ipran解决方案 ppt课件
IPRAN-培训课件
案例二:IPRAN设备的配置与调试
总结词
IPRAN设备配置与调试的 要点
详细描述
介绍IPRAN设备的配置与 调试的基本要点,包括接 口配置、IP地址配置、路 由协议配置、MPLS配置 等关键配置项。
总结词
IPRAN设备配置与调试的 实践操作
详细描述
通过实际案例,演示如何 进行IPRAN设备的配置与 调试,包括设备连接、接 口配置、路由协议验证等 实际操作步骤。
IPRAN支持多种传输速率和接口类型,可根据实际需求选择 合适的传输技术。
03
CATALOGUE
IPRAN设备的安装与配置
IPRAN设备的选择与部署
01
02
03
设备选择
根据网络规模、业务需求 和预算等因素,选择适合 的IPRAN设备类型和型号 。
设备部署
规划设备布局,确定设备 安装位置,确保设备安全 、稳定运行。
IPRAN的通信协议具有高可靠性、低 延迟等特点,可满足不同业务的需求 。
IPRAN的路由协议
IPRAN采用动态路由协议,可根据网络状况实时调整路由路径,确保数据传输的 可靠性和稳定性。
IPRAN支持多种路由协议,如OSPF、BGP等,可根据实际需求选择合适的路由 协议。
IPRAN的传输技术
IPRAN采用光传送网(OTN)技术,可实现高速、大容量的 数据传输。
详细描述
IPRAN技术采用了IP/MPLS的快速收敛和故障恢复机制,能够提供高可靠性和低 时延的网络服务。同时,由于其基于IP/MPLS的传输技术,IPRAN可以提供高带 宽和灵活的扩展性,满足未来移动通信网络不断增长的需求。
IPRAN技术的应用场景
要点一
总结词
IPRAN技术适用于大型城市的地铁、高铁、高速公路等场 景,以及大型企业、园区和高校等室内场景。
IPRAN网络解决方案介绍
SDH 硬管道
VC1
SDH
VC2
VC
VC3
分组弹性管道
Flexible Tunnel
Tun1 Tun2 Tun3
Free Bandwidth
MSTP
二层 静态 点到点连接 通道交换 无复用
PTN
二层 静态 点到点连接 包交换 统计复用
IP
三层 动静态 多点连接 二层 动静态 多点连接
包交换 统计复用
业务承载方式一览
业务核心控
制层
BSC
RAN CE NE40E-X16
cSTM-1/n*E1
RNC
cSTM-1 GE
MME
政企专线
因特网
BRAS
TG
10GE
E1/FE
FE
GE
L3VPN
L2VPN
L2VPN
L3VPN
L3VPN TDM PWE3
TDM PWE3
NE40E-X16 CX600-X8
分 层
业务层
VRRP
RAN CE
GE
BSC/RNC/aGW
ATN
L2VE ( 绑定Vll)
L2VE ( 绑定Vll)
L3VE (绑定L3VPN)
CX
PW
CX
L3VE (绑定L3VPN)
目录
1. IPRAN组网方案介绍 2. IPRAN和SDH的比较 3. IPRAN承载网建设方案建议
Page 13
3G
Micro Pico
Micro Pico Macro
LTE 3G CoMP
X2 Traffic
Macro
LTE CoMP
X2 Traffic
《IPRAN PTN技术及应用》课件第7章 IPRAN PTN设备
4. 保护能力 保护倒换拖延时延和等待恢复时间见下。
类别 保护拖延(Hold-off)时间
等待恢复(WTR)时间
时间范围 0-10 s 12.min
步长 100 ms 1 min
西安电子科技大学
ZXCTN 6000系列设备
7.1.1 ZXCTN 6100设备
5.时钟同步能力 ZXCTN 6100系统最大提供10 路同步时钟源设置: 其时钟单板SMB可以提供:1路GPS接口同步时钟源,1路BITS接口同步时钟源, 2路FE端口同步时钟源(前两路),2路GE端口同步时钟源。 线卡槽位可以提供:每槽位提供2路同步时钟源(前两路),ZXCTN 6100 子架 提供1 个SMB板槽位和2 个业务板槽位。
7.1.1 ZXCTN 6100设备
ZXCTN 6100紧凑型融合的IP传送平台,为1U高的盒式设备,主要定位于网 络接入层,可用作多业务接入设备和边缘网关设备。6100是中兴公司推出 的面向分组传送的电信级多业务承载产品,专注于移动Backhual和多业务 网络融合的承载和传送,可有效满足各种接入层业务的传送要求。
30/us 30/us 30/us
1pps 单节点时间传递
经过边界时钟背靠背的相位精度 10GE:24 ns、GE:24 ns、FE: 50 ns
1pps 端到端时间传递指标(经过不 少于30个边界时钟单节点)
经过边界时钟单节点输出频率精度 输出相位精度 输出频率精度 输出抖动
<4.6 ppm 1 us
西安电子科技大学
ZXCTN 6000系列设备
7.1.1 ZXCTN 6100设备
1. ZXCTN 6100产品特点及应用场景 ZXCTN 6100作为接入层设备,适用于多种解决方案: 移动基站Backhaul业务的接入和传送 大客户专线业务的接入和传送 NGN业务的接入和传送 IPTV业务的接入和传送 VOD(Video On Demand)/ VoIP(Voice over IP)业务的接入和传送 公众客户Internet业务的接入和传送。
IP_RAN网络解决方案概览
IPRAN网络解决方案概览华为技术有限公司目录1RAN网络的历史演进 ................................... 错误!未指定书签。
1.1RAN网络的发展.............................................. 错误!未指定书签。
1.2IPRAN网络概况.............................................. 错误!未指定书签。
1.2.1IPRAN网络的出现....................................... 错误!未指定书签。
1.2.2IPRAN网络的传送需求................................... 错误!未指定书签。
1.2.3IPRAN网络的组网形式................................... 错误!未指定书签。
1.2.4我司IPRAN网络的设备演进.............................. 错误!未指定书签。
2IPRAN网络解决方案概况 ............................... 错误!未指定书签。
2.1我司IPRAN网络解决方案简介................................. 错误!未指定书签。
3无线业务需求与IPRAN网络规划设计..................... 错误!未指定书签。
3.1概述....................................................... 错误!未指定书签。
3.2无线业务需求............................................... 错误!未指定书签。
3.2.1业务QOS和可靠性...................................... 错误!未指定书签。
IP RAN
IPRAN中备用侧链路出现流量的几种情况按照目前各厂家IPRAN的组网方案,备用侧链路正常情况下只有较少的信令流量,但在日常进行流量分析时经常会发现了备用侧链路有一定的流量,究竟在什么情况下备用侧链路会产生流量?以下是网络正常状态下备用侧链路产生流量的情况:一、核心链路备用侧有流量的情况(一)TDM电路核心侧采用1+1保护方案:目前IPRAN解决方案TDM电路核心侧保护倒换采用1+1模式,在配置TDM电路的网络,核心侧互联链路备用侧长期会有流量。
下图红色虚线所示。
(二) 核心侧保护倒换不回切:核心侧发生过保护倒换,由于FE业务和TDM业务的保护倒换方案均不做回切,核心链路备用侧会长期有流量。
- 1 -二、汇聚层、接入层链路备用侧有流量的情况(一)TDM电路核心侧保护倒换联动方案:由于TDM核心侧保护倒换联动PW倒换到备用侧,且华为组网方案保护倒换不回切,因此承载TDM电路的网络,核心侧发生过TDM电路的保护倒换后,汇聚层、接入层链路备用侧将长期有流量。
中兴目前组网方案暂无此问题。
(二)备用ASG单挂环:由于线路资源的限制,实际组网时可能出现备用ASG单挂接入环的情况,这种情况下该接入环的流量走备用侧链路到主用RSG。
如下图所示:- 2 -除以上情况外,一旦备用侧出现较大的业务流量,就应该及时进行分析,查看是否存在发生保护倒换,或者是网络配置数据不正确的情况,譬如很多分公司在建设初期未成环或开站时按单链配置,成环后未对相应配置数据进行更改。
对于备用侧的信令链路流量,日常情况下应该是多少比较正常呢?目前备用侧信令链路流量主要是BFD流量,可以根据BFD报文长度和发送周期估算流量,根据华为给出的数据,BFD FOR LSP和BFD FOR TE的报文长度为74字节,BFD FOR PW的报文长度为82字节,按照各类BFD的周期可以估算出:1、BFD FOR LSP(发送周期10ms)流量为74×8×100=57.8125Kb/s2、BFD FOR TE(发送周期50ms)流量为74×8×20=11.5625Kb/s3、BFD FOR PW(发送周期50ms)流量为82×8×20=12.8125Kb/s- 3 -需要注意的是,BFD FOR PW是每E1配置的,因此承载TDM电路较多的IPRAN,备用侧链路信令流量就越大。
华为IPRAN网络设计部署培训胶片PPT课件
Huawei proprietary. No spread without permission. Page 13
新建场景网设部署操作流程及人员分工
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei proprietary. No spread without permission. Page 14来自网设部署方案比较(新增)
方案
使用场景 部署步骤
优势 缺点 支持上线协议
Unistar+U2000方案
U2000方案
主要应用于网络拓扑规划规范,且 后期部署规划变更较少的场景
1、通过Unistar做网络规划 2、通过U2000即插即用设置配置模 板 3、通过U2000即插即用上线新设备 并下发网络部署配置 4、通过U2000业务部署(Tunnel及 业务)
质量要求 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用 商用
策略 主推 主推 项目驱动 项目驱动 项目驱动
Hierarchy VPN
方案说明
以太业务采用Hierarchy VPN来承载,TDM、ATM业务采用MS-PW承载
方案特点
完全隔离接入环和汇聚环协议层,环内链路或节点故障仅在区域内同步并 收敛
UniSTAR里配置: 拓扑、面板、端口连接、IP地址(物理端口、逻辑接口),IGP ID,area/level,IGP Cost,设备的网络角色, 链路VLAN,LSR ID, 主备ASG
U2000 即插即用里配置: 系统基础配置(包括系统名称、时区、LLDP使能等)、 SNMP、ACL、NTP、 IGP、BGP全局配置MPLS 全局配置 以及tunnel policy,网络侧QoS
MBB IPRAN方案简介
IPRAN网络规划方法解析课件
Dial-up
VoIP
Message
过去
现在
为什么需求综合业务承载网过去由于技术所限,一种业务采用一张网
综合业务承载网的挑战
企业专线/高价值业务
IPTV业务
3G业务
LTE业务
时钟同步能力。带宽扩展能力: HSPA下行带宽高达14.4MQoS能力。iPhone、数据卡等业务大大增加移动数据业务的流量,为避免像AT&T那样影响语音业务,承载网络需要有强大的QoS能力
IP RAN网络规划设计总体原则
IP RAN网络结构设计原则
为减少端到端的跳数,可借鉴传统PSTN网络的组织结构,采用核心层/汇聚层/接入层的3层网络结构汇聚层双节点互为备份接入层成环上联至汇聚节点
规划原则
轻载原则:由于IP网目前主要采用DiffServ+轻载方式保
IP RAN网络流量预测及带宽设计
网络架构
IP RAN定义: IP Radio Access Network,基于IP的无线接入网,是基于IP/MPLS分组交换的无线接入网技术。
IP RAN分为核心层、汇聚层与接入层三层。网络架构IP R
目录
概述
1
3
网络规划方法
4
案例介绍
2
承载业务需求
目录概述13网络规划方法4案例介绍2承载业务需求
建设模式
各地市在建设IP RAN网络,逐步替代现有MSTP承载基站回
组网原则
综合业务接入网定位于城域内基站回传等自营业务及政企客户业务的高质量接入和承载,依托现有的城域骨干网一平面的无缝衔接,逐步实现广覆盖,并有效与光纤接入网发展相衔接。对于新建基站,应支持以太接口,优先采用综合业务接入网进行承载;对于已有基站,逐步推进IP化改造,在MSTP资源不足的情况下,优先采用综合业务接入网进行承载。为简化综合业务接入网的技术实现方式,方便实现多厂家设备混合组网的网络管理,A类设备原则上只提供L2 VPN的接入,三层业务统一在B类设备上进行二层终结。综合业务接入网应具备基站三层网关快速倒换的能力,全网路由收敛速度满足基站及政企业务的承载需求。综合业务接入网以轻载为主,满足可实施的综合业务差异化承载的需要。 综合业务接入网应满足目前基站及未来LTE阶段各类移动业务的综合承载需求,满足基站灵活互联、基站多归属及组播通信需求。综合业务接入子网与城域骨干网间实现逻辑及策略的隔离,有效防止互相的干扰与影响,同时接入环间实现路由的隔离,保证综合业务接入网路由层面的安全性。为提高可维护性,综合业务接入网A类设备应具备即插即管理的能力。同时,为实现跨厂商设备间的混合组网,应逐步实现城域网网管系统对综合业务接入网设备以及承载的基站和政企业务的管理。
IPRAN网络解决方案介绍
承载的业务类型: FE基站、三层大客户专线、软交换AG、动环监控、门禁
接入层建立PW(动态或者静态),在CX的VSI上汇聚,在汇聚层CX 上通过内部环回接口VE关联PW和L3VPN。
接入层采用PW保证了接入层承载方案统一,便于统一业务发放与 维护。
核心层
SR 原城域网/承载网
SR
RR
RR
L3VPN
TE/LDP
TE/LDP
基于网络分层架构,隧道的部署采用分段(端到端隧道作为备选)的方式,两段隧道的类型可以不一致:
接入层:对于MS-PW、HVPN方案,接入层需要建立TE或者LDP隧道,TE保护性能好,LDP部署简单。
汇聚层+核心层:汇聚层以上的隧道类型根据现网情况来选择,优先建立TE隧道,存在友商互通场景 下,可选择建立LDP隧道。
FTTX
固定业务
MBB&FMC
LTE
RNC aGW
• 因为带宽占用较小,端到端MSTP依 然很好地满足移动承载和运维的需 求
• 新建IP RAN网络,同时在汇聚层使能动态特性, • 使能端到端动态特性,本地化X2 解决频繁的站点扩容和调整,接入层可保持静态 接口流量。 不变。
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分组技术缓解承载压力
业务承载方式一览
业务核心控
制层
BSC
RAN CE NE40E-X16
cSTM-1/n*E1
RNC
cSTM-1 GE
MME
政企专线
因特网
BRAS
TG
10GE
E1/FE
FE
GE
L3VPN
L2VPN
L2VPN
L3VPN
L3VPN TDM PWE3
中国电信IPRAN网络承载政企专线难点分析和组网方案ppt课件
15
Pw over GRE方案
ER EPC
ER
省公司
动态pw
6 6
电信对B-B互联要求
方式一:标准成对(推荐) 方式二:星型成对
方式三:串联成对
B设备应成对进行组网,一对B类设备建议接入3-10个接入环,约20-60台A类设备 每对B设备之间配置物理直连链路,以实现故障冗余和保障业务快速恢复 在机房只设置一台B设备的场景下,需要综合考虑接入环覆盖范围、光纤组网等实际情况,
A
独立路
地 上游网络依赖; 政 缺点:
A
由区域
企 1、需要跨区域机房的
专 上行纤芯资源,且A2
A
A
A 线 机房的纤芯能覆盖市区
静态 pw
静态/动态pw
物理拓扑上在A设备下挂一个基于本地市的大型政企IPRAN网络,打破上游网络独立环网限制。 本地业务在本地消化,而跨省业务开通更为简单,原有IPRAN天然就支持这种方式。
12
如何解决本地专线困境
问题:
B设备与B设备之间互通需要ER配置,ER由省公司控制,派单困难,
分析:
在IP逻辑层面,跨B设备肯定是可以互通的,电信网络规划上不可能存在 这么大的缺陷,只是说MPLS L2VPN层面不能直接互通,最直接的办法 是B设备直连组建一个B设备的环网,但是会打破现有网络组网思路,不 可取。
3
A-B间IGP组织
业务转发OSPF进程,B设备对之间互联子接口设置Area 0;以接入环为单位设置 普通Area,B-B之间无须配置子接口,普通Area不作闭环配置
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Source: Allot- global mobile broadband traffic
预计,2015年,智能手机售量破8亿部; 2011H1,全球移动数据增长77%,
平板电脑售量破2亿台.
Video、VoIP&IM 超过80%.
移动互联网产业日益成熟
业务应用与固定互联网趋同
Source: 综合Coda research & VNI mobile 2011
MME/
4
SGW
MME/ SGW
BSC 侧
业务永不中断 网络高度可靠
10
精细化QoS的需求
多种业务类型
交互游戏 交互流媒体 话音业务 业务信令
静态流媒体 网络管理 网络浏览 P2P下载
举优先例级:各种QC业I 务对包服延时务质丢量包的率 要求
典型业务
1
5(non-GBR)
100ms
10-6
IMS信令,OAM 信息(包括保护、同步等信息)
移动视频是流量占比最大的应用,其次是 网页浏览,话音业务仅占比1%左右.
移动互联网本质是互联网 3
为适应业务需求高速率无线技术
WCDMA GSM/GPRS
EDGE 171/384kbps
CDMA2000
CDMA 1X 153kbps
WCDMA R99/R4 384kbps
1xEV-DO R0 DL: 2.4Mbps UL:153.6kbps
Ø 多业务统一承载, 便于管理运维,有 效降低TCO
NodeB eNB 软交换 AG
大客户
打造多业务综合承 载,利于长期演进
9
网络保护需求
2 IPRAN 1
3
IPRAN
接入
核心
网络接入层光纤最多,也最脆弱,经常因为施工、
1 灾害等各种原因引起网络中断。
无论接入层、核心层的链路、业务中断,都应该
2 有业务的快速回复机制,保证业务永续。 2 电信级业务生存性的要求是99.999%.
eNB
u 2G/3G阶段,基站业务和基站控制器之间P2P点到点的关系
u LTE网络需要支持eNB到AGW的灵活归属(S1-flex)
u LTE网络终端切换管理下移至eNB实现(X2接口)
u X2接口带宽需求一般达到3~5%*S1带宽
u LTE阶段,基站覆盖度将是现有基站数量的2-3倍
E-UTRAN eNB
IEEE802.16d 20Mbps
IEEE802.16e 70Mbps
IEEE802.16m DL:100Mbps UL: 50Mbps
2001-2006
2007
2008
2009 大规模部署
2010
2011-2015
小规模部署
试商用
n 无线网络的技术演进从侧重语音向侧重数据转变, 数据业务追求宽带化的特征明显。 n 网络向ALL IP发展,无线业务带宽需求将成倍增长。 n 目前2G/3G多种制式共存,未来,LTE将成为多数移动运营商的必然选择。
8
可扩展性需求:多业务统一承载
传统网络结构
aGW BSC/RNC
移动Backhaul 承载网络
宽带业务 承载网络
BTS/NodeB
eNB
Residential 大客户
HG FTTx
统一承载网络结构
aGW
BSC/RNC
综合业务承载网
网络升级,业务发展
Ø 促进网络扁平化, 提升网络的可扩展 性
Ø 城域核心实现固移 融合承载,突显骨 干核心的三层网络 特性
研究中 4
目前基站承载现状和问题
目前大部分基站都采用MSTP/SDH网络进行承载。
BTS
N*E1
RRU
接入
BBU
N*E1
622M
RRU
155M链
汇聚
2.5G
BTS
现状
1.网络一般采用SDH/MSTP进行建设,分为接入汇聚-核心三个层次。接入层多为STM-1/4组环网 ,并有STM-1链;汇聚层2.5G组环网;核心10G 组网环或mesh网。 2.基站采用N*E1或FE接入MSTP网络。CDMA 2000 RA一般需要4~5个E1,多载波需要18个E1 ;WCDMA HSDPA需要8个E1,HSDPA+需要
2
1(GBR)
100ms
10-2
会话语音
3
3(GBR)
50ms
10-3
实时游戏Байду номын сангаас
4
2(GBR)
150ms
10-3
会话视频 (实时流)
5
4(GBR)
300ms
10-6
非会话视频 (缓冲流)
6
6(non-GBR)
300ms
UL: 27Mbps
LTE
DL >100Mbps
UL >50Mbps
IMT -Advance
DL>1Gbps UL>100Mbps
TD-SCDMA
TD-SCDMA DL:384kMbps
HSPA DL:2.8Mbps UL:2.2Mbps
HSPA+ DL:4.2Mbps UL:2.2Mbps
WiMax
20E1.
核心
Ch.STM-1
10G BSC/RNC
主用路径
备用路径
问题
1.统计复用效率低:MSTP刚性管道,没有统计 复用共享功能,汇聚核心层业务流量压力大。 2.网络调整困难:基站插花式扩容或归属调整, 每个节点都要调整,涉及大量割接工作。 3.无法应对LTE阶段:X2接口需要mesh连接和本 地交换,LTE大带宽冲击MSTP网络。 4.E1组网效率低:基站出大量的E1,需要BSC预 留相应的E1容量。 5.不利于网络扁平化:三层环状网络浪费网络带 宽,不利于扁平化组网。
5
2G/3G
LTE业务多归属需求
BSC/RNC
LTE
MME
S-GW
MME
S-GW
S1-U S1-U S1-MME S1-U
S1-U S1-MME
S1-MME
S1-MME
BTS/nodeB
BTS/nodeB
BTS/nodeB
BTS/nodeB
eNB
X2
X2 X2
BTS/nodeB
BTS/nodeB
加速部署
HSDPA Phase I
HSDPA Phase II
7.2/14.4Mbps
HSDPA+
DL >40Mbps UL >10Mbps
1.8M/3.6Mbps
HSUPA
2M/5.76Mbps
1xEV-D0 RA DL: 3.1Mbps UL: 1.8Mbps
DO RB
(MC DO) DL:46.5Mbps
IPRAN解决方案
承载网规划系统部
Mobile backhaul面临的挑战
IP Backhaul技术选择 IPRAN业务承载方案介绍
2
移动数据业务高速发展
终端
应用
流量
PC->PAD
全球移动互联网流量
(EB/M)
Simple->Intelligent
数据业务 不断出现
Source:综合Gartner & in-stat & iSuppli报告