下一代网络(NGN)技术简述
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下一代网络技术的前景和发展第一章:引言随着信息技术的发展,互联网已成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
然而,当今互联网技术仍然存在许多瓶颈和局限性,如带宽受限、网络安全问题等。
为了解决这些问题,下一代网络技术(Next Generation Network,简称NGN)应运而生。
本文将探讨下一代网络技术的前景和发展。
第二章:下一代网络技术的概述下一代网络技术是一种全新的网络技术体系,它融合了多种技术,如光纤通信技术、无线通信技术、网络管理技术等。
下一代网络技术具有高速传输、低延迟、更大带宽、更高安全性等特点,可以为未来的智能化、数字化社会提供全方位、高质量的网络服务。
第三章:下一代网络技术的主要特点1. 高速传输。
下一代网络技术采用光纤通信技术和多路复用技术,可以实现更高的传输速率和更低的延迟,更好地满足多媒体数据传输的需求。
2. 更大带宽。
下一代网络技术采用更广泛的频谱并使用更复杂的编码和调制方案,使得网络的带宽可以得到有效利用,带宽资源的利用率大大提高。
3. 更高安全性。
下一代网络技术采用更加安全的网络架构和更加安全的协议,可以有效防范各种网络攻击,保障网络的信息安全。
第四章:下一代网络技术的应用下一代网络技术可以广泛应用于多个领域,如医疗卫生、智能交通、智慧城市、金融等。
下面分别探讨下:1. 医疗卫生。
下一代网络技术可以为医疗卫生领域提供更安全、高效、便捷的网络服务,如智能医疗、远程医疗、云医疗等。
2. 智能交通。
下一代网络技术可以为智能交通领域的车联网、智慧交通等提供高效、安全、便捷的网络服务。
3. 智慧城市。
下一代网络技术可以为智慧城市建设提供更完善的基础设施,如智能照明、智能保安等。
4. 金融。
下一代网络技术可以为金融领域提供更快速、更安全的网络服务,如移动支付、网上支付等。
第五章:下一代网络技术发展趋势下一代网络技术将越来越注重网络智能化、网络安全、网络生态体系等方面的发展。
什么是NGN ?NGN(Next Generation Network)即下一代网络,它是电信史一块里程碑,标志着新一代电信网络时代的到来。
从发展的角度来看,NGN是从传统的以电路交换为主的PSTN 网络中逐渐迈向以分组交换为主,它承载了原有PSTN网络的所有业务,把大量的数据传输卸载到IP网络中以减轻PSTN网络的重荷,又以IP技术的新特性增加和增强了许多新老业务。
从这个意义上讲,NGN是基于TDM的PSTN语音网络和基于IP/ATM的分组网络融合的产物,它使得在新一代网络上语音、视频、数据等综合业务成为了可能。
目前,对NGN的研究成为热点,在研讨下一代网络体系及技术时,应从业务需求分析和网络装备的情况,研究新一代网络体系架构。
NGN的研究范围有那些?NGN具有广泛的内涵,其研究范围相当广泛,主要研究的内容有:新业务及应用;网络传送的基础设施;网络体系架构;IP网络技术;网络融合技术;互通和互操作;新型的控制、管理和运维机制;各网络单元;新的网络协议;网络安全体系和技术;测试技术等。
ITU的专家们认为全球信息基础设施GII已经涵盖了现有网络和未来网络的全部内涵,随着业务和技术的发展,应不断加以扩充。
ITU领导的GII标准化工作包括PSTN/ISDN、ATM、IP和基于多协议的网络,这些领域的成果对NGN起着重要的作用。
NGN有那些特点?NGN可以提供包括话音、数据和多媒体等各种业务综合开放的网络构架。
NGN采用开放的网络构架体系,其特点有:将传统交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,各个部件可以按相应的功能划分各自独立发展;部件间的协议接口基于相应的标准。
部件化使得原有的电信网络逐步走向开放,运营商可以根据业务需要自由组合各部分的功能产品来组建网络。
部件间协议接口的标准化可以实现各种异构网的互通。
NGN是业务驱动的网络,其功能特点为:业务与呼叫控制分离;呼叫与承载分离。
分离的目标是使业务真正独立于网络,灵活有效的实现业务的提供。
下一代网络技术和应用近年来,随着数字化时代的不断推进和科技的不断发展,互联网已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
然而,传统互联网也并非完美无缺,网络安全、数据隐私、带宽、延迟等问题也随之而来。
因此,为了应对这些问题,下一代网络技术也应运而生。
一、什么是下一代网络技术下一代网络技术,英文缩写为NGN(Next Generation Network),指的是在传统的IP网络基础上,采用新的技术、协议架构等方案,以及新的控制与运营方式,从而实现更安全、更强大、更可靠的网络服务和应用。
二、下一代网络技术有哪些特点1. 高速支持下一代网络技术可以更好地应对高速互联网通信的需求,使得我们可以实现更快的下载、更流畅的视频或者游戏体验。
同时,随着物联网的发展,越来越多的设备将接入网络中,繁忙的数据传输量迅速增加,这时候高速的支持就变得尤为重要。
2. 可靠传输下一代网络技术不仅提供更好的数据传输速度,还提供了更高的可靠性,因为它使用更有效和可靠的数据传输协议,连接更健壮。
这可以避免数据出现丢失,打断和错误,从而使网络变得稳定和可靠。
3. 更好的安全性下一代网络技术也更好地应对了在互联网上日益增长的网络安全威胁。
采用更加精确的网络安全协议和解决方案,以便保护广泛的数据,提供最佳的安全保护,避免各种网络安全威胁。
三、下一代网络技术的应用1. VR/AR随着下一代网络技术的应用,VR/AR技术又将得到进一步的发展。
人们不再需要下载海量的VR/AR文件。
那一刻,我们只需要通过下一代网络技术实时流式传输就能够实现。
2. 网络游戏游戏是互联网的一个重要方向,随着下一代网络技术的应用,网络游戏也将表现出更好的游戏画面、更稳定的网络连接、更高质量的游戏声音,让玩家获得更好的游戏体验。
3. 物联网下一代网络技术的应用还将拓展物联网的应用范围。
物联网是指通过物理空间和物理设备进行数据交换,可以是与智能城市、智能医疗、智能家居、智能交通等各个领域相结合,让人们的生活更加智能化。
下一代网络(NGN)概述,特征,实现0 引言最近十多年来,计算机和电话在设备和网络方面的融合在不断加速。
传统的公用网络运营商(PNO)发现公用交换通信网络(PSTN)电话业务份额在下降,部分原因是移动电话的不断普及和多种服务从电话网向互联网转移。
电话网用户已远远不满足于网络供应商提供的全包式“单站作坊”通信方式,而倾向于互联网提供的容量无限的多种通信能力。
固定网络运营商对此的反应是通过部署宽带来满足用户需求。
尽管这一方案可以满足用户对大容量网络的需求,然而它对促进全球通信网络的持续发展却贡献甚微,因为网络运营商所能做的只是提供对公用互联网接入(甚至只是为互联网服务供应商(ISP)提供接入),且提供的内容和服务与组网成本毫无关联。
从网络运营商来看,用户购买的是服务而不是技术,因此,提供可以利用宽带优势的服务才是重要的。
综合宽带网络的概念在最近几年得到了发展,被称为“下一代网络”(NGN)。
下一代网络的基本特征可由网络运营商面对的问题来定义:在宽带接入系统上根据需求提供服务;综合用户对多种网络服务的需求,如数据(Web 浏览)、话音、电话、多媒体和新出现的“大众”互联网服务(即时消息、现况和广播类服务等);持续的移动性,使用户可在任何地点接入所提供的服务。
与提供一个特定解决办法的网络(如公用交换电信网)不同,21世纪所需要的网络是能支持一个灵活的服务平台的系列网络。
IP最重要的一个特性是协议层(较高层或较低层)的独立性。
这一特性极大地影响着全球的接入网络,这些网络提供的连接不依赖于任何类型子层网络,如公用交换电信网、异步传输模式(ATM)和帧中继网。
宽带接入,如非对称数字用户线(ADSL),使全球性的接入网络与各种在线应用相配合,产生了一种全球在线连接方式。
因此,下一代网络的目标是综合公用交换电话网和互联网两个网络的最佳特性。
1 对下一代网络的要求自2003年以来,业界就在讨论下一代网络的标准问题,其中最基本的问题是“下一代网络是什么”。
科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFORM TI O N2008N O .13SC I ENC E &TEC HN OLO GY I NFO RM ATI O NI T 技术是网络仿真脚本;输出是用于描述网络发送仿真结果的记录,该记录包括每个数据包发送和接受的时间,路径,状态,协议等内容。
性能算法分析器接口设计:性能算法分析器的输入是仿真结果记录。
性能算法分析器的输出是各项网络性能指标数据,包括网络模拟的动画显示,指定节点的吞吐率,指定链路的利用率,指定流量的吞吐率,丢包率,延迟和延迟抖动等指标。
4结语综上所述,本文主要介绍了NAS 的基本模型,包括各个模块的功能。
NS2集成了大量的通讯协议,但暂时还没有选播协议模块,不能更为方便的对选播路由算法进行更为直观的扩展,例如直接添加++算法原码,对选播协议模块的独立将是下一步主要工作之一,这进一步提高NAS 的性能及扩展性很有必要。
参考文献[1]E .B as t ur k,R.E ngel ,R .H ea s,V.Pe r i s ,and D.Sa ha.U s i ng net wor k l a ye r anycast f or l oad di st r i but i on i n t he I nt er ne t.I B M R e s ea r c h Repor t .RC 20938,1997.[2] C.P a r t r i dge ,T.M e nde z ,a nd W .M i l l i ke n.Hos t anyc ast se r ve r.R FC 1546,I E TF,Nov.1993.[3]S.D eer i ng and R .H i nden.I nt er net pr o-t o col ver si on 6(I PV 6)specif i cat i on,R FC2460,Dec ,1998.[4]邹玲,石坚,等.网络设计与仿真方法的研究[]计算机工程与应用,(6)[5]陈燕,宋玲,李陶深基于遗传算法的求解时延约束的选播Q oS 路由算法[J].微电子学与计算机,2004,21(12):46~49.[6]陈燕,宋玲,李陶深.基于遗传算法的网络负载均衡的选播路由算法[J ].计算机工程,2005,31(8):93~95.[7]宋玲,陈燕,李陶深.延时受限的选播Q oS 路由算法的设计与仿真.计算机工程与应用,2004,40(29):81~83.[8]李陶深,陈松乔,陈燕,宋玲,陈建二.多Q oS参数约束的选播路由算法的研究.通讯和计算机,Apr .2005,Vol ume 2,No.4(Ser i al N o.5).[9]王建新.陈松乔等.QoS 路由算法性能评价模型的研究.小型微型计算机系统,2001,22(7):805~807.1什么是下一代网络(N G N )下一代网络NGN(Ne x t Ge n e r a t i on Ne t wor k)是一种全新的电信网络体系架构,它融合了I P 技术和多媒体通信技术,提出了分组、分层、开放的概念,从面向管理的传统电信网络转变成面向客户、面向业务的新一代网络。
●【业界新技术】下一代网络(NGN)标准简介(2003-07-17 通信世界)一、概念与定义NGN是Next Generation Network的缩写,字面意思是下一代网络。
当前所谓的下一代网络是一个很松散的概念。
因为不同的领域对下一代网络有不同的看法,所以尚没有公认的明确的定义。
此外,所谓下一代网络应当是在“这一代”网络基础上有突破性或者革命性进步才能称为“下一代”网络。
在计算机网络看来,这一代网络是以IPv4为基础的互联网,下一代网络是以高带宽以及IPv6为基础的NGI(下一代互联网)。
在传输网络看来,这一代网络是以TDM为基础,SDH以及WDM为代表的传输网络,下一代网络是ASON(自动交换光网络)以及GFP(通用帧协议)为基础。
在移动通信网络看来,这一代网络是以GSM为代表的网络,下一代网络是3G(第三代移动通信),以WCDMA以及CDMA2000为代表。
在电话网看来,这一代网络是以TDM时隙交换为基础的程控交换机组成的电话网络,下一代网络是指以分组交换和软交换为基础的电话网络。
在电信网络层以下所采用的核心技术来看,这一代网络是以TDM电路交换为基础的网络,下一代网络在网络层以下将以分组交换为基础构建。
总体来说,我们认为广义上的下一代网络是指以软交换为代表能够为公众大规模灵活提供视讯话音数据等多种通信业务,以分组交换为业务统一承载平台,传输层适应数据业务特征及带宽需求,与通信运营商相关,可运营、维护、管理的通信网络。
二、NGN分层由于通信网络庞大而复杂,网络通常分层描述。
如图1所示NGN可以分成业务层、业务承载层以及传输层。
*其中传输层主要提供点到点专线连接。
可以采用ASON等技术。
*业务承载层采用分组形式,提供寻址、复用以及路由交换功能。
*业务层基于业务承载层提供的分组服务,为用户提供实际的服务例如电话、视频会议、流媒体点播等,主要采用软交换方式提供。
三、NGN特征NGN主要特点是能够为公众大规模灵活提供以视讯业务为代表,包含话音业务互联网业务等。
3GPP设备端到端接近服务的概述摘要端到端通信将被添加到3GPP Release 12中的LTE。
原则上,利用附近的移动设备的直接通信可以提高频谱利用率、整体吞吐量和能源消耗,同时实现新的对等和基于位置的应用和服务。
启用D2D的LTE设备也可以成为有竞争力的后备公共安全网络,当蜂窝网络不可用时,它必须起作用。
引入D2D会带来许多以基地为中心的长期存在的细胞结构的挑战和风险。
我们提供一个在3GPP中D2D标准化活动的概述,确定突出的技术挑战,借鉴初步的评估结论,并总结在D2D设计启用LTE蜂窝网络空中接口的“最佳实践”。
简介最近,人们对直接支持设备(D2D)通信的兴趣高涨。
这种新的兴趣是出于几个因素,包括主要是由社交网络应用引起的接近基础服务的普及。
无线工程师们已经做出了努力,以满足这个社会的技术趋势:高通在移动通信系统中被称为“flashlinq无线传感器”是实施使接近感知装置间通信。
此外,第三代合作伙伴计划(3GPP)的目标是在长期演进(LTE)D2D通信的可用性释放12使LTE成为用有竞争力的宽带通信技术的公共安全网络的的第一反应。
由于遗留问题和预算约束,当前公共安全网络仍然主要基于项目25 2G过时的技术(P25)和陆地集群无线电(TETRA),而商业网络正在迅速迁移到LTE。
这种演变的差距和增强服务的愿望导致了全球的尝试,以提升现有的公共安全网络。
例如,美国已经决定在700 MHz频段建立基于LTE的公共安全网络。
相对于商业网络,公共安全网络有更严格的服务要求(例如,可靠性和安全性),也需要直接通信,特别是当蜂窝覆盖率不可用或不可用。
这一重要的直接模式功能目前缺少LTE。
从技术角度来看,开发自然接近交流设备可以提供性能好处多。
首先,D2D用户设备(UE)可以享受更高的数据速率和低的端到端延迟由于短程直接通信。
其次,它更多的是资源的有效近似UE设备直接与对方沟通不是通过进化的节点B路由(ENB)和可能的核心网络。
NGN技术综述摘要NGN是目前通信业界关注和探讨的一个热点话题,网络运营商、设备制造商和ITU、IETF 以及众多技术论坛都在关注NGN,纷纷提出各自对NGN的设想,从不同角度描绘NGN。
本文试图宏观地、全景式地介绍NGN,包括:NGN的概念、国外研究机构的研究进展和趋势、体系结构、主要技术、优势、存在问题以及应用情况。
目的是为了在讨论问题、规划、研制NGN网络和设备时有一个较为全面的视角。
一、NGN的基本概念和特点下一代网络(Next Generation Network,简称NGN)是一种新兴的技术。
NGN就好比一个新生儿,虽然我们知道它一定会成长起来,但我们并不清楚最终它会长成什么样,而且在它的成长过程中必然会遇到这样或那样的问题,有些意料得到,有些则不然。
所以到目前为止,没有一个标准化组织或权威机构提出对NGN的严格定义。
那么,究竟什么是NGN?所谓NGN是一个极其松散定义的术语,泛指一个不同于目前一代的、以数据为中心的融合网络。
NGN是一个广义的概念,它包含了正在发生的网络构建方式的多种变革。
一般认为,NGN是可以提供包括语音、数据和多媒体等各种业务在内的综合开放的网络构架,有以下三大特征:首先,下一代网络体系采用开放的网络构架体系,其特点如下:将传统交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,各个部件可以按相应的功能划分各自独立发展。
部件间的协议接口基于相应的标准。
部件化使得原有的电信网络逐步走向开放,运营商可以根据业务的需要自由组合各部分的功能产品来组建网络。
部件间协议接口的标准化可以实现各种异构网的互通。
第二,下一代网络是业务驱动的网络,其功能特点是:业务与呼叫控制分离。
呼叫与承载分离。
分离的目标是使业务真正独立于网络,灵活有效的实现业务的提供。
用户可以自行配置和定义自己的业务特征,不必关心承载业务的网络形式以及终端类型。
使得业务和应用的提供有较大的灵活性。
第三,下一代网络是基于统一协议的基于分组的网络。
什么是NGN?下一代网络(NGN)是一个基于IP的全新通信网络,可以承载语音、数据、多媒体等种类丰富的业务。
它是建立在单一的包交换网络基础上,应用软交换技术、各种应用服务器及媒体网关技术建立起来的一种分布式的、电信级的、端到端的统一网络。
NGN汇聚了固定、移动、宽带等多种网络,致力于和PSTN(公共交换电话网)及移动网的完美互通。
同时,NGN提供了一个开放式的体系架构,便于新业务的快速开发和部署。
面对不断增长的用户需求,如何在NGN业务平台上加载类似智能业务这样的新型增值业务,是运营商面对的一项重要课题。
下一代网络的基本思路是具有统一的IP通信协议和巨大的传输容量,能以最经济的成本灵活、可靠、持续地支持一切已有和将有的业务和信号。
显然,这样的网络其基础物理层只能是波分复用(WDM)光传送网,这样才可能提供巨大的网络带宽,保证可持续发展的网络结构、容量和性能以及廉价的成本,支持当前和未来的任何业务和信号。
ITU对NGN的概述一般观点认为传统的电信服务和下一代网络的主要区别是:前者为分散垂直集成面向专门应用的网络,后者是能够承载所有服务的单一网络,前者在向后者转移。
对于电话服务,其将从电路交换的基础设施向分组交换的基础设施转移。
在当前,下一代网络标准化工作目标是,确保基于IP的下一代网络能够达到与传统电话网络相同的服务标准,不仅包括电话服务,而且包含尽可能广泛的当前和未来的多媒体应用。
1 ITU-TY.2001建议:下一代网络概述ITU-TY.2001建议给出了下一代网络的一般定义。
下一代网络(NGN)能提供电信服务,使用多宽带及确保服务质量(QoS)的传输技术,是基于分组技术的网络。
在该网络内,与服务相关的功能不依赖于与传输相关的基础技术。
它能使用户无束缚地接入网络并能促进服务供应商的竞争。
NGN支持能对用户提供个性化和无所不至服务的广泛移动性。
该定义确认了服务与传输的分离,提出把服务质量控制(QoS)加到基于IP的传输上。
下一代网络(NGN)技术简述摘要:本文通过对下一代网络(NGN)进行了初步的介绍和分析,针对NGN的特点、优势和面临的问题做出了简单的总结关键词:下一代网络系统架构优势问题下一代网络(NGN)是一个基于IP的全新通信网络,可以承载语音、数据、多媒体等种类丰富的业务。
它是建立在单一的包交换网络基础上,应用软交换技术、各种应用服务器及媒体网关技术建立起来的一种分布式的、电信级的、端到端的统一网络。
NGN汇聚了固定、移动、宽带等多种网络,致力于和PSTN(公共交换网)及移动网的完美互通。
同时,NGN提供了一个开放式的体系架构,便于新业务的快速开发和部署。
下一代网络(NGN)的基本思路是具有统一的IP通信协议和巨大的传输容量,能以最经济的成本灵活、可靠、持续地支持一切已有和将有的业务和信号。
显然,这样的网络其基础物理层只能是波分复用(WDM)光传送网,这样才可能提供巨大的网络带宽,保证可持续发展的网络结构、容量和性能以及廉价的成本,支持当前和未来的任何业务和信号。
总体来说,广义上的下一代网络(NGN)是指以软交换为代表,IMS为核心框架,能够为公众灵活提供大规模视视频话音数据等多种通信业务,以分组交换为业务统一承载平台,传输层适应数据业务特征及带宽需求,与通信运营商相关,可运营、维护、管理的通信网络。
一.NGN主要特征NGN的主要特点是能够为公众灵活、大规模地提供以视频业务为代表,包含话音业务、互联网业务在的各种丰富业务。
当前所谓的电信网是为业务设计的,实质上是为网服务的。
要适应NGN多业务、灵活开展业务的特征,必须要有新的网络结构来支持。
一般来说,NGN主要有如下特征。
1.NGN是业务独立于承载的网络传统网的业务网就是承载网,结果就是新业务很难开展。
NGN允许业务和网络分别提供和独立发展,提供灵活有效的业务创建、业务应用和业务管理功能,支持不同带宽的、实时的或非实时的各种多媒体业务使用,使业务和应用的提供有较大的灵活性,从而满足用户不断增长的对新业务的需求,也使得网络具有可持续发展的能力和竞争力。
2.NGN采用分组交换作为统一的业务承载方式传统的网采用电路(时隙)方式承载话音,虽然能有效传输话音,但是不能有效承载数据。
NGN的网络结构对话音和数据采用基于分组的传输模式,采用统一的协议。
NGN把传统的交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,它们通过标准的开放接口进行互联,使原有的电信网络逐步走向开放,运营商可以根据业务的需要,自由组合各部分的功能产品来组建新网络。
部件间协议接口的标准化可以实现各种异构网的互通。
3.NGN能够与现有网络如PSTN、ISDN和GSM等互通现有电信网规模庞大,NGN可以通过网关等设备与现有网络互联互通,保护现有投资。
同时NGN也支持现有终端和IP智能终端,包括模拟、传真机、ISDN 终端、移动、GPRS终端、SIP终端、H248终端、MGCP终端、通过PC的以太网、线缆调制解调器等。
4.NGN是安全的、支持服务质量的网络传统的网基于时隙交换,为每一对用户都准备了双向64kbit/s的虚电路,传输网络提供的都是点对点专线,很少出现服务质量问题。
NGN基于分组交换组建,则必须考虑安全以及服务质量问题。
当前采用IPv4协议的互联网只提供尽力而为的服务,NGN要提供包括视频在的多种服务则必须保证一定程度的安全和服务质量。
5.NGN是提供多媒体流媒体业务的多业务网络当前电信网业务主要关注话音业务。
数据业务虽然已超过话音,但是在盈利方面还有待提高。
大规模并发流媒体以及互动多媒体业务是当前宽带业务的代表,因此仍然以话音和传统互联网数据业务为主的NGN是没有意义的。
NGN 必须在服务质量以及安全等保障下提供多媒体流媒体业务。
二.NGN的系统架构NGN的服务将包括两个方面:基于会话的服务和非基于会话的服务。
前者的例子诸如IP、电视会议和电视聊天,后者业务有媒体流和广播等。
此外,下一代网络支持公用交换网/综合业务数字网(PSTN/ISDN)替代物(ITU-T的术语即PSTN/ISTN的仿真)。
下图中展示了NGN结构。
根据Y.2011建议书,下一代网络的功能分为服务层和传输层。
终端用户功能由用户-网络接口(UNI)接到下一代网络,而其他网络则通过网络—网络接口(NNI)互相连接。
ANI NNI UNI多媒体控制管理用户-网络接口网络-网络接口应用-网络接口下一代网络结构示意图1.传输层功能传输层功能为NGN所有成分和物理上分开的功能提供连接。
IP是NGN最有前景的传输技术。
因此,传输层将为NGN外的末端用户设备和通常驻留在网络服务器上的控制器和启动器提供连接。
传输层还负责提供端对端的服务质量控制。
端对端的服务质量是人们所期望的NGN应具有的特性之一。
传输层分成接入网和核心网两个部分,并由一种连接功能连接起来。
(1)接入功能接入功能管理末端用户对网络的接入。
它涉及的接入技术有宽带码分多址(W-CDMA)和数字用户线(xDSL)等。
接入网包括相关的电缆接入、数字用户线技术、无线技术、以太网技术和光学接入的功能。
(2)接入传输功能接入传输功能负责将信息通过接入网进行传输。
它还提供直接处理用户业务,包括缓冲管理、排队和调度、包过滤、业务分级、标注、监控和整形的服务质量控制机制。
(3)边缘功能当接入业务并入核心网时,边缘功能负责进行业务处理。
(4)核心传输功能核心传输功能负责确保通过核心网的信息传输顺利进行。
根据与传输控制功能的相互作用,它提供鉴别网传输质量的方法。
它还提供直接处理用户业务,包括缓冲管理、排队和调度、包的过滤、业务分级、标注、监控和整形、门控制和防火墙的服务质量机制。
(5)网络接触控制功能网络接触控制功能执行接入级的登录以及进入NGN服务的末端用户功能的启动。
它提供网络级的识别/认证,管理接入网的IP地址空间和确认接入会话,还向末端用户发布NGN服务和应用功能的接触点。
也即,网络接触控制功能协助末端用户设备进行登录和启动使用NGN。
(6)资源与准入控制功能资源与准入控制功能提供准入控制和门控制功能,包括对网址、端口编译(NAPTs)和不同服务场地码点(DSCPs)的控制。
准入控制通过网络接触控制功能来进一步核验用户身份。
核验资源的可用性是指准入控制功能验证一个资源(如带宽)申请的合理性,在检查了已经分配或占用的资源后,决定是否在剩余资源中批准配给。
资源与准入控制功能与传输功能相互作用来控制传输层的功能,包括:包过滤、业务分级、标注和监控,带宽保留和指配、网址和端口编译、IP地址的反欺骗、网址和端口编译/防火墙的通过和使用计量。
(7)传输用户身份功能传输用户身份功能块将传输层的用户和其他控制数据编译成单一的“用户身份”。
该功能可以规定为驻留在NGN任何部分的一组功能性合作数据库并加以实现。
(8)网间连接功能网间连接功能提供与其他网络的互联能力,包括许多现存的网络,如基于公用交换网/综合业务数字网的网络。
为其他网络设置的网络-网络接口,用在控制与传输级两者中,包括边界处的网间连接。
控制和传输级间的交互可以直接进行,或通过传输控制功能进行。
(9)媒体处理功能该系列的媒体资源处理功能为提供生成单音信号、译码和会议桥接类的服务进行媒体资源处理。
2.服务层功能服务层功能提供基于会话的和非会话的服务,包括现况信息的描绘,即时消息交换的消息方法等。
服务层功能还提供与现有的公用交换网/综合业务数字网服务和能力相关的全部网络功能,以及与遗留雇主设备的接口。
(1)服务和控制功能它包括在服务级上的会话控制功能、登录功能、确认和批准功能,控制媒体源(专门资源)的功能。
(2)服务用户身份功能该功能将服务层的用户和其他控制数据编译成单一的“用户身份”。
该功能可以规定为驻留在NGN任何部分的一组功能性合作数据库,并加以实现。
(3)应用功能NGN支持开放的应用接口,可使第三方服务供应商为用户提供增强的服务。
全部应用功能(委托的和非委托的)和服务供应商,通过服务层的服务或网间连接器,接入NGN资源。
3.管理功能管理功能可以分布式地位于每个功能实体(FE),与网络要素(NE)管理、网络管理和服务管理功能实体相交互。
管理功能包括计费和开单功能,给NGN运营商提供资源利用率数据以使他们能准确地给用户开计费单。
记费和开单功能支持离线记账的数据收集和近实时的在线记账类的数据收集。
4.末端用户功能对末端用户的接口有物理接口和功能接口两种方式,如上图所示。
NGN对所有类型的雇主设备都支持,包括遗留下来的单线和复杂的集团网络。
末端用户设备可以是移动的,也可以是固定的。
三.支撑NGN的九大关键技术1.Pv6作为网络协议,NGN将基于IPv6。
IPv6相对于IPv4的主要优势是:扩大了地址空间、提高了网络的整体吞吐量、服务质量得到很大改善、安全性有了更好的保证、支持即插即用和移动性、更好地实现了多播功能。
2.光纤高速传输技术NGN需要更高的速率、更大的容量,但到目前为止我们能够看到的,并能实现的最理想传送媒介仍然是光。
因为只有利用光谱才能带给我们充裕的带宽。
光纤高速传输技术现正沿着扩大单一波长传输容量、超长距离传输和密集波分复用(DWDM)系统三个方向在发展。
单一光纤的传输容量自1980至2000年这20年里增加了大约1万倍。
目前已做到40Gb/s,预计几年后将再增加16倍,达到6.4Tb/s。
超长距离实现了1.28T(128x10G)无再生传送8000Km。
波分复用实验室最高水平已做到273个波长、每波长40Gb(日本NEC)。
3.光交换与智能光网光有高速传输是不够的,NGN需要更加灵活、更加有效的光传送网。
组网技术现正从具有分插复用和交叉连接功能的光联网向利用光交换机构成的智能光网发展,从环形网向网状网发展,从光-电-光交换向全光交换发展。
智能光网能在容量灵活性、成本有效性、网络可扩展性、业务灵活性、用户自助性、覆盖性和可靠性等方面比点到点传输系统和光联网带来更多的好处。
4.宽带接入NGN必须要有宽带接入技术的支持,因为只有接入网的带宽瓶颈被打开,各种宽带服务与应用才能开展起来,网络容量的潜力才能真正发挥。
这方面的技术五花八门,主要有以下四种技术,一是基于高速数字用户线(VDSL);二是基于以太网无源光网(EPON)的光纤到家(FTTH);三是自由空间光系统(FSO);四是无线局域网(WLAN)。
5.城域网城域网也是NGN中不可忽视的一部分。
城域网的解决方案十分活跃,有基于SONET/SDH/SDH的、基于ATM的、也有基于以太网或WDM的,以及MPLS和RPR(弹性分组环技术)等。
这里需要一提的是弹性分组环(RPR)和城域光网(MON)。
弹性分组环是面向数据(特别是以太网)的一种光环新技术,它利用了大部分数据业务的实时性不如话音那样强的事实,使用双环工作的方式。