中国电信北京分公司2019-2021年网络发展滚动规划-IP RAN规划提纲
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中国电信北京分公司2019-2021年网络发展滚动规划-有线接入网和WiFi规划中国电信北京分公司2018年11月目录第一章有线接入网 (1)1.1客户和产品发展对接入网络的需求 (1)1.1.1客户和产品发展对有线接入网的需求 (1)1.1.2客户和产品发展对无线网接入网的需求 (3)1.2有线接入业务发展现状和预测 (6)1.3有线接入网现状分析 (7)1.410G PON建设策略 (11)1.5光网络建设规模分析 (26)1.6需求清单梳理 (27)1.7节能减排思路和策略 (28)1.8网络建设规模和投资 (30)第二章Wifi网络 (32)2.1现状分析 (32)2.1.1网络规模与覆盖情况 (32)2.1.2组网架构 (37)2.1.3网络管理与维护 (40)2.1.4创新经营模式经验总结 (40)2.1.5竞争分析 (42)2.2网络发展策略 (42)2.3网络建设规模与投资 (44)第一章有线接入网1.1 客户和产品发展对接入网络的需求1.1.1客户和产品发展对有线接入网的需求随着国家要求加速光网建设,扩大光网覆盖,下发《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》,北京市城区家庭100Mbps光纤接入能力已大规模开展,千兆光纤接入能力随着宽带中国的推进,需求也会大量增加。
同时随着“宽带中国”战略的启动实施和持续推进,宽带发展水平有了显著提升,VOIP、家庭视频监控、大型网络游戏(互动游戏)、网络音乐及视频点播、家庭网上购物、远程医疗诊断、远程教学以及OTT、4K/8K/VR等业务也从互联网新业务变成了千家万户耳熟能详的普及型业务。
此外,中国电信推出了智慧家庭的全新产品“悦me”,为用户提供家庭信息化服务综合解决方案,提供影音娱乐、民生应用和智能网关应用三大类服务。
这些新业务、新产品的出现,对宽带网络提出了更高的要求,要求宽带网络无处不在,有线无线无缝衔接,同时对带宽、安全性、稳定性、接通率、掉线率等指标也提出了更高的需求。
中国电信综合业务接入网(IP RAN)业务承载与维护指引中国电信集团有限公司二○一一年六月目录前言 (3)一、名词解释 (4)二、业务承载需求 (5)(一)基站回传等自营业务或者系统的承载需求 (5)(二)政企业务的承载需求 (5)三、总体原则 (6)四、组网要求 (7)(一)依托城域骨干网搭建综合业务接入网(IP RAN) (7)(二)A类与B类设备的互连要求 (8)(三)B与B设备间的互联方式 (8)(四)B设备与城域骨干网的互联方式 (9)(五)RAN CE设置以及与城域网骨干网的互联方式 (9)五、业务承载方案 (10)(一)方案一:PW+L3VPN (10)(二)方案二:CE+L3VPN (15)(三)推荐方案 (16)六、VPN部署要求 (17)(一)RAN VPN的部署要求 (17)(二)CTVPN193部署要求 (18)(三)CTVPN194VPN部署要求 (20)七、QOS部署要求 (21)(一)基站回传等自营业务的QOS部署策略 (22)(二)政企客户业务的QOS部署策略 (24)八、网络管理 (26)(一)网管组网 (26)(二)A类设备的即插即管理 (27)(三)网管系统的部署要求 (28)九、逻辑资源的分配 (29)(一)IP地址的规划 (29)(二)VLAN资源的分配 (32)十、网络维护要求 (33)前言为满足大带宽、高品质、多点化的关键业务接入需求,集团公司自2009 年开始组织研究综合业务接入网技术标准和建设方案,在部分区域组织开展试点工作,采用IP RAN 和PTN 两种技术方案实现对移动基站回传、政企客户专线等多业务的融合承载。
目前,集团公司确定依托IP城域骨干网一平面搭建基于IP RAN 技术的综合业务接入网,在上海、江苏、浙江、广东等省市公司多个城域网进行扩大试点,为在业务承载方案、组网要求、VPN部署要求、QOS部署要求、网管系统部署要求、逻辑资源分配等方面规范并指导综合业务接入网(IP RAN)扩大试点项目的实施部署,明确综合业务接入网(IP RAN)的维护分工与职责,集团公司特制定本业务承载及维护指引。
一、加快宽带网络建设和农村信息化步伐,拟定3年内线路建设960.98皮长公里,全面实现“三网(移动网+互联网+电视网)融合”步伐。
二、加大3g网络建设力度,3年内力争建设移动基站330个,移动信号、3g信
号全部覆盖全县各个区域。
三、全面实施“十大信息化工程”,全面推进社会信息化和行业信息化。
四、电子政务、平安城市、电子商务等信息化应用全面推广使用,“政府主导、企
业实施、多方推进”工作模式全面建立,与各行业的信息化应用合作全面展开。
五、重点建设evdo(无线宽带网络建设),积极推动ipv6商用;探索云计算架构
下的资源型服务。
(封面)中国电信XX分公司网络发展滚动规划(2012~2014年)编制单位:中国电信XX分公司2011年9月目录第一章概述 ........................................................... 错误!未定义书签。
1.1规划背景....................................................................... 错误!未定义书签。
1.2上一年度规划评估....................................................... 错误!未定义书签。
1.3规划期网络发展总体思路........................................... 错误!未定义书签。
1.4规划期网络能力发展目标及投资............................... 错误!未定义书签。
第二章市场发展战略及业务发展目标............... 错误!未定义书签。
2.1规划期市场总体发展战略........................................... 错误!未定义书签。
2.2市场及业务对网络发展的需求................................... 错误!未定义书签。
2.3业务/网络发展需求预测 ............................................. 错误!未定义书签。
第三章本地核心层网络规划 (3)3.1交换网 (3)3.2IP网.............................................................................. 错误!未定义书签。
3.3传输网........................................................................... 错误!未定义书签。
中国电信内蒙古(2009-2011年 -IP 城域网三年展滚动规划内容、要点及指引一规划内容1规划期发展思路及策略概要描述规划期内本地区 IP 城域网网络总体发展的主要思路、重要举措和重点投资方向。
2规划期发展目标描述规划期内 IP 城域网网络发展目标,尤其是网络对包括移动业务在内的全业务、重点转型业务、重点客户群支撑能力的提升。
3现状及存在问题(1本地区 IP 城域网网络现状及存在问题描述本盟市 IP 城域网网络现状,包括层次结构、设备类型、 BRAS/SR配置和部署原则(如 BRAS 配置用户数、在线比、在线平均带宽、 SR 部署策略等等。
提供详细网络现状拓扑图 (包括 2009年在建工程 , 其中拓扑图含城域骨干网核心层、城域网骨干网业务控制层、宽带接入网汇聚层及接入层。
以表格形式分别列出各层次设备的数量、型号、配置局点、连接设备及其局向和相应链路带宽。
(以上均需包括 EPON 网络的详细情况,主要包括 OLT 的部署情况用文字、图形和表格等形式描述网络运行情况, 包括流量和带宽利用率 (非突发性峰值和平均值 ,并结合流量统计报表和流量趋势图展开分析。
C 网数据业务流量部分,需对现网的1X 、 EVDO 等业务进行认真调研、分析。
根据 IP 城域网现状情况,分析城域网各层次设备对业务的支持能力,如城域网与 CN2的对接进展、 QoS 的部署和提供能力、精确绑定的实现情况、用户 /业务的可管可控能力、宽带网络覆盖程度(包括 xDSL 、 LAN 、 WLAN 等、网络安全性等。
通过以上的分析,总结 IP 网络存在的问题,包括网络可靠性、业务承载能力等等,并详细分析产生问题的原因。
(2本地区 IP 城域网业务开展现状及存在问题以表格形式分类型分设备分区域给出各类宽带业务的发展情况的统计, 并重点描述互联网专线业务的数量,带宽情况和典型的承载方案。
说明二、三层 MPLS VPN业务的提供情况,包括用户数及典型的实现方案, 说明本地区 VPN 业务 PE 选择原则(SR 或 BRAS 。
电信IPRAN网络方案1. 引言在当今信息时代,互联网的普及和快速开展,使得网络通信成为现代社会开展的根底设施之一。
作为互联网的核心局部,IPRAN〔Internet Protocol Radio Access Network〕技术在电信领域发挥着重要作用。
本文将介绍电信IPRAN网络方案的根本概念、架构、工作原理以及优势。
2. IPRAN网络方案的根本概念IPRAN网络方案是一种基于IP协议的广域网接入解决方案。
它通过将不同地域的局域网〔LAN〕连接起来,实现数据的传输和路由功能。
IPRAN网络方案可以提供高速、高可靠性和灵巧性的网络接入效劳,适用于各种不同规模的企业和组织。
IPRAN网络方案的核心架构包括三个主要组件:核心路由器、接入设备和传输介质。
核心路由器负责处理和转发数据包,接入设备提供用户接入,传输介质通过光纤等物理媒介连接不同设备和地域。
这些组件协同工作,使得数据可以在不同地区的网络之间进行快速和可靠的传输。
4. IPRAN网络方案的工作原理IPRAN网络方案的工作原理基于IP路由技术。
当数据从源设备发送到目标设备时,数据包将根据目标IP地址的路由表进行转发。
核心路由器通过播送路由信息,将数据包传递到目标网络。
接入设备将数据包发送到目标设备,完成数据的传输过程。
整个过程依赖于IP协议和路由协议的支持。
5.1 高速性IPRAN网络方案采用光纤等高速传输介质,可以提供更高带宽和更快的传输速度。
这使得企业和组织能够更快速地进行数据传输和通信,提高工作效率和用户体验。
5.2 可靠性IPRAN网络方案采用冗余设计和容错机制,可以防止单点故障和数据传输中断的风险。
即使网络中的某个设备出现故障,数据仍然可以通过备用路径传输,保证网络的可靠性和稳定性。
5.3 灵巧性IPRAN网络方案支持灵巧的网络拓扑结构,可以根据企业和组织的需求进行定制。
可以实现星型、环型、网状等不同的网络拓扑结构,满足不同规模和功能要求的网络需求。
中国电信IP RAN组网与策略规范(试行)中国电信集团公司目录编制说明 (4)名词解释 (5)1. 业务承载需求 (7)1.1 1X/3G基站回传需求 (7)1.2 eNodeB回传需求 (7)1.3 核心网承载需求 (8)1.4 二层点到点通道类业务承接需求 (9)2. 组网原则 (10)3. 整体架构 (11)4. 组网要求 (13)4.1 A-B互联要求 (13)4.2 B-B互联要求 (14)4.3 B-ER 互联要求 (15)4.4 城域ER-汇聚ER组网要求 (16)4.5 城域ER与CN2 PE互联要求 (17)4.6 EPC CE与CN2 PE/ER互联要求 (17)4.6 MCE-ER互联要求 (17)4.7 EPC CE-B间的组网要求 (18)4.8 EPC CE-ChinaNet间组网要求 (19)5. 路由组织 (20)5.1 IGP (20)5.1.1 A-B (20)5.1.2 B-B/B-ER/ER-ER/EPC CE-ER (21)5.1.3 MCE-ER (21)5.1.4 IGP COST值设置原则 (21)5.2 MP-BGP设置要求 (22)5.2.1 AS设置要求 (22)5.2.2 VRR设置要求 (23)5.2.3 MP-eBGP设置要求 (23)5.2.4 AS Override+SOO的实现 (24)5.3 路由快速收敛 (24)5.3.1 A-B间故障检测与路由快速收敛 (24)5.3.2 B以上故障检测和路由快速收敛 (25)5.3.3 多点故障保护 (26)5.4 IPV6 (26)6. 基站的业务实现 (28)6.1 基站接入A设备方式 (28)6.1.1 基站地址分配要求 (28)6.2 BBU接入方式 (29)6.2.1 分布式BBU接入 (30)6.2.2 集中式BBU接入 (30)6.3 A-B基站业务的实现 (31)6.3.1 PW+L3VPN方案 (31)6.3.2 CE+L3VPN方案 (32)6.4 基站业务在B以上的实现 (32)6.5 EPC的接入及业务互通 (33)6.5.1 EPC网元的接入要求 (33)6.5.2 EPC网元各逻辑接口与VPN的对应关系 (33)6.5.3 S2a接口的互通 (35)6.5.4 Sta接口的互通 (35)6.6 BSC/RNC的接入及业务互通 (35)6.6.1 BSC/RNC的接入要求 (35)6.6.2 BSC/RNC的业务互通 (36)7.通道类业务实现 (37)7.1 CN2三层VPN在城域内的落地方案 (37)7.2 BAS/SR下挂业务透传方案 (38)7.3 BTS到BSC间的E1电路承载方案 (38)7.4 QoS部署方案 (39)8. 网管要求 (39)9. VPN组织 (40)9.1 EPC VPN (40)9.2 RAN VPN (40)9.2.1 RD/RT的设置 (40)9.2.2 RAN VPN的省间互通 (42)9.3 CTVPN193 VPN (42)9.4 CTVPN194 VPN (44)10. QoS部署要求 (45)10.1 QoS整体部署原则 (45)10.2 PW+L3VPN方案QoS部署策略 (45)10.2.1 业务标识 (45)10.2.2 队列调度 (46)10.3 CE+L3VPN方案QoS部署策略 (47)10.3.1 业务标识 (47)10.3.2 队列调度 (48)11. 资源分配 (49)11.1 EPC VPN地址分配表 (49)11.2 PI-1 VPN新增私网地址分配表 (50)11.3 CTVPN193 VPN地址分配表 (52)11.3.1网络互联地址及设备管理地址 (52)11.3.2网管互联地址及网管管理 (53)11.4 RAN VPN地址分配表 (54)12. 设备命名/链路命名 (57)12.1 设备命名 (57)12.2 网络端口命名 (58)12.3 Loopback接口命名 (59)编制说明为满足移动业务大带宽、高品质和差异化的关键业务接入需求,集团公司在试点基础上,启动新一代移动网络建设。
某电信市级分公司 IP RAN 综合承载网建设方案作者:孟祥云高海滨李勇张妤来源:《中国新通信》2014年第02期【摘要】 IPRAN 技术是一种全新的网络建设思路,在单一网络平面,实现了全面业务的接入。
文章从分析通信技术 IP 化发展入手,从组网方案和时钟同步设计方面,阐述河北某地市电信 IP RAN 综合接入网的建设方式。
【关键词】 IP RAN 基站回传政企专线1588v2 MSTP IAN当前该市本地网政企客户专线和基站回传承载以MSTP(Multi-Service Transfer Platform)方式为主。
随着移动数据网络的快速增长,政企客户提出的高带宽、高质量分组接入需求,以及 LTE 业务的部署与发展,数据业务正在成为本地传输网的承载主体,其对带宽的需求在高速增长。
现有 MSTP 独享管道的网络模式显然难以支撑高带宽的数据业务。
建设灵活、高效和低成本的综合业务接入网,将 LTE、 3G、政企专线等业务进行统一的综合接入和承载,是网络 IP 化发展的必然趋势。
一、 IP RAN 概述综合业务接入网(IAN,Integrated AccessNetwork)是指利用分组传送设备在城域内组网,主要实现移动基站回传业务和政企专线业务综合接入的网络。
简单描述,IP RAN 是一种以传统的路由器架构为基础,增强 OAM 机制、业务保护机制以及分组时钟传输能力,具备丰富的三层路由能力,更好地支持多业务的承载网络。
二、 IP RAN 业务承载需求IP RAN 综合接入网主要满足基站回传业务和政企客户专线的承载需求。
建设初期,IP RAN 主要以承载无线基站回传业务为主,根据实际情况,承载部分政企专线业务。
1 、基站回传业务随着移动数据业务的大规模发展,基站高速 IP 化端口接入已成为必然,基站主流接口从以E1 为主转变为以GE/FE为主。
LTE 基站承载除了高带宽外,同时为客户提供更为丰富的应用。
图1 IPRAN网络IP地址规划的主要内容
首先,设备IP,也被称为回送地址、本地环回接口或本
地环回地址,所指的是LOOP BACK地址,设备IP作为一
种虚接口得到了最为广泛的应用。
一般情况下,设备IP被当
作是一台路由器的管理地址,使用该管理地址,管理人员就
可以远程登录该路由器,在这种情况下,该管理地址所发挥
的是类似于设备名称的功能。
但是,因为这种接口不存在与
对端互联互通的要求,因此,为节约有限IP地址资源,通常
将LOOP BACK接口地址设置为32位的掩码[2]。
与此同时,
为达到维护便利、简化管理的目标,一般会一起设置管理
IP、LOOP BACK地址,从而生成路由器ID号,路由器ID 周中良(1982-),男,汉族,河南新野人,本科,助理工程师。
研究方向:通信设计。
中国电信北京分公司2019-2021年网络发展滚动规划之IP RAN规划中国电信北京分公司2018年11月目录第一章IP RAN现状及存在问题分析 (2)1.1IPRAN承载的业务现状 (2)1.2IP RAN网络现状 (2)1.3IP RAN网络及业务承载现状分析 (7)1.4本地基站接入光缆网现状及存在问题 (8)第二章IP RAN承载需求分析 (8)第三章网络发展思路和策略 (9)3.1IP RAN总体发展思路 (9)3.2IP RAN网络架构和组网原则 (10)3.3IP RAN与光缆网协同组网思路 (10)第四章网络发展目标 (11)4.1发展目标 (11)4.2重点举措 (12)第五章规划方案及投资 (12)5.1IP RAN网络建设方案 (12)5.2基站接入光缆改造方案 (14)5.3IP RAN成环率提升改造方案 (17)第一章IP RAN现状及存在问题分析1.1IPRAN承载的业务现状北京市共有CDMA室外宏站3692个、室内DO信源3823个。
目前基站3G业务主要通过基站专用移动MSTP传输网承载,部分基站使用微波承载。
北京市C网基站传输设备主要采用155M、622M MSTP设备,组网结构以环形结构为主。
目前C网基站接入共有155M MSTP设备1036端,共组建155M基站接入环170个;C网基站接入共有622M MSTP设备6479端,共组建622M基站接入环488个。
LTE基站BBU分散设置和集中设置的规模如下。
1.2IP RAN网络现状1.2.1.1总体架构北京公司IPRAN 组网结构如下图所示,功能上分为核心、汇聚、接入三个层级。
其中核心层CR负责接应汇聚层上联,实现跨区域、跨象限流量转发与调度;汇聚设备包括SR和B类设备,SR用于接应片区内B设备对上联,实现B类设备对之间互访,B 设备用于接应政企和基站等A 类设备上联,同时对接入层设备流量进行汇聚转发;接入层包括A类设备和U设备,用于基站及政企专线等综合业务接入。
横向上,IPRAN 网络可以分成物理上不直接互连的接入子网,接入子网由A接入环和B设备对组成。
北京公司IPRAN 网络依托IP 承载网二平面进行核心汇聚层部署,利旧二平面SR 作为汇聚ER,其中2台兼做ASBR,同时根据BSC节点分布和区域收敛原则,设置西单、洋桥、东四、德外共4 个CR节点。
图1.2.1-1北京电信IPRAN网络结构示意图1.2.1.2节点设置情况(1)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/BBU时,根据实际情况,可接入一套至两套A类路由器。
政企客户:根据业务特点,当区域范围内客户比较分散,需要在客户侧放置上行设备时,考虑A设备承载。
(2)B类路由器一般在核心或一般机楼成对设置。
在光纤条件较好的区域,一对B类路由器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。
对于大型商务楼宇内有多个政企客户需求时,可考虑单独放置B设备用于综合承载。
(3)核心路由器SR原则上城域SR按本地网只部署一对,要求部署在不同局点机楼,便于接入CN2等外部网络。
本地网根据B设备数量,综合比较城域波分及OTN和SR端口资源的占用情况,合理选择两级SR(互联以波分/OTN为主,裸光纤为辅)或者一级SR+波分/OTN/裸光纤的组网方式。
汇聚SR综合考虑光缆走向,1588v2引入方便等因素,部署在本地网SR层面的机房,便于汇聚B设备的流量。
汇聚ER交叉上联到城域SR,均采用10GE链路,采用城域OTN或裸光纤承载,同一SR设备上联电路必须选择不同物理路由。
B SRSRB BSRBSRCRCRCE图1.2.1-2北京电信IPRAN网络B-SR结构示意图1.2.1.3网络组织情况(1)A-B互联A与B设备间有三种互连组网方式,第一种是环形互连方式,第二种是树形双归互连方式,第三种是链式互连方式。
SRBSRA B SRSRa)环形互连方式 b)树形双归互连方式 c)A 设备单链接入单台B 设备图1.2.1--3北京电信IPRAN 网络A-B 互联结构示意图根据光纤组网的实际情况,优先选择环形互连方式。
对于采用mVRF 等特殊解决方案的情况,可选择树形双归互连方式。
对C/D 类基站,在光纤资源无法组环或双归的情况下可选择链式互连方式:允许在环形互连的某个A 设备下链接一级A 设备,或在树形互连的某个A 设备下链接一级A 设备,避免A 设备单链接入单台B 设备(受限于光纤资源必须要采用的,最多允许A 设备二级单链)。
采用单链接入方式的A 设备应不超过A 设备总量的0.5%,光纤资源到位后应及时整改。
采用环形互连方式时,A-B 设备的连接链路带宽初期以GE 为主,LTE 阶段对少数大汇聚场景可随流量增加扩容到 10GE 链路。
采用树形双归互连时,A-B 设备的连接链路带宽为GE 。
采用链式互连方式的,A-A 设备及A-B 设备的连接链路带宽为GE 。
对环型组网场景,A 设备到 B 设备的主备 PW 选择采用以下方式:同一个接入环内,接入A 设备按照逆时针编号,奇数A 设备主PW 选择B1,偶数A 设备主PW 选择B2。
破环加点后,新增节点仍遵循逆时针编号规则实施主备PW 选择;破环加减点,原有A 节点的主备PW 选择,不再根据编号规则进行调整。
B SRSRB主用PW备用PW图1.2.1-4北京电信IPRAN 网络业务PW 示意图(2)B-B 互联B 设备应成对进行组网,一对B 设备建议接入3-10个接入环,约20-50台A 类设备。
3G阶段,每个接入环上基站一般不超过8个(含该环所带链状接入基站);LTE 阶段,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)。
为实现故障冗余和保障业务快速恢复,一对B设备间物理上需要直接进行互联。
对于机房只设置一台B设备的情况,需要综合考虑接入环覆盖范围、光纤组网等实际情况,就近选择附近机房的一台B设备,组成一对B设备对。
同时为防止不同B设备对之间的策略相互影响,不允许B设备对之间直接进行互联,应通过ER/SR汇聚B设备对的方式实现互通。
B设备组对时,一个B设备按照标准只应和另一个B设备成对,不允许多个B设备串联、互联或组环。
组网拓扑如下图所示:SRSRBA A图1.2.1-5北京电信IPRAN网络B设备组对示意图(3)B-ER/SR互联B设备采用成对部署方式,一对B设备以口字型接入两台RAN ER/SR设备。
对于一个B类设备接入20台以上A设备的场景,推荐B与RAN ER/SR间采用10GE上行,且当B类路由器与RAN ER间流量超过链路带宽的60%进行扩容;接入A设备少于20台时,建议B与RAN ER间采用GE上行。
B设备采用成对部署方式,接入模式如下:单台B设备上联到一台RAN ER设备,成对B设备之间存在互联链路,链路带宽不小于B设备上联链路带宽的50%。
互联B设备链路如果存在多链路,参照上联多链路方式。
(4)IPRAN与CN2 PE互联为满足场景“CN2三层VPN在城域内二层延伸落地”需求,需在城域内选取B 设备作为IPRAN与CN2 PE的对接点,对接方式参照集团相关规范要求执行;IPRAN B设备与CN2 PE间对接实现CN2三层VPN在城域内落地,CN2三层VPN的三层终结点仍在CN2 PE上,IPRAN仅作为CN2 PE到用户端的二层延伸。
图1.2.1-6北京电信IPRAN与CN2 PE互联示意图IP RAN各类设备在机楼的分布情况表b IP RAN设备分布表(单位:台)1.3IP RAN网络及业务承载现状分析作为新兴的IP 化综合业务接入与承载技术,IPRAN除满足2G/3G/4G基站业务回传外,还应满足政企客户点到点、点到多点专线等带宽型业务(以下简称政企专线)承载需求。
IPRAN网络主要定位于GE以内速率的3/4G、政企专线等高端连接型业务的综合承载,同时兼具一定的TDM 电路仿真能力,可承载少量低速TDM业务。
根据现网测试结果,北京电信IPRAN承载政企专线先行开放本地MSTP电路、专线接入互联网、商务专线业务。
1.4本地基站接入光缆网现状及存在问题北京基站接入光缆接入主干以下为独立建设,接入主干光缆为基站、政企、FTTx 混用。
基站接入主干光缆以“环形+公共纤”结构为主,光缆程式以288芯、144芯为主;配线光缆主要采用星型或树型结构,光缆程式以24芯为主。
北京市区接入主干光缆环共95个。
其中纤芯利用率大于60%(含)约57段。
大约有80%光交箱利用率达到70%以上。
接入主干光缆共1216.78皮长公里,其中纤芯利用率大于70%(含)的567皮长公里。
北京市区基站接入配线光缆共10318皮长公里。
12芯以上配线光缆共7738皮长公里,纤芯利用率大于70%(含)的光缆占30%,纤芯利用率50%(含)-70%的光缆占20.00%;12芯以下配线光缆共2580皮长公里,纤芯利用率大于70%(含)的光缆占80%,纤芯利用率50%(含)-70%的光缆占10%。
北京电信接入层光缆自2011年开始网格化建设,到2013年初具成效,基站的平均接入长度缩短为800米左右,基站组网模式从光缆就近接入成环的接入方式,逐步向传输成环,基站光缆直联成环的接入方式转变。
IPRAN考虑保持现有接入方式,并进行了优化,但优化后的基站接入光缆还是存在以下问题:1)因管道、杆路等条件制约,仍存在同路由现象,特别是接近基站段落、接近接入点段落和郊区等同路由现象较为突出,存在一定安全隐患。
2)基站下行直放站或RRU直接开通在基站直联的光缆上,基站拆除或搬迁时,对直放站和RRU影响较大。
第二章IP RAN承载需求分析北京电信从2012年下半年开始启动IPRAN建设以来,已逐成规模,工程建设范围已经涵盖整个北京市。
北京电信2019年规划新增LTE基站数(含室内分布系统)及新增政企大客户需要IP RAN承载。
需要IP RAN承载的基站总节点数如下表所示:规划期内,北京电信部分新建BBU将采用集中模式,建设一定数量的BBU池。
BBU 池将根据BBU设备的数量考虑承载如下:对于BBU数量不超过10台的机房,采用A2设备进行承载,A2上行链路根据上行流量确定GE或10GE端口。
对于BBU数量超过10台的机房,仍考虑采用A2设备承载,A2上行链路根据上行流量确定GE或10GE端口。
设备端口不足时可考虑叠加一台A2设备。
A设备组网采用环形或树形双归结构。