LTE承载网(电信版)

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LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,为了满足高速数据传输和低时延的需求,LTE承载网解决方案应运而生。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的标准格式,包括背景介绍、解决方案架构、关键技术和应用场景等。

一、背景介绍随着移动通信技术的发展,人们对于数据传输速率和网络容量的需求越来越高。

LTE作为一种高速、高效的通信技术,被广泛应用于移动通信领域。

而LTE承载网解决方案则是为了满足LTE网络中大规模数据传输和高容量承载的需求而设计的。

二、解决方案架构LTE承载网解决方案主要由以下几个关键组件构成:1. 链路层协议:LTE承载网采用了高效的链路层协议,如RLC(Radio Link Control)和PDCP(Packet Data Convergence Protocol),以提高数据传输的可靠性和效率。

2. 网络节点:LTE承载网中的关键网络节点包括eNodeB(Evolved Node B)、SGW(Serving Gateway)、PGW(Packet Data Network Gateway)和MME (Mobility Management Entity)等。

这些节点负责数据的传输、路由和控制等功能。

3. QoS(Quality of Service)管理:为了满足不同应用场景的需求,LTE承载网解决方案提供了灵活的QoS管理机制,可以对不同用户和业务进行优先级和带宽的分配。

4. 安全机制:为了保护用户数据的安全性,LTE承载网解决方案采用了多种安全机制,如加密、认证和访问控制等。

三、关键技术LTE承载网解决方案采用了多种关键技术,以提高网络性能和用户体验,包括:1. OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access):LTE承载网采用了OFDMA技术,可以将频谱资源分成多个子载波,提高频谱利用率和数据传输速率。

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LTE承载网解决方案引言概述:LTE(Long Term Evolution)承载网解决方案是为了应对日益增长的移动数据流量和提供更高质量的移动通信服务而设计的。

该解决方案通过优化网络架构和增加网络容量,为用户提供更快速、稳定和高效的数据传输。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的五个部分,分别是网络架构优化、容量增加、质量保证、安全性提升和服务创新。

一、网络架构优化:1.1 分布式架构:采用分布式架构可以将网络资源分散到不同的地理位置,降低网络拥塞和延迟,提高用户的数据传输速度和体验。

1.2 多层次网络架构:通过引入多个网络层次,如核心网、传输网和接入网,可以更好地管理和控制网络流量,提高网络的可靠性和稳定性。

1.3 虚拟化技术:利用虚拟化技术可以将网络功能和资源进行虚拟化,实现灵活的网络配置和管理,提高网络的可扩展性和适应性。

二、容量增加:2.1 频谱优化:通过频谱的合理分配和利用,可以提高网络的容量和覆盖范围,满足用户对高速数据传输的需求。

2.2 多天线技术:采用多天线技术,如MIMO(Multiple-Input Multiple-Output),可以提高信号的传输效率和抗干扰能力,增加网络的容量和覆盖范围。

2.3 载波聚合:通过将多个载波进行聚合,可以提高网络的带宽和容量,实现更快速的数据传输和更好的用户体验。

三、质量保证:3.1 QoS(Quality of Service)保障:通过QoS机制,可以根据不同业务的需求对网络资源进行优先分配和调度,保证关键业务的优质传输。

3.2 数据流量管理:采用数据流量管理技术,如流量控制和拥塞控制,可以有效管理网络流量,避免网络拥塞和数据传输延迟。

3.3 故障自愈:引入自愈机制,如故障检测和自动切换,可以实现网络的快速恢复和故障隔离,提高网络的可靠性和稳定性。

四、安全性提升:4.1 加密和认证:采用加密和认证技术,可以保护用户数据的安全性和隐私,防止数据泄露和非法访问。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案引言概述:LTE(Long Term Evolution)承载网是一种高效、稳定的通信网络解决方案,为移动通信提供了更快的速度和更可靠的连接。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的四个重要部分,包括基础设施、网络优化、安全性和性能优化。

一、基础设施1.1 网络架构:LTE承载网采用分层架构,包括核心网和无线接入网。

核心网负责处理用户数据和信令传输,而无线接入网则负责与用户设备的无线通信。

1.2 传输技术:LTE承载网采用IP(Internet Protocol)传输技术,通过IP网络实现数据传输。

这种技术能够提供更高的带宽和更低的延迟,为用户提供更快速的数据传输体验。

1.3 网络设备:LTE承载网的基础设施包括基站、传输设备和核心网设备。

基站负责与用户设备的无线通信,传输设备负责数据传输,而核心网设备则负责处理用户数据和信令传输。

二、网络优化2.1 频谱利用:LTE承载网通过频谱复用技术,将频段划分为多个子载波,实现多用户同时传输。

这种技术能够提高频谱利用率,提供更高的数据传输速度。

2.2 增强覆盖:LTE承载网通过增加基站密度和使用天线技术,提高网络覆盖范围和信号质量。

这种优化措施能够确保用户在不同地点都能够获得稳定的网络连接。

2.3 优化算法:LTE承载网采用智能优化算法,根据网络负载和用户需求进行动态调整。

这种算法能够提高网络性能,减少信号干扰,提供更好的用户体验。

三、安全性3.1 加密技术:LTE承载网使用加密技术保护用户数据的安全性。

通过对数据进行加密,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。

3.2 认证机制:LTE承载网采用认证机制,确保用户设备和网络之间的合法性。

用户设备需要通过认证才能够接入网络,防止非法设备的入侵。

3.3 防火墙:LTE承载网使用防火墙技术,监控和过滤网络流量,防止恶意攻击和未经授权的访问。

这种技术能够保护网络的安全性和稳定性。

四、性能优化4.1 QoS(Quality of Service)管理:LTE承载网通过QoS管理机制,根据不同应用的需求,为用户提供不同的服务质量。

LTE承载网解决方案

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LTE承载网解决方案LTE承载网解决方案是为了满足LTE网络中数据传输和承载的需求而设计的一套解决方案。

LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其高速率和低延迟的特点使得移动通信更加快速和可靠。

LTE承载网解决方案的目标是提供高质量的数据传输和承载服务,以满足用户对移动宽带的需求。

LTE承载网解决方案主要包括以下几个方面:1. 网络架构设计:LTE承载网解决方案需要设计合理的网络架构,包括核心网(Core Network)、传输网(Transport Network)和无线接入网(Radio Access Network)。

核心网负责处理用户数据的传输和承载,传输网提供数据传输的通道,无线接入网负责无线信号的接收和传输。

2. 数据传输技术:LTE承载网解决方案使用先进的数据传输技术,如IP (Internet Protocol)网络、MPLS(Multiprotocol Label Switching)技术等。

IP网络能够提供灵活的数据传输和承载功能,MPLS技术可以实现数据的快速转发和路由选择。

3. QoS(Quality of Service)保障:LTE承载网解决方案需要提供高质量的服务保障,以满足不同用户对数据传输的需求。

通过设置不同的服务等级和优先级,可以确保重要数据的优先传输和承载。

4. 安全性保障:LTE承载网解决方案需要提供高度的安全性保障,以保护用户数据的传输和承载。

采用加密技术和身份认证技术,可以确保数据的机密性和完整性。

5. 容量规划:LTE承载网解决方案需要进行容量规划,以满足不同用户数量和数据流量的需求。

通过合理的网络设计和资源分配,可以提高网络的容量和性能。

6. 故障处理和维护:LTE承载网解决方案需要建立完善的故障处理和维护机制,及时发现和解决网络故障,保证网络的稳定运行。

7. 性能优化:LTE承载网解决方案需要进行性能优化,以提高网络的传输速率和响应时间。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案一、背景介绍随着挪移通信技术的不断发展,4G LTE(Long Term Evolution)技术已经成为目前主流的挪移通信标准。

为了支持日益增长的数据流量和提供更高的用户体验,LTE承载网解决方案应运而生。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的基本原理、架构和关键技术。

二、LTE承载网解决方案的基本原理LTE承载网解决方案是为了满足LTE网络中不同业务需求而设计的,主要包括数据承载、控制承载和信令承载。

其中,数据承载用于传输用户数据,控制承载用于传输控制信息,信令承载用于传输信令信息。

通过合理的承载网设计,能够实现高效的数据传输和灵便的网络控制。

三、LTE承载网解决方案的架构LTE承载网解决方案的架构主要包括核心网和传输网两部份。

1. 核心网核心网是LTE网络的关键组成部份,负责处理用户数据和控制信息。

它由多个网络节点组成,包括挪移接入网(MME)、用户面网关(SGW)、数据面网关(PGW)等。

MME负责用户的鉴权、用户接入控制等功能;SGW负责用户数据的传输和路由;PGW负责用户数据的转发和策略控制。

2. 传输网传输网是LTE网络中的数据传输通道,用于连接核心网和基站。

传输网采用IP/MPLS技术,能够提供高速、可靠的数据传输。

传输网的关键设备包括传输网关(TGW)和传输网节点(TN)等。

传输网关负责数据的转发和路由,传输网节点负责数据的接收和发送。

四、LTE承载网解决方案的关键技术为了实现高效的数据传输和灵便的网络控制,LTE承载网解决方案采用了一系列关键技术。

1. 分组交换技术LTE承载网采用分组交换技术,将用户数据分割成小的数据包进行传输。

这样可以提高网络的传输效率和灵便性,适应不同业务的需求。

2. QoS(Quality of Service)技术QoS技术是LTE承载网解决方案中的重要技术之一,用于保证不同业务的服务质量。

通过对数据包进行分类和调度,可以实现对不同业务的优先级控制和带宽分配。

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LTE承载网解决方案LTE(Long Term Evolution)承载网解决方案是为了满足高速移动通信网络的需求而设计的。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的背景、架构、关键技术和优势。

一、背景随着移动通信技术的不断发展,人们对于移动数据的需求越来越高。

传统的2G和3G网络已经不能满足高速移动数据传输的要求。

为了提供更高的数据传输速率和更好的用户体验,LTE承载网解决方案应运而生。

二、架构LTE承载网解决方案由多个关键组件组成,包括核心网、无线接入网和终端设备。

核心网是整个系统的核心,负责处理数据的路由和转发。

无线接入网负责与终端设备建立通信连接,并将数据传输到核心网。

终端设备是用户使用的移动设备,如智能手机、平板电脑等。

三、关键技术LTE承载网解决方案采用了一系列关键技术,以提供高速移动数据传输和优质的通信服务。

其中包括以下几个方面:1. OFDM(正交频分复用)技术:通过将信号分成多个子载波进行传输,提高了频谱利用率和抗干扰能力。

2. MIMO(多输入多输出)技术:利用多个天线进行信号传输和接收,提高了传输速率和系统容量。

3. VoLTE(Voice over LTE)技术:通过将语音信号转换为数据进行传输,实现高质量的语音通话。

4. QoS(服务质量)管理:通过对不同类型的数据进行优先级管理,保证关键数据的实时性和可靠性。

5. IP(互联网协议)技术:采用IP协议进行数据传输,实现与互联网的无缝连接。

四、优势LTE承载网解决方案具有以下几个优势:1. 高速数据传输:LTE网络提供了更高的数据传输速率,可以满足用户对于高清视频、在线游戏等大流量应用的需求。

2. 低延迟:LTE网络具有较低的传输延迟,可以实现实时应用的需求,如在线视频直播、在线游戏等。

3. 宽覆盖范围:LTE网络的覆盖范围广,可以提供更好的网络信号覆盖,保证用户在不同地区的通信质量。

4. 高可靠性:LTE网络采用了多种技术来提高系统的可靠性,如自动切换、冗余备份等,保证了通信的稳定性。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案LTE承载网解决方案是为了满足移动通信网络中高速数据传输和承载需求而设计的一种解决方案。

下面将详细介绍LTE承载网解决方案的相关内容。

一、LTE承载网解决方案概述LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其目标是提供高速、高容量、低延迟的无线通信服务。

而LTE承载网解决方案则是为了支持LTE网络的数据传输和承载需求而设计的一套完整的解决方案。

LTE承载网解决方案包括核心网和传输网两个部分,核心网主要负责用户数据的传输和处理,传输网则负责数据的传输和承载。

二、核心网解决方案1. EPC(Evolved Packet Core)架构LTE承载网的核心网采用EPC架构,包括MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)和PGW(Packet Data Network Gateway)三个关键组件。

MME负责控制平面和用户面的连接管理,SGW负责用户数据的转发和路由,PGW负责用户数据的传输和承载。

2. IP承载技术LTE承载网使用IP(Internet Protocol)作为数据传输的基础技术,通过IP承载技术可以实现高速、高效的数据传输。

同时,LTE承载网还支持IPv4和IPv6双协议栈,以适应不同网络环境和需求。

3. QoS(Quality of Service)保障LTE承载网支持QoS保障机制,可以根据不同业务需求对用户数据进行优先级划分和调度,确保关键业务的优先传输和高质量的服务。

三、传输网解决方案1. 光传输网LTE承载网的传输网采用光纤传输技术,通过光纤传输可以实现高速、大容量的数据传输。

传输网中的光传输设备可以支持多种传输接口,如STM-1、STM-4、STM-16等,以满足不同规模和需求的网络部署。

2. MPLS(Multiprotocol Label Switching)技术LTE承载网的传输网采用MPLS技术进行数据传输和承载。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有高速、高带宽和低延迟等特点,广泛应用于移动通信领域。

LTE承载网解决方案是为了满足LTE网络对数据传输和承载的需求而设计的一种技术方案。

本文将详细介绍LTE承载网解决方案的相关内容。

一、LTE承载网概述LTE承载网是指用于传输和承载LTE网络中用户数据、信令和控制信息的网络。

它由多个关键组件组成,包括核心网、传输网和无线接入网。

LTE承载网解决方案旨在提供高质量的数据传输和承载服务,满足用户对高速、低延迟的通信需求。

二、核心网解决方案核心网是LTE网络的重要组成部分,负责处理用户数据、信令和控制信息的传输和承载。

核心网解决方案包括以下几个方面:1. Evolved Packet Core(EPC):EPC是核心网的核心组件,提供数据传输和承载服务。

它包括多个子系统,如移动管理实体(MME)、承载网关(SGW)、数据网关(PGW)等。

MME负责用户鉴权、接入控制和移动性管理;SGW负责用户数据的传输和承载;PGW负责用户数据的路由和连接。

2. IP Multimedia Subsystem(IMS):IMS是一种基于IP的多媒体通信系统,用于支持语音、视频和其他多媒体服务。

在LTE承载网解决方案中,IMS起到了重要的作用,提供了丰富的通信服务和应用。

3. Policy and Charging Control(PCC):PCC是LTE网络中的策略和计费控制系统,用于管理用户的通信策略和计费信息。

PCC可以根据用户需求和网络负载情况,实时调整通信策略和计费规则,以提供更好的用户体验和网络性能。

三、传输网解决方案传输网是LTE网络中用户数据和信令的传输通道,承载着核心网和无线接入网之间的数据流量。

传输网解决方案包括以下几个方面:1. 光纤传输:LTE网络需要大量的带宽来传输用户数据和信令,光纤传输是一种高速、高带宽的传输方式,可以满足LTE网络的需求。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案一、引言LTE(Long Term Evolution)是第四代挪移通信技术,具有高速、高容量、低时延等特点,为了满足用户对于高质量、高速率的数据传输需求,需要一个高效的承载网解决方案。

本文将介绍LTE承载网解决方案的相关内容。

二、LTE承载网概述LTE承载网是指支持LTE网络中的数据传输和承载功能的网络架构。

LTE承载网的主要功能包括数据传输、QoS(Quality of Service)保障、流量管理等。

下面将详细介绍LTE承载网的解决方案。

1. 数据传输LTE承载网需要支持高速率的数据传输。

为了实现高速率的数据传输,可以采用以下解决方案:- 使用高速率的传输介质,如光纤、高速以太网等,以提供足够的带宽;- 采用高效的传输协议,如IP(Internet Protocol)协议,以提高数据传输的效率;- 部署多个数据传输节点,以实现数据的快速传输。

2. QoS保障LTE网络需要提供不同业务的不同服务质量保障。

为了实现QoS保障,可以采用以下解决方案:- 划分不同的业务等级,为不同的业务分配不同的优先级,以保证重要业务的服务质量;- 使用QoS机制,如流量调度、拥塞控制等,以保证网络资源的合理分配和利用;- 部署QoS管理节点,对网络中的流量进行监控和管理,以实现QoS保障。

3. 流量管理LTE网络中的流量管理是指对网络中的数据流进行管理和控制,以保证网络的正常运行。

为了实现流量管理,可以采用以下解决方案:- 采用流量识别技术,对网络中的数据流进行识别和分类,以便进行流量管理;- 部署流量管理节点,对网络中的流量进行监控和控制,以实现流量的合理管理;- 使用流量控制机制,如流量限速、流量优化等,以保证网络资源的有效利用和流量的平衡分配。

三、LTE承载网解决方案的优势LTE承载网解决方案具有以下优势:1. 高速率:LTE承载网采用高速传输介质和高效传输协议,能够实现高速率的数据传输,满足用户对于高速率数据传输的需求。

LTE承载网解决方案

LTE承载网解决方案一、背景介绍LTE(Long Term Evolution)是第四代挪移通信技术,其高速、低延迟和大容量的特点使其成为现代挪移通信的主流技术。

而LTE承载网则是支撑LTE网络正常运行的关键组成部份,承担着数据传输、呼叫控制、用户鉴权等重要功能。

为了满足用户对高速、稳定、可靠的通信需求,需要建立高效的LTE承载网解决方案。

二、解决方案概述LTE承载网解决方案旨在提供稳定、高效、安全的数据传输和呼叫控征服务,以满足用户对通信质量的要求。

下面将从网络架构、技术特点、安全性等方面详细介绍LTE承载网解决方案。

1. 网络架构LTE承载网解决方案采用分层架构,包括核心网、传输网和接入网三个层次。

核心网负责数据传输和呼叫控制,传输网负责承载数据流量,接入网负责连接用户设备和核心网。

这种分层架构有利于提高网络的可扩展性和灵便性,能够满足不同规模和容量的网络需求。

2. 技术特点LTE承载网解决方案采用了一系列先进的技术,以提高网络的性能和效率。

其中包括以下几个方面:(1) IP网络技术:LTE承载网基于IP网络,实现了统一的数据传输和呼叫控制。

通过使用IP网络,可以实现灵便的路由和转发,提高网络的承载能力和传输速度。

(2) QoS保障:LTE承载网解决方案支持多种QoS(Quality of Service)机制,可以根据不同业务的需求进行流量调度和优先级控制,确保重要业务的优先传输,提高用户体验。

(3) 虚拟化技术:LTE承载网解决方案采用虚拟化技术,将网络功能虚拟化为软件,实现了网络资源的灵便分配和动态调整,提高了网络的可管理性和可扩展性。

(4) SDN技术:LTE承载网解决方案结合SDN(Software Defined Networking)技术,实现了网络的集中控制和灵便配置。

通过SDN技术,可以对网络进行实时监控和管理,提高网络的可靠性和安全性。

3. 安全性LTE承载网解决方案注重网络的安全性,采取了一系列措施保护网络免受恶意攻击和非法访问。

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阶段二:原有EVDO网络全部升级为 eHRPD网络,满足与LTE的数据业务互操作需求 ✓实现EVDO与 eHRPD两网部分网元融合,如HSWG/PDSN合设; ✓形成 eHRPD、LTE统一的核心网; ✓大力发展LTE/ eHRPD双模终端用户; ✓(eHRPD与LTE之间的切换时延性能仍有待提高)
接入层组网原则
根据集团IPRAN规划指导意见:
1、接入层A设备路由器可灵活选择双 归方式或环网方式接入一对汇聚层B设备 路由器。 2、1个接入环原则上最多承载6~8台 A设备。 3、1对B设备原则上最多下挂50台A设 备; 4、接入层组网尽量按照现有MSTP组 网方式,以保证光缆资源充足。 5、A设备配置4*GE+4*FE端口,可基 本满足LTE全期的需求。
SR/BRAS
SR/BRAS SR/BRAS
SR SR/BRAS
N*GE
N*GE
N*GE
10GE
10GE
10GE
10GE
10GE
B设备 B设备 B设备 B设备
B设备
B设备 B设备
市城区
县城区
SR
本地网Metro WDM/OTN
B设备
核心层CE。
上善若水 日新致远
中国通信服务江西设计公司
LTE承载网建设方案之汇聚层—方案一
MME集中部署在省中心,SGW下沉到地市, 地市S1-U流量在本地市终结
基于内容源位置(LTE暂无语音,内容源很多位于省中心IDC机房内)、业务量大小 及本地业务发展等因素的驱动,建议在LTE网络建设初期核心网采用集中设置方式
上善若水 日新致远
中国通信服务江西设计公司
江西电信LTE核心网建设架构(1)
上善若水 日新致远
中国通信服务江西设计公司
LTE承载网建设方案之汇聚层—方案一
方案一:初期利旧IP城域网+CN2网
汇聚层组网原则
1、初期地市城区或县城区LTE的B设备与IP 核心层
城域网就近的SR/BRAS上联。对于BRAS/SR业
ChinaNet
D设备
D设备
MME/SGW/PGW
务槽位较紧张且无线业务量大的片区/县局,可 考虑新增SR专门承载LTE业务。 2、考虑到用户数较少,B设备可选择N*GE 方式上联,互联采用10GE;随着用户数的增长
➢异机房采用裸光纤/城 域波分上行至核心节点, 同机房直接裸光纤连接
➢LTE业务经由CN2承载后再上行至 省干波分; ➢LTE业务经由省干波分直接承载; ➢主要根据业务量发展情况确定上 连方式。
中国通信服务江西设计公司
LTE承载业务需求
LTE接入网络对比3G网
• 一个 eNB同时归属于多个S-GW/MME; eNB 之间通过 X2接口相连,流量呈MESH状;
4:2:1
4:3:2
相对2G/3G,LTE将为用户带来更高的上下行流量,同时也要求承载网络能够提 供更大的带宽和更高效的数据传送
上善若水 日新致远
中国通信服务江西设计公司
LTE承载流量需求预测
流量预测模型一(按基站数及汇聚模型)
流量预测模型二(按用户数、单用户流量)
• 模型取定原则:
• 模型取定原则:
2014年 50 6999
2015年 100 8622
LTE单站需求及业务承载收敛模型
单位LTE站点 (2x2 MIMO)
最大传输带宽需求 平均传输带宽需求 接入:汇聚:核心 业务收敛比 设置
2013年
250M 90M
4:2:1
对应承载网需求 2014年
250M 100M
2015年
250M 120M
LTE网络:做城区的热点或连片深度覆盖,主要承载高速、大容量数据业务,在网络发展初期不承载语
音业务
✓LTE网络业务类型:
• 会话类业务 • 流媒体业务 • 交互类业务 • 后台类业务
M2M
LTE网络主要业务形态:手机电视、视频共享、远程无线监视、多媒体实时游戏、视频点播、LCS、
MBMS、社交网络、移动云计算(ICloud)、三屏融合、智能家庭、M2M。
➢初期采用IPRAN GE接入环进 行业务承载,中后期针对业务 流量较大的区域可以改造为双 GE环或升级为10GE环
上善若水 日新致远
➢城区IPRAN B设备至核心机房主要有4种组 网方式:
✓方式1:B设备组建10GE环至核心 层(核心节点); ✓方式2: B设备采用GE/10GE端口 利旧城域网上行至核心节点; ✓方式3: B设备采用GE/10GE端口 利用裸光纤/城域波分上行至核心节 点; ✓方式4: 选取部分机房条件好的汇 聚点新建数据汇聚点,所有的B设备 采用树形或环形接入新建汇聚点。 ➢县城IPRAN B设备至县局节点组建10GE IPRAN汇聚环,业务量小经由城域网承载, 流量大可以直接波分上行
MME
信令面 用户面
上善若水 日新致远
HSS PGW
3GPP AAA
AAA
SGW SAE GW
HSGW
PDSN
AN-AAA
eAN/ePCF
BSC/PCF
固网AAA
ePDG
WAG
eNodeB
LTE
eHRPD BTS
eHRPD
BTS
EVDO
AP
WLAN
中国通信服务江西设计公司
江西电信LTE核心网建设架构(2)
方案一:中后期利旧IP城域网+WDM/OTN网
汇聚层组网原则
ChinaNet
1、中后期随着LTE用户的增长和流量 核心层
D设备
D设备
的增加,B设备逐步以10GE上联本地网
波分,县级若多台B设备则可组环网上
联本地网波分。
2、地市新建/扩容2台SR汇聚LTE业务,
IP城域网 CR
CR
并通过WDM/OTN网络以10G/40G链路 上联省SR设备。
21.08
10.54
45.84
34.38
新建县
13.40
6.70
18.37
9.19
39.57
29.68
安义县
2.20
1.10
3.10
1.556.79Fra bibliotek5.09
湾里区
1.80
0.90
2.25
1.13
4.53
3.40
南昌市 109.69
54.84
165.58
82.79
378.63 283.97
144.32
上善若水 日新致远
中国通信服务江西设计公司
LTE总体网络架构
LTE网络架构主要由无线侧和核心网侧两部
分构成:
• 无线侧eNodeB除了具有原来NodeB功能外,还承担了
BSC/RNC的大部分功能; •核心网侧主要包括4种功能实体:
MME S-GW P-GW HSS
功能实体 移动管理实体
服务网关 分组数据网网关 归属签约用户服务器
2014年
2015年
B设备 A设备 B设备 A设备 B设备 A设备
2
19
2
2
6 116
14
14
6 105
13
13
2
16
10
10
2
17
2
2
36 689 6 150 4 150
54 961 6 191 4 191
中国通信服务江西设计公司
LTE承载流量需求预测
方案 模型一 模型二
地市名称
南昌 南昌 南昌 南昌 南昌 南昌
CE 省级 PE 地市
CE
PE
CN2
以及LTE流量的增加,B设备酌情考虑升级为
CR
CR
PE
PE
10GE 上联,县城B设备10GE可走波分。 3、地市IP城域网SR/BRAS、CR统筹考虑宽
汇聚层 IP城域网
带业务和无线业务,进行链路/板卡扩容。 4、地市LTE业务汇聚的SR根据IP城域网现有 SR承载业务和设备性能以及LTE业务预测流量, 确定出口SR是否需要新建。 5、初期地市LTE的出口SR,在CN2网络能够 满足LTE最大出口流量时,采用GE链路上联 CN2 PE设备;否则采用WDM/OTN承载上联
•S1业务流量占整个RAN流量的比例在95%以上,X2业务 流量占整个RAN流量的比例在3%-5%。
PDSN
需求一:流量
•LTE网络比3G网络带宽增加数十倍 •LTE以数据流量为主,现网刚性管道导致传 送网带宽配置超高,但利用率极低
需求二:流向
•S1-flex和X2横向流量引入,原有2G/3G对应 的MSTP组网架构不能满足业务灵活调度需要
•LTE RAN的主要连接接口包括:
X2接口
主要接口 相邻eNodeB之间的接口
S1接口
每个eNodeB与核心网网元之间接 口,引入S1-flex功能而需要与多 个MME/SGW相连
上善若水 日新致远
中国通信服务江西设计公司
江西电信LTE核心网规划方案
核心网部署总体有2种方式:
MME/SGW集中部署在省中心(孺子路、二 长楼设为主备),地市的S1流量经过省干 OTN /城域网汇聚到省中心
✓按照LTE站点的物理位置进行分区汇聚;
✓LTE单位用户13-15年按照1M出口流量测算;
✓每个接入环双挂2个汇聚点;
✓用户在线比取20%;
✓每两个汇聚点管理IPRAN节点不超过50个,管理 ✓根据各个区域发展的用户数取定本地网出口带宽;
基站数(含宏站、室分)不超过120个;
✓网络流量从核心网侧逐层往基站推算。
✓汇聚模型2013-2014年按4:2:1设置,2015年
按4:3:2设置; ✓网络流量从基站侧逐层往上推算。
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