PTN承载2G3G基站回传的多样选择
华为-最新PTN产品介绍
移动发展对承载网络的需求和挑战
挑战1: ALL IP的业务和网络 业务类型IP化,接入IP化 基于分组的交换和传送 高效的网络和解决方案
Challenge 3: 多场景接入能力 兼容传统的TDM/ATM业务 微波接入方案的集成 xDSL接入方案的集成
Mobile Challenge
挑战2: 移动宽带需要更大网络带宽 更大和更高效的带宽提供 高速上行接口 LTE-Ready
2,500
1,500
500
2009
2010
2011
2012
2013
GSM, R99, R4, R5, R6…LTE
ATM
TDM
IP
Source:Informa 2009Q1 forecast report
趋势:
移动网络正逐渐由2G演进到3G和LTE 2G/3G将在很长的一段时间内 并存
运营压力:
缺少全面的同步传送解决方案,尤其在做为移动承载时 是必须的.
具有少量的设备级、网络级保护措施,但是在应用中还 是显得非常缺乏。
在所有备选的解决方案里是对投资要求最高的,但大多 的功能在城域网中是用不到的。比方说,转发表项上, 路由器要识别每个终端用户地址,所以一般业务路由器 有百万级转发表 ,这对于IPRAN承载网是多余的。
PTN多业务承载理念-层次化仿真承 载
NodeB
PTN
本地 业务 PW N本at地ive业业务务 PW
LSP 链路层
PTN
PTN
链路层 LSP
PW
本地 业务
PW
N本at地ive业业务务
RNC
本地 业务 净荷封装
PW LSP 链路层 物理层
PTN
PTN在电力通信承载网中的应用
PTN在电力传输网络中的应用企业网事业部内部讨论张凯欣2011年6月1日目录写在前面 (3)一.PTN技术背景 (3)二.PTN在电力系统中的应用意义 (6)三.我们的竞争对手在干什么 (9)四.PTN在电力系统中的应用 (12)五.我们可以做什么 (15)六.结束是开始 (15)写在前面此文写在电力通信承载网进展的转折时期,众多主流传输设备厂商别离针对性推行自己的PTN技术,希望能够在那个时期从头占据电力通信承载网市场之时。
用意在于梳理目前电力通信承载网现状及所面临的问题,探讨目前PTN技术在电力通信承载网应用的可行性、技术方案和进展方向、和瑞斯康达在PTN电力市场上的机遇。
一.PTN技术背景PTN是此刻城域网传输的热点技术。
PTN技术的进展离不开全世界运营业务IP化的进展。
运营商的语音业务转型和宽带业务增加速度使原有的城域网无法知足高带宽额IP业务进展的需求。
目前的要紧采纳城域传送网MSTP/SDH,承载以小颗粒TDM业务为主的2G基站和少量集团客户业务,随着FTTH、FTTB、VOIP 等,业务IP化和大颗粒化,致使城域网将由要紧承载现有E1/STM-1(2M/155M 速度)TDM业务慢慢转向承载FE/GE(10M/100M/1000M速度)IP业务。
城域网技术需要由现有“以TDM电路互换为内核”向“以IP分组互换为内核”演进。
3G和全业务竞争,致使城域网不仅承载2G/3G语音和数据业务,还需承载集团客户和家庭业务。
城域网需要扩大规模并考虑多业务统一承载。
关于基站和高价值集团客户等高价值业务和一般集团客户和家庭宽带等低价值业务,需要合理选择组网技术。
增强关于大规模数据业务的操纵和治理TD-SCDMA空口精准时钟和时刻同步需求,致使城域网需要提供更高精度的同步信号传送能力。
改造现有MSTP/SDH网络本钱较高。
新建分组化城域网应考虑1588v2等同步功能在如此的背景下,运营商开始考虑一种新的城域承载网技术来替代MSTP/SDH,于是PTN开始崭露头角。
浅析中国移动PTN 和中国联通IP-RAN 网络建设的区别
浅析中国移动PTN 和中国联通IP-RAN 网络建设的区别作者:刘彦军来源:《中国新通信》 2015年第15期刘彦军山西省邮电建设工程有限公司【摘要】文章简述了PTN 技术和IPRAN 技术的原理及特点,分析了中国移动和中国联通对分组传送网技术的不同选择和原因,以及两大运营商各自网络建设的发展趋势。
【关键词】 PTN IP RAN 网络建设一、引言随着信息技术的迅猛发展,业务也加速IP 化,点到点的现有城域承载网连接方式已无法满足需求,多点到多点基于IP 机制连接的分组传送成为传送网行业发展的必然趋势。
在此背景下,PTN 技术和IP RAN 技术作为新兴的分组传送业务平台应运而生,并迅速受到业界领先电信设备厂商的大力追捧。
中国移动和中国联通根据基础网络的差异对分组承载网技术进行了不同的选择。
二、PTN、IP RAN 技术原理及应用2.1 PTN 技术方案PTN 即分组传送网(packet transport network) 简称。
就是通过分组实现传送单位,以电信级以太网业务为主要业务,集合了IP、ATM、TDM 业务等的一种先进的传送技术。
PTN 最初采用了二层面向连接技术,基于这种技术进行设计与开发,不仅使PTN 具有了组播、统计复用等二层设备的功能,同时也具有了以太网端到端业务以及宽带规划功能等,在网络故障定位、业务传送等方面具有明显的优势。
随着信息化发展,在业务需求的带动下,PTN 逐渐向着三层功能方面发展,通过升级等手段,使PTN 能够提供更加完善的L3 处理功能。
2.2 IP RAN 技术方案IP RAN 即IP 无线接入网(radio acess network)简称。
主要是针对于基站应用场景进行优化和定置的设备解决方案,能够有效的提升OAM 仿真、保护等能力,IP RAN 网络分层通常用为本地传输网三层结构。
三、PTN 与IP RAN 技术对比通过对相关资料的研究,两者的区别主要体现在以下几个方面:1)在接口方面,PTN 技术以及IP RAN 技术在本质上没有差别。
海岛5G回传承载网技术分析与组网探讨
海岛5G回传承载网技术分析与组网探讨发布时间:2021-11-12T04:18:11.660Z 来源:《现代电信科技》2021年第12期作者:魏国良[导读] 随着5G技术商用,我国已开始大规模建设5G网络,并已纳入国家十四五规划。
5G低时延、大带宽、多连接三大特性正催化5G在工业智能化、无人驾驶、智慧城市等领域的应用,5G垂直应用的各种场景不断扩展。
本文主要对海岛5G回传承载网技术以及组网模式进行探讨,为海岛5G建设摸索出一套独有的模式,对于5G网络建设特别是海岛5G建设具有较强的参考价值。
魏国良(中国移动通信集团有限公司舟山分公司浙江省舟山市 316000)摘要:随着5G技术商用,我国已开始大规模建设5G网络,并已纳入国家十四五规划。
5G低时延、大带宽、多连接三大特性正催化5G 在工业智能化、无人驾驶、智慧城市等领域的应用,5G垂直应用的各种场景不断扩展。
本文主要对海岛5G回传承载网技术以及组网模式进行探讨,为海岛5G建设摸索出一套独有的模式,对于5G网络建设特别是海岛5G建设具有较强的参考价值。
关键词:5G回传;SPN技术;混合组网引言我国海岸线漫长,海岛众多,随着旅游业的不断发展,智慧海岛建设需求不断旺盛,5G海岛应用日益增加,但海岛往往因为地理位置偏远等原因,网络基础相对落后且传输资源缺乏,因而5G回传承载可能成为海岛5G建设的最大问题。
海岛回传网络往往涉及整个岛的网络安全,一旦回传网络出现问题,可能出现整岛网络全阻断的情况。
另外考虑到海岛交通基本依靠船舶,维护人员力量相对薄弱,5G网络建设的可靠性直接关系到日后5G网络安全和维护的便捷性。
1、5G无线网络特性和对于传输承载网络的新需求1.1 5G无线网络架构5G无线网络中,BBU/RRU重构为CU-DU-RRU两级架构,CU设备处理非实时的无线高层协议栈功能,DU设备处理物理层功能和实时性需求。
DU位于无线或BBU集中机房,CU部署位置有不同选择,根据不同技术决策可能存在不同差异。
PTN技术原理及应用
PTN技术原理及应用PTN(Packet Transport Network)技术是一种基于IP/MPLS的新一代数据传输网络技术。
它将传统的时间分割多路复用(TDM)技术与IP技术相结合,实现了各种业务的集成传输和分级传输。
PTN技术具有高效、灵活和可扩展等特点,广泛应用于电信运营商、企业和政府等领域。
PTN技术的核心原理是基于IP/MPLS网络的隧道技术,通过将传统的TDM流量转换为IP包,然后在IP/MPLS网络上进行传输,实现了不同类型业务的灵活传输。
PTN技术利用IP/MPLS网络的路由和转发能力,在网络中建立隧道,对不同类型的业务进行隔离和保护,并按照优先级进行传输,提高了网络的灵活性和效率。
1.承载宽带业务:PTN技术可以提供高带宽、低时延的传输能力,适用于承载宽带业务,如互联网接入、IPTV、视频监控等。
PTN技术可以根据业务的优先级进行传输,保证宽带业务的QoS。
3.承载数据业务:PTN技术支持各种数据业务的传输,如企业的数据中心互联、云计算等。
PTN技术提供了高速、安全和可靠的数据传输能力,可以满足不同业务的需求。
4.承载移动业务:PTN技术可以为移动运营商提供传输支撑,满足移动业务的需求,如4G/5G网络的传输、移动宽带等。
PTN技术支持移动业务的高速传输和优化,提供灵活的业务分级和传输调度。
总之,PTN技术通过将传统的TDM业务转换为IP包进行传输,结合IP/MPLS网络的路由和转发能力,实现了各种业务的集成传输和分级传输。
PTN技术具有高效、灵活和可扩展等特点,广泛应用于电信运营商、企业和政府等领域,为各种业务的传输提供了高质量的支撑。
PTN在基站回传网络中基于多QoS的故障恢复差异化选择
PTN在基站回传网络中基于多QoS的故障恢复差异化选择摘要:提出了一种ptn承载基站回传网络中故障恢复的多样性自适应匹配机制,满足3g/lte基站业务多qos差异化的需求,使得ptn技术更智能地区分和并存各种业务。
建立了基于全面的多qos 输入参量的故障恢复差异化选择模型,并对其进行了详细的数学定义和机制研究,最后,针对最高qos等级需求的业务设计了多故障模糊避免算法以提高对其传送质量的保证。
关键词:ptn 基站回传 qos区分故障恢复多故障模糊避免中图分类号:tn91 文献标识码: a 文章编号:1674-098x(2011)12(a)-0000-00概述移动通信技术的迅猛发展对基站回传网络提出了一些新挑战,尤为强烈的ip数据化和宽带化需求,使得基站回传网络既要具备高效统计复用、灵活感知业务特性及差异化服务质量(qos)等分组技术的传统能力;同时作为电信级业务的承载体,又能够继承端到端业务管理、层次化的运行维护管理(oam)及电信级保护等传送特性。
融合了分组技术及同步数字体系(sdh)技术优势的分组传送网(ptn)兼备了上述两方面的优势,选用ptn承载基站回传已成定局。
不过由于3g/lte具备多场景接入的特点,基站回传也将呈现多业务并存、统一承载、差异化服务的局面。
本文提出了一种ptn承载基站回传网络中故障恢复的多样性自适应匹配机制,满足3g/lte基站业务多qos差异化的需求,建立了基于全面的多qos输入参量的故障恢复差异化选择模型,最后,针对最高qos等级需求的业务设计了多故障模糊避免算法以提高对其传送质量的保证。
3g/lte业务qos需求分析及类别划分模型3g/lte业务已从纸上标准变为现实,各种高速移动宽带、丰富多媒体业务、快速数据下载、终端交付等应用场景代表着3g/lte网络最显著的特性,即能够提供更高的用户接入速率以开展新业务,目前国际主要电信运营商提供的3g 业务包括:可视电话、视频会议、视频信箱、视频点播、实时监控、快速下载。
LTE PTN承载介绍
MME
S1业务
在接入层按专线管道转发到核心层,进入L3VPN,按IP转发到对应的MME/SGW
X2业务,分为多种情况
同网段的X2业务,在接入层按专线管道转发到核心层,在核心层VSI转发到目的eNodeB 不同网段X2业务,在接入层按专线管道转发到核心层,在核心层L3VPN转发到目的eNodeB
MME / S-GW MME / S-GW
S-GW Pool
X2
S1
eNB
eNB
X2
S1
S1
S1
E-UTRAN
eNB
X2
小结
• • • • 网络结构扁平化 网络承载复杂化 网络承载高带宽、高质量 网络时间同步要求
目录
• • • • LTE 带来的新变化 PTN组网模型介绍 LTE PTN承载方案介绍 关键技术介绍思路
在L2VPN上给每个承载基站业务的Tunnel配置带宽,CIR是基站的平均速 率,PIR是基站的峰值速率。L3VPN基于IP转发共享Tunnel,不需要配置带 宽。
无线根据业务类型设置DSCP、802.1p值,PTN网络根据无线打上的DSCP、 PTN网络的物理带宽规划至少要能够满足需要得到保证的高优先级业务的 需求; 通过物理链路上流量的监控,通过性能、告警方式给出拥塞预警,提醒客 户提前扩容或调整业务路径。
PTN LTE承载介绍
培训目的
• 本次培训后,您应该能:
1、 理解LTE网络带来的新的承载需求 2、了解LTE PTN承载的解决方案 3、了解LTE PTN承载的关键技术 4、认识LTE PTN传输设备
目录
• • • • LTE 带来的新变化 PTN组网模型介绍 LTE PTN承载方案介绍 关键技术介绍
关于使用PTN设备搭建移动通信业务传送承载网络
关于使用PTN设备搭建移动通信业务传送承载网络PTN( Packet Transport Network)是一种基于IP技术的分组传送网络,其可承载多种业务。
随着移动通信业务的快速发展,使用PTN设备搭建移动通信业务传送承载网络已成为必要之举。
本文将从以下几个方面阐述PTN设备在搭建移动通信业务传送承载网络中的优势以及应用。
一、PTN设备的优势1.灵活性:PTN设备为分组传送网络,灵活性较高。
其可根据不同的业务需求,对用户数据流进行分组处理,并对不同的数据流做优先级排序和路由选择。
这极大程度上提高了数据传输的效率与可靠性。
2.高可靠性:PTN设备采用控制面和转发面分离的结构,减少了故障发生的概率及其对业务的影响。
3.安全性:PTN设备支持安全传输技术,保护用户业务的机密性、完整性和可用性,并有效地防范网络攻击。
4.便于管理:PTN设备支持统一的网络管理体系,可简化网络维护和管理,提供高质量的服务保障。
二、PTN设备应用于移动通信业务传送承载网络的优势1.多业务承载:PTN设备承载多种不同类型的业务,包括语音、数据、视频等。
这使得移动通信行业能通过一个平台传输不同的业务,提高了网络资源的利用效率。
2.有效优化了传输成本:PTN设备支持分组传输,可有效优化传输成本,使业务能够得到更好的支持。
3.提升了用户体验:PTN设备通过对不同业务优先级的排序和路由选择,保证高优先级的业务有更高的资源分配优先级,这能极大程度上提升用户体验。
4.支持异构网络接入:PTN设备支持异构网络接入技术,能够将不同接入网络的数据流进行集中处理和转发,支持多种不同接入方式接入一个网络,提高了网络的覆盖面。
三、PTN设备在移动通信业务传送承载网络中的应用1.移动业务接入传送:利用PTN设备对数据进行集中处理和传送,实现移动接入的业务,如移动终端手机下载、网站的访问等。
2.无线回传传输:对移动终端的信令和数据进行集中的传输,完成回传业务,如智能终端设备传输等。
PTN技术承载3G基站回传
PTN技术承载3G基站回传中国联通的积极推动下,TD-SCDMA、cdma2000、WCDMA3张3G网络正在全国各地进行广泛部署,部分地区已陆续向用户提供3G业务,3G网络将向用户提供方便的话音业务和丰富的数据业务,未来市场增长趋势依然强劲,对网络和容量将有更高的要求。
3G接入网IP化发展趋势为了更好地满足用户的规模发展,移动网络需要不断地进行发展和创新。
移动网GSM/UMTS采用了相同的体系结构,分为核心网(CN)和接入网(2G称为BSS,3G称为RAN,本文统一称为RAN)。
CN又分为电路域(CS)和分组域(PS),CS主要是话音业务,UMTS的核心网引入软交换机制,由MSCServer和MGW组成。
2G的核心网CS由MSC组成,目前正向软交换架构演进,逐步实现2G/3G共用核心网。
PS域主要是移动数据业务,主要网元是SGSN和GGSN。
2G的接入网由基站控制器BSC和基站BTS组成,UMTS接入网由基站控制器RNC和基站NodeB 组成。
GSM/UMTS主要网络功能单元和架构。
图1 GSM/UMTS主要网络功能单元和架构示意图目前RAN接口的承载主要基于SDH,3GPPR4引入了ATM承载模式,但是随着IP 技术的发展,它已逐步成为未来RAN接口承载的方向。
虽然3GPP在R5阶段才提出了IPRAN,但是由于目前IP化的进程发展迅速,GSM和3GR4RAN的IP化已经提前,商用已经开始出现。
RAN网络的IP化使得承载和传送层面面临业务类型由TDM为主向以IP/ETH分组为主转变、业务接口由E1向FE变化、业务粒度由2Mbit/s向10Mbit/s至100Mbit/s发展等挑战。
IP 化的业务呈现出带宽突发性、很高的峰均值比等特点,传统基于电路交换的MSTP传送网以刚性管道为特点,不能很好地满足这些分组业务的传送需求,MSTP的分组处理或IP化程度不够彻底,其IP化主要体现在业务接口IP化,内核却仍然是电路交换。
3G移动基站回传MSTP将会向PTN演进
3G移动基站回传:MSTP将会向PTN演进作者徐荣:现就职于中国移动通信研究院,高级工程师,光网络与光通信系统专业博士。
中移动2G基站回传现状:MSTP为主移动通信业务一直以来都是运营商业务发展的重点,基站的无线回程(MobileBackhualing)的传输承载网络对于移动业务起着重要的支撑和保障作用。
目前在2G/2.xG移动通信网(GSM/GPRS/EDGE)中,中国移动为基站回传的语音和数据业务提供承载的主要是基于SDH的多业务传送平台—— MSTP技术。
其中,BTS基站一般使用2M的TDM接口,基站控制器BSC为2M或STM-1的TDM接口,MSC/GMSC则提供STM-N或2M的 TDM接口,SGSN/GGSN提供STM-N的POS 接口。
对于局间中继业务,各节点业务量较大,业务颗粒一般为2M、155M、622M或FE /GE;对于BTS到BSC间业务,网络业务流向集中,各节点业务量小,业务颗粒主要为2M。
中国移动承载2G/2.xG基站回传业务的城域传送网在逻辑上可以分为三个层次:核心层、汇聚层和接入层,如图1所示。
主干节点由交换局、关口局、长途局、数据中心节点组成,形成核心层;一般采用城域WDM或10G/2.5G的SDH设备组建环网(个别地区采用网状网)。
汇聚节点由重要局站、数据汇聚点组成,形成汇聚层;以2.5G的SDH/MSTP设备为主,辅以少量的622M/155M的SDH/MSTP设备,组建环网(采用复用段保护方式),环上节点个数一般为3~6个。
接入节点由基站、社区宽带网业务及其他业务接入点组成,形成接入层;主要采用622M/155M的SDH/MSTP设备,辅以 PDH、微波、3.5G或其他无线接入技术,主要组环网(一般采用通道保护方式),根据接入光缆路由也可采用星型、树型或链型结构,目前MSTP环节点个数一般为6~15,个别地区可达到50个以上。
在过去,SDH以其可靠的传送承载能力、灵活的分插复用技术、强大的保护恢复功能、运营级的维护管理能力在中国移动塑造“精品网络”的过程中发挥了强有力的后盾作用。
PTN技术在移动通信网络中的应用及故障排除
PTN技术在移动通信网络中的应用及故障排除本文介绍了PTN技术在移动通信网络中的组网方式、技术特点。
通过对设备故障查找及排除的描述深入了解PTN设备的运行,对从事通信传输工作的人员有一定的指导作用。
标签:PTN 移动通信故障随着3G和4G接连进入到我们的生活中,高速数字化时代已经来临。
针对承载高速数据业务的需求,传统的SDH设备虽然经过了上十年的发展增加了一些数据业务的接口,可以实现数据业务的透明传输以及一些简单的业务汇聚。
但是,业务的IP化已经开始从移动通信网络的边缘向核心蔓延。
在这种趋势下,必然要求传输网络IP化,即要求传输网络由电路交叉核心向分组交换核心的转换,利用分组交换核心实现分组业务的高效传输。
1 PTN的定义及组网方式1.1 定义PTN(分组传送网,Packet Transport Network)是一种以面向连接的分组技术为内核,同时具备端到端的业务管理、层次化OAM及电信级保护等传送特性,以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。
1.2 组网方式PTN组网方式以环形网络为基本,先搭建核心层,再做汇聚层,最后是接入层。
对于移动业务的发展趋势带来的挑战,移动承载网络需要满足IP化、移动宽带化、高质量业务保证、多业务接入的需求,并提供性价比最优的高效解决方案。
基于ALL IP的PTN分组传送平台,结合强大的网管系统,实现业务、网络、控制、管理的融合。
“端到端L2VPN”是IP回传网最好的解决方案,是业界目前最认可的解决方案。
“L2VPN + L3VPN”是上一方案的补充,L3VPN 对于规模不大的汇聚层也是一个很好的选择,同时也可以满足已经在移动IPRAN中部署了大量IP/MPLS设备的运营商。
PTN网络架构如图1所示。
2 PTN技术的特点PTN技术是在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,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,同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。
PTN技术在城域传输网中的应用
PTN技术在城域传输网中的应用发表时间:2017-11-24T12:25:10.967Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:黄健亮[导读] 摘要:根据资料显示,当前我国的PTN技术在不断的前进与发展,其相应的使用范围也在不断的扩大。
中时讯通信建设有限公司广东广州 510000摘要:根据资料显示,当前我国的PTN技术在不断的前进与发展,其相应的使用范围也在不断的扩大。
专业人员在进行专业的研究之后,将其使用在城域传输网中。
因为该项技术可以将各个部分所涉及到的各种业务进行运转和操作。
本篇文章主要向我们阐述关于PTN技术在城域传输网中的定位以及应用方式。
希望经过一些学习,可以将我国当前城域传输网的的发展进一步完善和发展。
关键词:PTN技术;城域传输网;应用引言:当前,我国将PTN技术应用在各个行业中去,专业人员设计合适的方案,将该项技术使用在不同的部门中,这样可以进一步推动着我国城域传输网的完善与进步发展,更进一步朝着合理的发展方向进行。
但是在实际操作中,难免会遇见一些较为复杂的情况,而且也会面临各种难处理的问题。
因此,专业人员应该经过详细的分析之后才能进行使用,并且还需要采取合适的方案进行问题的解决和实PTN技术使用在不同的领域中去。
1.PTN的技术特征1.1 PTN概念PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力,提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;点对点连接通道的保护切换可以在50毫秒内完成,可以实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、管理和维护机制,具有点对点连接的完整OAM,保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连互通,无缝承载核心 IP业务;网管系统可以控制连接信道的建立和设置,实现了业务QoS的区分和保证,灵活提供SLA等优点。
2 基于PTN的城域传输网组网技术2.1 组网前的准备PTN相关设备的资金投入很高,在组网之前专业人员应该进行全面的总结和研究,这样做有助于将将其进行全面的规划与设计,可以减少其在组网中的失误,给之后的永华带来更便捷的使用。
单位内部认证PTN专业考试(试卷编号121)
单位内部认证PTN专业考试(试卷编号121)1.[单选题]对于IGP分层划域点在骨干汇聚,一般不涉及level分层,节点均使用A)level1B)level2C)level1-2答案:B解析:2.[单选题]在电信IPRAN组网规范中A设备上运行的协议有()A)ospfB)isisC)bgp答案:A解析:3.[单选题]跨域的SR-BE隧道由控制器计算,仅包含ARB节点的()A)Path SIDB)Adj SIDC)Node SID答案:C解析:4.[单选题]IPRAN网络配置中L3对接保护常用的保护有IPFRR,其中关于IPFRR保护配置说明正确的是:A)IPFRR保护检测方式通过OAM检测B)IPFRR保护检测方式通过BFD检测C)IPFRR保护检测方式通过心跳报文触发D)以上说法均不正确答案:B解析:5.[单选题]IPV4地址30位掩码和29位掩码的IP地址段分别有多少个可用IP地址A)2,6B)4,6C)2,8D)4,8答案:A解析:A)1:1叠加VPLSB)1:N叠加VPLSC)1:1叠加VPWSD)1:N叠加VPWS答案:D解析:7.[单选题]TCP/IP协议中,A类地址第一个字节的范围是A)0--126B)0-127C)1-126D)1-127答案:B解析:8.[单选题]对于PTN承载LTE基站业务,规划的保护方式为()A)pw1:1+LSP1:1+ms-pw+双归1+1B)pw1:1+LSP1:1+VPN FRR+双归1+1C)pw1:1+LSP1:1+ECMP+双归1+1D)pw1:1+LSP1:1+ms-pw+IP FRR答案:D解析:9.[单选题]使用一对XSJ3盘,可以组建4个10GE的环路,使用一对XSJ2盘,可以组建2个10GE的环路,现在将使用06,07,08,0B,0C,0D这个槽位,最多可以建立()个10GE环路A)6B)8C)10D)12答案:B解析:10.[单选题]15. 对于CiTRANS 680V2设备,与640G版本相比,1.28T版本的槽位带宽发生说法不正确的是 (1.5分)A)A . 14、1D为20G,原640G版本为40GB)B . 15、1C槽位带宽为2G,原640G版本为20GC)C . 16、1B槽位带宽为2G,原640G版本为20GD)D . 17、1A为20G,原640G版本为40G答案:C解析:A)端口RLOSB)不同速率的端口对接C)收光过低D)端口故障答案:C解析:12.[单选题]为了满足子网寻径的需要,路由表中应包含的元素有A)源地址、子网掩码、目的网络地址B)源地址、目的网络地址、下一跳地址C)源地址、子网掩码、目的网络地址D)目的网络地址、子网掩码、下一跳地址答案:B解析:13.[单选题]以下说法中错误的是()A)Citrans660设备可以用于汇聚层也可以用于接入层B)Citrans680主要用于核心层和汇聚层C)Citrans640主要用于接入层,常见的环网带宽有10G和1GD)Citrans620主要用于汇聚层答案:D解析:14.[单选题]对于CiTRANS 680V2设备,与640G版本相比,1.28T版本的槽位带宽发生说法不正确的是(1.5分)A)A . 14、1D为20G,原640G版本为40GB)B . 15、1C槽位带宽为2G,原640G版本为20GC)C . 16、1B槽位带宽为2G,原640G版本为20GD)D . 17、1A为20G,原640G版本为40G答案:C解析:15.[单选题]进行2G基站业务割接时,发现端口上出现PPI_LOS告警时,需要检查()A)接入设备的E1盘设置B)接入设备的PW配置C)接入设备到落地设备的各NNI口连接状态D)接入设备到DDF架的UNI口连接状态。
PTN在基站回传网络中基于多QoS的故障恢复差异化选择
PTN在基站回传网络中基于多QoS的故障恢复差异化选择摘要:提出了一种PTN承载基站回传网络中故障恢复的多样性自适应匹配机制,满足3G/LTE基站业务多QoS差异化的需求,使得PTN 技术更智能地区分和并存各种业务。
建立了基于全面的多QoS输入参量的故障恢复差异化选择模型,并对其进行了详细的数学定义和机制研究,最后,针对最高QoS等级需求的业务设计了多故障模糊避免算法以提高对其传送质量的保证。
关键词:PTN 基站回传QoS区分故障恢复多故障模糊避免移动通信技术的迅猛发展对基站回传网络提出了一些新挑战,尤为强烈的IP数据化和宽带化需求,使得基站回传网络既要具备高效统计复用、灵活感知业务特性及差异化服务质量(QoS)等分组技术的传统能力;同时作为电信级业务的承载体,又能够继承端到端业务管理、层次化的运行维护管理(OAM)及电信级保护等传送特性。
融合了分组技术及同步数字体系(SDH)技术优势的分组传送网(PTN)兼备了上述两方面的优势,选用PTN承载基站回传已成定局。
不过由于3G/LTE具备多场景接入的特点,基站回传也将呈现多业务并存、统一承载、差异化服务的局面。
本文提出了一种PTN承载基站回传网络中故障恢复的多样性自适应匹配机制,满足3G/LTE基站业务多QoS差异化的需求,建立了基于全面的多QoS输入参量的故障恢复差异化选择模型,最后,针对最高QoS等级需求的业务设计了多故障模糊避免算法以提高对其传送质量的保证。
2 3G/LTE业务QoS需求分析及类别划分模型3G/LTE业务已从纸上标准变为现实,各种高速移动宽带、丰富多媒体业务、快速数据下载、终端交付等应用场景代表着3G/LTE网络最显著的特性,即能够提供更高的用户接入速率以开展新业务,目前国际主要电信运营商提供的3G业务包括:可视电话、视频会议、视频信箱、视频点播、实时监控、快速下载。
以3GPP业务的分类为例,主要标准是时延灵敏度,会话型业务时延要求最高,后台型时延要求最低,每类业务都有侧重的参数指标,如下表(表1)所示。
试论PTN技术及其组网应用
试论 PTN技术及其组网应用【摘要】随着网络技术的不断发展,PTN技术以其高品质的网络保护、良好的扩展性、以及高效的运行维护机制,已经成为了城域网的主流传输技术之一,受到了各大电信运营商的青睐并得到广泛的应用。
本文主要对PTN技术及其组网应用进行深入研究,以供大家参考。
【关键词】PTN;技术;组网;应用;引言随着网络技术的不断发展,以SDH/MSTP技术为基础的城域传送网业务由TDM为主已经转变为以IP数据业务为主。
为了适应这种变化,移动网络架构已经从2G/3G转向4G/5G发展,因此移动网络全部IP化、宽带化的过程中,对传输网的要求会越来越高。
虽然SDH/MSTP也具备多业务承载能力,但基于TDM的内核使其在承载IP分组业务时效率较低、配置复杂,并且灵活性和扩展性也较差。
而PTN是IP网络和MPLS网络与SDH结合的产物,同时拥有IP网络的灵活性、MPLS网络的标签管理特征、SDH网络的安全可靠性。
传输网为了实现对上层业务的高效承载,使移动业务平滑发展得到保障,从SDH/MSTP演进到PTN已是大势所趋。
一、PTN技术概述PTN技术即分组传送网 (Packet Transport Network)技术,是一种面向分组业务的传送网络和技术,它定位于城域网汇聚接入层,以分组交换为核心并提供多业务支持,既具备数据通信网组网灵活和统计复用传送的特性,又继承了传统光传送网面向连接、快速保护、OAM能力强等优点[1]。
PTN以光传送网络为基础架构,具备端到端业务管理、差异化QoS机制、层次化OAM及电信级保护等,它以承载电信级以太网业务为主,能够兼容TDM、ATM等业务[2]。
PTN的出现在一定程度上颠覆传统光传输产品的许多特性,其保留MSTP的易管理、维护和多种业务保护能力,同时对传统的交叉核心部分进行全面的改造,实现自电路交换机制向分组交换机制的演进。
因此,PTN技术及其组网应用解决方案是城域网传输向全业务IP化承载演进非常重要的手段之一。
PTN是移动回传网的最佳选择
PTN是移动回传网的最佳选择1. 前言目前,3G已在全球大规模部署,LTE的商用化也提上日程;移动核心网的IP化改造基本完成,移动回传网的IP化改造逐步启动。
在移动超宽带时代,采用PTN建设移动回传网已成为全球各主要运营商的最佳选择,但是移动回传网规模庞大、场景复杂,其IP化改造已成为整个移动网络All IP转型过程中最为关键,也是最为艰巨的一步。
2. 移动回传网的新需求⑴大容量、弹性化,支持向All IP的平滑演进在2G时代,移动通信网主要提供TDM语音业务,此阶段,为了适应移动用户数的快速增长以及完善基站覆盖的要求,移动回传网经历了大规模的改造与扩容。
2G时代移动回传网承载的业务以TDM为主,运营商采用MSTP技术建设移动回传网是最佳的选择。
随着移动超宽带时代的来临,移动通信网中数据业务成为主导,提供的业务种类也越来越多,并造就了海量的个性化业务。
这些业务与传统的杀手级业务(如语音业务、短信等)一起,给用户的工作、生活方式带来了深刻的变化。
在这一阶段,移动回传网承载的业务以数据为主,业务的带宽需求具有明显的“突发性”特征,带宽需求逐年迅速增长,导致移动回传网面临较大的扩容压力。
以TDM业务传送基础的MSTP移动回传网越来越难以适应新的业务承载需求。
移动超宽带时代需要移动回传网大容量、弹性化,并支持向All IP的平滑演进。
⑵支持多业务传送以及端到端的业务管理在3G/LTE时代,2G业务仍将长期存在,多种制式的移动网络(2G/3G/LTE)将长期共存。
从基站接口技术上看,成熟的2G网络将继续使用成熟的TDM接口技术;3G网络提供以数据业务为主的移动宽带业务,普遍采用IP化的百兆以太网(FE)接口技术;LTE网络每个基站带宽有数百兆,将主要采用吉比特以太网(GE)接口技术。
因此,移动回传网必须适配多种业务接口,支持多业务传送能力。
此外,移动回传网还要承载一些专线业务。
为了简化运维,降低OPEX,实现对业务的快速配置,以及高可靠的业务保护与恢复,移动回传网还需具备电信级的端到端业务管理与维护能力。
PTN技术及其在3G传送网中的应用
1 引言随着我国3G网络的建设与运营,高速数据及多媒体应用业务比例进一步提高,移动通信传输网络宽带化将是必然趋势,3G基站在演进上也逐渐由E1接口向FE接口演进。
随着3G基站数量的规模增长,以太网数据承载给MSTP网络带来很大压力,基于MSTP/SDH的承载技术难以满足3G网络的承载需求。
因此,有必要对现有的承载技术进行综合分析,选择适合于3G基站的承载技术。
IP城域网作为目前最大的分组承载网,是基于树形结构的交换路由设备网络。
基站IP化后的承载网将是广覆盖、多节点、高效率的IP网络,然而,哪种网络结构更适合基站的IP承载,目前国内外均没有定论,都在进行一些组网尝试。
从我国三大商用3G标准来看,W C D M A 、C D M A 2000和T D -S C D M A 都具备以太网接口的能力,三家运营商均有小规模以太网接口基站的商用,并都对适合3G网络承载的技术应用进行了试验、摸索和探讨。
在基站接口从E1向IP接口演进的过程中,承载技术主要有3种选择:MSTP、传统以太网和PTN,其技术性能比较如表1所示。
【摘 要】文章介绍了PTN组网拓扑和保护方式,比较了PTN相对于其他承载技术的优势,对PTN在3G承载方面的安全性、多业务承载能力和QoS等关键问题做了分析和探讨,同时面向某移动运营商提出PTN承载网络的部署实例。
【关键词】承载网 PTN MSTP IP RAN QoS收稿日期:2010-07-23PTN技术及其在3G传送网中的应用宋 威 陈 波 上海邮电设计咨询研究院有限公司PTN技术将不同业务类型的QoS 等级适配至不同的隧道,基于QoS队列进行拥塞调度,达到多业务的统计复用以提高承载效率,这些特征完全满足3G IP RAN的要求,可以用于承载IP RAN [1-2]。
2 PTN组网结构2.1 组网拓扑虽然M S T P 在I P 承载上效率较低,但是MSTP网络的优势在于环网保护能力(常用的通道保护环和复用段保护环),以及电信级的50ms保护倒换能力。
技能认证PTN专业考试(习题卷4)
技能认证PTN专业考试(习题卷4)第1部分:单项选择题,共67题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]跨域的SR-BE隧道由控制器计算,仅包含ARB节点的()A)Path SIDB)Adj SIDC)Node SID答案:C解析:2.[单选题]OSPF选举DR、BDR时会使用如下的那些报文A)HELLO报文(Hello Packet)B)DD报文(Database Description Packet)C)LSR报文(Link State Request Packet)D)LSU报文(Link State Update Packet)答案:A解析:3.[单选题]路由器是一种用于网络互连的计算机设备,但作为路由器,并不具备的是A)支持多种路由协议B)多层交换功能C)支持多种可路由协议D)具有存储转发、寻址功能答案:B解析:4.[单选题]在发生故障之后,驻点负责人第一时间将故障向上汇报,汇报关系不包括()A)技服中心经理B)技服技术主管C)片区技术代表D)产出线技术接口人答案:D解析:5.[单选题]IP RAN上传设备软件的工具为 ()A)WinScpB)SecureCRTC)OTNMD)Quartus答案:A解析:6.[单选题]关于LSP1+1和LSP1:1保护下列说法正确的是A)LSP1+1/1:1保护是端到端的保护,必须在业务经过路径上都配置保护,否则保护不会生效解析:7.[单选题]L3 VPN 采用()的封装方式。
A)Eth头+LSP标签B)IP头+LSP标签C)VRF标签+PW标签D)VRF标签+LSP标签答案:D解析:8.[单选题]一条业务从CiTRANS 660上话时,配置了LSP1:1保护,交叉数据正常,当主用路径出现故障时,发现并未倒换,原因很可能是( )A)源宿CV和APS帧使能情况不正常;B)网元出现故障;C)支路盘故障;D)以上都不是。
答案:A解析:9.[单选题]680上在CLI窗口查看pw标签的命令是()A)show mpls vc-tableB)show mpls forwarding-tableC)show mpls vrf-tableD)show mpls ftn-table答案:A解析:10.[单选题]在一个已经正在使用的L3VE下新增加一个LTE基站业务时,需要()A)配置到该基站的静态ARPB)配置该基站到EPC的静态路由C)配置该基站的网管ipD)开启到该基站接入设备的BFD答案:A解析:11.[单选题]23. 下列哪个文件为680设备交叉配置文件( )。
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PTN承载2G/3G基站回传的多样选择
PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务,最大的特点是通过实现统计复用功能弥补了SDH时隙电路刚性缺陷。
以后的传输网会是PTN+OTN的组网,不再是现在的SHD+DWDM的组网方式。
城域传送网是电信网的基础,为所承载的各种业务提供传输通道和传输平台。
随着传送网所承载的业务向IP化、宽带化、全业务化方向发展,业务需求驱动着网络向All IP化发展,PTN承载网成为下一代传输网的主流IP承载技术是大势所趋,中国移动等主流运营商已开始规模部署PTN承载网。
MSTP作为传统的2G承载网,已经形成一定规模。
新建分组传送网络与原有网络将长期共存,3G业务在新网络上开展,2G业务逐步迁移到新网络,两种网络之间也存在一定的业务交互。
3G基站接入的三种方式
PTN与3G基站对接选择
目前主流IP化基站可提供FE光口、FE电口等接口,传输侧PTN接入设备通过哪种方式与之对接成为各地运营商所关注的话题。
安全—采用电口方式,网线容易松动,信号极易丢失。
相比之下,光口安全性能更高。
成本—传输侧FE电口板与FE光口板成本相近,配置光口需要光模块。
基站侧标配为FE电口。
通过增加光模块的方式即可实现FE光口。
光口与电口成本角度相比,差别在于光模块,光模块成本较低。
应用—采用FE电口对接,由于以太网线传输距离有限,最远不超过100米,仅应用于局内对接。
采用FE光口对接,普通光模块传输距离2.5km,长距光模块15km,即可用于同局对接,也可用于异局对接。
环形组网接入
对于基站所在机房环境、电源供电等安装条件良好,可以满足传输设备安装要求,同时该基站在光缆路由上为环上节点,则每个基站内均放置一端PTN接入设备,各站组成PTN GE接入环。
设备选用原则有二。
业务密集区放置稍大容量PTN接入设备,可接入更多GE支链,未来设备可升级至10GE;业务稀疏区放置小容量PTN接入设备,可控制成本,并节省机房空间。
支链组网接入
对于基站所在机房条件差,无直流供电保障,有传输安装位置的基站以支链形式接入;另外,如果该基站在光缆路由上为末端支链,组网上宜以支链形式接入。
设备选用小型PTN 接入设备(1U~2U)。
部分室分基站内已有SDH设备,且仅有此一个安装位置。
可以采用硬割接方式,即先将SDH设备拆除,再安装PTN设备。
此方式会造成业务中断时间较长(5~10分钟),适用于非重要业务区域。
此操作可与基站侧更换FE光模块的操作同步进行,双方施工人员同时进站,以最大程度减少业务中断时间。
光纤拉远至附近宏站
对于基站所在机房条件差,无直流供电保障,无传输安装位置的基站,多以室分站为主,此类型基站可将BBU所出FE光口光纤直接拉远至附近宏站内PTN设备,一般距离2~3km,最远不超过15km。
此种接入方式的优点是:施工难度低,不需要考虑传输设备安装。
并且传输侧节省了一端PTN末端接入设备的成本。
缺点是:末端站缺乏传输设备监控,拉远段落内出现故障无法快速定位。
从维护角度来讲,无线专业和传输专业的界面划分需要划定,主要体现在拉远这段的光缆。
PTN对2G基站的承载方案
目前,部分GSM新建基站在接入端只安装了PTN接入设备,需要由PTN网络接入,再转接到SDH网络,并在局端采用E1/155M接口与BSC对接。
业务保护方式为在PTN 设备上启用PW 1+1保护,SDH设备启用TU12 SNCP保护,由于PTN的STM-N接口单板具备PW与TU12告警转换功能,因此可以保证E1业务的端到端保护。
有两种对接方案,一种是在PTN核心节点转至SDH落地设备,另一种是在PTN汇聚节点转至SDH汇聚设备。
图1所示方案中,PTN核心汇聚层带宽:1个E1业务通过电路仿真需占用PTN网络2.42M带宽,且无法进行收敛,将消耗大量PTN核心/汇聚层带宽。
PTN网络传输效率:PTN为传送分组业务研发,过多的E1仿真业务会大大降低PTN 网络的传输效率。
落地设备压力:PTN的第一代设备在处理LSP/PW能力上不够强大,是现阶段的网络瓶颈,而所有业务在核心层处理会增加核心层设备的压力(尤其是E1仿真业务,每个E1都要占有1个PW通道)。
各厂家落地设备处理能力如表1。
第二种方案,PTN核心汇聚层带宽:尽早将E1仿真业务传送至SDH网络将节约PTN 核心汇聚层带宽、占用SDH核心汇聚层带宽,符合网络实际情况。
PTN网络传输效率:尽早将E1仿真业务传送至SDH网络将提高PTN核心汇聚层传送效率。
落地设备压力:尽早将E1仿真业务传送至SDH网络会分散PTN落地设备压力,提升网络性能:经对比分析可以看出:业务开通时,一般情况应优选方案二在汇聚节点将业务转接至SDH网络。
作为一种面向连接的传送技术,PTN借鉴了SDH技术中完善的保护倒换、丰富的OAM、良好的同步性能、强大的网络管理等特性。
但同时作为一种新技术,PTN网络建设需要现
网长期验证,积累各种经验,不断发展,最终成为迅速发展的IP业务的可靠承载网。
作者:黑龙江移动设计院王林姜志远来源:通信世界周刊。