组无线网(PRNET) 1983年的抗毁自适应网络(SURAN) 1994年的全球移动信息系统(GloMo) IEEE802.11首次提出"ad hoc" " IETF1997年成立MANET工作组 IRTF在2003成立了ANS 研究组
MANET特点
具备移动通信网络和计算机网络的特点 网络拓扑动态变化 无中心网络的自组性 多跳组网方式 有限的无线传输带宽 移动终端的自主性 安全性差网络的可扩展性不强 存在单向的无线信道 生存时间短
最新 4G通信下的局域网建设的构建-精品

4G通信下的局域网建设的构建2019年12月4日,我国工业信息化部门将第四代移动通信业务的牌照(4G牌照)正式向联通、移动及电信发放,使我国电信产业跨入至4G时代。
4G通信集3G通信及无线局域网络(WLAN)为一体,下行速度大于100Mbps,上行速度大于50Mbps,在4G通信技术下,无线局域网络内视频图像清晰度更高,质量更好。
且这种网络建立在原有3G基础上,客户无需重新安装新系统,方便节约。
本文主要对无线局域网中4G主要技术进行分析论述。
一、概念阐述图1 4G 通信下的网络系统1、4G通信特征。
4G移动通信系统的主要特征为:①4G移动通信属于无线通信,构架在新频段基础上;②4G移动通信在分组数据信息(PI)下进行高速率传输;③4G移动通信集数字通信、数字音及视频接收还有网络接入为一体;④4G移动通信执行全球统一的标准。
2、无线局域网。
无线局域网是在无线传输信道媒介基础上所形成的局域网络,无线局域网在有线网基础之上发展而来,利用无线连接方式实现资源的共享,并为网络内计算机提供相应服务。
在无线局域网下,移动终端能够方便迅速地解决有线连接下网络信道不能连通的问题。
未来4G通信技术下的无线局域网几乎为全IP的一个核心网络,此网络系统及卫星通讯技术,2G、3G技术,蓝牙技术,数字音频、视频技术,无线WALN技术为一体,(见图1),同3G 通信网络相比较更为复杂,功能更为齐全,但同时对系统中的高新科技水平也提出了更高要求。
二、4G通信下局域网建设的关键技术1、正交频分复用(OFDM)技术。
OFDM技术属于多载波调制技术,利用多载波进行信号的传输及接收,是4G局域网中的一个关键技术。
此技术拥有较高的抗干扰能力,可以使信道多径效应下频率选择性衰弱及编码间容易串扰的问题有效解决,从而使整个局域网性能得到有效提高。
OFDM技术在应用过程中需要相应配套技术(比如良好的放大器)作为基础,因为OFDM在应用中所释放出的子信号会经常出现叠加,信号瞬功率大,因此发射机中放大器必须拥有良好线性,才能满足需求。
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1.4G移动基站自组网方案
一、网络拓扑图
二、相关设备
2.1 LTE移动基站(部署可视化移动实战指控系统服务端)
LTE移动基站是针对公安、能源、消防、安防、安监等行业日益增加的
数据无线传输需求,而研制的高性价比TD-LTE无线宽带接入产品。该系统基于
目前最为先进的第四代移动通信技术(LTE),严格按照3GPP标准研制而成。
针对专网行业的特殊需求,移动便携站在设计上可集成EPC/BBU/RRU于一体,极
大的减小了基站体积,方便客户灵活布网。基站自身集成服务器和屏幕,部署无
线视频监控管理组件。移动基站采用了完全自主研发的TD-LTE协议栈和系统管
理软件,能够提供标准LTE覆盖方案也可向客户提供定制化服务。
移动便携站在3GPP-LTE架构基础上,扩展了集群支持功能,可为客户提供高清
视频传输调度、语音集群、数据传输业务等,满足各行业集中调度的多媒体业务
需求。
极强的网络架设能力,上电2分钟即可实现城区2-3公里、空旷地区5-10公里
区域无线信号覆盖
体积小巧,方便携带,快速部署
高用户容量,可支持至少1200注册用户数,120+同时在线用户数
超高无线带宽,上行可支持30Mbps带宽,满足用户多媒体视频、语音、网络需
求
1.4G/1.8G/400M无线频段具有较强的绕射穿透能力,在城市楼宇等复杂环境中
依然可以发挥优秀的性能
采用业界通用的德州仪器公司TCI6614解决方案
满足低功耗、低内存占用的同时提供高效的处理速率
提供模块化的调试架构,方便开发者定位问题
采用模块化和灵活的接口设计,快速匹配各种系统模块
提供Autotest环境,实现自发自收,提高测试效率并且节约购买测试设备的成
本
多频段定制:70MHz-6GHz
强大的自主研发团队,支撑定制化开发
结构简单,体积小,安装方便
接口开放,支持与公网互联互通
2.2 背负式CPE终端(专网信号转为WIFI信号)
背负式CPE是为了满足广覆盖,长距离传输及多种智能终端接入需求而设计的
TD-LTE无线路由终端产品,可提高单基站的覆盖范围、减少基站的铺设数量,
及兼容多种支持WIFI信号的智能终端
最多支持32个设备WIFI接入
可并发支持5路4G执法记录仪实时回传