IPRAN技术基础应知应会知识讲解
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IP路由基础Copyright © 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 前 言lIP RAN是路由型为主的移动承载解决方案,在组建IP RAN网 络时采用多款路由型设备来承载业务,那路由器是如何实现 业务的承载的呢?l本章节重点介绍一些IP路由基础知识,包括路由、路由器、 路由表的概念,阐述了IP路由过程,路由协议的相关知识, 及路由器工作原理,希望通过本章节的学习,能帮助大家对 IP路由建立起基本概念。
Copyright © 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Page2培训目标l学完本课程后,您应该能:p描述路由、路由器及路由表的含义 掌握路由表中的内容 描述IP路由过程 描述IP路由的获取方式 描述动态路由协议的分类及各个路由协议的优先级 描述路由的选择原理 描述负载分担与备份路由的实现Page3ppppppCopyright © 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 目 录1. 路由基本概念 2. 路由协议概述 3. 路由器工作原理Copyright © 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Page4目 录1. 路由基本概念 2. 路由协议概述 3. 路由器工作原理Copyright © 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Page5什么是路由AR1Network Nl路由器R1收到一个去往目标网络N报文,R1可以把这个报文从多个出 口转发出去,那么R1会选择哪一个出口转发这个报文呢?事实上,每 台路由器都有指导报文转发的路径信息,这些指导报文转发的路径信 息就是路由信息。
1.1.1IP RAN的组网原则四川电信IPRAN网络采用核心层、汇聚层、接入层三层组网结构。
核心层结构及局点保持相对稳定,ER设备设置需一步到位,避免出现短期内局所的搬迁调整。
汇聚层、接入层按需建设,A/B设备根据LTE基站建设进度按需部署,并适度超前。
网络架构和组网原则如下:1、核心层1)核心层的网络结构需要保持长期稳定,避免出现局房选址短视出现核心层设备搬迁的情况出现;2)确保核心机房电源稳定、出局管道及竖井安全,具备2条及以上的出局路由;3)城域ER设备向上与省级ER呈口字型链接,采用10GE端口,前期通过波分直连,后期待CN2扩容后通过PE互联;3)城域ER向下与汇聚ER呈双互联,采用10GE端口通过波分承载;城域ER向下与B1直连时呈口字型连接,采用GE或10GE端口连接,当B1设备下挂基站小于20个时采用GE端口,大于20个时采用10GE端口。
4)城域ER端口配置根据带宽流量需求进行配置并考虑10%以上的端口余量,上行端口和互联端口必须在不同的母板上分离。
2、汇聚层汇聚层的建设主要包括汇聚ER设备和汇聚层B1设备的建设。
(1)汇聚ER层的建设原则汇聚ER层的建设,主要是为了收敛B1设备上行的流量和端口,从而减少B1设备对市县/城域波分资源的大量占用,减少建设投资。
①成都成都和其他市州略有差异。
成都汇聚ER组网图如下图所示,主城区和郊县分别建设汇聚ER,分区实现B1设备上行流量和端口的汇聚和收敛。
成都B2B2图例:10GE图6.3-1 成都汇聚ER组网图汇聚ER与城域ER通过10GE端口双互联交叉上行,上行的2个方向需配置在不同槽位的不同板块上,实现槽位和端口的灾备保护。
汇聚ER之间不互联,上行和互联全部通过波分链接。
成都汇聚ER采用B2设备,全部配置为10GE端口,需满足下挂B1设备端口及上行端口需求的同时,保留10%的端口余量。
推荐初期配置为20个10GE 端口,后期工程按需扩容。
"IPRAN" 代表 "Internet Protocol Radio Access Network",是一种基于 IP 协议的无线接入网络。
它是一种用于实现无线宽带接入的技术,通常用于移动通信网络,特别是用于 LTE(Long-Term Evolution)和 5G 网络。
下面是关于 IPRAN 的一些基础知识:
1.IPRAN 架构:IPRAN 是一种基于 IP 的无线接入网络,它基于 IP 协议技术,
提供了高性能、高可靠性和灵活性。
它通常包括路由器、交换机、网关和其他网络设备,用于处理数据包转发、路由、安全性和流量管理等任务。
2.功能:IPRAN 提供了对无线网络中数据流量的处理和转发功能。
它可以处
理大量的数据流量,并提供灵活的路由、转发和管理功能,以满足不同的业务需求和流量要求。
3.特点:IPRAN 具有高性能、高可用性和灵活性的特点。
它可以支持大规模
的数据传输和处理,适用于处理复杂的网络拓扑结构和大容量的数据流量。
4.应用:IPRAN 技术通常用于移动通信网络中,用于构建 LTE、5G 和其他无
线宽带接入网络。
它在提供高速数据传输、实时通信和多媒体服务方面具有重要作用。
5.发展趋势:随着移动通信网络的不断发展和升级,IPRAN 技术也在不断发
展和演进。
它不仅适用于当前的 LTE 网络,还可以支持未来的 5G 网络,满足高速、低延迟和大容量的数据传输要求。
IPRAN 技术在现代移动通信网络中扮演着重要的角色,它通过基于 IP 协议的网络架构,实现了对大规模数据流量的高效处理和转发,为移动通信提供了可靠的数据传输和网络连接。
IPRAN技术原理介绍1.技术起源RAN的传统传输方式:RAN传输新需求:1.1I PRAN概述IPRAN网络架构:2.IPRAN协议栈2.1I u-cs接口IP传输协议栈Iu-ps接口IP传输协议栈Iu-r接口IP传输协议栈Iub接口IP传输协议栈3.IPRAN组网不同的Iub接口组网:4.IPRAN与PTN的区别IPRAN是用的L3+L2的技术,在核心汇聚层用L3VPN在接入层用的是L2VPN。
这个技术偏向路由器属于2/3层的设备。
在核心层主流用ISIS协议,接入层用OSPF协议。
业务采用多段伪线的方式。
其倒换机制比PTN丰富安全,但存在路由重优化的时间缺陷。
PTN用的L2VPN技术,属于2层设备。
配置采用点到点业务配置方法,保护是基于隧道的保护方式。
传统IPRAN/PTN设备定义:长期以来,PTN阵营和IPRAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。
如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。
传统IPRAN/PTN设备定义IPRAN/PTN原理比较长期以来,PTN阵营和IPRAN阵营互相诋毁,相互攻击对方的弱点。
如果从应用的角度来说,技术的优劣是次要的,关键是要找到最适合自己业务特征的技术,方便业务开展和维护。
传统IPRAN/PTN设备定义IPRAN/PTN原理比较面向连接的技术静态组网,需人工配置,无法自动调整非面向连接的技术动态组网,无需人工配置,网络可以自动调整接口类型低速接口:E1TDM接口:STM-1/4/16以太接口:FE、GE、10GEATM接口:STM-1、STM-4、STM-16低速接口:E1TDM接口:STM-1/4/-16以太接口:FE/GE/10GE、40G、100GATM接口:STM-1、STM-4、STM-16IPRAN对PTN的攻击点1.IPRAN设备安全性优于PTN:经过复杂Internet网络的洗礼,路由器具备更为丰富的设备安全防护特性2.PTN与现有IP、MSTP网络互通时,业务无法端到端建立3.PTN端到端必须用同一厂家设备,网络扩容、优化受限4.IPRAN是分组传送技术发展方向标准化方面:T-MPLS已终止,MPLS-TP发布延迟产业链:支持IPRAN的设备制造商比PTN多互通性:IPRAN标准化程度高,互通良好;PTN设备间无法互通应用:IPRAN在全球综合承载广泛应用;PTN适合纯移动回传;PTN对IPRAN的攻击点1.缺乏快速可靠的网络保护和OAM故障检测机制,网络监控困难。
IPRAN基础组网和IPRAN高级知识(3)IPRAN通过RANCE和BSC对接,收容CDM;1.3IPRAN使用的主要技术;中国电信的IPRAN采用PW+三层VPN的技术策;在接入层A和B设备间,采用OSPF协议作为IGP;在核心层B设备和ER、RANCE间,采用ISIS;此外在A设备的快速入网(即插即用)和基站入网功能;新入网基站接到A设备上时,也通过DHCP技术与D;1.3.1DHCP协议基本原IP RAN通过RAN CE和BSC对接,收容CDMA的1x和DO业务,通过ER、CN2网络和LTE核心网(以省为单位集中部署,一般设点在省会)连接,通过ER连接动环和安防平台。
1.3 IP RAN使用的主要技术中国电信的IP RAN采用PW+三层VPN的技术策略,主要采用了MPLS 技术。
在接入层A和B设备间,采用OSPF协议作为IGP,启用MPLS并通过PWE3伪线仿真技术实现基站上各业务由A设备传输到B设备。
同时在A和B设备间配臵BFD for PW进行快速故障检测,触发业务快速切换。
在核心层B设备和ER、RAN CE间,采用ISIS作为IGP,启用MPLS并通过MP BGP构建L3 MPLS VPN实现各业务由B设备到ER或RAN CE的传输。
在B和ER、RAN CE间采用了多种快速故障检测技术,触发业务快速切换。
此外在A设备的快速入网(即插即用)和基站入网功能上,还使用了DHCP技术。
A设备的即插即用功能实现方式如下:新入网A设备发送DHCP 请求报文,内容包括Option 60、61等设备信息;B设备进行DHCP Relay,同时在报文中插入Option 82属性,内容包括B设备名、接口名称以及VLAN 等信息;网管系统担当DHCP Server功能,根据DHCP请求报文携带的设备信息对新入网A设备进行合法性认证,并为新进网A设备分配地址资源。
新入网基站接到A设备上时,也通过DHCP技术与DHCP SERVER(CDMA 网为BSC设备,LTE网为基站网管或专用SERVER)通信,从SERVER处获取管理地址、业务地址和其他相关配臵。