IPRAN网络规划方法.ppt

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1、2013年7月,IPRAN网络规划方法,目录,概述,1,3,网络规划方法,4,案例介绍,2,承载业务需求,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。中国电信从2009年开始试点部署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。为更好地指导各地市建设IP RAN网络,集团公司网络发展部已编制并下发建设指引,对IP

2、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。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。,背景,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。,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

3、接入网技术。,目录,概述,1,3,网络规划方法,4,案例介绍,2,承载业务需求,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络承载,维护复杂,成本高。融合的IP承载网取代多个不同技术的网络、实现业务的统一承载,降低CAPEX和OPEX。,业务,网络,接入,综合业务承载网,Wireless Voice,Wireless Data,High SpeedInternet,Voice,Streaming,Dial-up,VoIP,Message,过去,现在,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

4、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,时钟同步能力。带宽扩展能力。扁平化和灵活调度能力,支持S1-Flex和X2接口组大网能力,满足LTE基站密度大的承载需求,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,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,3G基站回传承载需求,CDMA核心网分CS(电路交换)域和PS(数据交换

5、)域,前者主要承载话音,后者主要承载数据3G以后,伴随着CS域和PS域的内核IP化,BSC/PCF与CS域和PS域的接口已经从TDM接口向IP接口转变BTS和BSC/PCF间的网络在国外叫MBH(mobile backhaul)即移动回程网络,在2G和3G初期以TDM方式(SDH/MSTP)承载,目前正逐步以IP方式承载为主,即形成IP RANIP化改造前,3G基站语音与数据业务均通过118个2M接入BSC;IP化改造后,基站语音与数据业务通过12个FE接入BSC,网络范畴,PS域,PDSN,A1/A2 or A1p/A2p A10/A11(R-P),A10/A11(R-P),DoBSC/PC

6、F,IP RAN,AbisAbis,DoBTS,1xBTS,1xBSC/PCF,AAA,AN-AAA,CS域,LTE承载需求,在LTE阶段,单基站/单载扇的无线数据峰值速率预计达到3G基站的10倍以上。同时,除了传统的纵向(3G阶段的BSC到BTS,LTE阶段的MME/S-GW/P-GW)通信需求以外,还需满足eNodeB和EPC之间(S1-MME和S1-U接口),以及eNodeB之间(X2接口)的通信需求。,S1接口:eNodeB和EPC核心网的逻辑接口,主要承载用户业务流量,占空口总流量的90%以上;X2接口:eNodeB间的接口,主要传送切换信息,占空口流量的3%5%。,根据3GPP相关

7、LTE标准,E-UTRAN对承载网的需求如下:,政企客户承载需求,高带宽接入需求,点到点和多点到多点间通信需求;,不同业务有不同等级的QOS需求。,MSTP/MSAP承载;,城域网L2/L3 VPN承载;,裸光纤承载。,1,2,3,4,政企客户组网型业务需求,目前主要承载方案,1,2,3,4,未来可通过IP RAN网络逐步替代上述承载方式。,IPTV业务需求,SDTV480p720*48030 framesMPEG4,HDTV1080i1920*108030 framesMPEG4,Super HD2160p3840*216060 framesMPEG4,Ultra HD4320p7680*4

8、32060 framesMPEG4,2M,8M,50M,200M,带宽需求,QoS,业务体验增强,快速频道切换;前向纠错,丢帧重传,提升视频质量;,高效承载,多业务承载需求小结,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。,目录,概述,1,3,

9、网络规划方法,4,案例介绍,2,承载业务需求,严格按照网络发展思路和策略,结合网络现状,提出合理规划方案,根据集团IPRAN网络规划指导意见,结合本地网络实际情况,提出较为合适的网络发展思路和策略,仔细钻研、透彻理解集团针对IPRAN网络规划下发的指引文件。,网络规划的一般步骤:,网络规划思路及主要内容,Step1,Step2,Step3,IPRAN网络发展思路和策略 黑龙江电信公司,IPRAN网络 规划编制指引 中国电信集团,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R

10、AN ER;A类设备:环形上连至成对B节点,IPRAN全网目标架构图,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;安全隔离原则:各种不同等级的业务和客户必须实现逻辑隔离。,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

11、份接入层成环上联至汇聚节点,规划原则,IP RAN网络流量预测及带宽设计,网络流量预测方法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23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

12、,初期远大于接入带宽端到端跳数:15 or 20(按时钟要求),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 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,规划原则,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

13、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”,规划原则,地址规划原则,Loopback 地址概念:逻辑接口,始终Up。规划技巧务必使用32位掩码的地址。最后一位是奇数的表示路由器,是偶数的表示交换机。越是核心的设备,loopback地址越小。互联地址概念:互联地址是指两台网络设备相互连接的接口所需要的地址规划技巧务必使用30位掩码的地址。核心设备,使用较小的一个地址使用连续的可聚合地址业务地址概念:是连接在以太网上的各种服务器、主机所使用的地址以及网关的地址规划技巧所有的网关地址统一使用相同的末位数字,如:.254都是表示网关。,规划原则,网络可

14、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。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,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

15、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。,规划原则,网络

16、安全性规划原则,业务接入安全业务之间通过MPLS VPN进行隔离。应用系统配置防病毒软件,关键业务节点(如:softswitch)也应通过防火墙保护。IP承载网应采取相关的安全措施控制流量的冲击带来的安全风险,以保证PE的安全:路由过滤:在PE与CE的接口上应用访问控制列表(ACL)来限制,只允许来自CE的路由协议进入PE路由限制:限制VRF路由条目,避免可能来自用户网络的海量路由攻击对该PE所接其他VPN的不良影响路由认证:CE与PE之间应当通过配置静态路由或者运行带有验证功能的路由协议来进行路由交换,对路由协议交换进行MD5和DES加密认证控制,防止恶意路由攻击 流量过滤:CAR,采用AC

17、L区分流量,并进行流量监管uRPF:采用uRPF反向路径查询功能,有效地阻挡来自接入层的虚假地址攻击,规划原则,流程图,板卡规划,IP地址规划,QOS规划,高级路由协议规划,网管规划,可运营可管理的安全网络,业务隔离及关键业务确保带宽及流量控制,IP连通,物理连通,设备选型,拓扑规划,路由规划,MPLS/VPN规划,策略路由,网络安全部署保护方案,规划原则,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

18、 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。,建设模式,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

19、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

20、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。,基站回传逻辑组网方案,PW+L3 MPLS VPN方案,native IP+L3 MPLS VPN方案,推荐,不推荐,PWL3 VPN:承载所有业务,推荐。Native IPL3 VPN:A类设备未进行级联且没有电路仿真及综合业务承载可用,不推荐。,对于宏基站,A类设备与基站一一对应,即一台A类设备接入一个宏基站,一个宏基站的1X、DO、动环监控,及后续的LTE业务均接入同一台A类设备;对于室内分布系统,当同一站址有多套室分系统信源/BBU时

21、,可接入一套A类设备。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。,节点设置,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。若干台A类设备与一对B类设备组成多个接入环

22、,实现基站回传的双路由保护,同时节省光纤:1)每对B类设备一般覆盖3-10个接入环。2)3G阶段,每个接入环上基站一般不超过8个(含该环所带链状接入基站);3)LTE阶段,繁忙区域单个接入环上基站数量不超过6个(含该环所带链状接入基站),非繁忙区域单个接入环上基站不超过8个(含该环所带链状接入基站);4)链式接入时,级联层数原则上不超过2级。,A类设备-B类设备组网,A类设备与B类设备间的带宽按以下原则考虑:1)A类设备双归接入一对B类设备时,估算LTE基站流量为200M,A类设备可采用GE链路接入B类设备;2)A类设备组环接入一对B类设备时,估算繁忙区域一个环覆盖6个基站,考虑复用情况,建设

23、初期采用单GE环组网,LTE阶段根据流量情况,可扩容至2GE环。3)链式组网时,A类设备采用GE链路上联。,A类设备-B类设备组网,B类设备间链路主要在故障时提供备用路径。1)正常情况下,B类设备间无流量;B与ER间发生故障时,B类设备承载的基站流量经另一台B类设备转发;2)B类设备间带宽预留为B类设备上联至ER间带宽的50%,互联采用GE/10GE接口。,B类设备-B类设备组网,新建一对或多对RAN ER汇聚来自B类设备的流量并接入BSC。1、RAN ER节点部署原则上RAN ER与BSC同局址部署。根据不同本地网B类设备的规模,北京、上海、广州、重庆、大省省会等超大型本地网ER数量不超过6

24、台,大省发达城市、中小型省省会等大型本地网ER数量不超过4台,其他中、小型本地网ER数量不超过2台。IP RAN建设初期,ER端口配置按1:6收敛比考虑,即ER上行带宽配置为汇聚的B设备带宽的1/6。2、RAN ER与B类设备对接每一对B类设备口字型接入一对RAN ER。B类设备与RAN ER间采用10GE上行。当B类设备与RAN ER间流量超过链路带宽的60%进行扩容。,B类设备-RAN ER的组网,在3G阶段,RAN ER将来自B类设备的流量汇聚到本地网的BSC。BSC侧设置一对BSC CE,汇聚BSC端口,并承担3G VPN的BSC侧PE功能。在LTE阶段,EPC在省会集中设置,省会EP

25、C通过现有MCE或新建EPC CE接入CN2。非省会城市的IP RAN需通过CN2骨干网实现与EPC的互通,即各本地网RAN ER通过10GE接入本地CN2 PE,如下图。,RAN ER与BSC、EPC对接,IP RAN设备组网要尽量与接入光缆网的物理结构匹配,兼顾建设成本和组网安全,做好两者的协同规划。原则如下:1.成对设置的B类设备应该尽量放置在光纤资源丰富、路由方向多的机楼和光缆汇聚点。B类设备之间的纤芯需求根据所带的接入环的数量而定,一般在10-20芯左右。2.初期A类设备占用1对光纤组环。组环的A类设备应尽量不跨接接入主干光缆环,并应使用环上的公共纤,避免使用独占纤。3.对于不具备光

26、缆组环条件的非重要基站,A类设备可以采用链型单归,就近接入另一台A类设备,但应严格控制设备级联级数。4.对于现有接入光缆网纤芯容量、结构不满足IP RAN组网需求的,应结合IP RAN的部署立即开展扩容改造工作,并在后续规划中,结合LTE、IP RAN、宽带网、政企客户接入等组网需求统筹规划、建设接入光缆网。,与光缆网的协同,黑龙江电信传送网部署建议,汇聚交换机,DSLAM,个人宽带,OLT,Internet专线,IPTV,ETH专线,3G,2G,专线,163,CN2,SDH骨干,MSTP,BSC/aGW,LTE,汇聚环,接入环,核心环,IP城域网,ATM专线,IPRAN 综合业务接入网,RA

27、N ER,NGN,AG,新建综合业务接入网,自营封闭型业务(无线、专线、NGN等)实现就近综合接入,MSTP主要解决2G、部分3G无线站点及专线接入,借IPRAN分流3G流量的契机降低MSTP利用率,控制MSTP新建和扩容规模,BRAS,CR集群,CR集群,BRAS/SR,CE,CE,MGW/MSC,WLAN,视频监控,EPC,IP城域网解决公众客户接入(个人宽带、WLAN、IPTV等)、部分专线接入。,A类设备,用于接入基站和政企客户,业务侧以GE/FE接口为主,网络侧现阶段以GE接口为主。设备分类:A设备分为A1和A2两类,其中A1设备典型配置为4GE+4GE/FE(自适应)+2FE;A2

28、设备典型配置为210GE+8GE;3G及LTE阶段A1即可满足业务需求。LTE ADVANCE阶段可采用A2设备组网。业务侧端口:LTE采用一个GE接入,动环监控用1个FE接入,1X/DO业务采用1个或2个FE(根据基站的接口数量定)接入,业务侧总端口需求为1GE+(23)FE;网络侧端口:若组建GE环网,配置2GE,若组建2GE环,配置4GE;备份端口:1GE+1FE总端口需求:一个A类设备承载一个3G基站和一个LTE基站时,端口需求为6GE+4FE;一个A类设备承载多个基站(假设为n个3G基站,N个LTE基站)时,端口需求=5GE+2FE+N*GE+n*(12)FE。,IPRAN网络规划方

29、法接入层,设备要求,IPRAN网络规划方法接入层,设备组网,预估接入环系统覆盖区域内业务需求带宽,合理调整接入环系统站点数量。繁忙区域内:1个接入环覆盖基站数不超过6个;考虑LTE阶段基站加密需求,建议IPRAN建设初期1个接入环基站数控制在34个。后期根据实际业务流量增长情况,接入环可扩容至2GE。,IPRAN网络规划方法接入层,设备组网,R1-2裂环为R1-2、R1-3,B类设备,用于汇接来自于接入设备的流量至RAN ER。业务侧接口以GE为主,网络侧接口以GE和10GE为主。B类设备可分成B1和B2两类。其中B1类路由器可配置端口容量为60G,B2类路由器可配置端口容量为120G。现阶段

30、优先采用B1类路由器组网;LTE Advance阶段,可考虑B2类路由器组网。,IPRAN网络规划方法汇聚层,设备要求,IPRAN网络规划方法汇聚层,设备组网,与OTN网协同,IP RAN组网时,市区内B类设备上行核心ER可以根据距离纤芯资源情况选择裸纤承载或者OTN承载。各县市B类设备上行可根据本地网OTN系统覆盖情况,使用OTN网络承载。,ER2,ER1,R4,R1,R2,R3,R1,R2,R3,R4,两处断纤模拟场景分析,汇聚设备UPE-1有1,2,3三个光方向,而出口路由只有2个,因此肯定会存在二个方向同路由的情况,分别按三种情况来考虑:,IPRAN网络规划方法汇聚层,两处断纤模拟场景

31、分析-1和2光缆同路由,对于FE业务接入层接入点到UPE-1之间的PW感知不到故障,业务流继续发向UPE-1,上行流在UPE-1中断:下行流通过VPN FRR切换到UPE-2,IPRAN网络规划方法汇聚层,两处断纤模拟场景分析-1和3光缆同路由,接入层主用隧道(接入到UPE-1)发生HSB路径切换(切换时间50ms);对于汇聚点UPE-1,上行链路中断,此时业务上行隧道发生TE-FRR切换到bypass路径(切换时间50ms)。所以1和3同时中断,业务中断时间小于50ms。,IPRAN网络规划方法汇聚层,两处断纤模拟场景分析-2和3光缆同路由,接入层PW-FRR切换(300ms),切换到UPE

32、-2,上行流量发到UPE-2,业务不中断;另外UPE-1通过二,三层联动机制,PW切换导致L3VPN接入接口down,VPN私网路由撤消,下行BGP VPN私网路由切换到UPE-2。,结论:综上所述,第一种情况1和2光路同时断将导致业务中断,需排除。第二种和第三种情况对于汇聚环形组网是等效的。最优选择1和3同光缆方案,保护时间小于50ms。另外如有二个方向同光板的情况,当单板失效时也会有类似的情况,因此建议尽可能将各方向的光口分配在不同的板卡上.,IPRAN网络规划方法汇聚层,场景:1和3同时中断问题:流量在UPE1和UPE2中间重复了一遍,如果接入环流量大于5G,在发生倒换时虽然保护时间小于

33、50ms,但却出现了部分业务丢失的情况。解决思路:业务往两边分发,接入节点业务就近接入汇聚节点,这样在发生倒换时只有一半业务发生倒换,这样就可以避免流量在同一段光缆业务承载了二次的问题。但配置相对复杂.,两处断纤模拟场景分析-进一步的思考,IPRAN网络规划方法汇聚层,IPRAN网络规划方法汇聚层,有关就近接入汇聚点的说明,10GE,A1,B1,B2,A2,A3,A4,GE,假设A1、A2、A3、A4四个LTE基站保证带宽CIR均为200M,峰值带宽PIR均为500M。1、如果流量全部压单边,CIR就将达到800M,不考虑开销等因素的影响,假设总带宽能用到1G,这时可用于 峰值带宽调剂的空间也

34、非常有限,而且峰值带宽可能都不能达到;2、如果流量分两边,将会发现A1/A2和A3/A4这二组基站CIR分别只消耗了400M带宽,有非常充分的剩余带宽可用于峰值带宽调剂,可保证四个基站同时达到PIR峰值带宽。3、在断纤的情况下,整个GE环在最极端情况下只有1G带宽可用,也完全可以保证所有基站的CIR带宽需求,可以提供与压单边方式完全一样的可调剂带宽。结论:可见,在采用基站就近接入汇聚点进行业务分担方式的前提下,可翻倍地提升接入环带宽的利用率,大大节约建设成本,但该配置方式相对复杂,需特别提醒厂家采用该种配置方式。有关该保护方式与上层及无线侧保护的联动详见后续内容。,10GE,A1,B1,B2,

35、A2,A3,A4,GE,45,ER路由器,用于汇接B类路由器流量,上行3G流量通过BSC CE到达BSC,4G流量通过骨干网到达省会EPC。根据本地网规模,配置26台ER(黑龙江各本地网参考集团定义,建议配置2台ER),小型本地网(基站数量在750个及以下)可以采用B2路由器作为ER,对于超大型、大型、中型本地网,ER路由器应选用支持10GE端口、整机可配置端口容量为800G、单槽容量大于或等于100G的路由器设备。每一对ER下联1545对B设备。端口配置情况可以参考下表。,IPRAN网络规划方法核心层,设备要求,核心层RAN ER与BSC同机房设置;RAN ER数量控制为2个;RAN ER上

36、、下行端口数量按需配置;,IPRAN网络规划方法核心层,设备组网,ER1,ER2,EPC CE1,EPC CE2,BSC CE1,BSC CE2,163,CN2,ER1,ER2,PE,PE,PE,PE,省会城市,非省会城市,BSC CE1,BSC CE2,MCE1,MCE2,IPRAN网络规划方法核心层,设备组网,根据以上测算,最终ER单台端口配置为:6*10GE+2*GE。实际配置设备端口时,建议上行、下行、互联端口分板。,LTE网络有频率和时间两类同步需求:频率同步主要解决相邻基站之间的切换时间同步主要针对未来3GPP MBMS业务(LTE增强型广播多播服务)目前FDD LTE暂不需要时间

37、同步TDD LTE必需时间同步,目前主用基站GPS现阶段目标:新建的设备要求具备同步能力,试点推进并积累经验并形成网络能力,形成对GPS容灾备份,并解决GPS不能覆盖的应用场景.,IPRAN网络规划方法时钟同步及网管要求,时钟同步要求,网管要求,IP RAN网络及业务管理统一纳入IP城域网综合网管。IP RAN建设初期,通过专用网管进行网元及业务的监控与管理,并实现专业网管北向接口的规范化和标准化。后期随IP城域网综合网管相关功能(重点为A设备的即插即管理和基站业务图形化配置)开发完善后,通过开放北向接口纳入综合网管统一管理。,主流厂家设备型号,分档,厂家型号,阿朗,CISCO,烽火,华为,J

38、UNIPER,中兴,A1,SAR-A,ASR901,R830E,ATN910I,ACX1000,CTN6130XG-S,A2,SAR-8,ASR903,R835E,ATN950B,CTN6220,B1,SAR-18,ASR9K,R860,CX600-X3,MX480,CTN9000-3E,B2,7450,ASR9K,R860,CX600-X8,MX480/960,CTN9000-5E/8E,主流厂家设备能力,槽位数,单槽能力,备注,CISCO,ASR9006,4,120G/80G,ASR9010,8,120G/80G,JUNIPER,MX960,11,120G/80G,MX480,6,120G

39、/80G,HUAWEI,CX600-X3,3,50G,CX600-X8,8,50G,中兴,CTN9000-3E,3,40G,CTN9000-5E,5,40G,CTN9000-8E,8,40G,烽火,R860,24,40G/20G/10G,12个155M的槽,阿朗,SAR-18,16,10G/2.5G,12个2.5G的槽,7450-R7,5,40G,7450-R12,10,40G,目录,概述,1,3,网络规划方法,4,案例介绍,2,承载业务需求,IPRAN网络案例:哈尔滨IPRAN网络,基站现状:,示例,IPRAN网络案例:哈尔滨IPRAN网络,核心层方案:,IPRAN网络案例:哈尔滨IPRAN

40、网络,群力ER,建业ER,B,图例:,ER,IP RAN汇聚路由器-B,2GE链路,10GE链路,R1,R3,R2,R4,R5,R6,R7,R11,R9,R8,R10,R13,R14,R15,R12,R17,R16,呼兰师专,平房南厂,景阳世家,沃华水岸,中融,先锋号百,沃华水岸,大有坊,果园,市公司,哈轻厂,幸福,和兴,四季芳洲,龙威,复华四,世贸滨江,松北无线,建国,光华,田地大厦,安心机房,胡家,阳光颐养,气象台,先锋无线,黎明无线,气象台,宏信广场,学院路,松北无线,常盛园,呼兰中心局,平房金保利,备注:R17利旧本地网现有OTN平台承载,其余通过裸纤承载。,汇聚层方案(设备):,IPRAN网络案例:哈尔滨IPRAN网络,汇聚层方案(管线):,示例,中继层光缆根据BER方案按需建设;中继光缆建议统筹考虑IPRAN、IP城域网需求,保护投资;如需新建中继光缆,一般建议部署B机房至核心ER机房的直达光缆,特殊原因也可考虑经过少量跳纤解决。光缆距离过长,纤芯紧张区域可利用OTN解决传输问题。,IPRAN网络案例:哈尔滨IPRAN网络,接入层方案:,建国机房,光华机房,R9-5,职工大街光交,商大印刷厂,搪瓷厂跳,道里乡政街,海富康城,康安路光交,河柏小区跳,木材一公司,粮食研究所,武警医院跳,上和园著,IP RAN接入路由器 A,示例,示例,Thank You!,

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