中国移动ptn建设方案.ppt
《中国移动ptn建设方案.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国移动ptn建设方案.ppt(44页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、总部计划部、设计院2009年9月,专题一:分组化城域传送网 第四部分:建设方案,1,引言,网络模型和架构建设方案业务流量规划及节点设备配置网络可靠性规划时钟/时间同步规划DCN网规划网管系统,3,网络规划思路和建设方案,目 录,2,分组化城域传送网建设指导意见,引言,分组化城域传送网主要承载业务:高价值2G、3G基站,未来的LTE重要集团客户需求分组化城域传送网采用的技术PTNIP RAN主要技术特征:以分组为核心多业务支持能力统计复用OAM机制,端到端管理支持时钟和时间同步QoS,差异化服务,时延:E1仿真16ms,以太网8msVLAN规划TD网络Iub接口IP化后,需采用VLAN对基站进行
2、隔离,原则如下:RNC具备VLAN汇聚、VLAN标签处理能力,以减少RNC Iub口IP地址配置数量。每个NodeB规划2个连续的VLAN ID,目前原则上安排一个VLAN号,预留一个VLAN号;VLAN号从2开始,按照由低到高进行规划,不同RNC下的NodeB VLAN号允许重叠。端口保护RNC和传送网设备要支持GE/155M等端口的多端口负荷分担,业务应通过不同板卡上的接口互联,以实现业务分担或板卡冗余保护。Node B同步采用同步以太网频率同步和1588V2时间同步。TD-SCDMA要求频率同步要求不低于0.05ppm、时间同步精度要求1.5s,引言3G IP化后对承载的需求,引言PTN
3、技术,PTN=分组技术+SDH体验,硬件 OAM&快速保护倒换,时钟同步,电信级网管,端到端业务部署。,L2/L3 Service提供,统计复用QOS,面向未来,Packet Transport Network-分组传送网:是一种以分组作为传送单位,承载电信级以太网业务为主,兼容TDM、ATM等业务的综合传送技术是结合了分组技术与SDH/MSTPOAM、网络体验优点的产物;以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO);秉承SDH的传统优势,包括快速的业务保护和恢复能力、端到端的业务配置和管理能力、便捷的OAM和网管能力、严格的QOS保障能力等;高精度的时钟同步和时间同步解
4、决方案。,引言IP RAN技术,IP RAN是针对基站回传应用场景进行优化定制的路由器/交换机整体解决方案,具备电路仿真、同步等能力,提高了OAM和保护能力IP RAN承载方案指在城域内汇聚/核心层采用IP/MPLS技术,接入层主要采用二层增强以太技术,或二层增强以太与IP/MPLS技术相结合的方案设备形态核心汇聚节点采用的设备为支持IP/MPLS的路由器基站接入节点采用的设备为路由器或交换机,接入,核心,业务节点,汇聚,核心环,汇聚环,汇聚环,接入环,接入环,接入环,TD RNCGSM BSC,E1,FE,FE,1,引言,网络模型和架构建设方案业务流量规划及节点设备配置网络可靠性规划时钟/时
5、间同步规划DCN网规划网管系统,3,网络规划思路和建设方案,目 录,2,分组化城域传送网建设指导意见,分组化城域传送网建设指导意见,组网结构分组化城域传送网按照核心层、汇聚层、接入层三层结构组建。核心层、汇聚层可主要采用环形结构,接入层以环形结构为主,也可采用链形结构。分组化城域传送设备与现网SDH/MSTP设备应独立组网技术选择近期策略为“采用PTN、IP RAN技术,积极跟踪、推进增强以太网技术成熟”。PTN(分组传送网技术)现阶段可在各种规模城域网组网。IP RAN(IP化无线接入网承载方案)近期可在一定规模下城域网组网,后续可根据应用情况扩大组网规模。网管应遵循网管集中化建设原则,建设
6、网元层和子网层厂家网管,要求厂家开放北向接口,便于接入传输网综合网管。,1,引言,网络模型和架构建设方案业务流量规划及节点设备配置网络可靠性规划时钟/时间同步规划DCN网规划网管系统,3,网络规划思路和建设方案,目 录,2,分组化城域传送网建设指导意见,城市分类和网络架构,大型城市:接入节点数量较大,业务量大,网络结构复杂,层次多;中型城市:接入节点数量居中,业务量较大,网络结构较复杂;小型城市:接入节点数量较小,业务量较小,结构简单,个别城市可能只有两层,核心层:核心层负责提供核心节点间的局间中继电路,并负责各种业务的调度,核心层应具有大容量的业务调度能力和多业务传送能力。可采用10GE组环
7、,节点数量26个;也可采用mesh组网(业务量较大时)汇聚层:汇聚层负责一定区域内各种业务的汇聚和疏导,汇聚层应具有较大的业务汇聚能力及多业务传送能力。采用10GE组环,节点数量宜在48个。接入层:接入层应具有灵活、快速的多业务接入能力。采用GE组环,PTN:为了安全起见节点数量不应多于15个;对于IP RAN,不应多于10个。,城市模型分类,网络架构,目标网络架构PTN,中小型城域网,大中型城域网,核心层,汇聚层,接入层,中小型城域网:核心层/汇聚层/接入层均采用分组化城域传送网设备组网。现阶段核心、汇聚层宜采用10GE设备组网,接入层宜采用GE设备组网。核心层可采用10GE组环,节点数量为
8、26个左右。大中型城域网:核心层采用WDM/光纤+分组化城域传送网设备(mesh结构),汇聚/接入层采用分组化城域传送网设备组网。现阶段核心、汇聚层宜采用10GE设备组网。接入层宜主要采用GE设备组网,业务量较大时也可少量采用10GE设备组网。,适用范围:一定规模下城域网适用组网方式:厂家推荐核心/汇聚层优先采用双星或“口”字型组网;如果光缆等条件受限,也可采用环网方式接入层:采用环网方式节点数量:核心/汇聚节点数少于60个(原因:现网TE FRR最大组网规模为60个节点)接入节点数小于1500个,单个接入环节点数原则上不超过10个保护方式核心汇聚采用TE FRR接入采用以太环网,目标网络架构
9、IP RAN,1,引言,网络模型和架构建设方案业务流量规划及节点设备配置网络可靠性规划时钟/时间同步规划DCN网规划网管系统,3,网络规划思路和建设方案,目 录,2,分组化城域传送网建设指导意见,PTN/IP RAN和MSTP建网在L1层面较为相似,但其还包含L2/L3层面的需求,业务开通和配置管理方面更侧重与L2/L3。,PTN/IP RAN与MSTP建网差异和关注重点,原则:独立组网,尽量不新增MSTP设备网络规划需充分考虑传送未来三年的业务发展需求,网络建设能够满足后期TD基站和2G基站的统一承载需求。PTN/IP RAN的引入和演进需因地制宜、全盘考虑,应以新建为主,确保网络建设的合理
10、性、经济性。MSTP和PTN/IP RAN共存,MSTP保持存量,PTN/IP RAN满足新增需求:城域网接入层面MSTP网络和PTN/IP RAN网络将长期共存。其中MSTP主要承载TDM业务,PTN/IP RAN主要承载分组业务;在网络演进期间,业务流向可能会存在跨不同网络的情况。组网策略核心汇聚层:新建PTN/IP RAN第二平面,全部新建或随着业务延伸情况逐步新建。接入层:原则上TD基站、新增站点、IP化业务宜采用分组化设备承载,可先在业务需求密集的城区先组建第二平面,向郊县扩展。仅对于个别局站的E1需求,可通过MSTP插盘扩容或利旧设备解决。,PTN/IP RAN引入原则和组网策略,
11、PTN/IP RAN建设方案接入层方式一,MSTPPTN/IP RAN设备,图例:,现有MSTP汇聚环,叠加组网(方式一),新增PTN/IP RAN汇聚环,接入层三种建设方式,优选方式一方式一:叠加组网。在原有的环网结构上新增PTN/IP RAN设备。大中型城市,由于3G、集团客户需求发展较快,直接叠加组网可满足快速发展需求,可避免网络频繁扩容和调整;适用于接入环网上新增站点较多或近几年新增带宽需求较大的场景;要求接入站点配套资源(如机房、电源、光纤等)充足的情况;叠加组网优点是对已有业务影响较小;缺点是配套资源要求较高,初期投资较高。,PTN/IP RAN建设方案接入层方式二,MSTPPTN
12、/IP RAN设备,图例:,现有MSTP汇聚环,新增PTN/IP RAN汇聚环,三种建设方式方式二:替换组网。将有新增需求的站点替换为PTN/IP RAN设备。适用于光缆资源、机房、电源等受限的场景。在方式一情况下,由于机房、电源、光缆等配套资源限制,也可采用替换方式,在已有的MSTP局站替换为PTN/IP RAN设备;适用于接入环网上新增站点较多或近几年新增带宽需求较大且接入站点配套资源受限的场景;优点是满足各种资源条件的限制,对现有资源改造较少;缺点是电路需要割接,网络需要调整,工程实施复杂。,PTN/IP RAN建设方案接入层方式三,三种建设方式方式三:插盘扩容/利旧调整MSTP。对于个
13、别已有局站:有少量新增E1需求,且环网容量足够时,可通过MSTP插盘扩容解决;对于个别新增局站:环网上只有少量新增节点,业务需求为E1且环网容量足够时,通过开环加节点方式解决,该新增设备可利旧已有设备(如搬迁、替换)。适用于郊县或小型城域网。优点:初期投资小,网络改造小;缺点:不适应网络发展和演进。,1,引言,网络模型和架构建设方案业务流量规划及节点设备配置网络可靠性规划时钟/时间同步规划DCN网规划网管系统,3,网络规划思路和建设方案,目 录,2,分组化城域传送网建设指导意见,业务及流量规划-业务模型,业务模型:2G:420M3G:20M100M(包括话音和数据)重要集团客户:30100M采
14、用分组化城域传送网承载的业务较大带宽估算如下,可根据实际需求进行规划设计,业务及流量规划容量需求,PTN网络容量分析接入层为GE,核心汇聚层为10GE,在配置为1:1保护时,资源利用率为50%报文的封装效率报文与开销的比例,报文的平均长度越长,传输效率越高考虑各种封装,有效带宽约为80%;如果考虑OAM等管理开销,链路有效传输效率一般按照70%计算。基本的流量规划沿用以前MSTP的方式:定义每条业务和承载管道的CIR/PIR;物理管道做为最大承载能力(可设置网络中每跳的最大负荷,如不超过链路带宽的80%);业务管道的CIR 为固定承载带宽(相当于以前的VC12/VC4 的绑定)。,10GE汇聚
15、环,GE接入环,RNC,RNC,考虑统计复用和保护方式改变带来的变化:容量分层规划接入环:按照接入节点的实际上传容量(n Mb/s)、未来扩容预期指数(a)、800M 的环网带宽(1Gx80%)容量限制,规划接入环节点数量(800/(axn))。结合实际拓扑,规划节点:在业务密集区域一般不超过8 个接入节点,业务稀疏区域不超过15个节点,以保证业务时延性能(特别是仿真业务)和时间传送精度性能。需要注意的是,实际上接入GE 环网可提供2G 的带宽,如果所有业务都需要保护,则按照1G 带宽计算。如果存在部分业务无需保护,则相应网络带宽可增加一倍。,业务及流量规划容量分层规划,考虑统计复用和保护方式
16、改变带来的变化:容量分层规划核心/汇聚环:在双节点互联的情况下,一般将接入环网流量平均分配在两个核心/汇聚节点上,避免接入环单节点故障时接入环所有业务都发生倒换。汇聚环一般为10GE 环网,按每个接入环800M 计算,汇聚节点交叉容量应能够满足接入环数量nx800M+线路交叉容量。汇聚层进行复杂网络组网(如Mesh 组网)下,流量选择路由较多,规划时考虑以下因素:(1)各接入环区域业务流量就近(最近的汇聚节点)接入,在向上层传送时按照各节点分流的方式,应避免过多业务路径(包括保护路径)经过同一中间汇聚节点,避免保护路径和主用路径在中间某一节点相交。(2)统计每一条管道的CIR,逐跳验证每个物理
17、连接在正常情况和保护倒换下的带宽占用情况。,业务及流量规划容量分层规划,业务及流量规划带宽计算(以3G为例),若要考虑收敛比,则实际上接入环和汇聚环上的业务流量小于规划带宽。收敛比:需根据实际业务情况来确定,初期可不考虑收敛,实际运营一段时间后根据经验值取定。,带宽计算(如果都是E1接入,没有统计复用)接入环带宽环上站点基站带宽2汇聚环带宽所有接入环上站点基站带宽2,与业务网协调进行VLAN规划:RNC支持IP对每基站分配一个独立的VLAN,VLAN的Pri域映射了业务的优先级;RNC 按照端口为每个基站分配唯一标识的VLAN ID,RNC下的不同端口允许VLAN重号;PTN/IP RAN设备
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国移动 ptn 建设 方案
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2973656.html