秋季协力超越专业实习

时间:2024.4.7

北京邮电大学实习报告


  实习总结

一.WCDMA无线网络与网规网优

1.全球移动通信总体发展趋势

l   GSM(2G)à只提供语音业务,无数据业务

l   GPRS(2.5G)à数据业务峰值速率为70kbps

l   EDGE(2.75G)à 数据业务峰值速率为384kbps

l   WCDMA(3G)àR99版本: 数据业务峰值速率为2Mbps

l               àR4版本:控制与承载相分离,控制指信令等控制信息

l               àR5版本(3.5G):即HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)高速下行分组接入。该协议在WCDMA下行链路中提供分组数据业务,在一个5MHz载波上的传输速率可达8-10 Mbit/s(如采用MIMO技术,则可达20 Mbit/s)。在具体实现中,采用了自适应调制和编码(AMC)、多输入多输出(MIMO)、混合自动重传请求(HARQ)、快速调度、快速小区选择等技术。

l               àR6版本:HSUPA (high speed uplink packet access)高速上行链路分组接入。HSUPA通过采用多码传输、HARQ、基于Node B的快速调度等关键技术,使得单小区最大上行数据吞吐率达到5.76Mbit/s,大大增强了WCDMA上行链路的数据业务承载能力和频谱利用率。

l               àR7版本:

l               àR8版本:HSPA+,演进式HSPA,提供 HSPA 的数据传输率达到下行 42 Mbit/s 以及上行 22 Mbit/s, 使用 MIMO 技术。

l   LTE(3.9G)à LTE(Long Term Evolution,长期演进),改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行326Mbit/s与上行86Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。

l   LTE-A(4G)à终结版, LTE-A是LTE-Advanced的简称,是LTE技术的后续演进。LTE-A的最小需求:下行峰值速率1Gbps,上行峰值速率500Mbps,上下行峰值频谱利用率分别达到15Mbps/Hz和30Mbps/Hz。

2.移动通信的发展历程

①1G

1G(the first generation)是第一代行动通信标准的简称,也就是模拟式移动电话系统,自1980年代起开始使用,直至由2G数字通信取代。、

1G系统则将语音调制较高频率上,一般在150MHz或以上。这时期的通话方式都是蜂窝电话标准,包括:北美的AMPS,中国和英国的TACS,北欧的NMT。使用模拟调制、频分多址(FDMA),仅限语音的传送。

缺点:保密性差,耗电,不支持漫游。

②2G

2G,是第二代移动通信技术,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息;只具有通话、和一些如时间日期等传送的移动通信技术。手机短信SMS(Short message service)在2G的某些规格中能够被执行。

主要的第二代手机通信技术标准有:

GSM:基于TDMA所发展、源于欧洲、目前已全球化。

IS-95(也叫做cdmaOne):基于CDMA所发展、是美国最简单的CDMA系统、用于美洲和亚洲一些国家。

③3G

称为第三代移动通信技术,也就是IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000),是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。

目前3G存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。

“2000”的含义:20##年商用;2000M频段承载业务;上网速率2Mbps。

3G的特点:无缝全球全球漫游;高速的数据传输业务;无缝业务传递。

3.WCDMA的简介

WCDMA(Wide band Code Division Multiple Access 宽带码分多址)是一种3G蜂窝网络。WCDMA使用的部分协议与2G GSM 标准一致。无线信道占据5MHZ。

l   组网结构图:

l   特点:

支持高速数据传输;

接入方式采用直序扩频接入方式(DS-CDMA);

高速的码速率,是RAKE接收成为可能;

快速的功率控制,1500次/S,是功率降低,容量增加;

兼容于GSM/GPRS;

采用软切换或更软切换:包括扇区软切换,小区间软切换,载频间硬切换。

4.WCDMA的特色业务

①短消息业务

SMS(Short Message Service) 短消息业务。

②WAP业务

WAP的全称是“无线应用协议(Wireless Application Protocol)”,它提供了通过手机访问互联网的途径。这样,只要有了一个支持WAP的手机,就可以随时随地随身地访问互联网。因此,WAP实现了“世界在掌上”的美好理想。

③JAVA下载业务

通过手机下载(通用JAVA)业务,手机用户可以方便地下载游戏、进行商务活动、阅读电子书籍、查询电子地图等。

④定位业务

GPRS准确定位,完成线路指示。

⑤移动流媒体业务

在手机上看视频,更清晰,更流畅。

⑥可视电话业务

每分钟收费0.6元,无法大面积扩展使用。

5.网络规划与网络优化

网络规划包括:网络预规划、传播模型校正、频率规划、覆盖分析、仿真分析、码规划。

网络优化是一个长期的过程,它贯穿于网络发展的全过程。只有不断提高网络的质量,才能获得移动用户的满意,吸引和发展更多的用户。 在日常网络优化过程中,可以通过OMC和路测发现问题,当然最通常的还是用户的反映。在网络性能经常性的跟踪检查中发现网络质量明显下降或来自的用户反映、当用户群改变或发生突发事件并对网络质量造成很大影响时、网络扩容时应对小区频率规划及容量进行核查等情形发生时,都要及时对网络做出优化。

6.DT路测

DT测试就是驱车测试的意思 ;CQT原意是指拨打质量测试,也指在固定的地点测试无线数据网络性能。

马宇光老师组织我们实际参加了DT路测的全过程。通过GPRS定位车辆的位置,同时连接到反应路测参数的平台----是中兴自己研发的路测软件,实际探测沿路的通讯情况。

二.IP网络

1.以太网

以太网(Ethernet)是一种计算机局域网组网技术,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织,构成星型拓扑结构,但在逻辑上,仍使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect 即带冲突检测的载波监听多路访问)的总线争用技术。

以太网的发展经历了以下阶段:

兆比特以太网(早期的以太网);

十兆以太网 ;

百兆以太网(快速以太网);

千兆以太网(吉位以太网) ;

万兆以太网及十吉位以太网;

100G以太网:新的40G/100G 以太网标准在20##年中制定完成,包含若干种不同的节制类型。当前使用附加标准IEEE 802.3ba用以说明。

2.IP五层协议

应用层         FTP,SNMP,TELNET,HTTP

传输层         TCP,UDP                网关

网络层         IP                     路由器

数据链路层                            交换器(多端口网桥、桥接器)

物理层                                集线器(转发器)

3.集线器,交换器,路由器的基本概念及相关产品介绍

①集线器

集线器(Hub)用于在物理层扩展局域网,集线器连接的局域网属于同一个冲突域。

②交换器

交换器用于在数据链路层扩展局域网,不属于同一个冲突域,但属于同一个广播域。

二层交换机工作于数据链路层,采用物理地址(MAC地址)寻址;三层交换机既有路由器的功能,又有交换器的功能,即既能用MAC地址寻址,又能用IP地址寻址。

交换机的体系结构由集中式向分布式发展,由固定接口向模块化发展。

交换器形成环路后会产生广播风暴。

中兴万兆MAPLS路由交换机产品介绍:

二层:51系列(千兆)、28/29系列(百兆接入,百兆上连)、26系列(百兆接入,百兆上连);

三层:69/G/89(高,万兆)、59/52(中,千兆接入,万兆上连)、39/32(低,百兆接入、千兆上连)。

③路由器

路由器决定不同网段,不同网段是不同的广播域。

路由器形成环路后不会产生广播风暴。

APR,即地址解析协议,通过IP地址得到MAC地址。

ZXR10全系列路由器:

高:M6000,T8000

中:GER08,T600,T1200

低:38系列,28系列,18系列

路由分类:直连路由;动态路由;静态路由。

4.IP地址的分类及子网掩码

IPv4地址的划分:

A类:1.0.0.1—126.255.255.254

B类:128.0.0.1—191.255.255.254

C类:192.0.0.1—223.255.255.254

127.X.X.X表示环回地址;

0.0.0.0表示本主机;

5.6.7.8表示该主机所在网络地址为5.0.0.0;

128.7.255.255表示网络128.7.0.0上的所有主机。

子网掩码:它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网以及哪些位标识的是主机的位掩码。

子网的划分在一定程度上缓解了因特网发展过程中的困难。

5.实验环节:ZXR10系列路由器的使用

①配置两层交换机和三层交换机

二层交换机和三层交换机的转换:

3 to 2:#perttype l2 slot 2

2 to 3:#perttype l3 slot 2

检查转换是否成功:#show run

配置端口IP地址:#interface fei_2/8  

                 -if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

②实现虚拟局域网(VLAN)的划分

采用2层交换机划分VLAN,将端口1和8划分在同一个局域网VLAN2中:

#interface fei_2/8

-if)#switchport access vlan2

    #exit

#interface fei_2/1

-if)#switchport access vlan2

③实现静态路由的配置

先给每个端口配置ip地址,然后分配静态路由。

这段路由由三段网络构成:192.168.3.0、152.168.3.0和132.0.0.0。

先用主机A分别完成对路由器1和路由器2的端口IP地址的配置。网关最重要的一点就是端口映射,子网内用户在外网看来只是外网的IP地址对应着不同的端口,这样看来就会保护子网内的用户。主机A的网关是192.168.3.1,主机B的网关是132.168.3.5。

设置好端口ip后,将主机、路由器的端口用网线连起来;

配置A到B的路由:#ip route 132.0.0.0 255.0.0.0 152.168.3.5

配置B到A的路由:#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 152.168.3.1

配置好路由后,用ping指令检查是否连通。

三.光线通信之SDH基本原理

1.SDH概述

PDH:准同步数字体系,PDH存在的问题:解复用和复用,背靠背,层层复用。基本的数据传输速率是一个2.048Mbit/s(兆比特每秒)的数据流。对于语音传输,这个速率分解为30×64Kbit/s的通道和另外用于信令和同步的2×64Kbit/s通道。可选的也有,整个2Mbit/s也可以用于非语音目的,例如数据传输。

SDH: 同步数字体系,根据国际电信联盟远端通讯标准化组( ITU-T)的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。

SDH的特点:

同步复用;强大的网管能力;统一的光接口;横向与纵向兼容性。

SDH的不足之处:

频率利用率低:开销信息低;设备复杂;对数据业务不友好;依赖软件。

2.SDH的结构

SDH采用的信息结构等级称为同步传送模块STM-N(Synchronous Transport,N=1,4, 16,64),最基本的模块为STM-1,四个STM-1同步复用构成STM-4,16个STM-1或四个 STM-4同步复用构成STM-16。

SDH采用块状的帧结构来承载信息,每帧由纵向9行和横向 270×N列字节组成,每个字节含8bit,整个帧结构分成段开销(Section OverHead,SOH)区、STM-N净负荷区和管理单元指针(AU-PTR)区三个区域,其中段开销区主要用于网络的运行、管理、维护及指配以保证信息能够正常灵活地传送;净负荷区用于存放真正用于信息业务的比特和少量的用于通道维护管理的通道开销字节;管理单元指针用来指示净负荷区内的信息首字节在STM-N 帧内的准确位置以便接收时能正确分离净负荷。

SDH的帧传输时按由左到右、由上到下的顺序排成串型码流依次传输,每帧传输时间为125μs,每秒传输 1/125×1000000帧,对STM-1而言每帧字节为8bit×(9×270×1)=19440bit,则STM-1的传输速率为 19440×8000=155.520Mbit/s;而STM-4的传输速率为 4×155.520Mbit/s=622.080Mbit/s;STM-16的传输速率为16×155.520(或 4×622.080)=2488.320Mbit/s。SDH技术一起明显的优越性已成为传输网发展的主流,其与一些先进技术相结合,如ATM技术、IP技术等,使SDH网络的作用越来越大。

③SDH的开销

开销字节:

通道开销(POH):在SDH复用中在高阶通道层中负责监测传输情况的开销,实现OAM功能,一般对VC4级别的通道进行监测,即140Mbit/s的STM-N帧中的传输情况进行监测。

再生段开销(Rege nerator Section OverHead,RSOH):对整个帧,进行宏监控,管理和维护。

复用段开销(Multiplex Section OverHead, MSOH):对具体复用的每个STM-1进行监控,管理,维护。

将整个SDH帧比作一列火车,则POH负责监控每个2Mbit/S的信息单元;RSOH负责监控一节火车,即一个STM-1帧(含2Mbps*63个信息单元);MSOH负责监控整列火车,即STM-N。


第二篇:协力超越实习总结


实习总结

大三下的这次小学期和以往相比很是不同,本次小学期实在协力超越公司进行的,授课老师都是来至工作第一线的WCDMA网络优化、网络规划,网络调测从业人员,虽然他们在教学上没有北邮老师经验丰富,但独特的工作经历也带给了我们不少的收获。

本次专业实习分为两块,一块是WCDMA调测,一块是WCDMA优化。

WCDMA 是英文Wideband Code Division Multiple Access(宽带码分多址)的英文简称,是一种第三代无线通讯技术,它是从码分多址演变来的。WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mcps,载波带宽为5MHz.基于Release 99/ Release 4版本,可在5MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。W-CDMA能够支持移动/手提设备之间的语音、图象、数据以及视频通信,速率可达2Mb/s(对于局域网而言)或者384Kb/s(对于宽带网而言)。输入信号先被数字化,然后在一个较宽的频谱范围内以编码的扩频模式进行传输。窄带CDMA使用的是200KHz宽度的载频,而W-CDMA使用的则是一个5MHz宽度的载频。中国联通的3G正是采用这种标准。

关于WCDMA调测:课上,我们从2G到3G回顾与学习了无线通信的基本知识。2G网络我国使用较广的有GSM、CDMA这两种技术,其中GSM(全球移动通信系统)发源于欧洲,它是作为全球数字蜂窝通信的TDMA标准而设计的,支持64Kbps的数据速率,可与ISDN互连。GSM使用900MHz频带,使用1800MHz频带的称为DCS800。GSM采用FDD双工方式和TDMA多址方式,每载频支持8个信道,信号带宽200KHz。IS-95是北美的另一种数字蜂窝标准,使用800MHz或1900MHz频带,指定使用CDMA多址方式,已成为美国PCS(个人通信系统)网的首先技术。尽管2G网络很发达其中的GSM发展出了GPRS、EDGE等先进的技术,大大提高了带宽,但是2G在带宽上渐渐到达了极限,只有发展3G才能更好得服务现代生活。

在3G中WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种标准都是基于CDMA码分多址的技术而实现的。常见的多址方式还有有TDMA、FDMA,这两种在通信效果上都不如使用DSSS技术的CDMA。之前在学习中我虽然懂得了多址的方式,但一直将双工方式与之混为一谈,这次的学习我明白了双工方式分为TDD(时分双工)——移动通信系统中接收和传送是在同一频率信道即载波的不同时隙,用保证时间来分离接收与传送信道,FDD(频分双工)——接收和传送是在分离的两个对称频率信道上,用保By fw

证频段来分离接收与传送信道。,其中在我国有独立知识产权的TD-SCDMA中使用的是TDD(时分双工)。

之后我们又学习了3G无线接入网的基本设备,包括RNC(无线网络控制器)、Node B(基站)两部分组成,老师在对我们进行了基本介绍后带领我们参观了机房,看着里面的设备我不禁觉得自己还有好多需要学习的。在参观中和老师的交流的过程中我又解决了知识上的一个误区:我误认为码分多址是将每一个手机分配一个全球唯一的地址。老师形象地用计算机网络的知识给我解答了这个疑问:每一个SIM卡上有一个表示手机的唯一地址,这就像是计算机网络中的物理地址,而码分多址所分配的码相当于IP地址,每次使用时手机被分配一个码,这个码在该手机不使用时还可以分配给其他手机使用。参观完机房的第三天下午老师教我们使用专业软件实现Node B的软件配置。

关于WCDMA优化 :WCDMA使用同一个频段,是一个自干扰系统,存在由于频谱共享,多径传输,扩频码和扰码的不完全正交性,不合理规划布局而带来的自干扰进而会造成功率攀升,软容量等自干扰现象,因此需要进行WCDMA优化。在这里老师对功率攀升这个现象作了很形象地解释:使用码分多址进行传输就相当于我们说话时使用方言,信道功率就相当于我们说话的声音,在大家都在说话时为了保证我们说话的对象能听得清,必须要提高自己的音量。但一旦有人提高了自己的音量,周围的人出于同样的目的也提高音量,这样一直提高下去就会超过线性范围而崩溃,就像我们喊破了喉咙。

无线网络优化的任务是:在满足运营商提出的覆盖范围、容量要求、服务质量的情况下,给出网络估算,设计和仿真结果,使网络综合效益最大化。网络规划要对网络发展趋势做出预测,并为未来的建设作好准备。其目标是以下四点:

1.达到服务区内最大程度的时间、地点的无线覆盖

2.最大程度减少系统自干扰,达到所要求的服务质量

3.最优化设置无线参数,最大发挥系统服务性能

4.在满足容量和服务质量前提下,尽量减少系统设备单元,降低成本

无线网络优化又分为工程优化和运维优化,工程优化是在网络建设完成后放号前进行的网络优化。工程优化的主要目标是让网络能够正常工作,同时保证网络达到规划的覆盖及干扰目标。运维优化是在网络运营期间,通过优化手段来改善网络质量,提高客户满意度。

协力超越的老师们在介绍完基本优化知识后带着我们坐上面包车实地体验了一把路By fw

测工程师的工作。路测(DT)是指通过在覆盖区域内选定路径上移动,利用路测设备记录各种测试数据和位置信息的过程。路测需要配备一系列路测专用工具:路测软件、测试手机、接收机、GPS等。有些路测设备还需要双串口卡。可能还需要用信令分析仪针对问题进行信令跟踪和定位。如果需要作干扰测试等,可能还需要频谱仪等设备。如果需要对工程参数进行调整,还要用到指南针等设备。老师告诉我们路测时个仪器的配置方法,并打开路测软件让我们看行车过程中手机所接收到信号的各基站情况。

关于通信行业的工作 :课余我们和老师交流了一下通信行业中各工作的情况,了解到了网络规划工程师、网络优化工程师、路测工程师等等职业的工作环境、薪资情况,知道了这其中网络优化工程师工资最高可达10000+/month。有一位老师曾经外派到非洲国家进行基站建设,工资很高,不过这是刀尖上的生活,提心吊胆是在所难免的了。

本次实习是对我们课本上学习到的理论知识的一次很好的补充。我曾经在大一的时候到中国联通运维实习过,那时候什么都不懂,只能做一些拨测方面的简单工作,对于告警、对于基站只是略微了解了一些。这次实习由于知识上已经有了储备,经过老师的教导基本上对之前的疑问有了答案,而且通过与这些来至第一线的老师们得交流对职业方面也有了新的了解与认识。对于WCDMA调测,WCDMA优化的内容虽然说不上完全掌握,但可以为今后的工作提供一个良好的开端。

By fw

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