IPRAN原理简介

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论IPRAN技术特点及承载方式

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关键技术及其应用的分析

IPRAN关键技术及其应用的分析

IPRAN关键技术及其应用的分析作者:李卉仙朱明磊来源:《中国新通信》 2018年第5期【摘要】随着科技水平的不断提高,移动互联网业务不断升级。

IPRAN 分组传输承载技术是在传统SDH/MSTP 技术的基础上研发出来的。

本文对IPRAN 关键技术及其应用进行了详细的分析,旨在进一步提升IPRAN 关键技术的应用水平,实现IPRAN 网络规划应用。

【关键词】 IPRAN 关键技术应用一、IPRAN 原理1.1 基本原理IPRAN 的核心技术是IP/MPLS,这种技术是在IP 路由器以及系统控制协议的基础上建立起来的,能够为系统提供数据信息的连接和转换。

MPLS 通过系统之中配置的IP 或者是系统之中的Loopback 地址信息,对相应的路由协议进行合理的部署,最终实现全网络的IP 连接。

另外,在 IPRAN技术的接入层之中应用L2VPN 承载技术,同时将L3VPN 承载技术应用于汇聚层,L2VPN、L3VPN 承载技术共同构成了IPRAN 技术的接口。

1.2 设备形态IPRAN 的设备包含了很多种不同的形态,主要分为两种形态,其中一种形态为A 类设备形态,这种形态是综合类型业务接入网接入层设备。

另外一种形态为B 类设备形态,这种形态是综合业务接入网汇聚层设备。

另外, IPRAN 的核心层路由器是ER。

二、IPRAN 关键技术2.1 MPLS 多层交换技术IPRAN 的核心技术之一就是基于MPLS 的多层交换技术,具体来说这种技术就是指,在移动互联网的系统之中,在不同层面快速的完成数据的包装换,同时促进路由体系标准化的应用。

在 IPRAN 方案实际施工的环节之中应该采用两层标签,其中一层标签是内层标签;另外一层标签是外层标签。

MPLS 能够充分的应用标签进行数据信息的转发,同时还能够在网络边缘确定报文的标签,首先封装。

在MPLS 之中数据流还能够在LSP 中应用,同时实现IP 地址之间的跳转。

MPLS 体系之中还包含了两个互相独立的单元,其中一个单元为控制单元,能够实现路由信息的转换,并且能够在标签中分发协议;另外一个单元为转发单元。

ipran基础知识

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。

基于通信IPRAN技术的原理和组网毕业论文

基于通信IPRAN技术的原理和组网毕业论文

基于通信IPRAN技术的原理和组网毕业论文目录摘要 (I)Abstract (II)1 绪论 (1)1.1 IP RAN技术产生的背景 (1)1.2 IP RAN技术的现状与发展趋势 (1)1.2.1 现状 (1)1.2.2 发展趋势 (2)2 IP RAN技术 (3)2.1 定义 (3)2.2 基本原理 (3)2.3 优势 (4)2.4 与其它技术的比较 (5)2.4.1 与TDM/SDH比较 (5)2.4.2 与MSTP比较 (5)2.4.3 与PTN比较 (6)3 IP RAN网络方案及建设原则 (8)3.1 组网方案 (8)3.2 建设原则 (9)3.2.1 A类路由器-B类路由器组网 (9)3.2.3 B类路由器-城域网组网 (10)3.2.4 B类路由器-B类路由器组网 (10)4 IP RAN组网硬件 (11)4.1 核心层ER路由器 (11)4.2 汇聚层B路由器 (15)4.3 接入层A路由器 (19)5 IP RAN路由协议 (22)5.1 IS-IS协议 (22)5.1.1 协议概述 (22)5.1.2 工作原理 (23)5.1.3 路由计算 (23)5.1.4 增强属性 (23)5.2 OSPF协议 (24)5.2.1 基本特点 (24)5.2.2 链路状态算法基本过程 (24)5.2.3 基本概念 (25)5.2.4 报文和状态机 (28)5.2.5 路由计算 (30)5.3 BGP协议 (31)5.3.1 协议原理 (31)5.3.2 路由属性 (34)6 电信IP RAN网络组建 (36)6.1 项目概述 (36)6.2 组网结构 (36)6.3 路由协议 (37)6.3.1 部网关协议(IGP) (37)6.3.2 边界网关协议(BGP) (41)6.4 业务设计 (44)6.4.1 业务基础设计 (44)6.4.2 可靠性设计 (45)结论 (47)致谢 (48)参考文献 (49)1 绪论1.1 IP RAN技术产生的背景IP RAN(Radio Acess Network)简单的说是指IP化的移动回传网,国外更普遍叫法为IP Moble Backhual。

IPRAN原理简介--详细原理介绍

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
城域网核心层
1. 业务IP化和大颗粒化,导致城域网将由主要 承载现有E1/STM-1(2M/155M速率)TDM业务逐渐 转向承载FE/GE(10M/100M/1000M速率)IP业务。 城域网技术需要由现有“以TDM电路交换为内核” 向“以IP分组交换为内核”演进
MSTP/SDH
城域网 汇聚/接入层
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
当前2G/3G基站回传为2层业务,不需要端到端的3层功能,考虑到 建设、运维成本,建网初期只在汇聚、核心层启用L3协议
同步需求:承载网需具备同步能力
WCDMA阶段存在频率同步需求
LTE阶段存在频率和相位同步的需求
无线制式
CDMA2000 GSM WCDMA TD-SCDMA WiMAX FDD WiMAX TDD LTE

ipran技术简介

ipran技术简介

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

IP-RAN介绍及关键技术原理学习笔记

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。

【最新文档】ipran简介-精选word文档 (13页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==ipran简介篇一:华为IPRAN解决方案MBB ATN+CX(Mixed VPN)解决方案 V600R003C01LLD设计指导书文档版本发布日期04201X-01-15版权所有 ? 华为技术有限公司 201X。

保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

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由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。

除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司地址:网址:客户服务邮箱:客户服务电话:深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼邮编:518129 support@ 4008302118前言概述本文档提供了在使用华为公司ATN系列产品和CX600产品构建IP RAN网络时,IP BACKHAUL 网络部分LLD设计指导。

读者对象华为NTS服务交付工程师。

约定符号约定在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

通用格式约定命令行格式约定图形界面元素引用约定鼠标操作约定修改记录修改记录累积了每次文档更新的说明。

最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

篇二: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:1.1 IP RAN概述IP RAN网络架构:2. IP RAN协议栈2.1 Iu-cs接口IP传输协议栈Iu-ps接口IP传输协议栈Iu-r接口IP传输协议栈篇三:IP_RAN网络解决方案概览内部公开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 .............................................................................. 1-7 2 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 .................................................................. ............... 2-10 3 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 .................................................................. .................................... 3-17。

IPRAN-培训课件

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。

基于通信IPRAN技术的原理和组网毕业论文

基于通信IPRAN技术的原理和组网毕业论文

基于通信IPRAN技术的原理和组网毕业论文通信IPRAN技术是一种集成了IP路由和传输技术的数据通信技术,可以实现宽带接入、语音、视频等多种业务的快速传输和交换。

在网络通信领域具有重要的应用价值。

下面将从原理和组网方面进行介绍。

IPRAN技术的原理主要基于IP路由和传输技术。

IP路由技术是指通过路由器将数据包从源地址传输到目的地址的技术。

它利用路由协议(如OSPF、BGP等)来建立网络拓扑,选择最佳路径,并将数据包从一个路由器传输到另一个路由器。

传输技术是指将数据从一处传输到另一处的技术,可以通过光纤、电缆等物理介质进行传输。

IPRAN技术将IP路由技术和传输技术相结合,实现了数据在广域网中的高效传输和交换。

IPRAN技术的组网主要包括以下几个方面。

首先,需要建立一个IPRAN网络拓扑结构。

在这个过程中,需要选取路由器和交换机等设备,并根据网络需求进行布局和连接。

其次,需要进行IP地址规划。

IP地址规划是指为路由器和终端设备分配IP地址,以便进行网络通信。

然后,需要配置路由器和交换机等设备的相关参数,包括路由协议、链路状态监测以及故障处理等。

最后,需要进行网络测试和优化。

网络测试可以通过ping命令、traceroute命令等进行,以检测网络的性能和稳定性。

网络优化则是根据测试结果,对网络进行调整和改进,使其达到最佳状态。

在进行基于通信IPRAN技术的毕业论文时,可以选择以下几个方向进行研究。

首先,可以从IPRAN技术的原理入手,深入分析IP路由和传输技术的原理和特点,以及二者之间的关系。

其次,可以研究IPRAN技术在实际应用中的问题和挑战。

例如,如何解决网络拓扑结构复杂、大规模故障处理等问题。

此外,可以对IPRAN网络进行性能评估,分析网络的吞吐量、延迟等性能指标,并提出相应的优化方案。

最后,可以以一些具体的应用场景为背景,利用IPRAN技术设计和搭建一个实际的网络系统,并进行实验和验证。

总之,基于通信IPRAN技术的毕业论文可以从原理和组网方面进行研究。

电信ipran网络方案

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

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。

IPRAN网络时钟同步实现和配置

IPRAN网络时钟同步实现和配置

IPRAN网络时钟同步实现和配置IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network)是一种基于IP协议的无线接入网络,广泛应用于4G和5G网络中。

在IPRAN网络中,网络设备之间的时钟同步非常重要,以保证网络的正常运行和数据的可靠传输。

本文将介绍IPRAN网络时钟同步的实现原理和配置方法。

一、实现原理IPRAN网络时钟同步的实现原理主要依靠网络设备间的时钟同步协议,常用的时钟同步协议有PRTC、PTP、NTP等。

其中,PRTC是ITU-T推荐的用于全球移动通信系统的时钟同步协议,主要用于时钟精度要求较高的LTE-TDD和LTE-FDD系统。

PTP(Precision Time Protocol)是一种用于精确时间同步的协议,适用于要求更高精度的数据传输场景。

NTP (Network Time Protocol)是一种用于网络中各设备时间同步的协议,适用于对时间精度要求较低的场景。

在IPRAN网络中,时钟同步采用主从模式,其中一台设备作为主时钟源,其他设备作为从时钟源。

主从设备之间周期性进行时间同步,以确保所有设备的时间保持一致。

二、配置方法1.PRTC时钟同步配置PRTC是一种适用于无线通信网络的高精度时钟同步协议,其配置主要包括主时钟源的选择和从时钟设备的配置。

(1)主时钟源选择:在IPRAN网络中,可以选择一个设备作为PRTC 主时钟源,该设备需要接入外部时钟源或者通过自身时钟模块提供高精度的时钟信号。

(2)从时钟设备配置:其他设备需要配置为接收主时钟源的PRTC信号,并且从中获取时间同步信息。

配置步骤如下:a.在从时钟设备上进入配置模式。

b.配置主时钟源的IP地址和端口号。

c.配置PRTC从模式,选择接收主时钟源的PRTC信号。

d.完成配置后,保存并重启设备。

2.PTP时钟同步配置PTP是一种精确时间同步协议,其配置主要包括主时钟源的选择和从时钟设备的配置。

IPRAN自动化开通研究

IPRAN自动化开通研究

IPRAN自动化开通研究一、背景介绍IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network)是一种基于IP技术的无线接入网络,用于支持移动通信系统中的数据传输和网络接入。

随着移动通信技术的不断发展,IPRAN的自动化开通成为提高网络效率和运维效果的重要手段。

本文将对IPRAN自动化开通进行研究,探讨其原理、方法和应用。

二、原理介绍IPRAN自动化开通是指通过软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)等技术手段,实现对IPRAN网络中的设备、链路和服务的自动配置和开通。

其原理包括以下几个方面:1. SDN技术:SDN将网络控制平面与数据平面分离,通过集中控制器对网络进行统一管理和控制。

在IPRAN自动化开通中,SDN可以实现对网络设备的集中管理和配置。

2. NFV技术:NFV将网络功能从硬件设备中抽离,以软件的形式实现网络功能。

在IPRAN自动化开通中,NFV可以实现对网络服务的虚拟化和快速部署。

3. 自动化脚本:通过编写自动化脚本,可以实现对IPRAN网络设备的自动配置和开通。

自动化脚本可以根据网络需求和策略,自动完成设备配置和服务开通的过程。

三、方法介绍IPRAN自动化开通的方法主要包括以下几个步骤:1. 网络规划:根据网络需求和拓扑结构,进行IPRAN网络的规划和设计。

包括确定网络设备、链路和服务的布局和配置。

2. SDN控制器配置:配置SDN控制器,建立与IPRAN网络设备的通信连接。

通过SDN控制器,实现对网络设备的集中管理和配置。

3. NFV部署:将需要的网络服务进行虚拟化,并通过NFV平台进行部署。

通过NFV,可以实现网络服务的快速部署和灵活调整。

4. 自动化脚本编写:根据网络需求和策略,编写自动化脚本。

自动化脚本可以实现对网络设备的自动配置和服务的自动开通。

5. 测试和验证:对自动化配置和开通的网络进行测试和验证,确保网络设备和服务的正常运行。

ipran原理

ipran原理

ipran原理iPRAAN原理:从研究到应用的新一代分析方法引言:iPRAAN(Intelligent Pattern Recognition and Analysis Network)是一种新一代的分析方法,它结合了智能模式识别和分析网络技术,旨在提高数据分析的效率和准确性。

本文将介绍iPRAAN原理的基本概念和应用领域,并探讨其在科学研究和商业决策中的潜在价值。

一、iPRAAN原理的基本概念iPRAAN原理基于智能模式识别技术,通过对大量数据进行分析和学习,自动识别出其中的模式和规律。

在这个过程中,iPRAAN利用分析网络技术构建一个复杂的网络结构,将数据分解为各个部分并进行高效的分析。

通过不断的迭代和优化,iPRAAN可以不断提高分析的准确性和效率。

二、iPRAAN原理的应用领域1. 科学研究:iPRAAN可以应用于各个科学领域,如天文学、生物学、物理学等。

通过对大量的观测数据进行分析,iPRAAN可以帮助科学家发现新的现象和规律,推动科学研究的进展。

2. 金融和商业决策:iPRAAN在金融和商业领域也有着广泛的应用。

通过对市场数据和企业运营数据的分析,iPRAAN可以帮助分析师和决策者提取有价值的信息,为金融投资和商业决策提供支持。

3. 医疗健康:iPRAAN可以应用于医疗健康领域,通过对大量的医疗数据进行分析,帮助医生诊断疾病、制定治疗方案,提高医疗水平和治疗效果。

4. 智能交通:iPRAAN可以应用于智能交通领域,通过对交通数据的分析,帮助交通管理部门优化交通流量,提高交通效率和安全性。

三、iPRAAN原理的优势1. 高效准确:iPRAAN利用智能模式识别和分析网络技术,可以对大量数据进行快速准确的分析,帮助用户从海量数据中提取有价值的信息。

2. 自动化:iPRAAN可以自动化地进行数据分析和模式识别,减少了人工干预的需要,提高了分析的效率和准确性。

3. 可扩展性:iPRAAN的分析网络结构具有很好的可扩展性,可以根据需要增加或减少网络节点,适应不同规模和复杂度的数据分析任务。

IPRAN基础组网和IPRAN高级知识(2)

IPRAN基础组网和IPRAN高级知识(2)

IPRAN基础组网和IPRAN高级知识(2)第1章IPRAN基本原理;1.1IPRAN的主要作用;RAN是无线接入网(RadioAccessNet;当前无线基站已经实现了IP化、3G上网业务发展迅;RAN的技术演进在贴近IP化的目标下形成了偏传输;1.2IPRAN的常见组网结构;IPRAN在本地网的组网上主要分为接入层和核心层;核心层由汇聚路由器(B设备)和核心路由器ER、连;IPRAN通过RANCE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。

面对今后数量庞大的4G基站和突发性较强的无线业务流量,原有的MSTP网络存在着带宽需求满足不力、通道资源不能复用等问题,需要一种更加贴近IP传输模型的RAN网络,组网要求宽带化、扁平化,具备IP化、以太化基站的接入能力,提供高可靠、大容量的基站回传流量的承载。

RAN的技术演进在贴近IP化的目标下形成了偏传输的PTN路线和偏IP的MPLS VPN路线(俗称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。

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核心路由器
BRA S BRA S SR SR SR/ BRAS
核心路由器
BRA S SR
SR/ASBR 汇聚路由器
SR/BRAS SR/SR
宽带接入网
综合接入网
电信IP RAN 产品招 标范围
宽带接入网
综合接入网
宽带 上网
IPTV
互联网 专线
政企VPN
基站回传
软交换
宽带 上网
互联网 专线
IPTV
政企VPN
核心汇聚节点采用的设备 为支持IP/MPLS的路由器。
基站接入节点采用的设备 为路由器或三层交换机。
IP RAN技术特性
转发协议: IP/MPLS技术 增强以太 保护 汇聚核心用TE FRR
以太保护(环保护、链 路保护技术)
电路仿真 OAM 同步(相位频率)
城域网核心层
1. 业务IP化和大颗粒化,导致城域网将由主要 承载现有E1/STM-1(2M/155M速率)TDM业务逐渐 转向承载FE/GE(10M/100M/1000M速率)IP业务。 城域网技术需要由现有“以TDM电路交换为内核” 向“以IP分组交换为内核”演进
MSTP/SDH
城域网 汇聚/接入层
(不支持分组与三层交换)
技术选择
宽带接入网不能覆盖基站、重要集团客户的 接入承载(需要电信级的承载传送技术)
技术融合、综合承载
分组传送网建设方案-IP RAN
适用场景 开展综合业务、数据网 资源丰厚 电信多省市
PE1
R
IP RAN 业务承载方案
PE2 边缘层 汇聚、核心层
PWE3 L2VPN PWE3 L2VPN MPLS L3VPN MPLS L3VPN PWE3 L2VPN
16
中国移动演进思路
全网部署PTN,在LTE时代仅需核心 设备升级静态三层,投资少,配置管 理简单,平滑过渡 继2010年的大规模建设后,2011年 进一步加大PTN的建设投资力度,并 严格控制MSTP的建设 同时继续推动PTN标准化和产业链发 展,如OAM、保护、LTE 承载 对于中国移动,重点关注在LTE承载 带来的移动互联网收入,因此希望采 用对现网影响最小、花费代价最小、 最容易部署的方式直接完成对LTE的 承载
从3G到LTE RAN的变化
网络结构全IP化
2G/3G 网络架构
CS PS
LTE网络架构
PDN-GW
MME
SAE
CN
MSC Server
Mc
GGSN
Gn
CN
核心网取消了CS(电路域),全IP 的EPC支持3GPP、非3GPP各类 技术统一接入,实现固网和移动 融合(FMC),灵活支持VoIP 及基于IMS多媒体业务 网络架构扁平化
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
eNode B
Clock data X2 data
Clock data flow
SCTP IP VLAN MAC
联通典型城域网现状
• 主要包括城域传送网、IP城域网、宽带接入网等
– – – 城域传送网:DWDM(北方普遍)+MSTP,承载2G/3G、大客户专线等 IP城域网:承载软交换、3G 核心域,互联网、高等级IP业务等 宽带接入网:LAN、xDSL、FTTx接入等
是否需要同步源 需要 不需要 可选 需要 可选 需要 不需要
时钟精度要求
0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm
相位同步要求 ±1.5us
NA NA
±1.5us
NA
±0.5us ±1.5us
承载网络需提前关注频率和时间同步需求
15
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
全业务承载压力
居民小区
接入方式 接入机房 (骨干)汇聚机房 AC BRAS/SR 核心机房
OTN
AP
CR
WLAN
集团客户
ONT
OLT
GPON
IP城域网
CR BRAS/SR
MTU SBU
SBC 防火 墙
物联网业务
PTN环 IPRAN
集团客户专线
IP专网
PTN环 BSC/RNC/aGW CE
AR
LTE eNodeB
RAN逻辑位置
Iub over IP
Iu over IP
Iub Iu-cs
Iur over IP
Iur
Iu-ps
Iub接口是RNC和NodeB之间的逻辑接口 功能有:Iub接口传输资源管理;信道的业务管理;Node B的O&M;定时和同步管理 ;基站间同步等 IP RAN特性就是Iub接口Ip化
DWDM骨干 MSTP骨干
SR BRAS
城域传送网
骨干层
城域数据网
CR
IP城域核心
SR
汇聚层
BRAS
BRAS
IP城域 骨干网
MSTP汇聚
汇聚交 换机 OLT MSTP接入 楼道交 换机 DSLAM
宽带接 入网
接入层
ONU
2G BTS
3G NodeB
大客户
网吧用户
住宅小区
商住用户
住宅小区
写字楼
小区
10
eNodeB NodeB NodeB
X2
eNodeB
NodeB
eNodeB
LTE的S1和X2接口
S1-C(eNB-MME)
S1-AP RNL TNL SCTP IP VLAN MAC
S-GW Pool
MME Pool
NMS
BITS
S1-C
OAM data flow
S1 data
S1-U(eNB-S-GW)
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
IBM Compatible
二三层交换机星型 组网,接入少量家 庭和中小企业用户
以MSTP/SDH环网为 主,承载2G基站和少 量集团客户业务;
• 空口精确时钟和时间同步需求,导致 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网络成本较高 • 新建分组化城域网应考虑1588v2等同步功能
基站
集团客户 高档住宅小区客户
城域网现状和面临的挑战
路由器+传输组网,GE及以上 颗粒业务逐渐采用IP over WDM,小颗粒业务仍采用 SDH环网
现状
•主要采用城域传送网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 •缺乏集团客户和家庭业务,城域数据网规模较小
IP over SDH/WDM
分组传送网(PTN)在传送网中引入了 分组特性: 支持高效统计复用功能,端到端弹性管 道 提供面向分组业务的QoS机制,同时利 用面向连接的网络提供可靠的QoS保障 灵活的业务提供,支持电信级以太网业 务,通过电路仿真机制支持TDM、ATM 等传统业务 分组传送网(PTN)保留了传送网的功 能特征: 通过分层和分域提供了良好的可扩展性 快速的故障定位、故障管理和性能管理 等丰富的操作管理维护(OAM) 可靠的网络生存性,支持快速的保护倒 换 不仅可以利用网络管理系统配置业务, 还可以通过智能控制面灵活的提供业务
需求 和 挑战
IBM Compatible
• 3G和全业务竞争,导致城域网不仅承载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
• 对于基站和高价值集团客户等高价值业务和 普通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 • 增强对于大规模数据业务的控制和管理
12
传送网将向分组化演进
三网融合逐步深入,移动回传、
互联网宽带、IPTV、大客户专线等业 务在本地层面的综合传送和承载为未 来网络演进趋势。
IP化基站承载和LTE扁平化要求 二三层政企专线/NGN AG接入需求 IPTV/HSI/WLAN/Femto接入需求
多业务、分组化
未来不可预知的业务需求
MSTP网络能力无法满足3G网络演进的需求
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
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