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接入网 承载网 传输网 核心网 区别与关系

接入网 承载网 传输网 核心网 区别与关系
接入网 承载网 传输网 核心网 区别与关系

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、安全内容管理、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内测试,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内测试,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、电话、广播、电视,或者经由任意媒介电话传真、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

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。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(普通电话线)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中技术变化最慢、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

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)是充分利用现有电话网络的双绞线资源,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,在保证不影响正常电话使用的前提下,利用原有的电话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开封。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:它是针对单一电话线路用户的专线服务,而电缆调制解调器则要求一个系统内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7.5亿铜制电话线用户,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,不占用电话线,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范,具有灵活的高速数据传输优势;欧洲标准是基于ATM的数据传输系统,侧重于DVB交互信道的规范,具有实时视频传输优势。从目前情况看,兼容欧洲标准的Euro DOCSIS1.1标准前景看好,我国信息产业部——CM技术要求(征求意见稿)类似于这一标准。

Cable Modem的工作过程是:以DOCSIS标准为例,Cable Modem的技术实现一般是从87 MHZ—860MHZ电视频道中分离出一条6MHZ的信道用于下行传送数据。通常下行数据采用64QAM(正交调幅)调制方式或256QAM调制方式。上行数据一般通过5 MHZ—65 MHZ 之间的一段频谱进行传送,为了有效抑制上行噪音积累,一般选用QPSK调制(QPSK比64QAM 更适合噪音环境,但速率较低)。CMTS(Cable Modem的前端设备)与CM(Cable Modem)的通信过程为:CMTS从外界网络接收的数据帧封装在MPEG—TS帧中,通过下行数据调制(频带调制)后与有线电视模拟信号混合输出RF信号到HFC网络,CMTS同时接收上行接收机输出的信号,并将数据信号转换成以太网帧给数据转换模块。用户端的Cable Modem 的基本功能就是将用户计算机输出的上行数字信号调制成5 —65 MHZ射频信号进入HFC网的上行通道,同时,CM还将下行的RF信号解调为数字信号送给用户计算机。

Cable Modem的前端设备CMTS采用10Base—T,100Base—T等接口通过交换型HUB与外界设备相联,通过路由器与Internet连接,或者可以直接联到本地服务器,享受本地业务。CM (Cable Modem)是用户端设备,放在用户的家中,通过10Base—T接口,与用户计算机相联。

有线电视HFC网络是一个宽带网络,具有实现用户宽带接入的基础。1998年3月,ITU 组织接受了MCNS的DOCSIS标准,确定了在HFC网络内进行高速数据通信的规范,为电缆调制解调器(Cable Modem)系统的发展提供了保证。与ADSL不同,HFC的数据通信系统Cable Modem不依托ATM技术,而直接依靠IP技术,所以很容易开展基于IP的业务。通过Cable Modem系统,用户可以在有线电视网络内实现国际互联网访问、IP电话、视频会议、视频点播、远程教育、网络游戏等功能。此外,电缆调制解调器也没有ADSL技术的严格距离限制。采用Cable Modem在有线电视网上建立数据平台,已成为有线电视事业发展的必然趋势。

3.基于五类线的以太网接入技术

从二十世纪八十年代开始以太网就成为最普遍采用的网络技术,根据IDC的统计,以太网的端口数约为所有网络端口数的85%。1998年以太网卡的销售是4800万端口,而令牌网、FDDI网和ATM等网卡的销售量总共才是500万端口,只是整个销售量的10%。而以太网的这种优势仍然有继续保持下去的势头。

传统以太网技术不属于接入网范畴,而属于用户驻地网(CPN)领域。然而其应用领域却正在向包括接入网在内的其它公用网领域扩展。历史上,对于企事业用户,以太网技术一直是最流行的方法,利用以太网作为接入手段的主要原因是:(1)以太网已有巨大的网络基础和长期的经验知识;(2)目前所有流行的操作系统和应用都与以太网兼容;(3)性能价格比好、可扩展性强、容易安装开通以及可靠性高;(4)以太网接入方式与IP网很适应,同时以太网技术已有重大突破,容量分为10/100/1000Mb/s三级,可按需升级,10Gb/s以太网系统也即将问世。

基于以太网技术的宽带接入网由局侧设备和用户侧设备组成。局侧设备一般位于小区内,用户侧设备一般位于居民楼内;或者局侧设备位于商业大楼内,而用户侧设备位于楼层内。局侧设备提供与IP骨干网的接口,用户侧设备提供与用户终端计算机相接的10/100BASE-T 接口。局侧设备具有汇聚用户侧设备网管信息的功能。

宽带以太网接入技术具有强大的网管功能。与其它接入网技术一样,能进行配置管理、性能管理、故障管理和安全管理;还可以向计费系统提供丰富的计费信息,使计费系统能够

按信息量、按连接时长或包月制等计费方式。

基于五类线的高速以太网接入无疑是一种较好的选择方式。它特别适合密集型的居住环境,非常适合中国国情。因为中国居民的居住情况不象西方发达国家,个人用户居住分散,中国住户大多集中居住,这一点尤其适合发展光纤到小区,再以快速以太网连接到户的接入方式。在局域网中IP协议都是运行在以太网上,即IP包直接封装在以太网帧中,以太网协议是目前与IP配合最好的协议之一。以太网接入手段已成为宽带接入新潮流,它将快速进入家庭。目前大部分的商业大楼和新建住宅楼都进行了综合布线,布放了5类UTP,将以太网插口布到了桌边。以太网接入能给每个用户提供10Mb/s或100Mb/s的接入速率,它拥有的带宽是其它方式的几倍或者几十倍。完全能满足用户对带宽接入的需要。ADSL虽然比56K速度快,但与以太网相比,还有很大差距,它只是人们迈向宽带过程中的一个过渡技术。ADSL和Cable Modem的费用都很高,造价和成本平均每一户将超过1000元。而以太网每户费用在几百元左右。所以以太网接入方式,在性能价格比上既适合中国国情,又符合网络未来发展趋势。在商业大楼和新建高档住宅楼,以太网接入将会是最有前途的宽带接入手段。

4.光纤接入技术

光纤通信具有通信容量大、质量高、性能稳定、防电磁干扰、保密性强等优点。在干线通信中,光纤扮演着重要角色,在接入网中,光纤接入也将成为发展的重点。光纤接入网指的是接入网中的传输媒质为光纤的接入网。光纤接入网从技术上可分为两大类:即有源光网络(AON,Active Optical Network)和无源光网络(PON,Passive OpticaOptical Network)。有源光网络又可分为基于SDH的AON和基于PDH的AON,本文只讨论SDH(同步光网络)系统。

(1)接入网用SDH系统

有源光网络的局端设备(CE)和远端设备(RE)通过有源光传输设备相连,传输技术是骨干网中已大量采用的SDH和PDH技术,但以SDH技术为主。远端设备主要完成业务的收集、接口适配、复用和传输功能。局端设备主要完成接口适配、复用和传输功能。此外,局端设备还向网络管理系统提供网管接口。在实际接入网建设中,有源光网络的拓扑结构通常是星型或环行。在接入网中应用SDH(同步光网络)的主要优势在于:SDH可以提供理想的网络性能和业务可靠性;SDH固有的灵活性使对于发展极其迅速的蜂窝通信系统采用SDH 系统尤其适合。当然,考虑到接入网对成本的高度敏感性和运行环境的恶劣性,适用于接入网的SDH设备必须是高度紧凑,低功耗和低成本的新型系统,其市场应用前景看好。

接入网用SDH的最新发展趋势是支持IP接入,目前至少需要支持以太网接口的映射,于是除了携带话音业务量以外,可以利用部分SDH净负荷来传送IP业务,从而使SDH也能支持IP的接入。支持的方式有多种,除了现有的PPP方式外,利用VC12的级联方式来支持IP传输也是一种效率较高的方式。总之,作为一种成熟可靠提供主要业务收入的传送技术在可以预见的将来仍然会不断改进支持电路交换网向分组网的平滑过渡。

(2)无源光网络PON

无源光网络(PON)是一种纯介质网络,避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响,减少了线路和外部设备的故障率,提高了系统可靠性,同时节省了维护成本,是电信维护部门长期期待的技术。PON的业务透明性较好,原则上可适用于任何制式和速率信号。特别是一个ATM化的无源光网络(APON)可以通过利用ATM的集中和统计复用,再结合无源分路器对光纤和光线路终端的共享作用,使成本可望比传统的以电路交换为基础的PDH/SDH接入系统低20%—40%。

APON的业务开发是分阶段实施的,初期主要是VP专线业务。相对普通专线业务,APON 提供的VP专线业务设备成本低,体积小,省电、系统可靠稳定、性能价格比有一定优势。第二步实现一次群和二次群电路仿真业务,提供企业内部网的连接和企业电话及数据业务。第三步实现以太网接口,提供互联网上网业务和VLAN业务。以后再逐步扩展至其它业务,

成为名副其实的全业务接入网系统。

APON能否大量应用的一个重要因素是价格问题。目前第一代的实际APON产品的业务供给能力有限,成本过高,其市场前景由于ATM在全球范围内的受挫而不确定,但其技术优势是明显的。特别是综合考虑运行维护成本,则在新建地区,高度竞争的地区或需要替代旧铜缆系统的地区,此时敷设PON系统,无论是FTTC,还是FTTB方式都是一种有远见的选择。在未来几年能否将性能价格比改进到市场能够接受的水平是APON技术生存和发展的关键。

光纤接入技术与其他接入技术(如铜双绞线、同轴电缆、五类线、无线等)相比,最大优势在于可用带宽大,而且还有巨大潜力可以开发,在这方面其他接入技术根本无法与其相比。光纤接入网还有传输质量好、传输距离长、抗干扰能力强、网络可靠性高、节约管道资源等特点。另外,SDH和APON设备的标准化程度都比较高,有利于降低生产和运行维护成本。

当然,与其他接入技术相比,光纤接入网也存在一定的劣势。最大的问题是成本还比较高。尤其是光节点离用户越近,每个用户分摊的接入设备成本就越高。另外,与无线接入相比,光纤接入网还需要管道资源。这也是很多新兴运营商看好光纤接入技术,但又不得不选择无线接入技术的原因。

根据光网络单元的位置,光纤接入方式可分为如下几种:FTTR(光纤到远端接点);FTTB (光纤到大楼);FTTC(光纤到路边);FTTZ(光纤到小区);FTTH(光纤到用户)。光网络单元具有光/电转换、用户信息分接和复接,以及向用户终端馈电和信令转换等功能。当用户终端为模拟终端时,光网络单元与用户终端之间还有数模和模数的转换器。

三、宽带无线接入网技术

随着电信技术的发展和Internet的快速普及,通信业务量,尤其是数据通信量的大大增加。骨干网的带宽由于光潜的大量采用而相对充足,限制带宽需求的主要瓶径在接入段。光接入网是发展宽带接入的长远解决方案,但目前这种方式还存在工程造价太高,建设速度慢等缺点,而且对于部分网络运行企业来说,不具备本地网络资源,在这种情况下,要进入和占领接入市场,采用宽带无线接入技术是一个比较合适的切入点。目前主要有四种宽带无线接入技术:MMDS、LMDS、卫星通信接入技术和不可见光纤无线系统。

1.MMDS接入技术

MMDS(Multichannel Microwave Distribution System )多路微波分配系统已成为有线电视系统的重要组成部分,MMDS是以传送电视节目为目的,模拟MMDS只能传8套节目,随着数字图像/声音技术和对高速数据的社会需求的出现,模拟MMDS正在向数字MMDS过渡。美国的数字MMDS由于有31个频点,可以传送MPEG-2压缩的上百套电视节目和声音广播节目。它还可以在此基础上增加单向或双向的高速英特网业务。

MMDS的频率是2.5~2.7MHz。它的优点是:雨衰可以忽略不计;器件成熟;设备成本低。它的不足是带宽有限,仅200MHz。许多通信公司看中用LMDS技术来作为数据、话音和视频的双向无线高速接入网。但由于MMDS的成本远低于LMDS,技术也更成熟,因而通信公司愿意从MMDS入手。它们正在通过数字MMDS开展无线双向高速数据业务,主要是双向无线高速英特网业务。

最近,我国有的大城市已经成功地建成了数字MMDS系统,并且已经投入使用。不仅传送多套电视节目,同时还将传送高速数据,成为我国数字MMDS应用的先驱。数字MMDS 不应该单纯为了多传电视节目,而应该充分发挥数字系统的功能,同时传送高速数据,开展增值业务。高速数据业务能促进地区经济的发展,同时也为MMDS经营者带来更大的经济效益。因为数据业务的收入远高于电视业务的收入。

2.LMDS接入技术

本地多点分配业务LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 工作在20~40GHz频带上,传输容量可与光纤比拟,同时又兼有无线通信经济和易于实施等优点。

LMDS基于MPEG技术,从微波视频分布系统(Microwave Video Distribution System,MVDS)发展而来。作为一种新兴的宽带无线接入技术,LMDS为“最后一公里”宽带接入和交互式多媒体应用提供经济和简便的解决方案,它的宽带属性使其可以提供大量电信服务和应用。

一个完整的LMDS系统由四部分组成,分别是本地光纤骨干网、网络运营中心(NOC)、基站系统、用户端设备(CPE)。

LMDS的特点是:

(1)LMDS的带宽可与光纤相比拟,实现无线“光纤”到楼,可用频带至少1GHz。与其他接入技术相比,LMDS是最后一公里光纤的灵活替代技术。

(2)光纤传输速率高达Gb/s,而LMDS传输速率可达155Mb/s,稳居第二。

(3)LMDS可支持所有主要的话音和数据传输标准,如ATM、TCP/IP、MPEG-2等。

(4)LMDS工作在毫米波波段、20~ 40GHz频率上,被许可的频率是24GHz、28GHz、31GHz、38GHz,其中以28GHz获得的许可较多,该频段具有较宽松的频谱范围,最有潜力提供多种业务。

LMDS的缺点是:

(1)传输距离很短,仅5~6Km左右,因而不得不采用多个小蜂窝结构来覆盖一个城市。

(2)多蜂窝系统复杂。

(3)设备成本高。

(4)雨衰太大,降雨时很难工作。

目前LMDS基本上还处于试用阶段,而不少的制造商则把为LMDS开发的技术使用到2.5~2.7MHz和3.4~3.6MHz频率的产品上,出现了新一代的无线双向宽带接入技术。

LMDS系统工作在10、24、26、28、31、38GHz频段,在欧洲和北美已有多个频段得到了批准和使用,在中国,LMDS频率标准还未出台,但24~26GHz、38~40GHz已被批准用于试验。

3.卫星通信接入技术

在我国复杂的地理条件下,采用卫星通信技术是一种有效方案。在广播电视领域中,直播卫星电视是利用工作在专用卫星广播频段的广播卫星,将广播电视节目或声音广播直接送

到家庭的一种广播方式。

随着Internet的快速发展,利用卫星的宽带IP多媒体广播解决Internet带宽的瓶颈问题,通过卫星进行多媒体广播的宽带IP系统逐渐引起了人们的重视,宽带IP系统提供的多媒体(音频、视频、数据等)信息和高速Internet接入等服务已经在商业运营中取得一定成效。由于卫星广播具有覆盖面大,传输距离远,不受地理条件限制等优点,利用卫星通信作为宽带接入网技术,将有很大的发展前景。目前,已有网络使用卫星通信的VSAT技术,发挥其非对称特点,即上行检索使用地面电话线或数据电路,而下行则以卫星通信高速率传输,可用于提供ISP的双向传输。

卫星通信在Internet接入网中的应用,在国外已很广泛,而我国也从1999年起,开始利用美国休斯公司DirecPC技术解决Internet下载瓶颈问题。另外,双威通信网络与首创公司已达成协议,双方各自利用无线接入技术和光缆等专线资源,共同为用户提供宽带互联网接入服务。这标志着卫星传送已进入首都信息平台。其上行通过现有的163拨号或专线TCP/IP 网络传送,下行信息通过54MHz卫星带宽广播发送,这样用户可享受比传统Modem高出8倍的速率,达到400kb/s的浏览速度、3Mb/s的下载速度,为用户节省60%以上的上网时间,还可以享受宽带视频、音频多点传送服务。卫星通信技术用于Internet的前景非常看好,相信不久之后,新一代低成本的双向IPVSAT将投入市场。

4.不可见光纤无线系统

不可见光纤无线系统是一种采用连续点串接网络结构组成自愈环工作的宽带无线接入系统,兼有SDH自愈环的高可用性能和无线接入的灵活配置特性,可应用于28GHz、29GHz、31GHz和38GHz等毫米波段。系统通路带宽为50MHz,前向纠错采用RS和格栅码调制。当通路调制采用32QAM时,可以提供155Mb/s全双工SDH信号接口,用户之间通过标准155Mb/s, 1310nm单模光纤接口互连;当通路调制采用8psk时,可以提供两个100Mb/s全双工快速以太网信号接口,用户之间通过标准100Mb/s,1310nm多模光纤接口互连。

该系统不同于多点的LMDS,采用环形拓扑结构,当需要扩容时,可以分拆环或在POP 点增加新环。系统的频谱效率很高,运营者可重复使用一对射频信道给业务区的所有用户提供服务。该系统采用有效的动态功率电平调节和向前纠错技术,具有优良的抗雨衰能力。可为用户提供宽带Internet接入,增值业务,会议电视,远程教学,VoIP,专线服务以及传统的电话服务等,是一种在企事业市场上有竞争力的新技术。

总的来看,宽带无线接入技术代表了宽带接入技术的一种新的不可忽视的发展趋势,不仅敷设开通快,维护简单,用户较密时成本低,而且改变了本地电信业务的传统观念,最适合于新的电信竞争者与传统电信公司和有线电视网络公司展开有效的竞争,也可以作为电信公司和有线电视网络公司有线接入的重要补充。

目前,无论是电信网的核心部分还是CATV(有线电视)网的骨干部分都向着高速、高带宽的方向发展。网络传输的业务种类会越来越多,带宽的需求越来越宽,交互性会越来越强,显然网络的瓶颈部分——接入网也将向着同样的方向发展,只有这样,才能实现网络的现代化和宽带化。

光传输设备技术要求

1.总则 1.1本技术要求适用于新疆华电红雁池发电有限责任公司光传输设备改造的技术要求。 1.2本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,供方保证提供符合招标书和工业标准的优质产品。 1.3如供方没有以书面形式对本技术要求的条文明确提出异议,需方则认为供方提供的产品完全满足技术要求。 1.4在签定合同之后,供方应积极主动地实施合同内容。 1.5本技术要求为供方提供产品依据,在执行本技术要求所列要求、标准,本规范书中未提及的内容均应满足或优于本要求所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.6供方提供的产品,是成熟的、技术先进的、具有制造经验的复制品,而不是试制品,并提供安全、经济、可靠的设备和可行的布置。 2. 遵循的主要现行标准 本技术要求中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,若发现本技术要求与参照的文献之间有不一致之处,卖方应向买方指明,并按较高标准执行。 2.1引用的规范和标准 国际及国标 (1)中华人民共和国标准《同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求》;(2)信息产业部《光同步传送网技术体制》; (3)ANSI T1.101 同步接口规范; (4)ITU-T G.812 局间时钟的定时要求(9/97版); (5)ITU-T G.811 国际局间原始参考钟(PRC)的定时要求; 3、设备运行的环境条件 电源:额定电压:直流-48V; 电压范围:直流–39V~–57V 工作温度:0℃~50℃

湿度:10%~90%,不结露 4、技术要求 4.1一般要求 4.1.1买方光传输设备属于新疆电网干线上的一个环网节点,改造后的设备必须与之匹配运行。 4.1.2买方原设备2M业务有48端口,备用端口有19个,改造后2M业务端口必须大于48端口,并有足够的扩展槽位。 4.1.3卖方应保证改造后设备至少有2块光板,速率不小于622Mb/s,并能平滑升级,满足将来电网通信需求。 4.1.4卖方应保证改造后设备支持多业务(MSTP),应有以太网端口,满足现在和将来电网通信需求。 4.2光纤通道应能可靠的传输以下信息 4.2.1电话 4.2.2 调度自动化信息 4.2.3 通信监控 4.2.4 线路继电保护和安全自动装置信息 4.2.5 数据信息 4.2.6 综合业务数字网信息 4.2.7 MIS网络信息 4.3 光纤通信系统参考数字通道 数字传输模型 (a)假设参考数字通道(HRDP)长度为6900km。 (b)假设参考数字段(HRDS)长度为280km。 4.4 传输与复用设备类型及性能要求 4.4.1 数字光纤通信传输系统采用SDH、STM-16等级,本期工程传输速率为622Mb/s, 将来设备只需更换光卡板,便能平滑升级到STM-16,2.5Gb/s或者STM-64,10Gb/s。本工程中,需要在红雁池电厂新增1套SDH光传输设备。 4.4.2 SDH622/2.5Gb/10G/s设备应具有功能强大的交叉矩阵,可在VC-12级别

LTE无线网络优化试卷(中级)

LTE无线网络优化试卷(中级) 一、单选题(共30题,每题1分,共30分) 1、LTE协议中规定PCI的数目是?( ) A.512 B.504 C.384 D.508 答案:B 2、在LTE中,3G中的RNC的大部分功能都放到了: ( ) A.MME B.eNodeB C.EPC D.SGW 答案:B 3、LTE系统中,MIB的调度周期为: ( ) A.20ms B.40ms C.60ms D.80ms 答案:B 4、LTE系统无线帧长( ) A.5ms B.10ms C.20ms D.0.5ms 答案:B 5、以下哪些不属于MME的功能?( ) A.随机接入 B.漫游 C.鉴权 D.承载管理功能 答案:A 6、PCFICH信道资源调度单位是( ) A.RE B.RB

C.REG https://www.wendangku.net/doc/359726825.html,E 答案:C 7、LTE空中接口的用户面协议栈中,没有下列哪一个功能模块?( ) A.RRC B.PDCP C.RLC D.MAC 答案:A 8、BCH的传输时间间隔是?( ) A.10ms B.20ms C.40ms D.80ms 答案:C 9、哪个是上行物理信道? ( ) A.PUCCH B.PBCH C.PDCCH D.PDSCH 答案:A 10、PBCH位于系统带宽中央的______个子载波。( ) A.50 B.64 C.72 D.80 答案:C 11、一个RB由频域上连续_____个子载波、时域上连续______个OFDM符号构成?( ) A.12、7 B.10、7 C.12、5 D.10、5 答案:A 12、在E-UTRAN系统中,MAC使用的重传方式是: ( ) A.HARQ B.FEC C.ARQ

SDH传输网设计方案

哈尔滨市本地SDH传输网设计方案 一概述SDH 一、SDH传输体制的产生 SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU-T的建议定义,它为不同速度的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括覆用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。 SDH是一种新的数字传输体制。它将称为电信传输体制的一次革命。 ——我们可将信息高速公路同目前交通上用的高速公路做一个类比:公路将是SDH传输系统(主要采用光纤作为传输媒介,还可采用微波及卫星来传输SDH)信号,立交桥将是大型ATM交换机SDH系列中的上下话量复用器(ADM)就是一些小的立交桥或叉路口,而在“SDH高速公路”上跑的“车”,就将是各种电信业务(语音、图像、数据等)。 图1-1SDH网络现状 二、SDH(Synchronous Digital Hierarchy)特点 SDH技术同传统的PDH技术相比,有下面几个明显的优点: 1、统一的比特率:

在PDH中,世界上存在着欧洲、北美及日本三种体系的速率等级。而SDH中实现了统一的比特率。此外还规定了统一的光接口标准,因此为不同厂家设备间互联提供了可能。 2、极强的网管能力: 在SDH帧结构中规定了丰富的网管字节,可提供满足各种要求的能力。 3、自愈保护环: 在SDH设备还可组成带有自愈保护能力的环网形式,这样可有效地防止传输媒介被切断,通信业务全部终止的情况。 4、SDH技术中采用的字节复接技术: 若把SDH技术与PDH技术的主要区别用铁路运输类比一下的话,PDH技术如同散装列车,各种货物(业务)堆在车厢内,若想把某一包特定货物(某一项传输业务)在某一站取下,即需把车上的所有货物先全部卸下,找到你所需要的货物,然后再把剩下的货物及该站新装货物一一堆到车上,运走。因此,PDH技术在凡是需上下电路的地方都需要配备大量各次群的复接设备。而SDH技术就好比集装箱列车,各种货物(业务)贴上标签(各种开销:Overhead)后装入集装箱。然后小箱子装入大箱子,一级套一级,这样通过各级标签,就可以在高速行驶的列车上准确地将某一包货物取下,而不需将整个列车“翻箱倒柜”(通过标签可准确地知道某一包货物在第几车厢及第几级箱子内),因此,只有在SDH中,才可以实现简单地上下电路。 2、SDH的缺陷所在??凡事有利就有弊,SDH的这些优点是以牺牲其他方面为代价的。 1. 频带利用率低?我们知道有效性和可靠性是一对矛盾,增加了有效性必将降低可靠性,增加可靠性也会相应的使有效性?降低。例如,收音机的选择性增加,可选的电台就增多,这样就提高了选择性。但是由于这时通频带相 应的会变窄,必然会使音质下降,也就是可靠性下降。相应的,SDH的一个很大的优势是系统的可靠性 大大的增强了(运行维护的自动化程度高),这是由于在SDH的信号--STM-N帧中加入了大量的用于 OAM功能的开销字节,这样必然会使在传输同样多有效信息的情况下,PDH信号所占用的频带(传输速 率)要比SDH信号所占用的频带(传输速率)窄,即PDH信号所用的速率低。例如:SDH的STM-1信号可?复用进63个2Mbit/s或3个34Mbit/s(相当于48×2Mbit/s)或1个140Mbit/s(相当于64× 2Mbit/s)的PDH信号。只有当PDH信号是以140Mbit/s的信号复用进STM-1信号的帧时,STM-1信号才?能容纳64×2Mbit/s的信息量,但此时它的信号速率是155Mbit/s,速率要高于PDH同样信息容量的E4?信号(140Mbit/s),也就是说STM-1所占用的传输频带要大于PDH E4信号的传输频带(二者

本地传输网优化的规划设计思路

本地传输网优化的规划设计思路 程万品 (广州杰赛科技股份有限公司-西南分院) 摘要:本文对本地传输网的需求和存在问题进行分析,提出传输网优化的必要性。并以网络结构、传输设备、光缆线路三大要素对本地传输网的优化内容进行探讨,并就部分细节问题具体展开。 关键词:网络、传输、线路 一、引言 运营商近几年通对本地传输网的大力建设,本地传输网形成了一定的规模和层次,但因工程建设周期、设计衔接、建设衔接、建设难度及建设遗留问题等原因,现各运营商的本地传输网在安全性、可控性、高效性和扩展性均存在不同程度的问题和隐患。随着通信技术的不断发展,为了满足人们对2G/3G/4G移动业务及宽带/专线等多业务需求的增长,通过优化使传输网络尽可能达到结构清晰、提高网络利用率、提高网络安全性、提高网络拓展性、节约建设成本等目的。 二、网络现状分析 传输规划设计整体思路就是通过对熟悉网络现状资源、分析传输网存在的问题、拟定传输网发展方向及目标、展开网络优化工作。主要从以下几个方面对本地传输网进行分析: 2.1 网络高效性 高效性是网络生产电路的效益,如通道规划安排产出的通路应是高产出、高效率的,使网络的投资成本得到充分的发挥,并降低运营成本。 网络通道利用率偏低的原因:综合业务接入不同传输网,通道大量闲置;老旧设备性能对新业务接入能力的不足,通道利用率低;通道使用缺少整体规划(或由于电路的紧急开通),而造成的电路运行混乱,致使电路调配日益复杂、局端上下电路难度增加、交叉矩阵浪费严重且使用不均衡、电路运行的清晰度低;光缆规划建设及纤芯使用的合理性,限制了设备组网的灵活性,存在大范围纤芯迂回的现象;管理不到位,纤芯使用混乱。 2.2 网络安全性 安全性指保证网络设备运行的稳定、安全,网络运行的保护、恢复等,设备板件的保护备份等,即应有较强的对网络正常运行的保障和障碍时快速代通和尽量小影响用户的能力; 个别网络结构安全性差,结构合理性需提高;骨干设备尤其是中心局房设备关键板件存在不安全隐患;电路运行负荷分担不均衡,个别设备业务过于集中;同步链路的传送主备用链路规划欠合理,存在过长同步链路,造成同步质量欠佳;光缆线路仍存在大的故障点,如存在关键节点单路由引入、较长链状结构等。 2.3 网络可控性 可控性是指对网络应有较强的网络管理能力,实现业务电路在传输网络上的端到端调配,保证业务的即时开通、调配,使传输网成为可运营的基础网络。

辽宁移动网络优化试题

辽宁移动网络优化试题(1) 一、填空题(10分,每空0.5分) 1.2013年12月6日,工业和信息化部了《关于分配中国移动通信集团公司LTE/ 第四代数字蜂窝移动通信系统(TD-LTE)频率资源的批复》,为我公司TD-LTE 网络分配了F频段、E频段和D频段资源,其中E频段范围为(2320-2370MHz)仅限于室内网络使用。 2.“四超”站点是制约TD-LTE网络质量提升的关键因素,它指的是超近、超远、 超高、超重叠覆盖站。具体定义:站间距小于100米定义为超近站,站间距(大于700米)定义为超远站,站高(大于50米或高于理想站高1.5倍)定义为超高站,超重叠覆盖站指该基站小区覆盖区域内的重叠覆盖小区数>3的比例超过5%。 3.LTE系统信息通过系统信息块SIB的方式来组织,每一个SIB集合了某一功 能相关的参数,其中MIB消息的时域调度是固定的,它的周期是(40ms)。4.GSM系统一个TDMA帧长是(4.615ms);TD-SCDMA系统一个子帧长是(5ms), 包含(10)个时隙;TD-LTE系统一个无线帧的时长(10ms),一个无线帧包含(20)个时隙; 5.TD-LTE系统层2用户平面的PDCP子层管理用户平面的数据流,它的一项主 要功能是使用(ROHC)协议来进行报头压缩。 6.OFDM是LTE物理层最基础的技术,它通过并行传输数据的方式减少(ISI), 通过加入循环前缀的方式减少(ICI)。 7.E-UTRAN系统中的重定向主要是通过(RRC连接释放)消息中携带的重定向信 息来实现的。 8.在GSM系统中,无线接口(Um)上的应用层(L3)的通信消息按阶段和功能 的不同,可分为无线资源管理RR、(移动性管理MM)、(呼叫管理CM)。 9.GPRS是通过在GSM网络中增加(GGSN)、(SGSN)节点,在基站子系统增加用于 无线分组接入的分组控制单元PCU来实现的。 10.在TD-SCDMA系统中,功率控制分为(开环功控)、(外环功控)和(内环功控)。

移动本地传输网建设项目可行性实施报告

移动本地传输网建设项目可行性研究报告

目录 一、总论.................................... 1.1 可行性研究的依据 (1) 1.2 可行性研究的围 (2) 1.3 ***经济环境概况 (2) 1.4 项目提出的背景和投资必要性 (3) 1.5 简要结论 (4) 二、本地传输网现状及存在的问题 (5) 2.1 传输网络现状 (5) 2.1.1 核心层 (5) 2.1.2 汇聚层 (6) 2.1.2.1 汇聚层现状 (6) 2.1.2.2 在建汇聚层 (7) 2.1.2.3 汇聚层网络分析 (8) 2.1.3 接入层 (9) 2.1.3.1 接入层现状 (9) 2.1.3.2 接入层网络分析 (10) 2.1.4 管道、架空杆路现状 (11) 2.1.5 光缆的现状 (12) 2.1.6 传输网管现状 (13) 2.1.7 同步时钟现状 (14) 2.1.8 互联互通传输网现状 (15) 三、业务预测和拟建规模.............................. 3.1 预测年限的确定 (16) 3.2 业务需求预测 (16) 3.2.1 2007年规划发展业务 (17) 3.2.2 局间中继业务需求预测 (17) 3.2.3 局间数据业务需求预测 (18) 3.2.4 局间传输电路需求预测 (18) 3.2.5 2G无线网电路预测(GSM) (19) 3.2.6 3G无线网电路预测 (20) 3.2.7 互联互通电路预测 (22)

3.2.8 规划期其他电路需求预测 (22) 3.2.9 电路需求汇总 (22) 四、建设方案................................... 4.1 2007年传输工程建设目标 (23) 4.2 传输网的建设原则 (24) 4.2.1 传输网络建设原则 (24) 4.2.2 管道、光缆建设原则 (28) 4.3 设备建设方案 (29) 4.3.1 核心层建设方案 (29) 4.3.2 汇聚层建设方案 (33) 4.3.3 接入层建设方案 (41) 4.3.4 互联互通建设方案 (54) 4.4 管道、光缆建设方案 (55) 4.5 同步系统 (56) 4.6 网管系统 (57) 4.7 设备选型原则 (57) 五、对配套项目安排的建议 (5) 5.1 机房要求 (57) 5.2 电源及空调 (58) 5.3 机房接地系统 (58) 5.4 走线架及其它 (58) 六、建设条件................................... 七、建设进度安排的建议.............................. 八、维护管理组织、劳动定员和人员培训 (62) 8.1 维护建议 (62) 8.2 劳动定员 (63) 8.3 人员培训 (63) 九、投资估算和资金筹措..............................

光同步传送网及波分复用系统

北京科技大学 《光同步传送网及波分复用系统》 实验报告 学院: 班级: 学号: 姓名: 成绩: 2016年12月10日

波分复用系统综合实验 一、实验目的 1)熟悉波分复用系统的实验器材及操作方法 2)了解光纤接入网中波分复用原理 3)解决分析光纤传输系统的损耗来源和计算分析方法 二、实验原理 波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。 实验原理图: 三、实验装置图

四、调整功率 输入光功率分别是:12dBm(36信道) 10dBm(39信道)五、拍照光谱图 此处有拍照图 结果显示:5.38dBm(36信道) 4.02dBm(39信道)六、功率值

结果显示:5.18dBm(36) 3.81dBm(39)七、计算波分器件损耗值 公式:L=-10log(P in /P out ) (dB) 八、分析结论 通过本实验使我对光纤中的传输有了更深的理解,对波分复用器件有了进一步的认识,对波分复用技术有了更具体的体会。 同一信道同一输入功率:损耗不同可能原因是 1)经过的线路不同损耗不同 2)不通仪器的测量精度不同 3)不同仪器接口处存在的损耗不同 1.可以充分利用光纤的巨大带宽资源,使传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍; 2. 在大容量长途传输时,WDM与EDFA结合可以节约大量光纤和电再生器,大大降低传输成本; 3. 由于同一光纤中传输的信号波长彼此独立,与信号速率及电调制方式无关,可以完成各种电信业务的综合与分离,是引入宽带新业务(例如CATV)的方便手段;

TD网络优化考试试卷-含答案

TD基础知识考试试卷 试卷说明: 1考试时间:120分钟 2试卷满分:100分 3考试方式:闭卷 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1.TD-SCDMA的载波带宽为___1.6MHz____,码片速率为___1.28MCps______,双工方式为_ _TDD(时分双工)_____。 2.目前西安地区TD网络使用的频率范围为: 2010~2025MHz ,共计使用 9 个频点。 3.TD-SCDMA的物理层中,根据映射关系,共分为物理信道 , 传输信道 , 逻辑 信道三种。 4.TD-SCDMA中的扩频是通过 OVSF 码实现。 5.UMTS系统由CN、UTRAN和UE三部分构成,其中UE和UTRAN的接口为: Uu 接口, UTRAN内NodeB和RNC的接口为 Iub 接口,RNC与CN的接口为 Iu 接口,RNC之间的接口为 Iur 接口。 6.目前中国移动推荐的上下行时隙配比为: 2:4(或2上4下) ,采用此配置的非主载 波单载波可以支持的最大12.2kAMR话音信道数为: 16个 ,可以支持的视频电话数量为: 4 个,按照现网设置,单载波HSDPA理论最大下行速率为: 1.68Mbps 。 7.英文简写RSCP的全称是 Received Signal Code Power (或接收信号码功率) 。 8.TD-SCDMA系统共定义了4种时隙类型,它们是用作上下行同步的 DwPTS 、 UpPTS 、用来做传播时延保护的 GP 和TS0~TS6等业务时隙。 9.TD-SCDMA R4系统采用的是 QPSK 的调制方式,HSDPA在信道条件良好的情况下,使 用 16QAM 的调制方式,此时,每个chip可以携带 4 bit信息。 10.TD系统中信道命名有新的变化,传输信道BCH所映射到的物理信道是PCCPCH,其中文名 称是____主公共控制物理信道____。 11.TD-SCDMA系统每个时隙中的Midamble码长度为 144 bit,它们是由长度为 128 bit的基本midamble码经过循环移位得到。

中国移动CMNET地区网及城域网业务接入示范

中国移动C M N E T省网及城域网 业务接入规范 版本号0.9.0 X X X X-X X-X X发布X X X X-X X-X X实施

目录 1.概述 (2) 2.互联网接入业务 (3) 2.1.家庭宽带接入业务 (3) 2.2.IPOE上网业务 (4) 2.3.集团客户宽带接入业务 (4) 3.虚拟专线/专网业务 (6) 3.1.三层MPLS VPN业务 (6) 3.2.二层VPN业务(VPLS) (7) 4.WLAN接入业务 (9) 4.1.AC集中化部署 (9) 4.2.AC分布式部署 (11) 5.基于CM-IMS的语音业务 (13) 6.自有业务系统的互联网接入 (14) 7.IPTV业务 (16) 8.IDC业务 (19)

1. 概述 中国移动CMNET省网及城域网定位为数据、语音、视频业务的综合承载网络,提供多种业务在城域内的互联及CMNet骨干网/省网的接入。中国移动CMNET省网及城域网承载的业务可分为互联网接入类、虚拟专线/专网、中国移动提供的语音和多媒体类三大类,其典型业务如下所述。 主要涉及阿郎SR7750、华为ME60、爱立信SE800共3款SR/BRAS设备,以下为这三款设备的配置举例。

2. 互联网接入业务 互联网接入业务分为PPPOE接入业务、IPOE接入业务和专线接入业务三种种类型。 2.1.家庭宽带接入业务 PPPOE上网业务为城域网承载的默认业务。 在GPON的ONU和二层接入交换机上为每个用户配置一个VLAN,在OLT或者汇聚交换机部署选择性QinQ,加载外层标签,实现VLAN的扩展。二层宽带汇聚交换机透传外层标签。SR/BRAS做为宽带接入网关,在下行GE端口终结SVLAN,并通过和后台的交互实现宽带用户的精确绑定。 PPPOE上网业务实现示意图如下所示:修改图中文字 图2-1 家庭宽带接入业务示意图

传输网规划思路

(1)省内干线传输网规划思路 省内干线传输网应按《关于启动“2012-2014年省际、省内长途传输网发展规划”的通知》(网络传[2001]304号)的要求和思路进行编制,并以完成的省内长途传输网规划为基础,结合业务发展变化和网络优化调整提出规划期内的建设项目和方案。 省分公司应深入摸查省内干线光缆网存在的突出问题,加强资源优化,实现统一管理和调度。 原则上省内干线光缆不采用与本地网同缆分纤方式敷设,在西南西北等偏远地区,新建省内干线光缆可适当兼顾本地网市到县光缆的需求,采用同缆分纤方式建设,不容许干线光缆和基站接入光缆混用。 光缆新建时,应按照工信部共建共享要求开展工作。 建设省干WDM/SDH局间中继系统时,应统筹考虑省内干线与省际干线的中继转接需求,保证干线业务的转接落地需要。省际40G业务的中继系统转接由省际干线传输网规划负责。 (2)本地传输网规划思路 1)光缆网 本地光缆网应根据《关于启动2012-2014年本地光缆网专题规划的通知》(中国联通集团【2011】329号)的建设和发展思路,以启动完成的本地光缆网规划为基础,结合移动网、宽带网等需求和城市发展需要,调整提出规划期内的建设项目和方案。 北方重点结合光进铜退和移动网接入需求,明确综合业务接入区范围,完善接入主干光缆和光交接点布局。南方重点搭建核心汇聚层、接入主干层光缆架构,根据移动、宽带、大客户等业务发展需要划分综合业务接入区和综合业务接入点,逐步优化网络实现业务的快速接入。 原则上新建移动站点接入应采用光缆接入方式,光缆容量应兼顾大客户、宽带接入等需要,对于固网业务已经实现光纤接入的应充分利用既有光缆剩余纤芯开通业务,不得重复建设。重要基站节点(如BBU集中化基站)应纳入环网保护。超过3个以上的长链应逐步优化成环,保障重要业务的安全性。 2)传输系统

光传送网关键技术及应用

光传送网关键技术及应用 摘要:随着数据类业务的爆炸式持续增长,基于VC-12/VC-4带宽调度颗粒的同步 数字体系(SDH)结合点到点波分复用(WDM) 的典型传送网络结构面临着严峻挑战。如何在保持现有传送网络功能的前提下提供大 颗粒带宽的传送与调度,成为新一代光传送网亟需解决的课题。光传送网(OTN)技术的 出现,解决了大颗粒带宽的传送与调度的难题,同时在光层提供了类似SDH的组网、保护与管理等功能,在继承原有功能的基础上直接弥补了缺陷,是下一代传送网主流技术。由于处于应用初期,如何应用OTN成为目前业界关注的焦点问题。文章在综合分析多种因素的基础上提出了OTN的应用建议。 关键词:光传送网;关键技术;组网;应用 随着传送网络承载的主要客户类型由 语音转向数据的变化,基于光同步数字体系(SDH)以VC-12/VC-4为带宽调度颗粒结合点

到点波分复用(WDM)多波长传输的网络结构面临着严峻挑战。首先是数据业务量大导致传送带宽颗粒产生的低效适配问题,如对于路由器的千兆比以太网(GE)或10GE接口,若采用目前典型结构来传送,则需要多个VC-12/VC-4通过连续级联或虚级联的方式 来映射,适配和传送效率显着降低。其次是WDM网络的维护管理问题。目前的WDM网络主要检测SDH帧结构的B1字节和J0字节等开销[1],对于信号在WDM网络传输中的性能和告警等功能检测较弱。最后是WDM网络的组网能力问题。WDM网络目前仅仅支持点到点或者环网拓扑,在光域基本没有或支持有限的组网能力。因此,针对这些需求,国际电联(ITU-T)基于光域数字处理尚不成熟的技术现状,从1998年左右开始提出了基于大颗粒带宽进行组网、调度和传送的新型技术——光传送网(OTN)的概念,同时持续对于相关标准进行了规范,截至到目前已经规范了网络结构、网络接口、设备功能接口、管理模型和抖动等。OTN技术是综合了SDH 和WDM优势并考虑了大颗粒传送和端到端维

中国移动光缆线路工程验收规范光缆线路工程

中国移动骨干传送网光缆线路工程 验收规范 中国移动通信有限公司 2013年10月

目录 第一章总则 (1) 第二章光缆预留 (1) 第三章光缆端别 (2) 第四章安装工艺 (2) 第五章中继段测试 (5) 第六章竣工验收 (6) 附表: 附表1 光缆线路工程竣工验收总表 附表2 至中继段竣工验收汇总表 附表3 至中继段光缆安装工艺检验表 附表4 至中继段光缆配盘图 附表5 光缆单盘检验测试记录表 附表6 至中继段接头衰耗测试表 附表7 至中继段光纤线路衰减测试记录 附表8 至中继段光纤衰减统计表 附表9 至中继段光纤偏振模色散测试记录 附表10 至中继段光纤后向散射信号曲线图片

第一章总则 1.1本暂行规定(以下简称规定)是中国移动骨干传送网光缆线路工程施工质量检验、随工检验隐蔽工程验收、初步验收和竣工验收的依据。 1.2光缆线路工程的验收,应按部颁的《通信线路工程验收规范》(YD5121-2010)、中国移动通信有限公司相关文件、设计文件以及本规范的规定进行。 1.3在施工过程中,施工单位应严格按照部颁有关光缆施工的规定及设计文件的具体要求作业。建设单位应通过监理单位和随工代表加强工程的质量检查,做好随工检验,对质量合格的隐蔽工程应及时验收、签证;若发现工程中的质量问题,应随时向施工单位指出,由施工单位及时处理。 1.4本规范中光缆线路工程部分的内容包括敷设管道光缆、直埋光缆、架空光缆及部分水底光缆,可根据实际情况采用人工或机械方式进行施工。 1.5施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规范的要求。 1.6本规范的解释权与修改权,属中国移动通信有限公司。 第二章光缆预留 各种必要的预留长度必须满足以下要求: 2.1 光缆在接头处重叠长度不小于12米,光缆接头接续后预留6~8米,光纤接头盒内收容余长不小于0.8米。

GSM原理及网络优化试题(DOC)

GSM原理及网络优化试题集锦 一、单选题(260分) 1.【必考题】无线接入信道属于随机和突发干扰并存的变参信道,因此 一般都要使用差错控制编码技术以保证数字信令和信号的可靠传 输。 B (1分)是其主要采用的差错控制方式。 A.ARQ(自动重发请求) B.FEC(前向纠错) C.BCH 2.【必考题】下面哪个单元通常与MSC放在一起统一管 理? A (1分) A.VLR B.HLR C.AUC D.EIR 3.【必考题】GSM系统中,用户寻呼所使用的标识码 为: B (1分) A.11位拨号号码 B.IMSI(国际移动用户标识)号码或TMSI(临时 移动用户号码)号码 C.动态漫游号码 D.以上皆可 4.【必考题】在一个城市的GSM系统内,小区识别码 CGI: A (1分) A.是唯一的。 B.可以有2个小区相同。 C.可以有3个小区相 同。 D.可以有任意多个小区相同。 5.【必考题】在GSM中,小区切换由谁控制? D (1分) A.MSC B.手机 C.AUC D.BSC 6.【必考题】BCCH载波不跳频,应理解为: C (1分) A.在小区设备中,总有一套载波设备不参与跳频。 B.OML-TGC功 能固定在某一个TRXC上激活。 C.BCCH脉冲串固定在某一个频点上发送 D.当使用混合跳频时(HOP=SY),无法实现此功能。 7.【必考题】无线信号在水面上传播比在空气中传播的损 耗(1分),无线信号的频率越高,在空气中传播的损耗越 D (1分) A.大、大 B.小、小 C.大、小 D.小、大 8.【必考题】移动台开户数据和当前数据分别存放 于 A (1分) A.HLR、VLR B.VLR、HLR C.VLR、MSC D.MSC、VLR 9.【必考题】Locating是指: B (1分)

传输网的建设原则和策略教材

1.传输网的建设原则和策略 1.1.本地传输网的建设原则 1.1.1.管道线路建设原则 (1) 通信管道建设应以都市进展规划和通信建设总体规划为依据。管道的建设应能够适应中长期网络进展需求。 (2)主干管道尽量沿主干街道敷设,管道的路由、长度及管孔数量应能满足环型传输系统组网需求,中心地带的通信管道尽量形成环路,在用户密集地区主干管道能够按格状结构设计,按通信标准建设,采纳标准人孔。 (3)接入部分管道路由按主干管道到基站、大用户考虑,可按简易管道建设,采纳手孔。 (4)管材的选用 管材能够选择波浪管、PVC管或硅芯管,管道形式也能够选择梅花管(5孔或7孔)或栅格管(6孔或9孔)。 (5)管道路由的选择 管道路由应满足整个通信网络的进展需求,优先选择基站和集团客户密集地区建设管道。管道段长按人孔设置而定,每段管道应尽量按直线敷设。管道路由应尽量幸免在给施工、维护造成

困难的地段修建。管道的位置应尽量选择在人行道下或绿化地带,如无明显的人行道界限时,靠近路边敷设。如此管道承受负荷小,埋深较浅,节约工程投资,提高工效和缩短工期。 (6)建设方式 管道建设目前能够采纳租用、购买、合建、自建等方式,不同的方式均有其优点也有其缺点,毕节移动要针对公司情况、市政政策等采取相应对策。 (7)管孔容量 管道管孔容量的确定需结合现有、在建及拟建的局楼(含汇接局)布局和现有管道的容量统一考虑,要求满足基站、大用户接入的需求,按都市中心区域、都市边缘区域分不考虑,中心区域管孔数充足,边缘区域适当递减。 管孔数量配置原则如下:通信局楼及要紧汇聚层节点前道路的管道管孔容量至少需要4孔;城区区主干道路及部分较重要的支路段管道的管孔容量至少需要2孔;城区末端接入业务管道管孔容量至少需要1孔。 1.1. 2.光缆线路建设原则 毕节移动本地传送网在已有传输网的基础上,以“自建、合

无线网络优化系统工程师认证题库

一、不定向选择题(每题1.5分,共XX题XX分) 1.如果使用LAPD Concentration技术传输某三个载波小区的语音与信令且Confact为4,则需要使用Abits接口上PCM链路的多少个时隙? ( C ) A.4个 B.6个 C.7个 D.9个。 2.30/32的PCM系统中,用于传输同步信号的时隙是 ( A ) A.0时隙 B.16时隙 C.28时隙 D.32时隙 3.下列哪种情况,不需做位置更新 ( D ) A.用户开机 B.用户从一个位置区(LA)转移到另一个位置区(LA) C.由网络通知手机做周期登记 D.电话接续 4.IMSI Detach and IMSI Attach 信息存储在那个网络单元中 ( C ) A.BSC B.HLR C.MSC/VLR D.BTS 5.向基站传送测量报告的时间周期约为 ( D ) A.1秒 B.2秒 C.10毫秒 D.0.5秒 6.空闲模式下,短消息通过哪个逻辑信道完成发送 ( B ) A.BCCH B.SDCCH C.SACCH D.FACCH 7. 在空闲状态下手机用户改变所属小区会通知网络吗? ( C ) A.会 B.不会 C.会,如果同时改变了位置区 D.会,如果同时改变了所属BSC 8. 假设一部手机正在通话,此时有一个短消息发给它,那么短消息会占用哪个逻辑信道: ( C ) A.BCCH B.SDCCH C.SACCH D.FACCH 9. 移动台落地的短信息是通过什么信道来传送的? ( A ) A.MS空闲时通过SDCCH来传送,而MS忙时通过SACCH来传送 B.MS空闲时通过SACCH来传送,而MS忙时通过SDCCH来传送 C.都通过SDCCH来传送 D.都通过SACCH来传送 10. 周期位置更新的主要作用是: ( D ) A.防止对已正常关机的移动台进行不必要的寻呼。 B.定期更新移动用户的业务功能。 C.防止移动台与网络失步。 D.防止对已超出信号覆盖范围或非正常掉电的移动台进行不必要的寻呼。 11. 设定两个频率f1,f2,下列哪种情况属三阶互调 ( B ) A.f1-f2, B.2f1-f2, C.3f1-f2 12. 送基站识别码信息的逻辑信道是 ( C ) https://www.wendangku.net/doc/359726825.html,CH B.FCCH C.SCH D.AGCH 13.以下哪种逻辑信道工作于盗用模式、专用于切换? ( A ) A.FACCH B.SACCH C.SDCCH D.FCCH 14.1个2M传输不用信令压缩的情况下最多可以开通几个载波: ( B ) A.9个 B.10个 C.12个 D.15个 15.空闲状态下,MS每隔 ( B ) 时间读一次服务小区BCCH上的系统信

中国移动网优中心的笔试题目

中国移动网优中心的笔试题目 1.用MGSVP;指令统计MSC中登记的用户数。 2.最大重发次数MAXRET的默认值为(7),取值范围为(1、 2、4、7)。 3.最坏小区的定义为:话务溢出率大于5%或话务掉话率大于3%(需要去掉重复小区),每线话务量大于0.12(当忙时话务量为10000爱尔兰时)。 4.BCCH组合类型有(COMB)、(COMBC)、(NCOMB)三种。 5.GSM系统中跳频方式主要有(合成器)和(基带)两种。 6.基站色码BCC是(BSIC)的组成部分,它用于在同一个GSMPLMN中识别(BCCH)载频号相同的不同基站。 7.TRI提供(TG)和(BSC)之间的接口功能,可以将其看作为远端数字交叉连接器。 8.主瓣(两半功率点间)的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。主瓣瓣宽度越窄,方向性越好,抗干扰能力越强。

9.BSC和BTS之间的接口称为(A-bis)接口。 10.在GSM中,网络层可以被分为三个子层:CM层(连接管理层)、MM层(移动管理层)和RR层(无线资源层)。 11.对移动通信网络常见的干扰类型从频点上可分为(同频干扰)和(邻频干扰). 12.解决联通CDMA下行信号对GSM上行信号干扰的办法是在CDMA的下行信号输出端口加装(滤波器)。 13.打开一个小区对空闲信道的测量功能的指令是:RLIMI:CELL=*******; 14.用参数ICMBAND来确定上行干扰级别,一般在1---5级之间。 15.对于900MHZ频段,采用空间分集的两个接受天线间距应为(5-6)米,可以获得约(6)dB左右的增益。 16.消除时间色散的方法是采用(均衡器)。 17.超忙小区为忙时每信话务量(大于0.8ERL)的小区,超闲小区为忙时每信道话务量(小于0.1ERL)的小区。 18.影响参数C2的因素除参数C1之外,还有(CRO)、(TO)、(PT)三个参数。 19.基站识别码BSIC由(网络色码NCC)和(基站色码BCC)两部分组成。 20.GSM网络优化中减少干扰的主要技术手段是(跳频)(不连续发射)(功率控制)。

本地传输网建设思考

本地传输网建设的探讨 一、引言 本地传输网作为支撑本地电信业务开展的基础网,是高度竞争和开放的网络,受用户和应用的驱动,其基本特征是业务类型的多样性及业务流量流向的不确定性。它在整个通信网中起着承上启下的作用,其建设的好坏直接影响着各项业务的开展。 二、本地传输网的建设原则 1、指导思想 (1)坚持以满足市场需求为原则,充分考虑各种电信业务网(如话音、数据、图文、视频、多媒体、电路出租等)及支撑网(如信令网、管理网、同步网等)的传输带宽要求,特别是应充分考虑IP业务的迅猛发展,进行传输电路组织,以通信发展的需求。 (2)在满足业务需求与发展、保证通信传输质量和可靠性的前提下,选择技术先进成熟、组网灵活、功能完善、经济合理的技术方案,应能够适应业务多元化发展的需要。 (3)保证全程全网通信质量,建设方案应符合国家和信息产业部颁发的各种通信政策、技术体制和技术标准。 (4)应满足传输系统的各相关技术参数指标要求,保证整个本地网建设的“统一性、完整性、先进性、成熟性”。通信网的建设特点是持续发展的过程,在保证方案的技术先进性、安全可靠性、经济合理性的基础上,同时还考虑今后网络发展的一致性、协调性,而不至于带来后遗症。 2、本地传输网的分层结构 参照《光同步传送网技术体制》的SDH目标网的传送网分层结构,将本地传输网分为三层,即:核心层、汇聚层和接入层。本地传输网的进一步分层可带来以下好处:简化本地传输网的规划设计;便于集中力量分层分批建设;方便网络建成后的维护管理;适应网络的长期发展需要等。

核心层节点主要包括:业务网内各交换局、网关局、数据业务的核心节点和传输的核心节点; 汇聚层节点主要包括:业务网内分散设置的BSC、县(区)基站传输中心节点,数据业务的汇聚节点;县(区)基站传输中心节点一般按行政区划每个县(区)1~2个;城区可参照道路、河流、铁路等自然条件划分为若干个汇聚区,每个汇聚区设置1~2个基站传输中心节点; 接入层节点主要包括:业务网的BTS、数据业务的用户驻地网接入点。 本地传输网的分层结构如下图所示: 为保证通信业务全程全网安全可靠,本地传输网的汇聚层和接入层之间尽可能设置两个或两个以上的交叉点,并采用双节点互连(DNI)、子网连接保护(SNCP)等技术对网络进行可靠的保护。 A)核心、汇聚层建设思路

移动优化支撑中心传输试题答案版

试题 注意事项: 姓名:工号:部门:得分:。 一、选择题 1、单项选择题(共15分) 1、三网融合是指(C)。 A 计算机网、广电网和移动网的融合 B 计算机网、固定网和移动网的融合 C 计算机网、广电网和通信网的融合 D 固定网、移动网和通信网的融合 2、狭义的“全业务”是指(C)。 A 基于宽带、固网、互联网基础上的内容、通信、IT服务、数 据业务、软件、娱乐、家庭服务等 B 基于固定和互联网基础上的话音、数据和互联网增值服务 C 基于固定和移动通信网络基础上的话音、数据和互联网增值 服务 D 基于移动通信网和互联网基础上的话音、数据和互联网增值 服务 3、广义的“全业务”是指(A)。 A 基于宽带、固网、互联网基础上的内容、通信、IT服务、数 据业务、软件、娱乐、家庭服务等 B 基于移动通信网和互联网基础上的话音、数据和互联网增值 服务 C 基于移动通信网和互联网基础上的话音、数据和互联网增值 服务 D 基于固定和移动通信网络基础上的话音、数据和互联网增值 服务 4、PON代表(A)。 A 无源光纤网络 B 含有电子器件的光网络 C 含有电子电源的光网络 D 有源光纤网络 5、光接口类型L-1.2意思是(A)。 A 、155M长距1550nm光口 B 、622M长距 1550nm光口

C 、155M长距1310nm光口 C 、622M长距 1310nm光口 6. 定期备份应根据情况进行全备份和______。(B) A.部分备份 B.增量备份 C.长期备份 D.应急备份 7、为了将各种PDH信号装入SDH帧结构净负荷中,需要经过、、和等三个步骤。( B) A、映射,码速调整,定位 B、映射,定位,复用 C、复用,定位,映射 D、码速调整,映射,复用 8、以下从时钟的几种工作模式、精度最高的是哪一种(A) A. 跟踪同步模式 B. 同步保持模式 C. 内部自由振荡模式 D.伪同步 9、SDH传输网络中,光板的接收和发送光功率是个非常重要的参数,光功率不符合要求,都会影响正常的光信号传输。常用光功率的单位为: D A:mw B:db C:dbu D:dbm 10、以下保护形式中,支持配置额外业务的是 C 。 A、1+1 B、通道保护环 C、两纤双向复用段 D、SNCP 11 A .校验配置 B .下发配置 C .激活 D.以上都不是 12、对DWDM系统的功放、线放、预放的描述,正确的是D。 A、功放主要是弥补合波单元插损,提高入纤光功率; B、线放主要是弥补线路上功率的损失; C、预放主要作用是提高系统接收灵敏度 D、以上都对 13、通道保护环是由支路板的哪种功能实现的:(B) A、双发双收 B、双发选收 C、单发单收 D、单发双收 14、设备某个支路板的一个通道有 T-ALOS 告警,可能原因有B A、光纤中断 B、本端没有电信号进来 C、对端没有电信号进来 D、业务配置不对 15、机柜顶端红灯亮,此时设备上有:A A、紧急告警 B、主要告警 C、次要告警 D、没任何告警 2、多项选择(10分) 1

东北电网骨干传输网规划分析

吉 林 电 力Jilin Electric Power 2019年2月 第47卷第1期(总第260期)Feb. 2019Vol. 47 No. 1(Ser. No. 260) 东北电网骨干传输网规划分析 张阁,张顼,王晓峰,王晓东 (中国电力顾问集团东北电力设计院有限公司,长春 130012) 摘要:针对东北地区电力业务特点及骨干传输网现状?在充分利用现有光缆、设备的基础上,提岀了省际骨干传 输网、省级和地市骨干传输网规划原则。东北地区省际骨干传输网以特高压和500 kV 光缆为骨干,采用双网建 设,构建跨省“田”字型网络拓扑结构,骨干网带宽为10 Gbit/s 。省级骨干传输网以220 kV/500 kV 光缆为骨干,采 用双环网建设,骨干网带宽为10 Gbit/s 。地市骨干网作为省级骨干网的接入网,以66 kV/220 kV 光缆为骨干,选 取地市公司及第二汇聚节点作为省级骨干网和地市骨干网的互联节点,互联带宽为10 Gbit/s 。地市骨干网重要站 点设备双重化配置?实现66 kV/220 KV 变电站的全覆盖。 关键词:智能电网;网络规划;骨干传输网 中图分类号:TM727 文献标志码:B 文章编号:1009-5306(2019)01-0007-03 Planning Analysis of Backbone Transmission Network in Northeast Region ZHANG Ge,ZHANG Xu, WANG Xiaofeng.WANG Xiaodong (Northeast Electric Power Design Institute Co.? LTD. of China Power Engineering Consulting Group. Changchun 130021 ’China) Abstract : According to the power business and the current status of backbone transmission network in northeast China,the planning principles of interprovincial backbone transmission network , provincial and municipal backbone transmission network are formulated on the basis of making full use of existing equipment. Northeast interprovincial backbone transmission network uses UHV and 500 kV optical cables as their backbones ? adopts double-network construction, constructs interprovincial "Tian" shape in the Chinese word as the network topology, and the back bone network bandwidth is 10 Gbit/s. The provincial backbone transmission network uses 220 kV/500 kV optical fiber cable as the backbone ? adopts double-loop network construction, and the backbone network band width is 10 Gbit/s. The muni-cipal backbone network is the access network as the provincial backbone network, with 66 kV/ 220 kV optical cable as the backbone, and the municipal company and the second aggregation node are selected as the interconnection nodes of the provincial and the municipal backbone network ? with the interconnection bandwidth of 10 Gbit/s. The equipment of the key stations of the municipal backbone network is configured in a double way to realize the full co-verage of 66 kV 220 kV substations. Key words : smart grid ; network plan ; backbone transmission network 2006年IBM 首次提出智能电网的概念.经过 十年的快速发展,目前我国已建设完成“五交八直” 特高压工程.初步形成以特高压为骨干网、各电压等 级协调发展的统一、坚强的智能电网网络架构'。 近年来美国、加拿大、乌克兰等国大面积停电事故对 超大型电网的可靠性和安全性提出了挑战。骨干传 输网作为智能电网强大的支撑网络.为智能电网数 据的传输提供了高速、双向、实时的智能通道,是超 大型电网向智能电网演进的重要组成部分:.因此 有必要建设安全可靠、层次分明、容量充足的骨干传 输网。收稿日期:2018-12-18 作者简介:张 阁(1988 ).男.工程师.从事电力系统通信设计工作。

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