IPRAN网络规划方法
IPRAN传输网络部署策略
IPRAN传输网络部署策略作者:余黎明,钟英归来源:《中国新通信》 2017年第11期随着社会步入数字信息化的时代,通信网络越来越普遍,为信息交流增加了便利。
各个领域对网络需求不同,多样性的网络通讯相互交叉使网络更加复杂。
网络带宽是信息传输和接受的承载体,日益剧增的网络信息量,需要更大的宽带容量和传输速率,信息化时代意味着信息是世界的主体。
庞大的信息需要高的传输速率和大容量的传输载体,对传输媒介的不断的研究发展,宽带应用光纤通信技术实现了更高速率以及超远距离的信息传输,且信息的容量大大增加;这些优点促使光线技术在实际应用快速发展。
一、建设IPRAN 网络的模式IPRAN 网络不仅允许自营业务如,局域基站回传业务接入网络,并且需要对政企大型客户专线业务的承载和接入保证较高的质量[1]。
IPRAN 网络可以从以下两种模式进行构建:⑴构建IP 承载的高品质网络:分离IP 城域网中的SR 附加到新建的本地IP 承载网上,只保留旧的IP 城域网的宽带业务。
通过高品质IP 承载网络的构建,实现综合业务和自营业务承载的目的。
⑵ 整合IP 城域网现有资源实施综合承载:在原有IP 城域网的基础上,增加SR 及CR 等辅助设备,实现综合业务接入网的无缝对接。
二、移动承载的需求1、政企客户专线务承载需求。
政企客户不同于分散的自营业务,需要集中的组网形式;传统的电信标准E1 仅有2.048Mbit/s,完全满足不了政企客户的接入需求;随着光纤技术的应用,快速发展起百兆以太网接口、1G 以太网接口甚至10G 以太网的传输速率。
与BSC 或IP 主干网络直连的IPRAN 核心层,完全摒弃了原有的城域网;而信息汇聚层和端口接入层是IPRAN 另外两个组成部分;由IPRAN A 类设备和多容量的B 类设备提供组网的所有硬件设备。
2、3G 基站回传和LTE 基站回传等自营业务的承载需求。
随着IP 化基站业务的进程加速,3G 基站回传的数据和语音业务只需要通过不超过两个的FE 来替代原来的十几个的2M接入BSC;现在快速发展的LTE 基站业务,据估计单个LTE基站或者无线单载扇的数据传输峰值速率十倍于3G 基站[2]。
IPRAN组网指导意见和设备配置规范
IP RAN组网指导意见和设备配置规范为了更好地指导IP RAN网络建设,根据IP RAN网络组网原则和运维规范要求,结合实际情况,制定“IP RAN组网指导意见和设备配置规范”,请参照执行。
一、总体网络架构IP RAN网络结构按照“核心-汇聚-接入”三层架构组网,地市核心层部署ER设备,上联业务核心网络;汇聚层部署B设备对,口字型上联ER;接入层部署A设备,环形或链型上联B设备对。
网络架构图如下:二、IP RAN组网指导原则(一)核心层组网原则各地市核心层均部署RAN ER设备对,用于本地网基站、政企客户等业务的调度转接。
其中一般本地网暂设置2台RAN ER设备,特大本地网部署多台RAN ER设备。
1.承载LTE业务核心层城域RAN ER直接口字型上联EPC CE,汇聚ER至城域ER双归;其他地市核心层RAN ER口字型上联CN2 PE,通过CN2网络口字型上联EPC CE。
2.承载政企客户业务省中心部署1对政企专用RAN ER,实现跨地市政企客户业务端到端的配置及调度转接,各地市RAN ER均通过10GE链路口字型上联省中心政企RAN ER。
(二)汇聚层组网原则IP RAN汇聚层按照综合承载网规划结果部署B设备对,用于汇聚和转接区域内的移动、政企客户等业务。
具体原则如下:(1)B设备成对部署并口字型上联RAN ER;(2)现阶段B设备部署在城区,今后根据业务发展需要再考虑下沉;(3)1对B设备接入宏基站数量控制在100个以内;(4)B设备上联ER和B设备互联链路应分系统或分路由承载;(5)汇聚层及以上链路流量达到预警值时需扩容链路,预警值为:峰值大于60%且忙时均值大于40%。
ER ERBB BB(三)接入层组网原则 1.城区城区IP RAN 接入层一般按照LTE 业务、政企客户业务独立组网进行建设。
(1)LTE 基站接入组网原则城区LTE 基站一般采取BBU 池方式建设, BBU 池设置A2设备,用于基站BBU (含室分)接入,一般每2台A2设备组成10GE 环上联B 设备对。
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
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3G
Micro Pico
Micro Pico Macro
LTE 3G CoMP
X2 Traffic
Macro
LTE CoMP
X2 Traffic
IPRAN的组网原则
IPRAN的组网原则IP RAN(Internet Protocol Radio Access Network)是一种基于IP网络技术的无线接入网络解决方案,它提供了一个将无线接入技术与IP网络技术相结合的方式,可以扩展和管理大规模的无线接入网络。
在IP RAN的组网过程中,需要遵循一些组网原则,以确保网络的稳定性、安全性和高效性。
首先,IPRAN的组网原则之一是可伸缩性。
IPRAN需要能够支持大规模的无线接入,并且能够轻松地扩展和引入新的节点。
在设计IPRAN架构时,需要考虑到网络的增长和变化,以确保网络能够满足未来的需求。
为了实现可伸缩性,可以采用分布式架构,具有分散功能和资源的能力,以便在需要时进行扩展。
其次,IP RAN的组网原则之一是高可靠性。
无线网络通常面临许多不可控因素,如信号干扰、天气影响等。
为了确保网络的可靠性,需要在设计和实施过程中考虑冗余性和容错机制。
可以使用多个基站、传输链路和核心设备,以减少单点故障的影响。
此外,还可以使用故障切换技术,如VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)和HSRP(Hot Standby Router Protocol),以确保网络在故障发生时仍能提供连续的服务。
同时,IP RAN的组网原则之一是高安全性。
无线网络通常是公共领域中的重要资源,因此安全性是至关重要的。
为了保护网络和用户的数据安全,需要采取一系列安全措施。
例如,可以使用VPN(VirtualPrivate Network)技术提供加密的数据传输通道。
此外,还可以使用防火墙、入侵检测和预防系统等安全措施来保护网络免受恶意攻击和未经授权的访问。
另外,IP RAN的组网原则之一是高效性。
IP RAN需要能够提供高效的无线接入服务,以满足用户对带宽和性能的需求。
为了实现高效性,可以采用动态资源分配和调度技术,根据网络负载和用户需求,动态地分配和调度资源。
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
7-IP RAN网络规划和组网
以扩展性好,配置简单,支持VPN的自动发现
MARTINI草案通过LDP协议分发内层VPN KOMPELLAI草案通过BGP协议分发内层VPN
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FRR快速重路由复习
最早出现的FRR技术,主要用来做局部保护,双层LSP实现业务的隧道倒换
使用LDP的自由保存模式,建立备份LSP
路由计算时,保存两条可达路径
汇聚
核心
设备地址:分配1/4个C类地址(64)
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IP路由协议规划原则
目标:网络分层清楚,利亍网络收敛,使网络运行简单、方便
ISIS 1000 ISIS 1 ISIS 100 ISIS160
核心层以及汇聚层作为骨干区域(L2路由器) 其他接入层以环为单位,每个环作为一个AS域
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支持多业务的透传和处理 支持Tbit级基于ODU2颗粒的交叉, 实现多方向的光电交叉联合智能 调度及业务的保护和恢复
10GE/GE
IP RAN 系列 CiTRANS R860/R845/R840/R830
Aggregation
PTN系列
CiTRANS 680/660/640
提供MPLS/IP与MPLS-TP两大技 术体系的网络构架 多种保护、多种QOS以及OAM的 实现
AN5516-01
R845/R840/R830
CiTRANS640
Access
边缘网络一站式多业务接入 完善的端到端业务提供能力和保 护机制,满足差异化服务要求
IBAS110A/B
ODN
CiTRANS620
R845/R840/R830
Node B BTS MDU 型 ONU 到户型 ONU PDH Fiber Converter SHDSL
IP_RAN网络解决方案概览
IP RAN网络解决方案概览华为技术有限公司目录1 RAN网络的历史演进 ..................................................................................... 1-11.1 RAN网络的发展................................................................................................................. 1-11.2 IP RAN网络概况................................................................................................................. 1-21.2.1 IP RAN网络的出现.................................................................................................... 1-21.2.2 IP RAN网络的传送需求............................................................................................ 1-31.2.3 IP RAN网络的组网形式............................................................................................ 1-41.2.4 我司IP RAN网络的设备演进.................................................................................. 1-72 IP RAN网络解决方案概况............................................................................ 2-102.1 我司IP RAN网络解决方案简介..................................................................................... 2-103 无线业务需求与IP RAN网络规划设计....................................................... 3-123.1 概述.................................................................................................................................. 3-123.2 无线业务需求.................................................................................................................. 3-133.2.1 业务QOS和可靠性 ............................................................................................... 3-133.2.2 流量模型 ................................................................................................................ 3-153.2.3 业务带宽 ................................................................................................................ 3-153.2.4 时间要求 ................................................................................................................ 3-163.2.5 业务安全 ................................................................................................................ 3-173.2.6 业务广覆盖 ............................................................................................................ 3-173.3 物理网络规划设计.......................................................................................................... 3-173.3.1 设备选型 ................................................................................................................ 3-173.3.2 物理拓扑设计 ........................................................................................................ 3-173.4 逻辑网络规划设计.......................................................................................................... 3-183.4.1 设备/链路/逻辑通道的命名规范.......................................................................... 3-183.4.2 带宽规划 ................................................................................................................ 3-193.4.3 VLAN规划................................................................................................................ 3-213.4.4 IP规划 ..................................................................................................................... 3-243.4.5 IGP路由规划 ........................................................................................................... 3-26 3.4.6 BGP路由规划.......................................................................................................... 3-31 3.4.7 MPLS规划 ............................................................................................................... 3-34 3.4.8 VPN规划.................................................................................................................. 3-37 3.4.9 可靠性规划 ............................................................................................................ 3-44 3.4.10 QOS规划 ............................................................................................................... 3-52 3.4.11 时钟规划 .............................................................................................................. 3-58 3.4.12 OAM规划 .............................................................................................................. 3-65 3.4.13 网络DCN规划 ..................................................................................................... 3-661 RAN网络的历史演进1.1 RAN网络的发展移动承载网,又名RAN(Radio Access Network),指的是承载从基站到基站控制器之间网络流量的网络。
IPRAN组网方案建议
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三、A1模型: 6~8GE光+4GE/FE电
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业务类型 3G基站 LTE基站 1-2个BBU堆叠 大客户 动环监控 备份和预留
合计
业务侧接口需求 1个FE电接口 1个GE光接口 1~2个GE光接口 1个GE光接口或1个FE电接口 1个FE光/电接口 1个光GE+1个FE电接口 4or5个GE光,4个FE电接口
➢ 缺点: • 设备需新增投资 • 接入设备GE接口能力是瓶颈
一劳永逸:针对近1-2年有LTE需求的场景建议本次直接采用10GE接入环。还可避免后续升级各项费用及工 程割接的复杂问题。
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接入层具备双主控能力以保证可靠性和安全性
2/3G LTE
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组网场景一
组网场景二
A
A
A
B
SR
SR
A
A
A
B
A
汇聚层拓扑设计 A
A
A
B
A
A
SR
A
A
A
A
SR
一对B类设备与SR组“U”型网,主要考虑后续带宽扩展
单台B类设备双上行SR,SR可实现节点保护
组网场景三
A
数据网-IP-RAN(含IPRAN基础组网和IPRAN高级知识)
数据网-IP-RAN(含IPRAN基础组网和IPRAN高级知识)LT数据网—IP RAN知识目录称IP RAN)。
中国电信选择了IP化的MPLS VPN路线,并确定了采用PW+三层VPN的技术策略。
中国电信的IP RAN网络主要承载CDMA 的1x和DO业务,以及未来的LTE业务,同时承载基站动环监控和安防等附属业务。
待业务和网络成熟后,逐步承载L2、L3大客户业务。
1.2 IP RAN的常见组网结构IP RAN在本地网的组网上主要分为接入层和核心层两部分。
接入层由接入路由器(A设备)和汇聚路由器(B设备)组成,A设备通过GE 链路成环状组网,连接到一对B设备上,B设备之间由一对光纤直连构成10GE保护链路。
(只有某些特殊情况下,可以采用A设备双上行到B 设备的组网结构)核心层由汇聚路由器(B设备)和核心路由器ER、连接BSC设备的RAN CE组成。
对城域网现有网络的状况以及无线业务的不同,主要有三种组网模式:IP RAN通过RAN CE和BSC对接,收容CDMA的1x和DO业务,通过ER、CN2网络和LTE核心网(以省为单位集中部署,一般设点在省会)连接,通过ER连接动环和安防平台。
1.3 IP RAN使用的主要技术中国电信的IP RAN采用PW+三层VPN的技术策略,主要采用了MPLS技术。
在接入层A和B设备间,采用OSPF协议作为IGP,启用MPLS并通过PWE3伪线仿真技术实现基站上各业务由A设备传输到B设备。
同时在A和B设备间配置BFD for PW进行快速故障检测,触发业务快速切换。
在核心层B设备和ER、RAN CE间,采用ISIS作为IGP,启用MPLS并通过MP BGP构建L3 MPLS VPN实现各业务由B设备到ER或RAN CE的传输。
在B和ER、RAN CE间采用了多种快速故障检测技术,触发业务快速切换。
此外在A设备的快速入网(即插即用)和基站入网功能上,还使用了DHCP技术。
IP+RAN网络规划设计及100G+OTN技术与应用
关于举办IP RAN网络规划设计及100G OTN技术与应用培训的通知公司内各单位:公司拟举办IP RAN网络规划设计及100G OTN技术与应用培训,现将有关事项通知如下:一、培训时间:8月14日-16日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00二、培训地点:公司七楼会议室三、授课老师:李文耀老师(老师简介见附件一)四、授课内容:(见附件二)五、要求公司传输网络咨询设计院、数据通信咨询设计院人员参加培训,欢迎其他员工踊跃参加。
六、请参培人员合理安排好手头工作,提前10分钟入场、签到,上课时认真听讲,不得迟到或中途离场;手机均调至振动或静音状态。
七、本次培训全程参培者计算教育培训学分3分。
培训结束后将通过考试对培训效果进行检测,考试通过者另外计算学分1分。
请综合部作好如下配合工作:1、请安排人员负责培训期间音响、麦克风、无线话筒的正常工作。
2、请于培训期间在七楼会议室制作显示屏标语。
(标语名称:湖北邮电规划设计有限公司IP RAN网络规划设计及100G OTN技术与应用培训)特此通知。
主讲师资介绍:李文耀:武汉光华通信息咨询有限公司首席技术专家,副教授,硕士生导师,全国优秀教师。
工业信息化部通信行业职业技能鉴定中心考评员,全国通信行业资深讲师,高级咨询师,原邮电部武汉邮电科学研究院情报中心高级研究员,武汉邮电科学研究院·烽火科技集团高级培训师,《中国光电》杂志、中国光电网()编委会成员,《通信世界》杂志特邀撰稿人,被评为2011-2012年度通信产业先锋技术人物。
长期从事电信运营商的通信技术交流与培训,研究生、本专科生、通信企业员工培训、用户培训和援外培训的教学与科研工作;多次参与工业信息化部通信行业职业技能鉴定中心有关通信行业职工通信技术技能鉴定工作;多次参与国内外主要设备制造商、中国电信、中国移动与中国联通三大电信运营商、通信网络规划与设计单位、通信网络工程建设与维护单位、广电与电力行业通信部门等的通信新技术交流、咨询与培训工作。
电信IPRAN网络方案-华为
Huawei Confidential
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建设思路
拓扑&设备选型
IP地址 路由
隧道
业务
可靠性
时钟
QoS
网管
设备地址(Loopback)分配举例
端
接入层
汇聚层
Lo:11.1.3.2/32
Lo:11.1.3.3/32
Lo:11.1.3.1/32
BTS/eNB
接入环11
Lo:11.1.1.1/32
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IP RAN网络分层架构
建设思路
拓扑&设备选型
IP地址 路由
隧道
业务
可靠性
时钟
QoS
网管
端
BTS/eNB BTS/eNB
接入层
汇聚层
A
A
B
SR
A
A
A
B
B
A
SR
B
核心层
CR
CR
业务层
CE
BSC/aGW CE
IPRAN业务规划与设计
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IGP方案设计:多区域
BTS/eNB BTS/eNB BTS/eNB BTS/eNB
接入层
A
A
A
OSPF Area 1
A
A
A OSPF Area 2 A
A
OSPF进程
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核心层网络拓扑设计
端
浅析联通IPRAN网络的建设
关 键词 : 联 通 ; I PRAN 网 络 ; 建 设
中图分 类 号 : TP 3 9 3
文献标 识码 : A
文章 编号 : 1 O O 7 — 6 9 2 1 ( 2 0 1 4 ) 0 1 一 O O 4 9 一O 2
传输 网 络是 电信 运 营商 最 基 础 的 网络 , 是 所 有 业 务 网 的传输 平 台 , 是 电 信 运 营 商 升 传 输 网 络 的 传 输 质 量 是 其 发展 的重 要任 务 。随 着 新 业 务 的 1 P 化 和 高 带 宽 的 特 点 日益 明 显 , 传 统 的 网 络 已 经 不 能 够 适 应 时 代 发
展 的需要 , 当前 I P RAN 网 络 已 经 投 入 到 建 设 当 中 , 为 电 信 行 业 的 服 务 提 供 了 良好 的 支 持 。
的组 成部 分 , 也 是 所 有 通 信 的 基 础 。联 通 是 我 国 三
网络 建设 的后 期 阶段 , 需 要 将 不 同 厂 家 的 设 备 引 入 到 同一 区域 , 对 很 多业 务进 行 开 通 , 那么 , 业 务 配 置 工作 是非 常必 要 的 , 需 要相关 人 员来完 成 , 这 样 就 会
馈 这些地 址 , 这 样 基 站 就 可 以有 效 配 置 I P地 址 。
3 联 通 I PRAN 网 络 的 建 设
3 .1 I PRA N 组 网 的 方 式
势 , 由 于 其 支 持 即插 即 用 的 功 能 , 这样也 就使 I P - RAN 方 案 能 够 以 很 低 的 安 装 成 本 来 快 速 地 实 现 网
传送 为 主 , 多 种 业 务 综 合 承 载 的 分 组 进 行 传 送 的 网
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术成为承载的核心技术;
P2P的业务模型成为固定、移动业务未来的发展方向,终端间可路由、可寻址将成为必然
需求,因此要求承载网络具备强大的三层路由能力。
实时性业务、关键型业务对网络的QoS和可靠性要求严格,承载网络必须能够保障这些业
务的承载质量要求。
为保障业务的安全性,将高附加值业务与个人固定宽带业务隔离是目前较理想的方案。
企业专线/高价值业务
+
IPTV业务
组播和带宽扩展能力,高清TV带宽高达 8M 提高业务体验,实现快速频道切换、错 包重传、50ms故障倒换等功能 简化IPTV运维,实现故障定界
QoS能力,保证带宽和承载质量能达到SLA 协议要求 50ms保护倒换能力,确保用户业务不中断 保护企业信息安全,防止被窃听,被攻击
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。
18
基站回传逻辑组网方案
PW + L3 MPLS VPN方案
native IP+ L3 MPLS VPN方案
本建设指引重点描述3G基站回传的承载方案,同时兼顾LTE承载的需求。
2
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。 核心层直接与BSC或IP骨干网相连 ,一般采用大容量路由器构建,具 备高密度端口和大流量汇聚能力( 暂命名为RAN ER); 汇聚层由B类设备(IP RAN汇聚路 由器)组成,用于接入汇聚A类设 备; 接入层由连接基站的A类设备(IP RAN接入路由器)组成。
–
PE节点故障和VPN路由的快速收敛。要求小于300-500毫秒 。
单台设备支持关键部件(路由引擎、交换矩阵、电源模块、风扇等)冗余备 份 软件采用模块化结构,支持在线升级
15
规划原则
网络安全性规划原则
网络的安全性包括业务系统的安全和业务数据的安全两个方面。 对于业务数据,可以采用一些认证和加密等机制,防止攻击者对业务的侦听和伪造。 对业务系统,安全性可以通过设置地址转换屏蔽对设备的攻击,通过包过滤、设置单独 的VPN网络等手段防范黑客的入侵等。 网络基础设施安全性 网络安全边界保护 – 在IP承载网网络边缘路由器所有接入接口上采用ACL封闭所有对IP承载网路由器管理 和链路地址的访问,形成封闭的骨干网络。 设备自身保护 – 在路由器上设置ACL,控制非法访问,如Telnet、SNMP等。 配置操作安全保护 – 采用Radius协议实现用户管理员的认证、授权和审计 – 通过syslog实现配置修改等安全关键信息的审计 路由安全 在IP承载网边缘路由器接口上使用IS-IS MD5加密认证 在没有EBGP的路由器接口上封闭BGP使用的TCP=179端口。
16
建设模式
各地市在建设IP RAN网络,逐步替代现有MSTP承载基站回传的过程中,根据IP RAN 的部署规模,可选择全区模式和片区模式两种建设模式。 全区模式是指在市区(含县城)建立一张全覆盖的IP RAN网络,一次性将基站回传由 MSTP网络割接至IP RAN。全区模式主要适用于大规模IP化改造3G基站或LTE规模部署 的本地网。 片区模式是指在市/县区的一个区域新建IP RAN网络,将本区域内的基站回传由MSTP 网络割接至IP RAN。片区模式主要适用于LTE部署前MSTP扩容压力较大,基站IP化改 造规模不大的本地网。
IPRAN网络规划方法
2013年7月
目录
概述 承载业务需求 网络规划方法 案例介绍
1 2 3 4
1
背景
随着3G无线数据流量增长,传统的MSTP网络由于业务承载扩展性差、不支持
流量统计复用、承载效率低,无法有效承载LTE大突发流量及基站间多点到多 点业务。IP RAN网络具有承载效率高,支持点到多点间通信,扩展性好等优 点,可纳入城域网网管统一管理,适合作为3G及LTE基站的回传网络。
–
平均带宽利用率:业务接入总流量/接入链路总带宽
–
– –
设备容量利用率:链路总容量/设备交换总容量
接入带宽收敛比:极限汇接总带宽/接入总带宽,初期远大于接入带宽 端到端跳数:15 or 20(按时钟要求)
11
规划原则
路由协议规划原则——层次化网络拓扑中路由协议的选择
核心层路由协议的选择
提供冗余链路和负载分担
–
方法1:根据承载的用户数量,并根据用户数量计算流量矩阵,最终得出 带宽需求。 方法2:根据承载的接入点数量、单点带宽需求进行流量预测
–
链路带宽按照2~3年业务容量要求设计,避免频繁扩容。 采用轻载方式提供QoS保证,峰值链路负载在45%左右,负载达到50%应触动 故障解决系统和紧急扩容措施。确保正常情况下,链路带宽利用率不超过50% ,故障情况下,链路带宽利用率不超过70%。 设计网络容量时考虑以下指标
IP承载网络
质量有保证、安全可靠的IP化管道
6
多业务承载需求小结
带宽需求 3G LTE IPTV 大企业接入 10M-50M 150M-200M 2M-24M FE-GE
三层需求
QoS要求 高
可靠性需求 高 高 较高 较高
安全要求 高 高 较高 较高
高 高 较高
随着分组业务、视频业务的兴起,业务对带宽的需求逐步增大,基于统计复用的包交换技
推荐使用OSPF,IS-IS 不推荐使用RIP
汇聚层路由协议的选择
可以使用OSPF,IS-IS,RIPv2
接入层路由协议的选择
可以使用OSPF,RIPv2,静态路由
采用MP-iBGP发布VPN IPv4私网路由
PE-ASBR与外部网络之间采用MP-eBGP协议
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规划原则
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规划原则
网络可靠性规划原则
网络规划要求
– –
网络拓扑和传输的设计避免单点故障。 传输尽可能提供高可靠性保护。
IP承载网链路和节点保护措施启用后的网络可靠性指标要求
–
核心层全部链路启用LSP HSB 或MPLS TE FRR保护。具备条件的情况 下,尽量扩展到骨干层部署。要求切换时间小于50毫秒。
地址规划原则
唯一性:
一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址。
连续性
连续地址在层次结构网络中易于进行路径叠合,大大缩减路由表, 提高路由算法的效率。
扩展性
地址分配在每一层次上都要留有余量,在网络规模扩展时能保证 地址叠合所需的连续性。
实意性
“望址生义”
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规划原则
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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。
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A类设备-B类设备组网
对于A/B类基站(分类见《2011年中国电信CDMA 基站考核办法》),承载基站的A类设备应采用环形 或双归接入一对B类设备。 对于C/D类基站,根据光纤资源情况,A类设备可灵 活采用环型、双归或链式组网方式上联B类设备。 一对B类设备建议接入20-50台A类设备,现网实际 部署时,各省可根据光缆网分布、资源情况及基站带 宽情况适当调整。
中国电信从2009年开始试点部署IP 为更好地指导各地市建设IP
RAN,并于2011年后进行了规模试商用, IP RAN大规模组网的能力在现网得到了验证。 RAN网络,集团公司网络发展部已编制并下发建 设指引,对IP RAN的网络架构、业务承载需求、建设方案和MSTP利旧等问题 进行了阐述,供各省公司在网络建设中参考。
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目录
概述 承载业务需求 网络规划方法 案例介绍
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IPRAN全网目标架构图
EPC:省会城市集中设置; RAN ER:汇聚B类设备,省会城市 上联至EPC CE(或MCE),非省 会城市通过CN2汇接至省内EPC。 B类设备:口字或者交叉连接至核 心层RAN ER; A类设备:环形上连至成对B节点
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规划原则
IP RAN网络规划设计总体原则
轻载原则:由于IP网目前主要采用DiffServ+轻载方式保障业务服务质量,网络设 计时必须预留足够的余量,一般在初期负载应小于25%,目标网小于50%; 业务保障原则:对于承载的金牌客户和高QoS要求业务必须预留足够的网络资源; 扁平化原则:为了便于全程全网业务的快速开发和部署,必须在覆盖所有业务接 入点;