移动数据通信网组网方案
《5G移动通信系统》第7章 5G组网

Option 3x
EPC
5GC
LTE
NR
Option 7x
EPC
5GC
eLTE
NR
Option 3x和Option 7x的部署方式
➢ Option 3x是将用户面数据分为两个部分,将4G基 站不能传输的部分数据使用5G基站进行传输,而 剩下的数据仍然使用4G基站进行传输,两者的控 制面命令仍然由4G基站进行传输。
《5G移动通信系统》第7章
5G网络部署总体方案
张月霞
5G网络部署总体方案
2
7.1 5G组网策略 7.2 5G覆盖策略 7.3 5G 室分/微覆盖方案 7.4 5G天馈方案
7.1 5G组网策略
3
自2010年以来,4G网络在全球部署,4G网络在商用后有效支撑了移动数据业务的飞速 发展。当前,移动网络进入了一个新的发展阶段,还需要满足数据流量的数千倍增长、 千亿级的设备连接和更多样化的业务需求。为了进一步满足新业务及连接大数据的发展 要求,需要建设和部署5G网络,5G网络的组网将沿用传统网络架构,主要由无线接入 网(Radio Access Network,RAN)和核心网(Core Network,CN)组成。其中,无线 接入网的作用是为用户提供无线接入功能。核心网的作用是为用户提供互联网接入服务 和相应的管理功能等。下面将对5G组网策略重点介绍。
EPC
5GC
LTE
NR
eLTE
NR
NR
eLTE
NR
实线:用户面 虚线:控制面 其含义为传输用户的实际数 据和传输控制信令。
10种SA网络的部署方式
7.1.1 5G SA网络部署方式
5
Option 1 4G网络的部署方案,由 4G 的 核 心 网 ( Evolved Packet Core , EPC ) 和 4G的基站组成,其组网 方式与5G网络完全独立。
APN专网组网模式与设置

APN专网组网模式与设置APN(Access Point Name)是指移动通信网络中用于与移动设备建立数据通信连接的网络节点。
APN专网则是一种用于企业或组织内部的私有网络,通过APN专网可以实现企业内部各个分支机构之间的数据通信,同时还能为移动设备提供安全的数据连接。
1.集中式组网模式:在集中式组网模式中,所有的数据通信都需要通过一个中心节点来进行,该节点通常是一个位于企业主干机构的服务器。
其他各个分支机构通过VPN隧道与中心服务器建立连接,通过中心服务器进行数据传输和管理。
这样可以确保数据的集中管理和安全性。
在集中式组网模式中,中心服务器需要配置APN专网的各项参数,如APN名称、接入点、用户名称和密码等。
同时,各个分支机构的路由器或交换机也需要进行相应的配置,以与中心服务器建立VPN隧道通信。
集中式组网模式的优点是数据传输和管理方便集中,同时也确保了数据的安全性。
但是也存在单点故障的问题,如果中心服务器出现故障,整个网络将无法正常工作。
2.分布式组网模式:在分布式组网模式中,每个分支机构都拥有一个APN专网的节点,通过互联网相互连接。
各个节点之间通过VPN隧道建立连接,实现数据的传输和管理。
分布式组网模式可以减少单点故障的风险,并且具有更为灵活的可扩展性。
在分布式组网模式中,每个APN节点都需要进行相应的配置,包括APN名称、接入点、用户名称和密码等。
每个节点之间通过VPN隧道建立连接,可以使用路由器、防火墙或其他设备来实现。
分布式组网模式的优点是减少了单点故障的风险,并且具有更好的可扩展性和灵活性。
然而,分布式组网模式对设备的要求比较高,需要每个节点都具备相应的设备和配置能力。
在设置APN专网时,需要考虑以下几个方面:1.网络拓扑规划:确定集中式组网还是分布式组网,根据企业的实际需求和网络规模选择合适的组网模式。
2.设备选择和配置:根据组网模式选择合适的设备,对每个节点进行相应的配置,包括APN名称、接入点、用户名称和密码等。
2023年海能达PDT集群组网方案

2023年海能达PDT集群组网方案一、项目概述据2022年的市场调研数据显示,全球移动通信行业正在快速发展,用户对于移动通信的需求越来越高,海能达公司作为一个专业的通信设备制造商,凭借着先进的技术和成熟的产品,决定在2023年推出一种全新的PDT(专业数字通信设备)集群组网解决方案,以满足用户对于高品质通信的需求。
二、项目目标该项目的目标是为用户提供稳定、高效、安全和高品质的通信服务,实现对于公安、交通、电力、石油等行业的无线通信需求的覆盖,提高用户的工作效率和通信质量。
三、方案内容1. PDT集群组网架构设计通过使用PDT集群组网技术,将网络结构划分为核心网、干线网、接入网和终端设备四个层次,实现不同层次的网络互联和数据传输。
2. 核心网设计核心网采用集中式管理的方式,包含核心交换机、群控服务器和数据库服务器,负责对于网络的管理和控制,实现数据的存储和分发。
3. 干线网设计干线网由多个干线交换机组成,通过光纤互连的方式将核心网和接入网进行连接,实现数据的中继和传输。
4. 接入网设计接入网由多个接入交换机组成,通过有线或无线的方式与终端设备连接,实现终端设备的接入和数据的传输。
5. 终端设备设计终端设备为用户提供无线通信功能,包括PDT手机、PDT手持终端等,通过与接入交换机的连接,实现语音通话、短信传输和数据传输等功能。
6. 安全性保障为了保障通信过程的安全性,方案中包含了数据加密、身份认证和权限管理等安全措施,并通过防火墙和入侵检测系统等技术手段进行网络安全的保护。
7. 性能优化方案中采用了多项性能优化技术,包括信道管理、数据压缩和流量控制等,以提高通信效率和降低网络延迟。
四、项目计划1. 需求分析和方案设计阶段在2022年下半年完成需求分析和方案设计,并进行相关的技术评估和风险评估。
2. 硬件和软件开发阶段在2023年上半年开展硬件和软件的开发工作,并进行系统的集成和测试。
3. 试运行和优化阶段在2023年下半年进行试运行和性能优化,并对系统进行不断的改进和升级。
移动通信第7章组网技术

移动通信第7章组网技术在当今高度互联的世界中,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从简单的语音通话到高速的数据传输,从短信到丰富多样的多媒体应用,移动通信技术的发展日新月异。
而在这背后,组网技术起着至关重要的支撑作用。
移动通信组网技术涵盖了众多方面,包括网络架构、频率规划、小区划分、切换管理等等。
首先,让我们来了解一下网络架构。
移动通信网络通常由多个部分组成,核心网处于中心地位,负责管理整个网络的运行和数据交换。
它就像是一个指挥中心,协调着各个部分的工作。
基站则分布在不同的区域,负责与移动终端进行通信。
基站之间通过传输网络相互连接,确保数据能够快速、准确地传输。
频率规划是组网技术中的一个关键环节。
由于频谱资源是有限的,如何合理地分配频率,以满足大量用户的需求,同时避免干扰,是一个复杂而重要的任务。
不同的频段具有不同的特性,例如低频段传播距离远,但带宽相对较窄;高频段带宽大,但传播距离有限。
因此,需要根据实际需求和地理环境等因素,进行精心的规划。
小区划分也是移动通信组网中的重要内容。
将一个较大的区域划分为多个小区,可以提高频谱的复用效率,增加系统容量。
每个小区都有自己的基站和覆盖范围。
当用户在移动过程中从一个小区进入另一个小区时,就需要进行切换。
切换的过程需要在保证通信连续性的前提下,尽可能快速、平稳地完成。
如果切换不及时或者出现错误,可能会导致通话中断、数据丢失等问题。
为了实现高效的组网,还需要采用一系列的技术手段。
比如,多址接入技术允许多个用户在同一频段上同时进行通信,常见的有时分多址、频分多址和码分多址等。
这些技术通过不同的方式区分用户,提高了频谱利用率。
在组网过程中,还需要考虑到网络的覆盖和容量。
对于人口密集的城市地区,需要提供高容量的网络覆盖,以满足大量用户同时使用的需求;而对于偏远地区,则需要重点考虑覆盖范围,确保信号能够到达。
此外,移动通信组网技术还需要不断适应新的业务需求和技术发展。
通信行业5G网络覆盖优化方案

通信行业5G网络覆盖优化方案第一章 5G网络覆盖优化概述 (2)1.1 5G网络概述 (2)1.2 优化目标与原则 (2)1.2.1 优化目标 (2)1.2.2 优化原则 (3)第二章网络规划与设计优化 (3)2.1 网络规划策略 (3)2.2 站点布局优化 (4)2.3 频率规划与分配 (4)第三章基站建设与调整 (4)3.1 基站建设流程 (4)3.2 基站设备选型 (5)3.3 基站调整策略 (5)第四章信号传播与覆盖优化 (5)4.1 信号传播模型 (5)4.1.1 射线追踪模型 (6)4.1.2 波动方程模型 (6)4.1.3 经验模型 (6)4.2 覆盖优化策略 (6)4.2.1 天线布局优化 (6)4.2.2 功率控制 (6)4.2.3 网络切片 (7)4.3 阻碍因素分析与处理 (7)4.3.1 建筑物遮挡 (7)4.3.2 地形因素 (7)4.3.3 电磁干扰 (7)第五章室内覆盖优化 (7)5.1 室内覆盖需求分析 (7)5.2 室内覆盖方案设计 (8)5.3 室内覆盖效果评估 (8)第六章网络功能监测与评估 (9)6.1 网络功能指标 (9)6.1.1 覆盖率 (9)6.1.2 信号质量 (9)6.1.3 传输速率 (9)6.1.4 网络容量 (9)6.2 监测系统建设 (9)6.2.1 数据采集 (9)6.2.2 数据处理与分析 (9)6.2.3 监测平台搭建 (10)6.3 功能评估方法 (10)6.3.1 指标对比法 (10)6.3.2 实验法 (10)6.3.3 模型预测法 (10)6.3.4 用户满意度调查法 (10)6.3.5 综合评价法 (10)第七章 5G网络干扰管理 (10)7.1 干扰源分析 (10)7.2 干扰管理策略 (11)7.3 干扰处理流程 (11)第八章网络优化工程实施 (12)8.1 优化工程流程 (12)8.2 优化工程实施策略 (12)8.3 优化工程效果评估 (13)第九章 5G网络覆盖优化案例分析 (13)9.1 典型案例分析 (13)9.2 优化方案实施效果 (14)9.3 经验与启示 (14)第十章 5G网络覆盖优化发展趋势 (14)10.1 技术发展趋势 (14)10.2 政策与市场趋势 (14)10.3 行业合作与发展前景 (15)第一章 5G网络覆盖优化概述1.1 5G网络概述5G(第五代移动通信技术)作为新一代的移动通信技术,具有高速度、大容量、低延迟等显著特点,是推动我国信息化进程的重要力量。
5G网络产品组网规划方案

5G网络是第五代移动通信技术的简称,是最新一代的蜂窝移动通信系统。它提供了更高的数据传输速率、更低 的延迟、更高的可靠性和更多的连接数,为各种应用和业务提供了强大的基础。
5G网络特点
5G网络的特点包括超高速率、超低延迟、高可靠性、大连接数、网络切片、低功耗等。这些特点为物联网、工 业互联网、自动驾驶、远程医疗等应用和业务提供了更好的支持。
详细描述
工业园区5G网络覆盖规划需要考虑工业设备的多样性和 生产环境的特殊性,提供稳定、可靠、高效的网络服务, 并满足企业的定制化需求。
覆盖目标
实现工业园区内主要生产区域5G信号全覆盖,包括车间 、仓库、物流通道等。
经济分析
根据工业园区的实际情况,制定不同的覆盖方案,以实现 经济性和覆盖效果的平衡。
CU与DU融合技术:包括C-RAN与D-RAN融 合等。
5G网络产品组网关键技术解析
1 前传技术解析
$item1_c光纤直联方式简单易行,但需要大量光纤资源 ;无源WDM节省光纤资源,但扩展性较差;有源 WDM结合了前两者的优点,但成本较高。
2 CU云化技术解析
$item1_c光纤直联方式简单易行,但需要大量光纤资源 ;无源WDM节省光纤资源,但扩展性较差;有源 WDM结合了前两者的优点,但成本较高。
3 CU与DU分离技术解析
$item1_c光纤直联方式简单易行,但需要大量光纤资源 ;无源WDM节省光纤资源,但扩展性较差;有源 WDM结合了前两者的优点,但成本较高。
4 CU与DU融合技术解析
光纤直联方式简单易行,但需要大量光纤资源;无源 WDM节省光纤资源,但扩展性较差;有源WDM结合 了前两者的优点,但成本较高。
05
5G网络产品组网规划方案风险评 估与优化
4g组网方案

4G组网方案1. 引言4G(第四代移动通信技术)是一种高速数据传输技术,为移动通信带来了革命性的变化。
在4G组网方案中,通过使用多个基站和先进的无线技术,可以实现高速、高质量的数据传输,满足现代社会对移动通信的需求。
本文将介绍4G组网方案的基本原理、技术要点以及应用场景。
2. 4G组网原理4G组网是基于LTE(Long Term Evolution)技术的无线网络组网。
LTE技术是一种基于OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)的无线通信技术,通过将频谱划分成多个小信道,并使用多个天线进行数据传输,实现了高速、高容量、高可靠性的通信。
4G组网包括两个关键组成部分:基站和终端设备。
基站负责发送和接收数据,而终端设备(如手机、平板电脑)接收和发送数据。
3. 技术要点3.1 OFDM技术OFDM技术是4G组网的核心技术之一。
它将频谱划分成多个小信道,每个小信道都被调制成低速率的子载波。
通过将数据分散到多个子载波上,并在接收端重新组合,实现了高速的数据传输。
3.2 MIMO技术MIMO技术(多输入多输出)利用多个天线进行数据传输,以增加系统容量和改善信号质量。
MIMO技术可以通过在发送端使用多个天线发送多个独立的数据流,并在接收端使用多个天线接收,并将多个数据流进行组合,实现高速的数据传输。
3.3 频谱分配在4G组网中,频谱分配是关键问题之一。
频谱是有限资源,需要合理分配给不同的运营商和应用。
4G组网使用了动态频谱共享技术,可以根据网络负载和需求进行实时的频谱分配和管理,使得不同运营商和应用可以共享频谱资源。
3.4 网络优化4G组网中,网络优化是提高网络性能和用户体验的重要手段。
网络优化包括调整信道参数、改进覆盖面和容量,以及优化无线接入和后台网络等。
通过网络优化,可以提高网络的可靠性、容量和覆盖范围,提供更高质量的服务。
4. 4G组网应用场景4.1 移动通信4G组网在移动通信方面有广泛的应用。
5g组网方案

5G组网方案1. 引言5G技术是第五代移动通信技术,它具有高带宽、低延迟和大连接密度的特点,为人们提供了更快、更可靠的通信服务。
在5G网络中,组网方案是非常重要的一部分,它决定了网络的性能和可靠性。
本文将介绍5G组网方案的基本原理和具体实施方法。
2. 5G组网的基本原理5G组网的基本原理是通过多个基站之间的协同工作来实现数据传输和网络连接。
在传统的4G网络中,数据的传输是通过集中式的网络控制节点进行调度的,而在5G网络中,基站之间进行前后协作,每个基站都可以独立处理数据传输。
这种分布式的架构使得5G网络具有更好的容错性和抗干扰能力。
5G组网的基本原理可以分为以下几个方面:2.1 Massive MIMO技术Massive MIMO(Massive Multiple-Input Multiple-Output)技术是5G网络的关键技术之一。
它通过同时使用大量的天线和高级的信号处理算法,实现了更高的信号传输效率和容量。
在Massive MIMO技术中,基站和终端设备之间通过多个天线进行数据传输,每个天线都可以独立进行发射和接收。
这种技术可以有效地提高网络的吞吐量和覆盖范围。
2.2 Beamforming技术Beamforming技术是一种通过调整天线阵列的参数来改变信号传输方向的技术。
在5G网络中,基站可以根据用户的位置和信道状态来选择最佳的传输方向,从而提高信号的强度和质量。
通过Beamforming技术,可以实现空间复用和干扰抑制,提高网络的可靠性和容量。
2.3 协议栈优化在5G网络中,为了提高网络的性能和延迟,需要对协议栈进行优化。
协议栈的优化主要包括:引入新的协议,如NR(New Radio)协议;减少控制面的复杂性,提高传输效率;优化网络控制算法,提高网络的稳定性和可靠性。
通过对协议栈的优化,可以提高网络的吞吐量和响应速度。
3. 5G组网的具体实施方法5G组网的具体实施方法包括以下几个方面:3.1 基站布局基站布局是5G组网中的重要环节。
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2003年第2期广西通信技术2003年6月移动数据通信网组网方案方万周(爱立信中国有限公司南宁办事处,广西南宁530022)摘要:本文对MDCN网络组网需求进行了定义,同时也集中介绍了两种对MDCN网业务隔离的技术包括VLAN和基于MPLS2层/3层VPN方式,并简单说明了两种技术的实现方式和比较了其优缺点。
关键词:MDCN;VLAN;MPLSVPN;流量工程;组网;中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1008—3545(2003)02-0026一04一、MDCN的定义移动通信公司除了移动业务不断的迅速扩展外,对公司内部管理结构也Et趋合理,运营方式也向着高质、高效的方向努力。
因此移动通信公司需要一个运营支撑网络来支撑公司内部的专网如话务网络管理、办公室自动化网络、BOSS系统等,移动数据通信网络(MDCN)因而产生。
MDCN必须能降低企业运营成本,提高运行维护管理效率。
MDCN定位于为营业、计费、网管、办公自动化系统、财务、视频会议、客户服务,维护管理等提供信息传送的平台,同时还可能为远程教学、实时点播、内部网络电话等信息服务提供网络通道。
二、MDCN的组网需求MDCN属电信级的网络,支持TMN(电信管理网)标准。
MDCN应保证各应用系统的带宽需求,保证各应用系统的有效和安全隔离,同时也要提供灵活接入,保证通信服务质量和安全性。
MDCN必须拥有QoS功能,能有效实现服务优先级区分,提供足够的网络资源给相应的服务类型,在统一的网络平台上实现如IPPBX、视频会议和远程教学等应用。
26三、MDCN的组网结构MDCN在一般的情况下可分为三级:省级MD—CN、地市级MDCN和县级MDCN三部分。
1.省级MDCN层网络由省内骨干网各网络节点即设在省中心的网络节点和分布在各地市级网中心的网络节点组成。
省内MDCN的骨干网由省中心负责管理,主要功能是为省级各业务系统与地市级相应业务系统之间的互联、省级各业务系统与网元之间的联接提供信息传送通道。
设在省中心的路由器设备与全国MDCN在该省的节点设备相联,因此也提供了省内MDCN层与全国MDCN层的衔接。
2.地市级MDCN层网络由省内各本地市网中心负责管理,主要功能为本地级各业务系统与对应网元之间的联接提供信息传送通道,同时提供地市MDCN层与省内MDCN层的衔接。
3.县级MDCN层网络由市级网络延伸至各个县,大的县由县网中心负责管理,个别小的县可由市级网中心负责管理。
县级网络主要功能为本县级各业务系统与对应网元之间的连接提供信息传送通道,同时也提供县MD—CN层与市级MDCN层的衔接。
万方数据由于MDCN的重要性,设计网络时必须考虑网络安全、网络冗余等各个方面,建议MDCN骨干网各地市级节点采用双机,省骨干网采用全网状或半网状连接方式以增加整体网络的安全性和网络的可用性。
由地市级延伸至各县级的MDCN可采用简单的单机连接方式以降低成本。
根据带宽需求省骨干网和全国MDCN衔接的部分可采用GbE接口连接,骨干网可由OC一3、OC一12或OC-48接口连接组成,地市级和县级网络可采用带宽较小的接口如2Mbit/s或N×2Mbit/s方式。
典型的MDCN组网连接方式如图1所示。
o路由因交换j地;市i局县局图1MDCN组网结构图四、采用MPLSVPN对MDCN内各应用进行网络隔离MDCN提供承载的业务包括办公室自动化系统(OA)、BOSS系统、企业内部的语音和视频会议等多方面的业务,MDCN也提供了企业内各部门网络之间的连接服务。
为保证数据的安全性,必须采取一些手段把各相对独立的业务网和各部门网络互相隔离。
一般采用的手段有两大类,一种是基于VLAN方式,另~种是基于MPLSL2/L3VPN。
五、基于VLAN方式隔离业务市场上有建议采用基于VLAN方式隔离业务网络,各厂家有不同的名称如vMAN或VLAN汇聚等名称,但市场普偏把这种技术统称为透明LAN服务(简称TLS),而且实现方式大同小异。
基于VLAN方式隔离,顾名思义是通过VLANTAG的方式把企业内的工作组互相隔离。
在这种模式下,企业生成如“市场部”VLAN、“工程部”VLAN和“人力资源部”VLAN等。
这些VLAN可跨越企业内的各个节点,同一个VLAN内的用户在企业内任何节点可互相通信,VLAN之间互相隔离达到安全效果。
这种基于VLAN隔离的方式在校园网项目中被大量采用。
基于VLAN的业务隔离技术的实现方式如图2所示:图2基于VLAN方式隔离业务实现方式基于VLAN技术隔离业务的优缺点分析如下:技术优点・整体网络是基于Ethemet技术,因此组网投资较小和组网结构也较简单。
技术缺点27 万方数据・基于交换机的组网方式和基于电信级路由器的组网方式相比较下一般被认为在稳定性、安全性和可管性等方面较差。
・基于VLAN隔离业务的方式一般采用生成树协议(SpanningTree)避免网络出现回路,生成树协议会广播大量报文影响网络整体性能。
采用生成树协议同时也使网络扩展性差、不支持跨域和网络自愈等方面都很瞬息。
・网络保护方面也较差。
六、基于MPLSVPN实现业务隔离MPLS是一项很有前途的技术,它将标记一交换模式与网络层路由选择相结合,使用第2层标签转发来提供简单、快捷的分组转发能力。
MPLS不是要替换第3层路由选择,相反,它更象是对路由选择的补充。
MPLS网络使用标准第3层路由协议(如OSPF和BGP)来完成路由选择。
MPLS技术带来的关键优势是流量工程和增值业务,如MPLSVPN。
从广义上而言,流量工程就是以在网络中的各・种链路、路由器和交换机上进行平衡流量负载为目标,选择数据流量路径的过程。
流量工程在网络中28非常重要,因为它采取了类似ATMPVC般的方式分流网络但又解决了ATM网络存在的扩容性问题。
MPLS带来的另一个关键优势是MPLSVPN。
标记堆栈也可用作识别带有单一标记交换路径的不同数据流的机制,这一路径可以作为建立MPLSVPN的基础。
例如,来自客户网络的分组可能包含一个带有VPN标记的标签。
在服务提供商的VPN入口节点,另一标签会堆栈在此标签之上,该堆栈顶的标签将网络包引导至VPN的出口节点。
在VPN出口节点,顶标记将被删除,而剩下的标签会把网络包送到客户目的地。
根据这一原理,在市场上有两个MPLSVPN实现方式。
它们是BGWMPLSVPN(RFC2547bis)和MPLSL2VPN(IETFDraftKompella)。
BGP/MPLSVPN是一个MPLS1.3VPN。
这里,“L3”表示包括每个VPN站点的VPN路由表的交换,而非代表了服务提供商网络上的路由交换。
网络在VPN站点之间建立LSP,并采用上面所表示的标签交换把网络包从VPN的一方传到另一方。
此外,通过BGP扩展,使每个VPN站点之间的VPN路由可互相交换。
BGP/MPLSVPN(RFC2547bis)网络基础设施如图3所示。
图3BGP/MPLSVPN(RFC2547bis)网络基础设施万方数据MPLS122VPN(IETFDraftKompella)的“L2”表示不包括VPN站点之间的VPN路由表的交换。
MPLSL2VPN的实现方式是通过二层电路帧和标签映射的技术。
例如,在LER(标记边缘路由器)中,存在一个输入端口到输出端口、虚拟电路或DLCI的静态映射。
这个机制使运营商能够在两个VPN站点之间创建穿过MPLS骨干网的隧道。
参见图4MPLSL2VPN网络基础设施。
在常规中,MPLSL2VPN支持多种封装方法,如ATM(AALl.5、AAL2)、帧中继、PPP、HDLC和IEEE802.1q.。
图4MPLSL2VPN网络基础设施VPN1节点2七、采用MPLSVPN技术的MDCN要实现MPLSVPN,各MDSN节点的路由器必须采用支持MPLSVPNPE功能的路由器,全网实现MPLS。
各省、市、县级的MDCN网络节点采用基于VLAN接人类型的MPLSVPN。
如各节点的每个子网或业务数据网分配了一个VLAN,ID为A,VLAN在中心交换机上不配置IP接口,到其它节点的包传送到PE路由器设备上,根据原先的设定,PE路由器把802.1Qtag为A的包直接封装到MPLS帧中,通过LSP传送到其它点。
到目的节点的PE路由器后,还原成以太帧,并根据设定打上目前VLAN所分配的ID。
在选择12VPN或L3VPN方面没特别的要求,完全根据实际环境而定。
L2和L3VPN的最主要分别是各业务网内的路由是否由PE路由器负责管理。
图5(图5利用MPLSVPN技术隔离MDCN内的各项业务)描述了如何采用MPLSL2/L3VPN实现MDCN网络内各种业务的隔离。
采用基于MPLSVPN方式隔离业务数据网方案的优点为:・扩展能力强・支持MPLs流量工程・可采用MPLS的快速重路由(FastReroute)技术实现网络保护—函茈沁\、'Tt——/Il薰瑟》廷夏⑧囟囟\…问答⑧@’}@@L竺朋AT夕/\粤局嘶霹‰⑩⑧旷图5利用MPLSVPN技术隔离MDCN内的各项业务八、总结采用MPLSVPN技术对MDCN进行业务隔离的优势在于这种技术的网络扩展性和安全性。
MD—CN同时也可享受到MPLS技术带来的各种好处如流量工程和基于快速重路由的网络保护。
收稿Et期:2003—05—2129 万方数据移动数据通信网组网方案作者:方周, Fang Zhou作者单位:爱立信中国有限公司南宁办事处,广西,南宁,530022刊名:广西通信技术英文刊名:GUANGXI COMMUNICATION TECHNOLOGY年,卷(期):2003,""(2)被引用次数:0次本文链接:/Periodical_gxtxjs200302007.aspx授权使用:电子科技大学(cddzkjdx),授权号:75157c0d-f927-400c-b05f-9e2400a1a76b下载时间:2010年11月4日。