电信网规划与设计

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电信行业 5G 网络建设与优化方案

电信行业 5G 网络建设与优化方案

电信行业 5G 网络建设与优化方案第一章 5G 网络建设概述 (2)1.1 5G 网络建设背景 (2)1.2 5G 网络建设目标 (2)第二章 5G 网络规划与设计 (3)2.1 5G 网络规划原则 (3)2.2 5G 网络设计方案 (3)2.3 5G 网络频率规划 (4)2.4 5G 网络覆盖优化 (4)第三章 5G 基站建设与部署 (4)3.1 5G 基站建设流程 (4)3.2 5G 基站选址与布局 (5)3.3 5G 基站建设技术要求 (5)3.4 5G 基站设备选型 (5)第四章 5G 网络传输与接入 (5)4.1 5G 传输网络架构 (5)4.1.1 接入层 (6)4.1.2 汇聚层 (6)4.1.3 核心层 (6)4.2 5G 传输网络技术 (6)4.2.1 毫米波技术 (6)4.2.2 有源天线技术 (6)4.2.3 软件定义网络(SDN) (6)4.3 5G 接入网技术 (6)4.3.1 无线接入技术 (6)4.3.2 有线接入技术 (7)4.4 5G 网络传输与接入优化 (7)4.4.1 网络切片技术 (7)4.4.2 频谱优化 (7)4.4.3 智能调度技术 (7)4.4.4 跨层优化 (7)第五章 5G 网络安全与隐私保护 (7)5.1 5G 网络安全需求 (7)5.2 5G 网络安全策略 (8)5.3 5G 网络隐私保护技术 (8)5.4 5G 网络安全与隐私保护实践 (8)第六章 5G 网络运维与维护 (9)6.1 5G 网络运维流程 (9)6.2 5G 网络监控与故障处理 (9)6.3 5G 网络维护策略 (10)6.4 5G 网络优化与升级 (10)第七章 5G 网络功能评估与优化 (10)7.1 5G 网络功能评估指标 (10)7.2 5G 网络功能评估方法 (10)7.3 5G 网络优化策略 (11)7.4 5G 网络功能提升措施 (11)第八章 5G 网络覆盖与质量保障 (11)8.1 5G 网络覆盖范围 (11)8.2 5G 网络覆盖优化策略 (11)8.3 5G 网络质量保障措施 (12)8.4 5G 网络质量提升方法 (12)第九章 5G 网络商业模式与市场分析 (12)9.1 5G 网络商业模式摸索 (12)9.2 5G 网络市场前景分析 (13)9.3 5G 网络产业链发展 (13)9.4 5G 网络政策与法规 (13)第十章 5G 网络建设与优化案例分析 (14)10.1 5G 网络建设案例分析 (14)10.1.1 项目背景 (14)10.1.2 建设方案 (14)10.1.3 案例成果 (14)10.2 5G 网络优化案例分析 (14)10.2.1 项目背景 (14)10.2.2 优化方案 (14)10.2.3 案例成果 (15)10.3 5G 网络建设与优化经验总结 (15)10.4 5G 网络建设与优化展望 (15)第一章 5G 网络建设概述1.1 5G 网络建设背景全球信息化进程的加速,通信技术在经济社会发展中的地位日益凸显。

中国电信FTTH_接入网规划方法课件

中国电信FTTH_接入网规划方法课件
由于二级分光模式的推广,光分配点又可分为配线光节点和用户光节点两种,配线光 节点是指用于汇聚多条引入光缆的光交接设施,一般为光交或接头盒等;用户光节点 主要是需要有光缆接入的用户建筑内的光缆末梢节点,形态可以是ODF、分纤盒等
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网络建设策略-分层

中继调度层

主干层
接入层
配线层
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接入网规划背景及关键点 OLT局站规划原则 ODN规划目标及思路 ODN网络规划的原则 ODN网络规划的步骤 ODN及未来PON演进
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ODN规划范围及内容
ODN是PON网络中OLT以下至用户侧终端设备之间所有的光缆、光交接配线、光分纤、光 分路、光接头等线路及器件的总称; OLT节点规划:包括OLT节点的位置、覆盖范围、容量; 主干光节点规划:包括主干光节点的位置、节点类型、下带的配线节点、上行纤芯需 求量; 主干光缆规划:包括主干光缆路由、纤芯配置、配纤方式; 配线光节点规划:包括配线光节点位置、节点类型、覆盖范围、上行纤芯需求量; 配线光缆规划:包括配线光缆路由、纤芯配置、配纤方式; 引入光缆规划:包括引入光缆规模、用户光节点及分光器数量、皮线光缆规模等;
OLT覆盖半径 住户密度 10000户/平方公里 6000户/平方公里 ≤3000户/平方公里 ≤500户/平方公里 ≤100户/平方公里
OLT合理覆盖范围R 1.5KM≤R≤2KM 2KM≤R≤2.5KM 2.5KM≤R≤5KM 5KM≤R≤10KM 10KM≤R≤15KM
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目录
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OLT覆盖范围
ODN光通道损耗 = 光纤衰耗 + 光分路器插损 + 活接头损耗 ODN光通道损耗 + 光缆线路富余度 < 系统允许的最大衰耗

电信运营商的网络升级和扩容提高网络性能和容量的关键步骤

电信运营商的网络升级和扩容提高网络性能和容量的关键步骤

电信运营商的网络升级和扩容提高网络性能和容量的关键步骤随着互联网的不断发展和普及,人们对于网络的需求越来越高。

作为电信运营商,网络升级和扩容是保证网络性能和容量的关键步骤。

本文将介绍电信运营商进行网络升级和扩容的重要性以及必要的步骤。

一、电信网络升级和扩容的重要性现代社会信息化进程的加速使得人们对于网络的需求越来越大,特别是在高清视频、云计算、物联网等领域的快速发展,对网络性能和容量提出了更高的要求。

而电信运营商作为网络的提供者,必须要不断进行网络升级和扩容,以满足用户的需求。

1. 提升网络速度和稳定性:网络升级和扩容的一个重要目标是提升网络的速度和稳定性,以应对用户对于高速、稳定网络的需求。

通过增加网络带宽、优化网络架构等方式,可以提高网络的传输速度和稳定性,确保用户在使用网络时能够获得良好的体验。

2. 支持大流量数据传输:随着云计算、大数据等技术的发展,人们对于大流量数据的传输需求越来越多。

电信运营商进行网络升级和扩容,能够提供更大的带宽和更高的容量,以支持大规模的数据传输,为企业和用户提供更好的服务。

3. 适应新兴应用需求:随着新兴应用的涌现,比如物联网、5G通信等,对于网络性能和容量提出了更高的要求。

电信运营商需要进行网络升级和扩容,以适应这些新兴应用的需求,提供更加稳定和高效的网络服务。

二、电信网络升级和扩容的关键步骤电信网络升级和扩容是一个复杂而庞大的工程,需要经过多个关键步骤来完成。

1. 网络规划与设计:在进行网络升级和扩容之前,电信运营商需要进行网络规划和设计,确定网络升级和扩容的方向和目标。

根据需求和预估的用户数量,确定网络的容量和带宽需求,并设计网络架构和拓扑结构。

2. 网络设备采购与更新:网络升级和扩容需要投入大量的资金和资源,其中一个重要环节是网络设备的采购与更新。

运营商需要根据网络规划和设计的需求,购买新的网络设备和服务器,以满足新网络的要求。

3. 网络改造和升级:网络改造和升级是网络升级和扩容过程中的核心环节。

浅析电信IP宽带城域网规划与建设

浅析电信IP宽带城域网规划与建设

浅析电信IP宽带城域网规划与建设摘要:随着互联网的发展,IP网络逐渐地成为了电信网络的主流。

作为电信运营商,为满足客户不断变化的需求,需要对其宽带城域网进行规划与建设。

本文从宽带城域网的特点、规划与建设步骤、网络拓扑结构、路由协议及安全等方面进行分析,以期为电信运营商在宽带城域网规划与建设中提供参考。

关键词:电信、IP宽带、城域网、规划、建设正文:一、宽带城域网的特点宽带城域网具有以下特点:1. 网络范围广:覆盖面较大,涉及到城市甚至国家的多个地区。

2. 用户多样性:需满足对各种应用的需求,例如:视频、音频、网络游戏等。

3. 骨干网结构复杂:需支持多种不同的网络接入方式,例如:ADSL、FTTH、CATV等。

4. 服务质量要求高:需要满足低延迟、高速率等要求。

以上特点对网络规划与建设带来了一定的挑战。

二、宽带城域网规划与建设步骤1. 网络需求分析首先,需要进行网络需求分析。

这一步骤有助于了解用户的实际需求,帮助规划网络。

2. 网络拓扑设计在此基础上,进行网络拓扑设计。

这一步骤需要考虑网络的覆盖范围、节点数量、骨干网络等因素。

3. 路由协议选择选择适合网络的路由协议。

不同的路由协议有着不同的优势和劣势,需要根据实际情况选择。

4. 安全策略制定制定合理的安全策略。

安全的宽带城域网需要对各种攻击有充分的预防和应对措施。

5. 网络实施实施网络并进行监控。

规划与建设后,还需要对网络进行监控和维护,以确保网络的稳定运行。

三、宽带城域网的网络拓扑结构不同的网络拓扑结构有着不同的特点和优缺点,需要根据实际情况进行选择。

1. 星型拓扑星型拓扑以中心节点为中心,对终端节点进行连接。

这种拓扑结构适用于节点数量较少的场景,有利于网络扩容和维护。

2. 环型拓扑环型拓扑中各节点两两相连,构成一个环形结构。

环型拓扑兼顾了骨干网的冗余性和节点之间的互联性。

3. 网状拓扑网状拓扑是一种点对点连接的方式,各节点之间互相连接,形成多条路径。

宽带接入网络的规划与设计

宽带接入网络的规划与设计

宽带接入网络的规划与设计(一) (1)作者:周志敏发文时间:2003.12.02宽带接入网是业务节点与数据用户端设备之间,为用户供给电信业务而提供所传送承载能力的实施系统。

目前,接入层技术方案以光纤接入网为主,使光纤进一步向用户靠近,便于为用户提供高质量的综合业务。

但宽带光纤接入网是一个对业务、技术、成本十分敏感的领域,而且投资比重大、建设周期长。

因此,结合当地现有电信网络和国民经济发展的具体情况,总体布局、网络结构、规模容量,充分考虑建设成本和网络的灵活性,制定出一套合理的宽带接入网规划方案尤为重要。

为此探讨宽带光纤接入网规划及相关原则。

1.用户分类与业务预测由于地区间发展的不均衡性,不同城市在宽带城域网建设中所提供的服务平台也有所不同,这主要取决于城市特点、发展程度、服务重点等方面,同时业务内容主要取决于需求对象及工程重点项目内容。

根据业务需求对象即用户类型的不同,将宽带用户类型大致分为以下七类:1.1政府机关用户政府机关是一个重要的市场领域,由于其地位特殊,对社会的影响力较大,他们对宽带接入的需求主要是来源于“政府上网工程”和办公的信息化。

随着各行各业信息化进程的加快,城市范围内计算机网络互联业务需求变是更加迫切。

1.2金融证券用户金融证券用户是电信运营商一大客户,主要开展数据通信、计算机联网等各类交互式多媒体业务,为金融、银行及证券公司等提供专网服务,实现银行、信用社的通存通兑等业务。

1.3智能大厦用户智能大厦、高层写字楼是商业客户等集团用户最密集的地方,这些集团用户一般都是电信运营商的大客户,集团用户对资费的敏感度低于家庭用户,用户的需求是要能提供综合、可靠、安全的网络业务,宽带高速互联接入、局域网互联及其他基于宽带接入网的业务如高速数据传输、数据中心、视频会议等都有广阔的市场前景,这些用户同样会有IP电话的需求。

1.4住宅小区用户随着人们对社会信息化进程的加快,在智能小区、生活小区建设宽带信息化小区已成为各电信运营商竞争的一大焦点,对于各电信运营商而言,这既是增值业务的发展点,也是一个介入电信业务新领域的切入点。

电信行业电信工程师的工作职责

电信行业电信工程师的工作职责

电信行业电信工程师的工作职责电信行业是一个充满挑战和机遇的行业,而电信工程师作为该行业的重要组成部分,承担着关键的工作职责。

本文将详细介绍电信工程师的工作职责,并探讨他们在不同领域中所扮演的角色。

一、网络规划与设计电信工程师主要负责电信网络的规划和设计工作。

他们需要根据用户需求和技术标准,设计和规划电信网络的拓扑结构以及各个部分之间的连接关系。

同时,他们还需选择合适的设备和技术方案,以确保网络的高效运行和稳定性。

二、设备调试与安装电信工程师还需要进行设备的调试与安装工作。

他们需要根据网络设计方案,配置和调试各种设备,例如路由器、交换机和光纤传输设备等。

同时,他们还需负责设备的物理安装和连接工作,确保设备正确接入网络,以满足用户需求。

三、故障排除与维护故障排除与维护是电信工程师工作中非常重要的一部分。

当网络出现故障或异常时,他们需要快速判断并采取相应的措施,以恢复网络的正常运行。

他们需要熟练掌握故障排查的方法与工具,并能够快速准确地定位和解决各类网络问题。

四、性能优化与升级为了提供更好的服务质量和用户体验,电信工程师还需要进行性能优化和网络升级工作。

他们需要对网络运行情况进行监控与分析,及时发现潜在问题,并采取相应的优化措施。

此外,他们还需要关注新技术的发展趋势,定期进行网络设备和软件的升级,以确保网络始终保持在一个高效和安全的状态。

五、项目管理与团队协作电信工程师在项目中起着重要的角色,他们需要根据项目需求,制定工作计划和进度安排,并监督和协调团队成员的工作。

他们需要与其他相关岗位密切合作,如运维人员、客户服务人员和销售人员等,以确保项目的顺利进行和成功交付。

六、技术支持与培训电信工程师也需要提供技术支持和培训服务。

他们需要解答用户关于网络使用和故障处理方面的问题,并向用户提供相应的培训和指导,以提高用户的技术能力和网络使用水平。

结论电信工程师在电信行业中承担着多项重要的工作职责,包括网络规划与设计、设备调试与安装、故障排除与维护、性能优化与升级、项目管理与团队协作以及技术支持与培训等。

电信运营商网络设计方案

电信运营商网络设计方案

电信运营商网络设计方案一、引言随着信息技术的迅猛发展和互联网的普及,电信运营商面临着日益增长的网络流量和用户需求。

为了满足广大用户对高速、稳定、可靠网络的需求,我们提出了一套电信运营商网络设计方案。

本文将从网络架构、设备选型、安全防护等方面进行详细阐述。

二、网络架构设计1. 网络拓扑结构基于网络规模和用户分布的特点,我们建议采用分层的网络拓扑结构。

主要分为核心层、汇聚层和接入层三个层次。

核心层:负责承载大量的用户流量,选用高可用、高性能的路由器和交换机设备,实现核心路由功能。

汇聚层:连接核心层和接入层,负责数据聚合和转发。

使用多台堆叠交换机搭建汇聚层,实现快速转发和高可靠性。

接入层:接入用户终端设备,实现用户接入。

建议使用以太网交换机作为接入层设备,满足大量用户接入需求。

2. 网络地址规划为了有效管理和分配IP地址,提高网络的安全性和可用性,我们建议采用分段的IP地址规划方案。

将网络划分为核心网络、汇聚网络和接入网络三个子网,分别给不同的网络层分配独立的IP地址段。

三、设备选型1. 路由器和交换机为了实现高性能、高可用的网络,我们建议选择优质的路由器和交换机设备。

在核心层和汇聚层选择具备多个交换机堆叠和冗余切换功能的设备,以提高网络的可靠性。

在接入层选择具备高速转发和大容量交换能力的以太网交换机。

2. 防火墙和入侵检测系统为了确保网络的安全性,我们建议在网络中加入防火墙和入侵检测系统。

防火墙用于监控和控制网络流量,实现网络的安全防护。

入侵检测系统用于监测和识别网络中的入侵行为,及时发现并应对潜在威胁。

四、安全防护措施1. 身份验证和访问控制为了防止未经授权的用户访问网络资源,我们建议引入身份验证和访问控制机制。

用户在接入网络时需要进行身份认证,通过合法认证的用户才能访问网络资源。

2. 数据加密和安全传输为了确保用户数据的安全,我们建议采用数据加密和安全传输技术。

提供基于SSL/TLS的安全传输通道,对用户数据进行加密传输,防止数据被窃取或篡改。

通信网规划2(1-2)

通信网规划2(1-2)

第1章电信网基础【本章内容】·电信网的概念、分层结构与分类;·电信网的基本结构形式、非基本结构形式、分级网与无级网;·电信网传送网、业务网、应用层与支撑网的主要技术;·电信网络与技术的发展趋势。

【本章重点】·掌握电信系统的基本组成,掌握电信网的概念、垂直分层结构与水平结构;·掌握网状网、星状网和环形网3种基本结构形式的特点和适用情况,掌握分级网与无级网的概念;·掌握传送网中主要传输媒介的种类,主要复用技术种类和接入网的概念;掌握电路交换与分组交换的概念与特点;掌握支撑网的主要种类和概念;·了解电信网发展的大趋势。

【本章难点】·电信系统与电信网各组成部分的功能;·电信网的垂直分层结构;·电信网中主要技术的理解和掌握。

【本章学时数】6学时【学习本章目目的和要求】通过本章的学习,应掌握和理解电信网的相关概念,熟悉电信网技术,为学习电信网规划方法打下基础。

1.1电信网的概念与分类本节首先介绍电信系统的概念与组成,从而引出电信网的概念,并分别介绍了电信网的垂直分层结构和水平结构,从多个不同的角度对电信网进行了分类,以帮助读者全面理解电信网的概念。

1.1.1 电信系统的概念人们通过各种感官感知现实世界而获取信息,并通过通信来传递信息。

通信的基本形式,是在信源与信宿之间建立一个传输(转移)信息的通道(信道)。

而所谓电信,是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式的信息的活动,能够完成这一过程的系统就是电信系统。

最简单的电信系统如图1-1所示,这是一个点-点单向通信系统,其基本组成包括信源、变换器、信道、噪声源、反变换器及信宿6个部分。

信源产生各种信息,信源可以是发出信息的人,也可以是发出信息的机器(如计算机等) 。

不同的信息源可以构成不同的电信系统。

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➢ 除了公众互联网业务以外,有高QOS要求的商业客户、 NGN(软交换)/3G语音中业务以及一些互联网增值业务 系统,如IPTV/视频会议/CDN/Vnet 业务都对IP承载网提 出了更高的要求,需要提供较好的安全保障和更高的服务 质量。
➢ 在上述背景下,国内主要的电信运营商都纷纷采用互联网 和IP承载网双平面的策略,进行新的IP承载网建设。
➢IP承载网业务定位
省际和省内3G、NGN业务承载;省际和省内 MPLS VPN业务;有条件承载大客户互联网业 务;部分增值应用系统的骨干网传送 。
运营商IP骨干网统计表
➢ 运营商
网络名称
中国电信
163、CN2
(Chinwork
即互联网第二平面)
中国网通 China169、IP承载网
第五章 IP网络规划
➢5.1 IP网络现状 ➢5.2 IP骨干网规划和设计 ➢5.3 IP城域网规划和设计
IP网络现状
➢网络结构 ➢地址分配和路由协议
IP网络现状
➢随着TCP/IP技术的发展,运营商普遍接受 了基于TCP/IP协议的网络将成为下一代综 合业务的承载网络。国内运营商纷纷建设 自己的IP网络,用以综合承载互联网数据 类业务,话音类业务和视频类实时多媒体 业务,从而降低运营成本。
➢ CN2共有600多台路由器,覆盖约200个城市,骨 干网总交换容量双向达到152 Tb/s,边缘业务提 供网的交换容量64 Tb/s。
传统IP骨干网和新建的IP承载网的业务定位
➢传统IP骨干网业务定位
面向公众的普通互联网访问业务;面向其他 ISP的互联端口出租业务;有条件承载大客户互 联网业务 。
中国联通
165、IP承载网
中国移动
CMnet、IP专网
中国铁通
CTTNET
IP网络的网络结构
➢IP网络的网络结构组织根据运营、管理和 地理区域等因素可分为三级:一级骨干网、 二级网和IP城域网。视各地的不同业务需 求、竞争和线路情况,可以将二级网和一 级骨干网合二为一。
➢相应IP网络分为三级自治域,一级骨干网 为一级自治域,二级网为一级自治域,IP 城域网为一级自治域。
➢ 二级网汇接点的主要功能是:汇接从属于它的IP 城域网的业务,转接来自本二级网其他节点的业 务,转接出入本二级网的业务,提供用户直接接 入的业务。
➢ 二级网普通接点的主要功能是:汇接从属于它的 IP城域网的业务,提供用户直接接入的业务。
➢ 随着业务的发展,二级网最终会融入一级骨干网, 合并成为一级,而IP城域网直接连到一级骨干网 上,形成两级网络结构。
中国电信IP骨干网发展历程
➢ 1994年开始建设IP网络,最初只有北京、上海两 个节点,节点之间用2M带宽相连。
➢ 1995年中国电信开始对外提供业务,1996年中国 电信IP骨干网更名为ChinaNet,节点逐步覆盖全 国所有省会,由于窄带拨号接入的入网领示号为 163,因此被称为163网络。
➢ 1996年底一个只能在国内访问的互联网建成,采 用私有地址10.0.0.0/8,入网领示号169,称为 169网络。
IP城域网
➢ 宽带IP城域网作为骨干网在各地市范围的延伸, 是本地宽带、窄带及IP增值等多业务的承载平台, 主要采用IP路由技术,按照核心层、汇聚层、业 务接入控制层(接入层)结构,以本地网为单位 组成的三层路由网络。
➢ 1997年各个中国电信省公司独立建设省内IP骨干网, 构成独立的路由域,采用私有AS号码, ChinaNet 全网分为骨干网、省网和城域网三级结构,其中骨 干网分为核心层、汇聚层两层。
➢ 1999年到2000年ChinaNet快速发展,逐步采用同 时期最先进的设备组网,核心、汇聚层之间采用 2.5G和10G链路,网络国际出口带宽增加。
IP城域网
➢ 在省内城市和地区可根据业务需求组建IP城域网。 ➢ IP城域网节点可以分为城域核心节点和汇聚节点。
其中
城域核心节点的主要功能是:转接来自本IP城域网其 他节点的业务,转接出入本IP城域网的业务,提供用 户直接接入的业务等。
城域汇聚节点的主要功能是:扩展核心层设备的端口 密度和端口种类,扩大核心层节点的业务覆盖范围, 提供用户直接接入的业务,实现接入用户的可管理性 等。
➢骨干路由节点的主要提供以下功能:
(1)提供与其他骨干节点的连接; (2)提供与二级网汇接点的连接; (3)提供节点之间的路由选择机制; (4)转发IP数据包; (5)提供网络的安全机制; (6)提供相关业务的服务质量保证机制; (7)国际出入口节点转接来自所有一级节点
的国际业务。
二级网
➢ 二级网由位于各城市和地区的多个节点组成,其 节点之间采用不完全网状结构。原则上两个二级 网只能通过一级骨干网互连。
CN2
➢ CN2项目是中国电信着力为未来通信业务打造的 下一代承载网络,主要承载未来的3G、NGN以及 互联星空业务、MPLS VPN等数据业务的骨干网 络。
➢ 而中国电信现有的ChinaNet互联网将主要作为普 通互联网业务的承载网络,两张网络将长期并存 和相互补充,共同承载中国电信的IP 业务。
➢ 2001年中国电信利用原169网络设备通过POS155 互连组建了MPLS网络,向外提供MPLS VPN业务。
➢ 2003年,ChinaNet进行优化整合,取消省网,网 络结构调整为骨干网和城域网两级,骨干网覆盖节 点300个节点左右,骨干网路由器约800台。
互联网和IP承载网双平面的策略
➢ 运营商已经建设的宽带互联网骨干网主要针对面向无连接 的互联网业务设计的,对于网络的服务质量,接入控制等 考虑较少。另外,随着近年来宽带用户的迅猛发展,运营 商现有的骨干网普遍十分拥塞,无法承载对于延时、抖动 要求较高的电信级业务。
分层的IP网络结构
一级骨干网
➢ 骨干节点的设置原则上可以根据地理区域,例如 每省设置一个或一对骨干节点。为保证一级骨干 网服务质量,综合考虑业务流量合地理位置的因 素,一些骨干节点可以作为核心节点,核心节点 之间采用全网状连接。
➢ 骨干节点之间允许相互连接,其连接应与路由协 议中区域划分一致。
➢ 另外,根据网际电路组织和业务的要求,一级骨 干网上应选择枢纽节点作为国际出入口节点。
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