中国移动技术路标——网络和安全领域(XXXX版)精编版[90页].docx
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1、最新资料推荐中国移动技术发展路标网络和安全领域(2015版)中国移动通信集团公司2015年8月最新精品资料整理推荐,更新于二二一年一月十八日2021年1月18日星期一17:52:16目 录1综述12接入网32.1无线接入网32.1.1四网协同32.1.2TD-LTE42.1.33G122.1.42G132.1.5WLAN142.2C-RAN142.3有线接入网152.3.1接入光缆网络162.3.2PON接入网163传送网和IP承载网183.1骨干传送网183.1.1100G WDM/OTN和超100G传输技术183.1.2ASON/GMPLS控制平面193.1.3PTN203.2城域传送网2
2、03.2.1城域传送网IP化演进213.2.1城域传送网带宽能力提升213.2.2城域传送网可靠性及管理能力提升223.2.3PTN网络智能化提升223.3同步网223.3.1频率同步网223.3.2时间同步网233.4IP骨干网243.4.1CMNet243.4.2IP专网263.5城域数据网273.6业务系统接入层283.7IPv6294核心网314.1电路域314.1.1软交换演进支持CSFB324.1.2软交换演进支持VoLTE324.2分组域334.3CM-IMS域354.3.1CM-IMS网络架构演进354.3.2CM-IMS网络能力提升364.3.3CM-IMS服务能力提升374
3、.3.4SIP协议一致性优化394.4用户数据管理404.5智能网414.6信令网434.6.17号信令网434.6.2Diameter信令网444.7VoLTE474.7.1总体策略474.7.2用户卡474.7.3用户码号484.7.4VoLTE IMS组网484.7.5VoLTE承载策略494.7.6xSRVCC494.7.7紧急呼叫策略504.7.8业务触发策略504.7.9容灾策略514.7.10IP短信网关524.7.11VoWiFi方案534.7.12融合通信544.8智能管道554.8.1PCC564.8.2CDN/IDC/Cache574.8.3统一DPI594.8.4网络能
4、力开放594.8.5流量交易604.8.6流量统付业务614.9核心网云化625终端635.1通信承载636网络与信息安全656.1网络与信息安全现状656.2网络与信息安全防护技术构建676.3网络与信息安全技术发展策略696.3.1基础架构安全发展策略696.3.2基础安全防护手段发展策略706.3.3网络与信息安全管理支撑平台736.3.4通信系统、业务系统和支撑系统安全发展策略776.3.5安全服务发展策略787基础通信资源817.1码号资源817.2IP地址资源827.3域名资源827.4频率资源837.4.1频率总体资源837.4.2GSM频率使用847.4.3TD-SCDMA频率
5、使用857.4.4TD-LTE频率使用851 综述中国移动技术路标(2015版)网络和安全部分以公司发展战略和公司“十三五”科技发展规划为指导,综合分析我公司当前面临的竞争环境和业务需求,在技术咨询委员会指导下编制完成,为我公司当前的各项技术工作提供战略指引。本路标依据网络的结构将中国移动的通信网络划分为五个部分,它们是接入网、传送和IP承载网、核心网、网络与信息安全管控系统、终端,网络总体结构如图1.1所示。 图 1.1 网络总体结构各部分的定义和内涵如下:接入网:用户终端或用户网络接入到中国移动网络的各种接入方式的总称,包括移动接入网、无线接入网和有线接入网。其中移动接入网包括GSM/GP
6、RS/EDGE、TD-SCDMA、TD-LTE等,无线接入网包括WLAN等,有线接入网包括PON、PTN、MSTP、以太网等。传送和IP承载网:中国移动的传送网包括省际骨干传送网(一干)、省内骨干传送网(二干)和城域传送网。中国移动现阶段主要有CMNet和IP专网两张IP承载网,CMNet分为CMNet骨干网和CMNet省网/城域网。同步网是通信网的重要组成部分,包括频率同步网和相位/时间同步网,同步信号主要通过传送网进行传递。核心网:承载于传送网和IP承载网之上,为业务提供承载和控制的网络。中国移动核心网包括电路域、分组域和CM-IMS域三部分以及PCC等策略控制部分。网络与信息安全:以保护
7、通信网、业务系统、支撑系统安全运行为目的,侧重防黑、防毒以及防垃圾邮件、垃圾短信、非法VoIP等内容安全,逐步建立安全技术防护体系、安全标准体系、安全运行维护体系。终端和用户卡:中国移动网络中用户持有的各种终端和使用的各种用户卡的总称。另外,为了实现全网的运营和发展,还需要基础通信资源的支撑,包括频率、码号、IP地址和域名。2 接入网中国移动的接入网主要包括移动(蜂窝)接入网、无线接入网和有线接入网三部分。2.1 无线接入网 中国移动的商用移动蜂窝网络目前处于4G规模发展、2G/3G存续发展的阶段。2G主要采用的是GSM/GPRS/EGPRS标准,主要工作在889MHz909MHz / 934
8、MHz954MHz、1710MHz1735MHz / 1805MHz1830MHz两个频段。3G主要采用的是我国自主研发的TD-SCDMA/TD-HSPA标准,主要工作于A频段15M(20102025MHz)。4G当前主要采用TD-LTE标准, 目前已部署的频段包括Band 41中的60MHz频段2575-2635MHz、Band 39中的20M频段(18801900MHz)和Band 40(23202370MHz)频段,其中Band 40仅用于室内覆盖。目前随着4G用户数的快速增长及TD-LTE在全球的逐步部署,应在建设4G精品网络的同时,着力推动TD-LTE与FDD LTE技术融合发展与应
9、用,加速设备及终端成熟,为未来移动互联网高速发展做好技术准备。2.1.1 四网协同现阶段移动接入网和无线接入网共包括GSM、TD-SCDMA、LTE和WLAN四张网络,其中LTE当前为TD-LTE网络。四网分别具备不同的覆盖能力和业务承载能力,其中GSM与TD-SCDMA网络以承载语音和低速率业务为主,LTE和WLAN以承载高速数据业务为主。未来,GSM网络将逐步向FDD LTE演进,TD-SCDMA网络将逐步向TD-LTE演进,最终形成TD-LTE与FDD LTE融合网络。目前随着4G网络投入运营及用户数的快速发展,移动互联网业务呈现爆炸式增长。4G网络是满足用户大数据流量需求、应对竞争的主
10、力,是未来融合通信的承载网,需“做广、做深、做厚”以实现“三领先、一确保”,打造4G精品网络。2G是广覆盖的基础网,是重要的语音承载网络,是2G用户的数据承载网络,需严控投入,动态调整,保持2G覆盖和语音数据质量的良好客户感知。3G网络需动态调配、稳定质量,并做好存量业务的保障。WLAN是蜂窝移动通信网的有益补充,需强化运营、发挥效益,把已有资源的作用发挥出来,提升WLAN网络的承载效率和价值。2.1.2 TD-LTETD-LTE主要用来承载高速移动数据业务和VoLTE语音业务。TD-LTE经过技术标准形成阶段、验证阶段以及产业化之后,现已大规模商用,4G用户的快速增长。2.1.2.1 覆盖增
11、强当前,TD-LTE已基本实现城市和乡镇的基础覆盖,但由于工作频段较高,TD-LTE室内深度覆盖、特殊场景连续覆盖和广域覆盖面临较大的挑战。主要体现在密集居民区、隧道、铁路、高速公路、CBD等区域。因此迫切需要引入覆盖增强方案。覆盖增强主要考虑以下三个方面:(1) 增强深度覆盖可以通过引入灵活小站或特型天线等方式,改善室内深度覆盖。在传统宏基站解决基本的室内外TD-LTE网络覆盖和容量的基础上,提前规划小站站址资源,推动引入微站、Relay中继站、分布式皮站、一体化皮站和微放器等小站,逐步实现分层立体式网络覆盖。具体的,微站、Relay中继站属于室外站型,可通过室外打室内的方式,改善室内覆盖;
12、一体化及分布式皮站和微放器属于室内站型,主要用于增强室内深度覆盖,其中一体化及分布式皮站也可用于增加容量。对于一些特殊场景,也可通过引入特型天线,更有针对性地适配场景特点要求。具体的,对高层楼宇场景,可考虑应用垂直面大张角天线保证高低层覆盖;对电梯场景,可考虑应用所需天线数量较少的高增益天线;对室分场景,可考虑应用可增强边缘场强的室分天线,以达到改善边缘覆盖,减少所需天线点位,降低成本的目的。(2) 增强广覆盖对农村、山区、海域等广覆盖场景,可通过特型天线或新站型等扩展覆盖范围,降低组网成本。具体的,如可选用高增益智能天线,改善单站覆盖范围;而对某些传输建设困难、或成本较高的基站,则可通过Re
13、lay进行无线回传,以降低部署成本。(3) VoLTE覆盖增强保证VoLTE语音业务的连续性对上行覆盖提出了较高的要求,应在引入小站完善覆盖的同时,引入VoLTE覆盖增强功能进一步提升覆盖效果。主要包括开启包头压缩(RoHC)功能和TTI Bundling功能。对于TTI Bundling功能,由于标准目前不支持在上下行配比为1:3时开启,因此建议仅在2:2配比且存在上行覆盖受限时开启。同时,可通过网络优化手段提升VoLTE覆盖。因VoLTE业务对无线链路失败较敏感,可通过优化X2接口建立及邻区配置以避免因缺乏邻区关系引起的掉话或重建;可通过开启“RRC多小区重建”功能以提高RRC重建成功率;
14、可通过精细化配置2G邻区,以提高eSRVCC成功率;由于当前网络不支持,发生振铃前SRVCC(bSRVCC)时会导致掉话,可通过避免空闲态/数据业务互操作门限与语音业务切换判决门限之间出现较大差距(例如数据业务重定向门限可配置为-122dBm,语音切换判决门限配置为-118dBm),在确保语音切换成功率的前提下降低发生bSRVCC的概率。2.1.2.2 基站及天线建设为了满足快速商用的需求,初期主要以升级现网设备加新建的方式推动TD-LTE网络快速建设。升级主要采用TD-SCDMA F频段RRU软件升级并在BBU中增加TD-LTE主控和基带板的方式进行。对于D频段,主要采用新建设备方案。基于8
15、通道设备在覆盖和网络性能方面的优势,主要使用8通道设备进行城区/郊区室外连续覆盖,2通道设备进行补盲/补热、以及室内覆盖。新建基站的天线选择上,建议室外覆盖优选8天线,其中单独建设时建议采用FAD超宽带天线;对于共站建设场景,为实现TD-SCDMA/TD-LTE共天馈下两个网络能够独立优化,进一步推动FA/D可独立电调智能天线的应用,并提供远端电调控制能力、天线信息化管理能力,以及垂直和水平方向电调能力。在热点地区、高速场景或者不具备施工条件的场景,也可部署2天线MIMO进行热点补盲。对于2天线宏蜂窝覆盖,可采用DCS1800/F/D多频双极化电调天线实现TD-LTE和GSM共天馈建设。若天面
16、极其紧张,可考虑采用GSM900与TD-LTE F/D共天馈建设。对于室内覆盖场景,进一步推动支持GSM900/DCS1800/F/A/E/WLAN等通信频段的室分双极化天线,实现单一天线点满足室分系统MIMO的应用需求。2.1.2.3 网络性能提升为满足数据激增需求,提升用户感受,充分应对FDD竞争,建议引入载波聚合以提升峰值速率,同时根据终端发展情况,适时引入其它上下行性能提升新技术,并保障大话务场景下的用户体验。在4G技术已成熟并逐步商用的基础上,进一步考虑开展4G演进新技术试点。(1) 引入载波聚合a) 为保持TD-LTE 与FDD LTE对标竞争,需根据网络频段使用情况,适时开展载频
17、扩容,并引入载波聚合。依据产业成熟顺序,载波聚合引入顺序可为下行2CC/3CC载波聚合、上行2CC载波聚合。 b) 近期重点考虑引入下行2CC载波聚合。在产业成熟的基础上规模部署频段内载波聚合,目前网络侧已支持频段内(D频段、E频段)下行40MHz载波聚合功能,正推动更多终端加快支持。目前网络侧已支持F+D跨频段40MHz载波聚合,后续推动终端支持。大部分网络主设备已支持F频段下行30MHz载波聚合,可开展测试验证工作。c) 为提升1UL:3DL子帧配比下的用户上行速率和上行峰值速率,应推动端到端产品加快对频段内(D频段和E频段)40MHz上行载波聚合技术、F+D跨频段上行40MHz载波聚合和
18、F频段上行30MHz载波聚合的支持及验证。d) 具体部署上,应结合现网频段实际使用情况及产业成熟情况考虑应用相应方案。由于跨频段载波聚合技术引入的前提是不同频段的载波帧头同步,当部署F+D跨频段40MHz载波聚合时,当前存在F频段和D频段帧头不对齐问题,建议相应部署区域采用D频段帧头提前与F频段帧头对齐的方案解决,并注意与其他运营商的干扰协调。针对同时支持Band38+41的高端手机暂无法配置D频段相关载波聚合的问题,待相关解决方案完成验证后统一部署。(2) 引入更多下行性能提升新技术a) 为提升宏站边缘用户吞吐量,解决小区间同频干扰问题,加快下行非相干CoMP的现网部署应用,对下行八天线非相
19、干与相干CoMP联合发送开展方案验证及试点。b) 为提升下行频谱效率和下行峰值速率,积极推动主设备和终端厂商支持TM9基于码本的下行单、双流波束赋形,并对TM9下行四流波束赋形开展方案验证及试点。(3) 引入更多上行性能提升新技术a) 当前TD-LTE峰值速率相比FDD LTE的劣势主要在上行能力受限,需加快推动端到端产业链成熟。b) 为提升上行小区吞吐量,扩大上行八天线MU-MIMO部署比例。c) 为了提升宏站边缘用户吞吐量,解决小区间同频干扰问题,扩大上行两天线及八天线CoMP的部署比例。d) 为提升上行频谱效率和上行峰值速率,可引入上行64QAM技术,目前需加快相关射频标准化工作,并推动
20、终端产业链成熟。e) 为提升上行频谱效率和上行峰值速率,可基于行业应用需求,推动行业应用终端引入上行双流(上行MIMO)技术。(4)干扰协调为减少TD-LTE系统外干扰,需应用工具对带内外干扰信息进行更精确的分析和定位,并采取相应措施以规避干扰。对于D频段的带外干扰,主要是指现网D频段和下端的北斗系统及上端的雷达系统间的干扰,可通过遵循无委制定的共存指标来解决;D频段带内的干扰,包括带内异运营商间的邻频交叉时隙干扰和MMDS广播同频干扰。运营商间的邻频交叉时隙干扰可依靠无委协调统一时隙同步和时隙配比来解决。MMDS问题主要通过地方无委和广电协调解决。对于F频段的带外干扰,由于其它运营商已在全国
21、范围内部署1850-1880MHz的FDD LTE网络,且现网部分DCS1800基站在F频段内的杂散较高,导致对F频段产生了较为严重的杂散干扰、阻塞干扰和互调干扰。由于现网DCS1800和TD-LTE F频段基站共站址情况较多,因此是F频段面临的最主要干扰来源。另外,GSM900基站产生的互调信号,也是不容忽视的主要干扰来源。为了解决DCS1800基站对F频段的干扰,可以从四个方面着手研究:a) 频谱应用方案:将现网F频段从1880-1900MHz频段逐步调整为1885-1905MHz频段,新建基站直接使用1885-1905MHz频段,同时按各地业务发展需要可将1905-1915MHz用于TD
22、-SCDMA容量补充或TD-LTE扩容(载波聚合)。b) 新设备要求:对于新入网设备,包括1800设备和F频段设备,都按无委最新的指标进行要求。c) 现网解决方案:对于现网当前的干扰,可通过给主设备加装或更换滤波器、更换高质量天线、工程隔离、政府协调等方法消除各种类型的干扰。d) 若发现其他运营商的1850-1880MHz FDD LTE设备未达到无委提出的设备指标要求而对我公司F频段TD-LTE造成干扰,或者小灵通设备对我公司F频段TD-LTE造成干扰,应及时上报无委来协商解决。另外,为有效解决未来分层组网中宏站和小站间的同频干扰问题,需对同厂商/异厂商干扰协调技术方案(含eICIC、FeI
23、CIC等)进行积极研究和验证。(5)提升空口资源利用率a) 对于数据热点区域可采用多个频点或多种站型提供更高容量,进一步推动同厂家设备间负载均衡的试点工作,并在部分热点区域内开启该功能;视各省设备部署实际情况,推动主设备支持异厂家间负载均衡并进行技术验证。b) 在共性业务密集区域(如大型场馆、校园、交通枢纽),开展eMBMS技术试点。研究市场需求和业务设计、探索商业模式和网络部署经验。(6)TD-LTE演进新技术试点及引入在4G技术已成熟并逐步商用的基础上,进一步考虑开展TD-LTE演进新技术试点,如3维空间多天线波束赋形(3D-MIMO)、基于小站的LTE-Hi增强技术等,进一步提升TD-L
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