IPRAN 培训课件

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IPRAN技术基础应知应会知识讲解

IPRAN技术基础应知应会知识讲解
共享带宽,QoS机制灵活
新建,当前投资高,下滑快)
成熟
4
中国电客信户股服份务有中限心公司湖北传输局
IP RAN基本概念
IP RAN的业务承载定位
1X/3G基站回传
eNodeB回传
二层点到点通道 类业务
5
中国电客信户股服份务有中限心公司湖北传输局
目录
第一部分 IP RAN基本概念 第二部分 IP RAN网络架构 第三部分 路由组织IGP 第四部分 MPLS多协议标签交换 第五部分 基站业务实现 第六部分 保护方案 第七部分 故障处理
汇聚层:基站接入设备的汇聚路由器, B设备,成对组网,一个B对 接入3-10个接入环(20-60台A)。B对互联链路以10GE为主。
接入层:基站接入设备, A设备,优选环形互联,以GE链路为主。
7
中国电客信户股服份务有中限心公司湖北传输局
IP RAN现网拓扑
IP RAN网络架构
ER设备
B对
8
中国电客信户股服份务有中限心公司湖北传输局
关键技术MPLS
Multi-Protocol Label Switching
Multi-Protocol MPLS具有“多协议”特性:支持多种三层协议,如IP、IPv6、IPX等,对下支持 ATM、FR等多种链路层协议 Label Switching 给报文打上标签,以简单的标签交换取代复杂的IP转发
IPRAN技术基础应知应会
1
中国电客信户股服份务有中限心公司湖北传输局
RAN是什么??
IP RAN基本概念
RAN(Radio Access Network)是从无线基站(BT基S站)到回基传站(B控ac制kh器aul)指在 (BSC)之间的传送网络。RAN通常为基于电路交换移的动网网络RA,N多层以,通过多种 MSTP(基于SDH 的多业务传送平台)传统传输产品物组理网媒为介主在基。站(BTS)和基

IPRAN-培训课件

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案例二:IPRAN设备的配置与调试
总结词
IPRAN设备配置与调试的 要点
详细描述
介绍IPRAN设备的配置与 调试的基本要点,包括接 口配置、IP地址配置、路 由协议配置、MPLS配置 等关键配置项。
总结词
IPRAN设备配置与调试的 实践操作
详细描述
通过实际案例,演示如何 进行IPRAN设备的配置与 调试,包括设备连接、接 口配置、路由协议验证等 实际操作步骤。
IPRAN支持多种传输速率和接口类型,可根据实际需求选择 合适的传输技术。
03
CATALOGUE
IPRAN设备的安装与配置
IPRAN设备的选择与部署
01
02
03
设备选择
根据网络规模、业务需求 和预算等因素,选择适合 的IPRAN设备类型和型号 。
设备部署
规划设备布局,确定设备 安装位置,确保设备安全 、稳定运行。
IPRAN的通信协议具有高可靠性、低 延迟等特点,可满足不同业务的需求 。
IPRAN的路由协议
IPRAN采用动态路由协议,可根据网络状况实时调整路由路径,确保数据传输的 可靠性和稳定性。
IPRAN支持多种路由协议,如OSPF、BGP等,可根据实际需求选择合适的路由 协议。
IPRAN的传输技术
IPRAN采用光传送网(OTN)技术,可实现高速、大容量的 数据传输。
详细描述
IPRAN技术采用了IP/MPLS的快速收敛和故障恢复机制,能够提供高可靠性和低 时延的网络服务。同时,由于其基于IP/MPLS的传输技术,IPRAN可以提供高带 宽和灵活的扩展性,满足未来移动通信网络不断增长的需求。
IPRAN技术的应用场景
要点一
总结词
IPRAN技术适用于大型城市的地铁、高铁、高速公路等场 景,以及大型企业、园区和高校等室内场景。

IPRAN技术培训

IPRAN技术培训

2G
2G
2G
2G
3G 3G
3G
3G
3、IP RAN和PTN的区别是什么?
答:IP RAN和PTN的相同点是都支持分组交换,都能满足3G承载要求;不同点在于, PTN为基于SDH和交换机的模型,面向连接的静态寻址,IPRAN基于路由器的模型,具 备动态寻址功能,三层功能更强。
技术选型——为什么选用IPRAN
率已经超过70%,不应继续新增下挂节点。 • 本地IPRAN传送网承载TDM等高等级实时业务的带宽比例不宜超过总带宽的20%。传送E1电路时,
对于10GE环路,仿真E1业务数量不宜超过800条。 • POP点收敛至多25个逻辑站。 • POP环上单个IPRAN设备下挂IPRAN链不超过2级,链上IPRAN设备只能下挂1条IPRAN链。 • POP点MSTP环上MSTP网元不允许超过8个,POP点环上MSTP节点下挂MSTP网元数不超过8个,不
IPRAN组网方案
RNC
BSC/RNC S-GW/MME
S-GW/MME
RAN-CE
U2000
NGN承载
PRC/BITS
169网
BGP-RR
Internet
BGP-RR
区域划分 中兴
北区:杨浦虹口闸北
华为
除北区以外区域
数据网管
带外网管路由器
SR 网线
Access
10G E
POP环-10 GE
汇聚交换机 (VLAN管 SR 理) BRAS
MME / S-GW
S1
S1 S1
S1
X2
eNB
eNB
X2
X2
eNB
基站速率,规模增长,专线业务发展
,需更大带宽

华为IPRAN基础培训.pptx

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U P E
Page 4
控制层 业务模型 可靠性 可维护性 安全性
PTN:网管集中控制 •设备无控制层面,不进行拓 扑学习,转发路径由网管人 工下发; •保护路径预先配置,网络异 常时收敛速度快。
IP RAN:设备分布式控制 •设备有控制层面,进行拓扑
学习,经过同步后所有设备
的转发表一致;
R
S G
•网络异常时靠协议收敛,也
业务安全
路由器在“专网专用”的组网模 式下同样具备非常高的安全性
管理安全
安全隐患很大程度上来源于业务的 开放性、终端智能化,PTN承载开放 性业务时将面临更严峻的挑战
PTN与路由器通常均采用“带内网管” 的方式进行管理,管理安全等级相当
Page 8
目录
- 1、IP RAN技术演进探讨 - 2、三大运营商承载方案对比 - 3、联通IP RAN组网方案 - 4、IP RAN关键技术 - 5、IP RAN运维 - 6、IP RAN发展
LTE 2G/3G
2G
标准更迭升级 X
LTE新需 求升级
全业务运营 需求升级
MSTP
2009
2010
2011
PTN专网路线 城域网+IPRAN路线
基于IP城域网统一承载节省成本
成本
新建方案 利旧方案
设备
配套
人力
分布 总投资
Page 13
中国联通建网指导意见解读—目标架构
长途传送网络
核 心
移动核心网
经过调研,现有MSTP网络 资源够用,认为分组技术不 成熟,暂不进行建设
启动分组网试商用,IP RAN/PTN都有建设,摸 索经验
大力发展3G启动分组研究, 由传输专业操作,考虑到综 合承载需要,三层功能成为 必须,既定IP RAN方向

IPRAN 培训课件

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60G
120G
128k
256k
1.以太网接口:GE、10GE
2.可选接口:STM-1、STM-4、STM-16、
STM-64
1.以太网接口:FE、GE、10GE
CX600-X3 CTN9000-3E 7705 SAR-18
ASR9006 MX480
CX600-X8 CTN9000-5E/8E
7450 ESS-7 ASR9010 MX960
•>>
•S-GW
•RAN
•S1-U
•S-GW
•S1-MME
•eNodeB
•eNodeB
•X2
•eNodeB
取消了之前定义的RNC,eNB (Evolved NodeB)直接接入 EPC,从而降低用户可感知的时 延,大幅提升用户的移动通信 体验
• 引入了两个接口
一、IPRAN 概述—产生背景
一、IPRAN 概述—产生背景
• 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。
• 一对 B 类设备建议接入 20-50 台 A 类设备。
• 若干台 A 类设备与一对 B 类设备组成多个接 入环,实现双路由保护,同时节省光纤:每对 B 类设备一般覆盖 3-10 个接入环。
•石家庄IPRAN拓扑如下:
1. PW + L3 MPLS VPN 方案
• LTE 基站业务采用 PW+L3VPN 方式进行承载。
1. PW + L3 MPLS VPN 方案

《IPRAN培训》课件

《IPRAN培训》课件
《IPRAN培训》PPT课件
欢迎来到《IPRAN培训》PPT课件。本课程将带您深入了解IPRAN培训的目的、 简介、重点、内容、方法、案例和效果,让您成为IPRAN培训的专家。
IPRAN培训的目的
1 拓展知识
培养学员对于IPRAN的全 面了解,包括概念、原理 和应用。
2 提升技能
增强学员在IPRAN设计、 配置和故障处理方面的能 力。
企业用户
一家大型企业通过IPRAN培 训,打造了高效的内部通信 网络,提高了员工之间的协 作效率。
政府机构
一家政府机构通过IPRAN培 训,实现了各部门之间信息 的畅通和数据的安全传输。
IPRAN培训的效果
1 技术提升
学员在IPRAN设计、配置和故障处理方面的能力显著提升。
2 项目成果
通过应用所学知识,学员成功实施了多个IPRAN项目,取得了较好的业绩。
IPRAN培训的内容
网络架构
深入介绍IPRAN的网络架构,包括边界网关和汇聚 网关的功能和部署。
路由协议
详细讲解IPRAN常用的路由协议,如OSPF和BGP的 原理和配置。
链路保护
介绍IPRAN中的链路保护机制,如RSTP和MPLS-TP 的实现和应用。
故障排除
演示IPRAN故障排除的方法和工具,帮助学员快速 定位和解决网络故障。
3 推动发展
促进PRAN在网络建设和 优化中的广泛应用,推动 行业创新和发展。
IPRAN简介
IPRAN(IP Radio Access Network)是一种基于IP技术的无线接入网络,用于 连接无线基站和核心网络。它具有高带宽、低时延和高可靠性的特点,成为 现代无线通信的关键技术。
IPRAN培训的重点

中兴IPRAN设备介绍PPT课件

中兴IPRAN设备介绍PPT课件
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ZXCTN9000-E产品构架说明 硬件说明——9000-3E——电源
ZXCTN 9000-3E直流供电时,直流电源模块后插,不支持分区供电。ZXCTN 90003E的直流电源模块输出-48 V DC为系统供电,具有以下功能: • 输出短路保护功能 • 空开状态检测及告警上报功能 • 电压检测及过欠压告警上报功能 • 电流检测上报功能 • 硬件电压告警(OC门) • 电源在位信号 • 与系统实时通讯反应状态功能 • EMC滤波功能
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ZXCTN9000-E产品构架说明 硬件说明——9000-8E——电源
ZXCTN 9000-8E交流供电分区示意图
• PSU1、PSU2、PSU3 为A路供电;
• PSU4、PSU5、PSU6 为B路供电。
• 如整流模块数量小于 6台,空余槽位可安 装假面板。
1. 电源插箱 2. A路整流模块(PSU1~3)3. 输入控制断路器 4. 监控模块(PMU) 5. B路整流模块 (PSU4~6)
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ZXCTN6300/6200/6220设备V2.0R2高级硬件介绍
• ZXCTN6220设备子架技术指标
7
ZXCTN9000-E产品构架说明 硬件说明——9000-8E
ZXCTN 9000-8E机箱的正面共有12个插槽
– 8个网络处理板插槽(PFU)是通用的,与线路接口板(PIU)配对 使用,从左往右槽位号依次为0-7。
– 2个交换网板插槽(SFU)。 – 2个路由交换板插槽(SRU),每个SRU由一个主控单元MPU和一
个交换单元SFU组成。
PFU,SFU,SRU不能混插,只能插在各自特定的槽位上。
11
ZXCTN9000-E产品构架说明 硬件说明——9000-8E

《IPRAN PTN技术及应用》课件第7章 IPRAN PTN设备

《IPRAN PTN技术及应用》课件第7章 IPRAN PTN设备
7.1.1 ZXCTN 6100设备
4. 保护能力 保护倒换拖延时延和等待恢复时间见下。
类别 保护拖延(Hold-off)时间
等待恢复(WTR)时间
时间范围 0-10 s 12.min
步长 100 ms 1 min
西安电子科技大学
ZXCTN 6000系列设备
7.1.1 ZXCTN 6100设备
5.时钟同步能力 ZXCTN 6100系统最大提供10 路同步时钟源设置: 其时钟单板SMB可以提供:1路GPS接口同步时钟源,1路BITS接口同步时钟源, 2路FE端口同步时钟源(前两路),2路GE端口同步时钟源。 线卡槽位可以提供:每槽位提供2路同步时钟源(前两路),ZXCTN 6100 子架 提供1 个SMB板槽位和2 个业务板槽位。
7.1.1 ZXCTN 6100设备
ZXCTN 6100紧凑型融合的IP传送平台,为1U高的盒式设备,主要定位于网 络接入层,可用作多业务接入设备和边缘网关设备。6100是中兴公司推出 的面向分组传送的电信级多业务承载产品,专注于移动Backhual和多业务 网络融合的承载和传送,可有效满足各种接入层业务的传送要求。
30/us 30/us 30/us
1pps 单节点时间传递
经过边界时钟背靠背的相位精度 10GE:24 ns、GE:24 ns、FE: 50 ns
1pps 端到端时间传递指标(经过不 少于30个边界时钟单节点)
经过边界时钟单节点输出频率精度 输出相位精度 输出频率精度 输出抖动
<4.6 ppm 1 us
西安电子科技大学
ZXCTN 6000系列设备
7.1.1 ZXCTN 6100设备
1. ZXCTN 6100产品特点及应用场景 ZXCTN 6100作为接入层设备,适用于多种解决方案: 移动基站Backhaul业务的接入和传送 大客户专线业务的接入和传送 NGN业务的接入和传送 IPTV业务的接入和传送 VOD(Video On Demand)/ VoIP(Voice over IP)业务的接入和传送 公众客户Internet业务的接入和传送。
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二、IPRAN 概述—定义
IPRAN中的IP 指的是互联协议,RAN指的是Radio Access Network。
IP RAN(狭义) 是指以IP/MPLS 协议及关键技术为基础,
满足基站回传承载需求的一种二层三层技术结合的解决方案。 由于其基于标准、开放的IP/MPLS 协议族,也可以用于政企
二、IPRAN组网原则—A/B设备组网
1.组网描述
• 一对 B 类设备建议接入 20-50 台 A 类设备。
• 若干台 A 类设备与一对 B 类设备组成多个接 入环,实现双路由保护,同时节省光纤:每对 B 类设备一般覆盖 3-10 个接入环。
• 3G 阶段,每个接入环上基站一般不超过 8 个 • LTE 阶段,繁忙区域单个接入环上基站数量不 超过 6 个非繁忙区域单个接入环上基站不超过 8 个(含环所带链状接入基站); • 链式接入时,级联层数原则上不超过 2 级。
在 LTE 部署时,从稳定和安全因素考虑,基站可 从位于站址的 GPS或北斗直接接入同步信号,同 时也需要承载网传送备份同步信号,因此要求 RAN ER、B 和 A 设备具备支持 1588v2 和以太 同步的功能。
• 1:1 方式中,为每 PW 分配一个/30 的基站业 务地址段。 • 建议优先按 N:1 方式部署。
二、IPRAN组网原则—逻辑组网方案
二、IPRAN组网原则—与光缆的协同
1. 与接入光缆的协同
• 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。
二、IPRAN 概述—网络架构
IP RAN 分为核心层、汇聚层与接入层三 层。核心层直接与BSC/MME 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。
随着传送网发展,业界提出了几种取代传统MSTP的承载方 式来实现IP-RAN,其中包括国内提出的PTN (分组传送网)方 式和以思科等路由器厂家为主提出的“IP RAN”方式。 思科提出的IP/MPLS方式则直接使用IP RAN这个命名,这 是具有排他性的,由于思科在数据通信行业的强势地位,它的 这种命名方法自然而然地引起了业界术语的混淆,以至于目前 普遍将IP/MPLS-IP RAN承载方式称为IP RAN。
二、IPRAN组网原则-ER与BSC/EPC互联
•石家庄IPRAN拓扑如下:
二、IPRAN组网原则—IP/MPLS协议
• IPRAN网络中,主要运用IP/MPLS协议完成业 务承载。在MPLS网络中,取代了传统的IP包 交换,改为通过标签交换转发数据。当一分组 数据包到达LER时,入口LER根据分组数据包 头查找路由,从而确定目的地LSR,把对应的 LSP数据插入到分组标头中,完成MPLS标记 与端到端IP地址的映射。当分组数据包进入 LSP隧道后,则由LSR进行标签交换。LSR查 找对应的映射表,发送到对应的下一跳LSP中, 完成标签交换。当分组数据包到达目的LSR时, LSP通过标签映射表查找对应的出端口,完成 分组数据包的传送。
一、IPRAN 概述—分组化承载必要性
3G、4G基站回传带宽需求增长迅猛,传统 SDH模式TDM管道承载难以支撑。 •4G网络X2接口以及MME pool化新增的多点 对多点的流量,使用传统刚性管道模式不能 满足。 •4G网络优化调整频繁,SDH调整困难,用 户影响较大。分组化承载调整方便,网络侧 不需调整。
1.节点设置
• 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,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。
二、IPRAN组网原则—ER 与 BSC对接
1.组网描述
• 3G 阶段,RAN ER 将来自 B 类设备的流量汇 聚到本地网的 BSC。 • BSC 同机房设置一对 BSC CE 汇聚 BSC 端口, 在现网 MCE 或 RAN CE(3G 建网时,ALU BSC 侧已配置一对 RAN CE)资源满足的情 况下,可利旧 MCE/RAN CE 与 BSC CE 合设。
客户VPN、互联网专线等多种基于IP化的业务承载。IPRAN
是以路由器为核心搭建的移动承载网。
二、IPRAN 概述—技术特点
1、支持流量统计复用,承载效率较高,能满 足大带宽业务的承载需求; •2、能提供端到端的QoS 策略服务,保障关 键业务、自营业务的服务质量,并可提供面 向政企客户的差异化服务; •3、能满足点到点、点到多点及多点到多点 的灵活组网互访需求,具备良好的扩展性; •4、能提供时钟同步(包括时间同步和频率 同步),满足3G 和LTE基站的时钟同步需求。 •5、能提供基于MPLS 和以太网的OAM,提 升了故障定位的精确度和故障恢复能力。
二、IPRAN组网原则—B设备与E ER 汇聚来自 B 类设备 的流量并接入 BSC。 • 原则上 RAN ER 与 BSC 同局址部署。 • 建设初期ER 端口配置按 1:6 收敛比考虑。 • 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。一对 B 类设备接入 50个基站时,建议 B 类设备与 RAN ER 间采 用 10GE 上行。
一、IPRAN 概述—产生背景
3G:IP 化改造前,3G 基站语音与数据业务均 通过1~18 个2M ;IP 化改造后,基站语音 与数据业务通过1~2 个FE 接入BSC。 •4G: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。 -论述IPRAN的 必要性必要性
二、IPRAN 概述—产生起源
IP RAN ( Radio Acess Network) 简单的说是指IP化的 移动回传网,国外更普遍叫法为IP Moble Backhual. 早在2000年,NOKIA公司提出IP用于移动回传的概念,由 于当时3G标准还未成熟,移动数据业务还未普及,SDH大行 其道的环境下,没有得到普及和发展。这种概念的提出是很有 前瞻性,积极意义。
二、IPRAN组网原则—A/B设备组网
2.带宽设置
A 类设备与 B 类设备间的带宽按以下原则考虑:
• 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; • 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 设初期采用单 GE 环组网,LTE 阶段根据流量 情况,可扩容至 2GE 环。 • 链式组网时, A 类设备采用 GE 链路上联。
IPRAN技术理论与应用
主要内容
一、IPRAN 技术概述
二、IPRAN组网原则
三、设备介绍 四、IPRAN 与PTN 比较与发展趋势
一、IPRAN概述
1、产生背景及需求分析 2、定义 3、技术特点
4、网络架构
一、IPRAN 概述—产生背景
基于IP的下一代通信,正在以前所未有的 速度改变着全世界的通信架构和商业格局。 近年来电信运营商网络发展的最大趋势是网 络的IP化。 All-Over-IP 或者IP -Over-All:我们已经逐渐 迈过下一代通信的门槛。所有的新技术都与 IP技术密不可分,IMS 代表的下一代交换技 术、LTE代表的4G、以及物联网等等都是以 IP技术为基础。
二、IPRAN组网原则—逻辑组网方案
1. PW + L3 MPLS VPN 方案
• LTE 基站业务采用 PW+L3VPN 方式进行承载。
二、IPRAN组网原则—逻辑组网方案
1. PW + L3 MPLS VPN 方案
• 其中 PW 网关收敛有 N:1 和 1:1 两种方式。
• N:1 方式中,相同业务 PW 接入终结到 B 设备 上同一个 L3 网关:LTE接入在 B 设备上按/26 地址进行分配,采用一个 L3 网关; 1x/Do 同 接口接入采用一个网关,按/26 地址分配; 1x/Do 不同接口接入,分别采用独立网关,各 分配/26 地址。
二、IPRAN 概述—网络架构
二、IPRAN 组网原则
1、节点设置
2、A设备与B设备组网
3、B设备与B设备组网 4、 B 设备‐RAN ER 的组网 5、 RAN ER 与 BSC 的对接 6、 RAN ER 与 LTE EPC 对接 7、基站回传逻辑组网方案
二、IPRAN 组网原则—节点设置
二、IPRAN组网原则—B/B设备组网
1.组网描述
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;-加故障倒换流量图
• 2、B 类设备间带宽预留为 B 类设备上联至 ER 间带宽的 50%,建议初期互联采用 10GE 接口。
二、IPRAN组网原则—ER与EPC对接
1.组网描述
• LTE 阶段,EPC 在省会集中设置。省会 EPC 同机房设置新建一对MCE 接入 CN2,在现网 MCE 资源具备且满足 IPv6 承载要求的情况下, 可利旧现网 MCE。
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