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靠近客戶的移動網路邊緣

發布時間:2022-08-16 02:28:03

什麼是網路邊緣

其實就是網關

網關曾經是很容易理解的概念。在早期的網際網路中,術語網關即指路由器。路由器是網路中超越本地網路的標記, 這個走向未知的「大門」曾經、現在仍然用於計算路由並把分組數據轉發到源始網路之外的部分,因此, 它被認為是通向網際網路的大門。隨著時間的推移,路由器不再神奇,公共的基於IP的廣域網的出現和成熟促進了路由器的成長。 現在路由功能也能由主機和交換集線器來行使,網關不再是神秘的概念。現在,路由器變成了多功能的網路設備, 它能將區域網分割成若干網段、互連私有廣域網中相關的區域網以及將各廣域網互連而形成了網際網路, 這樣路由器就失去了原有的網關概念。然而術語網關仍然沿用了下來,它不斷地應用到多種不同的功能中, 定義網關已經不再是件容易的事。
目前,主要有三種網關:
·協議網關 WNx"N
·應用網關 o:JWN
·安全網關 E-c
唯一保留的通用意義是作為兩個不同的域或系統間中介的網關,要克服的差異本質決定了需要的網關類型。
什麼是網關
網關曾經是很容易理解的概念。在早期的網際網路中,術語網關即指路由器。路由器是網路中超越本地網路的標記, 這個走向未知的「大門」曾經、現在仍然用於計算路由並把分組數據轉發到源始網路之外的部分,因此, 它被認為是通向網際網路的大門。隨著時間的推移,路由器不再神奇,公共的基於IP的廣域網的出現和成熟促進了路由器的成長。 現在路由功能也能由主機和交換集線器來行使,網關不再是神秘的概念。現在,路由器變成了多功能的網路設備, 它能將區域網分割成若干網段、互連私有廣域網中相關的區域網以及將各廣域網互連而形成了網際網路, 這樣路由器就失去了原有的網關概念。然而術語網關仍然沿用了下來,它不斷地應用到多種不同的功能中, 定義網關已經不再是件容易的事。
目前,主要有三種網關:
·協議網關 WNx"N
·應用網關 o:JWN
·安全網關 E-c
唯一保留的通用意義是作為兩個不同的域或系統間中介的網關,要克服的差異本質決定了需要的網關類型。
一、協議網關
協議網關通常在使用不同協議的網路區域間做協議轉換。這一轉換過程可以發生在OSI參考模型的第2層、第3層或2、3層之間。 但是有兩種協議網關不提供轉換的功能:安全網關和管道。由於兩個互連的網路區域的邏輯差異, 安全網關是兩個技術上相似的網路區域間的必要中介。如私有廣域網和公有的網際網路。這一特例在後續的「組合過濾網關」中討論, 此部分中集中於實行物理的協議轉換的協議網關。
1、管道網關
管道是通過不兼容的網路區域傳輸數據的比較通用的技術。數據分組被封裝在可以被傳輸網路識別的幀中,到達目的地時, 接收主機解開封裝,把封裝信息丟棄,這樣分組就被恢復到了原先的格式。
管道技術只能用於3層協議,從SNA到IPv6。雖然管道技術有能夠克服特定網路拓撲限制的優點,它也有缺點。 管道的本質可以隱藏不該接受的分組,簡單來說,管道可以通過封裝來攻破防火牆,把本該過濾掉的數據傳給私有的網路區域。
2、專用網關
很多的專用網關能夠在傳統的大型機系統和迅速發展的分布式處理系統間建立橋梁。 典型的專用網關用於把基於PC的客戶端連到區域網邊緣的轉換器。該轉換器通過X.25網路提供對大型機系統的訪問。 shoO
這些網關通常是需要安裝在連接到區域網的計算機上的便宜、單功能的電路板,這使其價格很低且很容易升級。在上圖的例子中, 該單功能的網關將大型機時代的硬連線的終端和終端伺服器升級為PC機和區域網。
3、2層協議網關
2層協議網關提供區域網到區域網的轉換,它們通常被稱為翻譯網橋而不是協議網關。 在使用不同幀類型或時鍾頻率的區域網間互連可能就需要這種轉換。
(1)幀格式差異 IEEE802兼容的區域網共享公共的介質訪問層,但是它們的幀結構和介質訪問機制使它們不能直接互通。
翻譯網橋利用了2層的共同點,如MAC地址,提供幀結構不同部分的動態翻譯,使它們的互通成為了可能。 第一代區域網需要獨立的設備來提供翻譯網橋,如今的多協議交換集線器通常提供高帶寬主幹, 在不同幀類型間可作為翻譯網橋,現在翻譯網橋的幕後性質使這種協議轉換變得模糊,獨立的翻譯設備不再需要, 多功能交換集線器天生就具有2層協議轉換網關的功能。
替代使用僅涉及2層的設備如翻譯網橋或多協議交換集線器的另一種選擇是使用3層設備:路由器。 長期以來路由器就是區域網主幹的重要組成部分。如果路由器用於互連區域網和廣域網, 它們通常都支持標準的區域網介面,經過適當的配置,路由器很容易提供不同幀類型的翻譯。 這種方案的缺點是如果使用3層設備路由器需要表查詢,這是軟體功能,而象交換機和集線器等2層設備的功能由硬體來實現, 從而可以運行得更快。
(2)傳輸率差異
很多過去的區域網技術已經提升了傳輸速率,例如,IEEE 802.3乙太網現在有10Mbps、100Mbps和1bps的版本, 它們的幀結構是相同的, 主要的區別在於物理層以及介質訪問機制,在各種區別中,傳輸速率是最明顯的差異。令牌環網也提升了傳輸速率, 早期版本工作在4Mbps速率下,現在的版本速率為16Mbps,100Mbps的FDDI是直接從令牌環發展來的,通常用作令牌環網的主幹。 這些僅有時鍾頻率不同的區域網技術需要一種機制在兩個其它方面都兼容的區域網間提供緩沖的介面,現今的多協議、 高帶寬的交換集線器提供了能夠緩沖速率差異的健壯的背板.1494!

2 什麼是網關
如今的多協議區域網可以為同一區域網技術的不同速率版本提供內部速率緩沖,還可以為不同的802兼容的區域網提供2層幀轉換。 路由器也可以做速率差異的緩沖工作,它們相對於交換集線器的長處是它們的內存是可擴展的。 其內存緩存進入和流出分組到一定程度以決定是否有相應的訪問列表(過濾)要應用,以及決定下一跳, 該內存還可以用於緩存可能存在於各種網路拓撲間的速率差異.
二、應用網關
應用網關是在使用不同數據格式間翻譯數據的系統。典型的應用網關接收一種格式的輸入,將之翻譯, 然後以新的格式發送。輸入和輸出介面可以是分立的也可以使用同一網路連接
一種應用可以有多種應用網關。如Email可以以多種格式實現,提供Email的伺服器可能需要與各種格式的郵件伺服器交互, 實現此功能唯一的方法是支持多個網關介面。
應用網關也可以用於將區域網客戶機與外部數據源相連,這種網關為本地主機提供了與遠程互動式應用的連接。 將應用的邏輯和執行代碼置於區域網中客戶端避免了低帶寬、高延遲的廣域網的缺點,這就使得客戶端的響應時間更短。 應用網關將請求發送給相應的計算機,獲取數據,如果需要就把數據格式轉換成客戶機所要求的格式。
本文不對所有的應用網關配置作詳盡的描述,這些例子應該概括了應用網關的各種分支。它們通常位於網路數據的交匯點, 為了充分地支持這樣的交匯點,需要包括區域網、廣域網在內的多種網路技術的結合。Tys
三、安全網關
安全網關是各種技術有趣的融合,具有重要且獨特的保護作用,其范圍從協議級過濾到十分復雜的應用級過濾。防火牆主要有三類: 分組過濾 電路網關 應用網關
注意:三種中只有一種是過濾器,其餘都是網關。 這三種機制通常結合使用。過濾器是映射機制,可區分合法的和欺騙包。每種方法都有各自的能力和限制,要根據安全的需要仔細評價。
1、包過濾器
包過濾是安全映射最基本的形式,路由軟體可根據包的源地址、目的地址或埠號建立許可權, 對眾所周知的埠號的過濾可以阻止或允許網際協議如FTP、rlogin等。過濾器可對進入和/或流出的數據操作, 在網路層實現過濾意味著路由器可以為所有應用提供安全映射功能。作為(邏輯意義上的)路由器的常駐部分, 這種過濾可在任何可路由的網路中自由使用,但不要把它誤解為萬能的,包過濾有很多弱點,但總比沒有好。
包過濾很難做好,尤其當安全需求定義得不好且不細致的時候更是如此。這種過濾也很容易被攻破。包過濾比較每個數據包, 基於包頭信息與路由器的訪問列表的比較來做出通過/不通過的決定,這種技術存在許多潛在的弱點。首先, 它直接依賴路由器管理員正確地編制許可權集,這種情況下,拼寫的錯誤是致命的, 可以在防線中造成不需要任何特殊技術就可以攻破的漏洞。即使管理員准確地設計了許可權,其邏輯也必須毫無破綻才行。 雖然設計路由似乎很簡單,但開發和維護一長套復雜的許可權也是很麻煩的, 必須根據防火牆的許可權集理解和評估每天的變化,新添加的伺服器如果沒有明確地被保護,可能就會成為攻破點。
隨著時間的推移,訪問許可權的查找會降低路由器的轉發速度。每當路由器收到一個分組, 它必須識別該分組要到達目的地需經由的下一跳地址,這必將伴隨著另一個很耗費CPU的工作: 檢查訪問列表以確定其是否被允許到達該目的地。訪問列表越長,此過程要花的時間就越多。
包過濾的第二個缺陷是它認為包頭信息是有效的,無法驗證該包的源頭。 頭信息很容易被精通網路的人篡改, 這種篡改通常稱為「欺騙」。
包過濾的種種弱點使它不足以保護你的網路資源,最好與其它更復雜的過濾機制聯合使用,而不要單獨使用。
2、鏈路網關
鏈路級網關對於保護源自私有、安全的網路環境的請求是很理想的。這種網關攔截TCP請求,甚至某些UDP請求, 然後代表數據源來獲取所請求的信息。該代理伺服器接收對萬維網上的信息的請求,並代表數據源完成請求。實際上, 此網關就象一條將源與目的連在一起的線,但使源避免了穿過不安全的網路區域所帶來的風險。

3 什麼是網關
這種方式的請求代理簡化了邊緣網關的安全管理,如果做好了訪問控制,除了代理伺服器外所有出去的數據流都被阻塞。 理想情況下,此伺服器有唯一的地址,不屬於任何內部使用的網段。這絕對使無意中微妙地暴露給不安全區域的信息量最小化, 只有代理伺服器的網路地址可被外部得到,而不是安全區域中每個聯網的計算機的網路地址。
3、應用網關
應用網關是包過濾最極端的反面。包過濾實現的是對所有穿過網路層包過濾設備的數據的通用保護, 而應用網關在每個需要保護的主機上放置高度專用的應用軟體,它防止了包過濾的陷阱,實現了每個主機的堅固的安全。
應用網關的一個例子是病毒掃描器,這種專用軟體已經成了桌面計算的主要產品之一。它在啟動時調入內存並駐留在後台, 持續地監視文件不受已知病毒的感染,甚至是系統文件的改變。 病毒掃描器被設計用於在危害可能產生前保護用戶不受到病毒的潛在損害。
這種保護級別不可能在網路層實現,那將需要檢查每個分組的內容,驗證其來源,確定其正確的網路路徑, 並確定其內容是有意義的還是欺騙性的。這一過程將產生無法負擔的過載,嚴重影響網路性能。
4、組合過濾網關
使用組合過濾方案的網關通過冗餘、重疊的過濾器提供相當堅固的訪問控制,可以包括包、鏈路和應用級的過濾機制。 這樣的安全網關最普通的實現是象崗哨一樣保護私有網段邊緣的出入點,通常稱為邊緣網關或防火牆。 這一重要的責任通常需要多種過濾技術以提供足夠的防衛。下圖所示為由兩個組件構成的安全網關:一個路由器和一個處理機。 結合在一起後,它們可以提供協議、鏈路和應用級保護。
這種專用的網關不象其它種類的網關一樣,需要提供轉換功能。作為網路邊緣的網關,它們的責任是控制出入的數據流。 顯然的,由這種網關聯接的內網與外網都使用IP協議,因此不需要做協議轉換,過濾是最重要的。
保護內網不被非授權的外部網路訪問的原因是顯然的。控制向外訪問的原因就不那麼明顯了。在某些情況下, 是需要過濾發向外部的數據的。例如,用戶基於瀏覽的增值業務可能產生大量的WAN流量,如果不加控制, 很容易影響網路運載其它應用的能力,因此有必要全部或部分地阻塞此類數據。
聯網的主要協議IP是個開放的協議,它被設計用於實現網段間的通信。這既是其主要的力量所在,同時也是其最大的弱點。 為兩個IP網提供互連在本質上創建了一個大的IP網, 保衛網路邊緣的衛士--防火牆--的任務就是在合法的數據和欺騙性數據之間進行分辨。
5、實現中的考慮
實現一個安全網關並不是個容易的任務,其成功靠需求定義、仔細設計及無漏洞的實現。首要任務是建立全面的規則, 在深入理解安全和開銷的基礎上定義可接受的折衷方案,這些規則建立了安全策略。
安全策略可以是寬松的、嚴格的或介於二者之間。在一個極端情況下,安全策略的基始承諾是允許所有數據通過,例外很少, 很易管理,這些例外明確地加到安全體制中。這種策略很容易實現,不需要預見性考慮,保證即使業餘人員也能做到最小的保護。 另一個極端則極其嚴格,這種策略要求所有要通過的數據明確指出被允許,這需要仔細、著意的設計,其維護的代價很大, 但是對網路安全有無形的價值。從安全策略的角度看,這是唯一可接受的方案。在這兩種極端之間存在許多方案,它們在易於實現、 使用和維護代價之間做出了折衷,正確的權衡需要對危險和代價做出仔細的評估。

⑵ 靠近移動網路基站太近有什麼危害,有沒有權威回答

一般來說,距離30米,發射功率低於40瓦對人影響不大。電磁輻射對人的影響雖普遍存在,卻並不可怕。不同的人或同一人在不同年齡段對電磁輻射的承受能力是不一樣的,即使在超標環境下,也不意味著所有人都會得病,因此大可不必對電磁輻射「草木皆兵」。當然,對老人、兒童、孕婦和裝有心臟起搏器的病人,對電磁輻射敏感人群及長期在超劑量電磁輻射環境中工作的人應採取防範措施。
一覆蓋半徑在500米~700米的BTS基站內的手機距離基站越遠,對應信道和手機的發射峰值功率越強。測試表明:當GSM手機在距基站700米左右的樓內通話時,基站對應信道的發射功率在13W左右,GSM手機的發射峰值為2W左右;當手機移動到距基站1米~200米的距離時,基站與GSM手機之間對應的信道發射功率將分別自動調節在0.1W左右。

由此可以推論:移動通信基站密度越高,每個基站的電磁輻射強度越低;GSM手機距離移動通信基站越近,GSM手機在使用過程中對通話者的電磁輻射量越低。
一般GSM基站天線高度均在35米~55米,電磁波在空中傳播衰減很快。有測試表明,發射功率為20瓦的大功率基站,其天線前10米的功率密度是0.6μW/cm2,遠低於40μW/cm2的國家標准。另外,電磁波穿過一般磚牆時要衰減6 dB左右,而穿過帶鋼筋的牆要衰減20 dB左右。因此,將GSM基站天線建在一般住宅樓頂時,宅內的居民應是安全的。 另外我國政府在有關電磁輻射環境保護方面是非常負責的,移動通信運營部門也按照國家標准嚴格控制各項技術參數。

關於基站的輻射一直爭論很大,若長時間處於這種輻射源的照射下,對身體肯定會有一定的影響,至於這個影響多大,什麼時候體現出來會因人而異。

基站輻射主要不要給天線直接照射,也就是說你的住處和基站天線沒有任何阻擋,電磁波通過自由空間能直接照射到你家,電磁波通過自由空間的傳播衰耗較小。

詳細的你可以參考電磁輻射與防護研究中心上面有一篇文章專門介紹基站的輻射原理和輻射功率的計算。

⑶ 邊緣計算是指什麼意思

邊緣計算,是一種分散式運算的架構。在這種架構下,將應用程序、數據資料與服務的運算,由網路中心節點,移往網路邏輯上的邊緣節點來處理。
或者說,邊緣運算將原本完全由中心節點處理大型服務加以分解,切割成更小與更容易管理的部分,分散到邊緣節點去處理。
邊緣節點更接近於用戶終端裝置,可以加快資料的處理與傳送速度,減少延遲。
邊緣計算涵蓋非常廣泛的技術,包括點對點、網格計算、霧計算、區塊鏈和內容傳輸網路(CDN),邊緣計算在移動領域深受歡迎,現在幾乎遍及各行各業。

⑷ 邊緣計算網關有哪些功能

邊緣計算網關TG452最主要的功能就是其邊緣計算功能,可以節省傳輸帶寬,降低傳輸壓力。
計訊邊緣計算網關具有強大的邊緣計算能力,支持乙太網、WIFI、5G/4G/3G網路接入;
支持雙SIM卡、負載均衡、有線無線雙鏈路備份等功能;實現不同鏈路之間切換;
內置多級鏈路檢測與恢復機制,保障設備網路連接不間斷。同時提供多路232和485串口接入設計;
支持2路DI數字量輸入介面、2路繼電器控制介面、5路乙太網介面同時接入及各類智能設備的接入。

⑸ 中國移動中國聯通中國電信分別是用什麼方法接近顧客的

給樓上補充
點吧
\r\n隨著中國聯通新號段155,156和中國移動150,157新號段的上市。網上傳聞:
中國通信
重組方案,形成\「
三國鼎立
\」:中國聯通,中國電信,中國移動。三家
通信運營商
都可以經營3G業務。(
R(
]
P\'
E&
X5
n\r\n中國聯通的CDMA網與GSM網分離,前者由中國電信經營,後者與
中國網通
合並,組成
新聯通

中國鐵通
並入中國移動。

⑹ 什麼是邊緣伺服器

邊緣伺服器為用戶提供一個進入網路的通道和與其它伺服器設備通訊的功能,通常邊緣伺服器是一組完成單一功能的伺服器,如防火牆伺服器,高速緩存伺服器,負載均衡伺服器,DNS伺服器等。

對物聯網而言,邊緣計算技術取得突破,意味著許多控制將通過本地設備實現而無需交由雲端,處理過程將在本地邊緣計算層完成。這無疑將大大提升處理效率,減輕雲端的負荷。由於更加靠近用戶,還可為用戶提供更快的響應,將需求在邊緣端解決。



物聯網應用

全球智能手機的快速發展,推動了移動終端和「邊緣計算」的發展。而萬物互聯、萬物感知的智能社會,則是跟物聯網發展相伴而生,邊緣計算系統也因此應聲而出。

事實上,物聯網的概念已經提出有超過15年的歷史,然而,物聯網卻並未成為一個火熱的應用。一個概念到真正的應用有一個較長的過程,與之匹配的技術、產品設備的成本、接受程度、試錯過程都是漫長的,因此往往不能很快形成大量使用的市場。

根據Gartner的技術成熟曲線理論來說,在2015年IoT從概念上而言,已經到達頂峰位置。因此,物聯網的大規模應用也開始加速。因此未來5-10年內IoT會進入一個應用爆發期,邊緣計算也隨之被預期將得到更多的應用。

⑺ 移動通信網路的概念

移動通信是移動體之間的通信,或移動體與固定體之間的通信。移動體可以是人,也可以是汽車、火車、輪船、收音機等在移動狀態中的物體。移動通信系統由兩部分組成:
(1) 空間系統;
(2) 地面系統:①衛星移動無線電台和天線;②關口站、基站。
移動通信系統從20世紀80年代誕生以來,到2020年將大體經過5代的發展歷程,而且到2010年,將從第3代過渡到第4代(4G)。到4G,除蜂窩電話系統外,寬頻無線接入系統、毫米波LAN、智能傳輸系統(ITS)和同溫層平台(HAPS)系統將投入使用。未來幾代移動通信系統最明顯的趨勢是要求高數據速率、高機動性和無縫隙漫遊。實現這些要求在技術上將面臨更大的挑戰。此外,系統性能(如蜂窩規模和傳輸速率)在很大程度上將取決於頻率的高低。考慮到這些技術問題,有的系統將側重提供高數據速率,有的系統將側重增強機動性或擴大覆蓋范圍。
從用戶角度看,可以使用的接入技術包括:蜂窩移動無線系統,如3G;無繩系統,如DECT;近距離通信系統,如藍牙和DECT數據系統;無線區域網(WLAN)系統;固定無線接入或無線本地環系統;衛星系統;廣播系統,如DAB和DVB-T;ADSL和Cable Modem。
移動通信的種類繁多。按使用要求和工作場合不同可以分為:
(1)集群移動通信,也稱大區制移動通信。它的特點是只有一個基站,天線高度為幾十米至百餘米,覆蓋半徑為30公里,發射機功率可高達200瓦。用戶數約為幾十至幾百,可以是車載台,也可是以手持台。它們可以與基站通信,也可通過基站與其它移動台及市話用戶通信,基站與市站有線網連接。
(2)蜂窩移動通信,也稱小區制移動通信。它的特點是把整個大范圍的服務區劃分成許多小區,每個小區設置一個基站,負責本小區各個移動台的聯絡與控制,各個基站通過移動交換中心相互聯系,並與市話局連接。利用超短波電波傳播距離有限的特點,離開一定距離的小區可以重復使用頻率,使頻率資源可以充分利用。每個小區的用戶在1000以上,全部覆蓋區最終的容量可達100萬用戶。
(3)衛星移動通信。利用衛星轉發信號也可實現移動通信,對於車載移動通信可採用赤道固定衛星,而對手持終端,採用中低軌道的多顆星座衛星較為有利。
(4)無繩電話。對於室內外慢速移動的手持終端的通信,則採用小功率、通信距離近的、輕便的無繩電話機。它們可以經過通信點與市話用戶進行單向或雙方向的通信。
使用模擬識別信號的移動通信,稱為模擬移動通信。為了解決容量增加,提高通信質量和增加服務功能,目前大都使用數字識別信號,即數字移動通信。在制式上則有時分多址(TDMA)和碼分多址(CDMA)兩種。前者在全世界有歐洲的GSM系統(全球移動通信系統)、北美的雙模製式標准IS一54和日本的JDC標准。對於碼分多址,則有美國Qualcomnn公司研製的IS-95標準的系統。總的趨勢是數字移動通信將取代模擬移動通信。而移動通信將向個人通信發展。進入21世紀則成為全球信息高速公路的重要組成部分。移動通信將有更為輝煌的未來。

3G移動通信網路中室內信號覆蓋解決方案設計

室內覆蓋作為3G網路建設的重要組成部分,雖然已經有為數不少的3G室內覆蓋試點工程在不同城市完成了施工和測試,但是室內覆蓋環境普遍較為復雜,不同試點工程的測試目標和工作重點也不盡相同,為了給後期的3G網路建設提供一個有實際參考價值的規劃原則,結合我們在2G網路室內分布系統建設方面的豐富經驗和3G系統自身的特點,我們制定了一套3G(以WCDMA為主)室內覆蓋分布系統建設的規劃原則。為了驗證這套指導原則的合理性,我們按照指導原則組織了一次現場的工程改造,並對改造後的分布系統做了模擬覆蓋效果測試,測試重點是考察工程改造原則是否適用。

3G工程考慮因素

WODMA系統需要提供給用戶豐富的業務類型(如可視電話、多媒體、高速率下載等),高速率意味著高容量的無線網路,也意味著更高的服務質量和服務水平,這又直接和網路建設的投入相關聯。由於不同的用戶群需要的服務不一樣,因此在網路規劃初期就有必要按業務需求合理分配資源,以節省投資,並能加快網路建設速度。所以在WODMA網路建設方案實施前,需要對覆蓋目標做詳細的規劃標准和所需要的服務等級,結合實際工程經驗,一個合理的3G室內覆蓋工程需要重點考慮以下幾個因素:

1.目標覆蓋區覆蓋等級
按照不同區域對業務需求不同,根據需要提供的服務等級和規劃目標可將目標覆蓋區分為:
重要區域(384kbit/s高速數據密集區域):要求CS12.2K、0S64K、PS384K等業務的連續覆蓋;
次重要區域(144kbit/s低速數據密集區域):要求CS12.2K、0864K、PSl28K等業務的連續覆蓋;一般區域(64kbit/s語音電話、可視電話密集區,數據業務低發區):要求C312.2K、0S64K等業務的連續覆蓋,可以考慮補充PS64K業務;
非重點考慮的區域(有普通語音電話需求,數據業務低發區):保證CS12.2K業務。
用信號強度和信號質量區分不同目標覆蓋區覆蓋等級是一種較為簡單有效的策略,這也是目前普遍採用的設計指標標准:
重要區域:邊緣導頻功率≥-85dBm,Ec/Io≥-8dB;
次重要區域:邊緣導頻功率≥-90dBm,Ec/Io≥-10dB;
一般區域:邊緣導頻功率≥-95dBm,Ec/10≥-12d8;
非重點區:邊緣導頻功率≥-1 00dBm,Ec/1o≥-15dB。

2.信源的選擇
由於實際WODMA網路中可能同時提供CSl 2.2kbit/s、OS64kbit/3、PS64kbit/3、PSl 28kbit/s、PSl 44kbit/s及PS384kbit/s業務,每種業務佔用不同的網路資源,對信號質量的要求也不一樣,要構建一個合理的滿足話務需求的無線網路,就需要對業務需求做仔細考察。
從外場測試結果看,WODMA系統的容量較OSM系統大很多,考慮在建網初期網路用戶較少,網路的廣泛覆蓋是網路建設的關鍵,在此前提下可以多使用直放站代替基站作為信源,這樣不僅能加快網路建設速度,還可以有效轉移大型宏基站的多餘資源,能夠降低初期建設投資;待日後話務量漸漲的情況下再將其更換為基站。
對於業務需求大、有條件建設專用機房的目標覆蓋區,可優先考慮採用室內宏基站;對於建設條件有限(如沒有專門的機房)的場合,則優先考慮使用微蜂窩。
信號源的選取,我們需要綜合考慮話務量、覆蓋面積、建築結構、信號源方式等因素的影響,最終採用既可達到所需的覆蓋要求又可合理控製成本的分布系統。

3.頻率規劃
WODMA系統中每個載頻內的所有用戶共享頻率、時間和功率資源,用特徵碼(擾碼和信道碼)對信號作統計處理來區分信道,也即所說的碼分多址技術。
雖然WODMA系統無需進行復雜的頻率規劃,信道間的隔離完全由特徵碼的統計特性的正交性來實現。但特徵碼的正交性並不理想,造成系統的信道隔離不如FDMA和TDMA好,而且使用的信道越多,其他信道信號對本信道的干擾就越強。如果功率配置、覆蓋范圍設置不合理,經常會出現導頻污染現象。
導頻污染是WCDMA系統獨有的特性,是影響網路性能的一項重要因素。導頻污染增加了網路的干擾,同時使得切換演算法無法有效地工作,必須嚴格加以控制。
在室內覆蓋工程中,因為有建築物的屏蔽、阻擋作用,室外宏基站對室內信號的干擾一般較小,所以在大部分場合都可以盡量採用室內、室外同頻信號的策略,以節省有限的頻率資源但是在有較大業務需求而無線環境本來就復雜的區域(如密集城區的高層型建築物內),室內、室外採用異頻策略就能很好的解決增加容量和控制干擾的目的。

4.合理的切換區
WODMA系統由於軟切換的引入,對抗了陰影衰落,引入了軟切換增益,擴大了小區的覆蓋范圍,同時減少對於其它小區的干擾,並通過分集改善性能;但是軟切換也帶來了硬體的額外開銷,基站一般需要多預留30%的信道單元。
在室內分布系統建設中,室內系統會引入了新的信源,這樣肯定要在目標覆蓋區邊緣形成新的切換區。因為無線信號傳播特性和實際環境有很大影響,工程開通後實際的切換區可能會較大,這樣就需要通過大量的測試及優化工作,如果採用室內、室外同頻策略,需要將軟切換區控制在我們需要的合理范圍內;如果採用室內、室外異頻策略,則更需要仔細設計切換區,既要保證有足夠的切換區間供系統完成硬切換,還不能讓切換區過大以避免頻繁的硬切換。

5.天線的布放及功率分配

表1是WCDMA室內覆蓋系統中同一天線覆蓋范圍內不同業務有效覆蓋半徑的測試結果。
因為3G室內覆蓋區域基本都需要保證CS64K業務的連續覆蓋,結合上表測試數據,設計的分布系統中室內全向天線的有效覆蓋半徑建議控制在8—12m范圍內。

另外,WCDMA系統是白乾擾系統,理論分析UE發射功率的動態變化量會造成小區內的干擾,其原因是在室內WODMA覆蓋系統中,如果手機接收的信號強度足夠強,由於功率控制會使手機的發射功率達到最低,如果這個時候用戶的發射功率達到最低而用戶還是離天線越來越近,那麼就會對其它手機造成干擾,使其它手機不得不抬高發射功率。
從圖1的模擬結果可以看出,當最小耦合損耗MOL(Minlmum Couplinc Loss,可以認為是手機在位於離天線最近時候的路徑損耗)為45dB,它引起了約9dB的雜訊抬高,這意味著基站端所需要的功率的升高9dB,或者保證服務的最小比特率的降低;當MOL高於65dB時,由uE最小發射功率所引起的雜訊電子的抬高將忽略不計。
經測試,普通全向吸頂天線空間耦合損耗大約為25—30dB,為了保證MOL≥65dB,則從基站到天線入口
的鏈路損耗需要35dB以上,即天線入口導頻功率應不大於33-35=-2dBm。考慮到樓內天線安裝高度普遍在2.2m以上,而用戶實際持手機高度不會超過2m,所以建議實際天線入口導頻功率不超過3dBm,以控制天線的最大覆蓋半徑不至於太小。

6.干擾
在3G室內分布系統建設中,因為要盡量共用室內分布系統,各系統的有源設備在發射有用信號的同時,在它的工作頻帶外還會產生雜散、諧波、互調等無用信號,這些信號落到其他系統的工作頻帶內,就會對其他系統形成干擾。
通過理論分析,對於整個系統的各種干擾信號的抑制,只能通過多頻合路器的通道隔離度來實現。在無源器件的使用上,需要嚴格選取。

7.其他
在GSM移動通信系統中,上下行增益平衡是比較重要的問題。若下行增益遠大於上行增益,會導致手機接收到場強很高,卻打不通電話;若上行增益遠大於下行增益,導致覆蓋范圍縮小。
WCDMA系統中,上行鏈路和下行鏈路的平衡並非網路設計目標。基站功率在下行由小區所有用戶及信令共享, 因而不會成為覆蓋受限鏈路。相反,手機發射功率是在規范中加以定義的。由於手機發射功率有限,上行鏈路則成為WCDMA系統覆蓋的受限鏈路。也就是說,小區的最大半徑取決於功率上限最小的一類手機。所以WODMA系統的鏈路預算通常是指上行鏈路預算,即從最大允許的上行損耗中除掉路徑損耗以外的其他損耗和增益,從而得到最大允許的路徑損耗,再將最大允許的路徑損耗值帶入傳播模型中,得到預期的小區覆蓋半徑和覆蓋面積。由於WCDMA的覆蓋區域不像GSM那樣由信號電平的絕對值來決定,它的覆蓋與系統的負載或干擾水平相關,加入負載和鄰近小區干擾後,小區半徑會作相應的收縮。在實際工程中,這些問題都還需要經過大量的測試及優化工作才能有效控制。

試點工程測試內容

為驗證以上思路的合理性,對審計署大樓的室內分布系統進行了改造和模擬測試,本次測試場景是比較典型的辦公環境,單層面積約600m2。
測試的主要目的是驗證整個室內分布系統按前述方案改造後是否能夠滿足設計指標要求。 信源:Agilent E4438C,輸出64信道WODMA信號,導頻信號占總功率的1 0%,Ec/Io=-10dB;
路測儀:TSMU(ROHDE&SCHWA2Z)&Notebook(已安裝ROMES)。

測試結果
每個天線入口導頻功率約5dBm,3副天線都接入分布系統中的測試圖和測試結果

總 結

從測試結果看,改造後的工程基本能夠達到3G信號覆蓋標準的要求。但在3G工程改造中還應注意以下兩點:首先由於原GSM室內分布系統普遍採用大功率、少天線的設計思路(這種設計方式在20網路中基本都可以達到設計要求,並且能大幅度降低工程成本,因此被廣泛採用),但該類設計易造成室內信號功率分配不均;其次2G室內分布系統基本沒有採用分區覆蓋的方式,如果3G系統室內採用2小區以上配置,將很難設置切換區; 因此在原有室內分布系統基礎上增加天線數量、更改天線位置等簡單改造既不能明顯改善原2G系統的覆蓋質量,而且改造工程的施工難度較大,耗費更多;建議這類工程採用全部改造方式(即拆除原系統新建)。

⑻ 5G時代 運營商如何迎接挑戰

最近幾年,5G建設正如火如荼地進行著,運營商們該如何應對?尤其是5G時代下的雲計算市場。伴隨著互聯網和傳統IT企業在雲計算領域的持續投入,國內雲計算市場競爭正在進一步白熱化。面對即將到來的5G時代以及近萬億元的雲計算市場,如何定位雲計算成為了國內電信運營商當前關注的焦點。

電信運營商面臨新挑戰

伴隨著雲計算業務的快速成長,以及數據中心市場的發展,我國雲計算產業在過去的幾年間經歷蓬勃生長,生態體系快速繁榮。從市場規模來看,2017年中國雲計算市場規模接近700億元,年增速達到了28%,預計到2020年將達到6800億元。作為較早進入到雲計算領域的參與者,國內三大運營商目前均面臨著更為激烈的市場競爭和服務挑戰。

電信運營商在國內公有雲市場的佔比不斷減少

以目前國內雲計算市場佔比最大的IaaS收入來看,在IDC公布的2017年中國公有雲IaaS增速中,AWS、騰訊雲的增速較快,達到了152.33%和136.76%,阿里雲由於基數較大,雖然增速低於100%,但份額佔有量依然很可觀。而電信運營商卻正在由2015年的公有雲IaaS市場份額20.7%,降到目前的不足15%。伴隨著IaaS市場的逐步飽和,產業結構持續優化,PaaS和SaaS市場需求的不斷增加,考慮到運營商在上層雲服務領域的劣勢,在今後的一段時間內將會面臨更為嚴酷的挑戰。

電信運營商在國內私有雲市場仍具有競爭優勢

國內電信運營商藉助在雲網基礎設施、政府行業資源等方面的天然優勢,得益於近兩年政務雲、醫療雲、金融雲等行業雲市場的活躍,在私有雲項目方面收獲頗豐。在2018私有雲企業排行榜TOP50中,國內三大運營商中國電信、中國聯通和中國移動均在榜單前10。與此同時,也應該看到,以華為、新華三、浪潮等為代表的傳統軟硬體設備提供商還處在領跑的位置,以阿里、騰訊為代表的公有雲服務商也開始進入私有雲領域,未來國內私有雲市場競爭加劇。

5G驅動雲計算產業升級

2018年6月,隨著3GPP全會通過了5G NR獨立組網功能標准,5G標準的首個子集R15正式誕生,一系列5G第二階段新項目得到批准,3GPP Release 16也在加快推進。同時,國內運營商也亮出了5G的時間表:計劃到2020年,實現5G網路正式商用,5G時代即將到來。3GPP定義了5G的三大應用場景,即eMBB(增強移動寬頻)、mMTC(海量機器類通信)和uRLLC(超可靠低時延通信)。eMBB對應的是3D/超高清視頻等大流量移動寬頻業務;mMTC對應的是大規模物聯網業務;uRLLC對應的是如無人駕駛、工業自動化等需要低時延、高可靠連接的業務。實際上5G和5G所帶來的機會,已經大大超越了現有的通信行業生態系統,可以預見的是,新的網路和創新業務的出現必然推動當前雲計算產業進一步升級。

新的業務必然帶動雲服務的全面升級

5G將為用戶提供超高清視頻、下一代社交網路、VR和AR等更加身臨其境的業務體驗。同時,5G將與車聯網、工業互聯網、智慧醫療、智能家居等物聯網場景深度融合。為了適應這些新的業務,雲服務必然要進行服務升級以滿足下一代業務的需求,例如AWS Greengrass就是為了滿足物聯網場景的應用需求,雲服務商提供的雲服務物聯網解決方案。

高的網路要求必然帶動雲服務質量的全面升級

5G在超大帶寬、低時延、靈活連接和網路切片方面的新特性,將通過網路架構和基礎設施平台兩個方面進行技術創新和協同發展來滿足。在網路架構方面,通過接入雲、控制雲和轉發雲實現控制轉發分離和控制功能重構,簡化結構,提高接入性能;在基礎設施平台方面,構建電信級雲平台來實現對上層虛擬網路服務的承載,同時通過網路服務編排,解決現有基礎設施成本高、資源配置不靈活、業務上線周期長的問題。

高投入的網路建設必然帶動雲化部署的全面升級

網路演進需要保持現網業務的連續性,最大可能保護已有投資,同時為未來業務的發展預留空間。5G時代巨大的容量和敏捷性需求推動了基站的緻密化,5G建設所需基站數量多,投資量大。無論是從節省投資的角度,還是在業務的靈活性和創新性支撐方面,5G時代的雲化部署已是必然。

運營商雲化之路需四面出擊

面向5G時代,電信運營商的雲化之路需要從網路架構、基礎設施、業務服務和運營模式等四個方面全面提升,在滿足未來融合應用場景的網路需求的同時,以網路能力開放為基礎,在能力平台和雲服務領域必須加大創新投入,加快推出面向垂直行業領域的雲服務,以適應即將到來的數字經濟時代。

在網路架構方面,加快推進全面雲化網路重構

電信運營商需要加快構建「以數據中心為中心」的網路架構,所有的網路功能和業務應用都運行在雲數據中心上,構建包括基礎設施層、網路功能管理層和網路服務編排層的三層電信雲平台,由雲化形態的新型數據中心、智能化網路調度的新型網路以及全局化網路編排管理的新型大腦共同組成新型的網路架構,從而實現網路雲化、業務雲化和運營雲化。

在基礎設施方面,依託多接入邊緣計算(MEC),加快推動應用落地

電信運營商網路需要利用雲化部署,將核心雲下沉到用戶端,業務數據不用來回傳送到數百公里之外的核心數據中心,只需傳送到離用戶更近的邊緣數據中心機房或基站處理即可,從而降低網路時延,以滿足未來5G實時業務交付。同時,藉助MEC,加快整合產業生態鏈,挖掘新業務場景,探討商業模式,推動面向垂直行業領域的服務落地應用。

在業務服務方面,打造雲網融合支撐體系,推出雲+網一體化服務

電信運營商應以網路為基礎,圍繞雲組網、雲聯網、雲專線、雲寬頻等雲網融合產品和服務,構建面向行業的新型運營服務體系,實現雲網融合產品的一點受理,敏捷開通。同時,以網路連接為中心,對上遊客戶提供面向行業應用的網路連接服務,對下游廠商實現合作夥伴雲服務能力和運營商自身網路服務的集成,構建屬於運營商特徵的雲網生態。

在運營模式方面,逐步向垂直行業雲解決方案提供商轉變

與雲計算產業鏈中其他企業項目相比,電信運營商的優勢在於擁有大型數據中心和網路寬頻的基礎,更加善於打造一條從終端到網路再到計算的完整鏈條。通過提供一整套面向行業的雲服務解決方案,電信運營商所構建的雲計算價值鏈將成為自身差異化優勢的明顯體現。因此,在5G時代,電信運營商應圍繞自身優勢定製技術與商業戰略,構建面向產業互聯網的垂直領域雲解決方案的運營支撐體系。

5G時代即將來臨,雲計算又將迎來新一輪的爆發,對於電信運營商來說,機遇與挑戰並存,要想在國內雲計算領域占據一席之地,在堅持創新驅動發展的同時,還要准確把握市場需求,尋求多元化合作,打造良性的生態體系,從而實現業務收入的持續增長。

⑼ 邊緣計算是什麼,和雲計算的區別是什麼

雲服務(Cloud Serving)指通過網路以按需、易擴展的方式獲得所需服務。這種服務可以是IT和軟體、互聯網相關,也可是其他服務,它意味著計算能力也可作為一種商品通過互聯網進行流通。( 易邁雲 cdn,全網最低1毛/g )是基於互聯網的相關服務的增加、使用和交互模式,通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源。 雲是網路、互聯網的一種比喻說法。雲服務可以將企業所需的軟硬體、資料都放到網路上,在任何時間、地點,使用不同的IT設備互相連接,實現數據存取、運算等目的。
常見的雲服務有公共雲(Public Cloud)與私有雲(Private Cloud)兩種 。
(1)公共雲是最基礎的服務,多個客戶可共享一個服務提供商的系統資源,他們毋須架設任何設備及配備管理人員,便可享有專業的IT服務,這對於一般創業者、中小企來說,無疑是一個降低成本的好方法。
(2)私有雲的運作形式,與公共雲類似。然而,架設私有雲卻是一項重大投資,企業需自行設計數據中心、網路、存儲設備,並且擁有專業的顧問團隊。企業管理層必須充分考慮使用私有雲的必要性,以及是否擁有足夠資源來確保私有雲正常運作。

⑽ mec是什麼意思

mec是指MEC邊緣雲。

MEC(Multi-access Edge Computing)邊緣雲在更靠近客戶的移動網路邊緣為新媒體行業帶來全新的業務體驗。5G+AR以媒體融合新技術,為全國兩會報道帶來新體驗、新理念、新形式、新手段,為億萬觀眾呈現有溫度、有新意、接地氣兩會報道。

相關信息:

MEC邊緣雲已然成為5G新基建的風向標,以MEC邊緣雲為觸點,實現「規、建、維、研、營」一體化;自研核心平台,增強網路聯接的控制與管理,實現從「產品推送」到「營銷支撐」的商業閉環。

倡導生態共贏,會同戰略客戶開展近百個MEC商用工程,已在智慧港口、智慧醫療、智能製造、新媒體、智慧交通等8個領域取得突破,全面賦能行業數字化轉型。未來,中國聯通將與全球產業鏈合作夥伴攜手共建邊緣生態,共推商用落地,共享藍海市場。

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