运营商骨干网络架构
电信运营商的网络架构与优化
电信运营商的网络架构与优化随着信息技术的高速发展,电信运营商竞争越来越激烈。
不仅需要提供更快速,更稳定的网络服务,还需要保证更好的用户体验。
为了满足用户日益提高的需求,电信运营商对其网络架构进行了不断的优化。
本文将介绍电信运营商的网络架构与优化。
一、电信运营商的网络架构电信运营商的网络架构包括核心网、无线接入网和传输网。
核心网是电信网络的最重要的组成部分,采用三层结构,即核心层、汇聚层和接入层。
其中核心层是网络架构的最顶层,主要用于承载高容量和高速率的数据,其设备具有高可靠性和高性能。
汇聚层主要用于数据交换和访问控制,将核心网与接入层连接起来。
它的设备需要具备高可靠性、高性能、高带宽等特点。
接入层主要是与用户直接相连的网络层,其设备具有较低的容错能力和处理能力。
无线接入网包括移动通信基站和移动核心网。
移动通信基站用于无线信号的覆盖和传输,而移动核心网则主要负责移动用户相关的网络功能。
无线接入层主要面向用户,其设备也需要具有较高的容错能力和处理性能。
传输网则是整个电信网络的管道部分,包括光纤、传输设备等。
其功能主要是高效、可靠地传输数据,为核心网和无线接入网提供必要的带宽和资源支持。
总的来说,电信运营商的网络架构是一个不断发展的过程。
其目标是为用户提供高速、高质量、高可靠的网络服务。
二、电信运营商网络的优化为了满足用户的需求,电信运营商进行了多方面的网络优化。
优化的目标是提高网络的性能与服务质量,减少故障率和服务中断的时间,并提高网络的带宽利用率。
1.硬件优化电信运营商通过不断更新硬件来提高网络的性能。
其中包括增加传输带宽、更新交换设备和路由器等。
特别是在核心层,运营商会投入大量资金更新高性能路由器,以提高网络的性能和响应速度。
2.软件优化软件优化是另一个重要方面。
电信运营商通过不断更新软件升级包来提高网络的可靠性和性能。
例如,在网络拥堵时,运营商可以根据用户需求和网络特性对软件进行优化。
此类优化可以通过节约带宽和网络资源,提高网络的响应速度。
电信运营商网络架构
电信运营商网络架构电信运营商网络架构是指电信运营商建立和维护的网络基础架构,用于提供全球范围内的通信服务。
这个网络架构的规模庞大且极其复杂,包括了物理设备、软件、协议和服务等多个方面。
首先,电信运营商的网络架构通常由多个层次组成。
最底层是物理层,它包括了光纤、铜缆等传输介质,以及传输设备,如光纤放大器、交换机等。
这些设备提供了网络信号的传输功能,保证了用户之间的数据传递。
其次,电信运营商的网络架构中,核心部分是核心层。
核心层主要由核心路由器组成,它们管理和控制整个网络的流量,执行路由选择、网络连接和通信等功能。
核心层的目标是高可用性和高可靠性,以保证网络的正常运行。
在核心层之上,是分布式架构的边缘层。
边缘层由分布式路由器和交换机组成,它们负责与用户进行连接,并提供访问控制、安全认证和数据传输服务等功能。
边缘层的目标是为用户提供稳定、高速、安全的网络连接。
此外,电信运营商的网络架构还包括了其他各种关键组件和技术。
其中之一是认证和计费系统,用于管理用户的身份验证和计费信息。
另外,电信运营商还需要一套网络管理系统,用于监控和管理网络中的设备、服务和流量等。
另一个重要的组件是服务节点,它包括了各种服务器、数据库和存储设备,用于提供各种服务,如互联网接入、语音通话、视频点播等。
这些服务节点通常被部署在核心层和边缘层,以便更好地为用户提供服务。
此外,电信运营商的网络架构还需要支持各种协议和标准,如TCP/IP、IPv6、MPLS等。
这些协议和标准是保证不同网络设备和系统之间能够互相通信的基础。
总的来说,电信运营商网络架构是一个庞大而复杂的系统,它由物理设备、软件、协议和服务等多个组件组成。
这个架构的目标是为用户提供稳定、高速、安全的通信服务。
为了实现这个目标,电信运营商需要不断地投入资源,进行网络规划、设备升级和技术创新等工作。
只有不断优化和改进网络架构,才能满足用户对通信服务的不断增长的需求。
运营商各业务网络拓朴图集合
城区汇聚节点3
A县汇聚点
C县汇聚点
城区汇聚节点2
B县汇聚点
综合业务接入区1 基站 接入间 光交箱 接入层主干光缆
综合业务接入区N
综合业务接入区
基站 接入间
乡镇1 光交箱
基站 乡镇2
光缆网建设总体示意图
接入层配线光缆 光分路箱 分线盒
接入层引入光缆
分线盒
基站 大客户
用户 用户
网吧 用户 用户
A村分线盒 基站
协转 IAD
镇区汇聚机房
客户端
语音业务大于64线语音
对于语音业务>64线: 1、采用ONU建设到基站的方式,利用基站传输,上联到本地端局。采用此种方式的语音号码 使用接入间的语音号码,要在接入间机房配线配号,即接入间放号。 2、采用小交机建设到客户端,在客户端安装光端机,通过传输上联到本地端局(资产管理)
总体 本地传送网分层结构,即分为核心层、汇聚层、接入层,传输网网络总体 原则 架构示意图如下图所示:
总体 光缆网规划采用分层结构,即分为核心层、汇聚层、接入层(接入层主干 原则 和配线),光缆网络总体架构示意图如下图所示:
核心节点4 核心节点1
核心节点3
核心层中继光缆
核心节点2
城区汇聚节点1
汇聚层中继光缆
数据城域网和宽带接入网是城域通信网络,结合现有网络和业务情况、今后网络和业务发展趋 势,各类业务在城域网中的主要流向如下图所示 :
接入网规划总体示意图
语音网
传输设备
数据网
骨干机房
数据设备
汇聚机房
远端模块 传输设备
交换机
DSLAM
基站
电话
电话
数据专 线
互联网 专线
运营商骨干网络架构ppt课件
13
14
+ 国际出入口路由器和互联互通路由器通过与一级RR 的IBGP连接将国际路由表和国内路由表发送给一级 RR上
+ 一级RR之间Full Mash的IBGP路由转发不做任何限制, 这样所有一级RR上都具有国际全路由表和国内全路 由表
+ 一级RR在与其Client之间的路由传播配置可以设置过 滤策略
广州
J-TX TH-C-3
C-CRSM JCX-C-2
C-CRSM TH-C-4
C-12816 TH-E-2
C-12816 TH-E-3
163广州天河节点 互联互通路由器
11
国际网间互联 在北京、上海、广州三个超级核心下挂国际网 间互联设备(X路由器) ,ChinaNet通过X路 由器与世界上其他运营商互联和流量互访
47个城市,200多个城域网
3
+ 骨干网层面,又可分为三层:核心层、汇接层 和接入层,另外核心层还连接有国际出入口层、 互联互通层
+ 骨干网分为3大片区:北京、上海、广州 + 骨干网3大片区又细分为9个大区:
北京片区:北京大区、天津大区、西安大区 上海片区:上海大区、南京大区、杭州大区 广州片区:广州大区、武汉大区、成都大区
楚雄 城域网
C-12012
C-12416
红河 城域网
C-120121
C-12012-2
文山 城域网
C-120121
C-120122
昭通 城域网
C-120121
C-120122
普洱 城域网
C-12008
C-12012
大理 城域网
C-120121
C-120122
保山 城域网
运营商骨干网络架构ppt课件
+ 一级RR在与其Client之间的路由传播配置可以设置过 滤策略
+ 一级RR对核心路由器(C)和国际出口路由器(I) 发布国际全路由表和国内全路由表
+ 一级RR对汇接路由器(D/二级RR路由器)和国内 网间互连路由器(E)发布国内全路由表和BGP缺省 路由( BGP缺省路由在I路由器上起源)
C-120121
C-120122
保山 城域网
C-120081
C-120082
丽江 城域网
ChinaNet-国内互联互通
国内互联互通层:
在北京、上海、广州三个超级核心设有互联互 通设备(E路由器) ,互联互通设备(E路由 器)直接连接在超级核心C路由器 ChinaNet通过互联互通设备与部分其它运营 商互联和流量互访
中国电信ChinaNet网络省内拓扑结 构
C-12416 DH-D-1
东华
C-12416 DH-D-2
昆明
C-12416 ES-D-1
二枢
C-12416 ES-D-2
汇接层
城域网
昆明 IDC
22××22.5.G5G 2×2.5G
2×2.5G
昆明 SDC
昆明 城域网
C-120081
C-120082
玉溪 城域网
163上海武胜节点 互联互通路由器
C-12816 WS-E-2
C-12816 WS-E-3
163北京西单节点 互联互通路由器
C-12816 XD-E-1 C-12816 XD-E-2
其它运营商 网络
C-12816 TH-E-2
6.2 运营商(Carrier)骨干网连通性[共2页]
6.2 运营商(Carrier)骨干网连通性281
运营商的运营商网络——指上连到运营商网络的VPN客户网络。
图6-3 运营商的运营商术语
表6-2所列为图6-2示出的EuroCom、InterCom,以及InterCom所属客户(可访问Internet)的相关IP地址分配情况:
表6-2 EuroCom、InterCom和末端用户的IP地址分配表
6.2 运营商(Carrier)骨干网连通性
上一节已经提到,InterCom在其VPN内为客户提供ISP服务。
因此,InterCom 的各个站点之间很有可能会交换巨量路由信息。
在本例中,InterCom通过其London 站点,从上游ISP接收完整的Internet路由信息。
此外,InterCom还会从其各末端客户(可访问Internet的客户)接收路由信息。
上述所有路由信息需要通过EuroCom骨干网,在InterCom London和Brussels CE路由器之间发布;这些路由信息是指:末端用户的路由和完整的Internet路由。
由于所要传播的路由信息量极大,且InterCom也迫切希望严控其站点间路由信息。
电信运营商网络结构介绍
04
业务网:负责提 供各种业务,包 括语音、数据、 视频等业务类型
05
支撑网:负责网 络运维和管理, 包括计费、监控、
管理等功能
06
安全网:负责网 络安全防护,包 括防火墙、入侵 检测等安全措施
电信运营商的网络类型
01
固定网络:包括有线电视、宽带、电话等
02
无线网络:包括移动通信、无线局域网等
03
02 接入网技术包括铜线、光纤、无பைடு நூலகம்等,以 满足不同场景下的接入需求。
03 接入网设备包括DSL AM、ONU、无线基 站等,实现用户数据的接收、处理和转发。
04 接入网性能直接影响用户体验,包括带宽、 时延、丢包率等指标。
3
电信运营商网络 优化
网络优化目标
提高网络性能:降低延迟、提 高吞吐量、减少丢包率等
02
掘有价值的信息 云计算和大数据在电信运营商网络中的
03
应用:提高网络性能,降低运营成本 云计算和大数据在电信运营商网络中的
04
发展趋势:智能化、自动化、个性化
谢谢
传输网
01
传输网的作用: 实现电信运营 商网络中各种 业务数据的传 输
02
传输网的类型: 包括光纤传输 网、无线传输 网、卫星传输 网等
03
传输网的特 点:高速、 大容量、低 时延、高可 靠性
04
传输网的发展 趋势:向更高 速、更智能、 更绿色的方向 发展
接入网
01 接入网是电信运营商网络的重要组成部分, 负责将用户终端设备连接到核心网络。
卫星通信:包括卫星电话、卫星电视等
04
互联网:包括互联网服务提供商、内容提供商等
2
电信运营商网络 结构分析
运营商网络架构
运营商网络架构运营商的网络架构是指运营商在网络建设中所采用的网络架构和技术架构。
运营商的网络架构是一个复杂的系统,用于连接用户和各种服务,如电话通信、互联网接入、数据传输等。
在这个网络架构中,有几个主要的组件和技术。
首先,运营商的网络架构包括核心网。
核心网是一个高度可扩展的网络,用于处理大量的通信和数据传输。
它连接了许多边缘节点和互联网骨干网。
核心网是一个关键的组成部分,它必须具有高可用性和高性能。
其次,运营商的网络架构还包括边缘网络。
边缘网络是一个分布式的网络,它包括许多边缘节点,这些节点位于用户和核心网之间。
边缘节点提供许多不同的服务,如电话通信、互联网接入和数据传输。
这些边缘节点通常是运营商的基站或访问网关。
除了核心网和边缘网络,运营商的网络架构还包括各种传输技术。
传输技术用于将数据从一个节点传输到另一个节点。
其中一种常见的传输技术是光纤通信。
光纤通信是一种高带宽的传输技术,它可以提供高速的数据传输速度。
除了光纤通信,还有其他传输技术,如无线通信和卫星通信。
此外,运营商的网络架构还包括各种网络协议。
网络协议是一组规则和标准,用于在网络中传输和处理数据。
其中一种常见的协议是互联网协议(IP)。
IP协议是一种用于在互联网上传输数据的协议。
此外,还有其他协议,如传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)等。
最后,运营商的网络架构还包括各种网络设备。
这些设备用于处理和路由数据,如交换机、路由器和防火墙等。
这些设备是网络架构中的关键组件,它们用于确保数据的安全和可靠传输。
总之,运营商的网络架构是一个复杂的系统,包括核心网、边缘网络、传输技术、网络协议和网络设备等多个组件。
运营商需要根据用户需求和技术发展来选择适当的网络架构,并不断升级和优化网络,以提供更好的服务。
网络架构对于运营商的业务和用户体验有着重要的影响,它是运营商能否成功运营的关键因素之一。
骨干网络实施方案
骨干网络实施方案一、概述。
骨干网络是指连接各个子网络的主干网络,它是整个网络体系的核心部分,承担着数据传输、路由选择和网络管理等重要功能。
骨干网络的设计和实施对整个网络的稳定性和性能起着至关重要的作用。
本文将就骨干网络的实施方案进行详细介绍,包括网络拓扑结构、设备选型、网络安全等方面的内容。
二、网络拓扑结构。
1. 层次结构。
骨干网络通常采用层次结构,分为核心层、汇聚层和接入层。
核心层承担着数据交换的主要任务,汇聚层负责连接核心层和接入层,而接入层则是连接终端设备的部分。
这种结构能够有效地提高网络的可扩展性和可管理性,同时也能够减少网络中的单点故障。
2. 设备布局。
在设计骨干网络的拓扑结构时,需要考虑设备的布局问题。
通常情况下,核心层采用高性能的交换机或路由器,汇聚层和接入层则可以采用更为普通的设备。
合理的设备布局能够提高网络的传输效率和降低网络的成本。
三、设备选型。
1. 核心设备。
核心设备是骨干网络中最重要的部分,它需要具有高性能、高可靠性和高安全性。
在选型时,需要考虑设备的吞吐量、转发能力、冗余设计以及安全功能等方面的因素。
此外,还需要考虑设备的品牌和技术支持等方面的问题。
2. 汇聚设备和接入设备。
汇聚设备和接入设备在选型时,需要根据网络的规模和需求来确定。
通常情况下,汇聚设备需要具有较高的端口密度和较强的安全功能,而接入设备则需要具有良好的扩展性和管理性。
在选型时,也需要考虑设备的成本和维护成本等因素。
四、网络安全。
网络安全是骨干网络实施方案中非常重要的一部分。
在设计骨干网络时,需要考虑安全防护、访问控制、数据加密等方面的问题。
此外,还需要考虑网络监控和故障处理等方面的内容,以保障网络的安全和稳定运行。
五、总结。
骨干网络是整个网络体系中至关重要的一部分,其设计和实施方案需要充分考虑网络的性能、可靠性和安全性等方面的问题。
通过合理的网络拓扑结构、设备选型和网络安全措施,能够有效地提高网络的运行效率和降低网络的运维成本,从而实现网络的稳定和可持续发展。
运营商网络架构的设计与优化
运营商网络架构的设计与优化一、引言近年来,随着移动通信技术的快速发展,网络使用量呈现爆炸式增长。
而运营商作为通信基础设施运营商,网络架构的设计与优化成为他们的重要工作之一。
本文旨在探讨运营商网络架构的设计与优化,并分别从网络结构和网络性能两个方面进行探讨。
二、运营商网络结构设计运营商网络结构设计是指将不同型号的设备、不同频段的基站、不同技术的网络进行有机组合,最终构成一个完整的网络系统结构。
网络结构设计需要考虑以下几个方面:1.设备选择设备选择包括硬件设备和软件系统。
硬件设备主要包括核心网和无线网两部分。
核心网是网络的大脑,承载着运营商业务的核心,而无线网是对核心网的补充,在流量洪峰期承载业务。
基于业务量、带宽大小、接入设备等因素,向设备提供商约定需求指标,选择最适合自身网络的设备。
2.网络拓扑结构网络拓扑结构分为星型、串联型、环型、网格型等多种形式,运营商需要根据自身业务量、设备容量、地理位置等因素综合考虑,选择最优拓扑结构。
3.网络分层网络分层是网络设计的重要方面,按照物理分层可分为核心层、汇聚层和接入层。
核心层承载高速数据传输;汇聚层实现不同网络之间的连接,并进行流量统计、安全控制等;接入层面向终端用户,提供接入服务。
4.频谱规划频谱规划是无线通信领域的重点,也是网络架构设计的关键。
要根据当地的频率资源和使用情况,运用博弈论分析不同运营商之间的竞争关系,设计出适合自身经营需求的频率规划方案。
三、运营商网络优化运营商网络优化是指在已有网络结构的基础上,通过对核心网和无线网性能参数的优化和调整,以提高网络服务质量、抑制网络拥堵等问题。
1.核心网优化核心网是网络的核心,它承担着话音、短信、数据等流量的转发和控制。
要实现扩容、升级等操作,需要进行核心网结构调整和参数优化。
在结构调整方面,需要根据业务增长量,合理布置节点,增加冗余节点,提高网络的容错性;在参数优化方面,可通过增加带宽、部署多路复用技术等方式,提高核心网的性能。
运营商骨干网络架构
内容提要
中国电信163 中国电信CN2 中国联通169(原网通) Q&A
历史从不寂寞 变革造就伟大
Speed up China
2
中国电信ChinaNet网络简介
ChinaNet全称:中国电信宽带互联网
ChinaNet分为骨干网和城域网两层结构
承载业务:很少,很单纯 网络规模和结构:很大,很复杂 国内部分骨干网核心层和汇接层覆盖全国47个城市,200 多个城域网
Speed up China
10
ChinaNet-国内互联互通网络拓扑
上海
A类 WS-C-1 A类 WS-C-2
163上海武胜节点 互联互通路由器
C-12816 WS-E-2
C-CRSM MS-C-3
C-CRSM MS-C-4
C-12816 WS-E-3
北京
B类 JA-C-1 B类 JA-C-3
163北京西单节点 互联互通路由器
Speed up China
20
ChinaNet-片区内大区间互访
片区内大区间非合设核心 所在省份互访由各省第一 方向通过超级核心转发
Speed up China
21
ChinaNet-大区内省间互访
一般情况下,大区内省间互访 原则上通过本片区超级核心直 接转发
Speed up China
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ChinaNet-片区间互访
10G
上
海 上海
10G
G 10 ×
浙江 温州 广 州
12×10G
西藏
拉萨
10 × 12
G
湖北
× 10 G
武汉
12×10G
网络运营商结构
一、运营商网络结构及其特点对于运营商网络来讲,由于地址分配问题只是网络业务层面的问题,与网络物理结构基本上没有关系,所以这里只从业务层面来考虑网络结构。
参考业务层面网络结构图如下所示。
运营商的网络一般都具有网络规模庞大、结构复杂、用户规模不断发展、承载业务多种多样、不断进行升级改造等特点。
1.规模庞大运营商网络规模一般都比较大。
像中国电信、中国网通等的网络都覆盖了大半个中国,中国移动、中国联通的网络则几乎覆盖了整个中国大陆,这样的网络规模在世界范围内都是排在第一位的。
2.结构复杂一般来讲,运营商网络包括省际和省内骨干网络,各省内又包含许多城域网,城域网下又有许多用户驻地网通过接入网连接进来。
另外,运营商网络还需要有互联网出口以及和其他国内或国外运营商之间的网际连接。
3.用户不断增加随着经济的发展和消费观念的进步,用户对数据产品的需求不断增加,用户数也在急剧地上升。
据统计,截至2004年2月底,我国固定电话用户数达到28108.1万户,移动电话用户数达到29030.5万户;而宽带用户数量在2004年的头第一季度中,2月比1月净增近百万户,而3月比2月更是净增140多万户,累计达到1399.5万户。
另据报道,2003年底游戏用户数量达到1900万,2004年将达到3200万。
4.承载业务多种多样运营商网络承载的业务都是多种多样的,包括语音、数据、图像、多媒体通信与信息服务等等,几乎囊括了所有可以想见的业务。
5.需要不断扩容升级随着用户规模的不断增长,用户对业务要求的不断发展,运营商网络往往会无法满足用户的需要,这也促使运营商不得不对其网络进行扩容。
另外,随着竞争的逐渐加剧,也驱动着运营商不断采用新的技术来抢占市场先机,从而对其网络不断地进行升级改造。
二、运营商网络IP地址分配的原则由于运营商网络具有上述特点,所以在进行运营商网络IP地址分配时,应该遵循以下九大原则。
1.自治原则公共互联网络被划分成几个大的自治区域,每个大自治区域中有被划分成几个小的自治区域。
新一代5G骨干网的架构和性能
新一代5G骨干网的架构和性能随着智能手机等移动设备的普及,现代社会已经过渡到了数字化和网络化的时代。
为了满足人们对高速网络稳定连接的需求,5G技术的发展变得尤为重要。
与4G相比,5G不仅在连接速度方面有了质的飞跃,而且在网络架构上也进行了重大的改变。
一、5G骨干网的架构5G骨干网的架构相对于4G有了很大的改变。
在4G网络中,所有数据都是通过核心网来连接的,而5G则采用了基于云的技术,将网络体系划分为了三个基本部分:核心、边缘和基础设施。
其中,核心网络负责路由数据,而边缘网络则用于连接用户设备和应用程序。
基础设施则表示网络中的所有设备和节点。
边缘网络是5G骨干网的关键组成部分之一。
它们是靠近用户的节点,连接着广泛的各种设备,包括手机、平板电脑和传感器等。
这些设备和节点上的应用程序可以直接与设备进行交互,并提高了整个体系的响应时间。
这些设备通常包含运营商的基站、Wi-Fi路由器和物联网设备等。
另外一个重要的组成部分是核心网络。
它负责进行路由、控制流量和管理设备之间的交通。
相对于4G网络,5G核心网络采用了分布式的云模型,使其更加灵活和适应性更强。
这种云基础架构可以快速响应流量负载和成本优化的要求,并且可以更好地为广大用户提供有保障的网络连接。
二、5G骨干网的性能5G骨干网不仅具有先进和灵活的架构,而且在性能方面也有很多的亮点。
首先,5G网络在连接速度方面进行了重大的提升。
5G网络的理论最高速度可以达到每秒20 Gbps,这是4G网络的20倍。
这就意味着用户在使用5G网络的时候可以更快地完成更多的任务,例如下载大量的视频或进行高清视频通话。
5G骨干网还针对延迟方面作出了很大的改进。
在传统的通信体系中,延迟较高是一个常见的问题,这会导致用户收到网络信号的时间有些慢。
然而,在5G网络中,通信延迟最短可以达到1毫秒,比4G网络下降了90%。
这使得用户体验更加流畅,可以更快地获得在线内容和服务。
除此之外,5G骨干网还具有更高效和更可靠的安全性能。
电信运营的网络架构和技术构建高效可靠的通信基础设施
电信运营的网络架构和技术构建高效可靠的通信基础设施随着信息时代的到来,网络通信已经成为现代社会生活中不可或缺的一部分。
而要构建高效可靠的通信基础设施,电信运营商的网络架构和技术起着至关重要的作用。
本文将从网络架构和技术两个方面,探讨电信运营商如何构建高效可靠的通信基础设施。
一、网络架构的优化网络架构是指整个通信系统中各个节点之间的连接方式和布局。
为了构建高效可靠的通信基础设施,电信运营商需要对网络架构进行优化,以提高通信的质量和稳定性。
1.传输网络优化:传输网络是连接各个节点的纽带,其稳定性和传输速度直接影响着通信的效果。
电信运营商可以通过引入新的传输技术,如光纤通信、千兆以太网等,来提高传输网络的速度和容量。
同时,采用冗余设计和备份机制,确保即使其中部分节点发生故障,整体网络仍然能够正常运行。
2.网络拓扑优化:网络拓扑是整个通信系统中各个节点的连接方式和结构。
合理选择网络拓扑形式,可以减少通信延迟和丢包率,提高数据传输的效率。
常见的网络拓扑形式包括星型、环型、树型等,电信运营商可以根据实际情况选择合适的拓扑结构。
3.网络安全优化:随着网络攻击的日益增多,保障通信网络的安全性也变得至关重要。
电信运营商应采用先进的防火墙和入侵检测系统,加密敏感信息,确保通信数据的安全传输。
二、技术构建的创新除了网络架构的优化,电信运营商还需要不断创新技术构建,以提供更高效、可靠的通信服务。
1.5G技术的引入:随着移动通信技术的不断发展,5G技术已经开始商用化,将为通信基础设施带来革命性的变化。
5G技术具有更高的传输速度、更低的延迟和更大的连接密度,可以满足人们对高清视频、虚拟现实等高带宽应用的需求。
2.云计算和大数据的应用:云计算和大数据技术的发展,为电信运营商提供了更多的机会。
通过利用云计算平台和大数据分析,电信运营商可以更好地了解用户需求、优化网络资源配置,提供个性化的通信服务。
3.物联网的发展:物联网的兴起,将使各种终端设备能够互联互通。
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Speed up China
16
ChinaNet-流量模型
骨干网通过isis的metric分为两个逻辑平面:
平面一:由三个超级核心及其之间的链路、各省第一 出口链路组成;超级核心节点设备同时与国际出入口 路由器、互联互通路由器相连
平面二:由六个普通核心节点由器及其之间链路,各 省第二出口链路组成 访问国际和互联互通:通过超级核心转发
Speed up China
26
CN2网络结构
河南 洛阳 郑州 内蒙古 呼和浩特 通辽 黑龙江 哈尔滨 吉林 长春 吉林 沈阳 辽宁 大连 石家庄 山西 太原 河北 唐山
济南
G 2.5 4×
山东
甘肃
兰州 北京 乌鲁 木齐
G 3×2.5
青岛
新疆
3×2.5G
西安 陕西
南京
安徽
合肥
江苏 宁夏 银川
天津
G 2.5 3×
Speed up China
3
中国电信ChinaNet网络架构
骨干网层面,又可分为三层:核心层、汇接层和接入层, 另外核心层还连接有国际出入口层、互联互通层 骨干网分为3大片区:北京、上海、广州 骨干网3大片区又细分为9个大区: 北京片区:北京大区、天津大区、西安大区 上海片区:上海大区、南京大区、杭州大区 广州片区:广州大区、武汉大区、成都大区
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中国电信ChinaNet网络骨干拓扑
内蒙古 呼和浩特 山西 太原 通辽 黑龙江 哈尔滨 吉林 长春 吉林 沈阳 辽宁 大连 石家庄 河北 唐山
16 × 1 0G 0G
北京 北京
天津 天津 青岛 济南 山东
10 × 1
新疆
乌鲁 木齐
芜 北 京 天 津
10G 16×
湖 肥
安徽
合
12
宁夏
银川
12× 10G
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ChinaNet-二级RR结构示意图
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ChinaNet-RR路由转发策略
国际出入口路由器和互联互通路由器通过与一级RR的IBGP 连接将国际路由表和国内路由表发送给一级RR上 一级RR之间Full Mash的IBGP路由转发不做任何限制,这 样所有一级RR上都具有国际全路由表和国内全路由表 一级RR在与其Client之间的路由传播配置可以设置过滤策 略 一级RR对核心路由器(C)和国际出口路由器(I)发布国 际全路由表和国内全路由表 一级RR对汇接路由器(D/二级RR路由器)和国内网间互连 路由器(E)发布国内全路由表和BGP缺省路由( BGP缺省 路由在I路由器上起源)
四川 重庆
成都
上海
杭州
浙江
8×2.5
G
青海
西宁 武汉 湖北 广州
广东
海外网络
8× 2.5 G
深圳 西藏 拉萨 福州 厦门 南昌 江西 九江
5G 2. 4×
4×2.5G
福建
6× 5G 2.
昆明 云南 图例:ห้องสมุดไป่ตู้Juniper设备 Cisco设备 Alcatel设备 Huawei设备 6×10G 4×10G 2×10G 1×10G
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ChinaNet-访问国际流量
访问国际的流量由各省第一方 向通过北京/上海/广州三个超 级核心节点路由器直接转发。
海外网络
C-12816 SH-IXR-1
C-12816 SH-IXR-2
C-12816 TH-IXR-1
C-12816 TH-IXR-2
IXR层面
上海
广州
昆明 IDC
昆明 SDC
C-120081
C-120082
昆明 城域网
C-120081
C-120121 C-120082 C-12008 C-12416 C-120081 C-120121 C-120122 C-120121 C-120082 C-120121 C-120122 C-12012 C-12008
F:=POP,
T:=Transit
国际海外POP点路由器
国际穿透路由器
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中国电信ChinaNet网络简介
核心层(C): 超级核心:北京、上海、广州 普通核心:天津、西安、南京、杭州、武汉、成都 核心节点间Full-Mesh连接
负责各省份间信息交互,超级核心还负责与国内其他运 营商、国际访问的流量交互
江苏 南 京
20 ×
10G
16× 10G
10 × G
无锡
江苏
青海
西宁 陕西 洛阳
西
安
12 ×
10 G
10G 16× 0G ×4 1
九 南
江 昌
河南 郑州 四川 甘肃 兰州
2×2.5G
12× 10G
江西
上 海
10 G
20× 10G
20 ×
成
都
16 × 10
4×4 0G
16×
12×
G
12×1
杭
0G
州
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原则上通过第二方向普通核心 间链路转发 由于普通核心之间的metric值 小于超级核心之间的metric
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内容提要
中国电信163 中国电信CN2 中国联通169(原网通) Q&A
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CN2网络业务定位
具有SLA保证的赢利业务
C-12816 SH-I-3
C-12816 SH-I-4
C-12816 SH-I-5
C-12416 SH-I-6
C-12816 TH-I-3
C-12816 TH-I-4
C-12816 TONGHEI-5
C-12416 TONGHEI-6
I层面
上海
A类 WS-C-1 A类 WS-C-2 C-CRSM MS-C-3 C-CRSM MS-C-4 J-TX JCX-C-1
贵阳 贵州
柳州 广西
南宁
长沙 湖南
衡阳
海口 海南
三亚
4×2.5G 2×2.5G 1×2.5G 4×155M
新增1×2.5G 新增1×10G
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七大核心结构
北京
2*10G
2*10G
西安
2*10G 2*10G 2*10G
2*10G 2*10G 2*10G 2*10G 4*10G
C-120122
丽江 城域网
玉溪 城域网
保山 城域网
曲靖 城域网
C-12012
C-12416
C-12012-2
楚雄 城域网
红河 城域网
文山 城域网
昭通 城域网
普洱 城域网
大理 城域网
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ChinaNet-国内互联互通
国内互联互通层: 在北京、上海、广州三个超级核心设有互联互通设备 (E路由器) ,互联互通设备(E路由器)直接连接在 超级核心C路由器 ChinaNet通过互联互通设备与部分其它运营商互联和 流量互访
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ChinaNet-RR路由转发策略(续)
二级RR路由器(D)将国内BGP路由和BGP缺省路由转发给 接入路由器(A) 接入路由器(A)再将国内BGP路由和BGP缺省路由发送给 城域网或IDC,使骨干网流量从城域网或IDC出口就可以选 择最优路径转发
接入路由器(A)从城域网或IDC收到BGP路由后发送给二 级RR路由器,再有二级RR路由发送给一级RR路由器,从而 转发到整个ChinaNet骨干网
国内运营商骨干网络架构简介
内容提要
中国电信163 中国电信CN2 中国联通169(原网通) Q&A
历史从不寂寞 变革造就伟大
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中国电信ChinaNet网络简介
ChinaNet全称:中国电信宽带互联网
ChinaNet分为骨干网和城域网两层结构
承载业务:很少,很单纯 网络规模和结构:很大,很复杂 国内部分骨干网核心层和汇接层覆盖全国47个城市,200 多个城域网
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ChinaNet-片区内大区间互访
片区内大区间非合设核心 所在省份互访由各省第一 方向通过超级核心转发
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ChinaNet-大区内省间互访
一般情况下,大区内省间互访 原则上通过本片区超级核心直 接转发
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ChinaNet-片区间互访
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ChinaNet-国际网间互联
国际网间互联
在北京、上海、广州三个超级核心下挂国际网间互联设 备(X路由器) ,ChinaNet通过X路由器与世界上其 他运营商互联和流量互访
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ChinaNet-国际网间互联拓扑
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中国电信ChinaNet骨干网络设备角色
G: =Global, Global RR
C: =Core, 核心路由器
D: =Distribution, 汇接路由器 A: =Access, 边缘接入路由器
I: =Internet, 国际出口路由器
E:=Exchange,国内网间互连路由器 X: =eXchange,国际网间互连路由器
长 沙
衡 阳
三亚 海南
海口
深圳 广东
湖南
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