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IPRAN培训

IPRAN 技术

IP-RAN 接入技术 RAN的全ip化是UMTS实现全IP架构过程的一部分。在RAN中,最重要的功能之一就是移动性管理。原有的基于ATM的移动性管理技术在全IP的RAN架构中并不适用。在分析全IP的RAN架构中对移动性管理的新的要求基础上,提出了结合MPLS技术和移动IP技术来解决移动性管理的新的开放的应用架构,并且描述了在这种应用架构下移动IP的协议过程;简要分析了这种应用架构带来的好处,提出还需要改进的地方和实现的技术难点。 关键词:移动IP;IP-RAN;MPLS;LSP 一、引言 从GPRS过渡而来的UMTS系统将系统分为2个部分:无线接入网路(RAN)部分和核心网部分。传统的RAN的底层承载采用ATM 技术。但是,整个UMTS体系有向全IP方向发展的趋势,RAN的全IP化过程也是其中的一部分。 在RAN中,最为重要的功能之一是移动性管理。传统的移动性管理技术是基于ATM技术来实现,其基本过程为: (1)如果UE(用户设备)在同一个RNC的不同NODE B之间移动,RNC 控制旧NODE B释放原有无线链路,同时控制当前NODE B建立新的无线链路。RNC将切换期间的数据缓存,导入到新的无线链路中传送给UE,达到无损的链路切换; (2)如果UE在不同的RNC的不同NODE B之间移动,由当前RNC 负责控制当前NODE B建立新的无线链路,原RNC负责控制旧的NODE

B拆除原有无线链路。原RNC将切换期间的数据通过Iur接口传送到当前RNC中,再由当前RNC传送给UE,达到无损的链路切换。 由此可见,Iur和Iub是解决UE的移动性管理的重要的接口,而且这种移动性管理是通过链路的无损切换(通过复杂的信令保证)达到的,所以也称为第二层移动性管理技术。 当RAN过渡到全IP的架构时,如果仍然采用第二层的移动性管理技术就需要将传统移动性管理的相关信令从基于ATM的信令改为基于IP的信令,同时要采取复杂的协议确保信令传输的可靠性与实时性,这样会使得移动性管理的架构变得很复杂,而且信令的开销很大。另一方面,由于在未来的UMTS全IP结构中,接入网部分不光是WCDMA接入网,而且还可能是WLAN等其他无线接入网络[2]。原有的第二层移动性管理并不能解决不同接入技术的网络之间的互通性问题,也就是说,多模UE从其他网络移动到RAN中时,会导致通信的中断。 移动IP[6]是一种新的解决主机移动性计算的技术。它是在简单IP的网络层增加路由策略,以较小的信令开销解决移动性问题,而且由于它屏蔽了底层网络的异质性,这就增加了与其他接入网络的互通能力。因此采用移动IP来解决RAN中的移动性管理是一个很好的想法。但是,在传统的移动IP结构中,当UE移动时,需要重新向家乡代理和通信节点(CN)进行注册。如果访问网络距离家乡网络较远,而且链路状况不好时,需要很长的时间完成重新注册过程;在相邻的外地网络之间移动时,则需要较长时间完成转交过程。此外,传统的

【能力提升培训】IPRAN业务故障定位流程

IPRAN系列产品 业务故障定位流程说 明书 1

文件编号: 文件版本:0.0.1 部门: 拟制:2013年9月16日 审核:2013年9月16日 批准:2013年9 月16日 2

修改记录 序号版本号生成时间主要修改记录作者备注10.0.1 2013-9-16 形成初稿李宁 2 1.0.0 2013-10-12 添加各个模块定位问题细节李宁、陈育、刘剑华、高军、姚思勤、刘波平、徐婧、彭冠奇、毛龙、高璐晓、郑远、 许赛群等 3 4 5 3

目录 1 引言 (18) 1.1 文档内容 (18) 1.2 研发协助流程 (18) 2 以太网单播业务应用场景 (18) 2.1 承载方案1.2:端到端全三层转发 (18) 2.1.1 应用场景1.2.1:(L3+L3:RSVP+RSVP)HVPN保护方案: (19) 2.2 承载方案1.3:2+3层到汇聚 (21) 2.2.1 应用场景双挂环场景—L2+L3保护方案 (22) 2.2.2 应用场景(L2+L3: LDP+LDP)保护方案 (25) 2.2.3 应用场景(L2+L3:PTN+RSVP)保护方案 (32) 2.2.4 应用场景(L2+L3:RSVP+RSVP)保护方案 (37) 2.2.5 应用场景1.3.4:负载分担场景1—端到端的负载均衡 (44) 2.2.6 应用场景1.3.5:负载分担场景2—L3VPN域内负载分担 (46) 3 L2VPN 问题定位 (48) 3.1 VPWS业务问题定位 (48) 4

3.1.1 查看vpws实例: (48) 3.1.2 查看vc实例: (48) 3.1.3 查看vc fib以及当前vc状态: (50) 3.1.4 查看vc的信令交互情况: (51) 3.1.5 VPWS故障诊断流程图: (54) 3.2 VPLS业务问题定位 (58) 3.2.1 查看vpls实例: (58) 3.2.2 查看vpls mesh peer的fib表项: (59) 3.2.3 查看vpls spoke peer 的fib表项: (60) 3.2.4 查看vpls的信令交互情况 (61) 3.2.5 VPLS故障诊断流程图: (63) 4 L3VPN问题定位 (64) 4.1 L3VPN故障定位流程 (64) 4.1.1 L3VPN故障定位流程详细描述 (65) 4.1.1.1 查看私网路由 (65) 4.1.1.2 查看BGP邻居关系 (68) 4.1.1.3 查看公网路由 (68) 5

IPRAN几种保护技术

2.1 IP RAN保护机制分类 (1)隧道保护:LSP1:1保护是IP RAN网络中基本的保护方式,在简历LSP主隧道的同时建立 LSP备份隧道; (2)业务保护:接入层的采用PW冗余,汇聚核心层采用的VPN FRR 的保护方式; (3)网络保护:BSC双归到IPRAN网络,两台RAN-CE之间采用的是VRRP以及心跳报文的传 送方式; (4)在IPRAN网络中,不管是隧道层面‘业务层面和网络层面,均可采用BFD进行快速的故 障检测。 2.2 BFD快速检测 BFD(双向转发检测)是一套用来实现快速检测的国际标准协议,提供轻负荷、持续时间短的检测。BFD能够在系统之间的任何类型通道上进行故障检测,这些通道包括直接的物理链路、虚电路、隧道、MPSL LSP 、多跳路由通道,以及非直接的通道。 (1)自身没有邻居发现机制,靠被服务的上层应用通知其邻居信息建立会话。 (2)会话建立后,周期性地快速发送检测报文;(3)一段时间内未收到检测报文即认为发生了故障,通知被服务的上层应用进行相应的处理。 在IPRAN网络部署中,BFD主要检测的内容主要包括: (1)BFD for LSP (2)BFD for PW (3) BFD for VRRP (4) BFD for FRR 2.3 LSP 1:1隧道保护技术 在建立LSP主隧道的同时,建立LSP备份隧道,同时下发到转发平面,当主隧道出现故障时,业务快速切换到备份隧道承载 2.4 PW冗余 PW冗余属于业务保护手段,是建立主用PW的同时,建立备份PW和Bypass PW ,当主PW出现故障时,业务切换到备份PW,之后从Bypass PW迂回到原PE设备。可采用BFD for PW实现快速故障检测 2.5 VPN FRR 是基于VPN的私网路由快速切换技术,立足于CE双归属的网络模型,通过预先在远端PE中设置指向主用PE和被用PE的主备用转发项,并结合BFD等故障快速检测,在网络失效后,主备PE快速切换,端到端可达200ms的可靠性。 2.6 VRRP虚拟路由器冗余协议 作为容错协议,能够在保证当主机下一跳路由器坏掉时,可以及时的由另一台路由器代替,从来保持通信的连续性和可靠性。

1.IPRAN基础组网和IPRAN高级知识

IPRAN基础组网和IPRAN高级知识 目录; 第1章IPRAN基本原理............ .......... ...... . (3) 1.1IPRAN的主要作用........... .......... .. . (3) 1.2IPRAN的常见组网结构.... .......... .......... .. (3) 1.3IPRAN使用的主要技术..... .......... .......... . (4) 1.3.1DHCP协议基本原理. .......... .......... .. (5) 1.3.2BGP MPLS VPN原理..... .......... .......... ..6 1.3.3MPLS L2VPN原理.. (14) 第2章中国电信IP RAN技术规范 ..... ...... .. (24) 2.1 中国电信移动承载网组网与策略规范 . .......... (24) 2.1.1 IPRAN业务承载需求 ...... ....... . (25) 2.1.2 中国电信IPRAN组网原则 ........ ....... (27) 2.1.3 中国电信IPRAN整体架构 ......... . (28) 2.1.4 中国电信IPRAN组网要求 (29) 2.1.5 路由组织......... .......... .. (36) 2.1.6 基站的业务实现 ........... . (43) 2.1.7 通道类业务实现 ..... .......... . (51) 2.1.8 网管要求 .... .......... .......... (52) 2.1.9 VPN 组织 .. .......... .......... ........ .. 53

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