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大数据下无线移动网的网络架构

发布时间:2023-05-24 03:09:55

『壹』 移动通信网的主要结构有哪些

移动通信网的组成

移动通信网由无线接入网、核心网和骨干网三部分组成。无线接入网主要为移动终端提供接入网络服务,核心网和骨干网主要为各种业务提供交换和传输服务。从通信技术层面看,移动通信网的基本技术可分为传输技术和交换技术两大类。

从传输技术来看,在核心网和骨干网中由于通信媒质是有线的,对信号传输的损伤相对较小,传输技术的难度相对较低。但在无线接入网中由于通信媒质是无线的,而且终端是移动的,这样的信道可称为移动(无线)信道,它具有多径衰落的特征,并且是开放的信道,容易受到外界干扰,这样的信道对信号传输的损伤是比较严重的,因此,信号在这样信道传输时可靠性较低。同时,无线信道的频率资源有限,因此有效地利用频率资源是非常重要的。也就是说,在无线接入网中,提高传输的可靠性和有效性的难度比较高。

从网络技术来看,交换技术包括电路交换和分组交换两种方式。目前移动通信网和移动数据网通常都有这两种交换方式。在核心网中,分组交换实质上是为分组选择路由,这是一种类似于移动IP选路机制(或称为路由技术),它是通过网络的移动性管理(MM)功能来实现的

『贰』 无线Mesh网络技术及其应用

无线 Mesh 网络是无线局域网和移动自组织网络相结合的产物,是一种全新的网络架构.它是下一代无线网络的关键技术之一, 近几年得到了人们的广泛关注和快速发展。为了以低成本的代价实现无处不在的高速 Internet,新一代无线
Mesh 网络的发展势在必行。 新一代无线 Mesh 网络旨在能够提供高性能和高可靠性的服务。简要描述了无线 Mesh 网络技术原理、网络架构和协议,分析了其优势,对未来的应用前景进行了展望。

近几年无线网络有着突飞猛进的发展,针对不同的应用及需求涌现出了许多新的无线通信技术及标准,而无线网状网就是其中一项倍受人们关注的新技纳余术。WMN 是一种新组网技术,即网状网络。其拓扑结构是动态的,具有自组织、自愈合的功能即不需要人为干预就可以自动组成网络,且每个终端可以自由的加入或退出。在信息传递的时候通过多跳的方式将信息不断地转发直到目的终端。如果运用该技术来对无线传感器、Wi-Fi(Wireless Fidelity)、WiMAX(worldwide inter-operability for microwave access)等技术进行组网,就可以延伸它们的应用范围、强化它们的功能,从而组成无线传感器网络、提高无线友链局域网的覆盖范围、组建城域网。也因为其广阔的应用前景,从而被人们越来越关注并应用到生活与工作中。

无线 Mesh 网是低功率的多级跳点(multihop)系统,它们处理消息的方式是把信息包从一个节点传递到另一个节点,直到信息包到达目的地。点到点网络节点过滤掉所有信息包,只留下自己的信息包,与此不同的是,网状网节点接收要传给其它节点的信息包,并把它们再次传送出去。每个无线 Mesh 网络的节点可以作为接入终端,也可具有路由和信息转发功能,具有极高的组网自由度。无线 Mesh网络运行方式很象因
特网,并提供从源头到目的地的多条冗余通信路径。如果一条
路径由于硬件故障或干扰而停止工作,网状网会自动改变信
息包的路由,使它们穿过一条替代路径。

WMNs 的节点有 2 种类型:路由器或客户机,其中组成网络骨干的路由器移动性很小,他们提供网状网与其他网络(如
Internet、蜂窝网、IEEE802、传感网)连接的网关和路桥功能;客户机可以是静止或移动的,客户机间可自己组网或与网状网的路由器共同组网。

无线多跳。通过降低无线节点的发射功率,实现了节点间的多跳传输,既可有效降低节点能耗,又降低了节点间的干扰,提高了无线信道的空间复用度,从而提高了网络的容量。

自组织、自修复能力。无线网状网组网方式灵活、易于配置、可自我修复、节点呈网状分布,网络扩展性很强,可实现多点到多点的无线通信。
移动性。取决于节点的类型,要求路由节点移动性最小,客户机节点可灵活移动。

接入方式。灵活多样,可分别与 Internet、蜂窝网、传感网等共同组网。

能耗方式。通常对路由节点的耗能没有严格的限制,而对客户机节点通常要求执行功率有效的协议。

兼容性与互操作性。与现存的无线网络兼容良好,互操作性强。

从另一角度看 WMN 拓朴和架构分析,它吸收了星型与网状两种网络的优点,是对两者的一种无缝融合。而这种融合是通过在网络节点上执行 WMR(Wireless Mesh Routing)协议来完成的(见图 1)。

从图 1 中可以看出,为提供多次反射无线路由功能,在接入点和移动节点都执行 WMR 路由协议。同时为实现与 IP 的兼容,WMR 被作为一中间层协议放置在 MAC 层和IP 层之间,从而在不需要对其他协议层做太大改动的情况下便可以很好地执行 WMR 协议。这样就使得 WMR 能够较好地与现有多数应用(包括以 802.11x 代表的无线标准)兼容。

WMN 与传统无线网络相洞告滚比有许多优势

(1)可靠性大大增强

WMN 采用的网格拓扑结构避免了点对多点星型结构,如 802.11WLAN 和蜂窝网等由于集中控制方式而出现的业务汇聚、中心网络拥塞以及干扰、单点故障,从而带来额外可靠性保证成本投资。

(2)具有冲突保护机制

WMN 可对产生碰撞的链路进行标识同时可选链路与本身链路之间的夹角为钝角,减轻了链路间的干扰。

(3)简化链路设计

WMN 通常需要较短的无线链路长度,这样降低了天线的成本(传输距离与性能),另一方面,降低了发射功率,也将随之降低不同系统射频信号间的干扰和系统自干扰,最终简化了无线链路设计。

(4)网络的覆盖范围增大

由于 WR 与 IAP 的引入,终端用户可以在任何地点接入网络或与其他的节点联系,与传统的网络相比接入点的范围大大的增强,而且频谱的利用率提高,系统的容量增大。

(5)组网灵活、维护方便

由于 WMN 网络本身的组网特点,只要在需要的地方加上 WR 等少量的无线设备,即可与已有的设施组成无线的宽带接入网。WMN 网络的路由选择特性使链路中断或局部扩容和升级不影响整个网络运行,因此提高了网络的柔韧性和可行性,和传统网络相比功能更强大、更完善。

Mesh 网络在家庭、企业和公共场所等诸多领域都具有广阔的应用前景。

(1)家庭

无线 Mesh 网络的一个重要用处就是用于建立家庭无线网络。家庭式无线 Mesh 网络可以连接台式 PC 机、笔记本电脑、HDTV、DVD 播放器、游戏控制台,以及其他各种消费类电子设备,而不需要复杂的布线和安装过程。在家庭无线 Mesh 网络中,各种家用电器既是网上的用户,也作为网络基础设施的组成部分为其他设备提供接入服务。当家用电器增多时,这种组网方式可以提供更多的容量和更大的覆盖范围。无线 Mesh 网络在家庭应用中的另外一个好处是它能够支持带宽高度集中的应用,如高清晰度视频等。

(2)企业

目前,企业的无线通信系统大都采用传统的蜂窝电话式无线链路,为用户提供点到点和点到多点传输。无线 Mesh 网络则不同,它允许网络用户共享带宽,消除了目前单跳网络的瓶颈,并且能够实现网络负载的动态平衡。在无线 Mesh 网络中增加或调整 AP 也比有线 AP 更容易、配置更灵活、安装和使用成本更低。尤其是对于那些需要经常移动接入点的企业,无线 Mesh 网络的多跳结构和配置灵活将非常有利于网络拓朴结构的调整和升级。

(3)学校

校园无线网络与大型企业非常类似,但也有自己的不同特点。一是校园 WLAN 的规模大,不仅地域范围大,用户多,而且通信量也大,因为与一般企业用户相比学生会更多地使用多媒体;二是网络覆盖的要求高,网络必须能够实现室内、室外、礼堂、宿舍、图书馆和公共场所等之间的无缝漫游;三是负载平衡非常重要,由于学生经常要集中活动,当学生同时在某个位置使用网络时,就可能发生通信拥塞现象。

解决这些问题的传统作法是在室内高密度地安装 AP,而在室外安装的 AP 数量则很少。但由于校园网的用户需求变化较大,有可能经常需要增加新的 AP 或调整 AP 的部署位置, 这会带来很大的成本增加。而使用无线 Mesh 网络方式组网,不仅易于实现网络的结构升级和调整,而且能够实现室外和室内之间的无缝漫游。

(4)医院

无线 Mesh 网络还为像医院这样的公共场所提供了一种理想的联网方案。由于医院建筑物的构造密集而又复杂,一些区域还要防止电磁辐射,因此是安装无线网络难度最大的领域之一。医院的网络存在布线比较困难和对网络的健壮性要求很高的特点。采用无线 Mesh 组网则是解决这些问题的理想方案。如果要对医院无线网络拓扑进行调整,只需要移动现有的 Mesh 节点的位置或安装新的 Mesh 节点就可以了,过程非常简单,安装新的 Mesh 节点也非常方便。而无线 Mesh 的健壮性和高带宽也使它更适合于在医院中部署。

(5)旅游休闲场所

无线 Mesh 网络非常适合于在那些地理位置偏远布线困难或经济上不合算,而又需要为用户提供宽带无线 Internet 访问的地方,如旅游场所、度假村、汽车旅馆等。无线 Mesh 网络能够以最低的成本为这些场所提供宽带服务。

(6)快速部署和临时安装

对于那些需要快速部署或临时安装的地方,如展览会、交易会或灾难救援等,无线 Mesh 网络无疑是最经济有效的组网方法。比如,如果需要临时在某个地方开几天会议或办几天展览,使用无线 Mesh 网络来组网可以将成本降到最低。

WMN 不仅在家庭、企业和公共场所等诸多领域都具有广阔的应用前景,在其他方面如结合数据、图像采集模块可以对目标对象进行监控或数据采集,并广泛应用到环境检测、工业、交通等等领域。随着其他技术的不断更新完善,WMN 更好的与之相融合、互补从而能够扬长避短发挥出各自的优势。

『叁』 请问移动网络都由哪些组件构成的他们之间有什么关系

这里没有办法贴图。我尽量讲得详细一些吧。
整个移动网络分为核心网部分和无线部分。无线部分比较简宏困罩单,有基站发射器BTS和基站控制器BSC。核心网部分又分为语音核心网和数据核心网。语音核心网为了保证高通话质量是有独立的骨干网的,并不通过Internet。其主要的部分是移动交换中心MSC,归属位置寄存器HLR,短信中心SMSC,智能网控制节点SCP等网元,以及之间的中继传输。目前主要的传输是SS7 over E1的,不是internet的TCP/IP。

手机到手机的流程主要是:MSa(主叫手机)蔽闹发起尺缺呼叫,通过BTSa,BSCa到MSCa,由MSCa根据所携带的被叫号码到HLRb进行位置查询,然后,将呼叫通过骨干网路由到MSCb,再到BSCb,BTSb,然后对MSb(被叫手机)进行Paging(寻呼)。MSb响应后,呼叫建立。

当然,这只是很简单的说了一下,复杂的话,学个一年半载的也不过分,嘿嘿。

『肆』 5g技术对接入网架构重新进行了设计

5G移动网络时代的日益靠近,使得全球产业界和学术界团体加速对于5G网络架构的研究,尽早推出5G第一个商业版本。3GPP早在2016年就公布了5G的两种网络架构:独立组网,即接入网络仅包括新空口或evolved E-UTRA;非独立组网,接入网络中新空口与evolved E-UTRA共存。并于2018年6月完成了5G NR R15的第二个版本,同时展开了R16版本标准化工作,这极大地提升了业界对于5G的信心,对5G的后续标准推进和产业发展产生了重大影响。

『伍』 浅谈3G技术和4G LTE网络架构之间的区别

您好,很高兴为您解答。

2G/3G向LTE演进过程
●2G/3G阶段:语音业务是主要收入来源,宽带和分组域网络不断引入新的增值业务,宽带业务收入呈现上升趋势;
●业务IP化阶段:固定网络和移动网络,都通过网络智能化和软交换的部署进行电路域网络向IP承载的改造和升级;
●固定业务、移动业务融合阶段:固定、移动用户的带宽和速率都将大幅提升,固定和移动的业务网络建设可以进行多方面的融合;
●增值业务引入阶段:在业务层通过引入IMS,为固定和移动的宽带用户提供增值业务,Femto(家庭基站)的部署则实现终端融合;
●综合业务运营阶段:随着IMS不断发展扩大,网络演进为基于IP的宽带全分组网络,提供包括语音、数据、视频和流媒体融合的业务;

●LTE阶段:固定网络向三网融合发展,移动网络的无线部分全面部署LTE,核心部分则演进到EPC网络。

3G网络架构和LTE网络架构对比
在讨论3G和LTE网络架构之前,大家先要理解以下几个专业名词:
●NodeB:由控制子系统、传输子系统、射频子系统、中频/基带子系统、天馈子系统等部分组成,即3G无线通信基站;
●RNC:Radio Network Controller(无线网络控制器),用于提供NodeB移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制,即3G基站控制器;
●Iub:Iub接口是RNC和NodeB之间的逻辑接口,完成RNC和NodeB之间的用户数据传送、用户数据及信令的处理;
●CS:Circuit Switch(电路交换),属于电路域,用于TDM语音业务;
●PS:Packet Switch(分组交换),属于分组域,用于IP数据业务;
●MGW:Media GateWay(媒体网关),主要功能是提供承载控制和传输资源;
●MSC:Mobile Switching Center(移动交换中心),MSC是2G通信系统的核心网元之一。是在电话和数据系统之间提供呼叫转换服务和呼叫控制的地方。MSC转换所有的在移动电话和PSTN和其他移动电话之间的呼叫;
●SGSN:Serving GPRS SUPPORT NODE GPRS(服务支持节点),SGSN作为GPRS/TD-SCDMA/WCDMA核心网分组域设备重要组成部分,主要完成分组数据包的路由转发、移动性管理、会话管理、逻辑链路管理、鉴权和加密、话单产生和输出等功能;
●GGSN:Gateway GPRS Support Node(网关GPRS支持节点),起网关作用,它可以和多种不同的数据网络连接,可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换,从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络;
●eNodeB:演进型NodeB,LTE中基站,相比现有3G中的NodeB,集成了部分RNC的功能,减少了通信时协议的层次;
●MME:Mobility Management Entity(移动性管理设备),负责移动性管理、信令处理等功能;
●S-GW:Signal Gateway(信令网关),连接NO.7信令网与IP网的设备,主要完成传输层信令转换,负责媒体流处理及转发等功能;
●PDN GW:是连接外部数据网的网关,UE(用户设备,如手机)可以通过连接到不同的PDN Gateway访问不同的外部数据网。



4G网络架构的变化
1、实现了控制与承载的分离,MME负责移动性管理、信令处理等功能,S-GW负责媒体流处理及转发等功能;
2、核心网取消了CS(电路域),全IP的EPC(Evolved Packet Core,移动核心网演进)支持各类技术统一接入,实现固网和移动融合(FMC),灵活支持VoIP及基于IMS多媒体业务,实现了网络全IP化;
3、取消了RNC,原来RNC功能被分散到了eNodeB和网关(GW)中,eNodeB直接接入EPC,LTE网络结构更加扁平化,降低了用户可感知的时延,大幅提升用户的移动通信体验;
4、接口连接方面,引入S1-Flex和X2接口,移动承载需实现多点到多点的连接,X2是相邻eNB间的分布式接口,主要用于用户移动性管理;S1-Flex是从eNB到EPC的动态接口,主要用于提高网络冗余性以及实现负载均衡;
5、传输带宽方面:较3G基站的传输带宽需求增加10倍,初期200-300Mb/s,后期将达到1Gb/s。>>

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『陆』 网络构架有哪些

网络架构是为设计、构建和管理一个通信网络提供一个构架和技术基础的蓝内图。网络构架定义了数据网容络通信系统的每个方面,包括但不限于用户使用的接口类型、使用的网络协议和可能使用的网络布线的类型。

网络架构典型的有一个分层结构。分层是一种现代的网络设计原理,它将通信任务划分成很多更小的部分,每个部分完成一个特定的子任务和用小数量良好定义的方式与其它部分相结合。

(6)大数据下无线移动网的网络架构扩展阅读:

使用网络架构注意事项:

1、动态多路径

能够通过多个WAN链路对流量进行负载均衡并不是一项新功能。但是,在传统的WAN中,此功能很难配置,并且通常以静态方式将流量分配给给定的WAN链路。即使面对诸如拥塞链路之类的负面拥塞,也不能改变给定WAN链路的流量分配。

2、应用程序级别

如果应用程序的性能开始下降,因为该应用程序使用的托管虚拟化网络功能(VNF)的物理服务器的CPU利用率过高,则VNF可能会移动到利用率较低的服务器中。

3、能见度

有许多工具声称可以为网络组织提供对传统WAN的完全可见性,以便解决与网络和/或应用程序性能相关的问题。但是,无论是这些工具的缺陷还是网络组织使用的故障排除流程,采用新的WAN架构将使故障排除任务变得更加复杂。

『柒』 移动网络与联通构造原理

移动网络和联通网络构造原帆闹理都属于移动通信网络体系架构:网络架构,该架构可分为三大模块:网络部署场景、接入网和核心网。
具体的构造原理和试验如下:
3.1.1中国移动黑龙江公司网络部署场景设计方案
1.室外借助分布式天线(distributedantennasystem,DAS)和大规模MIMO(multipleinputmulti-pleoutput)配备基站,天线元件分散放置在小区,且通过光纤与基站连接。移动事物(如终端)部署Mo-bileFemtocell,可以动态地改变其到运营商核心网络的连接。同时,部署虚拟蜂窝作为宏蜂窝的补充,提升了室外覆盖率。
2.室内用户需要与安装在室外建筑的大型天线阵列的室内AP进行通信,这样就可以利用多种适用于短距离通信的技术实现高速率传输,比如60GHz毫米波通信,可以解决频谱稀缺问题。
3.1.2 中国移动黑龙江公司接入网设计方案
5G通信网络接入网部署中,采用新型的分布式基站进氏差行组网把宏基站的部分载波通过标准的CPRI接口拉远实现分布式组网,也就是将传统基站的基带处理部分(BBU)和射频收发信机部分(RRU)设计成单独的模块。分布式基站不仅带来快速、便捷的网络部署,而且有利于大幅降低运营商建网的成本。由于无线频谱资源的高价格、高频通信技术的使用,使原有基站覆盖密度越来越大,因此必须对无线接入侧的网络做相应的调整,才能保证5G网络下的无线带宽及物联需求的应用。
CoP(CPRI over Packet)承载技术是承接5G通信网络接入网中的研究和部署重点。为满足业务需求和基站承载,需要建立一种新的承载技术架构来满足云通信的需求,现通过以下几点方案进行接入网部署:
在RRU增加的情况下使其满足免机房需要,新的CoP FO 设备能跟RRU供址部署,建立成一个新的前传网络(Fronthanl),通过CoP FO 设备将RRU进行汇聚传给接入侧的A设备。该方式针对现有IP RAN设备基本无需改动,只需要在原有的设备中插入带有CRPI协议的新增板卡就可以工作。
对于Fronthanl接入侧的保护机制有CPRI接口和ETH接口;网络侧保护机制可以采用线性“1+1”保护或环网Wrapping、Steering保护。
对于无线侧RRU的接入点模块FO是全室外模式,易部署、省机房,满足于大网络容量要求。
在组网类型上,优先选用环型拓扑结构,可以实现RRU任意的部署,实现接入设备A无源CWDM解决方案。
3.1.2 中国移动黑龙江公司核心网设计方案
1.现有核心网网元由传统平台向云平台演进
(1)RCS在互联网基地部署应用,IMS AS、CSCF/BGCF等网元进行技术试点;
(2)控制类网元(MME、PCRF)、数据类网元(HSS、HLR)、信令转接网元(DRA)等正在研究设计阶段,成熟后马上推动现网引入;
(3)媒体转发面网元(MGW/SBC),根据SDN技术进行进行部署;
(4)2G、3G电路域相关网元正逐步融合、替换和退网,不再考虑运化升级。
构建以DC为中心的网络云化平台,部署基于云化架构的NFV(网络功能虚拟化),引入跨DC部署与无状态设计,并将传统核心网业务搬迁至此云化平台;
2.控制面网元功能重构
(1)业务处理节点:承接传统核心网GW/SBC等媒体接入处理类网元的功能;
(2)融合控制接节点:承接传统核心网MME/CSCF/HSS等管理控制类网元和HSS的等用户数据类网元的功能;
(3)业务能力节点:承接传统核心网应用服务AS/业务平台类网元的功能层次,同时支持提供网络能力开放和网络拓扑设置功能。
3.引入C/U分离,并利用MEC技术构建分布式网络,保障低时延业务应用。
4.引入SBA架构、网络切片Slicing、接入无关技术Access Agnostic,为各式各样差异化需求提供on demand服务,以支撑5G业务。
3.2 5G关键技术
3.2.1 CoP(CPRI over Packet)承载技术
CoP承载技术是集成前传承载和后传承载的中心枢纽模块,采用的是高效装载技术,其由于CRPI结构化和非结构化是的数据成帧灵活,便于整个网络调节,采用光承载,继承了原有波分承载的有点,也能进一步节省传输光缆。CPRI over Packet的NGFI承载方案,具体对比指标比较如下:
3.2.2 网络功能虚拟态核罩化(net-workfunctionvirtualization,NFV)
NFV(网络功能虚拟化)利用软硬件解耦及功能抽象,以虚拟化技术降低昂贵的设备成本费,根据业务需求进行自动部署、弹性伸缩、故障隔离等步骤,让运营商可通过此极速将承载各种网络功能的通用硬件与云计算虚拟化技术相结合,实现网元虚拟化和虚拟网络可编程,简化网络升级的步骤和降低购买新专用网络硬件的成本,把网络技术重点放到部署新的网络软件上。
3.2.3 基于OFDM优化的波形和多址接入
5G NR设计过程中最重要的一项决定,就是采用基于OFDM优化的波形和多址接入技术,因为OFDM 技术被当今的 4G LTE 和 Wi-Fi 系统广泛采用,因其可扩展至大带宽应用,而具有高频谱效率和较低的数据复杂性,因此能够很好地满足 5G 要求。 OFDM 技术家族可实现多种增强功能,例如通过加窗或滤波增强频率本地化、在不同用户与服务间提高多路传输效率,以及创建单载波 OFDM 波形,实现高能效上行链路传输。
不过OFDM体系也需要创新改造,才能满足5G的需求:
1. 通过子载波间隔扩展实现可扩展的OFDM参数配置;
2. 通过OFDM加窗提高多路传输效率。
3.2.4 灵活的框架设计

5G NR灵活的框架设计:
1. 可扩展的时间间隔(Scalable Transmission Time Interval (TTI))
相比当前的 4G LTE网络,5G NR将使时延降低一个数量级。目前LTE网络中,TTI(时间间隔)固定在1 ms(毫秒)。为此,3GPP在4G演进的过程中提出一个降低时延的项目。尽管技术细节还不得而知,但这一项目的规划目标就是要将一次傅里叶变换的时延降低为目前的1/8(即从1.14ms降低至143µs(微秒)。

2. 自包含集成子帧(Self-contained integrated subframe)
自包含集成子帧是另一项关键技术,对降低时延、向前兼容和其他一系列5G特性意义重大。通过把数据的传输(transmission)和确认(acknowledgement)包含在一个子帧内,时延可显著降低。

3. 先进的新型无线技术(Advanced wireless technologies)
5G必然是在充分利用现有技术的基础之上,充分创新才能实现的,而4G LTE正是目前最先进的移动网络平台,5G在演进的同时,LTE本身也还在不断进化(比如最近实现的千兆级4G+),5G不可避免地要利用目前用在4G LTE上的先进技术,如载波聚合,MIMO技术,非共享频谱的利用等等。
大规模MIMO:
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术是目前无线通信领域的一个重要创新研究项目,通过智能使用多根天线(设备端或基站端),发射或接受更多的信号空间流,能显著提高信道容量;而通过智能波束成型,将射频的能量集中在一个方向上,可以提高信号的覆盖范围。
毫米波:
全新 5G 技术正首次将频率大于 24 GHz 以上频段(通常称为毫米波)应用于移动宽带通信。大量可用的高频段频谱可提供极致数据传输速度和容量,这将重塑移动体验。但毫米波的利用并非易事,使用毫米波频段传输更容易造成路径受阻与损耗(信号衍射能力有限)。通常情况下,毫米波频段传输的信号甚至无法穿透墙体,此外,它还面临着波形和能量消耗等问题。

『捌』 大数据时代的移动互联网带来了什么

大数据时代的移动互联网带来了什么

大数据时代的移动互联网带来了什么,在IT行业有这样一句话,谁都可以成为这个领域的专家,这句话不是说出来的,是的,在这样一个大数据时代的背景下,移动互联网的应用而生,为我们提供了很多创业的机会,既然业内专家纷纷表示,移动互联网将是下一代互联网的重大革命,那么我们应该要好好抓住移动互联网带给我们的机遇。

1,移动互联网搜索引擎,将会更好的应用在移动互联网的各个环节,我想这也是一种必然,据有关数据表示,Google宣布进军移动搜索领域,并没有让国内创业者们感到恐惧。在他们看来,中国的移动搜索行业有自己的游戏规则,而且国内5亿手机用户的巨大市场肯定有自己的生存空间。他们相信,随着3G的到来,日韩移动搜索的辉煌会在中国重演。

2,移动互联网软件,这个应该给更多的应用软件企业带来了一定的机遇,大数据的时代,造就了一大批的互联网企业,我想大数据时代在移动互联网领域也能成就一大批的互联网企业,而从PC应用软件到移动设备应用软件,我想这也是一种发展的趋势,也会有更多的企业去涉足移动互联网软件,无论是游戏行业还是服务行业,都会带来一定的发展。

3,PC领域的产品将会大面积的应用到移动互联网,例如,门户网站,论坛社区,网络购物,电子商务,办公自动化,电子邮箱,网络视频,工业生产,医疗服务,交通旅游,而这其中每一个行业都会有一大批的互联网人士涉足,也会有一大批的互联网人士在这里走向成功,我想这是一种时代发展的必然,互联网也会发展,互联网的载体也会发展,就看在这个发展的过程中,有谁抓住了机遇,我想我们更期待更关注别人活着自己,在移动互联网领域应该要做点什么。

2012年中国互联网用户量突破5亿大关;2012年中国移动互联网网民数量预计将达4.51亿;随着“三网合一”、“云计算”、“物联网”这些新概念的层出不穷与完善,也将成为2012年中国互联网经济的助推器;如此激烈的互联网行业谁将脱颖而出,谁敢勇于创新?谁又将受到用户认可和青睐?资本市场对中国互联网市场的热情,是否愈演愈烈?

在移动互联网的今天,竞争更加激烈的,包括不同的新型应用不断的涌现,前几年比较火的可能是一些游戏类的应用,去年可能是社区类的和移动即时通讯的应用,未来还会有更多的创新产品的出现。另外,移动互联网的入口竞争更加激烈,不同的参与者都希望在市场中占据主导的地位,在微博上,在新闻上,无处不是移动互联网的话题。

9月4日讯,目前这一问题可以从两个方面来比较:尽管Android智能手机的市场份额为68%,远高于苹果的17%。但在移动流量方面却呈现出相反的态势。8月份,Adroid平台的移动互联网流量仅为21%,不到iOS所占份额65.94%的三分之一。

“自下而上的互联网构架正在冲撞着传统的汽车营销:从传统的公司考核到组织架构;从社交网络,移动互联网对人们的购车模式的深刻影响:还有磅礴而来的大数据时代,正在让线上到线下成为王道。”

移动互联网投资逆势增长上半年投资总额达3.78亿美元,在全球经济形势陷入低迷、各行业投资明显放缓之际,移动互联网的投资却逆势增长,上半年披露的投资金额总额约为3.78亿美元。近两年来,中国移动互联网用户呈爆发式增长,预计到2012年底,中国移动互联网用户数将超过5.2亿人次。

移动互联网业务和应用包括移动环境下的网页浏览、文件下载、位置服务、在线游戏、视频浏览和下载等业务。随着宽带无线移动通信技术的进一步发展和Web应用技术的不断创新,移动互联网业务的发展将成为继宽带技术后互联网发展的又一个推动力,为互联网的发展提供一个新的平台,使得互联网更加普及,并以移动应用固有的随身性、可鉴权、可身份识别等独特优势,为传统的互联网类业务提供了新的发展空间和可持续发展的新商业模式;同时,移动互联网业务的发展为移动网带来了无尽的应用空间,促进了移动网络宽带化的深入发展。从最初简单的文本浏览、图铃下载等业务形式发展到当前的与互联网业务深度融合的业务形式,移动互联网业务正在成长为移动运营商业务发展的战略重点。

以上是小编为大家分享的关于大数据时代的移动互联网带来了什么的相关内容,更多信息可以关注环球青藤分享更多干货

『玖』 5g核心网采用什么网络架构

5G接入网(AN)有无线侧网络架构和固定侧网络架构。
无线侧:手机或者集团客户通过基站接入到无线接入网,在接入网侧可以通过RTN或者IPRAN或者PTN解决方案来解决,将信号传递给BSC/RNC。在将信号传递给核心网,其中核心网内部的网元通过IP承载网来承载。
固网侧:家客和集客通过接入网接入,接入网主要是GPON,包括ONT、ODN、OLT。信号从接入网出来后进入城域网,城域网又可以分为接入层、汇聚层和核心层。BRAS为城域网的入口,主要作用是认证、鉴定、计费。信号从城域网走出来后到达骨干网,在骨干网处,又可以分为接入层和核心层。
5G网络的主要优势在于,数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络,最高可达10Gbit/s,比当前的有线互联网要快,比先前的4G LTE蜂窝网络快100倍。另一个优点是较低的网络延迟(更快的响应时间),低于1毫秒,而4G为30-70毫秒。
由于数据传输更快,5G网络将不仅仅为手机提供服务,而且还将成为一般性的家庭和办公网络提供商,与有线网络提供商竞争。以前的蜂窝网络提供了适用于手机的低数据率互联网接入,但是一个手机发射塔不能经济地提供足够的带宽作为家用计算机的一般互联网供应商。

『拾』 4G的基本工作原理是什么

4G是第四代移动通信及其技术的简称。 4G LTE系统能够以100Mbps的速度下载,比拨号上网快50倍,上传的速度也能达到50Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。而4G LTE Advanced采用载波聚合技术,下行峰值速度可达150Mbps。此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。 很明显,4G有着不可比拟的优越性。4G最大的数据传输速率超过100Mbit/s,这个速率是移动电话数据传输速率的1万倍,也是3G移动电话速率的50倍。4G手机可以提供高性能的汇流媒体内容,并通过ID应用程序成为个人身份鉴定设备。它也可以接受高分辨率的电影和电视节目,从而成为合并广播和通信的新基础设施中的一个纽带。此外,4G的无线即时连接等某些服务费用会比3G便宜。还有,4G有望集成不同模式的无线通信——从无线局域网和蓝牙等室内网络、蜂窝信号、广播电视到卫星通信,移动用户可以自由地从一个标准漫游到另一个标准。与传统的通信技术相比,4G通信技术最明显的优势在于通话质量及数据通信速度。
4G移动系统网络结构可分为三层:物理网络层、中间环境层、应用网络层。物理网络层提供接入和路由选择功能,它们由无线和核心网的结合格式完成。中间环境层的功能有QoS映射、地址变换和完全性管理等。物理网络层与中间环境层及其应用环境之间的接口是开放的,它使发展和提供新的应用及服务变得更为容易,提供无缝高数据率的无线服务,并运行于多个频带。这一服务能自适应多个无线标准及多模终端能力,跨越多个运营者和服务,提供大范围服务。第四代移动通信系统的关键技术包括信道传输;抗干扰性强的高速接入技术、调制和信息传输技术;高性能、小型化和低成本的自适应阵列智能天线;大容量、低成本的无线接口和光接口;系统管理资源;软件无线电、网络结构协议等。第四代移动通信系统主要是以正交频分复用(OFDM)为技术核心。OFDM技术的特点是网络结构高度可扩展,具有良好的抗噪声性能和抗多信道干扰能力,可以提供无线数据技术质量更高(速率高、时延小)的服务和更好的性能价格比,能为4G无线网提供更好的方案。例如无线区域环路(WLL)、数字音讯广播(DAB)等,预计都采用OFDM技术。4G移动通信对加速增长的宽带无线连接的要求提供技术上的回应,对跨越公众的和专用的、室内和室外的多种无线系统和网络保证提供无缝的服务。通过对最适合的可用网络提供用户所需求的最佳服务,能应付基于因特网通信所期望的增长,增添新的频段,使频谱资源大扩展,提供不同类型的通信接口,运用路由技术为主的网络架构,以傅利叶变换来发展硬件架构实现第四代网络架构。移动通信会向数据化,高速化、宽带化、频段更高化方向发展,移动数据、移动IP预计会成为未来移动网的主流业务。

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