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3G移动通信网基站接入解决方案探讨

3G移动通信网基站接入解决方案探讨
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3G移动通信网基站接入解决方案探讨

发布时间:2007-10-28 15:40:52

1、引言

第三代移动通信(3G)的发展经历了体制标准选择、颁发牌照数量的困惑后,到今年已发展到设备规模开发、网络规模测试、业务应用、产业发展以及网络建设规划等阶段。而在整个移动通信网络规划中,作为基础网络的传输网络规划,将是影响业务开通、成本高低、网络质量和扩展性的关键因素。因此,3G移动通信网所需传输网络规划和建设在整个3G网络发展中扮演着重要角色。

目前,3G移动网络技术包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种网络制式,网络分别由核心网和无线网构成。WCDMA商用版为R99和R4版本,其中,R99版本增加PS分组数据业务,由SCSN和GGSN通过高速以太网接口或POS连接构成全分组交换网络;无线网部分NodeB与RNC之间通过技术连接,语音业务和数据业务以ATM信元承载。R4版本无线网部分和核心网PS分组域与R99相同,只是在CS电路域采用了控制(MSCSever)与交换平面(MGW媒体网关)完全分开的方式,MGW可进行TDM、ATM和IP三种方式的业务交换。TD-SCDMA在接口和传输模式上与WCDM A区别不大,只是在无线部分的实现方式上存在差别。CDMA2000制式目前主要指CDMA2000EV-D O,其传输模式与WCDMA 基本相同。三种体制在技术原理、无线频率、空中接口、覆盖范围、网络容量、业务实现等方面各有优势,其在网元设置和功能划分实现上,也各有特点,这里不再一一赘述。但从传输的角度看,在移动通信网络结构中,三种制式各网元接口和接口属性上均是采用分组化的方式进行传送,这是它们的共同发展方向。而在网络的分层分割承载方面,无论是WCDMA、CDMA20 00还是TD-SCDMA,3G移动通信网络的逻辑网络结构可以统一为两个层次:网络层(UTRAN)和核心网络层(CN)。3G传输网主要承担从UTRAN到CN的业务汇聚,以及CN中的业务传送。本文分析了3G移动通信网传输电路需求,并对3G接入的传输网络规划的共性问题进行探讨。

2、3G移动通信网需求传输电路分析

3G移动通信网对传输网络的要求主要体现在对传输容量和对3G业务接口支持两个方面。3G传输网络分为两部分:第一部分为骨干传输网络,用以解决3G核心网络的业务传送,属于省际干线和省内干线的范围;第二部分为本地传输网络,用以解决3G无线接入网的业务传送,属于城域网/本地网的范围。

2.1 核心网对骨干传输的要求

3G核心网对传输的需要包括核心网元间、核心网以及无线接入网基站控制器间的需求,主要指大颗粒的STM-1、FE/GE/POS等传送需求,它们具有大颗粒、大带宽、居间流向简单、对可靠性要求高等特点,主要由省内、省际干线传送。

目前,省内、省际干线传送网采用的技术主要是SDH和WDM(部分SDH具有MSTP功能),能提供从E1到STM-16等电路速率的传送。考虑到核心网元大容量设置的趋势,在一般的省、自治区范围内,其中心局址较少,且业务流向较为简单,目前省内、省际干线从设备和结构上基本可以满足3G业务的需求,因此,仅从网络容量上扩容即可,而在业务量大的省和省际干线上,则可以考虑适当引入网状结构的ASON网络。

2.2 3G接入网对传输接入层的要求

该部分电路主要指基站至基站控制器,一般由本地传输网(含城域传送网)传送。其中,基站至基站控制器间的电路由于基站站点多、分布广、总量大,是传输中需要重点解决的部分。目前,基站控制器和核心网网元有大容量的趋势,在一些地区会出现多个本地网联合组建“大本地网”的情形,因此,在该区域,基站至基站控制器间的电路需通过省内干线来承担。

3G无线基站接入网与2G在业务流向上没有区别,也是相对于中心局房的集中型业务,其网络架构仍可沿用2G网的传输网分层、分割的组网模式。在接口属性上,相对于2G网基站,3G网近期无较大变化,主要以E1接口为主,但随着IP化的进展,未来其接口将会出现以太网IOM/100M等接口。就现有的各种设备性能来看,引入具有数据处理功能的MSTP设备是一个不错的选择,可以采用下文所述的多种接入方式。

在3G接入传输网组网中,需要考虑的另一重要因素是各基站的容量分配以及传输网络的系统容量规划。目前,较为普遍的基站接入需求的容量计算方法是采用假设业务模型算法。以WCDMA网N odeB基站的容量需求为例,可得单个基站的容量需求计算过程如下:

假设NodeB对应Iub接口,总的带宽W=Ncell×(Nuser×Ev×6.6kb/s+Nuser×Ecs×64b/s+Nus er×Vps)×(1+Osig+Oo&m)×(1+Q)/(1/Y)

其中,Ncell表示小区数;单载频全向为1个小区;单载3扇基站为3个小区;2载3扇基站为6个小区;以此类推可知:

◆Nuser为小区内的放号用户数。

◆Ev为每用户话音爱尔兰数。

◆Ecs为每用户可视电话爱尔兰数。

◆Vps为每用户平均数据速率。

◆Osig为控制信令的开销,取10%。

◆Oo&m为逻辑和物理操作维护等的开销,取5%。

◆Q为传输产生的开销,10%。

◆Y为负荷因子,取80%。

◆6.6b/s、64b/s分别是话音、可视电话业务的占用带宽。

假设一个网络初期的话务模型为:

◆小区内的放号用户数Nuser取1000。

◆Ev为每用户话音爱尔兰数,取0.025。

◆Ecs为每用户可视电话爱尔兰数,取0.001。

◆Vps为每用户平均数据速率,取180b/s。

综合以上数据,可以得出几种典型配置的基站传输带宽需求,如表1所示:

表1WCDMA基站初期带宽需求预测

以此类推,如果假定各时期的话务模型和用户数,则可以得出中远期单个基站的带宽需求预测,如表2所示:

表2WCDMA基站带宽需求预测

3、移动通信网基站解决方案

3G移动通信网需求传输接入主要指3G基站至基站控制器的传输,根据3G需求传输网对基站的传输数据是否进行二层分组处理和统计复用,传输解决方案可以分为两类。

(1)仅进行物理层透明传送

第一类方案提供透明物理层通道,不对基站接入电路作二层处理,二层处理仍由业务设备处理,如图1所示:

图1物理层透明传送

该方案专业分工界面清晰,对数据业务的不确定性、突发性等的处理集中在业务设备侧,采用光纤直连、E1/STM-1静态通路(包括PDH、SDH以及无线微波传输等网络提供的链路)。

◆有部分无线厂家的基站设备可以直接提供STM-1光口直连接入基站控制器,但若光纤直连会浪费光纤,不是网络形态,且维护困难、安全性低,不宜采用。

◆通过信道化的STM-1静态传输,同样存在上述问题,但3G业务在较长时间内存在不确定因素时,带宽会大量空闲致使接口利用率低,不宜采用。

(2)二层数据处理

第二类方案是对基站接入电路作二层处理,进行统计复用、带宽共享,以提高传输效率。目前,业界对这类方案讨论得较多,总的来讲,根据信号处理位置和范围的不同,可以分为以下五种应用方式。

◆方式一。它在局端基站控制器侧增加二层处理设备,对基站信号进行处理,将其转换为大颗粒的接口接入基站控制器,这减少了基站控制器的接口数量,如图2所示。该方式没有解决传输网络的带宽压力,却增加了额外设备、故障点和维护工作量。

图2二层数据处理方式一

◆方式二。相对于方式一,它将数据处理功能在局端具备二层处理功能的MSTP设备上完成(含IMA汇聚处理,下同),并利用MSTP二层处理功能,汇聚基站信号,减少了基站控制器接口数量,如图3所示:

图3二层数据处理方式二

◆方式三。它将对数据的二层处理再扩大到传输网汇聚层的汇聚业务节点上。共享汇聚层的带宽,提高汇聚层带宽利用率,减少汇聚层网络带宽建设压力。可采用在汇聚节点单独增加数据处理设备的方法,将接入的基站信号首先接入数据处理设备,进行二层数据收敛带宽,然后接入汇聚层网络。这种处理方式增加了额外设备,同时将传输网络的结构,从信号传输的角度将汇聚层和接入层分离,一

方面对现有网络的调整较大并对现有运行电路有所影响,另一方面增加了运行维护地的后期工作量,如图4所示:

图4二层数据处理方式三

◆方式四。相对于方式三,它将对数据的处理通过MSTP设备上二层处理功能完成,利用MSTP 二层处理功能汇聚基站信号(如图5所示),该种方式也是目前多数厂家推荐的方案。相对于单独增加设备的方式,这种方式更能充分利用现有网络设备的资源,可保证现网的电路运营和延续性,但其存在如何确定带宽收敛比的问题,即在无线业务模型和使用方式存在不确定因素时,如何在保证无线业务质量的情况下,确定全网所有基站共享的带宽。

图5二层数据处理方式四

◆方式五。相对于方式四,它将对数据的处理在扩大到边缘层MSTP设备上来完成,利用MSTP 二层处理功能,汇聚信号,并共享传输网带宽,提高带宽传送效率(如图6所示)。当然,另一种方式就是建设单独的数据网络,但我国目前只有少数运营商具有网络,且很不完整,新建几百个甚至上千个点的基站覆盖,从经济效益上来看是不现实的,同时也存在着上述方式中存在的问题。

图6二层数据处理方式五

以上方式中,基站电路信号在基站至基站控制器的传输路径上,对数据的二层处理由基站控制器向基站侧逐步推进,随着对数据二层处理得到逐步扩大,对传输电路的利用效率也得到提高。第二类方式的应用重点在于各传输路径共享带宽的分配(即收敛比的取定),它与用户业务应用模型有较密切的关系。

4、基站接入解决方案建议

由以上分析可见,需求传输网络规划中,骨干网络的规划相对于2G网无较大地变化,其规划难点在于无线基站接入的传输网络,尤其是引入分组数据业务后对带宽容量的分配考虑。而数据业务的分组特性致使所需传输带宽存在突发性、不可预测性,只能通过业务运营,不断积累经验、校正模型才能得到逐步完善。同时,也需要运营商与ISP、ICP长期不懈努力才能得到广泛的认可和接受,这是一个渐进过程。如果考虑到数据业务是从无到有,从小到大,传输网络将会面临着从低容量、小颗粒、简单结构需求到高容量、大颗粒、复杂结构需求的变化,这就要求传输网络规划应当具有相当强的扩展性,特别是传输网络建设初期,再考虑传输网建设的经济性、高效型的同时,要特别重视传输网络的扩展性、可延续建设,以保持传输网络的稳定发展。

上述各种方式各有特点和适用场合,但考虑到3G运行初期其移动数据业务模型不确定,并且对带宽的需求规模不是很大,故对3G移动网的基站接入问题有如下建议:

(1)总的来讲,建议以基站接口容量的扩展性避免传输网因大规模增加容量而承受的冲击;以传输网络的扩展性,使传输网络建设具有时效性、平稳性、延续性;逐步充分利用传输网MSTP技术对分组数据的处理性能,提高传输带宽的利用效率,共享传输带宽,避免由接入层至汇聚层电路传输容量的直线简单累计,避免造成网络容量庞大。

(2)建议3G无线基站设备传输接口带宽以具备可平滑扩展能力。对分组数据的处理应按站统一,对多个扇区提供复用功能,并使提供的传输带宽接口数量可平滑扩展。比如基站初期可仅提供1~2个E1,后期则根据业务量进行在线传输带宽通道的增加。

(3)建议在3G网络建设初期,对3G基站接入的传送仍以静态链路形式分配带宽以保证业务质量。这时,可以快速部署网络,避免传输网络的较大调整。而对于传输资源较少的新移动运营商,亦可采用这种方式,充分发挥微波传输等无线技术手段建设速度快的优势,快速部署网络。

(4)建议在对中远期网络进行确实预测的基础上,完成传输网络的整体规划,优选MSTP技术组建传输网,尤其是对骨干汇聚层的规划,既要保证传输网建设投资的时效性,又要保证传输网的平稳发展。应积极参与传输网和数据网融合,积累数据业务带宽运维经验,尤其是带宽管理、复用管理等。

(5)建议随着网络规模的增加,逐步进行上述第二类方案运用,根据移动数据业务的发展,逐步扩大采用二层处理功能,提高传输效率,完成以电路业务为主向分组业务为主的平滑过渡。

https://www.wendangku.net/doc/014564807.html,/autooo/Electronic/Case/Communinet1/2007-10-28/34587.html

物联网系统技术方案

物联网系统技术方案 南京绛门通讯科技股份有限公司 2016年12月

目录 一.前言 (4) 1.1.建设背景 (4) 1.2.设计原则 (4) 1.3.系统分析 (5) 系统说明 (5) 运行环境与开发模式的选择 (5) 可行性分析 (7) 四大特点 (8) 二.解决方案 (8) 2.1.总体方案设计 (8) 系统框架结构 (8) 总体系统架构 (10) 系统组网图 (11) 物理组网图 (12) 系统总体功能构架 (12) 2.2.应用层功能需求详细设计 (12) 登陆 (12) 采集设备管理 (13) 监控管理 (14)

告警管理 (15) 统计分析 (15) 系统管理 (16) 2.3.基础层功能设计 (16) 身份认证 (16) 账户管理 (17) 权限管理 (17) 提醒机制 (17) 日志管理 (17) 三.关键性技术 (18) 3.1.系统技术架构方面的技术路线 (18) 3.2.Mysql集群部署 (19) 3.3.Nginx负载均衡 (20) 3.4.地图接口/工作流引擎集成/报表工具 (21) 四.性能配置 (21) 4.1.业务指标 (21) 4.2.性能指标 (22) 五.软硬件配置清单 (22) 5.1.软件方案 (22) 5.2.硬件方案 (23)

六.项目资金预估 (24) 七.项目实际计划 (24) 一. 前言 1.1.建设背景 物联网是指通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。其在2011年的产业规模超过2600亿元人民币。构成物联网产业五个层级的支撑层、感知层、传输层、平台层,以及应用层分别占物联网产业规模的2.7%、22.0%、33.1%、37.5%和4.7%。而物联网感知层、传输层参与厂商众多,成为产业中竞争最为激烈的领域。 1.2.设计原则 1、基础性和整体性 整个系统的各种软件应符合国际、国家及行业相关标准。 2、技术的先进、实用性 目前技术发展迅速,本系统需要考虑未来的扩展性,在采用的技术方面应体现先进、实用,才能确保本项目建设结束后相当一段时间内技术不落后。 由于此项目是工程建设项目,不是科研项目,所以使用先进技术并不能使用未经验证的、不成熟的技术和概念,而是以先进的、成功的理念为核心的成熟技术的组合。 3、系统的开放性、可扩展性和安全性 开放的结构意味着通信协议的开放和数据与数据结构的开放和共享。通信协议开放,系统接口透明,便于与其它系统组网,实现系统的集成与资源共享;数据与数据

中国移动5G+探索大数据和人工智能答案

探索大数据和人工智能 1、2012 年 7 月,为挖掘大数据的价值 ,阿里巴巴集团在管理层设立 ()一职 ,负责全面推进“数据分享平台”战略 ,并推出大型的数据分享平台。 A首席数据官 B.首席科学家 C.首席执行官 D.首席架构师 2、整个 MapReduce的过程大致分为Map 、 Shuffle 、 Combine 、()? A.Reduce B.Hash C. Clean D. Loading 3、在 Spak 的软件栈中 ,用于交互式查询的是 A.SparkSQL B.Mllib C.GraphX D. Spark Streaming 4、在数据量一定的情况下, MapReduce是一个线性可扩展模型,请问服务器数量与处 ( ) 理时间是什么关系 ? A数量越多处理时间越长

B.数量越多处理时间越短 C.数量越小处理时间越短 D.没什么关系 5、下列选项中 ,不是 kafka 适合的应用场景是 ? A.日志收集 B.消息系统 C.业务系统 D.流式处理 6、大数据的多样性使得数据被分为三种数据结构 ,那么以下不是三种数据结构之一的是 A.结构化数据 B.非结构化数据 C.半结构化数据 D.全结构化数据 7、下列选项中 ,不是人工智能的算法中的学习方法的是? A.重复学习 B.深度学习 C.迁移学习 D.对抗学习

8、自然语言处理难点目前有四大类,下列选项中不是其中之一的是 A.机器性能 B.语言歧义性 C.知识依赖 D.语境 9、传統的机器学习方法包括监督学习、无监督学习和半监督学习,其中监督学习是学习给定标签的数据集。请问标签为离散的类型,称为分类 ,标签为连续的类型,称为什么? A.给定标签 B.离散 C.分类 D.回归 10 、中国移动自主研发、发布的首个人工智能平台叫做() A.九天 B.OneNET C.移娃 D.大云 11 、HDFS 中 Namenodef的Metadata的作用是? A.描述数据的存储位置等属性 B.存储数据

通信网络架构2G3G4G

saffsdfa GSM (第二代蜂窝移动通信系统) GSM 900MHZ 频段 工作频率:上行 890—915(MHZ ) 下行935---960 (MHZ ) 工作带宽:25MHZ 双攻间隔:45MHZ MS :移动台 BTS :基站收发器 BSS :基站子系统 BSC :基站控制器 NSS :网络子系统 EIR: 设备识别登录器 OSS :操作支持子系统 AUC :鉴权中心 VLR : 拜访位置寄存器 OMC:操作维护中心,主要负责网元 的监控,操作和维护... dBd=2.15+dBi 0dBd=2.15dBi

HLR; 归属位置寄存器PSTN:公共电话交换网 ISDN: 综合业务数据网PDN:-GW:分组数据网管PLMN:公共陆地移动网 移动设备识别寄存器(EIR)也是一个数据库,保存着关于移动设备的国际移动设备识别码(IMEI)的三份名单:白名单、黑名单和灰名单。 3G ITU:国际电联 TD-SCDMA:时分同步码分多址 TD-SCDMA 特点:,在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。 优势:中国自有3G技术,获政府支持[1]

WCDMA 特点:宽带码分多址,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范 优势:有较高的扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最佳。[1] CDMA2000 特点:CDMA2000是由宽带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通公司为主导提出。 优势:可以从原有的CDMA1X直接升级到3G,建设成本低廉。 LTE(长期演进技术) 根据双工方式不同LTE系统分为FDD-LTE和TDD-LTE,二者技术的主要区别在于空口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。

三大运营商的组织架构

中国移动: 高效的母子公司结构 由于此前的重组没有带来实质性影响,中国移动的组织结构保持相对稳定。和 其他两家运营商不同,中国移动建立了母子公司的组织结构——所有子公司均 为独立法人。我们认为这种结构的优势在于: ●总部扮演决策者的角色,而非执行推动者 ●所有子公司均有根据市场变化调整执行的灵活性 ●子公司约40%的税款缴至地税局,60%缴至国税局,这有助于中国移动与地方政府保持良好的 关系 图1: 中国移动总部精简的结构(17个部门) 中国电信: 平衡的前后端型结构 中国电信2005年将组织结构转变成独立的前端和后端结构;前端部门包括政企客户、家庭客户以及个人客户部门。后端部门包括其他支持和行政单位。根据与业内人士的沟通,我们理解中国电信仍维持“集体决策”的机制,这意味着,任何重要决定在执行前必须得到所有相关部门的同意。我们相信这样的机制确保了决策的适用性,并能得到更好贯彻,虽然代价是效率降低。 图2: 中国电信总部平衡的前后端型结构(22个部门) 中国联通: 部门数量更多,协同效应更少 在与中国网通合并后,中国联通总部拥有28个部门,18个直属单位以及2家独立公司。而相比之下,中国电信和中国移动仅分别有22个和17个部门。图3中的灰体字部门是中国电信、中国移动所没有的部门。据我们估算,中国联通总部层面现有近100个部门主管(包括副主管),而中国移动还不到50个。我们认为,这不仅是因为中国联通的部门数量更多,而且各个部门的主管数量也更多。我们相信这样的结构是旨在平衡中国联通和中国网通各自的利益,但这将导致效率低下,原因如下:1)相似部门的职能重叠;2)当一项决策涉及多个部门时,缺乏明确的责任归属;3)内部矛盾和协调的成本。从这个意义上,我们预计中国联通将需要2-3年的时间来理顺其工作流程。 从组织架构看三大电信运营商 一、中国联通 1)集团33个职能部门,另五个职能部门二级部门; 2)12个三产公司; 3)一个移动网络公司; 4)31个省分公司。 二、中国电信 1)集团22个职能部门; 2)31个省级子分公司; 3)另有中电信欧洲公司、澳门公司、股份公司、通信服公司、信元公司、中英海底光缆公司等; 4)其他参股公司、三产公司、物业公司等。 三、中国移动 1)集团19个职能部门,二级部门四个;

软件平台运维技术方案1总体方案

软件平台运维技术方案 1.1 总体维护方案 全面保障招标人信息、应用系统平稳运行及有效应用,总体目标如下: 建立系统运维机制。提供全程运维服务,出现故障应能及时告警。必须建立完善的运维机制,包括运维团队、运维方案、运维制度、应急预案等:不发生六级及以上通信设备事件。不发生因云平台环境原因造成的系统故障、停机等事件。 信息安全。运维人员严格遵守有关信息安全与保密管理规定,运维期不得发生六级及以上信息安全事件。 运行指标要求。主机系统(包括存储)可用率不低于99.99%。主机系统可用率=(总时间-主机计划外停机时间)/总时间*100%。应用系统可用率不低于99.99%。应用系统可用率=(总时间-计划外停机时间)/总时间*100%。网络可用率不低于99.99%。信息网络可用率=(总时间-计划外网络中断时间)/总时间*100% 服务满意度。服务态度端正,有问必答,用语规范,态度诚恳,耐心解答用户疑难,虚心听取用户意见,处理业务不拖拉,不推诿。客户服务满意度达到99%以上。客户服务年投诉次数小于4次。 问题响应效率。从开始处理后3个小时内解决的问题占全部问题的比重不得低于80%;在一个小时内响应的问题占全部问题的比重不得低于95%;客户端、网络、用户管理、权限变更、操作类问题一个工作日内解决,业务流程、系统配置、权限设计类问题视问题的情况,一般在5个工作日内解决,系统变更业务审批在5个工作日内完成,新需求、开发类问题需视开发及测试情况尽快解决。 恢复措施。具备自动或手动恢复措施,以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。软件系统故障时,自动恢复时间< 30分钟,手工恢复时间< 4 小时。 1.1.1 信息资产统计服务 此项服务为基本服务,包含在运行维护服务中,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。

网络拓扑结构大全和图片

网络拓扑结构总汇 网络拓扑结构总汇 网络拓扑结构总汇 网络拓扑结构总汇 网络拓扑结构总汇 星型结构 星型拓扑结构是用一个节点作为中心节点,其他节点直接与中心节点相连构成的网络。中心节点可以是文件服务器,也可以是连接设备。常见的中心节点为集线器。 星型拓扑结构的网络属于集中控制型网络,整个网络由中心节点执行集中式通行控制管理,各节点间的通信都要通过中心节点。每一个要发送数据的节点都将要发送的数据发送中心节点,再由中心节点负责将数据送到目地节点。因此,中心节点相当复杂,而各个节点的通信处理负担都很小,只需要满足链路的简单通信要求。 优点: (1)控制简单。任何一站点只和中央节点相连接,因而介质访问控制方法简单,致使访问协议也十分简单。易于网络监控和管理。 (2)故障诊断和隔离容易。中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检测和定位,单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网。 (3)方便服务。中央节点可以方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。 缺点: (1)需要耗费大量的电缆,安装、维护的工作量也骤增。 (2)中央节点负担重,形成“瓶颈”,一旦发生故障,则全网受影响。 (3)各站点的分布处理能力较低。 总的来说星型拓扑结构相对简单,便于管理,建网容易,是目前局域网普采用的一种拓扑结构。采用星型拓扑结构的局域网,一般使用双绞线或光纤作为传输介质,符合综合布线标准,能够满足多种宽带需求。 尽管物理星型拓扑的实施费用高于物理总线拓扑,然而星型拓扑的优势却使其物超所值。每台设备通过各自的线缆连接到中心设备,因此某根电缆出现问题时只会影响到那一台设备,而网络的其他组件依然可正常运行。这个优点极其重要,这也正是所有新设计的以太网都采用的物理星型拓扑的原因所在。 扩展星型拓扑: 如果星型网络扩展到包含与主网络设备相连的其它网络设备,这种拓扑就称为扩展星型拓扑。 纯扩展星型拓扑的问题是:如果中心点出现故障,网络的大部分组件就会被断开。

移动蜂窝网络架构说明

INFO-H-507 Mobile and Wireless Networks Cellular Systems Engineering

Cellular Concept ?Proposed by Bell Labs in 1971?Geographic Service divided into smaller cells ?Neighboring cells do not use same set of frequencies to prevent interference ?Often approximate coverage area of a cell by an idealized hexagon ?Increase system capacity by frequency reuse Cellular Concept !?Proposed by Bell Labs in 1971 !?Geographic Service divided into smaller “cells” !?Neighboring cells do not use same set of frequencies to prevent interference !?Often approximate coverage area of a cell by an idealized hexagon !?Increase system capacity by frequency reuse 2 Less colours as possible -> the available BW is ?xed -> BW of each div is limited modular -> extendable the capacity can be expressed: bps/cell | bps/km^2 | Erlang/cell | Erlang/km^2

互联网政务技术方案

关于“互联网+政务”技术方案 目录 引言 一、总则 (一)指导思想 (二)总体目标 (三)重点任务 1.业务支撑体系建设 2.基础平台体系建设 3.关键保障技术体系建设 4.评价考核体系建设 二、“互联网+政务服务”的主要内容 (一)按事项性质分类 (二)按服务对象分类 (三)按实施主体分类 (四)按服务主题分类 (五)按服务层级分类 (六)按服务形式分类 (七)按行政管辖分类 三、“互联网+政务服务”平台总体架构 (一)总体构架

1.总体层级体系 2.平台系统组成 3.建设方式 (二)业务流程 (三)平台技术架构 1.基础设施层 2.数据资源层 3.应用支撑层 4.业务应用层 5.用户及服务层 (四)用户注册和认证体系 1.分建方式 2.统分方式 3.统建方式 四、政务服务信息的汇聚、发布与展示 (一)需求侧(面向社会) 1.用户访问——“我” 2.信息资讯——“我要看” 3.信息检索——“我要查” 4.服务引导——“我要办” 5.咨询问答——“我要问” 6.监督评价——“我要评”

7.个性化推送——“我的” (二)供给侧(面向政府内部) 1.事项清单标准化 2.办事指南规范化 3.审查工作细则化 4.业务办理协同化 5.事项管理动态化 五、政务服务事项的一体化办理 (一)互联网政务服务门户(外部服务) 1.建设管理要点 2.主要功能 3.用户(自然人和法人)信息管理 (二)政务服务管理和业务办理(内部办理) 1.基础业务功能 (1)政务服务事项管理 (2)政务服务运行管理 (3)电子监察管理 (4)电子证照管理 (5)网上支付管理 (6)物流配套管理 2.功能拓展与流程优化 (1)并联审批

几种网络拓扑结构及对比

局域网的实验一 内容:几种网络拓扑结构及对比 1星型 2树型 3总线型 4环型 计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。计算机网络的拓扑结构就是把网络中的计算机与通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点与线组成的几何图形就就是计算机网络的拓扑结构。网络的拓扑结构:分为逻辑拓扑与物理拓扑结构这里讲物理拓扑结构。总线型拓扑:就是一种基于多点连接的拓扑结构,所有的设备连接在共同的传输介质上。总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可但就是它的缺点就是所有的PC不得不共享线缆,优点就是不会因为一条线路发生故障而使整个网络瘫痪。环行拓扑:把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC直接到达目的地,在环行结构中每台PC都与另两台PC相连每台PC的接口适配器必须接收数据再传往另一台一台出错,整个网络会崩溃因为两台PC之间都有电缆,所以能获得好的性能。树型拓扑结构:把整个电缆连接成树型,树枝分层每个分至点都有一台计算机,数据依次往下传优点就是布局灵活但就是故障检测较为复杂,PC环不会影响全局。星型拓扑结构:在中心放一台中心计算机,每个臂的端点放置一台PC,所有的数据包及报文通过中心计算机来通讯,除了中心机外每台PC仅有一条连接,这种结构需要大量的电缆,星型拓扑可以瞧成一层的树型结构不需要多层PC的访问权争用。星型拓扑结构在网络布线中较为常见。 编辑本段计算机网络拓扑 计算机网络的拓扑结构就是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。把网络中的计算机与通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点与线组成的几何图形就就是计算机网络的拓扑结构。网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,就是建设计算机网络的第一步,就是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。 1、总线拓扑结构 就是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。拓扑结构 优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,节点的故障不会殃及系统,就是局域网常采用的拓扑结构。缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难。另外,由于信道共享,连接的节点不宜过多,

网络架构

第二、三、四代移动通信系统组成概述 一、概述 到目前为止,大家普遍认为移动通信可分为三代,即1G、2G和3G,现在又提出了第四代移动通信系统的概念。一、二代移动通信以语音为主,三、四代除了传统业务以外,更能提供数据、视频和多媒体业务。移动通信业务正朝着IP化、分组化、多媒体化、个性化、生成简单化的方向发展。 二、第二代数字移动通信系统 20世纪90年代起,随着数字技术的发展,通信、信息领域中的很多方面都显现出了向数字化、综合化、宽带化方向发展的趋势。第二代移动通信系统以数字传输、时分多址、码分多址为主体技术,制定了更加完善的呼叫处理和网络管理功能,频谱效率提高,系统容量增大,保密性好,标准化程度提高,可与窄带综合业务数字网N-ISDN相兼容。它克服了第一代的不足,具有很大的优越性,因而很快就取代并成为移动通信的主流。 国际上已经和准备进入商用的数字蜂窝系统包括欧洲的GSM、美国的DAMPS和CDMA、日本的PDC等。目前在我国,GSM是最主要的移动通信系统之一。其主要特点是:具有开放的接口和通用的接口标准;用户权利的保护和传输信息的加密;支持电信业务、承载业务和补充业务;具有跨国漫游能力,容量增大,为模拟移动通信的3—5倍。 GSM系统组成结构如下图: 基站子系统BSS主要负责无线信息的发送与接受及无线资源管理,同时,它与NSS相连,实现移动用户间或移动用户与固定网络用户之间的通信连接,传送系统信息和用户信息等。网络子系统NSS是整个系统的核心,它在GSM移动用户之间及移动用户与其他通信用户之间起着交换、连接与管理的功能,负责完成呼叫处理、通信管理、移动管理、部分无线资源管理、安全性管理、用户数据和设备管理、计费记录处理、公共信道、信令处理和本地运行维护等。操作支持系统OSS则提供给运营部门一种手段以控制和维护实际运行的部分。GSM以7号信令作为互联标准,与PSTN、ISDN等公众电信网有完备的互通能力。 在GSM电路上叠加一个基于分组的无线接口GPRS,可以提供速率为115kbit/s的分组数据业务,用分组交换来补充电路交换是GSM技术的一个重要升级,GPRS支持Internet上应用最广泛的IP协议和X.25协议,从而使GPRS可以与多种网络交互,促进了通信和数据网络的融合。改进数据速率GSM服务EDGE提供

最新软件平台运维技术方案1总体方案

最新软件平台运维技术方案1总体方案 1.1 总体维护方案 全面保障招标人信息、应用系统平稳运行及有效应用,总体目标如下: 建立系统运维机制。提供全程运维服务,出现故障应能及时告警。必须建立完善的运维机制,包括运维团队、运维方案、运维制度、应急预案等:不发生六级及以上通信设备事件。不发生因云平台环境原因造成的系统故障、停机等事件。 信息安全。运维人员严格遵守有关信息安全与保密管理规定,运维期不得发生六级及以上信息安全事件。 运行指标要求。主机系统(包括存储)可用率不低于99.99%。主机系统可用率=(总时间-主机计划外停机时间)/总时间*100%。应用系统可用率不低于99.99%。应用系统可用率=(总时间-计划外停机时间)/总时间*100%。网络可用率不低于99.99%。信息网络可用率=(总时间-计划外网络中断时间)/总时间*100% 服务满意度。服务态度端正,有问必答,用语规范,态度诚恳,耐心解答用户疑难,虚心听取用户意见,处理业务不拖拉,不推诿。客户服务满意度达到99%以上。客户服务年投诉次数小于4次。 问题响应效率。从开始处理后3个小时内解决的问题占全部问题的比重不得低于80%;在一个小时内响应的问题占全部问题的比重不得低于95%;客户端、网络、用户管理、权限变更、操作类问题一个工作日内解决,业务流程、系统配置、权限设计类问题视问题的情况,一般在5个工作日内解决,系统变更业务审批在5个工作日内完成,新需求、开发类问题需视开发及测试情况尽快解决。 恢复措施。具备自动或手动恢复措施,以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。软件系统故障时,自动恢复时间< 30分钟,手工恢复时间< 4 小时。 1.1.1 信息资产统计服务 此项服务为基本服务,包含在运行维护服务中,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。 服务内容包括:

网络系统设计方案

1.系统需求 项目的弱电系统总体设计要求是“理念先进、技术一流、经济实用和今后良好的扩展性”,满足用户的特殊要求,达到国家建设部智能化建筑的甲级标准并通过验收。项目中的计算机网络系统将为建筑内信息系统提供稳定、可靠、安全的信息流通环境。网络系统是xxxxx工程中的重要系统,它将作为多种应用系统的系统沟通平台,包括管理系统,业务系统等,因此网络系统应定位于提供高性能,高可靠的系统设计。 2.设计原则 ●可靠性 xxxxx工程的信息应用系统具有较高的可靠性要求,这决定了作为信息传输平台的网络系统也具有高度的可靠性。 ●高性能 网络中可能存在复杂多元的应用系统,如多媒体应用,办公自动化,专业应用等,对网络的负载能力要较高要求。 ●可扩展性和可升级性 目前xxxxx工程处于一期建设中,将来还将建设二级工程,网络系统将逐步扩大,同时随着应用系统的逐步完善,网络系统也将进行相应的扩展和升级,因此网络应具有良好的可升级扩展性。

●易管理、易维护 xxxxx工程中网络系统分布于多个建筑物中,同时网络系统中承载的应用系统重要性较高,因此网络系统需具有良好的可管理性,降低维护成本,放患于未然,保障业务系统的正常运行。 ●安全性 根据xxxxx工程业主的特殊定位,网络要求有极高的安全性要求。 3.总体设计 3.1主干技术选型 选择合理的网络主干技术对一个大型网络来说十分重要,它关系到网络的服务品质和可持续发展的特性。网络主干包括主干网设备之间及其与汇聚点核心设备之间的连接。 对于xxxxx工程,我们选择采用千兆以太网GE技术、相对于其他宽带主干技术,它和以太网,快速以太网有更好的兼容性,在园区网规模或中小型城域网中具有最高的性能价格比。 3.2局域网结构 采取何种网络结构和建筑分布,应用需求均有较大的关系。通常在大型网络的设计中,网络结构分为三层,即核心、分布和接入层。核心层提供网络的核心路由交换功能,分布层负责将接入层设备汇聚进入核心层,接入层提供提供终端用户的接入网络。每个层次的

几种网络拓扑结构及对比

局域网的实验一 内容:几种网络拓扑结构及对比 1星型 2树型 3总线型 4环型 计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。计算机网络的拓扑结构是把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。网络的拓扑结构:分为逻辑拓扑和物理拓扑结构这里讲物理拓扑结构。总线型拓扑:是一种基于多点连接的拓扑结构,所有的设备连接在共同的传输介质上。总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可但是它的缺点是所有的PC不得不共享线缆,优点是不会因为一条线路发生故障而使整个网络瘫痪。环行拓扑:把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC直接到达目的地,在环行结构中每台PC都与另两台PC相连每台PC的接口适配器必须接收数据再传往另一台一台出错,整个网络会崩溃因为两台PC之间都有电缆,所以能获得好的性能。树型拓扑结构:把整个电缆连接成树型,树枝分层每个分至点都有一台计算机,数据依次往下传优点是布局灵活但是故障检测较为复杂,PC环不会影响全局。星型拓扑结构:在中心放一台中心计算机,每个臂的端点放置一台PC,所有的数据包及报文通过中心计算机来通讯,除了中心机外每台PC仅有一条连接,这种结构需要大量的电缆,星型拓扑可以看成一层的树型结构不需要多层PC的访问权争用。星型拓扑结构在网络布线中较为常见。 编辑本段计算机网络拓扑 计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。 1. 总线拓扑结构 是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。拓扑结构 优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,节点的故障不会殃及系统,是局域网常采用的拓扑结构。缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难。另外,由于信道共享,连接的节点

中国移动GSM网络结构

名词解释(简介) 1、MS(Mobile Station)移动台,包括:移动设备ME和SIM卡。 2、BTS(Base Transceiver Station)基站收发信机,负责无线信号的收发。 3、BSC(Base Station Controller)基站控制器,处理所有与无线信号有关的工作:小区切换、无线资源管理等。 4、MSC(Mobile Service Switching Center)移动业务交换中心,为移动用户提供交换功能,负责移动用户的呼叫建立。MSC与VLR总是合并在一起。 5、GMSC(Gateway MSC)MSC关口局,连接MSC和其它网络如PSTN。 6、VLR(Visitor Location Register)拜访位置寄存器,临时存放在该地的手机用户的用户数据,是临时的HLR。 7、HLR(Home Location Register)归属位置寄存器,HLR是一个数据库,其中存放着全部归属用户的信息,负责向VLR发送用户数据。 8、AUC(Authentication Center)鉴权中心,用于对用户身份的鉴别。 9、EIR(Equipment Identity Register)移动台设备识别寄存器,用于储存及鉴别移动台的设备身份。 10、OMC(Operation and Maintenance Center)操作维护中心,提供人机界面实现对系统设备的监测和控制功能。

GSM数字移动通信系统主要由移动交换系统NSS、基站子系统BSS、操作维护子系统OMS 和移动台MS构成。下面具体描述各部分的功能。 1、移动交换系统NSS NSS主要完成交换功能以及用户数据管理、移动性管理、安全性管理所需的数据库功能。 移动交换系统由移动交换中心MSC、归属位置寄存器HLR、拜访位置寄存器VLR、设备识别寄存器EIR、鉴权中心AUC和短消息中心SMC等功能实体构成。 MSC:GSM系统的核心,完成最基本的交换功能,即完成移动用户和其他网络用户之间的通讯连接;完成移动用户寻呼接入、信道分配、呼叫接续、话务量控制、计费、基站管理等功能;提供面向系统其他功能实体的接口、到其他网络的接口以及与其他MSC互连的接口。 HLR:是系统的中央数据库,存放与用户有关的所有信息,包括用户的漫游权限、基本业务、补充业务及当前位置信息等,从而为MSC提供建立呼叫所需的路由信息。一个HLR 可以覆盖几个MSC服务区甚至整个移动网络。 VLR:VLR存储了进入其覆盖区的所有用户的信息,为已经登记的移动用户提供建立呼叫接续的条件。VLR是一个动态数据库,需要与有关的归属位置寄存器HLR进行大量的数据交换以保证数据的有效性。当用户离开离开该VLR的控制区域,则重新在另一个VLR登记,原VLR将删除临时记录的该移动用户数据。在物理上,MSC和VLR通常合为一体。 AUC:是一个受到严格保护的数据库,存储用户的鉴权信息和加密参数。在物理实体上,AUC和HLR共存。 EIR:存储与移动台设备有关的参数,可以对移动设备进行识别、监视和闭锁等,防止未经许可的移动设备使用网络。 2、基站子系统BSS BSS是NSS和MS之间的桥梁,主要完成无线信道管理和无线收发功能。BSS主要包括基站控制器BSC和基站收发信台BTS两部分。 BSC:位于MSC与BTS之间,具有对一个或多个BTS进行控制和管理的功能,主要完成无线信道的分配、BTS和MS发射功率的控制以及越区信道切换等功能。BSC也是一个小交换机,它把局部网络汇集后通过A接口与MSC相连。 BTS:基站子系统的无线收发设备,由BSC控制,主要负责无线传输功能,完成无线与有线的转换、无线分集、无线信道加密、跳频等功能。BTS通过Abis接口与BSC相连,通过空中接口Um与MS相连。 此外,BSS系统还包括码变换和速率适配单元TRAU。TRAU通常位于BSC和MSC之间,主要完成16 kbps的RPE-LTP编码和64 kbps的A律PCM编码之间的码型变换。 3、操作维护子系统OMS OMS是GSM系统的操作维护部分,GSM系统的所有功能单元都可以通过各自的网络连接到OMS,通过OMS可以实现GSM网络各功能单元的监视、状态报告和故障诊断等功能。 OMS分为两部分:OMC-S(操作维护中心-系统部分)和OMC-R(操作维护中心-无线部分)。OMC-S用于NSS系统的操作和维护,OMC-R用于BSS系统的操作和维护。 4、移动台MS MS是GSM系统的用户设备,可以是车载台、便携台和手持机。它由移动终端和用户识

软件平台运维技术方案总体方案

软件平台运维技术方案 总体方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

软件平台运维技术方案 总体维护方案 全面保障招标人信息、应用系统平稳运行及有效应用,总体目标如下: 建立系统运维机制。提供全程运维服务,出现故障应能及时告警。必须 建立完善的运维机制,包括运维团队、运维方案、运维制度、应急预案等:不发生六级及以上通信设备事件。不发生因云平台环境原因造成的 系统故障、停机等事件。 信息安全。运维人员严格遵守有关信息安全与保密管理规定,运维期不 得发生六级及以上信息安全事件。 运行指标要求。主机系统(包括存储)可用率不低于%。主机系统可用率=(总时间-主机计划外停机时间)/总时间*100%。应用系统可用率不低于%。应用系统可用率=(总时间-计划外停机时间)/总时间*100%。网络可用率不低于%。信息网络可用率=(总时间-计划外网络中断时间)/总 时间*100% 服务满意度。服务态度端正,有问必答,用语规范,态度诚恳,耐心解 答用户疑难,虚心听取用户意见,处理业务不拖拉,不推诿。客户服务 满意度达到99%以上。客户服务年投诉次数小于4次。 问题响应效率。从开始处理后3个小时内解决的问题占全部问题的比重 不得低于80%;在一个小时内响应的问题占全部问题的比重不得低于95%;客户端、网络、用户管理、权限变更、操作类问题一个工作日内解决,业务流程、系统配置、权限设计类问题视问题的情况,一般在5个 工作日内解决,系统变更业务审批在5个工作日内完成,新需求、开发 类问题需视开发及测试情况尽快解决。 恢复措施。具备自动或手动恢复措施,以便在发生错误时能够快速地恢 复正常运行。软件系统故障时,自动恢复时间< 30分钟,手工恢复时间< 4 小时。

软件平台运维技术方案总体方案

软件平台运维技术方案 总体维护方案 全面保障招标人信息、应用系统平稳运行及有效应用,总体目标如下: 建立系统运维机制。提供全程运维服务,出现故障应能及时告警。必须建立完善的运维机制,包括运维团队、运维方案、运维制度、应急预案等:不发生六级及以上通信设备事件。不发生因云平台环境原因造成的系统故障、停机等事件。 信息安全。运维人员严格遵守有关信息安全与保密管理规定,运维期不得发生六级及以上信息安全事件。 运行指标要求。主机系统(包括存储)可用率不低于%。主机系统可用率=(总时间-主机计划外停机时间)/总时间*100%。应用系统可用率不低于%。应用系统可用率=(总时间-计划外停机时间)/总时间*100%。网络可用率不低于%。信息网络可用率=(总时间-计划外网络中断时间)/总时间*100%服务满意度。服务态度端正,有问必答,用语规范,态度诚恳,耐心解答用户疑难,虚心听取用户意见,处理业务不拖拉,不推诿。客户服务满意度达到99%以上。客户服务年投诉次数小于4次。 问题响应效率。从开始处理后3个小时内解决的问题占全部问题的比重不得低于80%;在一个小时内响应的问题占全部问题的比重不得低于95%;客户端、网络、用户管理、权限变更、操作类问题一个工作日内解决,业务流程、系统配置、权限设计类问题视问题的情况,一般在5个工作日内解决,系统变更业务审批在5个工作日内完成,新需求、开发类问题需视开发及测试情况尽快解决。 恢复措施。具备自动或手动恢复措施,以便在发生错误时能够快速地恢复

正常运行。软件系统故障时,自动恢复时间< 30分钟,手工恢复时间< 4 小时。 信息资产统计服务 此项服务为基本服务,包含在运行维护服务中,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。 服务内容包括: 后台管理系统数据信息统计记录 门户网站信息发布安全管理 系统新增功能接口对接及研发 软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录 网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录 其它附属数据的统计记录 网络、安全系统运维服务 从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理三个方面实现对网络系统的运维管理。网络、安全系统基本服务内容: 序 号 服务模块内容描述 1云服务器配置配合用户进行,云服务器后买,安装部署,调试等工作 2系统故障诊断按服务级别:7×24小时

计算机网络系统技术策划方案(doc 23页)

计算机网络系统技术策划方案(doc 23页)

第1章 ..................................................................... 公司介绍 5 §1.1 .............................................. 雄厚的经济和技术实力 5 §1.2 .......................................... 丰富的企事业网建设经验 6 第2章 ............................................................. 用户需求分析 10 §2.1 ...................................................................... 建设背景 10 §2.2 ......... 外运集团有限责任公司网络和业务系统现状 11 §2.3 .............................................................. 系统总体目标 11 §2.4 ...................................................................... 建设策略 12 第3章 ................................................. 网络和业务平台设计 14 §3.1 .............................................................. 网络设计原则 14 §3.2 .................................................. 网络和业务系统设计 15 §3.2.1 ......................................................... 网络系统设计 15 §3.2.2 ......................................................... 业务系统设计 15 第4章 ................................................. 技术支持与售后服务 17 §4.1 ...................................................................... 服务内容 17 §4.2 .............................................................. 免费培训服务 18 §4.2.1 ................................................. 系统管理员的培训 18 §4.2.2 ............................................. 业务操作人员的培训 21 第5章 ................................................. 第一期工程投资预算 23

中国通信网络结构

中国通信网络结构 一.语音通信网络 (一).公用交换网(PSTN) 公共交换网(Public Switched Telephone Network)或简称PSTN,是一种用于全球语音通信的电路 交换网络,也是目前世界上最大的以模拟技术为基础的电 路交换网络,拥有用户数量大约是8亿。 公共交换网要紧由交换系统和传输系统两大部分 组成,其中,交换系统中的设备要紧是交换机,交 换机也随着电子技术的进展经历了磁石式、步进制、纵横 制交换机,最后到程控交换机的进展历程。传输系统要紧由传输设备和线缆组成,传输设备也由早期的载波复用设备进展到SDH,线缆也由铜线进展到光纤。 公共交换网最早是1876年由贝尔发明的开始建立的。PSTN差不多经历了磁石交换、空分交换、程控交换、数字交换等等时期,目前几乎全部是数字化的网络。为了适应业务的进展,PSTN目前正处于满足语音、数据、图像等传送需求的转型时期,正在向NGN(Next Generation Network)、移动与固定融合的方向进展。 PSTN中使用的技术标准由国际电信联合会(ITU)规定,采纳E.163/E.164(通俗称作号码)进行编址。 由于模拟线路是针对话音频率30-4000Hz 而优化设计的,使通过模拟线路的数据传输速率被限制在33.4Kbps以内。 (二).移动通信网 1. GSM通信系统 GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中 文为全球移动通讯系统,俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通 信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地能够 共同使用一个移动网络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。 GSM系统包括 GSM 900:900MHz、GSM1800:1800MHz 及 GSM1900:1900MHz等几个频段。

电子商务平台系统技术方案

电子商务平台系统 技 术 建 议 书 xxxxxxxxxx科技有限公司 2012-12-03 目录 第一章、项目需求分析和电子交易运营模式建议 (3) 1.1电子交易全面解决方案 (4) 1.2电子交易系统总体业务流程 (6) 1.3挂牌交易子系统 (9) 1.4团购交易子系统 (9) 1.5竞价交易总体子系统 (10) 1.6专场和商铺交易子系统 (11) 1.7财务管理子系统 (12)

1.7.1多途径支付功能 (13) 1.7.2实现跨区跨行支付 (14) 1.7.3方便会员提现 (14) 1.8风险控制子系统 (14) 1.9交易平台接口说明 (15) 1.9.1数据转换 (15) 1.9.2交易系统与银行支付网关的接口 (17) 1.9.3交易系统与短信系统接口 (19) 1.9.4 交易系统与ERP管理系统接口 (19) 1.9.5交易系统与仓储配送系统接口 (20) 1.10系统界面说明 (21) 第二章、电子交易系统技术架构(略) (23) 2.1技术方案整体性 (23) 第三章、电子交易系统安全标准和特点 (24) 3.1电子交易系统的安全需求 (24) 3.2技术安全 (25) 3.2.1.安全交易标准 (25) 3.2.2数字时间 (26) 3.2.3数字凭证 (27) 3.2.4身份认证 (28) 3.2.5 CA认证方案 (29) 第四章、规范高效的本地化项目实施和培训 (31) 4.1 项目进度计划 (31) 4.2项目成功保障 (32) 4.2.1先进的技术 (32) 4.2.2项目管理原则 (35) 4.2.3培训任务和目标 (38) 第五章、售后服务方案 (43) 5.1 维护服务内容 (43) 5.1.1 项目进行中的承诺 (43) 5.1.2 维护承诺 (43) 5.2 项目验收完成后技术支持计划 (45) 5.2.1 定期的交易中心内部交流 (45) 5.2.2 定期的合作双方交流 (45) 5.2.3 长期的同行业交流 (45) 5.3 后继服务体系 (46) 5.3.1 精良优质的产品 (46) 5.3.2 系统维护 (46) 第六章、软件系统实施服务报价和主要硬件推荐 (48) 6.1 网络和硬件配置 (48) 6.2 数据服务器选型 (49) 6.3 防火墙选型 (50) 6.4 宽带通讯选型 (51) 6.5 数据同步策略和备份机制 (51) 第七章交易系统和辅助系统报价 (53)

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