本地传输网优化的规划设计思路
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面向目标网的本地传送网网络优化思路探讨摘要:当前移动互联网迅猛发展,互联网公司对电信运营商的冲击越来越大,低成本、快速为客户提供差异化的服务对运营商越来越重要。
提高本地传送网业务接入效率和投资有效性,实现业务低成本、快速地开通对运营商发展客户、提质增效有重要意义。
关键词:目标网;本地传送网;业务优化一、本地传送网现状分析1、基站接入:基站接入的主要模式有基站—基站? 基站—主干光交? 基站—综合业务接入点三种,目前存在主要问题:(1)基站—基站的接入模式较为普遍及并且占比较高;(2)仅使用接入层光缆进行接入的占比较高;(3)县乡主干? 接入层光缆使用效率不高,以上三点导致新建光缆增加?2、宽带业务接入:宽带业务的接入模式以PON 接入为主,宽带用户接入模式及纤芯占用情况通过对宽带业务接入现状的分析可以发现,城区宽带业务接入较为合理,但部分乡镇地区的宽带业务接入时存在占用了县乡主干光缆的问题?3、大客户业务接入:大客户接入模式主要有接入基站? 接入汇聚节点? 接入综合业务接入点三种,隔膜式占比及相应纤芯占用情况通过对大客户业务接入进行分析可以得知,接入汇聚节点进设备收敛比例较高;部分城区大客户业务直接建设接入层光缆接入综合业务接入点或汇聚节点;部分县乡电路大客户业务接入时占用县乡主干光缆;部分城区电路大客户业务接入时占用核心汇聚层光缆?二、业务接入优化策略根据提高业务接入效率关键点的宏观分析,以及业务接入现状中存在的问题分析,业务接入优化应重点围绕充分发挥综合业务接入点作用,充分综合利用主干光缆,充分利旧资源就近接入,明确县乡主干、接入层光缆定位,合理使用资源。
具体策略如下:1、充分发挥综合业务接入点的BBU集中作用。
统筹增量BBU和存量BBU,制定BBU集中化部署的整体方案,优先选取综合业务接入点作为BBU集中放置点,确有困难时可适量增加其他自有机房,但其他机房的数量不宜过多,新建BBU原则上必须集中放置,现有BBU根据整体方案逐步向集中点迁移,现有BBU 集中放置后回撤的分组设备充分利旧。
(1)省内干线传输网规划思路省内干线传输网应按《关于启动“2012-2014年省际、省内长途传输网发展规划”的通知》(网络传[2001]304号)的要求和思路进行编制,并以完成的省内长途传输网规划为基础,结合业务发展变化和网络优化调整提出规划期内的建设项目和方案。
省分公司应深入摸查省内干线光缆网存在的突出问题,加强资源优化,实现统一管理和调度。
原则上省内干线光缆不采用与本地网同缆分纤方式敷设,在西南西北等偏远地区,新建省内干线光缆可适当兼顾本地网市到县光缆的需求,采用同缆分纤方式建设,不容许干线光缆和基站接入光缆混用。
光缆新建时,应按照工信部共建共享要求开展工作。
建设省干WDM/SDH局间中继系统时,应统筹考虑省内干线与省际干线的中继转接需求,保证干线业务的转接落地需要。
省际40G业务的中继系统转接由省际干线传输网规划负责。
(2)本地传输网规划思路1)光缆网本地光缆网应根据《关于启动2012-2014年本地光缆网专题规划的通知》(中国联通集团【2011】329号)的建设和发展思路,以启动完成的本地光缆网规划为基础,结合移动网、宽带网等需求和城市发展需要,调整提出规划期内的建设项目和方案。
北方重点结合光进铜退和移动网接入需求,明确综合业务接入区范围,完善接入主干光缆和光交接点布局。
南方重点搭建核心汇聚层、接入主干层光缆架构,根据移动、宽带、大客户等业务发展需要划分综合业务接入区和综合业务接入点,逐步优化网络实现业务的快速接入。
原则上新建移动站点接入应采用光缆接入方式,光缆容量应兼顾大客户、宽带接入等需要,对于固网业务已经实现光纤接入的应充分利用既有光缆剩余纤芯开通业务,不得重复建设。
重要基站节点(如BBU集中化基站)应纳入环网保护。
超过3个以上的长链应逐步优化成环,保障重要业务的安全性。
2)传输系统传输系统建设应以业务需求为先导,及时扩容网络容量,逐步优化本地网网络结构,提升网络安全性。
加强市到县、市区主要汇聚节点间的WDM/OTN建设,满足宽带、移动业务发展承载需要。
本地传输网建设的探讨一、引言本地传输网作为支撑本地电信业务开展的基础网,是高度竞争和开放的网络,受用户和应用的驱动,其基本特征是业务类型的多样性及业务流量流向的不确定性。
它在整个通信网中起着承上启下的作用,其建设的好坏直接影响着各项业务的开展。
二、本地传输网的建设原则1、指导思想(1)坚持以满足市场需求为原则,充分考虑各种电信业务网(如话音、数据、图文、视频、多媒体、电路出租等)及支撑网(如信令网、管理网、同步网等)的传输带宽要求,特别是应充分考虑IP业务的迅猛发展,进行传输电路组织,以通信发展的需求。
(2)在满足业务需求与发展、保证通信传输质量和可靠性的前提下,选择技术先进成熟、组网灵活、功能完善、经济合理的技术方案,应能够适应业务多元化发展的需要。
(3)保证全程全网通信质量,建设方案应符合国家和信息产业部颁发的各种通信政策、技术体制和技术标准。
(4)应满足传输系统的各相关技术参数指标要求,保证整个本地网建设的“统一性、完整性、先进性、成熟性”。
通信网的建设特点是持续发展的过程,在保证方案的技术先进性、安全可靠性、经济合理性的基础上,同时还考虑今后网络发展的一致性、协调性,而不至于带来后遗症。
2、本地传输网的分层结构参照《光同步传送网技术体制》的SDH目标网的传送网分层结构,将本地传输网分为三层,即:核心层、汇聚层和接入层。
本地传输网的进一步分层可带来以下好处:简化本地传输网的规划设计;便于集中力量分层分批建设;方便网络建成后的维护管理;适应网络的长期发展需要等。
核心层节点主要包括:业务网内各交换局、网关局、数据业务的核心节点和传输的核心节点;汇聚层节点主要包括:业务网内分散设置的BSC、县(区)基站传输中心节点,数据业务的汇聚节点;县(区)基站传输中心节点一般按行政区划每个县(区)1~2个;城区可参照道路、河流、铁路等自然条件划分为若干个汇聚区,每个汇聚区设置1~2个基站传输中心节点;接入层节点主要包括:业务网的BTS、数据业务的用户驻地网接入点。
通信建设本地传输网络优化近年来,通信技术的快速发展,使得我们的通信方式发生了翻天覆地的变化,同时也对本地传输网络的建设提出了更高的要求。
为了满足人们的通信需求,本地传输网络必须具有更快、更便捷、更稳定的性能,同时也需要具备高度的灵活性和可扩展性。
因此,对于通信建设的本地传输网络的优化就显得尤为重要。
本文就来探讨一下该如何进行有效的本地传输网络优化。
首先,针对传输网络的各个环节进行彻底的检查、排查,找出其中的瓶颈,并采取有效措施进行优化。
比如,可以对网络的带宽、延迟、丢包率等指标进行数值化的监测和评估,并根据实际的情况制定相应的优化方案。
其次,依托于强大的数据处理能力,采用有效的网络管理技术,保证数据的顺畅传输。
例如,网络采用负载均衡技术,将传输数据按照负载大小进行动态的调整,这样就可以有效地降低数据传输的阻塞和延迟。
除此之外,还可以进一步提高传输网络的安全性和稳定性,采用专业的加密技术和鉴别技术,确保数据传输的安全性和隐私性,同时也要对网络的稳定性进行全面的保护,以防传输数据的中断或遭到恶意攻击。
此外,灵活的网络架构设计也是优化传输网络的必要步骤之一。
通过构建更加灵活、高效、可扩展的网络架构,可以有效地提高传输网络的性能和可靠性。
例如,采用云计算、大数据、物联网等新兴技术,可以将数据处理和存储更加智能化,提高数据的运行效率和处理速度。
最后,建立完整而切实可行的网络管理体系,是优化传输网络的关键步骤之一。
这需要选用专业的网络管理软件和管理人员,通过对网络设备的远程监控和管理,对网络的实时运行情况进行监测,及时发现和解决故障问题,并对网络性能进行全面的评价和报告。
综上所述,优化通信建设的本地传输网络,需要综合考虑网络的各种因素,并采取有效的技术和管理手段,确保网络的稳定、高效、可靠。
只有这样,才能更好地满足人们的通信需求,推进我国通信技术的进一步发展。
有关本地传输网(SDH)网络优化思路的探讨————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:有关本地传输网(SDH)网络优化思路的探讨本地传输网是指地区级城市及所辖县城内的城域网和连接地区级城市和其郊区(县)之间的所有传输基础设施构成的网络。
主要承担本地各业务网节点间中继电路传输,并按城市地理分布分区汇聚、收敛来自用户接入层面的传输电路。
现在各运营商的本地传输网经过近几年的快速发展已初具规模,为各项业务的开展提供了必要的通道,但也存在着一些诸如网络安全性差、利用效率低、结构复杂、层面不清、管理难度大、接入业务能力差等问题。
而对传输网的优化问题由于其复杂性和不迫切性往往被忽视。
本文基于对传输网的认识,及电信网络对本地传输网的需求、本地传输网的特点和存在问题的分析,对本地传输网网络优化工作思路进行探讨。
一.对传输网络的认识电信网络从功能上分为控制功能群、传送功能群。
传送功能群不论是以前的PDH,还是目前成熟的SDH、WDM,以及以后的ATSN/ASON(智能光网络)等,其网络设计、建设均可以从以下方面考虑,即“三个分析点,四个考量,三个要素”。
三个分析点是指对传输网传送承载的业务,进行分析的着手点.从传输的角度讲,业务电路分析需考虑的问题可归为三方面:性、向、量。
性是指业务电路的属性及对服务等级优先级、质量保证的要求,如话音、IP、ATM等对传输的要求各不相同.电路性质产生对传输设备所具备性能的要求,如业务的接入、处理能力等。
向指业务的流向,其直接决定传输网络的拓扑结构。
量是指业务流量的大小,其决定网络建设的容量等级。
四个考量是指传输网络应该具备的性质或功能,包括网络可靠性、可控性、高效性、扩展性。
可靠性指保证网络设备运行的稳定,网络运行的保护、恢复等,设备板件的保护备份等,即应有较强的对网络正常运行的保障;可控性是指对网络应有较强的网络管理能力,实现业务电路在传输网络上的端到端调配,保证业务的即时开通、调配,使传输网成为可运营的基础网络。
有关本地传输网(SDH)网络优化思路的探讨本地传输网是指地区级城市及所辖县城的城域网和连接地区级城市和其郊区(县)之间的所有传输基础设施构成的网络。
主要承担本地各业务网节点间中继电路传输,并按城市地理分布分区汇聚、收敛来自用户接入层面的传输电路。
现在各运营商的本地传输网经过近几年的快速发展已初具规模,为各项业务的开展提供了必要的通道,但也存在着一些诸如网络安全性差、利用效率低、结构复杂、层面不清、管理难度大、接入业务能力差等问题。
而对传输网的优化问题由于其复杂性和不迫切性往往被忽视。
本文基于对传输网的认识,及电信网络对本地传输网的需求、本地传输网的特点和存在问题的分析,对本地传输网网络优化工作思路进行探讨。
一.对传输网络的认识电信网络从功能上分为控制功能群、传送功能群。
传送功能群不论是以前的PDH,还是目前成熟的SDH、WDM,以及以后的ATSN/ASON (智能光网络)等,其网络设计、建设均可以从以下方面考虑,即“三个分析点,四个考量,三个要素” 1。
三个分析点是指对传输网传送承载的业务,进行分析的着手点。
从传输的角度讲,业务电路分析需考虑的问题可归为三方面:性、向、量。
性是指业务电路的属性及对服务等级优先级、质量保证的要求,如话音、IP、ATM等对传输的要求各不相同。
电路性质产生对传输设备所具备性能的要求,如业务的接入、处理能力等。
向指业务的流向,其直接决定传输网络的拓扑结构。
量是指业务流量的大小,其决定网络建设的容量等级。
四个考量是指传输网络应该具备的性质或功能,包括网络可靠性、可控性、高效性、扩展性。
可靠性指保证网络设备运行的稳定,网络运行的保护、恢复等,设备板件的保护备份等,即应有较强的对网络正常运行的保障;可控性是指对网络应有较强的网络管理能力,实现业务电路在传输网络上的端到端调配,保证业务的即时开通、调配,使传输网成为可运营的基础网络。
高效性是网络生产电路的效益,如通道规划安排产出的通路应是高产出、高效率的,使网络的投资成本得到充分的发挥,并降低运营成本。
双鸭山传输网络优化规划思绪一、网络现状概述1,IPRAN 传输网双鸭山IPRAN网络分为核心层、汇聚层、接入层;核心层由2台ER设备构成,上联CN2网络;汇聚层由10台B设备构成,组成5个B设备对;接入层由86台A设备,组成25个A设备环。
双鸭山IPRAN 网络结构图双鸭山现网IPRAN设备部署表2,OTN传输网目前,双鸭山市本地传输网建有WDM/OTN网络一套,部署于双鸭山中心机房。
具体网络结构如下(1) 华为DWDM平面:R1由“双鸭山-集贤-建三江-前锋-饶河—宝清二干-宝山二干”组成。
R2由“双鸭山-友谊-宝清二干-宝山二干”组成。
其中,长安,建三江,创业,前锋为佳木斯地界内站点。
本OTN网络系统配置为40*10G制式,OTN节点各配置2波(1波10G波道,1波8*Any波道)。
由于建设完毕时间不久,目前集贤、宝清波道使用率为50%,其余节点波道使用率为0%。
饶河友谊597一分厂OTM光终端设备OLA光放大设备OADM设备红兴隆3,SDH传输网目前,双鸭山市传输网重要是由华为SDH平面和华为DWDM平面组成。
具体网络结构如下:➢华为SDH平面:1、核心/汇聚层网络现状目前双鸭山SDH网络以电信中心局、七马路机房、联通枢纽楼为节点组成一个10G骨干环R1,以中心机房、新城、电大、四马路、七马路、啤酒社区为节点组成10G骨干环R2,做为双鸭山电信的城域网核心/汇聚环(核心层、汇聚层合设)。
本地网以电信中心局,红兴隆,友谊二号,宝清二干,七星泡为节点组成一个10G 骨干环,作为双鸭山电信的本地网核心层。
2、接入网络现状现有接入层传输网络所有传输设备均采用华为设备,共有3个2.5G 接入环, 2个622M 接入环,5个155M 接入环。
三马路2023年双鸭山城域SDH 网络结构图宝清二干集贤中心局2023年双鸭山本地SDH 网络结构图双鸭山SDH 网络资源占用表4,城域中继光缆网双鸭山城域域中继网络中现有汇聚节点9个,分别为中心机房,新城机房,啤酒社区机房,七马路机房,三利机房,四马路机房,林业机房,一马路机房,三马路机房,电大机房。
移动本地传输网络优化思路探讨摘要:21世纪以来,随着各种信息技术研究的不断突破发展,通信技术的进步非常大。
而移动网络建设与优化工作也随着通信技术的发展愈加普遍。
在这个网络化的信息社会,移动网络已经同我们的生活工作紧密的联系在了一起。
虽然今年5G网络已经开始逐步的投入建设使用,但是4G网仍是目前的通用移动网络。
虽然4G网络已经投入实际运用几年的时间,但是网络波动问题仍然存在。
因此加强对移动本地的传输网络优化工作仍然相当重要。
本文主要通过对现阶段移动本地传输网络优化的相关问题进行研究,指出了移动本地传输网络优化的一些思路。
关键词:移动本地;传输网络;优化思路随着通信网络的发展,我国的移动网络用户数量大幅度增加,与此相关的业务需求也在不断扩大。
同时随着人们生活水平的不断提升,对移动传输网络的需求呈现则多样化的发展趋势。
而为了满足人们日益多样的网络需求,通信网络的结构愈加复杂。
我国的移动本地传输网络的规模也随着移动通信发展不断扩大,然而IP业务的迅速增长也对移动本地传输网络的发展造成了极大程度的影响。
主要体现在业务结构变化上。
传统的SDH系统已经没有办法支持如今复杂化、多样化的网络需求。
所以对移动本地传输网络展开优化不仅是满足用户需求的需要,同时也是如今网络发展的必然要求。
1.移动本地传输4G网络当中所存在的问题目前移动本地4G传输网络的中的主要问题体现在灵活性以及拓展性方面。
同时移动本地网络的安全性问题也是目前的主要研究问题之一。
要想推动移动本地传输网络的发展,如何解决这些问题是一项关键因素。
1.1 网络的灵活性有待提升由于移动传输4G网络采用的SDH环网结构在进行数据汇聚和交叉链接时,很容易因为本地传输网络的相对密集节点引发网络故障。
这样不仅会大量的导致业务调度的工作量,同时增加割接网络的工作量。
1.2 网络的拓展问题随着目前4G网络完全普及,人们的网络需求不断增加的同时网络需求也呈现着多样化和复杂化的变化趋势。
重庆联通本地传输网优化方案的思考作者:付要坤(中国联通重庆市分公司邮编:400042)摘要:本文结合重庆联通本地传输网络建设过程中存在的一些问题,如接入层PP环网元数量多、组网复杂、现网设备版本多功能不一,总结近年来本地传输网建设中的经验、思路,提出在网络规划、优化过程中一些可行的、具有操作性的实施建议,并以重庆近郊区县片区为例提出网络优化可行性方案。
关键词:本地传输网,优化,方案前言:本地传输网指地区级以上城市及所辖县城内的城域网和连接地区级以上城市和其郊区(县)之间的所有传输基础设施构成的网络。
本地传输层主要承担本地各业务网节点间中继传输,并按城市地理分布分区汇聚、收敛来自用户接入层面的传输电路,为移动、固定、数据和互联网等各个专业提供所需要的传输带宽和接口,是多业务综合传送平台。
随着公司的发展壮大,经过多年的建设,重庆联通本地传输网络已逐步形成了骨干层、汇聚层、接入层的三层网络结构,形成了重庆市区主城区片区、近郊区县片区、万州片区、涪陵片区、黔江片区等五大网络业务区,因受交换局房的限制,所有的汇聚环路、中继环路都要经过南方花园、红旗河沟、照母山等局房,并且都要在这几个局房落地,因此,重庆联通网络结构是典型的业务集中性网络。
故而我司主要采取的组网方式为环形(或环带链),辅之以链性或星性组网方式。
随着本地传输网的逐步发展扩大及移动、数据等新业务引起的新传输需求,现有网络中存在的一些问题已经严重限制了传输网对新业务发展的支撑,如现网中大量老版本、老型号设备的交叉能力小、不支持MSTP功能等。
针对这些问题,重庆联通在本地传输网工程建设过程中提出了新老传输设备替换、优化组网、以区县为单位组建本地网等本地传输网规划、优化的思路,并在工程中逐步实施,力求建设一个稳定可靠、层面清晰、应用灵活、适应多种业务发展需要的本地传输网络。
1、概述1.1 重庆联通本地传输网现状自重庆联通公司成立以来,经过十几年的发展,本地传输网已形成了局间中继层及核心层、汇聚层、接入层等较完善的网络体系,由于核心交换局房的限制,所有局间中继环、汇聚环业务都要在南方花园、红旗河沟落地,属于典型的业务高度集中型网络,因此组网方式主要为环形,保护方式采用通道保护(PP环)方式。
基于PTN的移动本地传输网络优化思路分析移动本地传输网络(MTN)是一个基于无线网络的传输系统,用于在移动网络中实现高效的数据传输。
MTN通过采用无线网络技术实现了传输场景无缝切换、可靠性高等诸多优势,但是也存在一些问题,例如数据传输速度与信号质量的不稳定性、网络拥塞问题等。
而在这些问题之中,基于PTN技术的MTN网络优化是一个关键的部分。
基于PTN技术的MTN优化首要目的在于提高网络的传输效率,消除网络拥塞,并保障用户体验的稳定性。
具体来说,基于PTN技术的MTN优化思路主要由以下几个方面组成:一.网络质量监控与统计首先需要在MTN网络中加入网络健康状况监控机制。
该机制通过监控整个MTN网络的数据传输质量、数据包丢失率、网络延迟等指标,并将该信息反馈给运营商。
运营商可据此综合考虑优化MTN网络的参数设置,以及维护网络状况不断改进。
同时,该机制还可让用户了解网络状况,以便他们能在有效的时间内调整使用网络的方式。
二.传输路由优化传输路由在MTN网络优化中有着重要的作用。
基于PTN技术的MTN网络优化需要对传输路由进行优化。
通过合理的路由设置,能够实现网络优化,减少网络拥塞,提高数据传输速度。
三. QoS优化QoS(服务质量)在MTN网络优化中也是一个关键因素。
通过合理的QoS设置,能够实现网络优化,保证数据传输的稳定性与可靠性。
四.数据分流优化MTN网络的数据分流也是网络优化过程中需要考虑到的问题。
数据分流涉及多个移动网络的数据流,并需要以最小的网络延迟实现最快的数据传输。
五.网络容量扩充完成以上的优化后,还需根据网络状况调整网络容量。
扩容应当遵循一定的规划,并考虑网络的成长趋势、对新的技术考虑、人口增长率等因素。
这样可以为MTN网络不断改进,为客户提供更好的服务。
总之,基于PTN技术的MTN优化是保证MTN网络高效稳定运行的重要措施。
优化过程中需要考虑网络健康状况监控与统计、传输路由优化、服务质量优化、数据分流优化与网络容量扩充等多个方面。
本地传输网建设思路探讨摘要:本地传输网作为业务承载网,是重要的基础资源,其建设的好坏直接影响着各项业务的开展。
本文从骨干层、汇聚层、接入层三个方面分别探讨本地网建设思路。
关键词:本地传输网、建设思路1前言经过多年的发展与建设,各电信运营商的本地传输网已形成了骨干层、汇聚层、接入层3层结构。
本地传输网作为业务承载网,是重要的基础资源,其建设的好坏直接影响着各项业务的开展。
本文从骨干层、汇聚层、接入层三个方面分别探讨本地传输网建设思路。
2骨干层建设思路骨干层节点一般包含交换局和一些县城中心节点,在选择节点时应结合交换局的地理位置、营业厅、重要商业楼宇和大客户的分布情况,并根据在建、可建的光缆、管线路由情况,选择位置适中、路由丰富、业务密集的节点作为骨干层的节点。
目前各地传送网的骨干传输层可以等同为传统的本地传输网的局间中继系统,主要面向业务范围内的各交换局和业务中心节点。
这些主要业务节点由各交换局、关口局、长途局、数据中心节点、内部业务网核心节点等组成。
上述节点之间均需要采用高速传输系统负责连接骨干层各主要业务节点之间的传输通道,提供大容量的业务调度能力和多业务传输能力。
就传送技术现状和近期发展趋势而言,在目前传送网的建设中,基本传送技术仍以SDH技术为主,所以随着业务的增加和网络的扩展,SDH 10G系统仍然是实用化程度较高的骨干传输层建设方向。
而骨干层网络的建设主要从以下几个方面考虑:(1)网络结构的选择骨干层网络可选用环网或格状网结构。
在节点间电路量比较均衡、电路需求比较大的城市,在光缆资源条件具备的情况下,可以考虑逐步向格状网结构迈进。
骨干层每个环的节点数尽量控制在6~8个,骨干层应首选复用段保护方式,以提高通道利用率。
(2)网络容量的发展需求在传输网不断发展的过程中,骨干层作为整个传送网的核心部分,其对业务的传输能力、安全性、可扩展性要求较高,当2.5G的传输容量显紧张时,就有必要考虑通过配置大容量的传输设备来满足各种业务增长的需求。
本地传输网优化的规划设计思路程万品(广州杰赛科技股份有限公司-西南分院)摘要:本文对本地传输网的需求和存在问题进行分析,提出传输网优化的必要性。
并以网络结构、传输设备、光缆线路三大要素对本地传输网的优化内容进行探讨,并就部分细节问题具体展开。
关键词:网络、传输、线路一、引言运营商近几年通对本地传输网的大力建设,本地传输网形成了一定的规模和层次,但因工程建设周期、设计衔接、建设衔接、建设难度及建设遗留问题等原因,现各运营商的本地传输网在安全性、可控性、高效性和扩展性均存在不同程度的问题和隐患。
随着通信技术的不断发展,为了满足人们对2G/3G/4G移动业务及宽带/专线等多业务需求的增长,通过优化使传输网络尽可能达到结构清晰、提高网络利用率、提高网络安全性、提高网络拓展性、节约建设成本等目的。
二、网络现状分析传输规划设计整体思路就是通过对熟悉网络现状资源、分析传输网存在的问题、拟定传输网发展方向及目标、展开网络优化工作。
主要从以下几个方面对本地传输网进行分析:2.1 网络高效性高效性是网络生产电路的效益,如通道规划安排产出的通路应是高产出、高效率的,使网络的投资成本得到充分的发挥,并降低运营成本。
网络通道利用率偏低的原因:综合业务接入不同传输网,通道大量闲置;老旧设备性能对新业务接入能力的不足,通道利用率低;通道使用缺少整体规划(或由于电路的紧急开通),而造成的电路运行混乱,致使电路调配日益复杂、局端上下电路难度增加、交叉矩阵浪费严重且使用不均衡、电路运行的清晰度低;光缆规划建设及纤芯使用的合理性,限制了设备组网的灵活性,存在大范围纤芯迂回的现象;管理不到位,纤芯使用混乱。
2.2 网络安全性安全性指保证网络设备运行的稳定、安全,网络运行的保护、恢复等,设备板件的保护备份等,即应有较强的对网络正常运行的保障和障碍时快速代通和尽量小影响用户的能力;个别网络结构安全性差,结构合理性需提高;骨干设备尤其是中心局房设备关键板件存在不安全隐患;电路运行负荷分担不均衡,个别设备业务过于集中;同步链路的传送主备用链路规划欠合理,存在过长同步链路,造成同步质量欠佳;光缆线路仍存在大的故障点,如存在关键节点单路由引入、较长链状结构等。
2.3 网络可控性可控性是指对网络应有较强的网络管理能力,实现业务电路在传输网络上的端到端调配,保证业务的即时开通、调配,使传输网成为可运营的基础网络。
网管系统的ECC网络欠规划,使网管信息传送、开销字节的传送解读等速度欠佳,造成管理的时效性低。
对电路的通道规划缺乏对电路等级的分级管理考虑,实现SLA的电信服务较为困难。
2.4 网络扩展性扩展性指要求网络可持续发展、应方便网络的升级、扩容,使网络建设具有延续性。
由于网络建设投资、收益指标、分批建设、建设难度等因素,网络结构的整体规划达不到中长远发展演进的需求,网络架构与新技术、新设备的匹配性差;通路的安排和使用欠合理,新电路的开通、接入维护复杂;个别设备性能升级扩展性差,对新技术、大颗粒新业务接入的适应能力差。
三、网络结构的优化传输网规划与优化以业务网规划和需求为依据,以未来传输网络结构为目标,以技术发展趋势和具体建设项目的经济技术性为基础,网络规划遵循边建设边优化的原则,采用如下图:图1网络规划与网络优化思路3.1结构拓扑的优化根据我国网络结构体系总体的思路,传输网结构总的是采用分层、分区、分割的概念进行规划,就是说从垂直方向分成很多独立的传输层网络,具体对某一区域的网络又可分为若干层,例如本地传输网可分成核心层、汇聚层、接入层3层。
核心层网络是沟通各业务网的交换局(局间电路需求比较大、电路种类比较多,多为平均型业务)的核心节点的网络。
核心层网络的核心节点设置一般为2~4个,根据城市规模及业务量等情况确定是否设置核心层,在组网保护方式上基本都是复用段保护环。
汇聚层节点的选择一般要考虑机房条件好、业务发展潜力大、可辐射其他节点等因素,另外更重要的是节点出入局的光缆要有不同路由;汇聚环上节点数量的调整,节点数不宜太多,以2.5G速率环而言,一般为4~6个比较合适;汇聚层可以采用2纤或4纤的复用段保护环或通道保护环。
对于平均分配的业务,考虑资源利用率建议采用复用段保护环。
如果是有汇聚型的业务,例如我们联通目前的业务需求,基本上是要汇聚到中心局站,那么采用2纤通道保护环和复用段保护环在网络容量方面就没有区别,而在业务配置和调度、保护倒换等方面都比复用段保护环简单和容易,特别是保护倒换比复用段更加可靠和迅速,更适合在汇聚型的业务中使用。
接入层涉及站点数量多,结构也复杂,是网络优化中工作量最大的层面。
接入层网络的优化主要考虑以下内容。
(1)环路上节点数量的调整,每个环的节点不应太多,在光纤资源允许的情况下,建议环上的节点数不应超过10个。
对于节点数超标的环路,建议采取裂环拆环的方式,拆成2个或多个环路。
(2)环上节点的选择。
以联通来说,网络发展到今天,有相当一部分基站建设的目的已经不是单纯覆盖无信号区,而是兼顾话务分担和提高覆盖质量等。
那么我们就可以考虑在上述讲到的拆分子环的时候,考虑将无线信号覆盖相对重叠或者可以兼顾的节点(典型的如同一县城或镇上的几个站点)安排在不同的接入环上,这样可以避免骨干节点万一失效后大面积区域的信号丢失。
(3)尽量将市区及某些县城内拥有或规划了较多数据业务的节点安排在同一子环,其目的在于方便环网升级,而又不造成资源的浪费,提高设备利用率。
因为联通目前的主营业务还是移动业务,大部分的节点特别是村镇节点,一般只有1-4条2M业务供给移动业务,若由于环网上某个节点的数据业务过多造成整环资源紧张而要将环速率升级的话,那么势必造成大部分节点设备及端口资源浪费。
此外,还应考虑结合光缆线路的优化进行链路成环改造以及微波的合理调整和使用等。
3.2通路组织的优化通路组织优化应在充分分析现网上通路组织情况及新增电路需求的基础上,对本区内业务电路的流量、流向进行归纳,做出通道安排的远期规划,而后按规划通路调整通路组织和运营电路。
其原则需注意以下几点:(1)高阶通道可根据业务的类别(如话音、数据等)进行通道分配,也可以根据业务的流向或局向(即电路的落地点)归类进行通道分配;(2)对高阶通道的占用尽量按短路由规划、并考虑通道利用的均衡,减小通道分配负荷的不平衡度;(3)对数据业务电路的通路规划,应考虑数据业务的动态特性,采用共享通路方式兼顾基本带宽和动态峰值带宽分配;(4)通路优化的同时应对中心局房电路落地支路安排、DDF的成端安排进行优化。
尽量使通路规划统一,传输通道整齐有序,减少由于规划凌乱造成的没必要的低阶交叉资源浪费。
3.3同步方案的优化主要指根据同步时钟的传送要求,对网络主、备用同步链路时钟信号的传送、倒换等进行优化,设定SSM字节,避免出现同步环路。
另外应减小同步链路长度尤其是主用情况下的链路长度,保证同步定时传送的可靠、精准。
同步链路节点应控制在20个以内,尽量不超过16个。
3.4网管方案的优化网管系统的优化可分:网管信息传送的优化、网管系统职能的优化。
目前网管信息传送是依托传输系统本身的DCC通道进行。
一般通过设备环境及网络结构优化后,网管信息应可在网络上进行透明的传送。
网管信息在不同设备厂家间进行传送,应保证网管信息传送的可靠、透明性。
根据设备网管系统对其网元寻址方式划分ECC子网,以提高ECC子网的响应时间。
通过使用或租用DCN网电路对无保护ECC通道进行保护,对网管系统网关网元等进行备份。
网管系统职能的优化主要指对网管系统安全管理级别和权限划分,及多网管下的管理范围、职责分工进行优化配置,发挥网管设备管理潜力,提高网络的可运营性、可控性。
四、传输设备的优化4.1设备的选择为降低工程造价,一个本地传输网上应用的设备不宜局限在一个厂家的设备,需引入不同的设备厂商的竞争。
但也不宜过多,品种太多又不利于网络管理,一般限制在1~2个厂家。
多厂家设备的应用环境通常有两种配置情况:一个是横向划分,即分区域应用多厂家设备;另一个是纵向划分,即分层面应用多厂家设备。
根据目前传输设备的特点,多层面网络中不同层面上的设备尽量统一才能实现一个完整的网络功能,因此按横向划分应用不同厂家设备是比较好的。
传输设备选型主要选择新业务/综合业务的接入能力强、QOS保障高、管理维护方便、扩展性高、与现网设备融合度高的新型设备。
(比如要尽可能减少对PDH、微波、老版本SDH设备的使用。
)从安全运行角度来讲,设备本身的1+1、1:n保护已经比较完善,对设备的优化,主要是考虑网络可控性和资源利用率。
五、光缆线路的优化光缆线路是光传输网络的最基础的传输媒质,为传输系统提供物理上的光通路。
所以光缆线路优化要求根据网络组织的优化,以通路规划的思路,以业务为导向,综合光缆建设规划、经济性、可实施性等因素,根据光纤资源现状,对不合理的纤芯配置进行调整,以提高光纤的利用率进行光纤线路的优化。
5.1网络安全性的光缆优化根据光纤资源现状努力建成较高质量的自愈网。
光缆建设应在物理成环的基础上,形成逻辑成环。
核心层/汇聚层节点应确保:出入光缆双路由、光缆物理成环、光缆独立直达、双节点接入、纤芯适最富余等;接入层的光缆建设也尽量成环、与数据网光缆资源的整合。
5.2纤芯使用规划根据网络演进、发展目标、网络构架、业务规划的需求,对本地区光缆建设进行整体规划,规划需按照网格化、分层化、分批化等原则进行。
首先根据本地传输网的网络构架目标,对核心汇聚层光缆进行独立、分批建设,建设芯数不宜过大。
其次根据城市规划、人口分布、经济水平、地理条件对接入层光缆进行环网建设,在城区建成覆盖全、纤芯大(72芯以上)、光交分布合理的光纤物理网,便于后期基站、专线、宽带等综合业务的接入;在郊外农村建成大网格型、纤芯中(72芯以下)、覆盖广、路由合理的接入层光缆网。
光缆扩建也应以上原则进行。
纤芯的分配及使用:严格对不同层不同类的纤芯根据规划使用原则,并进行登记管理;规范ODF 架的分区建设使用、光缆标识标签、纤芯资源登记更新等;建立纤芯资源、纤芯质量等核查更新管理系统。
5.3管道资源的配合建设,通信管道是城市光缆网建设的重要前提、是光网络安全的重要保障、也是现阶段规划建设的难点。
城区管道建设具有投资大、影响大、建设难度大等特点。
因此我们在城市干道的管道建设尽量以城市规划为依据、配合道路大修改造、沟通其它管线资源共亨为主的建设方式,满足网络建设的需求;对于核心/汇聚节点出入局光缆尽可能建设出局管道,确保重要节点光缆安全;对于城区关键路由小段的管道沟通,不宜破路时,可采用微控定向顶管技术进行建设。
城区各类弱电管道资源的充分利用,才是有效解决光缆网络建设的最佳渠道。