面向智能立体网络的移动回传建设思路探讨
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面向四网融合的通信网络建设策略探讨近年来,随着信息技术的快速发展和互联网的普及,人们对于通信网络的需求越来越高。
传统的通信网络已经不能满足人们的需求,于是面向四网融合的通信网络建设成为了当前的发展趋势。
四网融合是指将电信网、有线电视网络、互联网和广播电视网络结合起来,形成一个统一的、高效的通信网络系统。
它可以实现多种服务的集成,提高通信的便利性和效率,进一步推动信息化发展。
在面向四网融合的通信网络建设中,首先需要进行资源整合。
不同网络之间存在着重复建设和资源浪费的问题,因此需要进行整合和优化。
通过合理规划和管理,实现网络资源的共享和利用,避免资源的重复建设,提高资源的利用效率。
面向四网融合的通信网络建设需要建立统一的网络管理体系。
传统的通信网络管理模式已经无法满足新的需求,需要建立一个统一的、高效的网络管理体系。
这是保证通信网络正常运行和提供各种服务的基础,必须得到充分的重视和支持。
面向四网融合的通信网络建设需要加强技术创新。
随着时代的发展和需求的变化,传统的通信技术已经不能满足人们的需求,需要不断地进行技术创新。
可以开发出更高速、更安全、更稳定的通信技术,提高网络传输的效率和质量。
面向四网融合的通信网络建设需要制定相应的政策和法规。
只有制定出符合实际情况的政策和法规,才能推动通信网络建设的顺利进行。
政府部门应该加大对通信网络建设的支持力度,并积极引导和推动企业和社会力量的参与。
面向四网融合的通信网络建设是当前的发展趋势,需要进行资源整合、建立统一的网络管理体系、加强技术创新,并制定相应的政策和法规。
只有这样,才能实现通信网络的高效运行和提供更多样化的服务。
IP RAN网络关键问题与其发展方向分析摘要:本文主要对ip ran进行介绍,并针对当前移动分组承载网建设需求急迫性所面临的问题进行分析,结合自己的实践经验,针对移动承载网ip化演进的相关问题进行探讨关键词:ip ran、关键问题、发展方向中图分类号: tn711 文献标识码: a 文章编号:一、ip ran概述移动传送网方面,业界提出了几种取代传统mstp的承载方式来实现“ip ran”,其中包括国内提出的ptn(分组传送网)方式和以思科等路由器厂家为主提出的ip ran方式。
目前移动网络业务主要是通过mstp网络进行回传,其典型的接入环容量为155m或者625m。
从现有网络的实际流量监控来看,在相当长时期内,mstp技术仍可作为以2g、3g移动回传为主的、带宽需求不大的站点的综合接入手段。
但是由于应用环境的变化和自身特点的限制,现有的mstp技术在高带宽供给、三层网络功能提供等方面已经不能适应面对业务ip化和宽带化的发展趋势。
因此,ip ran的部署还需要兼顾3g与lte网络的回传需求。
二、ip ran特点及优势ip ran是指ip化的无线接入网,虽然狭义上的ip ran专注于陆地无线接入网(utran)到核心网(cn)之间的ip化。
但是目前业界常说的ip ran是指使用ip/mpls技术来承载业务的组网方式。
由于使用ip/mpls组网可以从根本上实现移动回传的ip化,因此业内就直接使用ip ran来命名这种组网方式。
ip ran具有如下技术特点和优势:2.1端到端的ip化端到端的ip化使得网络复杂度大大降低,简化了网络配置,能极大缩短基站开通、割接和调整的工作量。
另外,端到端ip减少了网络中协议转换的次数,简化了封装解封装的过程,使得链路更加透明可控,实现了网元到网元的对等协作、全程全网的oam管理以及层次化的端到端qos。
ip化的网络还有助于提高网络的智能化,便于部署各类策略,发展智能管道。
面向连接的以太网用于4G移动回传网络作者:Ralph Santitoro,Fujitsu Network Communications公司通过综合无连接以太网和SONET/SDH的优点,面向连接的以太网提供了高带宽利用率、可扩展性、严格的QoS和高可用性,很适合移动回传网。
高速无线数据业务不断激增。
WiFi在家庭和企业中广泛普及,而由宽带4G(第四代)无线技术带来的移动性则预计比WiFi更为普遍。
新的4G无线技术,尤其是长期演进(LTE)技术,将会带来有线电信网络基础设施所无法预计的需求。
这些基础设施是指从基站节点到移动交换中心之间的回传网络,它连接到因特网和话音网。
目前的3G回传网设施,基本上由一个或几个T1或E1电路或微波射频信道连接到基站节点,而每个用户可以使用每秒几百K比特的带宽。
然而4G业务的产生使得每个移动用户可能需要几兆比特每秒的带宽(比每用户一个T1/E1的带宽还高);由于多个4G移动用户可能需要连接到某一个基站节点,使得目前的T1/E1线路显然不能满足这样的业务需求。
另外,目前大量的无线回传网基础设施均是基于SONET/SDH技术的,是针对传统语音业务而非基于包的4G数据业务而优化的,其信道结构是以50Mbps(SONET)或155Mbps(SDH)粒度为步长。
考虑到数据业务统一计费的要求,移动运营商需要扩展他们的回传网基础设施以满足4G业务的新带宽需求,同时还要提高基础设施的带宽利用率。
移动运营商并不拥有覆盖所有市场的回传网,为了维持或增加利润,他们必须仔细地管理这些租用的回传网以控制每月的运维成本。
图1:面向连接的以太网综合了无连接以太网和SONET/SDH的优点。
移动运营商关注回传基础设施,是由于它会在运行、维护和管理(OAM)层面影响他们的运维成本(OPEX)。
传统的基于TDM的移动回传网络提供固定的连接和最低的可能时延,以及最高的网络可用性和安全性,而且无数据丢失,无线标准也是根据这些网络原则制定的。
微波解决LTE回传问题2013年12月4号,工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发TD-LTE制式4G牌照,我国已经正式进入4G网络快速增长期。
4G牌照的发放,对于中国运营商是一个极大的机遇,但同时也面临挑战:LTE基站的覆盖范围小,部署密度远远高于GSM基站和3G基站,LTE建设将面临大量的新建站点需求,而部分新建站点光纤资源短缺,新铺设光纤,成本高、周期长,无法满足LTE快速建站的需求,影响LTE网络覆盖率。
面对挑战,国内运营商开始尝试采用微波回传解决光纤资源缺失问题,微波传输无需光缆连接,能快速建立起基站回传连接,配合现网光纤网络,实现新建站点快速部署,助力LTE网络建设。
在全球其他地区,如欧洲、东南亚等地的国家,这些国家受物权私有化限制,末端光纤资源极其匮乏,微波以其无线传输、快速部署等特点,成为此类区域3G/LTE移动回传的主流解决方案。
微波在全球应用相当广泛,产品和解决方案也非常成熟,主流电信设备供应商(比如华为、爱立信、ALU、NEC等)均提供成熟的微波产品,产业链相当完善和成熟。
目前全球微波整体市场空间在50亿美金左右,其中83%的微波设备用于移动回传。
微波向分组化、大带宽方向演进LTE基站业务回传两大特点:1、上行接口分组化;2、回传带宽需求大。
作为配套无线回传解决方案,微波技术也在不断演进,分组微波于2008年问世,是一种支持分组交换功能,且能动态调整传送带宽的微波。
可实现基于MPLS/PWE3的移动回传解决方案,适合3G/LTE的场景。
相比传统TDM微波能够提供更大的带宽,分组微波可实现单载频达Gbps级,,能提供先进的分组技术,比如MPLS/MPLS-TP和1588v2时钟同步技术。
而且与TDM微波有同样的可靠性,能够达到与SDH网络类似的业务运维能力,提供图形化网管、自动保护倒换以及告警和性能的实时准确监控。
而当前分组微波技术还在不断向前发展,出现了越来越多的新特性和新技术。
2024年移动通信基站建设创新方案一、引言移动通信基站作为现代通信网络的关键节点,起着连接用户和网络的重要作用。
随着社会信息化程度不断提高,移动通信基站的建设需求也越来越大。
为了满足大规模用户的通信需求,同时减少基站的建设成本和对环境的影响,需要提出创新的建设方案。
本文将探讨2024年移动通信基站建设的创新方案。
二、智能化基站建设方案随着人工智能技术的不断发展,将智能化应用到移动通信基站建设中,可以提高基站的效率和稳定性,降低基站的能耗和维护成本。
1.智能网络管理系统引入智能网络管理系统,可以实现对基站的远程监控和管理。
通过智能化的数据分析和决策算法,可以实时监测基站的工作状态、故障信息和维修需求,从而提前预警和快速处理问题,减少基站的停机时间,提高网络的稳定性和可用性。
2.智能能源管理系统利用人工智能技术,实现对基站能源的智能管理。
通过对基站的能耗数据进行分析和优化,可以实现能源的有效利用和节约,降低基站的运行成本。
同时,还可以通过智能化的能源调度和优先级分配,降低对传统能源的依赖,推动可再生能源在基站建设中的应用。
三、绿色基站建设方案随着环境保护意识的增强,绿色基站建设成为了行业发展的趋势。
采用低碳、环保的建设方案,可以减少基站对环境的影响,提高社会可持续发展能力。
1.太阳能基站系统在基站建设过程中,充分利用太阳能资源,建设太阳能基站系统。
通过安装太阳能电池板,将太阳能转化为电能,供给基站运行所需的电力。
太阳能基站系统具有独立发电能力,不仅可以减少对传统能源的消耗,还可以减少二氧化碳排放,降低基站的能耗和运营成本。
2.节能设备使用在基站建设中采用节能设备,降低能耗。
例如,采用能效更高的设备替代传统设备,减少不必要的能源消耗。
此外,还可以利用新材料和新技术,优化基站的建筑结构和设备布局,减少能量的传输和损耗,提高基站的能源利用效率。
四、智能组网方案为了满足用户对高速和稳定通信的需求,需要提出创新的组网方案,提高网络的传输速率、容量和覆盖范围。
中国移动面向5G传送网规划建设指导意见(2018版)中国移动通信集团公司2018年11月编制说明本指导意见是面向5G传送网规划建设的总体指导性文件,主要目的是明确规划建设策略、建设节奏和建设重点,制定建设目标、建设方案、具体措施,为5G传送网建设做好准备。
传送网规划建设管理体系及文件更新情况如下:目录一、总体要求.................................................. - 4 -二、技术要求.................................................. - 4 -(一)5G应用场景.......................................................................................................... - 4 -(二)5G总体架构.......................................................................................................... - 5 -(三)5G核心网.............................................................................................................. - 5 -1.技术方案 ................................................................................................................... - 5 -2.部署位置 ................................................................................................................... - 7 -(四)5G无线网.............................................................................................................. - 7 -1.整体架构 ................................................................................................................... - 7 -2.前传结构 ................................................................................................................... - 8 -3.部署位置 ................................................................................................................... - 9 -(五)对5G传送网需求................................................................................................. - 9 -三、对基础资源的要求......................................... - 10 -(一)汇聚机房 ............................................................................................................. - 10 -(二)管道 ..................................................................................................................... - 11 -(三)综合业务接入区和微网格(需无线确认) ..................................................... - 11 -四、建设原则................................................. - 11 -(一)规划建设策略 ..................................................................................................... - 12 -(二)规划建设原则 ..................................................................................................... - 13 -五、建设方案................................................. - 14 -(一)网络结构 ............................................................................................................. - 14 -(二)各功能部分的基本要求 ..................................................................................... - 15 -(三)5G前传建设方案................................................................................................ - 16 -1.光纤直驱 ................................................................................................................. - 16 -2.无源合分波方案 ..................................................................................................... - 17 -3.有源系统 ................................................................................................................. - 18 -(四)5G中回传建设方案............................................................................................ - 18 -1.总体建设方案 ......................................................................................................... - 18 -2.网络组织 ................................................................................................................. - 21 -3.分层分域组织 ......................................................................................................... - 22 -(五)网管 ..................................................................................................................... - 24 -(六)系统功能配置 ..................................................................................................... - 25 -1.业务路径选择 ......................................................................................................... - 25 -2.带宽规划 ................................................................................................................. - 26 -3.带宽配置 ................................................................................................................. - 27 -方案四:L2+L3,二转三在普通汇聚节点:推荐采用配置策略一 ....................... - 28 -4.网络保护 ................................................................................................................. - 28 -5.网络切片 ................................................................................................................. - 29 -6.IP地址规划 ............................................................................................................ - 29 -附录1:名词解释.............................................. - 31 -附录2:SPN技术简介.......................................... - 32 -(一)技术特征 ............................................................................................................. - 32 -(二)分层模型 ............................................................................................................. - 33 -(三)管控架构 ............................................................................................................. - 34 -(四)物理组网 ............................................................................................................. - 35 -一、总体要求传送网是确保5G业务正常开展的基础保障,应按照面向未来、统筹需求、整体规划、分步实施的原则,坚持分阶段、分场景、差异化、协同化的规划思路,紧跟5G整体建设节奏,积极储备基础资源、分阶段按场景建设网络、逐步优化系统能力,确保满足5G开通需求及未来发展需求。
通信行业的创新设想及发展策略一、引言随着科技的飞速发展,通信行业也正面临着日新月异的挑战。
为了应对这些挑战并保持竞争力,通信行业需要不断进行创新,并制定相应的发展策略。
本文将针对通信行业的创新设想和发展策略进行探讨。
二、创新设想1. 引入5G技术随着物联网和可穿戴设备的快速兴起,对网络带宽和传输速度的需求越来越高。
因此,通信行业应积极引入5G技术,以满足未来信息传输的需求。
通过提供更高的数据传输速度和更低的延迟,5G技术将大大改善用户体验,并推动各个领域的数字化转型。
2. 发展智能硬件在移动互联网时代,智能手机已成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,我们可以进一步发展智能硬件,在相关设备上加入更多功能与服务。
例如,结合人工智能技术,开发出具有语音识别、图像识别和自动学习功能的智能家居设备、汽车系统等。
这将为用户带来更智能化的体验,也将为通信行业带来更多商机。
3. 推动虚拟现实应用虚拟现实技术已逐渐走入人们的视野,但在通信行业中尚未得到充分应用。
我们可以考虑推动虚拟现实技术在多个领域的应用,如教育、娱乐和医疗等。
通过开发与虚拟现实相关的软件和硬件设备,并提供高质量的内容,我们能够为用户创造全新的沉浸式体验,并打造一个完整的生态系统。
4. 加强网络安全保障随着数字化依赖的增长,网络安全问题也日益凸显。
为了保护用户信息和数据安全,通信行业需要加强网络安全保障措施。
我们可以投资于开发更强大、更可靠的数据加密技术,并建立起一套完善的防御系统来应对各种网络攻击。
此外,合作与共享经验也是防范网络安全威胁的重要手段。
三、发展策略1. 深化合作通信行业作为基础设施领域之一,在发展过程中需要与不同领域的企业、政府机构和学术界进行深入合作。
通过共享技术和资源,我们能够加速创新过程,并在市场推广上取得更好的结果。
同时,与全球通信行业相关的国际组织进行合作也是必要的,以更好地应对跨国问题并促进全球化发展。
2. 强化研发投入为了实现创新设想,通信行业需要持续加大对研发的投入。
1 前言
在移动智能终端的快速普及和丰富的APP应用推动下,移动网络流量呈爆发性增长。
爱立信预测,未来5年,全球移动数据流量(不包含Wifi,M2M流量)的增长将超过10倍。
为满足移动容量增长和优化覆盖以提升用户体验的需求,移动网络结构和站点部署形态都将发生深刻的变化,构建多频段、多制式、多形态的智能立体网络(Heterogeneous Network,异构网络),成为移动网络发展的必由之路。
智能立体网络的实施体现在无线站点建设的立体分层布局上。
首先,运营商可以在已部署的大量宏基站的基础上,充分利用已有资源优势(如完善的传输和机房条件),通过增加载频、扇区分裂、采用先进的移动通信制式和技术(如新的调制技术和多天线技术),增强现有宏基站的能力,达到增加站点的吞吐量和提升网络容量的目的。
其次,在有条件获取新的站点资源的情况下,通过增加新的宏基站,缩小站间距,以提高网络性能。
为降低新站点的获取、建设成本和日常运营费用,新站点常采用RRU拉远方式来建设,BBU则集中放置在已有的宏站,以共享机房和站点设施。
更进一步,在高话务区域,可以采用小基站来提升网络容量。
低功率小基站的特点是对站址及配套资源的要求低,部署灵活,采用低功率小基站能够快速提升局部热点的网络性能及用户体验。
移动运营商已经针对现有宏基站建设了基于PTN或IPRAN的回传网络,但无线站点技术和部署形态的变化,对移动回传技术选择和网络组织方式提出了新的要求。
2 RRU拉远对回传的需求及方案选择
前面提到,增加宏站密度是提高移动网络吞吐量的有效方式之一。
但数量庞大的基站意味着高额的建设投资、站址配套、站址租赁以及维护费用,建设更多的基站意味着更多的资本和运营开支。
目前无线基站通常采用main-remote 结构,也就是把传统基站的基带处理部分(BBU)和射频部分(RRU)分开的基站设备形态,BBU与RRU之间采用高速CPRI光接口连接,BBU和RRU即可共站放置,也可分站放置。
运营商可将多个BBU集中放置在已有的宏站,而只在新站布放RRU。
由于RRU远端模块灵巧轻便、便于安装维护,对机房条件和配套要求较低,系统CAPEX和OPEX低,因此可以大范围高密度地使用,从而达到建设高容量广覆盖的无线网络目的。
在BBU集中放置的基础上,为实现对BBU资源的共享和动态调度,采用协作化提高无线网络性能,可在集中布放点采用BBU基带池,实现C-RAN部署。
采用BBU集中放置(包括C-RAN部署),如何经济、高效的解决与远端的RRU 传输连接是该部署方案能否成功实施的关键。
为此我们需要对CPRI传输需求进行全面分析。
CPRI对带宽、时延抖动和频率稳定性都有很高的要求:
1)传输带宽(1-10Gbit/s):TD-⌝LTE承载1个8x载波,20MHz带宽,需要10Gbps 带宽。
2)性⌝能要求:误码率BER,10-12 ;最大抖动时+/-0.002ppm。
CPRI光口支持的最大长度因无线产品供应商而有一定区别,增加CPRI链路的距离将需要更大时钟恢复(REC)处理能力,当空中接口时序性和性能面临能力冲突时,需要考虑一种距离和性能的平衡,“时延”和“抖动”是制约CPRI传送距离的重要因素,因而目前BBU大多采用小集中方式,一个集中的BBU站点覆盖3-5平方公里的范围,远程布放5-8个采用RRU的站点。
目前部署的PTN 及IPRAN移动回传技术无法满足CPRI传输对时延和带宽的需要,因而需要在PTN和IPRAN之外寻找适合连接BBU 和远端RRU的传输技术。
除考虑CPRI的性能要求外,选择CPRI传输还应对如下几方面进行考虑。
传送性能: 传送距离和可连接RRU的数量;
业务透明:兼容多厂家CPRI承载,对无线技术的演进不设置限制;
TCO:opex & capex,简化室外产品操作复杂度
下面对几种目前可选的CPRI传输方式进行比较分析比较:
由上表分析可见,在BBU小规模集中的部署情形中,光纤直驱和WDM承载是解决CPRI传输的较好方式,均可满足CPRI对带宽、时延和频率稳定性的要求。
通过光纤直连把BBU和RRU连起来,形成点对点星型网络,具有维护简单和成本较低的优点,但却消耗光纤资源并且无法提供传输保护;WDM承载方式,设备成熟度高,虽然需要增加设备投入,但可节省纤芯并提供环网保护。
因而在具体选择中,可根据光纤资源情况和是否需要提供传输层面的保护,综合考虑光纤布放成本和WDM设备投资,来选择相应的CPRI传输组织方式。
在BBU+RRU部署方案中,RRU与BBU分别承担基站的射频处理部分和基带处理部分,基带射频拉远的光纤中传输的CPRI信号包括基带IQ数据和OAM信令开销,其中OAM开销具备基本的对链路质量和故障的判断,包括LOS/LOF/SDI/RAI/8B10B误码检测,以及信令速率自协商和复位等功能,这些OAM信息由无线基站设备进行管理,并可用于监视传输层面性能和触发WDM传输的保护倒换。
因此可将BBU和RRU以及连接两者的传输网络部分视作整体的无线部署方案,在建设和维护组织上与无线基站系统一体化统一实施。
采用WDM建设CPRI承载网络连接BBU和RRU时,基站提供商可将WDM板卡与基站设备(BBU和RRU)进行深度集成,由无线网络管理系统进行统一的OAM管理。
这样不但可简化设备体积、降低建设成本并简化维护管理费用,而且对现有基于BBU回传的移动回传网络不会造成架构和维护界面的冲击。
3 小基站的回传方案探讨
采用智能立体网络架构提升移动网络容量,对于大面积的高话务区域,可以通过提升已有宏站能力和增加宏站密度来解决容量需求,对于小面积的话务热点,则需要部署小基站。
小基站具有体积小巧、成本低廉和无机房要求的特点,可采用较易获取的市电进行供电,并可兼容公网传输,环境适应性好,能适应各种室内外安装环境,可实现灵活部署。
可以预见未来几年,小基站在移动网络中的数量将出现井喷式增长,无线基站的部署数量相比当前基站数量可能会是10倍乃至更多。
小基站的数量多、分布不均匀其,并且布放站点环境条件复杂,对回传网络解决方案提出了新挑战。
首先,面向低成本的小蜂窝的移动回传网络也应具备成本优势,因而应尽量利用最后一公里多样性的传输资源和低成本的网络技术(如以太网,DSL,无源光网络,微波传输等技术),以多种传输介质(铜线、光纤、微波等)及多种拓扑结构(环形、星形、树形、链型等)组织回传网络,以避免因回传网络总拥有成本(TCO)过高而抵消小蜂窝低成本建网的初衷。
其次,小基站回传设备暴露在公共室内外场所,会面临设备环境适应能力、站点安全、业务接入安全方面的挑战,因此通过将传输接口深度集成于小基站,可简化站点的建设和维护,满足小基站快速部署的要求。
小基站回传最后一公里可分为有线和无线两种场景:无线场景可用于在没有线缆资源或难以铺设线缆的室外小蜂窝的回传,根据站点情况采用视距(LOS)或非视距(NLOS)微波设备;有线场景则可采用宏站内置的具有多种媒介接入能力的接入网关设备(Radio Access Gateway)或板卡,采用多种传输介质和技术(如VDSL,FTTx),将小基站话务先汇聚到宏基站,再由已部署到宏基站的回传网络实现向核心网的传输(如下图所示)。
该方案可充分保证保证小基站传输接口与宏站网关的互通性和可管理性,达到宏站和小基站的统一协调和管理,具有维护界面清晰和对已有基于宏站的回传网络架构无任何冲击的优势。
运营商也可充分利用现有的接入网络和固网宽带网络,直接用于小蜂窝的移动回传,缺点是缺乏与无线设备的协调和统一管理。
4 智能立体网络部署的移动回传网络组网建议
目前,移动运营商已经采用PTN或IPRAN技术,建设了覆盖已有宏站的移动回传网络。
建设无线智能立体网络,实现无线基站的立体分层布局,是提高无线网络容量和提升用户使用体验的有效方式。
在智能立体网络建设实践中,无论采用RRU拉远建设新站还是部署小基站,无线基站部署形态和传输方式选择将相互影响、密不可分,无线和传输一体化协同规划和管理是提升无线网络性能的重要保证。
智能立体网络部署中,建议采用集成传输能力的一体化的基站解决方案,由无线网络管理系统对一体化基站系统进行统一的OAM管理,不但可减小基站设备体积、降低建设成本并简化维护管理,有利于实现网络快速部署;而且对现有基于BBU宏站点回传的
PTN/IPRAN移动回传网络不会造成架构和维护界面的冲击,有利于无线网络建设的层次化推进。
需要指出的是,随着智能立体网络的部署,现有PTN/IPRAN移动回传网络将面临巨大的容量压力,对设备和网络的扩展性将提出更高的要求。