IPRAN组网策略及实施方案.ppt
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IPRAN组网策略及实施方案.ppt
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,IPRAN组网策略及实施方案,2013年9月,内部资料注意保密,为什么要引入IPRAN,随着3G无线数据流量迅猛增长,LTE即将规模部署,传统的MSTP承载网络由于存在不支持流量统计复用、承载效率低、无法承载多点到多点业务、业务承载扩展性差等缺点,无法满足LTE大突发流量及基站间通信需求。
而LTE作为3G网络的演进方向,它改进并增强了3G的空中接口技术,并对承载网络提出了更高的要求。
目前3G网络已在我省全面部署,IP化改造前,3G基站语音与数据业务均通过118个2M接入BSC/RNC;IP化改造后,基站语音与数据业务通过12个FE接入BSC/RNC。
不论是业务的流量还是流向,相对传统的2G移动网络主要体现在数量上的增长。
而在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,综合考虑LTE基站回传S1、X2接口承载对IP路由转发的需求,进一步增强网络的灵活性;同时集团公司已针对IPRAN技术进行了大规模的试商用,技术已经成熟。
目前,已明确在LTE阶段采用IPRAN作为LTE的承载技术。
为什么要引入IPRAN,我省移动业务承载现状和存在问题,现状:
目前我省十四个地市移动业务均采用MSTP/SDH网络进行承载,网络分为接入汇聚核心三个层次。
接入层多以155M/622M组网、汇聚层多为2.5G环网、核心层多为10G环网。
基站采用4-10*E1、1*E1+1*FE或者1*FE接入MSTP网络。
问题:
由于采用固定电路交叉的方式,虽然对于3G业务支持较好,但无法应对LTE阶段X2接口mesh连接和就近交换。
不支持统计复用的“刚性管道”在承载LTEIP化业务时效率低下。
IPRAN支持全mesh连接和统计复用,满足IP化大带宽业务的承载要求,目录,IPRAN网络发展指导意见IPRAN引入原则IPRAN组网策略及实施方案IPRAN与其它专业的协同规划,IPRAN网络发展指导意见,集团指导意见,接应3G基站IP化改造、C网流量增长及LTE建设的承载需求,扩大IPRAN部署范围;优化网络结构,建设具备带宽容量可持续扩展、端到端质量保证的移动承载网;在上半年已经开展IPRAN专项规划的基础上,根据即将开展的LTE专项规划的最新输出,及时细化、调整和完善既有规划方案,做好IPRAN与移动、接入光缆、本地传输和CN2等专业网的衔接。
省内发展策略,根据集团公司IPRAN网络建设工作部署,先期长沙、常德两地作为我国南方62个重点城市,率先开展IPRAN专项规划和网络建设试点工作;2013年7月,集团公司提前启动LTE(4G)网络建设,要求长株潭于年内完成4G网络覆盖,目前长株潭三地市已完成规划评审,正处于细化方案、查勘设计阶段;2013年9月初,衡阳、岳阳、张家界三个地市提前启动LTE混合组网试验网的建设。
其余各本地网则根据省公司安排,于7月底陆续完成IPRAN网络专项规划工作,2014年开始建设。
IPRAN网络建设应按照满足未来LTE基站回传需求(流量参考150M-200M)进行规划设计,确保3-5年网络架构基本稳定,无需频繁扩容;根据LTE专项规划最新输出,及时细化、调整和完善既有规划方案。
做好与相关专业的协同规划。
鉴于IPRAN将于各本地网规模引入,规划期原则上停止为基站承载新建SDH/MSTP。
对于IPRAN网络部署后替换的MSTP设备,应考虑利旧用于政企客户及郊区/农村基站,或在全省范围内进行调配。
目录,IPRAN网络发展指导意见IPRAN引入原则IPRAN组网方案IPRAN与其它专业的协同规划,IPRAN引入原则,对于核心和汇聚层MSTP资源利用率比较高的本地网,需要规模新增设备才能满足基站承载需求的区域,可加快IPRAN网络引入步伐,加强与移动基站IP化进度的有效衔接,推进基站IP化进程。
集团指导意见,扩大IPRAN部署范围,满足3G基站IP化改造、C网流量增长及LTE建设的承载需求。
对于LTE基站新建区域;3G基站新建及IP化改造规模较大的区域,均应新建IPRAN网替换原有MSTP。
考虑到LTE牌照发放在即,提前做好部署并适度超前建设IPRAN承载网络显得尤为重要和紧迫。
已明确在2013年底,长株潭衡岳张完成4G网络覆盖。
2008,2007,IPRAN建设模式,2010,2009,2013,2014,2015,所有新建及扩容基站全部实现基站IP化改造,实现市区和县城现网所有基站IP化改造,实现全网所有基站IP化改造,无线侧基站IP化改造进度,全区,片区,在市区(含县城)建立一张全覆盖的IPRAN网络,一次性将基站回传由MSTP网络割接至IPRAN。
全区模式主要适用于大规模IP化改造3G基站或LTE规模部署的本地网。
在市/县区的一个区域新建IPRAN网络,将本区域内的基站回传由MSTP网络割接至IPRAN。
片区模式主要适用于LTE部署前MSTP扩容压力较大,基站IP化改造规模不大的本地网。
IPRAN引入方式引入模式:
采用先城区、后农村分片区,先叠加后逐步替换的模式。
引入区域:
全区模式、片区模式。
LTE基站建设进度,2013-2014年初,长株潭、京珠沿线、旅游城市的城区、交通干线、铁路、高校等。
目录,IPRAN网络发展指导意见IPRAN引入原则IPRAN组网策略与实施方案IPRAN与其它专业的协同规划,IPRAN网络定位及网络架构集团指导意见:
建设专用的IPRAN承载网络,满足基站回传及今后政企大客户接入的业务质量要求。
解读:
IPRAN采用专网模式进行建设。
IPRAN分为核心层、汇聚层与接入层三层。
核心层直接与BSC或CN2骨干网相连,采用大容量路由器构建,核心层设备称为RANER设备;汇聚层由B类设备组成,用于接入汇聚A类设备;接入层由连接基站的A类设备(IPRAN接入路由器)组成。
IPRAN承载网部署方案,IPRAN组网策略,IPRAN专网建设方式一:
针对省会城市(如长沙),建议RANER设备部署不超过4台,RANER设备上联BSC侧CE与今后建设的EPC侧CE,建立VPN实现B类设备的三层互通。
IPRAN专网建设方式二:
针对非省会城市,IPRANB类设备数量较少;建议RANER设备部署不超过2台,RANER设备上联BSC侧CE与CN2网PE设备,建立VPN实现B类设备的三层互通。
3G/4G业务流向,IPRAN承载业务流向示意,对于4G业务,EPC在省会集中设置,省会EPC通过现有MCE或新建EPCCE接入CN2。
非省会城市的IPRAN需通过CN2骨干网实现与EPC的互通,即各本地网RANER通过10GE接入本地CN2PE。
对于3G业务,RANER将来自B类设备的流量汇聚到本地网的BSC。
BSC侧利旧已设置的一对BSCCE或MCE,汇聚BSC端口,并承担3GVPN的BSC侧PE功能。
IPRAN组网策略,省内发展策略节点设置,A类路由器对于宏基站,A类路由器与基站一一对应,即一台A类路由器接入一个宏基站,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类路由器;对于室内分布系统,当同一站址有多套室分系统信源时,可接入一套A类路由器(A2)。
多个BBU在同一个机房时,可接入一套A类路由器(A2)(3G数据流量大的热点区域)B类路由器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。
省内主要考虑设置在城域网业务控制层BRAS/SR所在局点、传输MSTP网络汇聚局点等光缆资源丰富、业务量大的节点。
(端局/模块局)RANERRANER设备建议设置于本地网内业务集中、光缆资源丰富的核心局点。
一般与BSC同机房设置。
集团指导意见,IPRAN设备分为A类路由器(接入路由器)和B类路由器(汇聚路由器)两类。
A类路由器接入基站(未来也可接入大客户设备),以环形组网为主、双归和链型单归方式为辅,上联到B类路由器;一对B类路由器汇聚多个A类路由器流量,以口字形方式上联到RANER设备。
省内发展策略A/B类设备组网,根据基站分类和光缆情况,A设备可采用环形、双归和链式接入B设备。
一对B类路由器建议接入20-50台A类路由器,现网实际部署时,可根据光缆网分布、资源情况及基站带宽情况适当调整。
组环网:
每对B类路由器一般覆盖310个接入环;LTE阶段,繁忙区域单个接入环上基站数量不超过6个(含该环所带链状接入基站),非繁忙区域单个接入环上基站不超过8个(含该环所带链状接入基站);A类设备组环接入一对B类设备时,非繁忙区域采用单GE环组网,后续根据LTE流量情况增加至2GE环;繁忙区域可采用10GE环组网,但10GE环比例应控制在全网的20%以内;级联层数原则上不超过2级。
IPRAN组网策略,IPRAN组网策略,IPRAN网络组网要求,B类路由器与核心层组网,每一对B类路由器口字型接入RANER,B类路由器与RANER间可采用GE或10GE上行。
一对B类设备接入20台以上A设备的场景,推荐B与RANER之间采用10GE上行;接入A设备少于20台时,建议B与RANER之间采用GE上行。
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。
当B类路由器与RANER间流量超过链路带宽的60%时进行扩容。
RANER与业务层组网,RANER主要用于汇聚基站流量到BSC/EPC,IPRAN建设初期,ER端口配置按1:
6收敛比考虑,即ER上行带宽配置为汇聚的B设备带宽的1/6。
RANER路由器之间的互联电路,RANER之间链路主要在故障时提供备用路径。
正常情况下,ER路由器间无流量;ER与CE、PE间发生故障时,ER路由器承载的基站流量经另一台ER路由器转发;ER路由器间带宽预留为ER路由器与CE/PE间带宽的50%。
建议2*10GE。
集团指导意见:
B类路由器与BSC侧汇聚路由器间流量通过城域网三层MPLSVPN承载。
省内发展策略:
由于我省IPRAN设备多以环/单链的形式组网,综合简化维护的原则,建议A类路由器优选配置伪线(PW)终结到B路由器并接入对应的三层MPLSVPN。
IPRAN组网策略,IPRAN路由部署、回传流量逻辑组网方案,路由部署:
RANER设备与接入的B设备建立BGP邻居,形成B设备至RANER之间的L3MPLSVPN,实现流量回传。
BSC/EPC,BTS/eNodeB,BTS/eNodeB,A,A,A,A,A,A,A,B,B,RANER,RANER,L3VPN,PW,PW,IPRAN组网策略,IPRAN网管方案,IPRAN时钟信号的接入,IPRAN建设初期,为了确保IPRAN工程实施及业务及时上线,通过专用网管进行网元及业务的监控与管理,并实现专业网管北向接口的规范化和标准化。
后期随IP城域网综合网管相关功能(重点为A设备的即插即管理和基站业务图形化配置)开发完善后,通过开放北向接口纳入综合网管统一管理。
为了保证FDD和TDD两种制式的LTE基站在满足同步指标要求的情况下正常工作,需要从外界获得同步信号以保持跟踪状态。
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RANER、B和A设备具备支持1588v2和以太同步的功能。
某地市IPRAN网络规划实例,IPRAN网络实施方案,IPRAN的建设应当自上而下分步实施。
RANER应与BSC/RNC同局址部署。
兼顾3G业务及未来的LTE业务。
B类设备建议设置在传输MSTP网络汇聚节点或城域网业务控制层BRAS/SR所在节点,互联电路采用裸纤解决;
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