华为IPRAN基础培训.pptx
IP RAN基础维护培训
ATN950B 设备1.外观2.简述ATN 950B是高2U的产品。
有8个槽位,其中7、8两个槽位为集中控制/转发/时钟槽位(主控板),互为主备备份;另外六个槽位为PIC卡槽位(业务槽位),所有板卡均支持即插即用。
ATN 950B设备的槽位带宽分布如图2所示。
图2 ATN 950B的槽位带宽分布∙Slot1~Slot2背板槽位带宽为8G bit/s,支持4*GE/FE或8*GE/FE子卡。
∙Slot3~Slot4的背板槽位带宽为10G bit/s,支持4*GE/FE或10GE子卡。
∙Slot5~Slot6的背板槽位带宽为10G bit/s,支持10GE子卡。
电源:图1 PIU单板面板外观图指示灯单板面板上的指示灯有:电源状态指示灯(PWR)-绿色指示灯,绿灯亮表示电源已接入系统风道描述图1 ATN 950B的气流走向风扇面板图FAN单板的面板图如图1所示。
图1 面板外观图主控板面板图图1 AND1CXPA单板面板外观图AND1CXPB单板面板上的指示灯有:∙工作状态指示灯(STAT)-红、绿、橙三色指示灯。
∙程序状态指示灯(PROG)-红、绿双色指示灯。
∙时钟同步指示灯(SYNC)-红、绿双色指示灯。
∙交叉/时钟主备指示灯(ACTX)-绿色指示灯。
∙主控主备指示灯(ACTC)-绿色指示灯。
单板的指示灯名称GE光接口技术指标应急维护应急维护是一种突发性的维护,是指系统或设备发生紧急事故,如突然断电、设备业务中断时,为迅速排除故障、恢复系统或设备的正常运行、尽量挽回或减少事故损失而进行的故障处理措施。
应急维护另外一个作用是在已知的大业务量即将到来之前,给设备维护人员提供应急指导,采取有针对性的预防措施,维持整个系统的正常运行,防止超大业务量导致的系统故障。
对于ATN 950B而言,紧急事故包括以下几类:∙整机异常,导致所有业务中断∙主控板异常,导致所有业务中断∙业务单板异常,导致部分业务中断∙单板接口异常,导致接口上的业务中断紧急事故属于极端情况,一般在紧急事故发生前会有异常告警和日志出现,可以通过查看告警和日志或用户投诉现象确定是否发生紧急事故。
华为IPRAN客户培训胶片
中卫
1对B
B2 B1 A B2 B1
固原
1对B
B2
1对B
1对B
9对B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
电信IPRAN产品简介-ATN 950B
CXP
1*10GE EG4F EG8F
CXP Slot 7
CXP
EG8F
CXP Slot 8 Slot 6:10GE/E1 Slot 4:4GE/10GE/E1 Slot2:4GE/8GE/E1
ISUI-101:10*10GE ISUI-101:10*10GE
宽×深×高 推荐空开
典型功率 项目
442mm×650mm×620mm(14U) 63A(最大电流70A)
部署流程
基站对接
CX600-X8 主控板
SRU板,1:1备份
CX600-X8 交换网板
SFU板,2+1备份
灵活插卡综合业务板(ISUF-120)
工作状态指示灯(STAT)-红、绿、橙三色指示灯。 主控主备指示灯(ACTC)-绿色指示灯。
ATN950B 1*10G单板
用于组建接入环,ATN950B一般配置2块此单板
ATN950B 业务单板 8*GE/FE 电接口板
8*GE/FE 光接口板
用于连接基站
系统散热 ATN 950B采用左进右出的吹风散热方式。 系统风道如图所示。 ATN 950B风道
Slot 8
业务配置
Slot 7 Slot 6
电信IPRAN产品简介-CX600-X8
IPRAN 培训课件-15 无线IP承载网络应知应会-20100915-A-V1.0
DualCore Switch
TDM PWE3
Eth.
DualCore Switch
TDM
网络侧 TDM TDM Eth. Eth.
“一心”---灵活的数据流
EOD:“神奇的” 桥接板
实现TDM和分组平面间业务的自 由桥接。
传统解决方案
EOS E O S …… PTN
MSTP+解决方案
Interconnection E O D ……
• •
Emulated Service
• •
RTP
Flags
•
Frag
•
Len
•
Sequence Number
PW Label
Pseudo Wire
•
Outer Label or MPLS-in-IP encap
RTP
Flags
•
Frag
•
•
Len
Sequence Number
PSN Tunnel
RNC/BSC
按需投资,实现从2G/3G->LTE,从TDM到ALL-IP,
全生命周期最低建设成本
RNC/BSC RNC/BSC
GE
155M
GE
155M
GE
GE
EOS
TDM
TDM+Packet TDM
Packet
Packet
EOS FE
TDM 2M 2M FE
TDM+Packet 2M
EOS FE 2M
Why PWE3
• • • • • • • 实现多网合一,多种业务统一承载,降低CAPEX 简化维护运营,降低运营商的OPEX。 PWE3实现对传统业务的兼容,不仅能继承大客户线路租用业务,还能增强 这些业务部署的灵活性。 业务部署不受地域、传统线路资源限制,非常灵活,大大缩短业务部署周 期,在时间上抢得市场先机。 PWE3对L2VPN的扩展,增强了它的可用性,特别是对低速TDM PWE3的支持 以及引入RTP的时钟提取和同步功能。 PWE3能逼真的模拟各种业务,能保证原有业务的原有特性,包括QOS等服 务特性。 对PTN而言,当TDM、ATM、Ethernet接口的基站业务需要通过IP城域网络 (PSN)接入并传送到BNC、RNC时,需要PWE3来仿真保障这些业务在PSN 网络上的传送。
IPRAN以太技术基础
Copyright © 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.前言l作为数据链路层协议之一,以太网由于原理简单、便于实现、同时又价格低廉,已经成为当今局域网LAN场景下最通用的协议标准。
并且更高性能的快速以太网和千兆以太网的出现更使其成为最广泛使用的网络技术。
l在移动承载网络中,为了更好的承载数据业务,无线基站与基站控制器都进行了IP化改造,物理接口也主要采用了以太网技术,进而与承载网实现对接。
培训目标l学完本课程后,您应该能:p描述以太网基础的相关概念p描述以太网交换机的工作过程p知道什么是VLANp熟悉VLAN的相关概念p了解VLAN的通信原理p掌握无线与承载网对接以太接口的配置目录1.以太网技术基础2.以太网交换机工作原理3.VLAN基础概述4.对接以太接口的配置目录1.以太网技术基础2.以太网交换机原理3.VLAN基础概述4.对接以太网接口配置目录1.以太网技术基础1.1 以太网的发展1.2 以太网物理层1.3 以太网的数据链路层以太网的起源Bob Metcalfe 的以太网早期草图l 1973 年,Xerox 的Bob Metcalfe 研制出以太网的雏形Robert M. Metcalfe Ph.D万兆以太网出现以太网发展简史lIEEE802.3 以太网标准lIEEE802.3u 100BASE-T 快速以太网标准lIEEE802.3z/ab 1000Mb/s 千兆以太网标准l IEEE802.3ae 10GE 以太网标准70年代80年代90年代以太网产生10M 以太网发展成熟共享式转向LAN 交换机100M 快速以太网92年96年千兆以太网迅速发展2002年目录1.以太网技术基础1.1 以太网的发展1.2 以太网物理层1.3 以太网的数据链路层以太网的线缆标准l从以太网诞生到目前为止,成熟应用的以太网物理层标准主要有以下几种:p10BASE-2/10BASE-5/10BASE-T/10BASE-Fp100BASE-T4/100BASE-TX/100BASE-FXp1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-CX/1000BASE-TXl在这些标准中,前面的10、100和1000分别代表运行速率,中间的BASE指传输的信号是基带方式,后面的数字代表最大传输距离或是传输介质的类型。
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技术培训
2G
2G
2G
2G
3G 3G
3G
3G
3、IP RAN和PTN的区别是什么?
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为基于SDH和交换机的模型,面向连接的静态寻址,IPRAN基于路由器的模型,具 备动态寻址功能,三层功能更强。
技术选型——为什么选用IPRAN
率已经超过70%,不应继续新增下挂节点。 • 本地IPRAN传送网承载TDM等高等级实时业务的带宽比例不宜超过总带宽的20%。传送E1电路时,
对于10GE环路,仿真E1业务数量不宜超过800条。 • POP点收敛至多25个逻辑站。 • POP环上单个IPRAN设备下挂IPRAN链不超过2级,链上IPRAN设备只能下挂1条IPRAN链。 • POP点MSTP环上MSTP网元不允许超过8个,POP点环上MSTP节点下挂MSTP网元数不超过8个,不
IPRAN组网方案
RNC
BSC/RNC S-GW/MME
S-GW/MME
RAN-CE
U2000
NGN承载
PRC/BITS
169网
BGP-RR
Internet
BGP-RR
区域划分 中兴
北区:杨浦虹口闸北
华为
除北区以外区域
数据网管
带外网管路由器
SR 网线
Access
10G E
POP环-10 GE
汇聚交换机 (VLAN管 SR 理) BRAS
MME / S-GW
S1
S1 S1
S1
X2
eNB
eNB
X2
X2
eNB
基站速率,规模增长,专线业务发展
,需更大带宽
华为IPRAN基础培训.pptx
U P E
Page 4
控制层 业务模型 可靠性 可维护性 安全性
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。
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;
R
S G
•网络异常时靠协议收敛,也
业务安全
路由器在“专网专用”的组网模 式下同样具备非常高的安全性
管理安全
安全隐患很大程度上来源于业务的 开放性、终端智能化,PTN承载开放 性业务时将面临更严峻的挑战
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 8
目录
- 1、IP RAN技术演进探讨 - 2、三大运营商承载方案对比 - 3、联通IP RAN组网方案 - 4、IP RAN关键技术 - 5、IP RAN运维 - 6、IP RAN发展
LTE 2G/3G
2G
标准更迭升级 X
LTE新需 求升级
全业务运营 需求升级
MSTP
2009
2010
2011
PTN专网路线 城域网+IPRAN路线
基于IP城域网统一承载节省成本
成本
新建方案 利旧方案
设备
配套
人力
分布 总投资
Page 13
中国联通建网指导意见解读—目标架构
长途传送网络
核 心
移动核心网
经过调研,现有MSTP网络 资源够用,认为分组技术不 成熟,暂不进行建设
启动分组网试商用,IP RAN/PTN都有建设,摸 索经验
大力发展3G启动分组研究, 由传输专业操作,考虑到综 合承载需要,三层功能成为 必须,既定IP RAN方向
5_华为IPRAN培训文档:华为IPRAN产品介绍
华为IP RAN产品介绍华为IPRAN 产品解决方案(ATN+CX600)OTN 2G/3G/LTE AG大客户专线动环监控/门禁IPTV Femto3UATN980接入层汇聚层2U ATN910软交换IPTV 业务系统 FemtoCell 网关监控/网管中心核心层端到端统一网管管理可视化业务配置和发放NMS/U2000● IP 可视化运维 ●综合承载 ●全媒介同步● LTE ReadyE2E 时钟同步● ms 级保护RAN CERAN CEBSC/RNC/aGW(NE40E)ATN950/950B CX600-X8CX600-X1614U 32U1U14U4U/5U ATN990 CX600-X3/85UATN 接入路由器:L3到边缘,一次进站型号 ATN 910 ATN950 ATN 950B高度 1U2U2U接口类型 GE ,FE ,Smart E110G 、FE 、GE 、Smart E1主要特性支持1588v2,支持同步以太网时钟 支持MPLS PW 、RSVP-TE支持IP/MPLS ,L2/L3 VPN, HQOS, QinQ, 支持OSPF 、IS-IS 、BGP2G/3G 混合承载,面向LTE :● 客户侧(UNI )支持FE/GE (光/电)、E1 (TDM/IMA)接口● 网络侧(NNI )支持10GE 光口、支持 FE/GE (光/电)、E1(ML-PPP );全媒质时钟解决方案: ●IEEE 1588V2时钟 ●同步以太时钟●ACR (自适应时钟恢复)时钟易调测免维护设计:●即插即用实现硬件人员单次进站,免现场软调●软件升级通过支持扩散式加载和并行激活 ●无防尘网、故障换板自动恢复配置ATN910:接入B(单主控)、接入C 设备1U业务板槽位: Slot 3 & 4冗余风扇板1+1电源板冗余CXP 主控板槽位:2GE + 4FE(e) + 16E1●主控板:✓CXPJ/K (含业务接口2GE(光)+4FE(电)+16E1,2.5G 容量 ),J 表示E1为75欧,K 表示E1为120欧 ✓CXPG/H (含业务接口2GE(光)+4FE(电)+16E1,6.5G 容量),G 表示E1为75欧,H 表示E1为120欧 ✓CXPI (含业务接口2GE(光)+4FE(电)+4FE(光),6.8G 容量 ) ●业务板卡:Slot5 EXT Slot 3EXT Slot 4 Slot6CXP Slot 1 &. Slot 21U 盒式设备,2个灵活业务卡槽,具备三层能力8FE(光)接口卡4GE/FE(光)接口卡 8FE(电) 接口卡4GE/FE(电)接口卡16E1 接口卡 32E1 接口卡2*GE(光)接口卡可配置的业务板卡● 主控板:✓CXP (含主控、交换单元,不含业务接口,交换容量为8G) ✓CXPF (含主控、交换单元,不含业务接口,交换容量为5G)● 支持6个业务插槽:ATN950:接入B(双主控),GE 环推荐设备2USlot11FAN 业务板 Slot 3 业务板 Slot 1 业务板 Slot 4 业务板 Slot 2业务板 Slot 5 业务板 Slot 6 主控 Slot 7 主控 Slot 8 109 电源板 适合300 深标准传输机柜:442mm(W)×220mm(D)×2U(H,1U=44.45mm )8FE(光)接口卡4GE/FE(光)接口卡 8FE(电) 接口卡4GE/FE(电)接口卡16E1 接口卡 32E1 接口卡2*GE(光)接口卡客户价值:环带链,双主控,槽位多,可靠性高!可配置的业务板卡主控板CXPB/A ,56G/44G 8GE/FE(光)接口卡 4GE/FE(光)接口卡 8GE/FE(电) 接口卡4GE/FE(电)接口卡 16E1 接口卡32E1 接口卡1*10GE 接口卡 Slot11 FANSlot 3 Slot1Slot 4 Slot2Slot 5 Slot 6 CXP Slot 7 CXP Slot 8 10 9 ATN950B 业务槽位分布图●CXP 主控板冗余备份:✓ CXPB:56Gbps ,CXPA:44Gbps ●6个灵活业务插槽,插卡类型: ✓ 16/32* E1(IMA/TDM/MLPPP)✓1×10GE , 8* FE/GE (O&E), 4 *FE/GE (O&E)●具备三层能力的接入层路由器:✓L2VPN/VLL/L3VPN ,IGP 转发能力 ✓CXP/电源/风扇模块冗余,提升业务可靠性●适合300深标准机柜,可与无线共柜: 442mm(W)×220mm(D)×88.9mm(H)ATN950B :接入A 型,支持6个业务槽位可配置的业务板卡CX600是面向未来综合业务承载的最佳选择可扩展可演进统一网管•100G/Slot ,满足未来5年业务扩展•支持L2/L3组播、IPv6•强大的路由、HQoS 、包缓存等能力•多种承载技术:HVPN 、Native IP 等•时钟同步: 同步以太、1588v2、ACR •高可靠:大缓存、NSR 、MC-APS 、BFD超强性能 易运维CX600-X16CX600-X8 CX600-X16CX600-X8CX600-X3交换容量(双向) 6.29T 3.54T 1.08T 端口容量(单向) 1.6T 800G 300G 转发能力2400Mpps1200Mpps450Mpps综合承载LTE ready CX600-X3•即插即用,一次进站,批量升级 •快速故障定位,提升运维效率 •业务级质量监控,保障业务体验CX600-X3直流机箱外观结构双主控4U3个业务槽位风扇1+1备份电源1+1备份⏹CX600-X3直流机箱尺寸:442mm(W)× 650mm×4U(H,1U=44.45mm );⏹主控板、线卡前维护,电源、风扇等后维护CX600-X3交流机箱外观结构5U⏹CX600-X3交流机箱尺寸:442mm(W)× 650mm ×5U(H,1U=44.45mm ); ⏹主控板、线卡、电源前维护,风扇后维护3个业务槽位 电源1+1备份双主控 风扇1+1备份CX600-X8外观结构序号 模块单元 数量① 进风口 × 1 ② SRU 板 × 2③ 交换板 × 1 (共3块,2块集成在主控板上) ④ 接口板 × 8 ⑤走线区× 1⑥ 风扇框 × 2 ⑦ 低频滤波单元 × 2 ⑧ 系统配电模块 × 4 ⑨独立监控单元× 1①③② ② ④⑤⑥⑥⑦ ⑧ ⑦ ⑧⑧ ⑧⑨⏹ 高度:14U⏹ 背板容量: 15T, ⏹ 交换容量: 3.54T ⏹ 主控SRU : 1:1备份 ⏹ 交换网:2+1备份 ⏹ 风扇:1+1备份⏹ 电源:分区供电, 2+2备份CX600-X16外观结构⏹ 高度:32U ⏹ 背板容量: 30T ⏹ 交换容量: 6.29T ⏹ 主控MPU: 1 : 1备份 ⏹ 交换网:3+1备份 ⏹ 风扇:2+2备份⏹电源:分区供电,4+4备份⑥⑥ ⑦ ⑧ ⑦⑧⑧⑧⑨ 序号 模块单元 数量①进风口 × 2 ② MPU 板 × 2 ③ 交换板 × 4 ④ 接口板 × 16 ⑤ 走线区 × 2 ⑥ 风扇框 × 4 ⑦低频滤波单元 × 4 ⑧系统配电模块× 8⑨ 独立监控单元 × 1① ③② ④⑤ ⑤ ①④100G 母板ISUF-100,4子卡槽CX600系列产品可配置板卡类型4端口ATM155M 子卡24端口E1子卡40端口GE 4端口10GE 2端口10GE+20端口GE 2端口155M CPOS 子卡10G 母板ISUF-10,4子卡槽8端口GE 子卡20G 母板ISUF-20,2子卡槽1端口10GE 子卡 12端口FE/GE-SFP 子卡 12端口GE-RJ45子卡40G 母板ISUF-40/ISUF-40-B ,2子卡槽2端口10GE 子卡 20端口FE/GE 子卡 40G 固定板:ISUI-41/ISUI-41-B2端口10GE+24端口GE 48端口GE24端口FE/GE 子卡12端口FE/GE 子卡24端口GE 子卡5端口10GE 子卡100G 固定板ISUI-10010端口10GE1端口10GE +10端口FE/GE 子卡2端口10GE 子卡协作▪共赢华为技术。
IPRAN 培训课件
60G
120G
128k
256k
1.以太网接口:GE、10GE
2.可选接口:STM-1、STM-4、STM-16、
STM-64
1.以太网接口:FE、GE、10GE
CX600-X3 CTN9000-3E 7705 SAR-18
ASR9006 MX480
CX600-X8 CTN9000-5E/8E
7450 ESS-7 ASR9010 MX960
•>>
•S-GW
•RAN
•S1-U
•S-GW
•S1-MME
•eNodeB
•eNodeB
•X2
•eNodeB
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
一、IPRAN 概述—产生背景
一、IPRAN 概述—产生背景
• B 类设备一般在核心或一般机楼成对设置,在 光纤条件具备的区域,一对 B 类设备可以部署 在不同的机房。在选择同一机房布放时,建议 优选具备不同出局光缆路由的机房。
• 核心路由器(RAN ER)一般与 BSC 同机房设 置。
• 一对 B 类设备建议接入 20-50 台 A 类设备。
• 若干台 A 类设备与一对 B 类设备组成多个接 入环,实现双路由保护,同时节省光纤:每对 B 类设备一般覆盖 3-10 个接入环。
•石家庄IPRAN拓扑如下:
1. PW + L3 MPLS VPN 方案
• LTE 基站业务采用 PW+L3VPN 方式进行承载。
1. PW + L3 MPLS VPN 方案
《IPRAN培训》课件
欢迎来到《IPRAN培训》PPT课件。本课程将带您深入了解IPRAN培训的目的、 简介、重点、内容、方法、案例和效果,让您成为IPRAN培训的专家。
IPRAN培训的目的
1 拓展知识
培养学员对于IPRAN的全 面了解,包括概念、原理 和应用。
2 提升技能
增强学员在IPRAN设计、 配置和故障处理方面的能 力。
企业用户
一家大型企业通过IPRAN培 训,打造了高效的内部通信 网络,提高了员工之间的协 作效率。
政府机构
一家政府机构通过IPRAN培 训,实现了各部门之间信息 的畅通和数据的安全传输。
IPRAN培训的效果
1 技术提升
学员在IPRAN设计、配置和故障处理方面的能力显著提升。
2 项目成果
通过应用所学知识,学员成功实施了多个IPRAN项目,取得了较好的业绩。
IPRAN培训的内容
网络架构
深入介绍IPRAN的网络架构,包括边界网关和汇聚 网关的功能和部署。
路由协议
详细讲解IPRAN常用的路由协议,如OSPF和BGP的 原理和配置。
链路保护
介绍IPRAN中的链路保护机制,如RSTP和MPLS-TP 的实现和应用。
故障排除
演示IPRAN故障排除的方法和工具,帮助学员快速 定位和解决网络故障。
3 推动发展
促进PRAN在网络建设和 优化中的广泛应用,推动 行业创新和发展。
IPRAN简介
IPRAN(IP Radio Access Network)是一种基于IP技术的无线接入网络,用于 连接无线基站和核心网络。它具有高带宽、低时延和高可靠性的特点,成为 现代无线通信的关键技术。
IPRAN培训的重点
IP RAN培训
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Page 5
目录
1. IP RAN网络规划与设计
1 IP RAN建网模式与原则 2 拓扑设计及设备选型 3 IP地址规划 4 路由部署设计 5 MPLS隧道设计 6 业务部署设计 7 可靠性设计 8 时钟/时间同步设计 9 QoS部署设计 10 网管管理设计
SR CR
RAN CE
业务层
RAN CE RAN CE
BSC/RNC/aGW
RAN CE
BSC/RNC/aGW
初期汇聚CX设备采用环形、口字型不SR 组网,后期可根据业务发展情况演进到 MESH形
SR不CR保 持原双上行 拓扑丌变
RAN CE按BSC/RNC机 房成对建设,采用口字 型不CR组网,后续可演 进为MESH组网
汇聚设备/CR均采用CX600,前期CR兼做RAN CE;如已有RAN/PS CE(NE40E),则继续使用
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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拓扑&设备选型 IP地址 路由
隧道
业务 可靠性 时钟
QoS
网管
接入层带宽需求分阶段计算(电信)
Huawei Confidential
Page 3
中国电信:依托城域网建设综合接入网
方案1:基于IP城域网建设综合接入网
方案2:基于二平面建设综合接入网
核心汇聚利旧城域网/二平面,建网速度快,同时可节省海量站点配套成本(电源/光缆/机房) 综合接入网选择可以向下兼容的IP RAN技术,劢态二层/三层到边缘,满足综合业务承载 城域网通过部署VPN+QoS能够满足基站业务安全性、可靠性、质量要求
华为IPRAN网络设计部署培训胶片PPT课件
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新建场景网设部署操作流程及人员分工
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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
联通IPRAN介绍(华为培训)
三层下移导致基站IP地址调整
路由部署设计-IGP
端
接入层
核心汇聚层
业务层
BTS/NB/ eNB
BTS/NB/e NB
IGP进程2 IGP进程3
IGP进程1
RAN CE BSC/RNC/aGW
RAN CE
通过 IGP多进程来划分路由域,实现不同路由域的路由隔离,降低接入环节点上的路由
压力,隔离网络故障。
建网总体原则:考虑LTE业务模型及需 求
建网总体原则:适当分层,提升组大 网能力
➢ 分层承载方案提升组大网能力 ➢ 弱化接入盒式设备性能要求 ➢ 大量隧道在汇聚层实现收敛,降低核心层隧道压力 ➢ LDP会话在汇聚层实现收敛,降低核心层会话数量压力 ➢ 不同层次可以灵活选择不同的隧道及承载技术,例如接入层采用LDP隧道,汇聚层以上采用 MPLS TE隧道
IP RAN综合承载:开局流程简化,类 MSTP
IP RAN综合承载:业务模型层次与 MSTP相似
目录
IPRAN和SDH的比较
IPRAN网络总体建设思路
IPRAN基础网络规划与设计
IPRAN业务规划与设计
P ag e 12
网络建设总体思路
建网总体原则:综合考虑封闭业务承载
长途传送网络
核 心
网络级保护技术概述及规划原则
无线网络同步需求
同步以太时钟方案规划
各层次QoS规划原则
业务优先级规划举例
U2000的管理范围
U2000安全管理
协作▪共赢 联通▪华为
以汇聚CX设备为界,接入层与核心汇聚层采用独立的IGP进程,控制路由相互引入。汇
P
聚CX设备、CR、RAN CE等属于骨干IGP进程,接入层、汇聚CX设备属于其他IGP进程,
IPRAN技术基础应知应会
电路交换的网络,多以(基于 的多业务传送平台)传移统动传网输RA产N品层,组通过多种
网为主。
物理媒介在基站(BTS)和基
站控制器(BSC)之间建立一
个安全可靠的电路传输手段。
主要承载方式:,2到3级环。 承载网容量:接入环155622M,汇聚环6222.5G,核心环 2.510G。
基本概念
面临的挑战??
技术培训
客户服务中心 2016年 4月
目录
第一部分 基本概念 第二部分 网络架构 第三部分 路由组织 第四部分 多协议标签交换 第五部分 基站业务实现 第六部分 保护方案 第七部分 故障处理
是什么??
基本概念
( )是从无线基站()到基站控制器()之间的传送网基络站。回通传常(B为ac基kh于aul)指在
汇聚层:基站接入设备的汇聚路由器, B设备,成对组网,一个B对 接入3-10个接入环(20-60台A)。B对互联链路以10GE为主。
接入层:基站接入设备, A设备,优选环 Nhomakorabea互联,以GE链路为主。
现网拓扑
网络架构
设备 B对
现网拓扑
网络架构
目录
第一部分 基本概念 第二部分 网络架构 第三部分 路由组织 第四部分 多协议标签交换 第五部分 基站业务实现 第六部分 保护方案 第七部分 故障处理
3
A A
政企客户 政企
基站业务实现
主用 B
B 备用 B
B B
基站侧
接入层
汇聚层
核心层
承载基站单播业务流量
193 194
承载网管流量
承载基站环境监控等 自营业务流量
特点:基站单播业务在 接入层采用承载,在核心层采用L3 进行承载。
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进行PTN网络的规模建设, 实现TD数据业务承载
IP RAN PTN MSTP
由于LTE需求, PTN需要三层功能
采用PTN核心层支持三 层的方案,继续集采
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分组传送技术路线选择分析
业务需求
LTE/LTEA
高起点建网,一步到位
IPRA N
IP业 务
PTN升级 路线
IPRAN路 线
3.5G 2G/3G 2G/3G
业务割接
PTN (静态方案)
IP-RAN (动态方案)
使用网管完成基础配置。 网管和设备通道通过网关网元与 非网关网元的私有协议自动打通
使用网管完成基础配置。 网管和设备DCN通道通过DHCP方式的自动打通
通过网管实现端到端业务下发
通过网管实现端到端业务下发
网管提供设备,端口,业务的性 能采集和呈现
MSTP
MSTP:(muti-service transport platform) 多业务传送平台
PTN
IP/MPLS
PTN:(packet transport network), 分组传送网络
IP/MPLS:(Internet protocl )互联网协议, 为路由器的主要协议, 综合业务承载网络
经过调研,现有MSTP网络 资源够用,认为分组技术不 成熟,暂不进行建设
启动分组网试商用,IP RAN/PTN都有建设,摸 索经验
大力发展3G启动分组研究, 由传输专业操作,考虑到综 合承载需要,三层功能成为 必须,既定IP RAN方向
启动分组设备采购,涉 及123个本地网,全部采 用IP RAN组网方案
U P E
Page 4
控制层 业务模型 可靠性 可维护性 安全性
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。
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;
R
S G
•网络异常时靠协议收敛,也
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
IP
PTN
三层 动静态 多点连接
二层 静态 点到点连接 二层 动静态 多点连接
包交载网技术概述
业务安全
路由器在“专网专用”的组网模 式下同样具备非常高的安全性
管理安全
安全隐患很大程度上来源于业务的 开放性、终端智能化,PTN承载开放 性业务时将面临更严峻的挑战
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
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目录
- 1、IP RAN技术演进探讨 - 2、三大运营商承载方案对比 - 3、联通IP RAN组网方案 - 4、IP RAN关键技术 - 5、IP RAN运维 - 6、IP RAN发展
E-VRRP E-APS PW Redundancy ICB PW
VPN FRR
LSP 1:1
收敛时间 50ms
50ms 50ms 50ms 50ms
200ms 200ms
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控制层 业务模型 可靠性 可维护性 安全性
IP RAN的可维护性接近SDH
开局部署
业务下发 性能监控 告警监控 故障定位
测试诊断辅助故障定位
可视的故障定位功能
破环加减点/基站与RNC归属关系 破环加减点配置少,通过网管协助实现加减点;
调整使用TCAT工具完成
基站与RNC归属关系调整不需要承载网修改配置
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控制层 业务模型 可靠性 可维护性 安全性
IP RAN设备安全性优于PTN
设备安全
组网安全
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
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控制层 业务模型 可靠性 可维护性 安全性
PTN/IP RAN的可靠性均能满足业务要求
技术 PTN
保护项 RNC/BSC双归
PW业务 LSP路径 IP RAN 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
过渡网络: 分组化降低 ETH基站承载 成本;
PTN+弱三层
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
路由器 动态二/三层IP网络
静态MPLS(PWE3 ) 技术,应用于2G/3G 移动回传
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
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控制中心在哪里?
2G
3G
LTE C
S G
网管提供设备,端口,业务的性能采集和呈现, 同时支持端到端IP SLA质量检测。
支持告警统一呈现,告警压缩, 告警屏蔽和告警相关性
支持告警统一呈现,告警压缩,告警屏蔽和告警 相关性
通过告警实现大部分的故障定位; 通过告警实现大部分的故障定位;提供LSP Ping,
提供LSP Ping,ICMP Ping等OM ICMP Ping等OM测试诊断;提供基于业务路径
无线演进带来新需求 MSTP后去向何方?
2015年
2009年
3G 2G
LTE
单基站带宽需求:2M 单基站带宽需求:30M 单基站带宽需求:150M
BSC
BSC
BTS 二B层TS 组网BTS BTS MSTP
二层组网
三层组网
?3G:大带宽 LTE:更大带宽+三层组网
分组技术缓解承载压力
SDH 硬管道
可预先配置保护路径。
控制层 业务模型 可靠性 可维护性 安全性
能否支持多点业务?
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?
•业务流向相对固定的 情况下可以。 •N(接入点)*M(业务 点)过大时无法实现。 ➢三层技术天然支持多点互 访,是多业务承载的必然。
2
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中国运营商移动承载建设历史回顾
2009年
2010年
在8个本地网启动IP RAN/PTN试点,结论是都 满足移动承载要求
科技委会议认为IP RAN/PTN都不成熟, 需继续研究
2011年
网发启动以IP RAN为主的 测试和集采,IP RAN成为 主流模式,厂家纷纷跟随
2012年
网发继续启动IP RAN集采, 与高端数据设备一起采购, 共启动2次规模集采