移动核心网网络优化及要点
网络优化的五个关键步骤

网络优化的五个关键步骤经过多年的发展,互联网已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
然而,随着网络应用的普及,网络优化变得越来越重要。
网络优化是指通过对网络传输、性能、响应时间等各方面进行调整和改进,提高网络服务的质量和用户体验。
在这篇文章中,将介绍网络优化的五个关键步骤。
第一步:资源评估资源评估是网络优化的第一步,也是其中最重要的一步。
通过对网络设备、带宽、服务器、存储设备等各种资源进行评估,可以了解网络的基本情况和瓶颈所在。
同时,还需要分析网络上的流量、数据传输速率等数据,以确定网络的负载情况和潜在的瓶颈。
通过资源评估,可以为后续的优化工作提供可靠的数据和依据。
第二步:性能分析性能分析是网络优化的另一个重要步骤。
通过对网络的性能进行评估和分析,可以确定网络的瓶颈和不足之处。
其中,关键指标包括网络的响应时间、传输速率、延迟等。
通过对网络性能的分析,可以了解网络的工作状态和性能瓶颈,从而为后续的优化工作提供依据。
第三步:优化策略制定在进行网络优化之前,需要明确具体的优化目标和策略。
根据资源评估和性能分析的结果,可以确定网络优化的重点和方向。
例如,如果网络资源利用率较低,可以考虑优化资源配置;如果网络响应时间较长,可以考虑优化数据传输策略等。
制定合理的优化策略是网络优化的关键。
第四步:实施优化措施实施优化措施是网络优化的核心环节。
根据优化策略,对网络设备、带宽、存储设备等进行相应的调整和改进。
例如,可以增加服务器的数量和配置,提高数据传输的效率;可以增加带宽的容量,提高网络的传输速率等。
同时,还需要对网络的配置和参数进行调整和优化,以提高网络的性能和稳定性。
第五步:性能监测和评估网络优化并不是一次性的工作,而是一个持续改进的过程。
在实施优化措施之后,需要对网络的性能进行监测和评估,以了解网络优化效果。
通过性能监测和评估,可以及时发现网络的问题和不足之处,并采取相应的措施加以改进。
同时,还需要建立性能监测和评估的指标体系,以便对网络性能进行全面、准确的评估。
5G移动通信核心网关键技术分析

5G移动通信核心网关键技术分析摘要:在目前,每个行业内都加入通信技术,5G 通信技术要远比4G 更加稳定可靠,并具备通信实效性。
同时,5G 技术也在部分较为特殊业务中灵活应用。
以此为前提,我们需要深入探究现阶段的5G 通信技术,充分了解其技术特征和应用优势,根据核心网系统所使用的关键技术,对未来发展做出有效判断。
关键词:5G技术;移动通信网络技术;核心网;关键技术引言:移动通信在科技快速发展的大环境下,企业平台的主要业务就是移动数据的流量,这为用户带来了极大的便利,但同时伴随新问题的出现。
技术人员每天需要面对大量信息数据的处理,通过合理利用5G 网络,实现功能与资源的有效划分,将核心网的关键技术应用在行业中。
事实上,通信行业的首要目标是为了满足人们对于信息的交互功能,因此移动通信属于具备服务属性的工作,需要技术人员合理分配网络构建方案的完成。
一、5G移动通信技术特征及应用1、高传输速率5G移动通信作为最新通信传输技术,它使用无线传输作为主要形式,具有较高的传输能力。
以通信技术为例,2G通信技术仅能够实现通话和短信的传输;3G通信技术增加了网络图片与动态图像的传输;4G通信技术可以很好完成网络语音通话、网络视频通话;5G通信技术下载速度快,传输频率可以达到10GB 每秒,是4G网络的数百倍,通过使用5G可以瞬间完成大容量文件的下载。
总之,5G技术的应用给予了人们在工作和生活上更大的便利性。
2、高应用价值5G移动通信技术不仅仅是一种网络通信技术,可多个领域中实现技术创新融合,满足多种设备信息数据传输的要求,从而实现设备传输效率的提升和改善,并且能够为行业带来了新的动力。
5G移动通信技术可以很好实现技术智能化与系统协同化,逐步成为人们随时随地都在使用的通信手段,同时可以将城市建设、交通建设、网络建设等领域配备该技术,进而保障交互信息的实时传输。
在我国通信传输的进程中,计算机技术、通信技术、多媒体技术等手段,其应用价值越高则越受行业认可,让信息交流不在限制于地域和时间,是现代社会发展的一大表现。
移动公司网络优化流程及部分优化经验做法

移动公司网络优化流程及部分优化经验做法在实际工作中,通常可以将网络优化过程大致分为三个阶段,首先是整理分析系统基础数据阶段,其次是优化实施阶段,最后是系统微调和总结阶段。
河北移动邯郸公司相关人员对网络优化的流程进行了梳理,并总结了部分优化经验。
整理分析系统基础数据首先,要完成整理分析系统的基础数据,本阶段的主要内容包括四个内容。
总体上,第一阶段工作就是掌握情况,提出方案。
其一,整理地图和频率规划。
其二,拨打测试和路测。
重点对用户投诉严重的区域进行测试,分析天线覆盖,基站切换,邻频和同频干扰程度。
通过这一部分,初步掌握恶化区域的主要问题。
其三,O MCR的数据统计分析。
包括统计系统的掉话率,TC H射频丢失率,SDCCH的射频丢失率,切换掉话率,TCH 的拥塞率,SDC CH的拥塞率,TCH的业务量,SDCCH的业务量等指标。
在这一步骤中,可以采用TOP20法,将指标最为恶劣的20个小区列出,作为重点解决的目标。
最后一步,结合以上三点,提出在第二阶段实施的优化方案。
优化实施阶段本阶段根据优化方案,主要通过采取以下措施。
基站告警排障;基站检查;频率规划优化;天线调整;切换关系修改;数据库修改。
通过这些措施,达到优化的目的,即降低拥塞率;降低掉话率;提高接通率;改善覆盖;改善通话质量。
系统优化(systemoptim ization)和基站排障(troublshoo ting)在称谓上截然不同,但在实施中却难以区分。
实际上基站排障后,系统指标往往有大幅度提高。
路测贯彻本阶段的始终,通过路测验证以上各种优化手段的实际效果,分析仍然存在的问题,发现新的问题。
本阶段另外一项日常工作是统计每天的系统运行报告,同样用于评估每日优化效果,发现和分析问题。
二者各有侧重。
为了便于掌握系统参数设置的整体情况,可以在慎重确定合理的取值后,将各小区参数统一。
这样做,有可能系统局部出现恶化,但是有利于理清思路,因为GSM的参数实在太多。
关于5G核心网的主要特征

关于5G核心网的主要特征5G核心网是支持第五代移动通信技术的关键网络基础设施,其主要特征包括以下几个方面。
第一,网络架构进一步简化。
5G核心网采用了云化和软件定义的网络架构,将传统的分布式网络功能转变为虚拟化的网络功能,使网络更加灵活、可扩展和易于管理。
同时,通过网络功能的虚拟化,实现了网络资源的可共享和可重用,提高了资源利用率。
第二,更高的带宽和更低的延迟。
5G核心网采用了更高速的数据传输技术,如光纤传输和多天线技术,能够提供更大的带宽和更快的数据传输速度。
同时,5G核心网采用了一系列的优化技术,如网络分段技术和边缘计算,可大大降低数据传输的延迟,为实时应用和大规模数据传输提供更好的支持。
第三,更好的网络安全性。
5G核心网对网络安全性要求更高,采用了多重安全机制和技术,如认证与密钥管理、身份识别和访问控制等,以保护用户隐私和数据的安全性。
同时,5G核心网支持网络切片技术,可以将网络资源划分为多个独立的虚拟网络,在保证各个网络切片间互相隔离的同时,实现对不同应用场景的定制化网络安全策略。
第四,智能网络管理和优化。
5G核心网具备智能网络管理和优化的能力,通过实时监控网络状态和性能,以及分析网络数据和用户行为,可以动态调整网络资源的分配和管理,以提供更好的用户体验和服务质量。
同时,5G核心网支持网络自愈和故障恢复机制,可以快速处理网络故障并自动恢复正常运行,减少人工干预和网络中断的发生。
第五,与物联网的深度融合。
5G核心网将与物联网深度融合,为物联网设备和应用提供更好的支持。
通过5G核心网,物联网设备可以更方便地连接到网络,获取更高速的数据传输和更低延迟的通信服务。
同时,5G核心网的边缘计算和网络切片技术,可以满足不同物联网应用场景的需求,如智能家居、智能交通等,为物联网的发展带来更多的可能性。
综上所述,5G核心网具有网络架构的简化、更高的带宽和更低的延迟、更好的网络安全性、智能网络管理和优化,以及与物联网的深度融合等主要特征,这些特征将为5G技术的发展和应用带来更广阔的前景。
核心网网络优化技术探讨

低了客户满意度 。如何优化网络结构 ,提高网络资源利用率,成为网 失 败 总数 的 96%以上 。影 响用户 位置更 新 的主要 因素 有位置 区小 区
络运 营 商 的重要 任务 。
不一致 ,如被核对位置区不在无线覆盖范围内、无线覆盖范 围内的
2 核 心 网网络 优化 措施
某个小区的核心网侧不存在或某小区归属 BSC、MSC和核心网侧配
络效率 ,提升网络运营商的服务水平。
寻呼可按位置区进行寻呼 ,二次寻呼可改为全网寻呼 ,提高寻呼成
1我 国 核心 网络 现状 分析
功率。利用该方案进行改进后 ,寻呼成功率得到了明显提升,如图 1
1.1软 交换 核 心 网介绍
所示 。
随着 社会 的不 断发 展 ,人 们 在 工作 和生 活 中对 视频 、音频 、数据
线网络覆盖、信号质量、网络规划等 ,而且 MSC的配置也会影响寻呼 区下的小区进行细分研究 ,将网络侧和无线侧校区进行核对 ,发现
成 功率 。
该 区域存在无线漏配的情况。添加遗漏小 区后 ,位置更新成功率由
2.1.1 MSC影 响分 析 对 某 日的话 务统 计 进行 数据 分 析 ,结 果 如 原来 的 86%上升 到 99%以上 ,且趋 势平稳 。
信 息 技 术
核心 网网络优 化技术探讨
李静
中国电信濮阳分公司 河南 濮 阳 457000
摘 要 :现代 网络发展 和 运 营过程 中存 在 的 问题 降低 了网络服 务 质量 ,影响 了寻 呼成 功率 和位 置更新 成 功率 ,无法 满足 用户的 需求 。为 解决 以上 问题 ,应对 核 心 网络 进行 优化 ,提 高网络 资源 的利 用率 ,改善 网络服 务 质量 。
5G移动通信网络架构与关键技术要点

通信技术移动通信网络架构与关键技术要点王海峰,周 雷(中通服咨询设计研究院有限公司,江苏移动通信相比,其通信安全性和便捷性更高,对相应技术的要求也更高。
以移动通信网络架构,分析5G 移动通信关键技术,了解扩大移动通信网络的发展。
移动通信;网络架构;技术要点5G Mobile Communication Network Architecture and Key TechnologiesWANG Haifeng, ZHOU Lei(China Information Consulting & Designing Institute Co., Ltd., Nanjing communication as the research object, network architecture and analyzing key technologies, the coverage of the G mobile communication network is pared with the conventional G mobile communication has higher communication security and convenience, and higher requirements for 2 5G 移动通信网络架构2.1 网络部署场景虽然5G 移动通信网络技术比4G 技术更快、更可靠,但是二者的网络部署场景却高度相似。
实际应用中,5G 移动通信网络多为室内和室外应用模块。
从以往业务流量统计来看,室内流量消耗较大,占据移动宽带(Mobile Broad Band ,MBB )的80%,甚至更高[4]。
网络部署时,室内覆盖效果和室内容量等都是需要重点考虑的室内条件。
比如,某小型热点区域为获得最佳的网络效果,在室外相关位置设置微基站,将该微基站作为5G 信号的来源,保障信号的全面覆盖[5]。
网络优化优化网络架构提升网络性能

网络优化优化网络架构提升网络性能网络优化:优化网络架构提升网络性能随着互联网的普及和发展,网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
无论是个人使用还是企业运营,都依赖于稳定高效的网络连接。
因此,网络优化成为了提升网络性能的关键一环。
本文将探讨如何通过优化网络架构来提升网络性能,以满足用户需求和企业的发展。
一、网络架构的重要性网络架构是构建网络的基础,它决定了网络系统的性能和可靠性。
一个合理的网络架构能够提供稳定、高效的网络连接,并具备良好的扩展性和可维护性。
而一个糟糕的网络架构则容易导致网络拥堵、延迟和不稳定等问题。
合理的网络架构需要考虑多方面因素,包括网络拓扑结构、设备配置、网络协议和安全机制等。
通过对这些因素进行优化,可以有效提升网络性能,提供更好的网络体验。
二、优化网络拓扑结构网络拓扑结构指网络中各个节点之间的连接方式。
不同的网络拓扑结构适用于不同的场景和需求。
常见的网络拓扑结构包括星型、环型、树型和网状等。
在优化网络拓扑结构时,需要考虑以下几个方面:1. 减少网络层级:将网络层级进行简化可以减少数据传输的路径和节点,提高网络响应速度和传输效率。
例如,可以通过合并子网或减少中间节点来简化网络层级。
2. 加强网络核心部分:网络核心部分是整个网络的枢纽,网络性能的优劣主要取决于该部分的性能。
可以增加核心节点的带宽、处理能力和冗余性,提高网络的稳定性和可靠性。
3. 增加冗余路径:通过增加冗余路径可以提高网络的容错性和可恢复性。
当某个路径出现故障时,数据可以通过其他路径进行传输,避免网络中断。
4. 分割网络:将网络拆分为不同的子网可以降低网络拥堵和冲突的概率。
根据不同的需求和应用可以划分出专用的子网,提高网络的性能和安全性。
三、优化网络设备配置网络设备包括路由器、交换机、防火墙等,它们的性能和配置直接影响网络的稳定性和传输速度。
在优化网络设备配置时,可以考虑以下几个方面:1. 增加带宽:带宽是网络传输速度的关键因素,合理增加带宽可以提升网络性能。
5G核心网网络架构及关键技术

765G网络可以满足多样化业务需求,应用通用硬件,能够实现网络功能软件化、差异化业务需求。
对于业务网络平台的运营,数字平台可以有效地连接业务需求和网络能力,降低传输网络的压力,避免数据下沉到本地。
5G核心网络可以提供网络切片、实现边缘计算,是社会信息化的新表现。
基于此,本文在5G核心网架构分析的基础上,探讨了核心网网络架构,研究了5G核心网关键技术,以供参考。
0 引言5G核心网创新驱动力,源于5G业务场景需求、ICT使能技术,建立广域网络基础设施,具备灵活性、高性能优势,提升网络运营能力。
5G时代下,形成分层化、虚拟化,属于核心网络、网络架构,围绕网络运营、业务服务,可以提供全新的经济发展模式。
5G标准下,以商用部署为主,基于5G需求,准确描述信息化社会。
在社会化信息发展下,注重建设基础设施,强化赋能业务,将其作为重要应用内容。
移动核心网,处于5G阶段,建立标准哈架构,赋予平台相关功能。
相比于4G核心网,5G核心网通过应用云平台思路,优化服务架构,功能设计,提供多元化接入方式,实现灵活性化控制,不断提升能力开放价值。
1 5G时代概述5G时代能够满足多样化业务需求,使用NFV/SDN技术,通用硬件,实现网络功能软件化,实现差异性业务编排。
业务网络平台运营,利用数字化平台,有效对接业务需求与网络能力,加强网络开放能力,按照用户面部署,降低业务时延。
有效控制和缓解传输网压力,消除传统数据,使用户与业务数据下沉至本地,实现高频、低频混合组网。
5G核心网结合NFV基础设施,属于普通消费者、应用提供者、垂直行业需求方,提供网络切片,边缘计算能力。
5G核心网,能够从传统互联网接入管道,转型为全社会信息化赋能者。
随着5G标准冻结,商用部署已经纳入到议程中。
5G需求描绘的社会信息化生活,不再处于设想阶段,而是落实到实际中,属于万物互联,赋能业务的基础设施环节,移动核心网,能够全面重构架构、平台与功能。
相比于4G网络,5G核心网以原声方式,高度适配云平台,确保控制、转发灵活性,加强开放效果。
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移动核心网网络优化及要点摘要:在移动网络中,网络优化工作已经不仅需要进行无线网络部分的分析,而且还需要进行核心网部分的分析,即全程全网的分析,才能够更好地达到优化网络及业务的目标。
随着3G网络发展,各种新业务纷纷上市,业务量也快速上升,全程全网保证数据业务的稳定和业务量的稳定将成为运营商关注的焦点,而核心网优化的重要性也将凸显出来。
关键词:移动核心网;优化;要点Abstract: in the mobile network, the network optimization has not only need to wireless network part of the analysis, but also need to core network part of the analysis, i.e., the analysis of the entire network, to be able to better optimize network and business goals. As the 3 G network development, all kinds of new business are listed, portfolio is also a rapid rise, to ensure that the data over the whole business of stability and the stability of the portfolio will become the focus of attention of the operator, and the core network optimization will also highlight the importance of it.Keywords: mobile core network; Optimization; points引言:对于移动通信网络而言,网络质量的好坏主要体现在无线网络,无线网络优化一直是各运营商常抓不懈的重要工作。
但是在无线网络优化的同时核心网的优化也不容忽视,只有两者密切配合才能优化出一个高质量的网络。
1.移动核心网的演进首先我们从电路域的角度来看移动核心网的演进过程:在GSM阶段,MSC 还是完全紧耦合的、完全TDM的移动交换机;在R99阶段,为了支持与无线网络接口的ATM化,必然需要引入宽带(ATM)交换平台,另外还需新增大量的TC(码变换器);在R4阶段,MSC分裂为MSCSERVER+MGW,真正实现了承载和控制的分离,可以支持多种组网形式和承载方式,组网更加灵活,业务提供更加快速,管理更加集中和方便。
就分组域而言,纯GSM网络不存在分组域;在GPRS阶段引入分组域,在核心网方面,由SGSN、GGSN构成;在R99阶段,核心网分组域仍然保留了GPRS网络的基本架构,对无线网络的接口由GPRS阶段的FR(Gb接口)变成了R99阶段的ATM(Iu-PS接口),在业务方面,增加了对CAMEL和LCS业务的支持,同时QoS有所改善;在R4阶段,核心网分组域没有大的变化,只有协议的少量修改,基本上可忽略。
在GPRS阶段、R99阶段和R4阶段,核心网电路域与分组域都是逻辑上相互独立的,业务处理上是相互分开的。
今后它们之间也将是一种各自独立发展,长期共存的关系,不存在一个能够替代另一个的问题。
这是由移动核心网要同时处理语音业务和数据业务、多媒体业务的内在需求决定的。
3G时代的业务模型,简单地说就是混合业务,这种混合是在用户层面、终端层面、无线网络层面的混合,在核心网还是要分开处理。
从根本上说,是由于语音业务和非语音业务对于核心网处理要求(时延、误码率、带宽需求)不同所决定的。
R4和NGN则具有如下的关系。
R4是NGN在无线核心网的应用,是下一代移动核心网的起点。
R4采用软交换的架构,具有集中控制、分散接入、开放业务架构的特点,具备全业务支持能力。
R4网络与NGN具有网络结构相同、承载能力相同的共同点。
2.核心网优化的要点及方法2.1 WCDMA网络整体结构性分析和优化从WCDMA网络结构可以看出,核心网优化主要分为电路域(CS)及分组域(PS)两部分,电路域核心网网络优化的目的是通过对电路域核心网全面分析,得出网络现状模型,识别和分析网络瓶颈,容量浪费,负载分担状况,找出问题和网络表现不佳的部分,优化改进以提高网络性能和终端用户满意度。
2.1.1电路域核心网网络优化电路域核心网优化组成有:网络性能调查、网络阻塞分析、信令网分析、业务路由分析、网络负载观察、网络同步规划回顾等各项分析报告及相关的优化建议。
WCDMA电路域移动应用业务的优化是对基于WCDMA网络的各种不同应用,进行端到端性能检测;发现业务性能不好的环节,找出不同业务和不同手机终端的关系,提高业务性能(速度、时延等)的方法。
2.1.2分组域核心网网络优化分组域核心网网络优化的目的是分析分组网络性能,得出网络现状模型,识别和分析网络瓶颈,容量浪费,负载分担状况,找出问题和网络表现不佳的部分,优化改进以提高网络性能和终端用户满意度。
分组域核心网分析由以下几部分组成:网络拓扑性能优化、分组核心网络配置分析、分组核心网络性能调查和分析、设备和业务容量分析、分组核心网络安全性分析、业务模型分析等以上部分的分析报告及相关的分析和优化建议。
WCDMA分组域移动业务应用性能分析的目的是对基于WCDMA网络的各种不同应用,进行端到端性能检测;研究分析现在的3G系统针对不同的应用,是否支持既有的QOS需求,如带宽、时延、抖动、包丢失率等。
假如特定问题被发现,则更深一步的优化工作就相应展开。
发现业务性能不好的环节,找出不同业务和不同手机终端的关系,提高业务性能(速度、时延等)的方法。
WCDMA系统交换网络的优化工作既有电信网的特点,又有IP网络的特点。
通过核心网网元参数优化、核心网信令参数优化、IP承载网优化等手段实现电路域、分组域的综合持续优化。
2.2 WCDMA系统网络配置的优化对WCDMA网络各网元承载能力和负荷分析,对核心网的设备,包括MSCSERVER、MGW、HLR、SGSN、GGSN、路由器、交换机、防火墙,以及设备上各种接口进行性、容量、参数配置的分析,对其中存在的问题提出解决方案。
了解资源与话务的匹配情况,根据话务的变化趋势及时调整资源,在提高设备利用率的同时指导网络资源的合理配置使用,为承载更多用户、更复杂的数据业务做好准备。
2.3 基于接续时长的优化呼叫接续时长关系到无线网核心网两大方面,对于核心网方面,影响接续时长的因素主要有寻呼、主叫指配、被叫指配。
2.3.1对于寻呼因素,通过调整隐舍位置登记、再寻呼次数、寻呼间隔等因素可以提高寻呼成功率。
其中隐含位置登记对接续时长的影响很大,需要通过网优减少边界,还可以适当地增加DVLR配置中的用户无访问去活时间,减少隐含位置登记呼叫的比例。
2.3.2采用寻呼优化提高寻呼成功率.通过优化寻呼间隔、系统的寻呼消息发送策略和修改SCI值、开通彩铃等实现。
寻呼优化对于直接的接续时长没有什么影响,但是可以有效地减少寻呼不到的情况,例如当呼叫边界区与用户时,主叫用户在长时间等待后才接通或收听。
“无法接通”录音通知的情况会太大减少,因此用户感受度会有所改善。
2.3.3采用早指配方案。
在主叫指配完成前就下发PAGING请求,这样主叫侧的指配请求就和寻呼并行,因为指配和寻呼是接续过程中的占用比较大的部分。
早指配与晚指配的区别在于TCH信道的分配时机不同对被叫,早指配是指在摘机之前就开始指配,晚指配是指在摘机之后才开始指配;对主叫.早指配是在ALERTING消息主前就开始指配,晚指配是在ALERTING消息之后才开始指配。
早指配缩短了呼叫接续时延,并提高了呼叫接通率。
2.4 基于话音质量的优化WCDMA系统中,当一个MS/UE呼叫另一个MS/UE时,话音信号的二次编码将对语音信号的质量造成损害,为了避免这种损害,当主叫MS/UE和被叫MS/UE 使用相同的语音编解码器时,可通过在网络的发起端PLMNA和网络的终结端PLMNB关闭编解码器的功能,让语音信号在发起端的MS/UE和终结端的MS/UE 间透明传输,语音信号只在发起端的MS/UE编码一发和终结端的MS/UE解码一次,也就是采用TFO协议的实现。
当在MSC上启用TFO功能时,对于在本局发起/终止的UE/MS间语音呼叫,无论对端是否在本局,主被叫TC通道上将进行TFO 协商,以决定是否进行级联释放操作。
当网络访问的两端声码器类型不匹配时,通过TFO优化参数的协商,建立TFO。
本地UE发送TFO_REO消息,指示系统的识别标识和语音编码器类型的主要特征。
远端绐本地TC响应一个TFO_ACK消息,远端TC同时完成本地TC相同的过程。
当本地TC收到远端TC的应答消息,并且确认两边编码器类型兼容后,将进入TFO状态。
为了建立TFO,TC需要发送TFO_TRANS消息。
在TFO_TRANS 消息中需要定义侍输带宽占用情况。
一旦两端TC发送且接收到TFO帧,并且编码器类型匹配,TFO状态就建立了。
3.结束语目前国内三家运营商都在加快3G建网步伐,对网络容量和网络质量的极高要求使得网络的扩容与优化备受关注,而处于移动网络最内部的核心网则成了容易被忽略的部分。
但是作为网络之本,运营商必须选择一种既具有前瞻性又具有保护作用的核心网发展策略,以适应网络的不断演进。
参考文献1.杜雪涛.3G核心网安全威胁分析及安全域的划分[J].中国电信网,20062.刘韵洁,张智江. 下一代网络[M]. 北京: 人民邮电出版社,2005.。