ipran技术简介
论IPRAN技术特点及承载方式
论IPRAN技术特点及承载方式【摘要】本文主要探讨了IPRAN技术的特点及承载方式。
在简要介绍了IPRAN技术的概述。
在详细阐述了IPRAN技术的特点,包括高可靠性、低延迟和灵活性等方面;同时分析了IPRAN的承载方式,包括以太网和MPLS等。
在展望了IPRAN技术的发展前景,指出其在未来网络建设中的重要性和应用前景。
通过本文的分析,读者能够更深入地了解IPRAN技术的特点和承载方式,为其在实际应用中提供指导和参考。
【关键词】IPRAN技术特点、IPRAN承载方式、IPRAN技术的发展前景、IPRAN技术概述1. 引言1.1 IPRAN技术概述IPRAN技术即Internet Protocol Routed Access Network,是一种新兴的接入网络技术,它采用IP协议作为承载协议,实现数据和语音业务的多业务融合传输。
IPRAN技术的出现,使得传统的分布式交换机构架构逐渐演化为集中式交换机构架构,从而提高了网络资源的利用率和管理效率。
IPRAN技术通过将网络服务和承载分离,实现了业务的灵活组合和调度。
IPRAN技术支持灵活的QoS(Quality of Service)策略,可以根据不同业务的需求进行优先级调度,保障关键业务的服务质量。
IPRAN技术具有高可靠性和弹性扩展的特点。
它采用双机热备份、双活接入等技术,保证了网络的高可靠性;IPRAN技术支持动态扩展,可以根据业务需求随时增加网络资源,满足不同规模网络的发展需求。
IPRAN技术是一种高效、灵活、可靠的接入网络技术,将极大地推动通信网络的发展和升级。
在未来的发展中,IPRAN技术有望成为新一代接入网络的主流技术,为用户提供更加高质量、便捷的通信服务。
2. 正文2.1 IPRAN技术特点1. 灵活性:IPRAN技术具有灵活性强的特点,可以根据网络需求动态配置和调整网络资源,提高网络的适应性和灵活性。
2. 高效性:IPRAN技术采用先进的路由与交换技术,实现了高效的数据传输和处理能力,提高了网络的传输效率。
ipran基础知识
"IPRAN" 代表 "Internet Protocol Radio Access Network",是一种基于 IP 协议的无线接入网络。
它是一种用于实现无线宽带接入的技术,通常用于移动通信网络,特别是用于 LTE(Long-Term Evolution)和 5G 网络。
下面是关于 IPRAN 的一些基础知识:
1.IPRAN 架构:IPRAN 是一种基于 IP 的无线接入网络,它基于 IP 协议技术,
提供了高性能、高可靠性和灵活性。
它通常包括路由器、交换机、网关和其他网络设备,用于处理数据包转发、路由、安全性和流量管理等任务。
2.功能:IPRAN 提供了对无线网络中数据流量的处理和转发功能。
它可以处
理大量的数据流量,并提供灵活的路由、转发和管理功能,以满足不同的业务需求和流量要求。
3.特点:IPRAN 具有高性能、高可用性和灵活性的特点。
它可以支持大规模
的数据传输和处理,适用于处理复杂的网络拓扑结构和大容量的数据流量。
4.应用:IPRAN 技术通常用于移动通信网络中,用于构建 LTE、5G 和其他无
线宽带接入网络。
它在提供高速数据传输、实时通信和多媒体服务方面具有重要作用。
5.发展趋势:随着移动通信网络的不断发展和升级,IPRAN 技术也在不断发
展和演进。
它不仅适用于当前的 LTE 网络,还可以支持未来的 5G 网络,满足高速、低延迟和大容量的数据传输要求。
IPRAN 技术在现代移动通信网络中扮演着重要的角色,它通过基于 IP 协议的网络架构,实现了对大规模数据流量的高效处理和转发,为移动通信提供了可靠的数据传输和网络连接。
IP-RAN介绍及关键技术原理学习笔记
IPRAN技术原理介绍1.技术起源RAN的传统传输方式:RAN传输新需求:1.1I PRAN概述IPRAN网络架构:2.IPRAN协议栈2.1I u-cs接口IP传输协议栈Iu-ps接口IP传输协议栈Iu-r接口IP传输协议栈Iub接口IP传输协议栈3.IPRAN组网不同的Iub接口组网:4.IPRAN与PTN的区别IPRAN是用的L3+L2的技术,在核心汇聚层用L3VPN在接入层用的是L2VPN。
这个技术偏向路由器属于2/3层的设备。
在核心层主流用ISIS协议,接入层用OSPF协议。
业务采用多段伪线的方式。
其倒换机制比PTN丰富安全,但存在路由重优化的时间缺陷。
PTN用的L2VPN技术,属于2层设备。
配置采用点到点业务配置方法,保护是基于隧道的保护方式。
传统IPRAN/PTN设备定义:长期以来,PTN阵营和IPRAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。
如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。
传统IPRAN/PTN设备定义IPRAN/PTN原理比较长期以来,PTN阵营和IPRAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。
如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。
传统IPRAN/PTN设备定义IPRAN/PTN原理比较面向连接的技术静态组网,需人工配置,无法自动调整非面向连接的技术动态组网,无需人工配置,网络可以自动调整接口类型低速接口:E1TDM接口:STM-1/4/16以太接口:FE、GE、10GEATM接口:STM-1、STM-4、STM-16低速接口:E1TDM接口:STM-1/4/-16以太接口:FE/GE/10GE、40G、100GATM接口:STM-1、STM-4、STM-16IPRAN对PTN的攻击点1.IPRAN设备安全性优于PTN:经过复杂Internet网络的洗礼,路由器具备更为丰富的设备安全防护特性2.PTN与现有IP、MSTP网络互通时,业务无法端到端建立3.PTN端到端必须用同一厂家设备,网络扩容、优化受限4.IPRAN是分组传送技术发展方向标准化方面:T-MPLS已终止,MPLS-TP发布延迟产业链:支持IPRAN的设备制造商比PTN多互通性:IPRAN标准化程度高,互通良好;PTN设备间无法互通应用:IPRAN在全球综合承载广泛应用;PTN适合纯移动回传;PTN对IPRAN的攻击点1.缺乏快速可靠的网络保护和OAM故障检测机制,网络监控困难。
论IPRAN技术特点及承载方式
论IPRAN技术特点及承载方式IPRAN技术是指Internet Protocol Radio Access Network,即基于IP传输技术的无线接入网络。
它将传统的无线接入网从基于传统电路交换的技术转变为基于IP网络的技术,实现了多业务融合和扁平化网络架构。
IPRAN技术的特点和承载方式对于无线通信网络的建设和发展具有重要意义。
一、IPRAN技术的特点1. 多业务融合IPRAN技术采用了大量的IP技术,将语音、数据、视频等不同业务统一在一个网络平面上进行传输和交换。
这样可以实现多业务的融合,提高网络的资源利用率和业务的传输效率。
2. 扁平化网络架构与传统的无线接入网络相比,IPRAN技术可以实现网络的扁平化架构,即将核心网和接入网的网络层次减少到最少,简化网络结构,降低网络运维成本,加快网络的运行速度。
3. 灵活性和可扩展性IPRAN技术采用了虚拟化、自动化等先进的技术手段,网络资源可以实现动态配置和灵活调整,能够适应各种业务需求的快速变化。
IPRAN网络可以根据实际需要进行扩展和升级,可以很好地适应未来网络的发展。
4. 高效的传输和交换能力IPRAN技术使用IP数据包进行传输和交换,其处理速度快、成本低、效率高,可以实现高效的数据传输和处理能力。
5. 高可靠性和安全性IPRAN技术采用了一系列成熟的安全和可靠技术,包括数据加密、认证、数据完整性保护等手段,保障网络的安全和稳定运行。
1. 语音传输承载IPRAN技术可以采用VoIP技术进行语音数据的传输承载。
VoIP技术利用IP网络进行语音的数字化编码和传输,能够实现高质量的语音通信,同时能够有效减少运营商的运营成本。
IPRAN技术能够支持大容量、高速率的数据传输承载,可以满足各种数据业务的需求,包括互联网接入、企业网接入等。
IPRAN网络的扁平化结构和高效的传输能力,能够实现快速、可靠的数据传输。
随着移动视频业务的快速发展,IPRAN技术可以支持高清晰度、高带宽的视频传输承载。
电信ipran网络方案
电信IPRAN网络方案1. 引言在当今信息时代,互联网的普及和快速发展,使得网络通信成为现代社会发展的基础设施之一。
作为互联网的核心部分,IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network)技术在电信领域发挥着重要作用。
本文将介绍电信IPRAN网络方案的基本概念、架构、工作原理以及优势。
2. IPRAN网络方案的基本概念IPRAN网络方案是一种基于IP协议的广域网接入解决方案。
它通过将不同地域的局域网(LAN)连接起来,实现数据的传输和路由功能。
IPRAN网络方案可以提供高速、高可靠性和灵活性的网络接入服务,适用于各种不同规模的企业和组织。
IPRAN网络方案的核心架构包括三个主要组件:核心路由器、接入设备和传输介质。
核心路由器负责处理和转发数据包,接入设备提供用户接入,传输介质通过光纤等物理媒介连接不同设备和地域。
这些组件协同工作,使得数据可以在不同地区的网络之间进行快速和可靠的传输。
4. IPRAN网络方案的工作原理IPRAN网络方案的工作原理基于IP路由技术。
当数据从源设备发送到目标设备时,数据包将根据目标IP地址的路由表进行转发。
核心路由器通过广播路由信息,将数据包传递到目标网络。
接入设备将数据包发送到目标设备,完成数据的传输过程。
整个过程依赖于IP协议和路由协议的支持。
5.1 高速性IPRAN网络方案采用光纤等高速传输介质,可以提供更高带宽和更快的传输速度。
这使得企业和组织能够更快速地进行数据传输和通信,提高工作效率和用户体验。
5.2 可靠性IPRAN网络方案采用冗余设计和容错机制,可以避免单点故障和数据传输中断的风险。
即使网络中的某个设备出现故障,数据仍然可以通过备用路径传输,保证网络的可靠性和稳定性。
5.3 灵活性IPRAN网络方案支持灵活的网络拓扑结构,可以根据企业和组织的需求进行定制。
可以实现星型、环型、网状等不同的网络拓扑结构,满足不同规模和功能要求的网络需求。
ipran通俗理解
IPRAN通俗理解一、什么是IPRAN?1.1 IP和RAN的结合在通信领域,IPRAN是指将IP(Internet Protocol,互联网协议)和RAN(Radio Access Network,无线接入网)结合起来的一种网络体系结构。
它是现代通信网络中的重要组成部分,为各种应用提供高效、安全、可靠的数据传输。
1.2 IPRAN的作用IPRAN的主要作用是实现不同地区(城市、乡村、企业等)之间的互联互通,以及用户终端(手机、电脑等)与核心网络之间的连接。
它可以支持多种服务,包括互联网访问、语音通话、视频传输等。
同时,IPRAN还能够提供灵活的接入方式,包括有线接入(如光纤、铜线)和无线接入(如WiFi、4G、5G)。
1.3 IPRAN的优势与传统的网络体系结构相比,IPRAN具有以下优势:1.统一性:IPRAN将异构的网络设备和技术整合在一起,实现了统一的管理和控制。
2.高效性:IPRAN采用IP协议作为核心,具有灵活的路由选择和转发能力,能够根据网络负载情况进行动态优化,提高数据传输的效率。
3.稳定性:IPRAN支持冗余和备份机制,能够在设备故障或网络拥塞时自动切换路径,保证数据的稳定传输。
4.可扩展性:IPRAN采用分布式结构,可以根据需求进行灵活的扩展,支持大规模用户和应用的接入。
二、IPRAN的组成2.1 核心网核心网是IPRAN的中枢,主要负责数据的路由选择、转发和控制。
它由多台高性能的核心路由器(Core Router)和交换机(Switch)组成,通过光纤等高速链路相互连接。
核心网承担着海量数据的传送任务,需要具备高容量、低时延、高稳定性的特点。
2.2 接入网接入网是连接用户终端和核心网的关键环节。
它负责将用户的数据流量转换为IP数据包,并将其传送到核心网中。
根据接入方式的不同,接入网可以分为有线接入和无线接入两种形式。
•有线接入:有线接入包括光纤接入和DSL接入。
光纤接入通过光缆传输数据,速度快、带宽大;DSL接入则通过铜线传输数据,适用于距离较近的用户。
IPRAN介绍及关键技术原理学习笔记
IPRAN技术原理介绍1.技术起源RAN的传统传输方式:RAN传输新需求:1.1IP RAN概述IP RAN网络架构:2.I P RAN协议栈2.1Iu-cs接口IP传输协议栈Iu-r接口IP传输协议栈不同的Iub接口组网:4.I P RAN与PTN的区别IP RAN是用的L3+L2的技术,在核心汇聚层用L3VPN 在接入层用的是L2VPN。
这个技术偏向路由器属于2/3层的设备。
在核心层主流用ISIS协议,接入层用OSPF协议。
业务采用多段伪线的方式。
其倒换机制比PTN丰富安全,但存在路由重优化的时间缺陷。
PTN用的L2VPN技术,属于2层设备。
配置采用点到点业务配置方法,保护是基于隧道的保护方式。
传统IP RAN/PTN设备定义:长期以来,PTN阵营和IP RAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。
如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。
传统IP RAN/PTN设备定义IP RAN/PTN原理比较长期以来,PTN阵营和IP RAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。
如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。
传统IP RAN/PTN设备定义IP RAN/PTN原理比较IP RAN对PTN的攻击点1.IP RAN设备安全性优于PTN:经过复杂Internet网络的洗礼,路由器具备更为丰富的设备安全防护特性2.PTN与现有IP、MSTP网络互通时,业务无法端到端建立3.PTN端到端必须用同一厂家设备,网络扩容、优化受限4.IP RAN是分组传送技术发展方向•标准化方面:T-MPLS已终止,MPLS-TP发布延迟•产业链:支持IP RAN的设备制造商比PTN多•互通性:IP RAN标准化程度高,互通良好;PTN设备间无法互通•应用:IP RAN在全球综合承载广泛应用;PTN适合纯移动回传;PTN对IP RAN的攻击点1.缺乏快速可靠的网络保护和OAM故障检测机制,网络监控困难。
数据网-IP-RAN(含IPRAN基础组网和IPRAN高级知识)
数据网—IP RAN知识目录第1章IP RAN基本原理 (3)1.1 IP RAN的主要作用 (3)1.2 IP RAN的常见组网结构 (3)1.3 IP RAN使用的主要技术 (4)1.3.1 DHCP协议基本原理 (5)1.3.2 BGP MPLS VPN原理 (6)1.3.3 MPLS L2VPN原理 (14)第2章中国电信IP RAN技术规X (24)2.1中国电信移动承载网组网与策略规X (24)2.1.1 IPRAN业务承载需求 (25)2.1.2 中国电信IPRAN组网原则 (27)2.1.3 中国电信IPRAN整体架构 (28)2.1.4 中国电信IPRAN组网要求 (29)2.1.5 路由组织 (36)2.1.6 基站的业务实现 (43)2.1.7 通道类业务实现 (51)2.1.8 网管要求 (52)2.1.9 VPN 组织 (53)2.1.10 QoS 部署要求 (56)2.1.11 资源分配 (59)2.1.12 设备命名/链路命名 (67)2.2中国电信IP RAN网管规X (69)2.2.1 功能架构 (69)2.2.2 功能要求 (70)第3章IP RAN网络日常维护与故障处理 (92)3.1 IP RAN网络日常维护 (92)3.2 IP RAN网络故障处理 (93)第1章IP RAN基本原理1.1 IP RAN的主要作用RAN是无线接入网〔Radio Access Network〕的简称,目的是为无线基站和核心网之间提供稳定高效的承载和回传网络。
在2G和3G时代,RAN网络主要承担BTS〔基站〕和BSC〔基站控制器〕之间的承载,通常采用MSTP等传输技术组网,实现全程业务冗余、快速故障切换、保证较好QOS和传输质量。
当前无线基站已经实现了IP化、3G上网业务发展迅速;4G无线网络也完全IP化,上网业务成为主要甚至是唯一的业务,无线网络反过来对RAN网络提出了IP化的承载要求。
IPRAN原理简介--详细原理介绍
基站回传
软交换
电信依托IP网城域网进行IP RAN建设,建网速度快,同时可节省海量站点配套成本(电源、光缆、机房); 有二平面的本地网可利旧优先利旧二平面,但是要IPTV的试点城市才可建设二平面; 分组网络必须具备综合承载能力
PTN的设计理念
Ethernet
分组汇聚 多播 支持传统业务 “Packet” 分 组特性 灵活性 可扩展性 面向未来
城域网逻辑架构
传送网
干线传送网 城域传送网 核心层 WDM
IP承载网
IP专网
A网/B网
IP骨干网
WDM/ SDH/MSTP
分组化城域 传送网 分组化城域 传送网 分组化城域 传送网
IP/MPLS
IP城域网
城域传送网 汇聚层 城域传送网 接入层
SDH/MSTP
PON/WLAN
SDH/MSTP
接入网
接入网
可扩展性
IP RAN具有不弱于PTN的可扩展性 接入方式灵活,协议可扩展支持传统业务和多种以太网业务 除提供二层业务外可以广泛提供IP/VPN业务
IP RAN定义
IP RAN是针对基站回应用场景 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承载方案指在城域网内 汇聚/核心层采用IP/MPLS技术, 接入层主要采用增强以太技术与 IP/MPLS技术结合的方案。 设备形态
SGSN
Iu-Ps Iur
MGW
Iu-Cs
>>
RAN
S-GW
S-GW
RAN
RNC
RNC
S1-U Iub
S1-MME
取消了之前定义的RNC,eNB (Evolved NodeB)直接接入 EPC,从而降低用户可感知的时 延,大幅提升用户的移动通信 体验 引入了两个接口 X2是相邻eNB间的分布式接口, 主要用于用户移动性管理;S1 Flex是从eNB到EPC的动态接 口,主要用于提高网络冗余性 以及实现负载均衡
ipran技术标准
ipran技术标准
IPRAN是指Internet Protocol Radio Access Network,即基于互联网协议的无线接入网络技术标准。
该技术标准主要用于无线通信领域,特别是在移动通信网络中。
IPRAN技术标准的主要特点包括以下几个方面:
1. 灵活性和可扩展性,IPRAN技术标准允许网络运营商根据需求灵活地扩展网络规模,以满足不断增长的用户和流量需求。
这种灵活性和可扩展性使得IPRAN技术标准成为了许多移动通信网络的首选。
2. 高效性,IPRAN技术标准采用了一系列高效的协议和算法,以确保数据传输的高效性和稳定性。
这包括对数据包的快速处理和转发,以及对网络拓扑结构的优化设计。
3. 兼容性,IPRAN技术标准与现有的移动通信网络技术和设备兼容,可以逐步替代传统的基于电路交换的网络,实现网络的平滑升级。
4. 支持多种业务,IPRAN技术标准能够支持语音、数据、视频
等多种业务,满足用户对不同类型通信业务的需求。
5. 安全性,IPRAN技术标准在设计上考虑了网络安全的需求,采用了一系列安全机制和加密算法,确保数据在传输过程中的安全性和保密性。
总的来说,IPRAN技术标准在移动通信领域具有重要的意义,它为移动通信网络的建设和发展提供了技术支持,同时也为用户提供了更加高效、安全和多样化的通信服务。
ipran承载政企业务介绍v
随着数字化转型的加速,政企业务将 呈现爆炸式增长,对网络的性能和可 靠性要求越来越高,同时需要支持更 多的应用场景和服务。
政企业务对传输网络的要求和挑战
要求
政企业务需要传输网络提供高带宽、低时延、高可靠性和安 全性,同时要求网络具有灵活的组网能力和可扩展性。
挑战
如何满足政企业务的高性能需求,同时保证网络的可靠性和 安全性,是传输网络面临的挑战。此外,如何提供灵活的组 网能力和可扩展性,以满足不同应用场景的需求,也是传输 网络需要解决的问题。
详细描述
IPRAN技术是一种基于IP/MPLS技术的无线接入网络承载方案,通过在基站和核心网之间构建IP化的 承载网络,实现移动网络的数据传输和业务调度。IPRAN技术具有高可靠性、低时延、大带宽等优势 ,能够满足各类政企业务的需求。
IPRAN技术的发展历程
要点一
总结词
IPRAN技术经历了从传统静态配置到动态IP化的发展过程 ,逐步实现了自动化和智能化。
要点二
详细描述
IPRAN技术的发展历程可以分为三个阶段。第一阶段是传 统的静态配置阶段,网络配置和管理需要人工介入,效率 较低。第二阶段是动态IP化阶段,实现了网络的动态配置 和调度,提高了网络的灵活性和可扩展性。第三阶段是自 动化和智能化阶段,通过引入人工智能和大数据技术,实 现了网络的自动化和智能化管理,进一步提高网络效率和 可靠性。
IPRAN技术的优势和局限性
总结词
IPRAN技术的优势在于高可靠性、低时延、大带宽等, 但也需要考虑成本、兼容性等问题。
详细描述
IPRAN技术的优势主要包括高可靠性、低时延、大带宽 等。通过采用IP/MPLS技术,IPRAN能够提供更加可靠 的承载网络,降低故障率,提高网络的可用性和稳定性 。同时,IPRAN技术还能够提供低时延和高带宽的服务 ,满足政企业务对高速数据传输和实时业务调度的需求 。然而,IPRAN技术也存在一些局限性,如成本较高、 与现有网络的兼容性问题等。此外,由于IPRAN技术的 复杂性,也增加了网络管理和维护的难度。
ipran通俗理解
ipran通俗理解IPRAN,即智能个人助理网络,是一种基于人工智能技术的智能助手系统,旨在帮助用户进行日常生活中的各种任务和活动。
IPRAN 可以理解用户的语音指令或文字输入,并通过学习和分析来提供个性化的服务和建议,从而提高用户的生活质量和工作效率。
在当今快节奏的社会中,人们的生活压力不断增加,时间也变得越来越宝贵。
IPRAN的出现,为人们解决了很多烦琐的事务,让人们能够更加便捷地处理各种事务。
比如,当你需要查询天气情况、制定旅行计划、订购外卖或者安排日程安排时,只需简单地对IPRAN 说出你的需求,它就能够快速地为你提供准确的信息和建议。
IPRAN不仅可以帮助用户处理日常生活中的琐事,还可以根据用户的兴趣爱好和习惯,为用户推荐相关的信息和服务。
比如,根据用户的浏览历史和搜索记录,IPRAN可以为用户推荐适合的电影、音乐、书籍等内容,让用户能够更好地享受生活。
除此之外,IPRAN还可以作为一个智能学习伙伴,帮助用户进行学习和提升自我。
它可以为用户提供各种学习资源和知识技能培训,帮助用户更高效地学习和掌握知识。
无论是学习外语、提高职业技能还是准备考试,IPRAN都能够为用户提供个性化的学习方案和指导。
然而,虽然IPRAN在提高生活效率和便捷性方面有着显著的优势,但也存在一些潜在的问题和挑战。
比如,用户的隐私安全问题是一个不容忽视的难题,如何保护用户的个人信息免受泄露和滥用,是一个亟待解决的问题。
另外,对于一些复杂的问题和需求,IPRAN 的智能程度还有待提高,有时候并不能完全满足用户的需求。
总的来说,IPRAN作为一种新型的智能助手系统,为人们的生活带来了很多便利和优势。
随着人工智能技术的不断发展和完善,相信IPRAN将会在未来发挥越来越重要的作用,成为人们生活中不可或缺的智能伙伴。
ipran通俗理解
ipran通俗理解IPRAN通俗理解什么是IPRAN?IPRAN,全称为Internet Protocol Radio Access Network,即基于IP协议的无线接入网络。
它是一种新型的无线通信网络架构,主要用于移动通信、固定宽带接入以及企业网络等领域。
IPRAN的特点1. 基于IP协议:与传统的无线接入网络不同,IPRAN采用了基于IP 协议的技术架构,使得网络更加灵活、可扩展性更强。
2. 高速宽带:IPRAN支持高速宽带接入,可以满足用户对高速互联网服务的需求。
3. 多业务支持:IPRAN可以同时支持语音、数据和视频等多种业务,实现了真正意义上的一网多用。
4. 灵活可控:IPRAN拥有灵活可控的特点,在网络架构和配置方面具有较高的自由度。
5. 可靠性强:通过采用冗余设计和备份机制等技术手段,保证了整个网络系统的高可靠性和稳定性。
6. 易维护:基于标准化协议和开放式接口设计,使得整个系统易于维护和管理。
7. 成本低廉:相对于传统的无线接入网络,IPRAN的成本更为低廉,同时也更加节约能源。
IPRAN的应用场景1. 移动通信:IPRAN可用于移动通信基站接入网和传输网等领域。
它可以提供高速宽带接入、多业务支持、灵活可控、可靠性强等特点,从而满足用户对高品质移动通信服务的需求。
2. 固定宽带接入:IPRAN可以作为固定宽带接入网络的核心部件,实现用户高速互联网服务的需求。
同时,它还可以支持多种终端设备接入,并提供高质量的视频、音频和数据等服务。
3. 企业网络:IPRAN可以作为企业内部网络的主干部分,实现各个分支机构之间的数据交换和资源共享。
通过采用虚拟专线技术和安全加密机制等手段,保证了企业内部网络的安全性和稳定性。
4. 其他领域:除了上述应用场景外,IPRAN还可以应用于公共安全通信、智能交通、智能家居等领域。
IPRAN技术架构1. IPRAN基础架构:由路由器、交换机、传输设备和无线接入网等组成。
论IPRAN技术特点及承载方式
论IPRAN技术特点及承载方式IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network)是一种基于IP技术的无线接入网络,它将移动通信技术和IP网络技术相结合,提供了一种高效、灵活的无线接入解决方案。
IPRAN技术特点明显,是当前无线接入网络的主流技术之一。
一、IPRAN技术特点1. 灵活性强IPRAN技术采用了分布式的无线接入架构,可以根据不同的网络需求进行灵活配置。
它可以根据具体情况进行灵活的部署,满足各种不同规模和不同密度的网络场景,包括城市热点、农村地区和室内覆盖等各种应用场景。
2. 高可扩展性IPRAN技术采用了IP网络技术,具有高可扩展性和高度的标准化。
可以根据需要进行灵活扩展,支持大规模的用户接入。
而且,IPRAN技术还能够与现有的网络无缝集成,提供了一种无缝演进的解决方案。
3. 高性能IPRAN技术采用了先进的技术和算法,具有高性能的特点。
它能够提供高速、低时延的数据传输,满足用户对高速数据业务的需求。
IPRAN技术还能够支持多种业务,包括语音、数据和视频等,提供了多元化的业务支持。
IPRAN技术采用了高可靠性的设计理念,能够提供高可靠的通信服务。
它支持网络冗余、链路保护等多种技术手段,保证了通信网络的高可靠性。
IPRAN技术还能够对网络故障进行快速定位和恢复,保证了网络的高可用性。
IPRAN技术具有灵活性强、高可扩展性、高性能和高可靠性等特点,是一种先进的无线接入解决方案,能够满足各种不同场景下的网络需求。
1. 宽带接入IPRAN技术能够提供高速的宽带接入,满足用户对高速数据业务的需求。
它支持各种不同的接入方式,包括FTTH、DSL、电缆等,能够为用户提供高速、稳定的宽带接入服务。
IPRAN技术还能够支持多种不同的接入协议,包括PPPoE、IPoE等,满足不同场景下的接入需求。
2. 移动接入3. 企业接入IPRAN技术支持宽带接入、移动接入和企业接入等多种接入方式,能够满足不同用户和不同场景下的通信需求。
论IPRAN技术特点及承载方式
论IPRAN技术特点及承载方式
IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network)技术是一种基于IP网络的无线
接入网络技术,具有以下特点:
1. 高速传输:IPRAN技术采用高速IP网络,可以实现高速的数据传输,支持大容量
的数据业务。
2. 灵活可扩展:IPRAN技术不受距离限制,可以根据需要自由扩展和配置,便于应对不同场景和业务需求。
3. 支持多业务:IPRAN技术可以同时支持语音、数据、视频等多种业务,适用于多种应用场景。
4. 可靠性高:IPRAN技术采用冗余技术和隔离保护机制,具有良好的可靠性和可用性。
5. 维护管理简单:IPRAN技术采用统一的管理平台,可以进行集中的网络管理和维护,降低运维成本。
2. TDM承载:IPRAN技术还可以通过TDM承载实现语音和数据的传输,在保证传输质
量的同时,也能够提高网络的利用率。
综上所述,IPRAN技术具有灵活、高速、可靠等特点,同时支持多种承载方式,可以
满足不同场景和业务需求的需要,是一种具有发展前景的无线接入网络技术。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
技术 PTN
保护项 RNC/BSC双归
IP RAN
PW业务 LSP路径 RNC/BSC双归 PW业务
L3VPN业务 LSP路径
保护技术 MC-LAG MC-LMSP
VRRP
PW APS
LSP APS
E-VRRP E-APS PW Redundancy ICB PW
VPN FRR
LSP 1:1
收敛时间 50ms
Page 4
分组技术缓解承载压力
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
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
PTN
二层 静态 点到点连接 包交换 统计复用
Backhaul
EPC
eNB
带宽 LTE单站
超过150M 1G
1
150M+
3.1M 153.6K
1X
EVDO RA LTE
LTE-Advanced
5
以手机电视为代表的eMBMS业务涌现,
承载网络要支持组播
Page 14
LTE要求承载网具备灵活带宽扩展能力
大带宽
三层
同步
IPv6
组播
空口技术
CDMA2000 1x
X2
eNB
X2
X2
eNB
网络扁平化,引入S1-Flex和X2接口,点到多点业务模型 使用点到点二层技术会产生类N2问题,造成无线与回传网紧耦合
二层组网
三层组网
Page 16
地面时间同步解决方案需重点考虑
大带宽
三层
同步
IPv6
组播
无线标准 GSM
WCDMA TD-SCDMA CDMA2000 WiMax FDD WiMax TDD
PTN与路由器通常均采用“带内网管”的方式进行管 理,管理安全等级相当
Page 12
目录
1 IPRAN技术基本原理 2 LTE承载需求分析 3 LTE承载解决方案 4 国内分组技术应用介绍
Page 13
LTE业务对承载提出更高要求
同步 网络规模增加, GPS部署困难,LTE阶段需重点考虑地面时间
2、什么是分组技术?
答:伴随3G/LTE无线业务需求增大(尤其是数据业务),MSTP带宽有限,需采用基于统计 复用的分组交换技术缓解承载压力,新的分组技术包括PTN和IP RAN。
2G
2G
2G
2G
3、IP RAN和PTN的区别是什么?
3G/LTE 3G/LTE
3G/LTE
3G/LTE
答:IP RAN和PTN的相同点是都支持分组交换,都能满足3G承载要求;不同点在于,PTN是 二层技术,只能支持3G和少量大客户业务,而IP RAN是二、三层都具备的技术,可以承 载3G、LTE、大客户、NGN、IPTV等综合业务。
Mobile Servers
Multicast Deployed
组播技术可有效降低承载成本、带宽消耗,提升传送效率
Page 20
大带宽
三层
同步
IPv6
组播
IP三层组播技术是承载eMBMS业务的最佳选择
组播可选方案优劣分析
方案
方案
三层组播 PIM SSM
优点
简单 易部署
VPLS菊花链 暂无
Daisy Chain
IPRAN技术简介
Page 1
目录
1 IPRAN技术基本原理 2 LTE承载需求分析 3 LTE承载解决方案 4 国内分组技术应用介绍Paຫໍສະໝຸດ e 2小贴士:移动承载一页通
BSC
BSC/EPC
移 动 TDM技术 分组技术
承 MSTP
IP RAN/PTN
载
1. 什么是移动承载技术(网络)?
答:在本地网范围内,对移动业务(2G、3G、LTE等)进行承载的技术(网络)统称移动 承载技术(网络)。在2G阶段业界普遍采用MSTP承载。
DL:153.6Kbps UL:153.6Kbps
EV-DO Rev.0 DL:2.4Mbps
UL:153.6Kbps
EV-DO Rev.A DL:3.1Mbps UL:1.8Mbps
EV-DO Rev.B
DL:6.2-9.3Mbps UL:3.6-5.4Mbps
LTE-advanced
DL: 1000 Mbps(?)
IP/MPLS
PTN设备:
基于子协议MPLS-TP,二层 转发
MPLS-TP
MPLS子集:
✓MPLS转发 ✓MPLS/PWE3架构 ✓GMPLS/PWE3
控制平面(可选)
根据传送需 求增加的功能
Page 7
IP RAN技术特点一:动态分布式技术
PTN:网管集中控制 •设备无控制层面,不进行拓扑学习, 转发路径由网管人工下发; •保护路径预先配置,网络异常时收敛 速度快。
Mobile Servers
Unicast Scenario
Backhaul Network
MCE/MME/ MBMS GW/BM-SC
Cell
P1
Edge
Users P2 P3
MBSFN分发 Signal Gain
组播SINR=
P1+P2+P3 Pn
信噪比提升=单位Hz的带宽提升
eNodeB eNodeB
可维护性差 GPS失效需要现场硬件更换,无法远程维护
存在安全隐患 战争情况下GPS可能被关掉,从而造成整网的瘫痪
Page 17
LTE制式上要求承载网全面支持IPv6
大带宽
三层
同步
IPv6
组播
LTE国际标准上已要求全面支持IPv6
中国政府要求运营商部署IPv6
2011.02 IPv4
TS 36.414: S1 data transport TS 36.424: X2 data transport
LTE
UL: 500 Mbps(?)
DL:100-280Mbps
UL:34-68Mbps
<5Mbps
3~10Mbps
3~10Mbps
10~50 Mbps
100~300 Mbps
2001-2004 2004-2007 2007-2009 2009-2012 2013-??
LTE阶段对承载带宽能力提升需求更强烈
全球主流运营商承载网标书中明确要求IPv6特性
Page 18
eMBMS创新商业模式
大带宽
三层
同步
IPv6
组播
1
• LTE单播数据
• 互联网、SNS、购物…
2
• Live TV(3频道)
• 24小时标清频道直播
• 晚间VoD推送
3
• 闲置带宽~50G Byte in
8H
• 体育赛事直播
4
• 关键时段充分利用空余资
IP/MPLS
IP/MPLS:(Internet Protocol )互联网协议,为路 由器的主要协议
MSTP 静态二层网络
主要应用于2G、大客户专线等 较小颗粒的价值型业务承载
PTN 静态二层网络
静态MPLS(PWE3 )技术,应 用于2G/3G移动回传
路由器
动态二/三层IP网络
主要应用于互联网、固定宽带 业务承载,向综合业务承载演 进
二层组播
mVLAN
简单 易部署
缺点
无
1、方案复杂,逐跳配置PW、LSP保护;需引入 P2MP简化配置,但支持厂商少 2、配置错误形成环路后有广播风暴风险 1、环路广播风暴风险 2、二层设备必须支持IGMPv3 Snooping,支持厂 商少
2G
3G
LTE
CS
G
IP RAN:设备分布式控制 •设备有控制层面,进行拓扑学习,经
过同步后所有设备的转发表一致;
•网络异常时靠协议收敛,也可预先配
UPE
RS
G
置保护路径。
Page 8
IP RAN技术特点二:天然支持多业务承载
引入三层技术的必要
➢多点业务:固定互联网、三层大客 户专线、IPTV、LTE等。 ➢能否用点到点技术模拟多点需求?
源
• 广告
5
• 增值业务反向收费
• 分类可订阅不扰民
100% 80% 60% 40% 20% 0%
不同时段基站下行带宽分配
单播数据 多媒体推送 体育赛事 电视直播
✓ 使用10%空口资源开展多种增值业务,增加ARPU
Page 19
eMBMS业务要求承载网端到端支持IP组播
大带宽
三层
同步
IPv6
组播
投资
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
➢IP RAN:动态建立 非面向连接
•原理:设备启动协议掌握全网拓扑,指导业务转发; •优点:支持点到多点业务模型,适合多业务承载。配置工 作量小;网络自愈能力强。 •缺点:业务路径不可见。维护压力大,设备成本高
Page 10
IP RAN技术特点四:可靠性满足业务要求
P1 Cell Edge Users
P2 P3
单播 广播