‘壹’ 核心网的切片技术主要包含哪些
核心网的切片技术主要包含无线接入网、IP网和移动核心网三部分。
在通信网络中,如果连接数量和数据流在没有干预的情况下继续快速上升,网络将变得越来越拥挤和复杂,最终会影响网络的业务性能。
网络切片技术具有这种能力,是指在同一共享网络基础设施上提供多个逻辑网络(切片),每个逻辑网络服务于特定的业务类型或行业用户。
每个网络切片可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA(服务水平协议)要求、可靠性和安全级别,以满足不同业务、行业或用户的差异化需求。
‘贰’ internet采用的核心技术是什么
从物联网的定义及各类技术所起的作用来看,物联网的关键核心技术应该是无线传感器网络(WSN)技术,主要原因是:WSN技术贯穿物联网的全部三个层次,是其它层面技术的整合应用,对物联网的发展有提纲挈领的作用。WSN技术的发展,能为其它层面的技术提供更明确的方向。
以下是实现物联网的五大核心技术:
核心技术之感知层:传感器技术、射频识别技术、二维码技术、微机电系统和GPS技术
1.传感器技术
传感技术同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的三大技术。从仿生学观点,如果把计算机看成处理和识别信息的“大脑”,把通信系统看成传递信息的“神经系统”的话,那么传感器就是“感觉器官”。微型无线传感技术以及以此组件的传感网是物联网感知层的重要技术手段。
2.射频识别(RFID)技术
射频识别(Radio Frequency
Identification,简称RFID)是通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据的无线通讯技术。在国内,RFID已经在身份证、电子收费系统和物流管理等领域有了广泛应用。
RFID技术市场应用成熟,标签成本低廉,但RFID一般不具备数据采集功能,多用来进行物品的甄别和属性的存储,且在金属和液体环境下应用受限,RFID技术属于物联网的信息采集层技术。
3.微机电系统(MEMS)
微机电系统是指利用大规模集成电路制造工艺,经过微米级加工,得到的集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。MEMS技术属于物联网的信息采集层技术。
4.GPS技术
GPS技术又称为全球定位系统,是具有海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。GPS作为移动感知技术,是物联网延伸到移动物体采集移动物体信息的重要技术,更是物流智能化、智能交通的重要技术。
核心技术之信息汇聚层:传感网自组网技术、局域网技术及广域网技术
1.无线传感器网络(WSN)技术
无线传感器网络(Wireless Sensor
Network,简称WSN)的基本功能是将一系列空间分散的传感器单元通过自组织的无线网络进行连接,从而将各自采集的数据通过无线网络进行传输汇总,以实现对空间分散范围内的物理或环境状况的协作监控,并根据这些信息进行相应的分析和处理。
WSN技术贯穿物联网的三个层面,是结合了计算、通信、传感器三项技术的一门新兴技术,具有较大范围、低成本、高密度、灵活布设、实时采集、全天候工作的优势,且对物联网其他产业具有显着带动作用。
2.Wi-Fi
Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线保真技术)是一种基于接入点(Access
Point)的无线网络结构,目前已有一定规模的布设,在部分应用中与传感器相结合。Wi-Fi技术属于物联网的信息汇总层技术。
3.GPRS
GPRS(General Packet Radio
Service,通用分组无线服务)是一种基于GSM移动通信网络的数据服务技术。GPRS技术可以充分利用现有GSM网络,目前在很多领域有广泛应用,在物联网领域也有部分应用。GPRS技术属于物联网的信息汇总层技术。
核心技术之传输层:通信网、互联网、3G网络、GPRS网络、广电网络、NGB
1.通信网
通信网是一种使用交换设备、传输设备,将地理上分散用户终端设备互连起来实现通信和信息交换的系统。通信最基本的形式是在点与点之间建立通信系统,但这不能称为通信网,只有将许多的通信系统(传输系统)通过交换系统按一定拓扑结构组合在一起才能称之为通信。也就是说,有了交换系统才能使某一地区内任意两个终端用户相互接续,才能组成通信网。
2.3G网络
3G是英文the 3rd
Generation的缩写,指第三代移动通信技术。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、CDMA等数字手机,第三代手机(3G)是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。
3.GPRS网络
这是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。通俗的讲,GPRS是一项高速数据处理的科技,方法是以“分组”的形式传送资料到用户手上。虽然GPRS是作为现有GSM网络向第三代移动通信演变的过渡技术,但是它在许多方面都具有显着的优势。
4.广电网络
广电网通常是各地有线电视网络公司(台)负责运营的,通过HFC(光纤+同轴电缆混合网)网向用户提供宽带服务及电视服务网络,宽带可通过CableModem连接到计算机,理论到户最高速率38M,实际速度要视网络情况而定。
5.NGB广域网络
中国下一代广播电视网(NGB)是以有线电视数字化和移动多媒体广播(CMMB)的成果为基础,以自主创新的“高性能带宽信息网”核心技术为支撑,构建适合我国国情的、三网融合的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络。
核心技术之运营层:专家系统、云计算、API接口、客户管理、GIS、ERP
1.企业资源计划(ERP)
ERP是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP技术属于物联网的信息处理层技术。
2.专家系统(Exper System)
专家系统是一个含有大量的某个领域专家水平的知识与经验,能够利用人类专家的知识和经验来处理该领域问题的智能计算机程序系统。属于信息处理层技术。
3.云计算
云计算概念间由Google提出的,这是一个美丽的网络应用模式,是指IT基础设施的交付和使用,通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源。
核心技术之应用层:垂直行业应用、系统集成、资源打包
应用层主要是根据行业特点,借助互联网技术手段,开发各类的行业应用解决方案,将物联网的优势与行业的生产经营、信息化管理、组织调度结合起来,形成各类的物联网解决方案,构建智能化的行业应用。
如交通行业,涉及的就是智能交通技术;电力行业采用的是智能电网技术;物流行业采用的智慧物流技术等。行业的应用还要更多涉及系统集成技术、资源打包技术等。
‘叁’ 什么是核心网以WCDMA移动通信为例,介绍核心网的构成和演进.
核心网的概念
核心网所指的就是各运营商用来连接各无线基站(BTS)与后端公共电话交换网(PSTN)或是其他数据网络的Intranet。通过核心网,运营商可以让手机用户的语音和数据,经由运营商的核心网络传递到目的通信端。因此在核心网的架构中,除了包含语音媒体数据的转换外,还包括了记录使用者资讯与计费机制的系统。
WCDMA与UMTS的关系
早在90年代初期,欧洲电信标准协会(ETSI)就开始为3G标准征求技术方案,并将3G技术统称之为UMTS(),即通用移动通信系统。宽带CDMA(带宽5MHz)建议是其多种方案之一。其后,日本的积极参与极大地推动了3G标准的全球化步伐。在1998年,日本和欧洲在宽带CDMA建议的关键参数上取得一致,使之正式成为UMTS体系中FDD(频分双工)频段的空中接口的入选技术方案,并由此通称为WCDMA。W即宽带,以有别于源于北美的窄带CDMA(带宽1.25MHz)标准。
核心网的演进
‘肆’ 5G技术(三)——核心网
姓名:安鑫 学号:17050110007 学院:物理与光电工程学院
引自:
https://blog.csdn.net/istrangeboy/article/details/103341433
【嵌牛导读】核心网关键技术主要包括:网络功能虚拟化(NFV)、软件定义网络(SDN)、网络切片和多接入边缘计算(MEC)。
【嵌牛提问】核心网的关键技术具体是什么?
【嵌牛鼻子】核心网关键技术
【嵌牛正文】
5G网络技术主要分为三类:核心网、回传和前传网络、无线接入网。本文介绍核心网技术。
1 网络功能虚拟化(NFV)
NFV,就是通过IT虚拟化技术将网络功能软件化,并运行于通用硬件设备之上,以替代传统专用网络硬件设备。NFV将网络功能以虚拟机的形式运行于通用硬件设备或白盒之上,以实现配置灵活性、可扩展性和移动性,并以此希望降低网络CAPEX和OPEX。NFV要虚拟化的网络设备主要包括:交换机(比如Open vSwitch)、路由器、HLR(归属位置寄存器)、SGSN、GGSN、CGSN、RNC(无线网络控制器)、SGW(服务网关)、PGW(分组数据网络网关)、RGW(接入网关)、BRAS(宽带远程接入服务器)、CGNAT(运营商级网络地址转换器)、DPI(深度包检测)、PE路由器、MME(移动管理实体)等。 NFV独立于SDN,可单独使用或与SDN结合使用。
2 软件定义网络(SDN)
软件定义网络(SDN),是一种将网络基础设施层(也成为数据面)与控制层(也称为控制面)分离的网络设计方案。网络基础设施层与控制层通过标准接口连接,比如OpenFLow(首个用于互连数据和控制面的开放协议)。 SDN将网络控制面解耦至通用硬件设备上,并通过软件化集中控制网络资源。控制层通常由SDN控制器实现,基础设施层通常被认为是交换机,SDN通过南向API(比如OpenFLow)连接SDN控制器和交换机,通过北向API连接SDN控制器和应用程序。SDN可实现集中管理,提升了设计灵活性,还可引入开源工具,具备降低CAPEX和OPEX以及激发创新的优势。
3 网络切片(Network Slicing)
5G网络将面向不同的应用场景,比如,超高清视频、VR、大规模物联网、车联网等,不同的场景对网络的移动性、安全性、时延、可靠性,甚至是计费方式的要求是不一样的,因此,需要将一张物理网络分成多个虚拟网络,每个虚拟网络面向不同的应用场景需求。虚拟网络间是逻辑独立的,互不影响。只有实现NFV/SDN之后,才能实现网络切片,不同的切片依靠NFV和SDN通过共享的物理/虚拟资源池来创建。网络切片还包含MEC资源和功能。
4 多接入边缘计算(MEC)
多接入边缘计算(MEC),就是位于网络边缘的、基于云的IT计算和存储环境。它使数据存储和计算能力部署于更靠近用户的边缘,从而降低了网络时延,可更好的提供低时延、高宽带应用。MEC可通过开放生态系统引入新应用,从而帮助运营商提供更丰富的增值服务,比如数据分析、定位服务、AR和数据缓存等
‘伍’ 4G的核心技术
接入方式和多址方案
(正交频分复用)是一种无线环境下的高速传输技术,其主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,各子载波并行传输。尽管总的信道是非平坦的,即具有频率选择性,但是每个子信道是相对平坦的,在每个子信道上进行的是窄带传输,信号带宽小于信道的相应带宽。OFDM技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰,对多径衰落和多普勒频移不敏感,提高了频谱利用率,可实现低成本的单波段接收机。OFDM的主要缺点是功率效率不高。
调制与编码技术
4G移动通信系统采用新的调制技术,如多载波正交频分复用调制技术以及单载波自适应均衡技术等调制方式,以保证频谱利用率和延长用户终端电池的寿命。4G移动通信系统采用更高级的信道编码方案(如Turbo码、级连码和LDPC等)、自动重发请求(ARQ)技术和分集接收技术等,从而在低Eb/N0条件下保证系统足够的性能。
高性能的接收机
4G移动通信系统对接收机提出了很高的要求。Shannon定理给出了在带宽为BW的信道中实现容量为C的可靠传输所需要的最小SNR。按照Shannon定理,可以计算出,对于3G系统如果信道带宽为5MHz,数据速率为2Mb/s,所需的SNR为l.2dB;而对于4G系统,要在5MHz的带宽上传输20Mb/s的数据,则所需要的SNR为12dB。可见对于4G系统,由于速率很高,对接收机的性能要求也要高得多。
智能天线技术
智能天线具有抑制信号干扰、自动跟踪以及数字波束调节等智能功能,被认为是未来移动通信的关键技术。智能天线应用数字信号处理技术,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分利用移动用户信号并消除或抑制干扰信号的目的。这种技术既能改善信号质量又能增加传输容量。
MIMO技术
(多输入多输出)技术是指利用多发射、多接收天线进行空间分集的技术,它采用的是分立式多天线,能够有效的将通信链路分解成为许多并行的子信道,从而大大提高容量。信息论已经证明,当不同的接收天线和不同的发射天线之间互不相关时,MIMO系统能够很好地提高系统的抗衰落和噪声性能,从而获得巨大的容量。例如:当接收天线和发送天线数目都为8根,且平均信噪比为20dB时,链路容量可以高达42bps/Hz,这是单天线系统所能达到容量的40多倍。因此,在功率带宽受限的无线信道中,MIMO技术是实现高数据速率、提高系统容量、提高传输质量的空间分集技术。在无线频谱资源相对匮乏的今天,MIMO系统已经体现出其优越性,也会在4G移动通信系统中继续应用。
软件无线电技术
软件无线电是将标准化、模块化的硬件功能单元经过一个通用硬件平台,利用软件加载方式来实现各种类型的无线电通信系统的一种具有开放式结构的新技术。软件无线电的核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D和D/A变换器,并尽可能多地用软件来定义无线功能,各种功能和信号处理都尽可能用软件实现。其软件系统包括各类无线信令规则与处理软件、信号流变换软件、信源编码软件、信道纠错编码软件、调制解调算法软件等。软件无线电使得系统具有灵活性和适应性,能够适应不同的网络和空中接口。软件无线电技术能支持采用不同空中接口的多模式手机和基站,能实现各种应用的可变QoS。
基于IP的核心网
移动通信系统的核心网是一个基于全IP的网络,同已有的移动网络相比具有根本性的优点,即:可以实现不同网络间的无缝互联。核心网独立于各种具体的无线接入方案,能提供端到端的IP业务,能同已有的核心网和PSTN兼容。核心网具有开放的结构,能允许各种空中接口接入核心网;同时核心网能把业务、控制和传输等分开。采用IP后,所采用的无线接入方式和协议与核心网络(CN)协议、链路层是分离独立的。IP与多种无线接入协议相兼容,因此在设计核心网络时具有很大的灵活性,不需要考虑无线接入究竟采用何种方式和协议。
多用户检测技术
多用户检测是宽带通信系统中抗干扰的关键技术。在实际的CDMA通信系统中,各个用户信号之间存在一定的相关性,这就是多址干扰存在的根源。由个别用户产生的多址干扰固然很小,可是随着用户数的增加或信号功率的增大,多址干扰就成为宽带CDMA通信系统的一个主要干扰。传统的检测技术完全按照经典直接序列扩频理论对每个用户的信号分别进行扩频码匹配处理,因而抗多址干扰能力较差;多用户检测技术在传统检测技术的基础上,充分利用造成多址干扰的所有用户信号信息对单个用户的信号进行检测,从而具有优良的抗干扰性能,解决了远近效应问题,降低了系统对功率控制精度的要求,因此可以更加有效地利用链路频谱资源,显着提高系统容量。随着多用户检测技术的不断发展,各种高性能又不是特别复杂的多用户检测器算法不断提出,在4G实际系统中采用多用户检测技术将是切实可行的。
‘陆’ 什么是核心网
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,核心网的主要作用是把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。
发展方向
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。
‘柒’ 核心网是什么
问题一:什么是核心网 科技名词定义
中文名称:核心网 英文名称:core network 定义:将业务提供者与接入网,或者,将接入网与其他接入网连接在一起的网络。通常指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。 所属学科:通信科技(一级学科);通信网络(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
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。 梗 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。 核心网的发展方向 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。
问题二:核心网是做什么的?? 具体做什么工作? 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。一、北京宜通华瑞科技有限公司是专业从事通信领域特别是移动通信领域的无线网络工程建设和优化服务的高技术企业,涉及通信服务行业的各个领域,长期致力于移动通信网络的工程建设和网络维护优化事业,旨在为移动通信运营商、设备商、服务商提供高技术含量、高附加值、高满意度的网络服务。公司成立于2006年10月,是广州市宜通世纪科技有限公司( etonetech)的控股子公司。公司的业务含盖了移动通信网络的设备调测、系统集成、网络规划、网络优化、系统测试、网络维护、设备安装、通信器材等多个方面。服务足迹遍布全国各地及东南亚,与国内多个运营商有着广泛的业务合作,与爱立信、华为、中国移动、中国联通等国内外多个设备商、运营商有着紧密的技术合作。公司的产品和解决方案涵盖移动(HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM,CDMA2000 1xEV-DO/CDMA2000 1X,TD-SCDMA和WiMAX)、核心网(IMS,Mobile Softswitch,NGN)、电信增值业务(IN,mobile data service,BOSS)和终端(UMTS/CDMA)等领域。公司的营销及服务网络遍及国内多个省份及港澳地区,拥有200多名专业技术人员,其中95%以上从事技术工作,技术骨干都是当年中国电信广东省通信网技术支持的中坚力量,积累了丰富的通信网络知识和经验,形成了业内独具特色的“工程师文化”,能够为客户提供高效、优质的服务。在不断成长的过程中,北京宜通华瑞科技有限公司进行了一系列管理变革,逐步与国际接轨。在产品开发、供应链管理、技术服务、市场营销、人力资源管理、财务管理和质量控制等方面进行深刻变革,引进业界最佳实践,建立了基于IT的管理体系。公司注重企业文化建设,注重人才梯队培养与发展,建立了一整套科学的人才管理体系。公司把“百年大计,人才为本”作为公司的人力资源理念,广纳企业所需的各类优秀人才,尽力为其创造一个和谐、富有灵感,充满 *** 的工作环境和生活环境。公司追求企业与员工的共同成长,致力于个人成就与企业进步的完美结合。我们相信:优秀的人才在北京宜通华瑞科技有限公司必能找到自己的用武之地,体验到事业发展的无限成就。北京宜通华瑞科技有限公司是一个充满活力,朝气蓬勃的团队,我们期望能为您提供一个能充分施展才华,实现自我价值的大舞台,欢迎您的加盟!二、公司企业文化北京宜通华瑞科技有限公司渴望成为全球着名企业,并为此而奋斗。愿景:成为全球卓越的信息技术服务及产品提供商短期战略目标(3年):成为国内知名的移动通信技术服务及产品提供商......>>
问题三:什么是核心网 科技名词定义
中文名称:核心网 英文名称:core network 定义:将业务提供者与接入网,或者,将接入网与其他接入网连接在一起的网络。通常指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。 所属学科:通信科技(一级学科);通信网络(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
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。 核心网的发展方向 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。
问题四:核心网是什么 “骨干网又被称为核心网”这个回答完全错误。
骨干网(backbone)是承载网的概念,核心网(CN)是移动通信网络的概念。
移动通信系统主要是由交换网路子系统(NSS)、无线基站子系统(BSS)和移动台(MS)三大部分组成,其中这个NSS珐是核心网的概念。
找一本GSM网络结构、或者WCDMA网络的结构的书看一下就可以详细知道。
呵呵,打字好慢啊
问题五:华为核心网是做什么的 主要提供核心网设备,华为本身是个设备厂商,自己不建设核心网。核心网是有网络运营商建设的,如联通,电信。
问题六:核心网的CE是什么东西啊?具体有什么用呢?? CE(Customer Edge),用户边缘设备 ,服务提供商所连接的用户端路由器。CE路由器通过连接一个或多个PE路由器,为用户提供服务接入。CE路由器通常是一台IP路由器,它与连接的PE/AR路由器建立邻接关系。2. 使用CE路由器的背景随着移动网络IP化的不断深入,2G/3G移动网元及业务系统,需要接入到高质量的IP承载网,以满足语音及数据业务对QoS、安全性和可靠性的要求。但移动核心网网元及业务系统直接接入IP承载骨干网,会产生诸多问题,如骨干网路由器端口压力过大、端口的频繁扩容会影响整网的稳定性;还有后续网络维护界面不清晰,进而带来管理复杂的问题等。业界公认的做法是通过增加一级路由器,将核心网业务系统汇聚,然后再接入到IP承载骨干网,并进入相应的VPN。因此这一级路由器也继承了RFC 4364(BGP/MPLS IP Virtual Private Networks)中定义的客户端边缘路由器(Customer Edge Routers)的名称,简称CE路由器 。3. CE路由器有何作用CE路由器汇接移动核心网网元和业务系统,并实现与IP承载网的隔离,减小两者的耦合度。同时,管理域和业务域也得到有效区分,IP承载网设备和CE设备分别单独管理,维护界面变得更加清晰。随着业务的快速发展,移动网络的调整不可避免。通过改变CE路由器的设置,移动网络业务的部署、扩容和链路调整等可以在CE路由器上完成,能够有效减少对IP承载骨干网络的影响,提高可扩展性。从业务流向的角度来说,CE路由器还要疏通移动软交换中大量的本地业务,提升网络的性能和效率。
问题七:核心网的发展方向 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。 核心网分成电路交换域和分组交换域。CS域需要的功能部件包括TRAU、MSC等,PS域需要的功能部件包括GGSN、SGSN和其它一些寄存器和服务器。规范中规定由RNC提供的Iu接口是开放的,在Iu CS域和Iu PS域上的信令和接口都是开放的。Iu CS域和Iu PS域上的信令平面都是RANAP协议,称为RANAP-CS和RANAP-PS。CS域的业务平面对应的是话音,需要完成AMR的速率适配和TRAU的码型转换,而DATA业务无需码型转换直接送往SGSN完成相应功能。北电网络在实现网络连接过程中引入了无线网关(Wireless Gateway)的概念,无线网关实际是设备的综合节点,在R99版本,CS域TRAU部分需添加新的功能,MSC和SGSN不需发生变化。从RNC提供的接口是光纤接口,传输的是ATM信元,话音承载AAL2,数据承载AAL5。通过OC-3/STM-1板卡接入之后在内部分成二个分支,AAL2将送往TRAU来完成码型转换和速率适配,适配到64kbps的TDM流DDE1电路的同步流来传送用户信息。对于分组域,由SGSN转换成IP,业务将承载到IP骨干网上,送往GGSN。在Iu Cs接口上的信令对于TRAU来说是透明通过的,TRAU只是物理层的设备,不会分析信令消息。所以从信令角度来说,Iu CS上的信令是RNC和MSC之间的对话,透明穿过TRAU到达MSC,由MSC的CPU进行处理。作为PS域来说,由于中间不需要速率适配和码型转换,所以Iu PS端口就存在于RNC和SGSN之间,直接的协议仍然是RANAP-PS协议。从SGSN到GGSN协议将直接转换到GPRS的协议DDGTP协议,包括GTP-C和GTP-U。与GSM最大的不同,作为GPRS来说,SGSN和GGSN之间是GTP-U,而SGSN和PCU之间仍然是帧中继的协议。在WCDMA中,Gn接口上的GTP-U协议将会被延展至Iu Ps接口上。也就是从RNC开始,业务将分配一个Tunnel ID,在Iu Ps和Gn接口上使用。在R4和R5版本中都将引进多媒体网关MGW和Call Serve......>>
问题八:什么是通信核心网? 不太明确你想知道通信核心网的哪些方面,以下为通信核心网的网元及相关参数,希望对你有益:
移动核心网的网元包括移动交换中心MSC和用户归属位置寄存器HLR。按照设备具体功能划分,移动交换中心包括VMSC(端局)、GMSC(关口局)、TMSC(长途话务汇接局)和STP(信令转接点)。
一 移动通信核心网的主要运行参数
无论是MSC或HLR,从系统架构来看均包含了硬件和软件两个部分,期主要参数均分为硬件参数和软件参数。硬件参数主要包括核心单元的硬件处理能力和存储能力,以及外围单元的吞吐能力;软件参数主要包括设备对各种业务和流程的处理能力。从参数是否随业务的变化而发生变化来分,参数又可以分为静态参数和动态参数。其中静态参数指在硬件和软件配置一定的情况下用户表示硬件和软件的总体处理能力的指标,其不会随着业务的变化而发生改变;动态参数指随着用户数、用户行为的变化而引起变动的核心网网元的CP负荷、中继和信令占用率等方面的参数。相关参数如下:
归属位置寄存器HLR主要配置及运行参数
硬件/软件 序号 参数名称 类型 单位 参数指标含义
硬件 1 AC容量 静态 万户 HLR能支持的最大鉴权数
硬件 2 HLR容量 静态 万户 HLR能支持的最大用户数
硬件 3 HLR中的鉴权数 动态 万户 HLR中已存在的鉴权数
硬件 4 HLR中的用户数 动态 万户 HLR中已存在的用户数
硬件 5 信令负荷 动态 ERL/线 每中继线承载的信令消息量
硬件 6 CP负荷 动态 % 主处理器负荷
移动交换中心MSC主要配置及运行参数
硬件/软件 序号 参数名称 类型 单位 参数指标含义
硬件参数 1 VLR容量 静态 万户 VLR数据库的存储能力
梗 中继容量 静态 E1 配置的中继端口数
3 信令端口数 静态 64kb/s 配置的信令处理单元数
4 VLR占用率 动态 % 网上用户数/VLR容量
5 CP负荷 动态 % 主处理器负荷
6 中继实装率 动态 % 实开中继/中继容量*100%
7 话务负荷 动态 ERL/线 每中继线承载的话务量
8 信令负荷 动态 ERL/线 每中继线承载的信令消息量
软件参数 1 配置的BHCA值 静态 KBHCA 配置的每小时能处理的呼叫数
2 实际BHCA值 动态 KBHCA 每小时实际处理的呼叫数
3 BHCA负荷比 动态 % 实际BHCA值/配置BHCA值
其他指标 1 网上用户数 动态 万户 VLR中实际使用的用户数
2 用户开机率 动态 % 开机用户
3 交换系统接通率 动态 % 交换系统接通次数/试呼次数
问题九:核心网和骨干网有关系吗?可以简单解释下核心网吗? 首先,骨干网这个概念存在于畅多张往里面,比如IP城域网、IP承载网等,所谓的骨干网就是位于网络结构上层的核心网元设备连接组成的一张网。
其次,针对此问题,我猜测应该楼主想问的是核心网与承载网的骨干网之间的关系。每个地市(地市:市级城市)基本都有自己的本地核心网交换机房,完成本地及外地的话务转接、数据传送。如果要与外地发生交换业务,那么就需要依靠一张可靠的传输网络来完成这项任务,所以,这张可靠的网络提供一个“接口”(实际上是设备),我们就可以将核心网中处于边界的网元设备连接到那张可靠的传输网络的“接口”上,这个接口在往上走就进入了骨干网完成传输任务。简单的说,承载网是国家电网,核心网是各电站的网络,要完成各电站的统筹规划就要接入国家电网。
最后,附上核心网专业的范围图。
欢迎各位指正。
问题十:移动核心网中NEMU是什么? 网元管理单元 Network Element Management Unit
‘捌’ 5g无线接入的关键技术主要包含
5G网络技术主要分为三类:核心网、回传和前传网络、无线接入网。核心网关键技术主要包括:网络功能虚拟化(NFV)、软件定义网络(SDN)、网络切片和多接入边缘计算(MEC)。
NFV,就是通过IT虚拟化技术将网络功能软件化,并运行于通用硬件设备之上,以替代传统专用网络硬件设备。
NFV将网络功能以虚拟机的形式运行于通用硬件设备或白盒之上,以实现配置灵活性、可扩展性和移动性,并以此希望降低网络CAPEX和OPEX。
NFV要虚拟化的网络设备主要包括:交换机(比如OpenvSwitch)、路由器、HLR(归属位置寄存器)、SGSN、GGSN、CGSN、RNC(无线网络控制器)、SGW(服务网关)、PGW(分组数据网络网关)、RGW(接入网关)、BRAS(宽带远程接入服务器)、CGNAT(运营商级网络地址转换器)、DPI(深度包检测)、PE路由器、MME(移动管理实体)等。NFV独立于SDN,可单独使用或与SDN结合使用。
‘玖’ 5g承载网的关键技术
5g承载网的关键技术分为三类:核心网、回传和前传网络、无线接入网。
1、核心网。核心网关键技术主要包括:网络功能虚拟化(NFV)、软件定义网络(SDN)、网络切片和多接入边缘计算(MEC)。
2、回传和前传网络。回传(Backhaul)指无线接入网连接到核心网的部分,光纤是回传网络的理想选择,但在光纤难以部署或部署成本过高的环境下,无线回传是替代方案,比如点对点微波、毫米波回传等。前传指BBU池连接拉远RRU部分,如C-RAN章节所述。前传链路容量主要取决于无线空口速率和MIMO天线数量,4G前传链路采用CPRI(通用公共无线接口)协议。
3、无线接入网。为了提升容量、频谱效率,降低时延,提升能效,以满足5G关键KPI,5G无线接入网包含的关键技术包括:C-RAN、SDR(软件定义无线电)、CR(认知无线电)、SmallCells、自组织网络、D2D通信、MassiveMIMO、毫米波、高级调制和接入技术、带内全双工、载波聚合、低时延和低功耗技术等。