接入网承载网传输网核心网区别与关系

合集下载

接入网与交换网概述

接入网与交换网概述

1、 广域通信网包括:接入网、传输网(中继网)和交换网3大部分,在电信网中分为:核心网、接入网和用户驻地网,其中核心网又可分为交换网和传输网两大部分。

2、 接入概念的首次提出是:英国电信(BT )1975年提出的,但直到20世纪80年代后期ITU-T (国际电信联盟电信标准化组)着手制订标准化V5.X 数字接口规范,并对接入网作出较为科学的界定,接入网技术才真正进入电信业应用领域。

3、 接入网的主要特点包括:支持多业务接入、功能专注化、接口标准化。

4、 我国通信网从用户对象上划分分为:公用网和专用网两大类,从网络位置分可分为:骨干网和边缘网两大类,其中边缘网可分为接入网和用户驻地网两部分。

5、 V5接口协议规定了接入网(AN )和本地交换网(LEN )之间互联的信号物理标准、呼叫控制信息传递协议,使得PSTN/ISDN 用户端口终止于接入网,而不是本地交换网,属于业务节点接口(SNI )协议。

6、 根据速率的不同,V5接口分为V5.1和V5.2两种接口,对应的接口标准分别为G .964建议和G .965建议。

7、 V5接口的功能包括:1、承载通路信息。

2、提供ISDN D 通路信息。

3、提供PSTN 信令信息。

4、提供用户端口控制。

5、提供2048kbps 链路的控制。

6、第二层链路的控制。

7、支持公共功能的控制。

8、定时。

9、承载通路连接(BBC )协议。

10、提供业务所需要的多速率连接。

11、提供链路控制协议。

12、提供保护协议。

8、 V5协议结构包括物理层、数据链路层、网络层三层。

其中物理层规定了协议接口每个2048kbps 链路的时隙组成为32个,而数据链路层规定了v5协议所使用的通信规程为LAPV5,BCC 协议位于网络层。

9、 采用电信固话网铜缆接入的接入网类型有:Modem 接入、ISDN 接入、DSL 系列接入,另外还有一些专用线路也采用固话网,如T1、T2、T3、E1、E2、E3、DS0、DS3等。

《承载网部分》课件

《承载网部分》课件
PPT,a click to unlimited possibilities
汇报人:PPT
CONTENTS
PART ONE
PART TWO
承载网是电信网络的一部分,负责承载各种业务数据 承载网包括传输网、交换网、接入网等子网 承载网的主要功能是提供高速、稳定、可靠的数据传输 承载网需要具备高带宽、低时延、高可靠性等特性
效率
提高安全性: 采用加密技术, 提高数据传输
安全性
优化管理:采 用自动化管理 工具,提高网
络管理效率
流量调度:根据网络状况,动态调整流量分配,保证网络资源的合理利用
负载均衡:通过算法,将流量均匀分配到各个节点,避免单点故障,提高网络稳定性
流量监控:实时监控网络流量,及时发现异常情况,采取相应措施
故障处理:及时发现并解决网络故障,确保网络稳定运行 安全保障:加强网络安全防护,防止网络攻击和数据泄露 备份和恢复:定期备份数据,确保数据安全,快速恢复网络故障 监控和预警:实时监控网络运行情况,及时发现并预警网络异常
PART SIX
应用场景:电信运营商、互联网服务提供商、企业网络等 案例分析:中国电信、中国移动、中国联通等运营商的承载网建设
提供高速、稳 定、可靠的数
据传输通道
支持多种业务 类型,如语音、 视频、数据等
实现网络资源 的优化配置和
动态调整
保障网络安全, 防止数据泄露
和攻击
核心网:负责网络管理和控制 接入网:负责用户接入和网络接入 传输网:负责数据传输和交换
网络设备:包括路由器、交换机、服务 器等
网络协议:包括IP、TCP/IP、MPLS 等
5G技术的普及将 推动承载网的快 速发展
云计算、大数据等 新兴技术的应用将 带动承载网的需求 增长

现代通信网络复习资料

现代通信网络复习资料

1-1概述1.现代通信网的结构水平视图(根据用户接入网络的实际物理连接来划分)▪用户驻地网、接入网、核心网垂直视图(根据功能划分)▪应用层、业务网、传送网、支撑网▪Customer Premises Network▪CPN是用户自有网络,指用户终端至用户驻地业务集中点之间所包含的传输及线路等相关设施。

小至电话机,大至局域网。

▪实现用户和业务的集中,信息的变换与适配、复用与交换、寻址与选路等功能。

▪Core Network▪核心网是电信网的骨干,由现有的和未来的宽带、高速骨干传输网和大型中心交换节点构成。

▪发展:统一的IP核心网▪所有的业务,从传统电话、移动通信漫游、新一代综合业务VoIP,到电子商务、综合应用服务,乃至交互式电视业务全部都由统一的核心IP网来完成,差别仅仅在于接入网。

▪统一的IP核心网用统一的设备代替了原来各系统的独立设备,可以大大降低开发和运营成本。

应用层:▪业务▪模拟与数字视音频业务:电话/IN/IP Phone etc.▪数据通信业务:电子商务/email▪多媒体通信业务:分配型/交互型▪终端技术▪音频通信终端:电话/数字电话/手机▪图形图像通信终端:传真机▪视频通信终端:显示器/视频监视器▪数据通信终端:MODEM/可视电话业务网技术:▪电路交换技术▪分组交换技术▪如X.25分组交换网、帧中继网、数字数据网、综合业务数字网、Internet等。

▪智能网技术▪移动通信网技术传送网技术:▪传输媒介▪电缆、微波、通信卫星、光纤▪传输系统▪传输设备•光端机、微波收发信机、卫星地面站收发信机等▪传输复用设备•频分复用、时分复用、统计时分复用、波分复用支撑网技术:▪信令网▪采用公共信道信令技术。

实现网络节点间信令的传输和转接▪同步网▪实现数字交换局之间、数字交换局和传输设备间信号的时钟同步▪电信管理网▪监视网络的运行,最大限度地利用网络中一切可利用的资源电路交换方式:▪需经历建立连接、通话、拆除连接三个阶段▪网络中两用户建立连接及通话过程中,两用户间的物理链路始终被占用。

网络层次讲明讲解

网络层次讲明讲解

网络层次讲明讲解网络层次讲明讲解微分and积分2017-11-16 21:23:16一、核心层核心设备担负着连接汇聚层,服务器群和医保网的工作,同时通过核心设备的互联,形成一套完整的网络。

由于核心层设备担负着整个网络的流量。

在网络核心层的流量是非常巨大的,所有的服务器均在网络的核心层提供相关的服务。

对网络核心层的压力非常巨大。

同时网络对安全性、稳定性的要求极高,由于网络也基本是一个金字塔的形状,那么最需要稳定的就是金字塔的顶端,即网络的核心层。

核心层是网络的高速交换主干,对整个网络的连通起到至关重要的作用。

核心层应该具有如下几个特性:可靠性、高效性、冗余性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。

因为核心层是网络的枢纽中心,重要性突出。

核心层设备采用双机冗余热备份是非常必要的,也可以使用负载均衡功能,来改善网络性能。

网络的控制功能最好尽量少在骨干层上实施。

核心层一直被认为是所有流量的最终承受者和汇聚者,所以对核心层的设计以及网络设备的要求十分严格。

在核心层的规划中,主要应该采用结构稳定并且能够进行详细路由查找的三层路由协议来进行规划。

二、汇聚层汇聚层是网络接入层和核心层的“中介”,就是在工作站接入核心层前先做汇聚,以减轻核心层设备的负荷。

汇聚层必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。

汇聚层具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网(VLAN)之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。

在汇聚层中,应该采用支持三层交换技术和VLAN的交换机,以达到网络隔离和分段的目的。

三、接入层网络的接入是对用户直接进行数据透传的层次,但是由于网络的特殊性,接入层主要是对一个局域网进行接入。

对接入层概念就有了更新的解释。

对接入层的主要需求的分析如下:1)接入层用户数量的大直接产生大量的数据报文,直接通过三层的数据承载上来,同时造成碰撞域和冲突域,使网络瓶颈产生于网络的低层,直接影响接入质量。

第1章 接入网概述

第1章 接入网概述
西安电子科技大学
接入网的定义与定界
西安电子科技大学
接入网的发展趋势
接入网的发展趋势 接入技术的宽带化 近年来,固网运营商来自话音、纯宽带业务收入的增幅 在不断下降,不能适应竞争和需求的变化,因此,需要 从纯数据、话音的单业务运营模式向应用、视频、语音、 数据相结合的多业务运营模式迈进。 接入技术的多样化 电信网宽带化首当其冲的就是接入网的宽带化。
西安电子科技大学
按传输的信号形式分类
接入网按照传输信号形式的不同可以分为数字接入网和 模拟接入网。 数字接入网:接入网中传输的是数字信号,如HDSL、
光纤接入网和以太网接入等。 模拟接入网:接入网中传输的是模拟信号,如ADSL。
西安电子科技大学
二 接入网技术分类
➢ 按传输媒介分类 ➢ 按传输的信号形式分类 ➢按接入业务的速率分类
接入网负责将电信业务透明地传送到用户,即用户通 过接入网的传输,能灵活地接入不同的电信业务节点。
西安电子科技大学
接入网的定义与定界
国际电信联盟(ITU-T)对接入网的定义如下: 接入网由业务节点接口(SNI)和用户网络接口(UNI)
之间的一系列传送实体组成,为供给电信业务而提供 所需传送承载能力的实施系统,可经由管理接口(Q3) 配置和管理。 按照服务范围、网络拓扑和接入逻辑,也有人把现代 通信网划分为:核心网(骨干网)、接入网、用户驻 地网。 • 核心网(Core Network)由现有的和未来的宽带、
西安电子科技大学
接入网的定义与定界
• 高速骨干传输网和大型中心交换节点构成。 • 接入网(Access Network)泛指用户网络接口
(UNI)与业务节点接口(SNI)间实现传送承载 功能的实体网络。 • 用户驻地网(Customer Premises Network)一般是 指用户终端至用户网络接口所包含的机线设备(通 常在一个楼房内),由完成通信和控制功能的用户 驻地布线系统组成,以使用户终端可以灵活方便地 进入接入网。

简介

简介

核心网;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。

模块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。

协议从协议上规定就是起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 及AUC 等,主要作用是整个呼叫信令控制和承载建立。

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。

核心网的功能主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载,作为承载网络提供到外部网络的接口。

用户连接的建立包括移动性管理(MM)、呼叫管理(CM)、交换/路由、录音通知(结合智能网业务完成到智能网外围设备的连接关系)等功能。

用户管理包括用户的描述、Qos(加入了对用户业务Qos 的描述)、用户通信记录(Accounting)、VHE(与智能网平台的对话提供虚拟居家环境)、安全性(由鉴权中心提供相应的安全性措施包含了对移动业务的安全性管理和对外部网络访问的安全性处理)。

承载连接(Access to)包括到外部的PSTN、外部电路数据网和分组数据网、Internet和Intranets、以及移动自己的SMS服务器等等核心网可以提供的基本业务包括移动办公、电子商务、通信、娱乐性业务、旅行和基于位置的服务、遥感业务(Telemetry)-简单消息传递业务(监视控制)等等。

5G核心网与承载网

5G核心网与承载网

一、5G整体网络架构及演进1、5G网络架构5G网络架构5G核心网NGC架构AUSF、UDM、AMF、SMF、PCF、AF属于核心网控制面网元SMF会话管理、PCF策略管理、AF应用服务器、AUSF鉴权、UDM相当于HSS注册需要关注:SMF、UPF、AMF -NG-RAN—N13—UDM AMF/SMF/UPFAUSFN8 N10 UE(RgN思考:5G 的三个场景对承载网的挑战分别是什么? (时延、带宽、灵活转发…) __________5G 场景对承载网挑战EMBB 对应带宽、灵活转发 UrLLC 对应时延相比4G 时代基站划分为BBU 与RRU 两个功能单元,5G 出基站腱特分解为CU 、DUfORRU 三个功能模块. . Central Unit(CU):集中单元,处陌滨时性部分协议. -Distributed Unit (DU):分布单板,处g 湖继务,• RRU 是空口部分,放于室外或者曜知理顶天面的瞄时延 带宽 灵湘发eMBBuRLLCmMTC5G 无线侧演进架构分析tnhanced mobile broadbandMassive machine typecommunicationsUllra-rdiahle and low latencycommunications4G5G5G 无线网络的部署形态部署形态1 :与传统4G 宏站一致,CU 与DU 共硬件部妙,构成BBU 单元。

部智形态4: CU 与DU 共站点集中部窖,类似4G 的CRAN 方式。

5G 核心网变化对承载网的影响RRU曾将入机珂回传BBU<CU/DU>see部客形态2: DU 部著在4G BBU 机房,CU 集中部善。

cu C5Csee部箸形态m : DU 集中部箸,cu 更高层次集中。

RRU久白工入H A K a 5 .用seeDU'CUCU/DU 集中部署,部署在BBU 里面回障5CC5G 核心网:CP/UP 分离实现灵活部署5G 核说ism 平面SOC-C用户玉IB 童构业| on || ny ,jaw |SOC-Un CP 、UP 分离,UP 按业务需求分别部署2、2级UP 灵活粗网,满足业务对时延、带宽的要求eMBB UP uRLLC UPmMTC UP5G 承载网架构的演进由于数据中心的分布式部署,5G 承栽中传、回传网络物理上会融在一起甲甲甲甲F 甲5G 承载带宽需求分析5G 扬够源5G ■站带亮计口5G^iSl OOM+4G 撅ig60M均值:ttj2.7Gbps3G Network4G NetworkFronrhaul约4.5Gbp$SGUO/KE约2.5Gbps4G 均皿/偶区灼 0.26Gbps5G 均值/辨区的0.6Gbps5G 承腐技术弟需求分析:主晏体现在带寅和未来垂且行业分片两方面.车辆网$低时延需求,主要通过修心网网关下沉喝短传输距离来解决.10m4ML 座分大f 5w4?f5Wv2时间同岁MeshSJg5G 承载需求分析总结分片同步 Mesh 连接mMTC时延带宽财戒浦■无夏求冲寸T»7CKg皿w”50,@4G/ 1Gb^ 5Cf f^Gb/MuRLLCeMBB•£Ltf 业分片<±1.5u»/300ru(TB D)无经蒯式66 TDDff式5G 新架构楼心同云化5G 承载解决方案 xm^aks :购分版能 F 蓼用/ NetworkCCx \xtmstt :"球+使能, VM :逻敬,立的修tt/eMBBH*"*, Baft :罟叼却S 等岫,整**圾上it/ ".• £»URUC/mMTCag, —化:»!tgXSJ«. ttfOBg/ <*«.•开St 分片!fd, 3;■分片8主除立 URUC — g 1*8, 蜘 2 mMTC 9, 8=^X :业-StWIf )白云!生战MceNCCOREOTN franth^t!X 岫景: 5S 如£■A^qr^^tion200G£Cof9 400G £10CE- >5OCE- > WOCf.手混升缀CAO^/SDSa^. AiSlOGbptOTN 大■窝,即蜘心 5G 承载前传解决方案 5G 承载前传解决方案 ,fDRRU 共安装 .单纤双向:省炳 •成熟商用:4C 时代已规酬用 .刀取:fORRU .成熟商用:4C 时代已规晰用 MS ・OTNTurbo^: 10CfS^BS50Cf^ 接口丰毒可做嫁合接入 旦J CPK'✓ cCPRr / GE/10CE/ STM-1 to STM-16免婀,就自动RB,易瞄 OSN1800FOKffOSN OSNSBDU5G 承载中回传无光纤场景, 微波满足末端接入需求 技术创新实现从Mbps 到Gbps 的跨越 以简洁的拓扑为目标进行网络优化 CA9SX: 4SiffSUg500M^2Gbps 3Q 橙升皱 B±SUp to 10Gbpi))))))))))>>SDBUtfX :利旧存捕,ffB&fii8E-bandSJ]tir&5G 承载中回传有光纤场景, 50GE 接口满足末端接入需求iKSSKZ-/ 100GE^Mf»50GE ✓ M®50GE«MWiE^0OG6ps , 16E 用 /5G 中回传L3到边缘,使能灵活连接L2+L3方痕下浪昂转发路径L3StiH^SSff^£ffQFlex-Eth 实现网络切片接入环欢50Cbps 到WOCbp 滓滑演进V2X接入 时:S0-100Gbps接入层506做口具有价比,满足多Cloud VPN tnntta,陶平面“您个分立09控*贵云初疫制协议.sen扑g岐立“可at志语行分片韵建立,更州■除3、5G 承载网演进F,按需逐步演进总体Si 义 1.以向白上而下,汇廉核心括平台,能力提前构建 .按入捷带怎大娥口按H 引入 2.横向帝奄升 iS :熊点区域T 普通区域it 网原则阳绪理够业务发曜步提升,充诚旧啊,aunfior : >腐入环钟 . lOGESfg 为名疫. M10CE 环,布蝎曲却< 20%邮可*足5G物帼应用.的OGE 环,> 20%H§i, fHS 到 50CE>汇B!抵心帝.100GE/200GE 镇口按需引入小结• 5G 网络整体架构与演进路线 • 5G 核心网架构与关键技术 • 5G 承载网架构与关键技术5G 承载网演进原则:自上而 分阶段、按瞒席".WOCE 为至,少眺成SOGE 为主,罗.点区魅次£.点伽SNG Core 主要网元功能介绍• AMF :□上行NAS 信令的终止节点 □ NAS 信令安全 □ AS 安全控制□ 3GPP 系统内互操作的信令节点 □空闲模式下UE 的可达管理 □ UE 位置区管理 □ UE 接入鉴权• UPF :□移动性管理用户面锚点 □ PDU 会话的节点 O 下行数据路由及转发 □用户面数据探测及策略执行 □上行业务类型识别 □基于QoS 的包过滤及处理 □数据包标记UE IP 地址分配相当于PGW 、移动性管理用户面锚点相当于SGW5G 网络架构的演进选项Opt3是LTE 的核心网,Opt7是5G 核心网;SMF :□会话管理□ UEIP 地址分配o 用户面功能的选择和控制□业务UPF 控制O QoS 及策略执行O 下行数据到达通知 ..stta .NSA (4G 锚SA (5G 锚二、5G核心网演进及关键技术1、5G核心网架构5G目标网络架构全融合云化网络2/3/4/5G全融合软件Cloud Native 基础设施统一电信云服务化架构(SBA)(微)服务化组件,按需部署&灵活编排端到端网络切片按需生成相应切片满足不同业务应用场景CkXJd OS ■UPF]CDN12L Cloud OS□[UPF[ 5GGC,MANOCloud OSACC分布式架构CU分离/MEC控制面集中分布式数据中心基于服务的架构面向业务的5G 核心网基于原生云从虚拟化层看容器,轻量级、高性能是核心价值:虚拟机VS .容器•虚拟机是操作系统级别的资源隔离.大嗽购网汨聃合功能 .新功能面向业务的功能 (敏捷,开放)网络功能Network Function务 Micro serviceContainer4G 核心网5G 核心网面向业务的网络 (可编排)3GPP Functions AMF,SMF,NRF,UPF...Gi-LAN Functions Cloud FunctionsVO,TO,NAT,SFC... CSDB,CSLB...面向业务的资源(共享,弹性)Host / HardwareHost / HardwareCUPS 最大化提升用户体验和网络效率为什么需要5G 切片:激发垂直行业新模式,增强大众网细分能力时延减W%50ms5ms集中控制面和分布式的用户面架构带竞增长IQ 倍.服务化呻J 于网络满足客户需求租户业务隔离租户独立运营培养用户快速网络开通网络敏捷变化持续增收10 Srte/km 2 100 Site/km 2 1 Gbps/Site 10 Gbps/Site中心DC :,僖令面集中,简化运维本地DC :・75%的流量本地化 .无缝移动业务锚点, 3GPP 原扣IEC 耕垂百市场,面向行业客户大众市场,面向般用户和OTT切片的划分建议:按业务分类,按垂直厂商形成实例5应-个切片类型(切片模板)氏鑫聘网络切片编排示例SOC-UP■■ ■■ ■■ BMI 礴度I I 差噩I车联网 1-Sms latency 4K^~ 100 Mbps智能抄表 Million Connections切片NF 部署形态: eMBB 场景差趣有限可共享可独占mloT 场景CP/UP^^t潜在切uRLLC 场景• CP/UP^{t,I PCF | [AM Q [JMF:UOM ' Lwd蛔2I R I1 AMF 1 1 SMf |I UDM |commonjis 1 SMf | 1 U” ISIS ■za I22ZI 1 SMF I 3:'臬瘠池KF 。

《5G无线网络规划与优化》第3章 5G网络架构

《5G无线网络规划与优化》第3章 5G网络架构

5G 承载网切片架构
5G业务模型驱使基站间协同越来越频繁,这要求基站间的时间精确同步,精确的时间同步是建立在高精度 时钟基础上的,5G在承载网的时钟精度上做了一些相关的优化,使得其可由4G时代的us级精度提升至5G时代 的ns级。
5G 承载网切片架构
5G承载网切片分为管理层切片、控制层切片、转发层切片三类。管理层切片主要是指不同的切片配置不同的模 板,而控制层切片主要是指拓扑管理、路由转发计算等功能的实施,转发层切片主要负责数据包的转发分配、隔离。
5G承载高带宽
5G承载网一般分为核心、汇聚、接入三层,接入层由用户侧运营商边缘设备,直接连接基站 ;汇聚层由上层运营商边缘设备,汇聚接入层的流量传递给上层核心节点,并完成不同接入环之 间的数据传递,核心层由网络侧运营商边缘设备,连接核心网网元设备。
5G的网络架构和业务模型相对4G有了很大的变化。
5G核心网功能云化且逐步下沉,导致除南北向流量外,DC之间东西向流量需求增强。 5G时代基站密度更高,带来站间深入协同需求,基站之间的流量也将远远超过LTE的流量。
5G 核心网典型特性:SBA、原生云、CUPS、网络切片
1. 【单选题】基于5G核心网哪个特性,可将用户面下沉至各级数据中心,实现流量的分 层终结,同时大大缩短用户端到端的体验时延?( ) A. 原生云 B. CUPS C. 网络切片 D. SBA
答案:B
目录
3 Part Three 5G网络架构
第三章 5G网络架构
目录
3 Part Three 5G网络架构
3.1 5G接入网 3.2 5G承载网 3.3 5G核心网 3.4 5G组网及架构演进
通过本节学习,您可以:
了解5G RAN架构的变化 掌握5G Cloud RAN总体架构
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

. . 页脚 网络优化,传输,交换,传输网,接入网,核心网 网络优化 主要功能 在现有的网络状态下,使用者经常会遇到带宽拥塞,应用性能低下,蠕虫病毒,DDoS肆虐,恶意入侵等对网络使用及资源有负面影响的问题及困扰,网络优化功能是针对现有的防火墙、安防及入侵检测、负载均衡、频宽管理、网络防毒等设备及网络问题的补充,能够通过接入硬件及软件操作的方式进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或增加相应的硬件设备及调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益,同时了解网络的增长趋势并提供更好的解决方案。实现网络应用性能加速、安全容管理、安全事件管理、用户管理、网络资源管理与优化、桌面系统管理,流量模式监控、测量、追踪、分析和管理,并提高在广域网上应用传输的性能的功能的产品。主要包括网络资源管理器,应用性能加速器,网页性能加速器三大类,针对不同的需求及功能要求进行网络的优化。

网络优化设备还具有的功能,如支持的协议,网络集成功能(串接模式,旁路模式),设备监控功能(压缩数据统计,QOS,带宽管理,数据导出,应用报告,故障时不间断工作,或通过网络升级等)。

无线通信网络优化 网络优化工作流程: 1.准备

通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,分析网络存在的问题; 通过必要的路测或室测试,分析网络存在的问题; 从用户处取得网络优化所需基本数据,如基站信息等,并仔细核对、确认、检查用户提供的上述数据是否齐全、准确; 确定网络优化所需其他数据,包括:数字地图等; 根据分析情况确定优化方案和进度,并与用户沟通。 2.网络优化 按确定的优化方案实施基站、天线、参数、邻小区等优化; 通过收集和分析BSC和MSC话务统计数据,观察优化效果; 通过必要的路测或室测试,观察优化效果; 不断重复实施上面步骤,直至达到优化目标。 起草并提交网络优化工作报告。 传输 在电信业中, 传输是一种传输电学消息(连带经过媒介的辐射能现象)的行为。消息可以是一串或者一组数据单元,比如二进制数字,通常也称为帧或者块。 传输可以分为两部分: 通过传送者分派, 为了别处接受,的一种信号、消息、或者任何种类的信息。 通过各种手段实现的信号传播,例如电报、、广播、电视,或者经由任意媒介传真、例如电线、同轴电缆、微波、光纤,或者无线电频率. 在一般信息论中传输被用于表示经由信道的信息通讯的整个过程. 交换 . . 页脚 交换就是在用户间有目的地传递信息,数据交换就是数据转接。 交换网络是完成语音或者数据交换的网络,是电信基础设施,包括语音交换网络和数据交换网络。 传输网 SDH(同步数字体系) 它是一个一个将复接、线传输及交换功能集为一体的、并由统一管理系统操作的综合信息传送网络,可实现诸如网络的有效管理,开业务时的性能监视、动态网络维护、不同供应厂商设备的互通等多项功能,它大大提高了网络资源利用率,并显著降底了管理和维护的费用,实现了灵活可靠和高效的网络运行与维护因而在现代信息传输网络中占据重要地位。 SONET(同步光纤网络) 将光介质用作高速长距网络的物理传递设备的一项标准。SONET的基本速率从51.84Mbps起,最高达2.5Gbps 核心网 Core Network -- 核心网 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,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。 接入网Access Network (AN) -- 接入网 根据近些年来电信网的发展趋势,国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)提出了“接入网”的概念。接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。其长度一般为几百米到几公里,因而被形象地称为"最后一公里"。由于骨干网一般采用光纤结构,传输速度快,因此,接入网便成为了整个网络系统的瓶颈。接入网的接入方式包括铜线(普通线)接入、光纤接入、光纤同轴电缆(有线电视电缆)混合接入、无线接入和以太网接入等几种方式。 100多年以来,电信网技术已发生了翻天覆地的变化,无论是交换还是传输,大约每隔10~20年就会有新的技术和系统诞生。然而这种迅速更新和变化只发生在电信网的核心,即长途网和中继网部分。而电信网的边缘部分,即从本地交换机到用户之间的接入网一直是电信网领域术变化最慢、耗资最大、成本最敏感、法规影响最大和运行环境最恶劣的老大难领域。 然而近年来,以互联网为代表的新技术革命正在深刻地改变传统的电信概念和体系结构,随着各国接入网市场的逐渐开放,电信管制政策的放松,竞争的日益加剧和扩大,新业务需求的迅速出现,有线技术(包括光纤技术)和无线技术的发展,接入网开始成为人们关注的焦点。在巨大的市场潜力驱动下,产生了各种各样的接入网技术,但是至今尚无一种接入技术可以满足所有应用的需要,接入技术的多元化是接入网的一个基本特征。接入技术可以分为有线接入技术和无线接入技术两大类。 一、接入网的概念 国际电联标准部(ITU-T)根据近年来电信网的发展演变趋势,提出了接入网的概念。 从整个电信网的角度讲,可以将全网划分为公用网和用户驻地网(CPN)两大块,其中CPN属用户所有,因而,通常意义的电信网指的是公用电信网部分。公用电信网又可以划分为长途网、中继网和接入网3部分。长途网和中继网合并称为核心网。相对于核心网,接入网介于本地交换机和用户之间,主要完成使用户接入到核心网的任务,接入网由业务节点接. . 页脚 口(SNI)和用户网络接口(UNI)之间一系列传送设备组成。 二、宽带有线接入网技术 宽带有线接入网技术包括:基于双绞线的ADSL技术、基于HFC网(光纤和同轴电缆混合网)的Cable Modem技术、基于五类线的以太网接入技术以及光纤接入技术。 1.基于双绞线的ADSL技术 非对称数字用户线系统(ADSL)是充分利用现有网络的双绞线资源,实现高速、高带宽的数据接入的一种技术。ADSL是DSL的一种非对称版本,它采用FDM(频分复用)技术和DMT调制技术,在保证不影响正常使用的前提下,利用原有的双绞线进行高速数据传输。 从实际的数据组网形式上看,ADSL所起的作用类似于窄带的拨号Modem,担负着数据的传送功能。按照OSI七层模型的划分标准,ADSL的功能从理论上应该属于七层模型的物理层。它主要实现信号的调制、提供接口类型等一系列底层的电气特性。同样,ADSL的宽带接入仍然遵循数据通信的对等层通信原则,在用户侧对上层数据进行封装后,在网络侧的同一层上进行。因此,要实现ADSL的各种宽带接入,在网络侧也必须有相应的网络设备相结合。 ADSL的接入模型主要由中央交换局端模块和远端模块组成,中央交换局端模块包括中心ADSL Modem 和接入多路复用系统DSLAM,,远端模块由用户ADSL Modem和滤波器组成。 ADSL能够向终端用户提供8Mbps的下行传输速率和1Mbps的上行速率,比传统的28.8Kbps模拟调制解调器将近快200倍,这也是传输速率达128Kbps的ISDN(综合业务数据网)所无法比拟的。与电缆调制解调器(Cable Modem)相比,ADSL具有独特的优势是:它是针对单一线路用户的专线服务,而电缆调制解调器则要求一个系统的众多用户分享同一带宽。尽管电缆调制解调器的下行速率比ADSL高,但考虑到将来会有越来越多的用户在同一时间上网,电缆调制解调器的性能将大大下降。另外,电缆调制解调器的上行速率通常低于ADSL。 不容忽视的是,目前,全世界有将近7.5亿铜制线用户,而享有电缆调制解调器服务的家庭只有1200万。ADSL无须改动现有铜缆网络设施就能提供宽带业务,由于技术成熟,产量大幅上升,ADSL已开始进入大力发展阶段。 目前,众多ADSL厂商在技术实现上,普遍将先进的ATM服务服务质量保证技术融入到ADSL设备中,DSLAM(ADSL的用户集中器)的ATM功能的引入,不仅提高了整个ADSL接入的总体性能,为每一用户提供了可靠的接入带宽,为ADSL星形组网方式提供了强有力的支撑,而且完成了与ATM接口的无缝互联,实现了与ATM骨干网的完美结合。 2.基于HFC网的Cable Modem技术 基于HFC网(光纤和同轴电缆混合网)的Cable Modem技术是宽带接入技术中最先成熟和进入市场的,其巨大的带宽和相对经济性使其对有线电视网络公司和新成立的电信公司很具吸引力。 Cable Modem的通信和普通Modem一样,是数据信号在模拟信道上交互传输的过程,但也存在差异,普通Modem的传输介质在用户与访问服务器之间是独立的,即用户独享传输介质,而Cable Modem的传输介质是HFC网,将数据信号调制到某个传输带宽与有线电视信号共享介质;另外,Cable Modem的结构较普通Modem复杂,它由调制解调器、调谐器、加/解密模块、桥接器、网络接口卡、以太网集线器等组成,它无须拨号上网,不占用线,可提供随时在线连接的全天候服务。 目前Cable Modem产品有欧、美两大标准体系,DOCSIS是北美标准,DVB/DAVIC是欧洲标准。 欧、美两大标准体系的频道划分、频道带宽及信道参数等方面的规定,都存在较大差异,因而互不兼容。北美标准是基于IP的数据传输系统,侧重于对系统接口的规,具有灵活的

相关文档
最新文档