一、中国联通建设第一个城域传送试验网(论文文献综述)
沈辰[1](2019)在《面向5G网络传输目标架构和演进方向的研究》文中研究指明随着移动通信技术的飞速发展,5G网络的正式商用也离我们越来越近。5G新型业务特性的引入、无线接入网结构和核心网架构革新变化都将需要新的传输网络来提供支撑。此外5G的三大应用场景:增强移动带宽、高可靠低时延通信、大规模机器类通信,要求5G需要具备无处不在的覆盖、超高带宽、超低成本、超低功耗、超高可靠性、高安全性、高移动性、超低时延、感知内容等特点。这些都对5G传输网络提出了更加严苛的要求,传输网将面临不可避免的升级换代与转型。因此本文主要从中国移动的角度出发来研究面向5G传输网的目标架构及演进方向。本文首先探讨研究了 5G组网方案的选择方向。根据3GPP的R15版本,5G组网方式有NSA(Non-Standalone,非独立组网)和SA(Standalone,独立组网)两种方式。通过详细介绍各种组网方案以及对比分析其优缺点后,得出NSA中的Option3x方案可实现快速部署,初期投资成本压力较小,但不支持高可靠低时延通信、大规模机器类通信应用场景和网络切片功能。而SA组网采用Option2方案时,具有对现网改动小,网络建设将一步到位,避免了网络频繁升级的优点,因此对现网业务的影响较小,且支持5G全部的业务应用,从整体的投资成本来说更小。最终判断中国移动可能会根据部署的区域以及需要实现业务的要求而采用不同的5G组网方案。然后探讨分析了传输方案的选择。5G的城域传输网络分成了前传、中传和回传三部分,前传、中传、回传均有多种方案可供选择。通过不同方案的对比分析,得出中国移动在前传方案将选择以光纤直驱方式为主,以简化的SPN设备承载方案为辅的策略;中传和回传将选择中国移动主推的SPN方案。最后研究了城域5G传输网演进方案的选择。当前5G传输网的演进方案基本上有利用现网、现网升级和新建平面三种方案。通过不同方案的优劣对比,可得出中国移动应该会选用在对现网业务影响较小,整体实现简单,对5G业务应用更好的新建一张传输平面的方案。
罗华坚[2](2019)在《基于IP RAN技术的承载网设计及应用》文中进行了进一步梳理随着移动通信技术的不断发展,各种新业务对通信网络尤其是承载网提出了更高的要求。承载网作为整个通信网的基础,承载移动网高速增长的流量,其网络质量直接影响业务性能与客户感知。针对移动网快速的发展与演进,不同业务网络呈现相互融合的趋势,为顺应这种趋势,承载网的研究主要体现在三个方面:大容量、分组化、智能化。当前,电信承载网主要采用IP RAN电信级分组化技术,主要面向4G无线基站业务至EPC核心网的回传,存在设备配置低、网络隐患大、站点接入无序等弊端,难以满足第5代移动通信(下文简称5G)大带宽、低时延的业务需求。本论文旨在研究以IP RAN为主体,光缆和波分协同的承载网设计与应用,基于现状,面向未来业务输出承载网方案,以保证满足业务需求的前提下,使后期的工程建设更具有针对性、可控性,有效降低建设风险与成本,保证5G承载网建设顺利实施。本文主要研究内容如下:1)网络带宽配置。根据5G低频、高频的业务属性分析承载网的需求,自下而上推导完成5G承载网接入、汇聚、核心各层级的带宽配置。2)输出承载网设计关键点分析方法,为工程顺利实施提供支撑。建立DU机房的覆盖模型,输出不同建站密度下的最优化覆盖半径,降低5G密集组网场景下的总体建设成本;基于大数据的分析预测促使5G承载网新建或扩容更具针对性和预知性,提升能力节省投资;中继距离分析立足设备、光缆等光路参数,从而保障设计阶段5G业务及时开通、最优开通。3)IP RAN设计与专业协同。输出IP RAN网络结构、组网模式、业务配置等设计方案;针对5G阶段超密集组网与超低时延特征,输出以IP RAN为主体,光缆、波分专业协同建设的设计方案。4)收集、分析现网数据输出工程实施方案。根据某地市承载网现状,收集数据,并对网络流量、带宽利用率、成环率等数据进行分析,自下而上地输出多维度方案。接入层升级、拆环相结合,环路容量与成环率双提升;汇聚环引入大容量设备,形成IP RAN+OTN的主体架构;核心层承载地市出口流量,重点基于流量预测分析超前有序完成扩容或新建。
许勤侃[3](2014)在《光纤物理网规划及实例分析》文中指出《摘要正文》随着通信业务快速发展,拥有一张安全、稳定、高效的光纤物理网是各大运营商竞相追求的目标。但是通信业务的迅速膨胀导致光纤物理网错综复杂,网络结构隐患重重,若还是一味的按照按需建设的原则进行光纤物理网的建设已经无法满足通信市场的快速发展,特别是一些中小型城市光纤物理网层次不清,资源利用率低下。因此通过研究现有网络的基础资源及对今后发展趋势的预判,通过科学有效的方法对光纤物理网提出总体的规划是本文研究的重要方向。本文就运营商在光纤物理网的建设的发展过程,根据核心汇聚层安全稳定,接入层灵活多变的建设思路及原则,通过各级物理网层次的分析最终提出了核心层网采用格化网,汇聚层采用环形化网,接入层采用光交基础网,用户层采用FTTX的规划及解决方案。本论文将结合上海移动闵行地区作为模型进行光纤物理网的规划研究,运用科学的通信规划的流程和方法,通过研究闵行地区的移动业务的特点及地理特点,从前期市场端调研,到实地考察,整合调研的数据进行分析,最终提出适合上海移动闵行地区的光纤物理网的建设方案,从而保持其与其他运营商的竞争优势,加强了网络基础的储备,为其今后展开各种丰富多样的业务提供强有力的保障,也为其它城市提供参考模板。
马小梅[4](2014)在《IP RAN技术发展现状与趋势分析》文中研究表明首先介绍了IP RAN的技术发展现状和研究新进展,然后分析了IP RAN的国内外市场发展现状,重点讲解了三大运营商进行的IP RAN试点建设,最后对IP RAN的未来发展趋势做了展望。
赵铭浩,马少武,唐雄燕,王晓湘[5](2011)在《移动回传网络承载技术分析》文中进行了进一步梳理对中国联通试验网外场测试计划进行介绍,对分组传送网(PTN)和IP/MPLS技术在网络运维、兼容性、组网模式、标准化等方面进行对比分析,对不同网络规模下的PTN组网模式、PTN与多业务传送平台(MSTP)混合组网进行探讨,为中国联通移动回传网的建设提供参考。
赵铭浩,马少武,唐雄燕,王晓湘[6](2011)在《移动回传网络承载技术分析》文中研究说明对中国联通试验网外场测试计划进行介绍,对分组传送网(PTN)和IP/MPLS技术在网络运维、兼容性、组网模式、标准化等方面进行对比分析,对不同网络规模下的PTN组网模式,PTN与多业务传送平台(MSTP)混合组网进行探讨,为中国联通移动回传网的建设提供参考。
苏莉[7](2010)在《中国联通软交换技术发展策略研究》文中提出软交换网络是近年来全球通信产业发展的焦点,它关系到未来整个通信信息网的构架。当前通信业进入深度调整时期,如何利用新技术提高网络资源的利用率、快速开发新业务、降低网络建设和运营成本是每个运营商共同面对的难题。同时,网络主要收入来源与投资重点的不一致,使得运营商既顾虑升级网络的投资能否回收又担心技术落后会导致用户流失,在传统电信网和互联网都面临严峻挑战的情况下,各大运营商将发展重点逐渐聚焦到NGN身上。中国联通集团一直以来都非常重视NGN发展,积极跟踪NGN动向,同时也在部分省市开展了NGN商用实验网工作,在此情况下进一步确定公司NGN发展方向,确定NGN发展策略是非常必要的,在此背景下,笔者通过对软交换发展状况的分析,总结出中国联通软交换技术发展目标以及近期技术发展策略,为中国联通软交换的进一步发展提供参考。本文结合了作者在中国联通集团的项目实际工作完成。论文作者作为主要人员参加了中国联通技术战略项目、中国联通软交换长途商用试验网、本地商用试验网的建设方案设计和测试工作,以此为基础,作者在本文中主要分析了以下内容:1、阐述了软交换的技术原理,概括分析了软交换的技术特点以及发展现状,并结合中国联通的网络运营现状分析了软交换技术的标准成熟度和运营成熟度。2、指出了将软交换技术引入中国联通PSTN网络的必要性,并进行了SWOT分析,比较了中国联通引入软交换网络可以采用的各种技术和方式。3、提出了中国联通固网引入软交换技术的部署方方案、近期和远期的建设目标、南北方不同的发展策略以及中、远期发展规划,展望了软交换网络固网和移动融合的趋势。
顾荣生,薛明[8](2008)在《新时期城域传送网的建设》文中认为主要从安全的角度入手,着重分析移动通信业务无线侧传输网络的分层结构、电路的组织调度等问题,提出今后一段时期内合理的汇聚、接入层网络建设方案。
徐福生[9](2007)在《软交换技术及在铁岭网通的应用》文中研究说明信息时代的到来,为满足用户日益增长的通信需求,电信运营商和设备提供商倾向于发展集话音、视频和数据于一体的下一代网络,核心思路就是在一个公共的分组网络上承载话音、数据和图像。通过呼叫控制和承载的分离,下一代网络实现了开放的分层结构,各层次网络单元通过标准协议互通,平滑地实现从传统的电路交换向基于IP包交换的网络演进。软交换技术就是在下一代网络建设的需求下产生的,它是下一代网络体系结构的关键技术。作为下一代网络的发展方向,软交换不仅实现了网络的融合,更实现了业务的融合,满足通信个性化、移动化和随时随地获取信息的发展目标。本文从下一代网络和软交换技术发展现状入手,研究了软交换的发展史,接着对软交换的关键技术进行了深入分析,并结合铁岭网通软交换实验网的建设过程,探讨了软交换的应用与实现过程。最后结合实验中发现的问题提出了一些解决方案,另外,还对铁岭网通软交换拟开展的业务进行了一些网络业务运营策略的分析。
田阳[10](2006)在《面向NGN的城域综合业务网解决方案 ——NGN核心技术及应用》文中指出从近几年电信业务的发展情况来看,呈两个趋势:其一是移动对固网的全面替代加速;其二是互联网对固网业务量分流加速,这两个趋势使固网在话务量、收入、主线数上全面衰退。因此,电信的发展需要技术转型和创新,简化网络层次,从而加快提供新业务的速度。下一代网络(NGN-Next Generation Network)的提出给电信运营商带来了曙光。本文首先回顾NGN的提出背景,然后对其体系结构、组网演进方式以及NGN网络的特点等进行了详细的介绍,重点阐述其网络体系及核心的软交换技术,强调了业务与网络分离以及呼叫控制与承载分离的软交换技术是NGN网络的发展基础及核心技术,并提出了在现有网络状况下,在城域内建设NGN网络的实践演进方案,结合中国联通公司的网络实际,提出了面向NGN、基于软交换技术的联通城域综合业务网(MISN-Metropolitan Integrated Service Network)建设的具体实践策略和方案;同时,在研究、设计MISN架构的基础上,分析MISN网络运营可能存在的驻地网及安全等问题,结合工程建设实际提出具体解决方案;最后对面向NGN、基于软交换的MISN网络建设现状以及进一步工作展望给予了阐述。
二、中国联通建设第一个城域传送试验网(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、中国联通建设第一个城域传送试验网(论文提纲范文)
(1)面向5G网络传输目标架构和演进方向的研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 5G发展现状 |
1.2.1 各国政府及组织 |
1.2.2 5G标准组织 |
1.2.3 设备厂商 |
1.3 5G初期应用场景及需求 |
1.4 论文主要内容和章节安排 |
第2章 5G网络架构介绍 |
2.1 LTE网络架构 |
2.1.1 LTE无线接入网架构 |
2.1.2 LTE核心网架构 |
2.2 5G网络架构 |
2.2.1 5G无线接入总体构架 |
2.2.2 5G NSA组网方式 |
2.2.3 5G核心网架构 |
2.3 LTE和5G网络架构主要差异分析 |
2.3.1 LTE网络架构特点 |
2.3.2 5G网络架构特点 |
2.3.3 差异分析 |
2.4 本章小结 |
第3章 5G传送网演进的影响因素和挑战 |
3.1 四大跨专业的不确定影响因素 |
3.1.1 CU/DU分离部署的不确定性 |
3.1.2 4G与5G双连接的影响 |
3.1.3 5G核心网下移的影响 |
3.1.4 5G独立与非独立组网方式的影响 |
3.2 5G传输网的总体需求及挑战 |
3.3 可能引入的六大技术挑战 |
3.3.1 大带宽挑战 |
3.3.2 灵活连接挑战 |
3.3.3 网络分片挑战 |
3.3.4 低时延挑战 |
3.3.5 时间同步挑战 |
3.3.6 管控运维挑战 |
3.4 本章小结 |
第4章 5G网络传输方案及关键技术 |
4.1 前传技术方案 |
4.2 中传&回传融合组网技术方案 |
4.2.1 SPN方案 |
4.2.2 具有L3功能的OTN方案 |
4.2.3 端到端路由器方案 |
4.2.4 三种传输方案的比较分析 |
4.3 SPN新传输平面技术构想 |
4.4 六大关键新技术 |
4.4.1 FLEXE及物理层交叉技术 |
4.4.2 PAM4调制光模块及DWDM |
4.4.3 L3下沉及源地址路由 |
4.4.4 TSN及低时延转发 |
4.4.5 超高精度时间同步 |
4.4.6 SDN技术 |
4.5 本章小结 |
第5章 传输目标架构及演进路线 |
5.1 城域5G传输网三种演进方案 |
5.1.1 直接利用现网 |
5.1.2 现网升级 |
5.1.3 新建平面 |
5.1.4 三种演进方案的比较 |
5.2 演进策略及演进步骤 |
5.2.1 现网升级方案的演进步骤 |
5.2.2 新建平面的演进步骤 |
5.3 产业链发展趋势分析 |
5.4 SPN传输网总体目标 |
5.5 杭州5G网络建设进展 |
5.6 本章总结 |
第6章 总结与展望 |
6.1 本文总结 |
6.2 不足与展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目 |
(2)基于IP RAN技术的承载网设计及应用(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.3 研究现状 |
1.4 论文主要工作 |
1.5 论文章节安排及主要内容 |
第二章 相关理论与技术 |
2.1 承载网 |
2.1.1 承载网概念 |
2.1.2 承载网架构 |
2.1.3 承载网拓扑 |
2.2 IP RAN技术 |
2.2.1 概念与特点 |
2.2.2 MPLS概述 |
2.2.3 路由技术 |
2.2.4 保护技术 |
2.2.5 QoS技术 |
2.3 OTN技术 |
2.3.1 概念 |
2.3.2 系统组成 |
2.3.3 配置组网与保护方式 |
2.4 本章小结 |
第三章 业务需求与承载网分析 |
3.1 2G/3G话音业务需求 |
3.2 4G/5G数据业务需求 |
3.2.1 4G架构与需求 |
3.2.2 5G架构演进 |
3.2.3 5G业务需求 |
3.3 承载网分析 |
3.3.1 承载网诉求与现状 |
3.3.2 面临的挑战 |
3.4 本章小结 |
第四章 承载网设计与研究 |
4.1 承载网设计总体思路 |
4.2 承载网设计关键点分析 |
4.2.1 覆盖半径分析 |
4.2.2 流量预测分析 |
4.2.3 中继距离分析 |
4.3 IP RAN网络设计 |
4.3.1 网络带宽配置测算与时延 |
4.3.2 网络结构设计 |
4.3.3 组网模式设计 |
4.3.4 业务配置与保护设计 |
4.4 光缆协同设计 |
4.4.1 微网格光缆设计 |
4.5 波分协同设计 |
4.5.1 接入层波分协同 |
4.5.2 汇聚核心层大容量OTN协同 |
4.6 本章小结 |
第五章 承载网工程实施与评估 |
5.1 现网概述与分析 |
5.2 接入层设计 |
5.2.1 接入层扩容 |
5.2.2 接入层网络调整及开通 |
5.2.3 工程实施建设清单 |
5.3 汇聚层设计 |
5.3.1 汇聚层扩容 |
5.3.2 工程实施建设清单 |
5.4 核心层设计 |
5.4.1 核心层扩容 |
5.4.2 工程实施建设清单 |
5.5 实施效果评估 |
5.5.1 评估的目的 |
5.5.2 评估与结论 |
5.6 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
附录 |
致谢 |
作者简介 |
1 作者简历 |
2 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
学位论文数据集 |
(3)光纤物理网规划及实例分析(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 光纤物理网综述 |
1.2.1 光纤物理网的分层 |
1.2.2 光纤物理网各个层次的定义及说明 |
1.2.3 光纤物理网基本规划情况 |
1.3 研究内容与研究方法 |
第二章 光纤物理网规划理论基础 |
2.1 光纤物理网的概念及特点 |
2.1.1 光纤物理网的概念 |
2.1.2 光纤物理网的特点 |
2.2 光纤通信的发展历程 |
2.2.1 国外光纤通信技术的发展 |
2.2.2 国内光纤通信技术的发展 |
2.2.3 光纤通信技术的发展趋势 |
2.3 光纤物理网规划流程 |
2.3.1 规划启动阶段 |
2.3.2 规划调研、准备阶段 |
2.3.3 规划编制阶段 |
2.3.4 规划收尾阶段 |
2.4 光纤物理网规划方法 |
2.4.1 宏观规划和微观规划 |
2.4.2 光纤网规划现状及问题分析 |
2.4.3 规划区域划分 |
2.4.4 需求分析及预测 |
2.4.5 光节点设置 |
2.4.6 光缆选型 |
2.4.7 光缆芯数的确定 |
2.4.8 光纤物理网规划常用工具 |
2.5 光纤物理网规划原则 |
2.5.1 光纤物理网的总体规划原则 |
2.5.2 光纤物理网结构目标图 |
2.5.3 光纤物理网节点设置原则 |
2.5.4 光纤物理网各层规划原则 |
2.6 本章小结 |
第三章 上海移动光纤物理网的规划 |
3.1 业务需求分析 |
3.1.1 业务需求预测及方法 |
3.1.2 接入点建设规模预测 |
3.1.3 网络需求模型 |
3.1.4 网络建设 |
3.1.5 网络带宽需求预测 |
3.1.6 技术发展需求分析 |
3.1.7 各类业务对于纤芯的需求 |
3.2 上海移动光纤物理网基础资源现状 |
3.2.1 业务节点现状 |
3.2.2 光纤物理网现状 |
3.3 上海移动光纤物理现状问题分析 |
3.3.1 业务节点存在的问题 |
3.3.2 上海移动光纤物理网存在的问题 |
3.4 规划策略及规划目标架构 |
3.4.1 上海移动光纤物理网总体规划策略及原则 |
3.4.2 上海移动光纤物理网规划原则细则及目标架构 |
3.5 本章小结 |
第四章 上海移动闵行地区光纤物理网规划实例 |
4.1 闵行地区业务需求分析 |
4.1.1 无线配套需求 |
4.1.2 政企专线及家庭宽带需求 |
4.2 闵行光纤物理网现状及问题分析 |
4.2.1 局房节点现状及问题分析 |
4.2.2 闵行地区光纤物理网现状及问题分析 |
4.2.3 本节小结 |
4.3 上海移动闵行地区光纤物理网规划策略 |
4.3.1 闵行光纤物理网节点规划策略 |
4.3.2 闵行地区光纤物理网光缆网建设策略 |
4.4 上海移动闵行地区光纤物理网建设方案 |
4.4.1 闵行地区概况及功能定位 |
4.4.2 节点规划 |
4.4.3 光缆网规划建设方案 |
4.4.4 相关技术论证 |
4.5 本章小结 |
第五章 总结与展望 |
参考文献 |
致谢 |
(4)IP RAN技术发展现状与趋势分析(论文提纲范文)
1 引言 |
2 IP RAN的技术发展现状和研究新进展 |
2.1 IP RAN的技术方案特点对比 |
2.2 IP RAN的承载方案 |
2.3 IP RAN的关键技术研发进展 |
(1)分区域和多进程技术 |
(2)网络保护技术 |
(3)QoS技术 |
(4)OAM能力 |
(5)时钟同步技术 |
3 IP RAN的国内外市场发展现状 |
3.1 中国移动 |
3.2 中国电信 |
3.3 中国联通 |
4 IP RAN的市场现状和未来发展趋势 |
(5)移动回传网络承载技术分析(论文提纲范文)
1 引言 |
2 PTN与IP/MPLS |
3 PTN组网 |
3.1 PTN组网思路 |
3.2 PTN组网模式 |
3.3 PTN与MSTP混合组网 |
4 结束语 |
(7)中国联通软交换技术发展策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
第一章 绪论 |
1.1 本文研究背景 |
1.2 论文主要工作及章节的划分 |
1.2.1 论文的主要工作 |
1.2.2 论文章节划分 |
第二章 软交换的技术原理 |
2.1 软交换技术概述 |
2.2 软交换网络体系结构及特点 |
2.2.1 软交换网络体系结构 |
2.2.2 软交换网络体系的特点 |
2.2.3 软交换网络架构比传统PSTN网络架构的优势 |
2.3 软交换网络关键技术 |
2.3.1 软交换的几种组网模式 |
2.3.2 软交换网络QOS的保障 |
2.3.3 软交换网络的接入关键技术 |
2.3.4 软交换的网络互通 |
2.4 软交换网络的协议 |
2.5 软交换网络的业务平台 |
2.5.1 业务体系架构 |
2.5.2 业务提供方式 |
2.5.3 PARLAY API |
2.6 软交换网络运营的关键问题 |
2.6.1 软交换对运维体制有哪些新的需求 |
2.6.2 分权分域管理 |
第三章 软交换发展状况分析 |
3.1 软交换技术成熟度分析 |
3.2 软交换标准发展成熟度分析 |
3.3 软交换商业运营成熟度分析 |
3.3.1 国际运营商软交换的发展简介 |
3.3.2 国内运营商软交换的发展简介 |
第四章 中国联通引入软交换驱动力(SWOT分析) |
4.1 传统电信网面临的挑战 |
4.2 多网融合需求不断增强 |
4.3 软交换技术可以解决的困境 |
4.4 中国联通引入软交换的SWOT分析 |
4.5 中国联通PSTN网络现状 |
第五章 中国联通软交换发展目标建议 |
5.1 软交换远景目标网络 |
5.2 软交换近期目标网络 |
第六章 中国联通软交换部署策略建议 |
6.1 南北方不同的技术定位 |
6.1.1 北方软交换网络部署策略分析 |
6.1.2 南方软交换网络部署策略分析 |
6.2 软交换组网模式建议 |
6.3 软交换系统的部署位置建议 |
6.4 接入层技术部署策略建议 |
6.5 承载层技术部署策略建议 |
6.6 业务平台发展策略建议 |
6.7 控制层技术发展策略建议 |
6.8 软交换技术体系中的协议选择 |
第七章 软交换发展展望 |
附录A-软交换体系相关行业标准进展情况 |
A-1 网络总体标准 |
A-2 设备标准 |
A-3 协议相关标准 |
A-4 业务相关标准 |
A-5 移动相关标准 |
A-6 网管、安全相关标准 |
参考文献 |
致谢 |
(9)软交换技术及在铁岭网通的应用(论文提纲范文)
内容提要 |
第一章 绪论 |
第二章 软交换技术发展现状 |
2.1 目前国内外软交换技术应用情况 |
2.2 软交换技术主要应用 |
2.3 软交换提供的业务 |
2.4 国际上专门研究软交换的组织 |
2.5 软交换技术的成熟性和存在的问题 |
2.6 小结 |
第三章 软交换关键技术 |
3.1 软交换概念 |
3.2 网关技术 |
3.3 软交换主要协议 |
3.4 小结 |
第四章 软交换的应用与实现 |
4.1 试验网总体介绍 |
4.2 软交换试验网在网通的建设原则和内容 |
4.3 网通软交换试验网建设思路 |
4.4 网络架构 |
4.5 铁岭网通软交换试验网方案概述 |
4.6 网络组织 |
4.7 业务接入解决方案 |
4.8 地址分配 |
4.9 认证计费管理 |
4.10 QOS 实现 |
4.11 网管 |
4.12 系统安全 |
4.13 软交换实验的驱动力 |
4.14 网络业务运营策略 |
4.15 主要面临问题及解决方案 |
4.16 小结 |
结论 |
参考文献 |
摘要 |
ABSTRACT |
致谢 |
(10)面向NGN的城域综合业务网解决方案 ——NGN核心技术及应用(论文提纲范文)
内容提要 |
第一章 绪论 |
1.1 引言 |
1.2 NGN 的本质、功能与基本特征 |
1.3 NGN 的现状与发展 |
1.4 本课题的意义及论文的章节安排 |
第二章 NGN 网络结构体系研究 |
2.1 NGN 分层网络结构体系 |
2.2 软交换—NGN 的核心技术 |
第三章 联通城域综合业务网建设研究 |
3.1 背景及需求分析 |
3.2 MISN 建设目标 |
3.3 MISN 网络建设原则 |
3.4 MISN 建设要求 |
3.5 MISN 层次模型和架构 |
3.6 MISN 需要解决的问题 |
3.7 城域综合业务网的关键系统和设备 |
3.8 MISN 和城域承载网的互联 |
第四章 城域综合业务网主要业务信息流分析 |
4.1 MISN 用户本地业务信息流 |
4.2 MISN 用户长途业务信息流 |
4.3 与现有视讯专网终端互通业务信息流 |
4.4 互联网业务信息流 |
4.5 与其它运营商网络的互通 |
第五章 用户驻地网的接入 |
5.1 用户驻地网的综合业务组网 |
5.2 用户驻地网的接入方式 |
5.3 对用户驻地网的要求 |
5.4 现有用户驻地网存在的问题 |
第六章 城域综合业务网安全方案 |
6.1 MISN 的网络级安全 |
6.2 MISN 的业务级安全 |
6.3 MISN 的用户安全 |
第七章 总结和展望 |
参考文献 |
摘要 |
Abstract |
致谢 |
导师与作者简介 |
四、中国联通建设第一个城域传送试验网(论文参考文献)
- [1]面向5G网络传输目标架构和演进方向的研究[D]. 沈辰. 杭州电子科技大学, 2019(04)
- [2]基于IP RAN技术的承载网设计及应用[D]. 罗华坚. 浙江工业大学, 2019(02)
- [3]光纤物理网规划及实例分析[D]. 许勤侃. 南京邮电大学, 2014(05)
- [4]IP RAN技术发展现状与趋势分析[J]. 马小梅. 互联网天地, 2014(08)
- [5]移动回传网络承载技术分析[J]. 赵铭浩,马少武,唐雄燕,王晓湘. 电信科学, 2011(S1)
- [6]移动回传网络承载技术分析[A]. 赵铭浩,马少武,唐雄燕,王晓湘. 中国通信学会信息通信网络技术委员会2011年年会论文集(下册), 2011
- [7]中国联通软交换技术发展策略研究[D]. 苏莉. 北京邮电大学, 2010(03)
- [8]新时期城域传送网的建设[J]. 顾荣生,薛明. 邮电设计技术, 2008(12)
- [9]软交换技术及在铁岭网通的应用[D]. 徐福生. 吉林大学, 2007(03)
- [10]面向NGN的城域综合业务网解决方案 ——NGN核心技术及应用[D]. 田阳. 吉林大学, 2006(05)