PTN(分组传送网)的简单高效运维之道
PTN(分组传送网)的简单高效运维之道

PTN(分组传送网)的简单高效运维之道大规模的PTN网络建设之后,如何高效维护成为摆在各分公司眼前的主要问题之一。
中国移动海南分公司在PTN网络的维护领域深入挖掘,通过对业务配置及调整、告警抑制及各类故障情况下业务快速恢复等不同场景的深入分析,和PTN厂商一起运维创新,独辟蹊径,在LTE 时代到来之前率先走出了一条PTN高效简单运维的道路。
一、PTN运维难点分析PTN作为IP化的传输设备,具有IP网络固有的运维复杂性,随着PTN网络规模的激增及承载业务的多样化,网络运维人员的维护工作量大幅度增加,“如何简化运维?”成为PTN维护人员的关注重点。
从中国移动海南公司(以下简称海南移动)PTN运维经验来看,主要存在如下图所示的三大难点:第一、告警多,故障定位定界困难;第二、基站业务调整场景多,调整过程要求快速可靠;第三、业务种类多,参数多,需要简化管理;二、运维创新,实现运维高效简单为了有效的应对PTN网络带来的运维复杂度,海南移动通过和华为等主要设备厂商定期进行PTN运维专项需求讨论等措施,聚焦PTN的运维难点,确保更好的提升运维效率,主要聚焦在以下几个方面:1、业务可视化管理电信级的IP网络运维需要可视化的维护方式,将“软”管道和维护指标图形化呈现出来,有预见性地维护承载网络:1)业务及其关联的主备Tunnel路径通过层次化路径拓扑关联呈现;2)以业务为中心的告警监控。
当网络出现故障,影响到业务开通的时候,相关告警会直接反应到端到端业务管理界面;3)以业务为中心的性能监控。
通过基于不同场景的模板化指标采集,满足不同场景的管理需求;4)全网时钟可视化展现,清晰时钟信令方向,清晰时钟跟踪关系;2、智能电路割接随着PTN业务数量的增长,频繁的网络业务调整不可避免,需要通过系统化的管理流程和专业的割接工具实现高效、准确、安全的业务调整,并参考如下的操作步骤:1)对单条电路和批量电路提前制定割接方案,割接前进行割接演习,校验资源是否冲突;2)执行人工方式和自动方式的割接计划,将割接设置和管理的时间从晚上调整到白天,释放夜晚加班人力;3)割接后可保留原有工作电路资源,以便返回割接后的业务;3、工程告警抑制为抑制PTN网络日常单板拔插、网元调测等工程施工产生的大量工程告警,与正常网络告警有效区分,需要在EMS实现对工程告警的有效过滤:1)网元、单板、端口等多粒度工程告警标识批量化配置;2)自动过滤工程告警不上报上层综合网管;3)依据告警工程态标识过滤,分开浏览常态告警和工程告警;4)工程告警自动结束机制:自由定义工程告警状态标识的开始、结束时间;4、离线网元快速隔离PTN扩容部署阶段,接入侧设备机房环境复杂,经常出现机房掉电导致网元离线的情况,此时业务得不到及时的修复,维护人员需要通过EMS隔离离线网元后再进行业务发放:1)对故障网元快速隔离,不影响网络业务正常发放;2)离线网元上线后,EMS提供离线网元恢复功能,重新入环/链,且离线网元的业务自动恢复无需在离线网元上线后手工配置业务。
浅议分组传送网(PTN)组网设计的要点

环 中,通过接人层 、汇聚点的收容 ,可将承载业务直接 传送至相应落地节点, 由核心节点的落地 P N设备进 再 T 行整合后送至相应 R 及S / R S NC R B A 设备。 接入环采用双 跨汇聚点组网,各汇聚环在 2 个不同核心节点分别落地 业务 ,网络的安全性较高。 P N组 网的保护 方式多种多样 ,网络级 的保护方 T 式包括 : L u n l A S + / MP S T n e 的 P I I 1:1 护、线性 保
而这 些业务 并不适合 P N 网络承载。因此 ,P N 网络 T T
完全可 以将核 心层 、汇聚层 合二为一 ,采用两层组 网, 实现网络扁平化 ,网络结构图如 图 l 所示。
核 心 竹 点
1 网络 构 架
针对 P N技术的基本特性 , T 中国移动对 P N网络的 T
使用有 比较明确 的定位 : 主要是承载以分组 电路为主的
问题。为组建适合 中国移动城域 网多业务承载平台 ,文章在P TN网络构架 、保护方式、同步 、网管DC N等多
个方面,阐述 了一些个人观点 ,提出了切实可行的实施方案。。 关键 词 分组传送 网;O N;AP T S;1 8v ;DC 582 N
中 图分类 号
T 995 N 2.
文 献标 识 码
网络 ,P N 网络却有所 不 同。首先 ,P N 网络所 承载 T T 的业务基本上都是汇聚型业务,需要将大量 的基站 、集
T a so tNewo k T 凭借 其分组 交换技术 、面 rn p r t r ,P N) 向连接 、具备类 S H 性能管理 的特质 ,已经走 向历 史 D 舞 台。目前 ,中国移动 正在全面展开 P N 网络的规划 T 建设。作为全新一代的传送 网技术 ,在网络规划设计之 初 ,没有太多的可参考实际经验 ,难免会遇到一些 问题 及困扰 。 文结合作者实际工程经验 , P N网络构架 、 本 从 T
PTN技术详解(中)

101
OAM有关术语
PTN
• ME:Maintain Entity,维护实体。在T-MPLS中,基本的ME是T-MPLS路径。ME 之间可以嵌套,但不允许两个以上的ME之间存在交叠。 • MEG: Maintain Entity Group,维护实体组,表示一组满足以下条件的ME:1) 属于同一管理域,2)属于同一个MEG层次,3)属于相同点到点或者点到多点TMPLS连接。 • MEL: MEG Level表示一个MEG所属的级别,代表它所处的域,用来区分不同域 的OAM。 • MEP:MEG End Point:MEG的端点,生成和终结OAM分组。 • MIP:MEG Intermediate Point,是MEG的中间节点,它能够响应某些OAM帧, 但除环回信号(LB)外,不会发起OAM帧,对途径的网络流量也不采取任何动作。
T-MPLS的OAM为了满足这些要求,采取了一系列方法:增强和扩展了MPLS原 有OAM的一些功能,强化了OAM的嵌套机制; 在实现OAM的体制方面,也取消了MPLS的基于状态的OAM远端、近端状态转移 处理体系,采取了与传统传送网相类似的基于OAM功能的错误管理、性能检测 OAM体系。
105
分组传送网OAM标准
T-MPLS的OAM介绍
PTN
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108
故障管理
PTN
• IEEE802.1agCFM和ITU-T的Y.1731定义了主动和按需的故障管理机制。现 已定义的OAM故障管理消息包括: 连续性检查消息: • 连续性检查消息:这是一种主动 OAM功能,它可以用于检测处于一个MEG中 的任一对MEP间的连续性丢失(LOC),可用于检测两个MEG之间的错误连 接,也可用于检测在一个MEG中出现与错误MEP相连的情况,以及其他一些 缺陷情况。连续性检查消息可应用于故障管理、性能监测或保护倒换。 环回消息: • 环回消息:它用于检验一个 MEP与一个MIP,或者一个MEP与对等一个或多 个MEP间的连通性,该功能类似于PING。 链路追踪消息: • 链路追踪消息:它是一种按需 OAM功能,用于以下两个目的:邻接关系检索 和故障定位。 • 远端缺陷指示: MEP使用以太网远端缺陷指示功能通知对等的MEP它遇到 了一个缺陷情况,例如信号故障和AIS等缺陷情况都能导致带有远端缺陷指 示信息帧的发送,只有当以太网连续性检查功能被激活时远端缺陷指示功能 才会被使用。 • 告警指示消息;锁定信号消息;测试信号消息;维护通信通道消息;设备制 通信通道消息;设备制 造商专用和试验用OAM消息。 消息
【VIP专享】51CTO下载-分组传送网(PTN技术简介)

分组传送网(PTN )技术简介随着业务IP 化的发展,特别是移动技术从2G 、3G 到LTE 的演进,对承载网提出了较高的要求,另一方面,随着金融危机带来的影响,如何构建一个统一融合、低TCO 、满足不同制式各种业务的传送需求、具有面向未来演进能力的承载网,成为当前运营商关注的重点。
作为一种面向连接的传送技术,PTN 借鉴了SDH 技术中完善的保护倒换、丰富的OAM 、良好的同步性能、层网络架构、强大的网络管理等特性,PTN 还从MPLS/Ethernet 借鉴QoS 管理、分组交换、伪线技术等思想,使得PTN 成为一种以分组交换为内核、以分组作为传送单位、承载电信级以太网业务为主,兼容传统TDM 、ATM 等业务的综合传送技术。
PTN 的产生为运营商建设可管理、可运维的统一融合的承载网提供了一个良好解决思路。
PTN 的技术优势-------层次化OAMPTN 相对于传统的分组设备,强化了OAM 能力,下图描述了PTN 技术的层次化OAM 情况。
客户业务层面,可以采用IEEE 802.1ag 或ITU Y.1731进行监视,同时采用IEEE 802.3ah 进行链路状态监视,这部分PTN 与传统的分组设备无明显区别,但在PW 、Tunnel 、Segment 几个层次,PTN 借鉴了SDH OAM 的思想,支持丰富的告警、性能监视,如下表所示:OAMT-MPLS/MPLS-TPIP/MPLSCC (连续性和连通性检查)√CV (连续性确认) √CV + FFD (快速前向缺陷) FDI/AIS (前向缺陷指示/告警指示信号)√FDI/AIS √FDI RDI (远端缺陷指示) √RDI √BDI (反向缺陷指示)Fault ManagementLoopBack (LB)(环回)√×Test (TST)(测试)√×LCK(锁定)√×CSF(客户信号失效)√×Dual-end LM(双端丢包测量), Single-end LM(单端丢包测量)√×PerformanceManagement One-way DM(单程延时测量), Two-way DM(双程延时测量)√×APS(自动保护倒换), MCC (管理信息通道), EX(实验通道), VS(厂家通道)√×OtherOAMSCC(信令通信通道)、SSM(同步信息消息)√×PTN的技术优势-------多样化的同步机制PTN网络可以提供业务同步、网络同步,可使用的同步方案有:同步以太网、外同步方式、自适应方式、差分方式、1588方式,各种同步的特点如下:技术分类特点同步以太网网络同步基于物理层的时钟恢复;与网络负载、延迟、抖动无关;不能实现时间同步外同步方式网络同步与网络负载、延迟、抖动无关;需要专有同步网络差分方式基于Packet方式与网络同步相结合不受网络延时、网络延时变化和包丢失的影响;两端需用时钟参考源。
PTN技术及其原理详解

一、什么是PTNPTN(分组传送网,PacketTransportNetwork)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。
PTN技术主要是为IP分组业务而设计,也就是以太网业务,同时也能支持其他的传统业务,比如我们当前的ATM、TDM等业务。
PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力,提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;具备丰富的保护方式,遇到网络故障时能够实现基于50ms的电信级业务保护倒换,实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、管理和维护机制(OAM),具有点对点连接的完美OAM体系,保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连互通,无缝承载核心IP业务;网管系统可以控制连接信道的建立和设置,实现了业务QoS的区分和保证,灵活提供SLA等优点。
另外,它可利用各种底层传输通道(如SDH/Ethernet/OTN)。
总之,它具有完善的OAM 机制,精确的故障定位和严格的业务隔离功能,最大限度地管理和利用光纤资源,保证了业务安全性,在结合GMPLS后,可实现资源的自动配置及网状网的高生存性。
二、PTN标准发展历程承载网技术的发展是受外部需求的发展而不断演进的,从最初采用的PDH/SDH到MSTP (基于SDH的多业务传送平台),再到的PTN。
同时随着需求的进一步深化,PTN的标准也在不断的发展。
PTN提出了一种承载网的传输方式,但是具体可以通过不同的技术加以实现,在PTN技术标准的制动中,国际三个组织曾经各自推出了自己的标准。
第7章 分组传送网PTN

7.5.1 网络保护
– 保护路径应支持运营商的QoS目标,同时尽量 减小保护带宽的占用量和信令的复杂程度; – 应提供操作控制命令优先验证和基于业务的保 护优先级配置策略; – 实现基于T-MPLS环网或网状网的互通。
7.5.1 网络保护
• T-MPLS网络成为一种能够适合多颗粒业务接 入和端到端传送的承载网络。按照网络保护 操作发生的部位进行划分,T-MPLS网络可分 为网络内部保护和网络边缘保护。按保护实 施的层面进行划分:可分为TMC层保护、TMP 层保护和TMS层保护。可供使用的技术包括 TPS(支路保护倒换)保护、LAG(链路聚合) 保护、LMSP(线性复用段)保护和APS(自动 保护倒换)保护等,下面分别加以讨论。
• 由于T-MPLS与核心网络之间具有天然的互通 性,因此目前T-MPLS已成为PTN的主流实现 技术。
7.1.3 PTN的特点
• PTN具有如下技术特点:
–继承了MPLS的转发机制和多业务承载能力。 –完善的QoS机制。 –提供强大的OAM能力。 –提供时钟同步。 –支持高效的基于分组的统计复用技术。
7.5.1 网络保护
–TMC层保护(PW保护):PW保护是为了在某一个 特定的PW出问题时,能够快速地将业务切换到 备用PW上去。 –TMP层保护(线性1+1、1:1的LSP保护):这种 保护在某种程度上类似于SDH的1+1和1:1保护, 均采用主备路由。 –TMS层保护(Wrapping和Steering环网保护): 由于Steering在节点数目较多时的重新收敛路 由时间过长,容易造成电信级保障失效,因此 Wrapping环网保护变成为不二之选。
某种业务终端设备所输出的业务信息首先 被送往MPLS网络的边缘路由器LER,LER根据 特定的映射规则将数据流分组头和固定长度 的标签对应起来,然后在数据流的分组头中 插入标签信息,此后MPLS网络中的MPLS标签 交换路由器LSR就仅根据数据流中所携带的 标签进行数据交换或转发操作。当数据流从 MPLS网络中输出时,同样在与接收设备相邻 的LER中去除标签,恢复原数据包。
PTN技术及产品解决方案

PTN技术及产品解决方案PTN(Packet Transport Network)技术是一种基于IP/MPLS的分组传送网络技术,它被广泛应用于数据通信和网络运营中。
PTN技术有助于提高网络带宽利用率、提高网络性能和可靠性、降低网络成本,并能满足不同应用场景的需求。
PTN产品解决方案通常包括以下主要组成部分:1.PTN节点:PTN网络由PTN节点组成,每个PTN节点起到数据交换和传输的作用,同时也负责流量调度、路径选择、信令处理等功能。
PTN节点通常采用IP/MPLS技术进行数据包的分组转发,具备高可靠性和高扩展性。
PTN节点可以同时支持以太网、SDH和MPLS-TP等不同的接入方式,以满足不同网络接入需求。
2.PTN承载网:PTN承载网是PTN网络的核心部分,负责承载大量的数据流量和多种业务类型。
PTN承载网可以支持多个不同的传输技术,如SDH、MPLS-TP和IP/MPLS等,以满足不同网络层次的传输需求。
同时,PTN承载网还具备灵活的扩展性和容错能力,可以实现网络的高可用性和可靠性。
3.PTN接入网:PTN接入网是PTN网络与用户终端之间的连接部分,负责将用户终端产生的数据流量接入到PTN网络中,并将PTN网络中的数据流量传输到用户终端。
PTN接入网可以采用以太网、SDH和MPLS-TP等不同的接入技术,以满足不同用户的接入需求。
同时,PTN接入网还具备灵活的带宽配置和流量控制能力,以满足不同用户对网络带宽和服务质量的需求。
4.PTN综合管理系统:PTN综合管理系统是对PTN网络进行配置、监控和管理的核心平台,负责对PTN网络的各个节点、链路、接口和业务进行统一管理和控制。
PTN综合管理系统具备友好的人机交互界面和强大的功能扩展能力,可以实现对PTN网络的实时监控、性能分析、故障诊断和故障恢复等功能。
在实际应用中,PTN技术及产品解决方案能够满足不同应用场景的需求,并在以下几个方面提供优势:1.高带宽利用率:PTN技术采用分组转发的方式,可以更有效地利用网络带宽资源,提高网络的带宽利用率。
关于使用PTN设备搭建移动通信业务传送承载网络

关于使用PTN设备搭建移动通信业务传送承载网络PTN( Packet Transport Network)是一种基于IP技术的分组传送网络,其可承载多种业务。
随着移动通信业务的快速发展,使用PTN设备搭建移动通信业务传送承载网络已成为必要之举。
本文将从以下几个方面阐述PTN设备在搭建移动通信业务传送承载网络中的优势以及应用。
一、PTN设备的优势1.灵活性:PTN设备为分组传送网络,灵活性较高。
其可根据不同的业务需求,对用户数据流进行分组处理,并对不同的数据流做优先级排序和路由选择。
这极大程度上提高了数据传输的效率与可靠性。
2.高可靠性:PTN设备采用控制面和转发面分离的结构,减少了故障发生的概率及其对业务的影响。
3.安全性:PTN设备支持安全传输技术,保护用户业务的机密性、完整性和可用性,并有效地防范网络攻击。
4.便于管理:PTN设备支持统一的网络管理体系,可简化网络维护和管理,提供高质量的服务保障。
二、PTN设备应用于移动通信业务传送承载网络的优势1.多业务承载:PTN设备承载多种不同类型的业务,包括语音、数据、视频等。
这使得移动通信行业能通过一个平台传输不同的业务,提高了网络资源的利用效率。
2.有效优化了传输成本:PTN设备支持分组传输,可有效优化传输成本,使业务能够得到更好的支持。
3.提升了用户体验:PTN设备通过对不同业务优先级的排序和路由选择,保证高优先级的业务有更高的资源分配优先级,这能极大程度上提升用户体验。
4.支持异构网络接入:PTN设备支持异构网络接入技术,能够将不同接入网络的数据流进行集中处理和转发,支持多种不同接入方式接入一个网络,提高了网络的覆盖面。
三、PTN设备在移动通信业务传送承载网络中的应用1.移动业务接入传送:利用PTN设备对数据进行集中处理和传送,实现移动接入的业务,如移动终端手机下载、网站的访问等。
2.无线回传传输:对移动终端的信令和数据进行集中的传输,完成回传业务,如智能终端设备传输等。
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PTN(分组传送网)的简单高效运维之道
大规模的PTN网络建设之后,如何高效维护成为摆在各分公司眼前的主要问题之一。
中国移动海南分公司在PTN网络的维护领域深入挖掘,通过对业务配置及调整、告警抑制及各类故障情况下业务快速恢复等不同场景的深入分析,和PTN厂商一起运维创新,独辟蹊径,在LTE 时代到来之前率先走出了一条PTN高效简单运维的道路。
一、PTN运维难点分析
PTN作为IP化的传输设备,具有IP网络固有的运维复杂性,随着PTN网络规模的激增及承载业务的多样化,网络运维人员的维护工作量大幅度增加,“如何简化运维?”成为PTN维护人员的关注重点。
从中国移动海南公司(以下简称海南移动)PTN运维经验来看,主要存在如下图所示的三大难点:
第一、告警多,故障定位定界困难;
第二、基站业务调整场景多,调整过程要求快速可靠;
第三、业务种类多,参数多,需要简化管理;
二、运维创新,实现运维高效简单
为了有效的应对PTN网络带来的运维复杂度,海南移动通过和华为等主要设备厂商定期进行PTN运维专项需求讨论等措施,聚焦PTN的运维难点,确保更好的提升运维效率,主要聚焦在以下几个方面:
1、业务可视化管理
电信级的IP网络运维需要可视化的维护方式,将“软”管道和维护指标图形化呈现出来,有预见性地维护承载网络:
1)业务及其关联的主备Tunnel路径通过层次化路径拓扑关联呈现;
2)以业务为中心的告警监控。
当网络出现故障,影响到业务开通的时候,相关告警会直接反应到端到端业务管理界面;
3)以业务为中心的性能监控。
通过基于不同场景的模板化指标采集,满足不同场景的管理需求;
4)全网时钟可视化展现,清晰时钟信令方向,清晰时钟跟踪关系;
2、智能电路割接
随着PTN业务数量的增长,频繁的网络业务调整不可避免,需要通过系统化的管理流程和专业的割接工具实现高效、准确、安全的业务调整,并参考如下的操作步骤:
1)对单条电路和批量电路提前制定割接方案,割接前进行割接演习,校验资源是否冲突;
2)执行人工方式和自动方式的割接计划,将割接设置和管理的时间从晚上调整到白天,释放夜晚加班人力;
3)割接后可保留原有工作电路资源,以便返回割接后的业务;
3、工程告警抑制
为抑制PTN网络日常单板拔插、网元调测等工程施工产生的大量工程告警,与正常网络告警有效区分,需要在EMS实现对工程告警的有效过滤:
1)网元、单板、端口等多粒度工程告警标识批量化配置;
2)自动过滤工程告警不上报上层综合网管;
3)依据告警工程态标识过滤,分开浏览常态告警和工程告警;
4)工程告警自动结束机制:自由定义工程告警状态标识的开始、结束时间;
4、离线网元快速隔离
PTN扩容部署阶段,接入侧设备机房环境复杂,经常出现机房掉电导致网元离线的情况,此
时业务得不到及时的修复,维护人员需要通过EMS隔离离线网元后再进行业务发放:
1)对故障网元快速隔离,不影响网络业务正常发放;
2)离线网元上线后,EMS提供离线网元恢复功能,重新入环/链,且离线网元的业务自动恢复无需在离线网元上线后手工配置业务。
5、端口批量业务迁移
在PTN网络的日常运维中,某个RNC突然宕机的紧急情况下,如何快速把业务迁移到备份的RNC上,快速解决网络隐患,是运维人员最关心的场景。
EMS需要提供端口级的批量业务迁移解决方案:
整端口的业务批量快速迁移功能;
1)业务迁移过程中如果出现故障失败,提供失败回滚机制,
2)确保业务配置无损;
3)提供业务、Tunnel标签等资源冲突自动检测机制,确保迁移过程顺利安全。
通过解决一个个运维难点,海南移动PTN运维能力得到较大水平的提高,迈向更高的集约化、精细化管理,使得海南移动的PTN运维效益和网络的盈利能力得到不断的提高,并提升了用户的感知。
三、LTE时代PTN运维思考
在LTE承载中,由于存在基站到基站的切换需求,需要支持基站到基站的逻辑连接,具有MESH 互连的承载需求,PTN支持静态三层,可以满足LTE业务承载的诉求。
在当前的PTN网络中,核心层PTN引入静态三层,整体的业务模型是L2+L3,即基站侧接入L2,在核心汇聚层终结L2后上L3,业务在核心边缘设备落地接入SGW和MME设备。
静态三层就是把原来需要协议完成的业务路由计算等工作,移到网管上来完成。
下图是GSM/TD-SCDMA/LTE统一承载组网典型模型。
另外,LTE时代,基站的工作频率提高了,意味着每个基站覆盖的范围减小了,同样的覆盖需要更多的基站,特别是小基站,相应的需要更多的PTN设备。
综上,LTE时代PTN的运维重点关注下面几点:
第一、增加一个网络层次,E2E业务发放复杂性成倍增加,需要网管简化业务发放过程,尽量做到自动化;
第二、增加一个网络层次后,出现故障,E2E故障定位更加复杂,需要具备丰富的故障定位、定界手段;
第三、当前阶段如果要达到GSM/TD-SCDMA的广覆盖不太现实,即使解决热点覆盖,需要部署更多的小基站,就要求有更多的小规格PTN盒式设备来承担,需要厂家网管解决小规格PTN 盒式设备的运维简化,比如简化开局、简化业务配置及高效升级等;
第四、移动互联网流量会大幅增加,为了保证高优先级业务的SLA,对流量的管控会愈加迫切;
四、结束语
PTN网络目前还持续处在规模建设期,同时面临在LTE时代的运维挑战,所以要求运维人员在深入掌握IP知识的基础上,对比传统的SDH网络运维流程,采用类比的思维,逐步摸索出具有PTN特点的运维方式和经验。
另外还需充分利用和设备厂家的经验共享,共同发现、分析和解决运维过程中的问题和需求,逐步建立面向终端客户感知的指标体系,落实网络运维的可视、可控、可分析、可回溯,体
现出PTN技术可维可控的优势,推动PTN网络的进一步发展。