传送网规划
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图1 政企OTN网络架构图2 传统OTN技术的不足(1)管道弹性不足:当前OTN最小管道为ODU0 (1.25 Gbit/s),现网存在大量为STM-1/4/FE等低速率业务,如果采用ODU0承载,会存在带宽利用率不足,带宽浪费等问题。
(2)管道连接数少:以ODU4为例,当前OTN最小管道为ODU0,最大只能承载80个管道。
(3)管道时延相对较大:由于当前OTN的所有通道颗粒都是基于帧格式传输,在每一个站点,经过交换网之后,需要将交换后的数据重新对齐,然后组装成ODUk的帧格式,导致OTN端到端传输时延相对较大。
(4)带宽调整不灵活:当前OTN仅支持有损调整,即在不删除业务的情况下,短暂中断业务,然后实现端到图3 OSU基本接口结构OSU在复接映射路径上做了优化,客户侧信号既可OSUflex封装映射到ODUflex上,也可以直接映射ODUCn上,灵活匹配不同业务带宽需求。
路径1:OSUflex over ODUflex:与现有OTN ;路径2:OSUflex over ODUCn:全新OSU网络图5 OSUflex帧结构通用开销:4字节,定义OSUflex的通用开销。
映射开销:2字节,映射开销和映射的业务类型相关,并根据承载业务的需求不同,设定不同的开销功能。
CRC8:1字节,CRC校验范围为帧头。
图8 原路径无损带宽调整客户侧接入业务带宽和OSUflex管道带宽大小相同,客户侧带宽需求增大,需要调整带宽,具体步骤如下。
(1)网管向所有网元下发带宽调整预配置。
(2)网管向源网元下发带宽调整命令,源网元调整,并向下游转发带宽调整OAM帧,端到端调整OSUflex带宽。
(3)调整客户侧接入业务带宽。
3.2 OSU技术优势3.2.1 OSU技术与SDH相比OSU作为下一代光传送技术,与SDH相比具有四大关键价值,如表1所示。
表1 OSU技术与SDH对比表项目SDH(EoS)管道容器容器速率固定:VC-12/VC-3/VC-4,最小2 Mbit/s。
传送网SPN技术及组网方案作者:王大鹏姜艳来源:《中国新通信》2020年第02期摘要:在当前社会,信息数据被广泛的利用,移动终端也被普遍的应用于生活,并对人们的生活、工作产生了极大的影响。
在这样的环境下,积极的分析研究移动终端以及信息数据稳定、有效利用的策略和方法便有了突出的现实意义。
从现阶段的研究来看,传送网在信息技术的应用和移动节点、终端的连接方面发挥着重要的作用,如果缺少传送网的作用发挥,数据信息网络利用会明显受阻,所以研究传送网的有效建设现实价值巨大。
SPN技术是5G发展实践中的关键技术,明确该技术,并基于该技术做传送网的组网方案讨论,这于实践工作开展有显著的指导作用。
关键词:传送网;SPN技术;组网方案传送网作为信息业务传送的基础设施,在现阶段的信息网络实践中发挥着重要的作用,所以强调传送网的具体建设有突出的现实意义。
就目前的分析来看,信息技术在不断的发展,所以技术应用的深化程度有了显著提升,5G技术开始在社会实践中得以利用。
就5G技术的具体利用来看,其中一项关键技术是SPN技术,在该技术使用的过程中需要强调组网的科学性和合理性,所以基于传送网的应用,在SPN技术基础上重视组网方案建设现实价值巨大。
一、概念分析要明确传送网SPN技术及组网方案,需要对其中涉及的基本概念进行分析和了解,这样,相关技术利用实践中,对相应内容的认知会更加深刻。
以下是对概念的具体分析。
所谓的传送网,其是为各类业务网提供业务信息传送手段的基础设施[1]。
就目前的实践来看,如果将我们所使用的电话交换机、数据交换机、各类网络终端称为业务节点,那么传送网便负责将这些节点连接起来,并提供任意两点之间信息的透明传输,同时也完成带宽的调度管理、故障的自动切换保护等管理维护功能。
通常传送网技术包含传输介质、复用体制、管理维护机制和网元设备等方面的内容。
总之,传送网是信息网络稳定、有效、可靠运行的基础保障,所以强调其建设,重视其运维有突出的现实价值。
一、电信局楼规划1.电信局楼分类电信局楼一般分为综合电信枢纽楼、一般电信局楼、综合电信楼等。
(1)综合电信枢纽楼一般安装长途干线传输设备,设有光缆传输机房、微波通信机房,长途(含国际)交换机房,长途网管中心、长途计费中心等。
(2)一般电信局楼安装本地普通传输设备、电话交换端局、移动电话基站设备、数据通信及多媒体通信的节点设备或接入设备。
(3)综合电信楼除具有一般电信局楼的功能外,还要重点考虑安装本地重要的传输设备、电话汇接设备、移动电话交换设备、数据及多媒体通信设备等。
通常设有本地传输机房、本地交换机房、数据通信机房、本地网管中心(也可与长途网管中心合设在电信枢纽楼内)、本地电话计费中心等,或设有这些设备的一种(或几种)。
有些城市根据电信网的规模可将电信枢纽与综合电信楼合设。
2.电信局楼设置按电信网本地网的划分方案,电信局楼设置要综合考虑本地网中心城市的规模和本地网的人民、电信业务的发展规模等因素。
(1)电信枢纽楼设置电信枢纽楼的设置数量一般特大城市3-4个,较大的省会城市设2-3个,其它一般的城市设一个,个别较大的城市根据需要可设两个。
(2)综合电信楼设置综合电信楼的设置数量一般特大城市12-20个,其它可根据本地网人口及城市规模设置,一般2-10个,不超过12个。
(3)一般电信局楼设置考虑历史现状,规划一般电信局楼数量可按如下方法测算,由公式(8.3-13)表示如下。
一般电信局楼数量=INT[0.4÷a×城市人口(百万)+0.5](8.3-13)式中a——取3-10。
对于较大的城市,a的取值应大些。
一般电信局楼的设置数量以城市性质和人口密度为依据,主要考虑电话交换局的容量\网络安全的因素。
新建电话交换局一般考虑设计容量在15万门/局,特殊.情况不超过25万门。
一般电信局楼有条件时与综合电信楼合并,多数情况要单独考虑规划建设。
一般电信局楼的设置数量还要考虑电信接入网的引人、模块局的设置及历史原因小容量的交换局的使用和构造。
2024年河南联通本地传送网工程施工组织方案1.工程概述这次施工的目标是河南联通的本地传送网,涉及的范围广泛,从城市的中心到郊外的乡村,我们都需要做到精细化管理,确保每一个环节都能顺利进行。
工程的主要内容包括铺设光纤、建设基站、调试设备等。
2.施工准备工作施工前的准备工作至关重要,就像打地基一样,只有把基础打牢,后面的工程才能顺利进行。
我们要对施工区域进行详细的勘查,了解地形地貌、交通状况、地下管线分布等。
同时,要和当地政府、居民沟通,取得他们的支持和配合。
我们要组织一支专业的施工队伍,包括工程师、技术人员、施工人员等。
每个人都要明确自己的职责,确保在施工过程中各司其职,协同作战。
3.光纤铺设遵循设计图纸,确保光纤的走向和长度符合要求;光纤的铺设要避开地下管线,防止施工过程中发生意外;在施工过程中,要定期检查光纤的质量,确保没有损坏。
4.基站建设选择合适的地点,既要考虑信号覆盖范围,也要考虑交通便利性;基站的建设要符合环保要求,尽量减少对周边环境的影响;基站建设完成后,要进行严格的调试,确保信号稳定。
5.设备调试根据设备的说明书,逐项检查设备的功能和性能;对设备进行测试,确保数据传输的稳定性和速度;对设备进行优化,提高网络的性能。
6.施工安全与环保在施工过程中,我们要高度重视安全问题,确保施工人员的人身安全和设备的安全。
同时,要注意环保,减少对环境的影响。
具体措施如下:定期对施工人员进行安全教育,提高他们的安全意识;施工现场要设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全;施工过程中,要采取有效措施,减少噪音、扬尘等对环境的影响。
7.工程验收与交付工程完成后,要进行严格的验收,确保工程的质量符合要求。
验收合格后,将工程交付给河南联通,开始正式运营。
8.后期维护与服务定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常运行;对用户的反馈进行及时处理,解决用户在使用过程中遇到的问题;根据市场需求,不断优化网络性能,提升用户体验。
试述城市轨道专用通信传输网络的规划与组建摘要:通信系统在轨道交通的发展中占据着重要的位置,而通信系统功能的发挥要靠通信传输网络来实现,规划和构建轨道交通通信传输网络,就要选择有针对性的技术方案。
基于此,本文围绕通信传输网络技术展开了分析,比如组网技术,并探讨了轨道交通专用通信传输网络规划和构建的技术方案,旨在推动城市轨道交通行业的健康发展。
关键词:轨道交通;通信传输网络;技术方案随着科技发展的推动,各类先进技术相继涌现,推动了轨道交通行业的发展,为通信传输网络的组网建设给予了重要的帮助。
在轨道交通的通信系统中,传输网络属于关键的组成部分,其传递的信息包含专用电话、无线通信、SCADA、AFC、ATS、FAS等数据或信息等。
这些信息中有很多都关系到轨道车辆的行车与运营,所以,在实际设计中,会更加侧重传输网络设计方案的比选,以确保系统运行的安全、可靠、高效。
现今,在轨道交通通信系统,其信息传输网络主要涉及的技术有MSTP、PTN以及OTN三种,文章将会对其展开分析。
1通信系统传输网络技术分析自传输网出现至今,基本经历了六个技术阶段,即准同步数字系列→同步数字系列→密集波分复用→多业务传送平台→光传送网→分组传送网→分组光传送网络。
由于前两个技术已被淘汰,且分组光传送网络技术标准还不健全,所以,现今适用于通信传输网络构建的技术主要包含:多业务传送平台、分组传送网(PTN)以及光传送网。
具体分析如下:1.1多业务传送平台(MSTP)该技术基于早期的SDH(同步数字系列),将DXC、光波分复用终端、Layer 2 Switches和 IP接入路由器等若干个独立的设备统一成一个网络设备,把同步数字系列、以太网、异步传输模式、POS 等技术有机融合,并基于同步数字系列,把若干业务展开汇聚并实施适配处理,完成从同步数字系列自纯传送网变成传送网与业务网集成化的业务平台。
同传统的SDH相比,多业务传送平台做了如下的改进:第一,充分利用。
中国移动传送网网络安全配置指导原则(2013版)中国移动通信有限公司2013年5月目录1总体原则 (1)2基础网络资源安全配置原则 (2)2.1机房 (3)城域传送网核心层及以上节点机房 (3)城域传送网汇聚机房 (3)2.2光缆线路 (5)省际/省内骨干传送网光缆线路 (5)城域传送网核心层、汇聚层光缆 (5)城域传送网接入层光缆 (6)3系统组网安全配置原则 (6)3.1PTN/SDH系统 (7)省内骨干传送网 (7)城域传送网核心层 (7)城域传送网汇聚层 (8)城域传送网接入层 (8)电路安全配置 (9)3.2xPON 系统 (10)OLT上联方式 (10)OLT上行安全配置 (10)OLT下行安全配置 (11)3.3OTN 系统 (12)光线路保护 (12)SNCP保护 (12)ODUk环网保护 (12)1+1波长保护 (13)OWSP保护 (13)4设备板卡安全配置原则 (13)5业务安全配置原则 (14)5.1承载类业务安全配置原则 (15)5.2基站接入业务安全配置原则 (16)5.3电路租用业务安全配置原则 (17)5.4互联网接入业务安全配置原则 (18)6本配置原则用于指导内部专业网络规划建设,严禁向内部无关人员或企业外部发布。
(18)附录1:基于通道模式的环工作/保护标签方式的Wrapping保护 (19)1、概述 (19)2、环网的创建 (19)3、环网的操作和业务处理 (20)1总体原则传送网是实现公司网络和业务长久可持续发展的基础保障,在满足无线接入网、集团客户专线和家庭宽带等业务接入需求的同时,应坚持“以终为始”理念,将网络安全配置贯彻落实于规划建设阶段,保证业务质量。
传送网安全配置规划应服从整体规划,并确保网络效能的前提下,根据承载业务类型及业务量、线路故障率、组网结构及网络投资等因素,以“质量优先、效益平衡、调度灵活”为目标进行配置,主要包括基础资源、网络结构、传输设备、业务配置等维度。
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。
佳木斯地区城域传送网安全改造规划[摘要]佳木斯城域传送网目前为单路由、单平面网络,且佳木斯地理环境为狭长地区,导致佳木斯城域传送网络保护能力较弱,网络抗损伤能力较差,经常因为线路问题造成的通信阻断,对网络的运行造成很大损失。
现对佳木斯城域传送网搭建出口第三改造,建立otn平面等相关网络改造,使佳木斯城域传送网形成网状网结果,且实现双平面保护,极大增加其可靠性。
随着通信网络的迅猛发展。
在任何一环网发生两处阻断时,送到佳木斯的中心型业务发生业务阻断,且无路由进行紧急疏通。
本次改造召集设计院,本地设备维护人员本地线路人员,厂家设备支撑人员提供相关技术信息,经过近3个月的实地勘测并结合地理特点,制定以下方案。
是一次有历史性意义的全网改造。
使原有单一保护方式的网络改造成具有网状网基本思想,跨地市跨环的具有第三路由出口的多种保护机制,大大提升网络安全性能。
符合集团公司倡导的双跨原则,充分利用新建otn,相邻地市网络资源,开发大本地网进行平滑网络改造的思想。
[关键字]otn 第三路由单节点改造跨环中图分类号:tn 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)20-259-02下面文章详细介绍实现过程。
一、城域网改造前情况佳木斯城域传送网sdh有4个主环,分为汇聚环一,汇聚环二、汇聚环三、汇聚环四。
汇聚环1结构如下:汇聚环2结构如下:汇聚环3、4结构如下:汇聚环存在以下的问题:1、汇聚环1节点数超过6个;2、汇聚环1过大,远超365km的安全界限且跨度太长,横贯佳木斯东西,佳木斯为狭长地带,易造成环阻导致大量业务阻断。
3、郊县汇聚节点单点上联,如建三江、浓桥镇、桦南、汤原,单节点失效风险较大。
4、汇聚环之间无关联关系,不能通过跨环进行业务疏通。
二、改造要求及条件:1、汇聚环节点数小于6个;2、郊县汇聚节点业务量高的单点改造成双节点,如建三江、浓桥镇、桦南、汤原等。
3、汇聚环通过跨环进行业务疏通。
4、主环业务设计第三出口。
中国移动三年发展规划
中国移动规划“移动传送网”三年发展策略
一、中国移动各省规划“移动传送网”三年发展策略
全业务运营之下,移动传送网正面临多方面挑战,在此次许多省份制定的规划中,MSTP网络向PTN的迁移将利用MSTP+和PTN互补方式实现。
中国移动现有2G/3G基站都是通过MSTP网络进行统一承载,正在进行的TD-SCDMA三期配套传输项目也仍然基于MSTP建设和传送。
(基站建设仍会继续建设)
二、集团客户业务和家庭宽带业务无疑是中国移动的传统弱项,今后三年将是这两大类业务快速增长的时期,同时带宽接口将逐步IP 化,带宽需求会逐步增大。
对于集团客户业务的快速接入,在省干部分,CMNET+OTN成为一种思路。
(小区宽带是发展的主题)
三、中国移动将与政府签订共建“无线城市群”战略合作协议,根据协议,中国移动未来5年将打造“无线城市群”基础网络建设。
同时,将推出千元智能终端。
(智能终端结合无线是未来网络发展的规划,既智能手机上网)。
传输网汇聚机房规划方案作者:杨永忠,于立华来源:《中国新通信》 2018年第19期【摘要】传输网络是用来传输信号的通道,网络是架构在交换网和数据网以及支撑网之下的一种结构,是用来提供信号传输和传送的网络,这种基础性网络在研究光纤光缆、信号放大器,接口接头以及转化器的过程中,借助了多种多样的这些形式。
机房指的是电信网络运营商,在电力和线路传送过程中,存放服务器,并且提供信息存储和学习的场所。
传输网汇聚机房的规划,可以直接从机房的建设原则、选址要求、机房技术要求和配套建设项目等综合要求的角度总领和整合机房的规划研究。
【关键词】传输网汇聚机房规划方案引言:近几年来,本地传输网络在各类电信业务基础承载平台的发展过程中起到了举足轻重的作用,为战略性的发展预留了适当的资源。
网络IP 化的趋势在目前日益明显,传输网、网络组合和技术选择面临着重组和转型的需求,4G网络进一步建设的过程中,宽带数据的带宽和大客户的接入业务开展对传输网的建设提出了更新的要求。
相对独立和高效的综合业务需要传输网,能够具有更强的汇聚能力,作为沟通业务接入和核心节点的区域枢纽来进行高效的业务解决。
传输网的综合资源属于战略性的基础性资源,在满足近期需求的同时,应该有重点和有节奏的开展,汇聚机房资源的储备和建设,以保证网络的长期稳定发展。
一、传输网的发展背景及概述1.1 传输网的发展背景传输网和数据网以及语音网的联系是非常紧密的,与电信业务之间的往往相对较远,各种传输系统必然具有各自的技术性能指标,在几十年来,通讯领域的专家一直希望能够提升数据传输的速率,任何实际的信道如果不理想,都很有可能影响传输的真实效果可能产生信号的失真或者损耗。
近几十年来,人们希望能够在理想信道的基础之上,利用信道本身所具有的频带带宽,结合数字通信的需求提升通信线路所能够承载的传送数据能力。
随着IP 业务的快速发展,对网络带宽的需求变得越来越大。
运营商在数据业务和城域网传输效率方面的研究,已经显著促进了网络架构智能化的控制和管理进程,并逐渐促进了5G 网络与传输网络之间的相互融合基础性发展。
TD-SCDMA传送网规划建设探讨王立强(中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司哈尔滨150080)摘 要 在现阶段TD-S CDMA网络需求基础上充分考虑未来需求,跟踪传输新技术、新设备等应用,提出了T D-SC DMA传送网规划建设着重考虑的方面。
关键词 P TN OTN TD-SCDMA SDH MSTP1引言T D-SCDMA网络建设对传送网的影响可归结为以下几个方面:(1)传送网接入层电路需求呈倍数增大;(2)少数传输接入节点电路承载量增大;(3)接入节点的数量增多,地理分布区域更加密集;(4)汇聚层需要转接调度的业务量激增;(5)核心层接口IP化、光口化。
结合网络现状的分析,要满足3G网络建设需求需要对现有传送网进行比较大的改造。
由于原有核心汇聚层设备的容量问题,基本上需要新建传输系统。
核心层设备选型、网络结构上要充分考虑未来网络的扩容及演进,系统容量、业务端口要有一定的预留。
汇聚层应充分考虑增设汇聚节点的数量,重新组建汇聚层结构,利于接入层电路高效快捷的转接至局内。
接入层适当考虑一定预留,优先选择升级的方案。
2现阶段TD-SC DM A传送网规划建设策略2.1核心层建设规划方案(1)应建设波分系统,并考虑波分系统的双平面。
核心网IP化改造及IP承载网建设完成后,局间业务主要以IP承载网电路需求为主,多为GE、10GE等接口,需要波分系统来进行承载。
虽然波分系统可以开通1+1的电路保证,对于10GE业务进行了OLP(线路双发选收)保护,但是采取多平面系统更加有效的降低对单一网络单一设备的依赖,双网络平面更具有安全性。
(2)新建SDH设备应考虑核心层汇聚层共用。
采用SDH承载为过度阶段,未来波分系统为IP承载网提供电路,为保护投资核心层与汇聚层共用SDH设备,核心层电路退网后,给汇聚层使用。
因此155Mbit/s光口可有一定预留,未来可给RNC使用,2Mbit/s端口满足需求即可。
传送网工程实施方案一、项目背景。
随着信息技术的不断发展,传送网工程在现代社会中扮演着越来越重要的角色。
传送网工程是指通过光纤、微波、卫星等传输技术,将信息从一个地方传送到另一个地方的系统工程。
在今天的数字化时代,传送网工程已经成为各行各业信息传输的基础设施,对于提高信息传输效率、降低成本、改善用户体验等方面起到了至关重要的作用。
二、项目目标。
本项目旨在实施一套高效可靠的传送网工程方案,以满足日益增长的信息传输需求。
具体目标包括:1. 提高传输速度和带宽,以满足大规模数据传输的需求;2. 提升网络稳定性和可靠性,确保信息传输的安全性和连续性;3. 降低传输成本,提高网络运营效率;4. 支持未来网络扩展和升级,以适应不断变化的业务需求。
三、实施方案。
1. 网络规划与设计。
在网络规划与设计阶段,需要充分考虑网络的覆盖范围、用户数量、业务类型等因素,确定网络拓扑结构和传输技术。
同时,还需要进行容量规划,确保网络能够满足未来的扩展需求。
在设计阶段,需要充分考虑网络的可靠性、安全性和灵活性,采用合适的技术和设备,确保网络能够稳定运行。
2. 设备采购与部署。
在设备采购与部署阶段,需要根据网络设计方案,选购合适的传输设备、光纤、微波设备等。
同时,还需要进行设备的部署和调试,确保设备能够正常运行。
在设备采购与部署过程中,需要严格控制成本,选择性价比高的设备,并确保设备能够满足网络的需求。
3. 网络测试与优化。
网络测试与优化是传送网工程实施中至关重要的一环。
在网络测试阶段,需要对网络进行全面的测试,包括带宽测试、传输速度测试、网络稳定性测试等。
同时,还需要对网络进行优化,提高网络的性能和稳定性。
在网络测试与优化过程中,需要不断调整和改进网络方案,确保网络能够达到预期的效果。
4. 运维与管理。
在传送网工程实施完成后,还需要进行网络的运维与管理。
运维与管理工作包括设备的监控、故障处理、性能优化、安全管理等。
通过运维与管理工作,可以确保网络能够稳定运行,并及时发现和解决问题,提高网络的可靠性和安全性。
传送网规划摘要本次课程设计是对传送网进行设计,通过本次课程设计对传送网行更深层次的了解。
熟练掌握传送网的相关知识,通过老师给的设计要求完成本次课程设计。
关键字:传送网传输网络目录摘要: (1)1传送网概念 (3)2传送网的分层结构 (3)2.1从MSTP谈起 (3)2.2 下一代传送网面临的挑战 (4)3传送网体系架构的要求 (6)3.1具有面向包的处理能力通用平台 (6)3.2具有极强的可扩展性 (6)4传送网的基本功能单元 (7)4.1传送需求 (7)4.2网络节点 (7)4.3网络链路 (7)4.4业务路由 (7)4.5汇聚复用 (7)4.6传送子网 (8)4.7网络结构 (8)4.8节点设备 (8)4.9物理设施 (8)5传送网技术基础 (8)5.1传输媒质 (8)5.2传输系统 (8)5.3传输节点设备 (9)6接入网技术基础 (9)6.1接入网特点 (9)6.2接入技术分类 (9)7国内电信传送网现状 (10)8传送网规划步骤 (10)9课程设计体会 (10)参考文献 .......................................................................... 错误!未定义书签。
1. 传送网概念传送网是由线路设施、传输设施等组成的为传送信息业务提供所需传送承载能力的通道。
长途传输网、本地传输网、接入网均属于传送网。
传送网是电信网络的基础,它为整个电信网络上所承载的业务提供传输通道和平台。
随着近年来电信业务对宽带需求的不断提高,光传送网络的规模不断扩大,为业务网络提供了巨大的带宽资源,同时网络的生存性、可扩展性也有了巨大的进步。
2. 传送网的分层结构电路层、通道层、断层、物理层2.1 从MSTP谈起以MSTP/ASON为代表的传送网技术有许多新特点。
MSTP在传统SDH基础上,通过IP/ATM等多业务接入能力的引入,在业务接口上提供了以太网类接口和ATM类接口,是一个可以直接同数据业务进行接口的传送平台。
在现有网络环境下,MSTP在承载原有TDM业务的同时,可以开展多种高可靠性、大容量的新业务,如以太网专线、点到多点以太网、以太环网等业务;为大客户提供综合接入;实现DSLAM到BRAS的接入与汇聚;作为3G业务的传输手段等。
无论从提供的业务还是从名字上看,这种系统已经在传送上实现了多种业务的相对融合。
当新业务(或者其接口)出现的时候,系统似乎只需要添加相应的接口便可以了。
那么为什么说从发展的角度看,这种已经比较完善的架构不是下一代的方向呢?在回答这个问题之前,我们先来回顾一下传送网发展的历史。
光通信伊始,人们开发了PDH设备,该类设备在业务接口侧提供了2Mbit/s(或1.5Mbit/s)的基群接口。
虽然有被称作是光的处理,但基本上是5B/6B码型和1B1H码型的电信号层处理。
自20世纪90年代开始,SDH设备通过同步性能的改善,首次提供了灵活的业务颗粒(如虚容器VC-12和虚容器VC-4)调度能力,将传送网的组网和保护功能发挥的淋漓尽致。
因而,SDH技术作为传送网主体技术以其特有的优势在传送网中占据了绝对主导地位,为电信运营商业务的发展发挥了巨大作用。
WDM设备则首次拓展了光领域,充分利用光纤通信的波分特性,大大提高了传送网的容量。
自20世纪90年代中期商用以来,WDM系统发展极为迅速,已成为实现大容量长途传输的主流手段。
不过,现阶段大多数WDM系统主要用在点对点的长途传输上,联网依然在SDH电层上完成。
在条件许可和业务需要的情况下,在WDM系统中有业务上下的中间节点可采用OADM设备,从而避免使用昂贵的OTU进行OEO变换,节省网络建设成本,增强网络灵活性。
目前具有固定波长上下的OADM已经广泛商用,而能够通过软件配置灵活上下波长的动态可重构OADM(ROADM)也开始步入市场。
同时随着160×10Gbit/sDWDM系统的成熟,在业务量大的地区新建WDM系统已越来越多地引入80/160×10Gbit/s的系统。
面对电信业务的加速数据化和IP化以及多样化的业务环境,SDH技术加强了支撑数据业务的能力并向多业务平台发展,形成SDH多业务平台(MSTP)。
SDH多业务平台的基本思路是将不同的业务,通过VC级联等方式映射进不同的SDH时隙,而SDH设备与二层设备乃至三层分组设备在物理上集成为一个实体,构成具有业务层和传送层一体化的网络节点。
作为SDH设备的改进,MSTP所改善的是在用户接口一侧,但是内核一侧却仍然是电路结构。
因此,可以说MSTP技术向包处理或IP化的程度不够彻底。
随着TDM业务的相对萎缩及“全IP环境”的逐渐成熟,传送设备要从“多业务的接口适应性”转变为“多业务的内核适应性”,分组传送网迎合了这种趋势。
2.2 下一代传送网面临的挑战当以“三超”(超大容量、超高速、超长距离)DWDM为代表的传输技术在扩展着自己领域的时候,传送技术在业务接口侧出现的问题——业务的接口不匹配导致业界必须重新审视和探索新的传送网结构。
随着以Internet为代表的数据业务和多媒体业务的不断发展,电信运营格局的变化,业务的传送环境发生了很大变化。
传送网在图1所示业务接口层的基础结构被打破了,以2Mbit/s(或1.5Mbit/s,或SDH155Mbit/s)为颗粒的基本单位不再是普遍的用户接口。
新业务的接口主要是针对数据应用,同时一些传统的业务也转移到IP的承载方式,如V oIP 语音业务。
业务的接口形式也变成了以太网接口、POS接口以及少数的ATM接口。
应当说,作为传送技术与数据通信技术融合(某种意义上的妥协),MSTP传送技术及设备在传送网向分组传送(交换)方向前进了一步。
MSTP中通过使用GFP封装、VC虚级联、LCAS(链路容量调整)等关键技术,对新业务提供延伸的接口。
引入MSTP以后,对于现有的IP城域网和ATM网,MSTP可以为其提供接入和汇聚,扩大以太网业务与ATM 业务的覆盖范围,确保各网络协调发展和相互配合,因而MSTP上通过数据接口功能的增加,实现了对现有数据业务的有效补充,保护了现有投资。
但是MSTP传送技术及设备也碰到一些制约因素(障碍)。
首先,利用MSTP实现各类业务网在汇聚层和接入层的合网建设,必然会带来如何进行网络和业务管理等问题,因此在引入MSTP的同时,还要注意适当重组业务流程和网络管理流程,以适应业务综合和网络融合的趋势。
其次是MSTP处理颗粒(接口速度)的不匹配:MSTP以2Mbit/s速率及其虚级链来转送以太网业务,这就如同拿一把尺子来称苹果的重量一样不太合适。
事实上,MSTP的内核是VC-12或者VC-4的交叉粒度来完成以太网的分组传送。
在面向群路侧的处理对象是VC-4,不清楚也不能适应VC-4内包的传送。
对于以太网而言,包长是变化的,流量是突发的。
传统的SDH传送网对于基于分组化的业务和新的业务提供方式,存在着诸如业务指配处理复杂,带宽效率低,成本高,网络扩展性差等缺点。
对于MSTP 的交换平台,核心结构为交叉式电路方式的时隙交换,不能有效利用统计复用特性。
既然MSTP在下一代传送技术候选存在问题,那么当今市场上的宠儿ASON能否就是下一代网的雏形呢?答案也是否定的。
ASON严格来说不是一种传送设备,毋宁说它是一种控制平面。
而且当今的ASON的连接或是ASON设备的处理粒度也是VC-4,即便是将来可以在基于波分层面的2.5Gbit/s的调度和基于VC-12颗粒的调度,其所处理的对象也无根本性的变化。
根本的原因在于,IP包交换无疑已经牢牢占据了现代网络的统治地位。
因此下一代的承载传送网必然是基于分组的。
但是传送网分组交换的具体方式是怎样的呢?传送网在传送数据大量增加,数据传输容量超过电路交换的同时,专家们开始重新审视下列核心问题:传送网的核心处理机构是什么?核心处理机构对传送网新的处理对象是什么?以传送为目的的处理层次又是什么?传送网是否需要将包的处理技术全盘拿来?典型的,是否需要将以太网的2层处理技术,或者是3层处理技术作为传送的处理,例如可以直接处理IP包呢?早期的研究提出了IPoverWDM的概念,连所有2层功能都舍弃,将IP包直接调制到波长上,似乎路由器接一个光接口就是未来的网络。
这种模型认为IP等数据包通过相应的封装技术(例如POS、GFP)就可以直接由WDM或OTN网络传送,从而省去了ATM甚至SDH/SONET层面。
同时,只需过度建设(Overbuild)超大容量的光传输网,IP业务的业务质量(QoS)就可以得到保证。
然而,这种网络模型被证明是一种价格昂贵的建网方式,其主要原因是IP路由器的POS(PacketoverSDH/SONET)接口和WDM系统的波长转换器(OTU)价格都较昂贵,采用过度建设(Overbuild)的策略将使网络成本居高不下。
另外的研究认为,传送网如果要发展,必须要增加传输设备的协议处理层次,到ISO七层协议的2层和2层以上进行处理。
对上述问题的回答可以说是众说纷纭,莫衷一是。
其实ATM的方向的初衷是对的,那就是使用标签技术。
只不过是,ATM技术考虑对业务的界面不够友好,业务在封装成53byte信元的时候,有5byte的开销(被称为“信元税”)。
其核心原因是只考虑了交换与传输技术的技术要求,而对业务接口的兼容性考虑不够。
其次,由于实际的网络中人们已经普遍采用IP技术,纯ATM网络已经不可能。
不过既然现有ATM传送网络都是用来承载IP,如此人们就希望新建的分组传送网也能像ATM一样提供多种类型的承载能力。
3. 传送网体系架构的要求3.1 具有面向包的处理能力通用平台尽管IP数据业务所占用的带宽已经在某些运营商的网络中超出了传统的语音业务所占用的带宽,可是从业务收入角度来说,语音业务的收入现阶段仍然是运营商最主要的收入来源。
因此,有必要建立一个新的传送网络体系结构,既可以面向包括传统语音业务在内各种业务接口,又可以具有统一的处理平台,以便更经济有效地支持大容量的多种业务的应用。
这种新的传送网络体系结构不会凭空产生,而应该兼容现有的协议,在各种协议“你中有我,我中有你”的现实环境中定义自己的位置。
这就需要传送网络体系结构是具有包的通用处理能力的平台,具有通用的层间接口协议,既可以接受各种客户层协议,也能利用各种下层协议(服务层)提供的连接路径(trail)或服务。
同时这种新的传送网络体系结构需要考虑IP数据业务量的突发性和不确定性,这需要为传送它的光网络带宽实行动态分配和调度以实现有效的网络优化,这种优化可以减少全网中所需光接口(POS接口和OTU接口等)和相应波长的数目,既大规模降低建网成本,又提高带宽利用率。