PTN技术在城域网中的三层组网系统设计与实现

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移动本地网PTN组网建设方案及策略

移动本地网PTN组网建设方案及策略

移动当地网PTN组网建设方案及方略3G网络迅猛发展激发了各类集团、WLAN(无线局域网络)、小区数据业务等大颗粒业务需求,并对新一代旳城域传播网提出了更高旳需求。

为了提高传送网旳IP化和分组能力,各地旳移动当地网都加大了PTN建设力度。

组网原则及方略移动当地网PTN总体建设原则是:移动当地网原则上采用PTN技术组网,按照全程全网旳原则整体规划,分布实行,兼顾GSM基站及重要集团客户等全业务接入需求,与既有旳MSTP网络共存,统筹建设。

网络规划原则是:采用扁平化旳组网构造,统筹规划关键层、汇聚层、接入层。

1.关键层PTN组网原则关键层应采用大容量或中容量设备,NNI(网络侧接口)接口速率不不不小于10G,采用环形构造或网状构造,并以GE光接口与关键网对接,负责多种业务IP电路旳调度。

2.汇聚层PTN组网原则汇聚层PTN网络应采用环形构造,环路节点数量宜为3~6个。

PTN网络收敛旳TDM(时分复用)电路应在汇聚层以STM-1方式与SDH汇聚层网络对接。

3.接入层PTN组网原则PTN网络接入层以环形构造为主,末端接入可采用链形或星形构造。

接入层一般组建GE环路,环路节点数一般为4~6个节点;密集城区业务量较大旳区域可组建10GE环路,环路节点数一般为6~8个节点。

初期原有采用MSTP接入旳TD基站,可以结合PTN整体规划,逐渐替代为PTN设备承载。

4.MSTN与PTN混合组网思绪原则上,混合组网重要以接入层为主。

方式一,新建PTN接入环网,下挂在老式MSTP汇聚节点下面;方式二,新建MSTP环网,下挂在PTN汇聚节点下面;方式三,接入层MSTP与PTN设备直接组网;方式四,老式旳MSTP环网与新建旳PTN环网在汇聚层互通,以实现老式MSTP网络与新建 PTN网络旳互通。

PTN设备端口及业务配置规定面向TD基站接入点(包括宏站和室内分布系统)重要分为如下两大类:纯TD 基站、2G/3G共址站。

对于纯TD基站,如近期没有集团客户接入需求,可以配置互换容量较低旳PTN设备,且只配置IP化接口;对于2G/3G共址站中既有GSM 基站已通过MSTP设备承载,PTN只配置IP化接口;对于2G/3G基站均为新建时,则PTN设备同步配置IP化接口和TDM接口。

(最新整理)PTN技术原理与城域网总体架构(移动公司)

(最新整理)PTN技术原理与城域网总体架构(移动公司)

Stack
1比特,栈底标识。MPLS支持标签的分层结构,即多重标签,S值为1时表明为最底层标签
生存周期 8比特,和IP分组中的TTL意义相同
10
T-MPLS/MPLS-TP帧头格式
数据帧结构
DA SA 0x8847 6字节 6字节 2字节
TMP标签域 4字节
TMC标签域 数据净荷 CRC
4字节
4字节
2021/7/26 15
线性1+1保护
工作原理 节点A
工作传送实体
节点Z
CI
CI
AI
保护传送实体
CI
CI
连接端点
保护域
网络层踪 迹端点
永久桥接
选择器
节点A
工作传送实体
节点Z
CI
CI
AI
保护传送实体
CI
CI
连接端点
保护域
网络层踪 迹端点
永久桥接
选择器
技术特点:
采用MSTP的通道保护原理,双发选收; 倒换时间最短; 保护路径不能传送业务; LSP标签占用大、带宽利用率低; 主用、备用 LSP应配置相同标签来减少标签数
PTN设备规范制定
2021/7/26 14
MPLS-TP的保护倒换技术:线性保护
线性保护倒换:G.8131定义的路径保护
主要包括无协议的1+1方式和基于协议的1:1/1:N方式,可 以对端到端路径或者端到端路径上的每个区段(节点或链路) 进行保护,其中1+1和1:1为独享保护,1:N为共享保护。
PTN设备规范制定
2021/7/26 5
PTN设备基本功能
管理平面 控制平面 传送平面
IP、Ethernet、ATM、SAN E1/T1、STM-N

浅析PTN技术的组网方式分析及在其通信传输网络中的运用

浅析PTN技术的组网方式分析及在其通信传输网络中的运用

浅析PTN技术的组网方式分析及在其通信传输网络中的运用PTN技术,即分组传输网络技术,是一种基于分组交换的通信网络技术。

它以分组交换技术为基础,满足了不同业务的传输需求,实现了灵活、高效、可靠的通信传输。

本文将从PTN技术的组网方式和在通信传输网络中的运用两个方面进行分析,希望能对读者有所启发。

一、PTN技术的组网方式分析PTN技术的组网方式主要有星型、环形、网状和混合网等几种方式。

星型和环形是常见的组网方式,网状和混合网则是针对特定情况而设计的。

1. 星型组网星型组网是指以一个核心节点为中心,将各个边缘节点连接到核心节点上的一种组网方式。

这种组网方式简单、易于维护,适用于小型网络或者对带宽需求不高的网络。

由于核心节点成为了单点故障,容错能力较弱,因此不适用于对高可靠性要求较高的网络。

2. 环形组网环形组网是指将各个节点依次连接成一个环形的网络结构。

这种组网方式具有自环路检测和容错恢复的能力,能够提高网络的可靠性和鲁棒性。

如果网络规模过大,环形的结构可能会导致信号传输延迟增加和网络拓扑结构过于复杂的问题。

3. 网状组网网状组网是指将网络中的各个节点相互连接成一个网状的结构。

这种组网方式具有较强的容错能力和灵活性,能够处理复杂的通信需求。

网状结构也使得网络的维护和管理变得更加复杂,成本也会相应增加。

混合网组网是指将多种网络组网方式进行混合应用的一种方式。

这种组网方式能够充分发挥各种网络结构的优势,从而满足不同业务的需求。

混合网组网也需要更加细致的规划和设计,以确保各种网络结构能够有效地协同工作。

二、PTN技术在通信传输网络中的运用PTN技术在通信传输网络中有着广泛的应用,主要体现在网络结构、传输速率和业务特征等方面。

1. 网络结构PTN技术可以灵活地适应不同的网络结构需求,包括星型、环形、网状和混合网等各种组网方式。

它可以根据具体需求,动态调整网络结构,实现多种业务的传输和交换。

2. 传输速率PTN技术支持多种不同速率的传输需求,可以满足音视频、数据等不同业务的传输要求。

在城域网中进行PTN网络建设的模式探索

在城域网中进行PTN网络建设的模式探索

在城域网中进行 PTN网络建设的模式探索摘要:近些年来,我国社会和经济都取得了显著的发展和进步,其中互联网技术发挥了重要的作用,推动了各行各业的发展创新,给人们的生活、工作和学习带来了极大的便利。

随着网络在社会各方面的应用,网络运行的安全性和稳定性也面临着更高的要求。

传统模式下,城域网中的SDH组网已经不能满足当下人们对网络的需求。

如何在城域网中进行网络建设,成为相关人员的重要研究内容,对城域网的传输网络进行优化和调整,可以满足人们对其安全性和个性化的需要。

本文将SDH组网和PTN组网进行了多方位的横向比较,重点分析了PTN组网的不同和优势,并结合实际情况提出了一些建议。

关键词:城域网;网络建设;PTN随着互联网和网络信息技术的不断发展,PTN网络的应用进一步优化了城域网建设,改善了传统模式下难以满足多样化需求的情况,并且PTN的应用解决了带宽资源、数据业务发展等问题,凭借着强大的拓展性和灵活性,解决了传统的通讯和传输问题,推动了我国城域网的建设,为我国的信息网络的发展奠定了一定的基础。

一、PTN网络的优势近几年来,我国各大通信运营商发展迅速,不断加大对信息技术研究投入,进行技术和城域网网络的研究探索。

现在每一个运营商平台都建立起属于自己的网络传输矩阵,其中很多城域网建设结构SDH式。

这种网络架构通过一些基本网元进行构建,可以实现信息的同步传输、复用,也可以完成分插和交叉连接的任务。

具有一定的灵活性,相对比较简单,方便操作,通常由网管进行统一的业务配置,接口规范,并且还可以接受多种数字信号,兼容性比较好。

国内的通信运营商也在SDH设备帧结构中进行了开销比特的建设,可以用来完成日常的网络和业务分析,可以对网络和不同的业务进行测试,根据故障进行修复和调整。

因此,网络具有很强的OAM能力。

虽然SDH网络在实践中解决了人们的很多需求,为工作和生活提供了便利,有着诸多优点。

在建设城域网的最早阶段,单一地依靠SDH技术或者MSTP网络,这种网络建构背后的结构主要包括以环网和链型两种,以解决TDM业务为主。

PTN技术及其原理详解

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。

PTN-构建高品质城域传送网

PTN-构建高品质城域传送网

PTN-构建高品质城域传送网全球3G网络及业务部署快速推进,移动互联网发展正酣,三网融合、云计算、物联网蓄势而动,在业务已经全面分组化的情况下,传统MSTP传送网在支撑新业务开展方面力不从心,市场需要新型传送网络支撑业务长期高速发展。

各设备制造商在深入分析国内外主流运营商业务传送需求的基础上,推出了面向未来的高品质城域传送网解决方案。

1 高品质城域传送网的应用定位及技术选择电信网和互联网的相互促进和融合,带来电信业务类型和业务流量爆发式增长,面对不同业务,运营商运营思路和策略越来越精细化,这给基础传送网的建网思路也带来影响。

例如3G网络及应用直接体现运营商的竞争力,这使得面向3G骨干网承载的网络成为了运营商当前的主要关注点,尤其是传送质量的提升和成本的降低;而对于家庭宽带等公众业务,带宽的增长并没有给运营商带来实质的收益增加,运营商对其承载网络的关注焦点就是成本。

可以说,差异化的业务运营策略使得承载网络将在融合的前提下进行差异化发展,即根据业务价值的高低和自身的特点,采取不同的运营策略,实现精细化管理,挖掘网络的最大价值。

高品质城域传送网正是面向高价值业务传送的差异化网络,主要面向2G/3G/LTE及高价值大客户业务。

技术是决定传送品质的决定性因素,在众多可选技术中,PTN技术融合了SDH和MPLS技术的优势,在标准发展和应用方面得到了业界最多的关注和支持,是面向未来的主流的接入传送技术。

但是,PTN当前只能提供10GE和GE 二级速率、直接组网距离低于100km,这对大中城型城域网络中PTN端到端组网应用形成了制约,解决方案是采用OTN与PTN联合组网;PTN定位于接入、汇聚及业务落地层,完成业务接入收敛和最终落地;OTN发挥超大容量超大颗粒优势,主要定位于核心骨干层的大颗粒业务调度和疏导,条件成熟的情况下下沉做OLT上行业务传送。

2 高品质城域传送网解决方案高品质城域传送网组网模型主要参考SDH/MSTP的组网方式,PTN按核心层、汇聚层、接入层三层组网模型进行组网。

基于PTN技术的移动城域传送网规划设计与实施

基于PTN技术的移动城域传送网规划设计与实施

基于PTN技术的移动城域传送网规划设计与实施覃树谋【摘要】城域网是网络发展的重点,而移动端网络是发展的趋势,二者的结合对经济、科技、工业等各行业发展都具有重要影响。

移动城域传送网的发展过程中,对技术和相应的服务要求逐步提高。

PTN 技术是移动城域传送网的主要应用技术,对PTN技术在移动城域传送网应用情况展开调查,阐述了基于PTN技术的移动城域传送网规划设计与实施情况,并提出相关注意事项和建议。

【期刊名称】《技术与市场》【年(卷),期】2016(023)005【总页数】2页(P104-104,106)【关键词】PTN技术;移动端网络;城域传送网;规划设计【作者】覃树谋【作者单位】广东南方电信规划咨询设计院有限公司肇庆分公司,广东肇庆526000【正文语种】中文近年来,互联网发展极为迅速,已经进入到“互联网+”的时代。

互联网的发展加速了人类的发展进程,影响到人们生活的各行各业。

在互联网的发展中,移动城域网的发展迅速,运用广泛。

因为城市是网络集中的地方,也对网络通信质量要求更高,并且移动IP是网络的发展趋势。

PTN技术的应用,有利于提高移动城域传送网的发展,所以对PTN技术的研究具有重要意义。

1.1 PTN技术简介PTN是分组传送网 Packet Transport Network的英文简写,是以分组作为传送单位,承载电信级以太网业务为主,PTN技术不仅兼容了ATM、TDM 等业务的传送技术,还具有网络扩展性、OAM 管理功能、数据转发机制等功能,能够有效的承载以太网专线、无线回传网络、集团客户业务等大量高品质的数据业务[1]。

PTN技术可以支持网络电话、电视、视频等相关业务。

它兼容了网络的承载技术和传送技术,能够实现双向点对点的连接,具备端到端的组网能力。

PTN技术不仅效率高,成本低,是移动端网络发展的主要应用技术。

1.2 PTN网络分层PTN将网络分成三层,分别是传送业务层、传送通道层和传输媒介层。

PTN 规划及关键技术介绍

PTN 规划及关键技术介绍
3+1冗余交换网 1:1 冗余主控 8槽位线卡 走线槽 过滤网
冗余电源
逻 辑 面 板 图
逻辑面板图:
内部公开▲
ZXCTN 9008/9004/9002背板带宽和交换容量的由来
背板带宽(双向)计算原则
背板带宽(双向)=每槽位背板总线数量×每根总线的速率×编码方式×槽位数×2 ZXCTN 9008/9004/9002每槽位背板总线数量均为48根,每根总线的速最高率是
ZXCTN 9008/9004整机接口情况
整 接口
机 Ethernet 接
入 能 PDH

接口类型 10GE(Optical) GE(O/E) FE(O/E) TDM E1 IMA E1 ML-PPP E1 Ch. STM-4
9008/9004单板端口密度 4 48 48 96 96 96 8
9008整机端口数 32 384 384 768 768 768 64
9004 主控板 9002 主控板
时钟单元向各线路处理板提供高精度、高 可靠性的同步SDH接口时钟信号。向下游 设备提供2路2M的同步时钟信号,也可以接
收外部2M时钟基准和1PPS+TOD时间信号。
内部公开▲
ZXCTN 9008/9004共平台通用业务单板
4x10GE光接口线路处理板
2x业务子卡线路处理板 (母板)
482.6*888.2*560mm( 宽×高×深),20U高
总槽位数 12
业务卡槽 8/16/32 (无槽位限制,

支持单板混插)
背板容量 4.88Tbps(双向)
交换容量 1.6Tbps(双向)
包转发率 476Mpps
LCD显示
显示温度、耗、版本 等状态
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PTN技术在城域网中的三层组网系统设计与实现
PTN技术在城域网中的三层组网系统设计与实现
随着城域网规模的不断扩大和对网络性能要求的提升,传统的二层以太网构架已经无法满足需求。

PTN(Packet Transport Network)技术作为一种新型的传输技术,因其能
够实现快速的传输速率和高性能而在城域网中得到广泛应用。

在城域网中,三层组网系统是由核心交换机、路由器和接入交换机构成的层次化网络架构。

PTN技术通过利用聚合、分
拆和封装技术,实现了数据包的高效传输和智能路由,使得整个网络具备了更高的可靠性和可扩展性。

首先,在三层组网系统中,核心交换机负责连接不同的路由器和接入交换机,完成数据的传输和转发。

采用PTN技术的核心交换机具备多个高速交换引擎和丰富的接口,可以实现多路径的负载均衡和流量控制。

同时,核心交换机还具备多层次的智能路由功能,可以根据流量的负载情况自动调整路由路径,从而提高系统的鲁棒性和网络性能。

其次,PTN技术可以使得城域网中的路由器实现高速的数
据传输和智能路由。

在三层组网系统中,路由器负责将数据包从一个网络传输到另一个网络。

采用PTN技术的路由器能够将数据包按照路由表中的规则进行转发,并且具备自动学习和更新路由信息的能力。

此外,PTN技术还支持多种路由协议,如OSPF(Open Shortest Path First)和BGP(Border Gateway Protocol),从而增加了网络的灵活性和可靠性。

最后,接入交换机在城域网中处于网络的最后一层,负责将数据包从用户设备传输到核心交换机或者其他网络。

采用PTN技术的接入交换机具备多个接口和高速传输能力,可以满
足大量用户同时访问的需求。

此外,PTN技术还支持VLAN (Virtual Local Area Network)和QoS(Quality of Service)等功能,可以根据不同用户和应用的需求进行流量
控制和优先级分配,从而提高用户的网络体验和服务质量。

综上所述,PTN技术在城域网中的三层组网系统设计与实
现中扮演着重要的角色。

它通过高效的传输和智能的路由技术,提供了高性能和可靠性的网络服务。

随着城域网规模的不断扩大和对网络性能的要求的提升,PTN技术将会越来越广泛地应
用于城域网领域,并推动城域网的发展
综上所述,PTN技术在城域网系统设计中起着重要的作用。

它通过路由器的自动学习和更新路由信息的能力,实现了数据包的按规则转发,并支持多种路由协议,增加了网络的灵活性和可靠性。

接入交换机在城域网中扮演着传输数据包的重要角色,采用PTN技术的接入交换机具备高速传输能力和多个接口,可以满足大量用户同时访问的需求。

此外,PTN技术还支持VLAN和QoS等功能,可以根据不同用户和应用的需求进行流
量控制和优先级分配,提高用户的网络体验和服务质量。

随着城域网规模的扩大和网络性能要求的提升,PTN技术将会越来
越广泛地应用于城域网领域,并推动城域网的发展。

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