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文档简介
1、工工建部建部LTELTE大讲堂大讲堂- -传输传输目录目录12345TD-LTETD-LTE网络传输需求特点网络传输需求特点-L3-L3功能功能BSC/RNCBTS/NodeBSGW/MME S1-flex 接口接口 X2接口接口 eNBnGGSNnSGSN2G/3G网络结构TD-LTE网络结构lRNC消失,RNC的功能转移到了eNodeB之中;l S1接口是eNodeB与MME/SGW之间的接口, X2接口是eNodeB之间的逻辑接口;TD-LTETD-LTE网络传输需求特点网络传输需求特点-L3-L3功能功能lS1接口承载要求pS1接口按照承载的业务不同分为S1-U和S1-C两种接口,S1
2、-U主要承载用户面数据,具体连接eNodeB和SGW,S1-C主要承载控制面数据,具体连接eNodeB和MME。p引入了SGW-pool和MME-pool功能,对S1接口提出了Flex的要求,eNodeB可以同时归属到多个MME、SGW,与多个MME、SGW建立连接,满足无线网络负载分担、冗余备份的需求,提高网络的利用率和可靠性。eNodeBeNodeBeNodeBeNodeBeNodeBeNodeBS-GWS-GWS-GWMMEMMEeNodeBS-GW PoolMME PooleNodeBE-UTRANS1接口(eNodeB-SGW/MME)TD-LTETD-LTE网络传输需求特点网络传输
3、需求特点- -大带宽大带宽lS1接口的不同配置对承载带宽需求;lX2接口带宽一般为S1接口的5%。站型项目宏站室分(双路)室分(单路)宏基站S111(F频段)CIR40PIR360S11(F频段)CIR27PIR240S111(D频段)CIR40PIR320S11(D频段)CIR27PIR213S222(D频段)CIR80PIR640室内分布O1CIR4027PIR14773建设初期,S111宏站接入层平均配置带宽80M,O1室分平均配置带宽60M。此表数据来自成都TD-LTE扩大规模试验网工程lX2接口承载要求p为保证UE在不同eNodeB漫游时,用户数据可以在eNode B之间直接进行交换
4、,降低转发时延,LTE引入了X2接口。X2接口要求承载网提供基站与基站之间的转发通道,需要在相邻基站之间建立逻辑连接。X2接口(eNodeB-eNodeB)分组传送网要具备L3功能,不能依靠人工配置基站间X2电路(数量庞大),必须由分组设备根据IP地址进行自动转发。TD-LTETD-LTE网络传输需求特点网络传输需求特点-L3-L3功能功能TD-LTETD-LTE网络传输需求特点网络传输需求特点- -总结总结1. 接入带宽:LTE基站的接入带宽大,分组传送网需要支持大带宽传送需求;2. 网络规模:LTE实现深度覆盖,网络节点数将是现有基站数量的23倍;3. 统一承载:LTE和2G、3G网络共存
5、,承载网考虑多场景统一接入。分组传送网应具备统一承载的需求;4. S1和X2:S1为eNodeB与SGW/MME之间的接口,X2为eNodeB基站之间的连接,要求分组传送网具备L3功能;5. S1 Flex:网络需要支持eNodeB归属于不同的SGW/MME;6. 网络可靠性:承载IP化同样要求网络保证高可靠性,故障切换小于50ms7. 网络QoS:E2E时延要求20ms;8. 时钟同步: LTE部分业务需要时间同步,分组传送网需支持1588V2或同步以太等技术。TD-LTETD-LTE分组传送网结构分组传送网结构SGW/MME接入层核心层汇聚层eNode BPTN仍然采用三层网络结构:接入层
6、、汇聚层、核心层。接入层采用环拓扑为主,链拓扑为辅,采用双节点接入方式上联汇聚环;汇聚层采用环拓扑结构;核心层采用环拓扑,也可根据实际情况,采用网状连接。p接入环:接入层的节点数目多,扩容频繁,需满足LTE基站接入带宽和GE光接口;p汇聚环:汇聚层负责一定区域内业务的汇聚和疏导,要能提供强大的业务汇聚能力,并使网络具有良好的扩展性,具备带宽收敛和统计复用功能;p核心环:核心层的特点在于网络容量大,对网络安全性和可靠性的要求高,节点的重要性高。目录目录12345TD-LTETD-LTE分组传送网分组传送网业务承载模型业务承载模型S1X2eNodeB eNodeB eNodeB eNodeB ET
7、H PW管道管道L3 VPNSGW/MMESGW/MME接入层接入层汇聚汇聚层层核心核心层层接入层接入层汇聚汇聚层层S1接口:对于S1接口,通过接入层、汇聚层的L2管道送到核心PTN设备,核心PTN设备再通过L3VPN转发到相应的SGW/MME,包括本地的和远端的。X2接口:对于X2接口,先通过接入层、汇聚层的L2管道送到核心PTN设备,核心PTN再通过L3VPN转发到汇聚层、接入层的L2管道,向下传送到目的基站。TD-LTETD-LTE分组传送网分组传送网业务承载模型业务承载模型SGW/MMEeNode B 汇聚层 接入层IPPWLSPETHIPETHIPVPNLSPEthIPETH 核心层
8、EthIPVPNLSPEthCSAG1AG2RSIPPWLSPETHEthL2VPN静静态态L3VPN1、接入层、汇聚层采用L2 VPN,核心层采用静态L3 VPN;2、LTE的报文从CS到AG2,使用以太专线业务(L2 VPN)。3、在AG2上,以太专线业务终结在L2VE接口上,再通过L3VE进入L3VPN转发。4、从AG2到RS,则通过L3VPN转发。业务承载业务承载模型模型:L2L2静态静态L3L3TD-LTETD-LTE分组传送网保护模型分组传送网保护模型E2E PTNGE/10GE核心层核心层PTNSGW/MME接入层接入层PTN 骨干层骨干层PTN IP转发转发IP转发转发MC-P
9、W APS/LSP APSVRRPLSP APS、VPN FRR、IP FRR保护方案检测技术PW OAM/LSP OAMeNB1eNB2BFDLSP OAM1243LAG保护802.3ah故障1:L2 PTN管道故障,由LSP层的OAM检测,触发LSP APS保护倒换;故障2:L3 PTN节点(核心层PTN设备)故障,触发源端节点的MC-PW APS保护倒换,从一条PW倒换到另一条PW上;触发机制是PW层得OAM保护。故障3:核心层链路故障,触发静态L3 VPN FRR保护;触发机制是LSP层得TP OAM检测;故障4:SGW/MME前的落地点L3 PTN的节点故障,触发VRRP双归保护;触
10、发机制是OAM或者BFD。目录目录12345成都成都TD-LTETD-LTE分组传送网建设原则分组传送网建设原则 1新建的PTN接入环采用双节点方式上连汇聚环, GE接入环节点数量宜控制在6个以下(含),对于单物理站点接入多个TD-LTE基站的传输节点,适当考虑减少接入层环路节点数量;2对于环路节点数量或环路所接入LTE BBU数量较多的站点(7个以上),根据环路带宽需求,建设10GE接入环;3PTN接入层设备尽量成环,对于光缆路由困难的站点,可采用链接入;4共址站点为微波传输的,改为PTN光传输。对于微波改光困难的站点,统计上报给分公司协调;5市区建设48芯光缆,郊县建设24芯光缆。对于原有
11、光缆,以下情况下需要扩容:(1)原有的12和24芯光缆,本期工程使用后不足4芯;(2)原有48芯光缆,本期工程使用后不足8芯;(3)原有72芯光缆,本期工程使用后不足12芯;6接入环单中继段跳纤数不宜超过4个,单中继段超过4个跳纤点的,选取非LTE站点新增;总体建设原则总体建设原则成都成都TD-LTETD-LTE分组传送网建设原则分组传送网建设原则 1共址站和新建站全部采用新建PTN接入层承载LTE基站,新建的PTN接入层采用GE或10GE环路,接入到新建的LTE汇聚层上;2地铁1号线和地铁2号线利旧原有PTN3900设备(10GE)开通LTE基站;其中,地铁1号线完全利旧,地铁2号线利旧PT
12、N设备叠加GE环路;市区建设原则市区建设原则1共址站且原有PTN设备的站点,利旧PTN传输设备。对于PTN设备GE光口不足,或接入环路带宽不足的站点,进行板件扩容(GE光口)或环路分裂改造;2新建站、共址站(原SDH或微波),建设PTN设备;3新建的PTN设备,采用新组GE环,与原PTN950、PTN1900设备共同组环相结合的方式组网,上联的汇聚环采用现有郊县PTN汇聚环。郊县建设原则郊县建设原则成都成都TD-LTETD-LTE分组传送网建设原则分组传送网建设原则 7开关电源不满足条件的,传输专业把需求提出来,协调无线新增电源能力;如:弱电井等使用交流供电的站点,协调无线新增AC-DC;8对
13、于二次下电空开端子不满足需求的,新增壁挂式直流分配箱,扩展开关电源二次下电端子;9TD六期新址新建,LTE共址的站点,LTE工程利旧TD六期新建的PTN设备;10TD-LTE业务接口采用GE接口,接入层宏站平均每站配置带宽80M,室分平均每站配置带宽60M。具体带宽配置需求见下表:站型接入层(M)汇聚层(M)核心层(M)宏基站S111(F或D频段)806040S11(F或D频段)544127S222(D频段)16012080室内分布01(双路)60453001(单路)403020S11(双路)1209060S11(单路)806040S111(双路)18013590S111(单路)1209060
14、目录目录12345成都成都TD-LTETD-LTE分组传送网建设规模分组传送网建设规模成都移动TD-LTE扩大规模实验网计划建设1517个基站,建设PTN传输设备1081套,基站与传输的业务接口为GE光接口(每个基站主设备需要1个GE光接口)。传输网按照市区和郊县分别建设:(1)市区部分:核心层:在东区枢纽、高升桥、西区二枢纽分别新建PTN核心层设备,采用网状结构;汇聚层:新建44个汇聚环;接入层:新建185个接入环;(2)郊县部分:核心层、汇聚层利旧现网,接入层新建31个接入环;传输网络结构图传输网络结构图做好各网络平台的互通,提高传输效率做好各网络平台的互通,提高传输效率传输设备配置模型传
15、输设备配置模型接入层传输设备采用华为PTN960,分为GE配置和10GE配置;核心汇聚层设备采用华为PTN6900,视节点情况进行具体配置(不做介绍)。GE配置的PTN960设备,用以组建GE环或链;10GE配置的PTN960设备,用以组建10GE环或链。10GE光模块配置为40km,GE光模块40km和10km各配置50%,与基站对接GE业务接口,优先使用10km光模块。2 2* *10GE+810GE+8* *GE+32E1GE+32E11616* *GE+32E1GE+32E1板件说明:CXPB:主控、交叉、时钟合一板,交叉容量为56G;EX1:1路10GE光接口板;EM8F:8路FE/
16、GE光接口板,FE、GE光接口自适应;MD1A:32路E1电接口板(75);传输设备配置模型传输设备配置模型PTN960设备(10GE配置),满配功耗约为175瓦;PTN960设备(GE配置),满配功耗约为150瓦;本次使用空开为-48V/10A或-48V/16A,主备负荷分担。序号序号单板单板描述描述重量(重量(kgkg)功耗(功耗(W W)1CXPA控制交叉协议处理板(44G)0.6827.32CXPB控制交叉协议处理板(56G)0.6827.33EX11路10GE光接口板0.4813.14CQ1B4路STM-1光接口板0.5310.55EM4F4路FE/GE光接口板0.49126EM4T
17、4路FE/GE电接口板0.4410.47EM8F8路FE/GE光接口板0.5618.98EM8T8路FE/GE电接口板0.4621.19ML1A/ML1B16路E1电接口板0.629.510MD1A/MD1B32路E1电接口板0.6212.111PIU电源板0.120.512FAN风扇板0.3低速:4.1W中速:13.6W高速:30W目录目录12345市区市区TD-LTETD-LTE传输网络业务流图传输网络业务流图二、市区站点,新增PTN960设备(或利旧),接入市区PTN老平台此类场景较少,主要为地铁2号线、及部分与TD六期共址站点(传输由TD六期建设),共约30个基站。此类站点接入市区PTN老平台,S1和X2业务需要从市区PTN老平台绕接到LTE PTN新平台,市区PTN老平台和LTE PTN新平台之间需要设置业务转接点。目前,转接点设置在市区PTN转接环(老平台)和核心节点PTN6900汇聚设备之间详见右侧业务流图。市区老网与新网之间需要业务转接点市区市区TD-LTETD-LTE传输网络业务流图传输网络业务流图此类场景最多,市区LTE站点,98%都属于此类场景。此类站点直接接入LTE PTN新平台,S1业务依次经由LTE PTN新平台接入层、汇聚层和核心层,落地至东区枢纽EPC。X2业务依次经由接入层、汇聚层、核心层,再由核心层进行L3转发,经由汇
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