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3g普及手冊(編輯修改稿)

2025-11-18 11:54 本頁面
 

【文章內容簡介】 外,相對 R99,R4 在業(yè)務上對 MMS、LCS 等也進一步地完善和明確規(guī)范。6)R99 和 R4 在設備開發(fā)的差異在 3G 的網路建設中,由于業(yè)務個性化多樣化和開放的業(yè)務平臺將產生越來越多的業(yè)務,因此對設備提出了更高處理能力需求;而 R4 的分離式建設和組網使得設備越來越集中設置,提出了大容量建設的需求。所以 R4 的核心網電路域設備必須滿足大容量,高處理能力的需求。同時由于在 R4 階段核心網絡分組化,使信令傳輸和內部交換帶寬得到了質的提高;控制和承載分離和網絡構件化,使得各個業(yè)務實體分工明確并且可以分別針對不同的技術方向發(fā)展。因此相對 R99 的核心網電路域設備,R4 核心網電路域設備一般具有更高的集成度、更大的容量和更強的處理能力。9. 承載與控制分離的結構有什么好處?答復:承載與控制分離的結構是指控制面的信令和用戶面的承載分別由獨立的網元,Server 和 MGW 來負責, Server 通過 控制 MGW,3G R4 的核心網電路域采用的就是這種結構。承載與控制分離的結構給組網帶來的最大變化就是:Server 和 MGW 可以分開放置。通常 Server 集中在省會和區(qū)域中心,而 MGW 可以按最佳的話務吸收點進行設置。這種組網方式帶來的好處有:7升級方便,便于新業(yè)務的開展。業(yè)務的處理邏輯主要在 Server 上,因此開展新業(yè)務時,一般只需要 Server 升級,而 Server 容量大,網元少且集中設置,升級的工作量相對少,從而加快了新業(yè)務的開展。因為移動網的服務要求能全程全網提供,所以這個優(yōu)點對新業(yè)務的開展很有意義。 Server 的集中管理,便于提高運維的效率。業(yè)務的處理,計費,信令的監(jiān)控等主要集中在 Server 上,維護人員主要配置在 Server 的所在地,從而提高了運維的效率。組網靈活性增強,MGW 可按最佳的話務吸收點設置。采用承載控制合一的設備組網時,在非用戶密集地區(qū),為了實現廣覆蓋,往往需要將 MSC 下放到各小本地網,網元數多,網絡結構較復雜。如果采用大容量的 MSC 負責多個本地網的業(yè)務處理又會導致大量本地話務長途迂回的問題,這樣就出現了廣覆蓋、大容量與路由迂回間的矛盾,且采用承載控制合一的設備無法解決這個矛盾。R4 階段,因 Server 和 MGW 可分離設置,Server 大容量,集中設置在省會和區(qū)域中心,而 MGW 按照最佳話務吸收點設置在各本地網,可以和 RNC 共址,解決以上所提的問題,網絡結構更優(yōu)化。10. 3GPP R4 相對于 R99 的優(yōu)勢答復:相對于傳統(tǒng)電路交換網絡,軟交換網絡可以實現更簡單的目標網絡結構,主要是從節(jié)約運營成本、易于維護和保護投資三方面為運營商帶來利益。1)簡單的目標網絡結構? 簡單清晰的網絡結構軟交換架構的核心網采用 IP 承載方式可以實現無級組網,無需建設匯接網。在承載網方面,IP 承載網節(jié)點與 TDM 匯接網節(jié)點相比,節(jié)點容量大大增加。TDM 的終局容量一般在 2020-4000E1 左右,交換容量在 4-8G 左右;而目前主流高性能 IP 路由器的交換容量已經可以達到 40-80G,部分廠家 IP 路由器的交換容量可以達到數百 G。大容量的交換節(jié)點可以使網絡結構更加清晰,節(jié)點之間的連接大大減少。? 簡單靈活的路由方式較之于傳統(tǒng)的電話網絡,在軟交換網絡中沒有了傳統(tǒng)的匯接局之間固定的中繼接口和局間中繼群的操作維護的概念,取而代之的是“虛擬中繼”概念:話路不再是預先設置好而是根據需要在數據網絡上動態(tài)建立的。這一改變大大降低了設備成本和與之相應的操作維護成本,以及網絡的總帶寬需求量。2)可快速提供新業(yè)務采用 IP 承載技術的軟交換網絡,最大的特點是承載與控制的相分離,這一特征應用于實際的組網就是 MSC SERVER 的集中設置和 MGW 的分散設置相結合。我們知道,很多業(yè)務的推行往往需要全網的業(yè)務控制功能實體的升級,在GSM 時代,MSC 是業(yè)務控制的實體,分布于各本地網,數量很大,升級工程8困難,導致業(yè)務推出周期長。采用 R4 組網時,MSC SERVER 是業(yè)務控制的功能實體,容量大,局點少,集中設置,升級很方便,這在 3G 建設初期,新業(yè)務不斷涌現的情況下尤為重要,便于幫助運營商盡快推出 3G 特色新業(yè)務,在未來業(yè)務競爭中贏得優(yōu)勢。在 2G 時代,控制和承載合一,集于 MSC 一身。在話路量少的地區(qū),往往不設置 MSC,通過將 BSS 接入到臨近地區(qū)的 MSC 來提供移動業(yè)務,這樣本地區(qū)的移動、固定間的呼叫就存在話路迂回的問題。采用 R4 組網時,在話務量少的地區(qū)僅僅設置一個 MGW 與當地 PSTN 互通和接入 RAN,MSC SERVER 遠程控制 MGW,就可以很好的解決話路迂回的問題。3)降低建網成本和運營成本? IP 承載技術的軟交換網絡容量利用率高基于 TDM 連接的傳統(tǒng)匯接網絡各網元之間網狀網相連,造成各個網元兩兩之間局向的 N 平方問題,隨著網絡節(jié)點的增加,各個局向的中繼利用率很低;采用 IP 承載技術的軟交換網絡中的 MGW 通過千兆以太網口或 STM1 接口連接至分組骨干傳輸網,組成一個平面網絡,由骨干網本身進行用戶層話務的路由、連接,不必象傳統(tǒng) CS 網絡那樣需要規(guī)劃和配置各個局向的電路,大大提高了話務的收斂比和端口的利用率,從而有效的提高了網絡利用率、減少了網絡建設容量、節(jié)省了傳輸,有利于降低建網成本。? 減少局點數目,降低配套設施成本由于控制層與用戶層的分離,在網絡的組織方面,處于控制層面的 MSC server 可采用集中部署的方式,如只在大區(qū)城市設置,可以更有效地利用控制資源,減少網絡中的閑置容量,從而大幅度減少局點數量。MSC Server 的容量可達 100 萬用戶以上,大容量的網元具有集成度高,耗電量低,占地面積小等特點,自然就減少了網元數目和局點數目,從而降低了配套設施的成本。? IP 承載技術帶來的傳輸成本的節(jié)約和運營維護成本的降低;IP 傳輸建設和維護成本遠低于 TDM 交換成本。對于分組傳輸骨干網絡, MSC Server 系統(tǒng)還可以通過 AMR(Adaptive MultiRate)達到節(jié)省傳輸的目的。AMR 使用 的語音編碼,而不是象基于 TDM 連接的傳統(tǒng)網絡,無論語音編碼的實際帶寬多少總要占用多達 64kb/s 的一個時隙,從而極大地節(jié)省了傳輸。而核心分組交換網絡具有規(guī)劃簡單、易于維護的特點,也將大大降低網絡的整體運營維護成本。? 語音、數據和多媒體等可以共用同一分組骨干網軟交換系統(tǒng)支持 IP/ATM 傳輸網,未來可以與分組核心網共用同一個 IP/ATM骨干網,從而使運營商不必運營和管理兩個獨立的傳輸網絡。4)對網絡的維護變得更容易及更有效傳統(tǒng)的交換網絡是基于 2Mbps TDM 的固定連接,需要根據話務量模型 , 規(guī)劃骨干網絡帶寬,存在兩兩節(jié)點之間的 N 平方問題, 配置工作量很大。一旦網絡中的某個節(jié)點即使只需要少量的擴容或數據修改,往往就會引起波及網絡其它部分甚至整個網絡的連鎖反應,網絡規(guī)模越大情況就越嚴重。9采用 IP 承載技術的軟交換網絡中的 MGW 可以通過千兆以太網口或 STM1 接口靈活地連接至分組骨干傳輸網,使它的安裝、開通、配置和擴容等網絡操作比傳統(tǒng)的交換網元簡單易行、對網絡影響小,同時減少運營商的規(guī)劃工作量,網絡可按需邊規(guī)劃邊建設,縮短了網絡擴容所需時間,可以更好地根據網絡的實際情況和需要決定安裝的數量和地點,使得網絡維護工作量大大下降。5)易于向下一代網絡演進? 具備全業(yè)務提供潛力為運營商部署軟交換網絡主要不是源于技術驅動,而是市場驅動。中國電信目前的業(yè)務收入主要來自于傳統(tǒng)的話音業(yè)務。而軟交換網絡做為可以同時支持移動和固定業(yè)務的融合網絡,具有潛在的提供豐富業(yè)務的能力,可以為將來的基于分組網絡的固定語音、寬帶多媒體和新的增值業(yè)務提供堅實的網絡基礎。? 長遠的投資保護采用軟交換方案可使運營商以最快的速度,及時地向 3G 網絡和全 IP 網絡邁進。運營商用于軟交換網絡的投資可充分地用于 3G 網絡和全 IP 網絡,保護了運營商的長遠投資。當網絡發(fā)展到 R5/R6 和全 IP 階段,軟交換網絡的所有網元都可以得到利用,同時無需改變網絡的體系結構。建設 3G R5 網絡時,MSC Server 系統(tǒng)仍然會在網絡中存在相當長的時間,也可以平滑升級成為 MGCF 功能實體,MGW功能不變或平滑升級成為綜合媒體網關。所以軟交換系統(tǒng)可以確保平滑的網絡演進,向未來 3GPP R5/R6 全 IP 核心網邁出了第一步。11. 3GPP R5 版本為什么要引入 IMS 域答復:IMS 的主要特點是使用 SIP 協(xié)議和它的接入無關性?;?SIP 協(xié)議的 IMS 域,為在 3G 網絡上運行的 IP 業(yè)務提供了一個統(tǒng)一的會話管理機制?,F在的 IP 網絡,基本上每一種應用都需要使用一套獨特的會話信令協(xié)議。相比之下 SIP 協(xié)議為大部分的 IP 業(yè)務提供了一套簡化了的統(tǒng)一會話控制機制,這將有助于在移動網絡開展不同的應用業(yè)務。IMS 的接入無關性是指它除了可以應用在移動網絡外,也可應用在固網,GPRS,WLAN 和所有 IP 網絡。IMS 域和分組域一起可以綜合實現話音和數據結合的 IP 多媒體業(yè)務,完全不依賴于電路域。引入 IMS 域所帶來的新業(yè)務主要有:1) 基于 SIP 的 VoIPIMS 可以提供基于 IMS SIP 信令控制的 VoIP,通過在 IMS 域中的媒體網關和MGCF 實現 IMS 終端與 CS 域/PSTN 的互通。其中 MGCF 需要支持ISUP, 和 SIP 協(xié)議,MGCF 與 CSCF 間通過 SIP 進行通訊。這種情況下終端必須支持 SIP 協(xié)議才能使用基于 SIP 的 VoIP 業(yè)務。2) Push to Talk10Push To Talk,簡稱 PTT,是一項使用戶立即通話的半雙工語音通信方式,區(qū)別于傳統(tǒng)的電路交換語音通信方式。PTT 有兩個特點,一方面 PTT 不需要等待話音電路的建立過程,按鍵即講話;另一方面 PTT 采用半雙工方式可以節(jié)省網絡資源,即一方在講話狀態(tài),其余在聽狀態(tài),同一時間只有一個人在說話。3) Instant MessagingInstant Message 可以使用戶彼此高速發(fā)送消息,消息格式可以是短消息文本、圖片、甚至視頻等。Instant message 比 MMS 的優(yōu)勢是實時性更強。Instant message 服務器可以配置,當網絡傳輸質量差時,實行存儲轉發(fā),也可以設定閥值,超時時丟棄該消息。4) PresencePresence 應用主要由 Presence Server 提供,它可以實現用戶在線信息和數據的管理。Presence Server 從網絡層收集的用戶在線信息,Push to Talk Server,WAP, SMS,MMS 及 WEB 應用等都可以通過訪問 Presence Server獲取用戶的在線狀態(tài)值,應用到各自的業(yè)務中去。5) Chat Chat 是 IMS 可以提供的一項基本業(yè)務,它類似于 Inter 的聊天室,用戶可以通過共享一個聊天窗口在聊天室交換基于文本的信息或在同一張白板上畫圖交換圖形信息。12. 國際上 3G 專利的形勢和進展答復:在 WCDMA 方面,雖然高通號稱仍然擁有部分核心專利,但情況已有所不同,擁有核心專利的廠家比較多,如愛立信、諾基亞和一些日本公司等。因此關于3GPP 中相關專利的處置一直很不明朗。在高通和愛立信的知識產權之爭得到解決后,人們似乎看到了解決 WCDMA知識產權的希望,但隨后的“3G 專利平臺”由于缺少高通、愛立信等大公司的支持,工作一直沒有什么實質性進展。應該說, “3G 專利平臺”提出了一個好的目標,即:為降低未來 3G 產品的成本,將總的知識產權許可費的最大累積提成率控制在 5%以內,且任一個專利許可費的累積提成率的 %。這是一個得到絕大多數 3G 產品制造商歡迎的解決方案,但操作難度比較大。另外,成立的專門負責進行核心專利評估的NEWCO 公司的權威性也很難得到公認。目前 NEWCO 實際上并沒有真正運作起來,按照 3GPP 的說法,該公司的運作模式正在等待美國、日本、歐盟的反壟斷機構的批準,其實得不到高通、愛立信等公司的支持是最主要的原因。2020 年 7 月的 3GPP OP 會議,要求各個公司主動在 3GPP 網站上登記自己的潛在的核心專利,但響應者甚少,尤其是專利大戶高通和諾基亞都沒有積極申報。使人感到 3G 知識產權問題無法在近期取得哪怕一點點進展。11根據 ETSI 的知識產權政策(Article ) ,對 WCDMA 標準中的核心專利擁有者:必須在公平合理、非歧視條件下發(fā)放(專利)許可執(zhí)照。幾個主要的專利大戶(包括高通)都已經表示遵循 ETSI 的這一政策。但由于擁有核心專利的廠家眾多,實際操作的難度非常大。13. 華為公司在 3G 專利方面的進展答復:截止到 2020 年 4 月底,在移動領域華為已經累計申請中國發(fā)明專利 732 件,其中 3G 技術領域 546 件。除此以外還通過 PCT 或直接申請的方式在美國、歐洲、日本、韓國等 9 個國家和地區(qū)申請了 112 件專利。這些專利主要涉及語音編解碼算法、信道估計、多徑搜索等 CDMA 關鍵技術。華為具有重大意義的 WCDMA 專利技術覆蓋以下領域:解調算法、譯碼算法、數字中頻算法、碼分配算法、準入門限算法、宏分集算法、基于宏分集的直接重試算法、壓縮模式算法、功率控制算法、負載平衡預處理算法、通道分配算法、接入控制算法等。
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