论IPRAN技术特点及承载方式

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IPRAN关键技术及其应用的分析

IPRAN关键技术及其应用的分析

IPRAN关键技术及其应用的分析作者:李卉仙朱明磊来源:《中国新通信》 2018年第5期【摘要】随着科技水平的不断提高,移动互联网业务不断升级。

IPRAN 分组传输承载技术是在传统SDH/MSTP 技术的基础上研发出来的。

本文对IPRAN 关键技术及其应用进行了详细的分析,旨在进一步提升IPRAN 关键技术的应用水平,实现IPRAN 网络规划应用。

【关键词】 IPRAN 关键技术应用一、IPRAN 原理1.1 基本原理IPRAN 的核心技术是IP/MPLS,这种技术是在IP 路由器以及系统控制协议的基础上建立起来的,能够为系统提供数据信息的连接和转换。

MPLS 通过系统之中配置的IP 或者是系统之中的Loopback 地址信息,对相应的路由协议进行合理的部署,最终实现全网络的IP 连接。

另外,在 IPRAN技术的接入层之中应用L2VPN 承载技术,同时将L3VPN 承载技术应用于汇聚层,L2VPN、L3VPN 承载技术共同构成了IPRAN 技术的接口。

1.2 设备形态IPRAN 的设备包含了很多种不同的形态,主要分为两种形态,其中一种形态为A 类设备形态,这种形态是综合类型业务接入网接入层设备。

另外一种形态为B 类设备形态,这种形态是综合业务接入网汇聚层设备。

另外, IPRAN 的核心层路由器是ER。

二、IPRAN 关键技术2.1 MPLS 多层交换技术IPRAN 的核心技术之一就是基于MPLS 的多层交换技术,具体来说这种技术就是指,在移动互联网的系统之中,在不同层面快速的完成数据的包装换,同时促进路由体系标准化的应用。

在 IPRAN 方案实际施工的环节之中应该采用两层标签,其中一层标签是内层标签;另外一层标签是外层标签。

MPLS 能够充分的应用标签进行数据信息的转发,同时还能够在网络边缘确定报文的标签,首先封装。

在MPLS 之中数据流还能够在LSP 中应用,同时实现IP 地址之间的跳转。

MPLS 体系之中还包含了两个互相独立的单元,其中一个单元为控制单元,能够实现路由信息的转换,并且能够在标签中分发协议;另外一个单元为转发单元。

IPRAN项目常见问题及处理

IPRAN项目常见问题及处理

IPRAN项目常见问题及处理在GSM时代,移动承载网传送的主要是TDM语音业务,面向连接的SDH 成为当时最佳的承载技术。

伴随UMTS的发展,新业务需求不断涌现,FMC及综合承载日趋明显,移动承载网IP化进程持续加速,LTE时代也即将到来,网络IP化趋势不可阻挡,此时运营商也开始考虑选择何种技术构建未来的承载网,从而避免重复投资,保持网络的可持续演进和发展。

IPRAN解决方案提供了高效、可靠、易用、面向未来的,以满足各类运营商的网络发展需要。

标签:IPRAN;技术;问题;处理1 IPRAN概述IPRAN是指IP化的无线接入网,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,也可以用于政企客户VPN、互联网专线等多种基于IP化的业务承载。

IPRAN以路由器为核心搭建的移动承载网。

2 IPRAN技术的定位应用范围:城域网内,以基站回传为主的、能满足综合业务承载的路由器解决方案。

技術核心:路由器架构,采用IP/MPLS技术的路由协议、信令协议、动态建立路由、转发路径、执行故障检测和保护,兼容静态方式+增强的图形化网管+时间同步+(IETF的MPLS-TP技术)。

业务承载方式:普通业务、组播业务:IP转发,基于IP路由。

电信级业务:MPLS VPN承载,标签转发。

L2VPN:点到点(VPWS)、多点到多点(VPLS)。

L3VPN:多点到多点,基于VPN路由。

3 IPRAN技术的优势与劣势3.1 优势(1)可提供端到端的QoS策略服务,保障关键业务、自营业务的服务质量,降低网络复杂度,简化网络配置,缩短基站的工作量。

可拓展性强,轻松升级新功能,任意接入点对点,点对多点及多点到多点的L2/L3业务;灵活组网能力可通过路由协议多进程、分区域、分层VPN、提高收敛速度等方式支持组大网,灵活组网互访需求具备良好的扩展性;同时能提供面向政企客户的差异化服务。

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
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IP RAN现网拓扑
IP RAN网络架构
ER设备
B对
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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

IP-RAN介绍及关键技术原理学习笔记

IP-RAN介绍及关键技术原理学习笔记

IPRAN技术原理介绍1.技术起源RAN的传统传输方式:RAN传输新需求:1.1I PRAN概述IPRAN网络架构:2.IPRAN协议栈2.1I u-cs接口IP传输协议栈Iu-ps接口IP传输协议栈Iu-r接口IP传输协议栈Iub接口IP传输协议栈3.IPRAN组网不同的Iub接口组网:4.IPRAN与PTN的区别IPRAN是用的L3+L2的技术,在核心汇聚层用L3VPN在接入层用的是L2VPN。

这个技术偏向路由器属于2/3层的设备。

在核心层主流用ISIS协议,接入层用OSPF协议。

业务采用多段伪线的方式。

其倒换机制比PTN丰富安全,但存在路由重优化的时间缺陷。

PTN用的L2VPN技术,属于2层设备。

配置采用点到点业务配置方法,保护是基于隧道的保护方式。

传统IPRAN/PTN设备定义:长期以来,PTN阵营和IPRAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。

如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。

传统IPRAN/PTN设备定义IPRAN/PTN原理比较长期以来,PTN阵营和IPRAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。

如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。

传统IPRAN/PTN设备定义IPRAN/PTN原理比较面向连接的技术静态组网,需人工配置,无法自动调整非面向连接的技术动态组网,无需人工配置,网络可以自动调整接口类型低速接口:E1TDM接口:STM-1/4/16以太接口:FE、GE、10GEATM接口:STM-1、STM-4、STM-16低速接口:E1TDM接口:STM-1/4/-16以太接口:FE/GE/10GE、40G、100GATM接口:STM-1、STM-4、STM-16IPRAN对PTN的攻击点1.IPRAN设备安全性优于PTN:经过复杂Internet网络的洗礼,路由器具备更为丰富的设备安全防护特性2.PTN与现有IP、MSTP网络互通时,业务无法端到端建立3.PTN端到端必须用同一厂家设备,网络扩容、优化受限4.IPRAN是分组传送技术发展方向标准化方面:T-MPLS已终止,MPLS-TP发布延迟产业链:支持IPRAN的设备制造商比PTN多互通性:IPRAN标准化程度高,互通良好;PTN设备间无法互通应用:IPRAN在全球综合承载广泛应用;PTN适合纯移动回传;PTN对IPRAN的攻击点1.缺乏快速可靠的网络保护和OAM故障检测机制,网络监控困难。

IP-RAN介绍及关键技术原理学习笔记

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IPRAN技术原理介绍1.技术起源RAN的传统传输方式:RAN传输新需求:1.1IP RAN概述IP RAN网络架构:2.I P RAN协议栈2.1Iu-cs接口IP传输协议栈Iu—ps接口IP传输协议栈Iu-r接口IP传输协议栈Iub接口IP传输协议栈3.I P RAN组网不同的Iub接口组网:4.I P RAN与PTN的区别IP RAN是用的L3+L2的技术,在核心汇聚层用L3VPN 在接入层用的是L2VPN。

这个技术偏向路由器属于2/3层的设备。

在核心层主流用ISIS协议,接入层用OSPF协议。

业务采用多段伪线的方式。

其倒换机制比PTN丰富安全,但存在路由重优化的时间缺陷。

PTN用的L2VPN技术,属于2层设备。

配置采用点到点业务配置方法,保护是基于隧道的保护方式。

传统IP RAN/PTN设备定义:长期以来,PTN阵营和IP RAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点.如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护.传统IP RAN/PTN设备定义IP RAN/PTN原理比较长期以来,PTN阵营和IP RAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点.如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。

传统IP RAN/PTN设备定义IP RAN/PTN原理比较IP RAN对PTN的攻击点1.IP RAN设备安全性优于PTN:经过复杂Internet网络的洗礼,路由器具备更为丰富的设备安全防护特性2.PTN与现有IP、MSTP网络互通时,业务无法端到端建立3.PTN端到端必须用同一厂家设备,网络扩容、优化受限4.IP RAN是分组传送技术发展方向•标准化方面:T—MPLS已终止,MPLS-TP发布延迟•产业链:支持IP RAN的设备制造商比PTN多•互通性:IP RAN标准化程度高,互通良好;PTN设备间无法互通•应用:IP RAN在全球综合承载广泛应用;PTN适合纯移动回传;PTN对IP RAN的攻击点1.缺乏快速可靠的网络保护和OAM故障检测机制,网络监控困难。

中国电信综合业务接入网(IPRAN)业务承载与维护指引V

中国电信综合业务接入网(IPRAN)业务承载与维护指引V

中国电信综合业务接入网(IP RAN)业务承载与维护指引中国电信集团有限公司二○一一年六月目录前言 (3)一、名词解释 (4)二、业务承载需求 (5)(一)基站回传等自营业务或者系统的承载需求 (5)(二)政企业务的承载需求 (5)三、总体原则 (6)四、组网要求 (7)(一)依托城域骨干网搭建综合业务接入网(IP RAN) (7)(二)A类与B类设备的互连要求 (8)(三)B与B设备间的互联方式 (8)(四)B设备与城域骨干网的互联方式 (9)(五)RAN CE设置以及与城域网骨干网的互联方式 (9)五、业务承载方案 (10)(一)方案一:PW+L3VPN (10)(二)方案二:CE+L3VPN (15)(三)推荐方案 (16)六、VPN部署要求 (17)(一)RAN VPN的部署要求 (17)(二)CTVPN193部署要求 (18)(三)CTVPN194VPN部署要求 (20)七、QOS部署要求 (21)(一)基站回传等自营业务的QOS部署策略 (22)(二)政企客户业务的QOS部署策略 (24)八、网络管理 (26)(一)网管组网 (26)(二)A类设备的即插即管理 (27)(三)网管系统的部署要求 (28)九、逻辑资源的分配 (29)(一)IP地址的规划 (29)(二)VLAN资源的分配 (32)十、网络维护要求 (33)前言为满足大带宽、高品质、多点化的关键业务接入需求,集团公司自2009 年开始组织研究综合业务接入网技术标准和建设方案,在部分区域组织开展试点工作,采用IP RAN 和PTN 两种技术方案实现对移动基站回传、政企客户专线等多业务的融合承载。

目前,集团公司确定依托IP城域骨干网一平面搭建基于IP RAN 技术的综合业务接入网,在上海、江苏、浙江、广东等省市公司多个城域网进行扩大试点,为在业务承载方案、组网要求、VPN部署要求、QOS部署要求、网管系统部署要求、逻辑资源分配等方面规范并指导综合业务接入网(IP RAN)扩大试点项目的实施部署,明确综合业务接入网(IP RAN)的维护分工与职责,集团公司特制定本业务承载及维护指引。

IPRAN网络承载TDM业务研究

IPRAN网络承载TDM业务研究

IPRAN网络承载TDM业务研究作者:邱杨黄丽萍来源:《中国新通信》2014年第24期【摘要】介绍通过运营商IPRAN网络承载和传送TDM时分复用业务,介绍承载方案细节,并对承载效果进行分析,指出IPRAN网络承载优势。

【关键字】 IPRAN TDM PWE3 分组交换网络一、引言随着网络技术的不断发展,目前所有网络都倾向于IP化,网络最终将实现ALL IP的状态。

我国网络建设初始于上世纪九十年代,网络中还保留了不少的TDM设备和业务,目前TDM网络的已经非常陈旧,故障率很高,但是部分TDM业务无法到短时间内实现IP化,因此需要一种技术在IP网络中来承载TDM业务,IPRAN技术可以实现这个功能,IPRAN通过PWE3技术实现E1电路仿真,达到在IP网络环境中传送TDM业务的功能。

二、主流承载网技术介绍目前主流承载网技术主要包括MSTP、PTN、IPRAN三种。

MSTP全称为Multi-Service Transport Plantform,多业务传输平台,MSTP基于SDH网络实现TDM、ATM、以太网等多种业务处理和传送。

PTN全称为Packet Transport Network,分组传输网, PTN是一种将报文分组进行传输的网络,主要用于承载以太网业务,同时也可以承载TDM、ATM等业务。

IPRAN(IP Radio Access Network),基于IP的传送网,可以将报文以IP网为基础进行传送。

三、TDM技术特点和业务现状TDM技术是一种时分复用技术,它将一个电路分为若干个不同的时隙,每一个时隙为一个64Kbps大小的通道,每个通道的重复频率为8Khz,周期为125us。

在应用上一般将若干个时隙绑定称一个虚拟链路,实现NX64Kbps大小的带宽电路。

目前有2个国际速率标准,分为为E1和T1,E1电路由32个64Kbps时隙组成,速率为32X64K=2.048bps,T1由电路由24个64Kbps时隙组成,速率为24X64K=1.544bps,目前我国普遍采用的是E1标准。

IP RAN

IP RAN

珠海联通开启IPRAN综合承载网试商用之门在3G业务的IP化进程提速、LTE被提上日程、分组专线业务逐渐增多、“三网融合”政策出台等业界趋势影响下,中国联通承载网面临的转型压力日益凸显,传统的单一业务单一网络承载的模式受到挑战。

为了更好地支撑固定宽带、各类专线和移动数据业务的发展,中国联通开始考虑使网络具备全业务的综合承载能力,以及面向未来演进的能力。

当前已经有很多电信设备制造商提供路由器解决方案,建设端到端IP RAN综合承载网,从多业务接入和承载、高可靠性、高扩展性、时钟同步、服务质量、网络安全、运维管理、未来演进等多个方面出发,形成了系统化的技术方案和平台产品,并配合中国联通开始IP RAN综合承载网的试商用。

中国联通与华为合作,于2010年四季度率先在珠海进行IP RAN综合承载网方案试点验证,主要包括业务、性能、保护、安全、互通测试等内容,以支撑在中国联通多个地市开展的无线宽带HSPA+DC测试。

这对中国联通未来网络发展具有重要意义。

全路由器组网珠海联通本次建设的面向全业务的路由型IP RAN综合承载网,采用接入层、汇聚层、核心层三层架构部署。

该网络部署端到端路由器架构;接入层完成不同网络不同业务的接入;汇聚层完成接入层流量的汇聚和收敛,减轻核心层端口压力,灵活采用树型或环型组网;核心层接入汇聚层流量,并把业务疏导到各个业务系统,也可以采用树型和口字型组网。

这种采用路由器架构的网络可以端到端部署完善的保护方案,实现针对节点、链路、网络级的多重保护,业务系统无感知,还可以根据业务级别,提供不同的保护策略。

承载网部署端到端的OAM,能使网络具备层次化的OAM检测手段、多样的故障检测和定位手段。

按照不同业务的需要,IP RAN综合承载网部署时钟同步可选择1588v2或同步以太两种主流的方案。

1588v2或同步以太方案减少珠海联通对GPS时钟的依赖,更好地实现移动网络的室内覆盖,降低时钟部署成本。

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论IPRAN技术特点及承载方式
IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network,互联网协议无线接入网)是一
种基于IP协议的无线移动通信接入网络,主要用于无线宽带接入和移动通信网络的多媒
体承载。

IPRAN技术具有如下特点:
1.基于IP协议的传输
IPRAN技术采用的是IP协议,通过将不同种类的协议数据透明传输在网络上,实现了基于统一网络的无缝互联。

使用IPRAN可以支持数据、语音、视频等不同种类的业务流量,实现多种业务的混合传输和多层次的服务质量保证。

2.高效的数据传输
IPRAN技术使用的是分组交换技术,可实现对所传输数据的有效压缩,采用多种技术
对传输效率进行优化,提高网络的带宽利用率,降低传输成本,能够有效地应对数据业务
快速增长的需求。

3.多层次的服务质量保障
IPRAN技术支持多种不同的服务质量保障机制,包括DSCP、IP Precedence、Diff-Serv等,可根据应用场景和网络负载自动进入不同的服务级别,从而保障不同业务在网络中的传输质量和优先级,有效应对多种复杂的应用场景的需求。

4.高可靠性和扩展性
IPRAN技术支持多种冗余和备份技术,保障系统的高可靠性和可用性,如网络链路冗余、设备冗余等。

同时,IPRAN技术还支持网络的快速扩展和灵活性,如逐步扩容、模块
化设计等,能够有效应对网络业务的快速增长和变化。

IPRAN技术的承载方式主要有:ATM承载方式、MPLS承载方式、以太网承载方式等。

1. ATM承载方式
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)承载方式是一种可靠、高效的
传输方式。

ATM技术采用基于VC(Virtual Channel,虚拟信道)和VP(Virtual Path,
虚拟路径)的承载结构,在理论上可提供高达622Mbps的传输速率,支持多类业务的传输
和隔离,适合于对业务质量和响应时间有要求的场合。

MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)承载方式是一种基于标
签交换的承载技术。

MPLS在数据传输过程中使用标签进行转发,可以对不同类别的数据流进行流量控制和服务质量保障,提高网络性能和可靠性。

MPLS承载方式的优点是具有较高的灵活性和可扩展性,适合应对不断变化的业务需求。

3. 以太网承载方式
以太网承载方式是一种基于以太网技术的承载方式,适合于大量数据传输及多媒体传输。

以太网承载方式具有高效、可靠、可扩展等特点,支持多种传输速率,适合于网络业
务的快速增长及应用场景的快速变化。

总之,IPRAN技术在无线宽带接入和移动通信网络中具有明显的技术优势和应用优势,为无线移动通信网络的快速发展提供了强有力的技术支持和保障。

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