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正文內(nèi)容

基于通信ipran技術(shù)的原理和組網(wǎng)畢業(yè)設計論文(編輯修改稿)

2024-09-30 20:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 分組的組網(wǎng)方式可以在鏈路上進行帶寬復用 , 有效提升帶寬資源的利用效率。 (5)IP 組網(wǎng)支撐更豐富的業(yè)務 , 能大幅提升用戶體驗 。 從實用經(jīng)驗來看 , 傳統(tǒng) SDH組網(wǎng)很好適應了語音業(yè)務的承載 , 但是對于多業(yè)務支持 , 特別是 IP 業(yè)務支持方面能力較弱?;?IP 的組網(wǎng)不僅可以解決語音業(yè)務的承載 , 而且可以實現(xiàn)綜合業(yè)務承載 , 提供網(wǎng)絡資源利用效率 , 實現(xiàn)增值?;?IP 的彈性管道 (200nis 緩存、 WRED(Weighted Random Early Detection)流控技術(shù)支撐 )很 好適應了數(shù)據(jù)業(yè)務的 TCP(Transmission Control Protocol)流量機制 , 傳送效率和速度更快 , 能夠提升用戶體驗。 與 MSTP 比較 傳統(tǒng)的 MSTP 網(wǎng)絡具有良好的網(wǎng)絡保護性能 , 其采用信令方式 , 使得路由切換時間嚴格小于 50ms[11]。而 IP RAN 網(wǎng)絡是基于包轉(zhuǎn)發(fā)、自動尋址、非連接的網(wǎng)絡 , 從理論上講 , 其保護效果不如 MSTP, 這是 IP RAN 技術(shù)的先天缺陷。但是 , 與傳統(tǒng)的 MSTP 相比 , IP RAN 也有自己的優(yōu)勢 , 主要表現(xiàn)在 以下方面。 (1)智能網(wǎng)絡開局規(guī)模組網(wǎng)更具優(yōu)勢 。 IP RAN 設備支持即插即用功能 , 只需要硬件工程師進站安裝、正確連接設備并上電后 , 設備與網(wǎng)管間的管理通道可以自行打通。網(wǎng)管即可發(fā)現(xiàn)并管理該設備 , 省去了現(xiàn)場軟調(diào)的工作量。網(wǎng)絡規(guī)模越大 , 即插即用功能所黑 龍 江 建 筑 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 畢 業(yè) 論 文 6 體現(xiàn)的價值和效益就越大。 (2)一致的運維體驗更高效率管理 。 IP RAN 網(wǎng)管系統(tǒng)可以提供 SDH Like 運維體驗 ,實現(xiàn)以業(yè)務為中心的可視化管理。 IP RAN 網(wǎng)管支持可視化管理和模板化配置 , 可以在拓撲圖上進行業(yè)務創(chuàng)建和批量業(yè)務下發(fā) , 創(chuàng)建結(jié)果立刻呈現(xiàn) , 實現(xiàn)可視化發(fā)放。這些業(yè)務覆蓋了移動承載領域常用的 VLL(Virtual Leased Line)、 VPLS(Virtual PrivateLan Service)、 PWE3(PseudoWire Emulation Edge to Edge)、 L3VPN、 QoS、 MPLS TE 等等 ,極大的提升了業(yè)務部署和新增的效率。 (3)相同的實時網(wǎng)絡拓撲、時鐘及業(yè)務質(zhì)量監(jiān)控 。 IP RAN 網(wǎng)管系統(tǒng)同 MSTP 網(wǎng)管一樣具備網(wǎng)絡物理拓撲以及網(wǎng)絡狀況的監(jiān)控 , 也可以對全網(wǎng)時鐘視圖進 行監(jiān)控及呈現(xiàn)時鐘跟蹤關系 , 支持 1588V2 的配置部署。此外 , IP RAN 網(wǎng)管系統(tǒng)還能夠周期性自動生成多種報表 , 如流量報表、業(yè)務報表、資源報表、告警和日志報表 , 讓繁瑣的網(wǎng)絡統(tǒng)計變得更加便捷。 (4)相似的故障處理手段更精確故障處理效果 。 從常見故障類型和故障處理手段來看 , IP RAN 與 MSTP 類似。常見故障主要是硬件類故障 , 例如光模塊損壞導致的光功率異常 , 這類故障都可以通過告警進行定位解決。此外 , IP RAN 網(wǎng)管提供了告警相關性分析功能 , 對于由于硬件故障導致的業(yè)務故障 , 都標識為衍生 告警 , 可以在故障定位是快速排除掉。 對于少量的業(yè)務故障 , IP RAN 網(wǎng)管可以通過查看路徑 , 并基于路徑逐段環(huán)回進行定位。此外 , IP RAN 網(wǎng)管針對動態(tài)業(yè)務特點 , 提供了業(yè)務路徑自動發(fā)現(xiàn)功能 , 通過可視化的拓撲界面展示由設備自動協(xié)商形成的路徑 , 達到與 MSTP 靜態(tài)路徑一致的效果。 (5)更為簡單輕松的網(wǎng)絡調(diào)整體驗 。 MSTP 網(wǎng)絡基站歸屬調(diào)整需要刪除原有承載管道 , 按照一定的路徑約束條件 , 新建目標承載管道。這樣的歸屬調(diào)整承載管道數(shù)量大 ,用戶影響面大 , 多在半夜進行 , 失敗后要能快速回滾到原始狀態(tài)。 對于 IP RAN 來說 ,其提供的 L3 承載方案天然具有歸屬靈活調(diào)整的優(yōu)勢 , 網(wǎng)絡側(cè)無須進行調(diào)整 , 能夠極大提升無線網(wǎng)絡運維效率。 總體來看 , IP RAN 網(wǎng)絡管理系統(tǒng)在規(guī)模幵局、可視化業(yè)務配置、網(wǎng)絡拓撲和業(yè)務監(jiān)控、網(wǎng)絡歸屬調(diào)整、故障處理等均繼承了 MSTP 運維優(yōu)良傳統(tǒng) , 并且在此基礎上 , IP RAN 實現(xiàn)了可維護、可控制、可管理 , 同時針對傳統(tǒng) IP 技術(shù)運維復雜的特點進行了優(yōu)化改進 , 在保持和 MSTP 運維體驗一致的同時 , 實現(xiàn)更為簡單高效的運維效果 , 全面滿足運營商綜合承載網(wǎng)絡運維需求 , 提升傳統(tǒng)數(shù)據(jù)承載網(wǎng)絡的運維能力。 與 PTN 比較 IP RAN 與 PTN 及技術(shù)優(yōu)劣爭論已久, 一項技術(shù)的優(yōu)劣是相對于它的應用場景來說的 , 下面 就 PTN 和 IP RAN 的原理進行對比 , 以此分析兩種技術(shù)的異同 ,見表 21。 黑 龍 江 建 筑 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 畢 業(yè) 論 文 7 表 21 PTN 與 IP RAN 原理對比表 PTN IP RAN 交換原理 包交換 , 統(tǒng)計復用 , 帶寬共享 包交換 , 統(tǒng)計復用 , 帶寬共享 0AM 機制 、 基于 巾貞結(jié)構(gòu)實現(xiàn) 0AM 、 BFD、 BFD 擴展 技術(shù)類型 二層技術(shù) , 支持點到點業(yè)務模型 面向連接的技術(shù) 靜態(tài)組網(wǎng) , 需 人工配置 , 無法自動調(diào)整 三層技術(shù) , 支持點到多點業(yè)務模型 非面向連接的技術(shù) 動態(tài)組網(wǎng) , 無需人工配置 , 網(wǎng)絡可以自動調(diào)整 接口類型 低速接口 : E1 TDM 接口 : STM1/4/16 以太接口 : FE、 GE、 10GE ATM 接口 : STM STM STM16 低速接口 : E1 TDM 接口 : STM1/4/16 以太接口 : FE/GEAOGE、 40G、 100G ATM 接口 : STM STM STM16 從表 中 可以看出 , IP RAN 相對于 PTN 來說具有以下優(yōu)勢 。 (1)設備安全性優(yōu)于 PTN。 經(jīng)過復雜 Inter 網(wǎng)絡的洗禮 , 路由器具備更為豐富的設備安全防護特性。 (2)設備產(chǎn)業(yè)鏈豐富 。 支持 IP RAN 的設備制造商比 PTN 多。 (3)IP RAN 的互通性更好 。 IP RAN 標準化程度高 , 互通良好 ; PTN 設備間無法互通 (4)對于綜合承載的搭建來說 。 IP RAN 在全球綜合承載廣泛應用 , 而 PTN 適合純移動回傳 , 所以 IP RAN 更適合與搭建綜合業(yè)務承載網(wǎng) [12]。 綜上所訴 , 從技術(shù)成熟度 , 標準化及實際應用上來看 , IP RAN 都更成熟。 黑 龍 江 建 筑 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 畢 業(yè) 論 文 8 3 IP RAN 網(wǎng)絡方案 及建設原則 組網(wǎng) 方案 IP RAN 網(wǎng)絡是城域網(wǎng)的一部分,依托 IP 城域骨干網(wǎng)一平面搭建。上聯(lián)接入城域骨干網(wǎng)業(yè)務控制層 SR/MSE,下聯(lián)接入移動基站和政企客戶。 IP RAN 可分為匯聚層與接入層兩層,匯聚層由連接 SR/MSE 的 B 類路由器 (也叫 IP RAN 匯聚路由器 )組成,接入層由連接基站和政企客戶的 A 類路由器 (也叫 IP RAN 接入路由器 )組成。 組網(wǎng)示意圖如圖31 所示。 圖 31 組網(wǎng)示意圖 綜合業(yè)務接入網(wǎng)以地市為單位依托城域骨干 網(wǎng)進行搭建,網(wǎng)絡縱向可以分成接入層、匯聚層和核心層等三個層面,接入層由 A 類設備組成,用于政企業(yè)務以及基站等自營業(yè)務或者系統(tǒng)的接入;匯聚層由 B 類設備組成,用來匯聚接入層設備的流量,同時用來接入政企和基站等自營業(yè)務;核心層依托城域骨干網(wǎng)的 CR、 SR 進行搭建,實現(xiàn)匯聚設備間的互訪。網(wǎng)絡橫向上可 以分成許多物理上不直接互連的接入子網(wǎng),接入子網(wǎng)由多個 A 類設備和一對 B 類設備組成。在環(huán)形組網(wǎng)情況下,接入子網(wǎng)同時會有多個接入環(huán),接入環(huán)上接 入多臺 A 類設備。在樹形組網(wǎng)情況下, A 類設備直接與 B 類設備進行黑 龍 江 建 筑 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 畢 業(yè) 論 文 9 互聯(lián)。 建設 原則 A 類路由器 B 類路由器組網(wǎng) A 與 B 類設備間有三種互連方式,第一種是環(huán)形互連方式,第二種是樹形互連方式,第三種是 PON 互連方式??筛鶕?jù)光纖組網(wǎng)的實際情況,靈活選擇環(huán)形互連和樹形互連方式, PON 互連方式作為環(huán)形互連和樹形互連方式的補充, 如圖 32 所示。 圖 32 A 與 B 互連方式示意圖 對于宏基站, A 類路由器與基站一一對應,即一臺 A 類路由器接入一個宏基站,一個宏基站的 1X、 DO、動環(huán)監(jiān)控,及后續(xù)的 LTE 業(yè)務均接入同一臺 A 類路由器;對于室內(nèi)分布系統(tǒng),當同一站址有多套室分系統(tǒng)信源 /BBU 時,可接入一套 A 類路由器。 B 類路由器一般設置在一般機樓或核心機樓,一對 B 類路由器原則上要求部署在不同的機房。在光纖條件不具備區(qū)域, B 類路由器也可成對布放在同一機房。在選擇同一機房布放時,建議優(yōu)選具備不同出局光纜路由的機房。 BSC 側(cè)匯聚路由器 (RAN ER)一般與 BSC 同機房成對設置。在 LTE 階段,如果 EPC網(wǎng)元 (PGW/SGW)在本地網(wǎng)集中設置,則 3G、 LTE 合用匯聚路由器。 對于業(yè)務流量較大的基站,承載基站的 A 類路由器應采用環(huán)形或雙歸接入一對 B類路由器。對于業(yè)務流量不大的基站,根據(jù)光纖資源情況, A 類路由器可靈活 采用環(huán)型、黑 龍 江 建 筑 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 畢 業(yè) 論 文 10 雙歸或鏈式組網(wǎng)方式上聯(lián) B 類路由器。 一對 B 類路由器建議接入 2060 臺 A 類路由器,現(xiàn)網(wǎng)實際部署時,各省可根據(jù)光纜網(wǎng)分布、資源情況及基站帶寬情況適當調(diào)整。 若干臺 A 類路由器與一對 B 類路由器組成多個接入環(huán),實現(xiàn)基站回傳的雙路由保護。 (1)每對 B 類路由器一般覆蓋 3~ 10 個接入環(huán)。 (2)3G 階段,每個接入環(huán)上基站一般不超過 8 個 (含該環(huán)所帶鏈狀接入基站 )。 (3)LTE 階段,繁忙區(qū)域單個接入環(huán)上基站數(shù)量不超過 6 個 (含該環(huán)所帶鏈狀接入基站 ),非繁忙區(qū)域單個接入環(huán)上基站不超過 8 個 (含該環(huán)所帶鏈狀接入基站 )。 (4)鏈式接入時,級聯(lián)層數(shù)原則上不超過 2 級。 A 類路由器與 B 類路由器間的帶寬按以下原則考慮。 (1)A 類路由器雙歸接入一對 B 類路由器時,估算 LTE 基站流量峰值為 420M,均值為 100~150M, A 類路由器可采用 GE 鏈路接入 B 類路由器。 (2)A 類路由器組環(huán)接入一對 B 類路由器時,估算繁忙區(qū)域一個環(huán)覆蓋 6 個基站,且基站間峰均比為 1:1(即 3 個基站為峰值, 3 個基站為均值 ),接入環(huán)整體帶寬需求=420*3+ 150*3=。建設初期采用單 GE 環(huán)組網(wǎng), LTE 階段根據(jù)流量情況,可擴容至2GE 環(huán)。 (3)鏈式組網(wǎng)時, A 類路由器采用 GE 鏈路上聯(lián)。 B 類路由器 城域網(wǎng)組網(wǎng) 每一對 B 類路由器口字型接入城域網(wǎng) SR/MSE, B 類路由器與 SR/MSE 間可采用GE 或 10GE 上行。對于 BRAS/SR 合設的單邊緣城域網(wǎng),若 BRAS 容量允許時, B 類路由器也可上聯(lián) BRAS, BRAS 下聯(lián) B 類路由器的板卡與承接公眾用戶的板 卡物理隔離;若 BRAS 容量不足,則新建 MSE 滿足 B 類路由器的上聯(lián)。 當一對 B 類路由器所帶 LTE 基站超過 (含 )36 個時,若其中一個 B 設備出現(xiàn)故障時,另一個 B 設備的上行總帶寬將超過 4G,此時可考慮引入 10GE 上聯(lián) SR/MSE,否則用一條或多條 GE 上連 SR/MSE。 當 B 類路由器與 SR/MSE 間流量超過鏈路帶寬的 60%時進行擴容。 B 類路由器 B 類路由器組網(wǎng) B 類路由器間鏈路主要在故障時提供備用路徑。正常情況下, B 類路由器間無流量;B 與 SR 間發(fā)生故障時, B 類路由器承載的基站流量經(jīng)另一臺 B 類路由器轉(zhuǎn)發(fā); B 類路由器間帶寬預留為 B 類路由器與 SR 間帶寬的 50%。 黑 龍 江 建 筑 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 畢 業(yè) 論 文 11 4 IP RAN 組網(wǎng)硬件 核心層 ER 路由器 方案中使用 CX600X8 作為 ER 路由器。 (1)設備簡介 。 CX600 系列均采用集中式路由引擎、分布式轉(zhuǎn)發(fā)架構(gòu)進行設計,在實現(xiàn)大容量轉(zhuǎn)發(fā)的同時還可以提供豐富靈活的業(yè)務。 CX600X8 為一體化機箱設計,其主要組成部件都支持熱插拔。 CX600X8 設備外觀如圖 41 所示。 圖 41 CX600X8 設備外觀圖 CX600X8 有 8 個業(yè)務槽位,設備的交換容量為 。 槽位分布如圖 42 所示。 圖 42 CX600X8 插板區(qū)示意圖 黑 龍 江 建 筑 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 畢 業(yè) 論 文 12 線路板槽位號:對于 CX600X8,槽位號從 1 開始計數(shù),其計數(shù)范圍是 1~ 8。排列順序為正對路由器前面板從左至右遞增 (面板上有相應的標志 )。業(yè)務接口卡號:業(yè)務接口卡號從 0 開始計數(shù),按照從上到下、從右到左遞增。若單板沒有業(yè)務接口卡,則該卡號為 0。端口號:端口號從 0 開始計數(shù),按照從左到右、從
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