传输普通汇聚机房瘦身方式
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机房设备搬迁中的网络拓扑调整在机房设备搬迁的过程中,网络拓扑的调整是至关重要的一环。
只有合理、精细的网络拓扑规划,才能确保搬迁后网络系统的稳定运行和高效管理。
在进行机房设备搬迁中的网络拓扑调整时,需要考虑以下几个方面:首先,确定网络拓扑结构。
根据搬迁后的机房空间、设备布局情况,设计合理的网络拓扑结构。
考虑到网络设备之间的连接方式和距离,以及数据中心、服务器等设备之间的关联关系,确定最佳的网络拓扑图,确保网络传输的畅通无阻。
其次,进行设备布线规划。
根据网络拓扑结构确定好各设备的位置和连接方式后,进行设备布线的规划。
合理的布线可以减少信号干扰和传输延迟,提高网络传输效率。
在布线规划过程中,要注意防止电磁干扰、避免交叉干扰等问题,确保网络信号的稳定传输。
再次,配置网络设备。
在网络拓扑调整过程中,需要对各网络设备进行重新配置和调整。
包括设备的IP地址设置、子网划分、路由配置等,确保所有设备之间可以正常通信和协作。
同时,还需要对网络设备进行优化设置,提升网络性能和安全性。
最后,进行网络测试和调试。
在完成网络拓扑调整后,需要对整个网络进行测试和调试,确保各项配置和连接都正常运行。
通过Ping测试、带宽测试、数据包传输测试等手段,验证网络的稳定性和可靠性。
及时发现和解决网络问题,确保网络系统在搬迁后能够正常运行。
总的来说,机房设备搬迁中的网络拓扑调整是一项复杂而重要的工作。
只有经过周密的规划和精心的调整,才能确保网络系统的正常运行和高效管理。
希望以上内容对您有所帮助,祝您的搬迁工作顺利进行!。
Internet Technology互联网+技术55引言:为了提高OLT 的安全性,乡镇机房建设完成之后,OLT 需要从基站机房搬迁到乡镇汇聚机房,2021年之前由于乡镇综合业务区没有建成,OLT 搬迁时所有业务直接收敛到乡镇普通汇聚机房,导致乡镇汇聚机房光缆集中,占用过多的机房熔纤位置,并造成杆路、管道负担过重。
2021年开始至今,借助乡镇综合业务区建设模型,通过对现网业务进行摸排梳理,对需要搬迁OLT 业务的乡镇率先进行乡镇综合业务区建设。
乡镇OLT 搬迁同步考虑乡镇接入区优化整治以及接入区的光缆建设情况,乡镇综合业务区整治和OLT 的搬迁。
一、乡镇综合业务区现状概述乡镇综合业务接入区包括乡镇普通汇聚机房、基站光缆、分纤点、配线光缆等网络要素。
乡镇综合业务接入区应加强与机房、城域网等专业沟通协同,确定乡镇汇聚机房建设进度及规划,乡镇OTN 搬迁进度及规划等信息,合理制定乡镇汇聚机房搬迁优化节奏,同步纳入规划期内综合业务接入区建设。
乡镇综合业务汇聚点有乡镇普通汇聚机房、传输汇聚节点、基站汇聚节点(临时机房),都是基本汇聚有源业务和无源业务(PON 业务),没有整治前的业务汇聚集中在基站节点较多。
普通汇聚机房在乡镇中间和乡镇边上两公里内的地方,网络结构取决于普通汇聚机房落地情况。
现有的基站汇聚节点各分公司视情况不同,有的是之前镇上的邮政、电信节点;有的是镇上的条件较好的自有站点;也有是镇上附近条件较好的高山站点(按照计划技术部要求,需要OLT 从高山站上搬迁下来)。
现有的乡镇综合业务区业务汇聚基本没有分无源和有源承载分开,镇上的业务收站点搬迁、故障等影响较多,需要剥离较多的无源网络承载的业务到综合业务区的光缆承载。
之前的业务光缆不分等级、不分类型收敛到乡镇普通机房和基站汇聚节点,网络造成收敛或者汇聚节点的光缆集中,造成杆路、管道的负担,乡镇的改造工作对网络的影响比较大。
1.1机房布局乡镇综合业务区接入特性主要是以链型为主,地形基本是以乡镇普通汇聚机房收敛点左右和上下方式收敛业务,最多是按四个方向收敛业务,最少是一个方向收敛业务。
第一章传输汇聚机房建设流程为加强对传输、数据汇聚机房建设进度、成本与质量管理,明确建设管理流程与职责分工,适应全业务发展对基础资源的需求,提高机房工程建设质量、设备工程质量,特制定本流程。
1.1、汇聚机房站址落实流程图1.2、汇聚机房工程建设流程图第二章汇聚机房前期工程建设规范2.1、选址指导性意见1、尽量选择机房条件及光缆进出条件较好的机房,可考虑与汇聚机房、营业厅和办公大楼共建。
2、面积要求:汇聚机房可使用面积大于40平方、小于100个平方,尽量为矩形。
对于购买性用房,要求产权清晰,能提供独立的房屋三证,建筑面积控制在120平方米以内。
对于征地自建机房,建议机房使用空间长*宽为6m~8m*6m~8m。
楼层:考虑机房蓄电池承重和光缆进出便利,楼层以三层以下为宜。
3、层高:可安装2000mm机架;承重要求:符合移动汇聚机房机房承重要求。
4、、管道光缆:光缆进出方便,管道进机房可以实现双路由。
2.2、站址标准2.2.1 强制要求1、站址不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场以及在生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工厂、企业附近。
2、站址应选在地质良好、场地稳定的地带。
应避开地质断层、土坡边缘、古河道和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方。
3、站址应选择在不易受洪水淹灌的地区。
如无法避开时,可将汇聚机房场地标高确定在高于该处历史最高洪水位的0.5米以上。
2.2.2 站址标准1、占地面积既要满足业务发展的需求,又要节约用地,不占或少占农田。
2、不宜在大功率无线发射台、大功率雷达站、高压电站和有电焊设备、X光设备或产生强脉冲干扰的热和机、高频炉的企业或医疗单位设站。
3、站址不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场以及在生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工厂、企业附近。
4、站址不宜设置在生产过程中散发较多粉尘或有腐蚀性排放物的工厂企业附近。
5、选址时应充分考虑380V电源、传输及走线路由的要求。
6、宜选择在有适当高度的建筑物可利用的地点。
移动5G传输网初级题库(90分)一、单选题(共25小题,总分:62.5分)答题规则:每道题只有1个正确答案1. 5G NR基础业务时间同步精度要求小于()(2.5 分)A . ±1.5usB . ±3usC . ±1.5nsD . 0.5 us2. 5G承载网接入、汇聚、核心带宽测试收敛比是()(2.5 分)A . 8:2:1B . 8:4:1C . 4:3:2D . 5:3:23. 5G传送网网管系统(OMC)应选择具备大容量管理能力至少()等效网元的管理软件(2.5 分)A . 5万B . 10万C . 20万D . 30万4. 新建SPN网管应该()(2.5 分)A . 分省、分厂家B . 不分省、分厂家C . 分省、不分厂家D . 不分省、不分厂家5. 5G传送网利旧已有PTN网络:利旧已有子架和线路口,按需扩容支路口。
对于接入层为10GE、汇聚核心层为40GE/100GE以上速率接口的区域,可直接在现有PTN系统中扩容10GE 支路口接入5G 基站;当现网系统忙时均值利用率高于()时,接入层可用大环改小环方式满足容量需求。
(2.5 分)A . 0.5B . 0.6C . 0.7D . 0.86. BBU至RRU间距离在( )公里以内时,应优先利用综合业务接入区光缆来满足5G基站前传需求。
(2.5 分)A . 2.0B . 5.0C . 10.0D . 20.07. 对于新建SPN网络,需与已有PTN系统进行互通,原则上互通点应部署在城域核心PTNL3节点。
若城域核心PTN L3设备已下沉至重要汇聚节点,同时需开通低时延业务时,可选择在该重要汇聚节点进行互通对接。
(2.5 分)A . 正确B . 错误8. L3到接入层,基站之间东西向业务在IGP域内设置SR-BE Ti-LFA保护(2.5 分)A . 正确9. SR-TP隧道部署SR-TP APS 1:1保护,用于保护隧道中间链路、中间节点故障,可提供( )ms 保护倒换能力(2.5 分)A . 50.0B . 100.0C . 200.0D . 1000.010. 一干波分平台中断导致业务系统发生倒换超过多少小时属于重大故障范畴(2.5 分)A . 4小时B . 6小时C . 8小时D . 12小时11. 在基于以太网技术的PTN网络中,对一路业务承诺的信息速率带宽由参数确定?(2.5 分)A . CIRB . PIRC . CBSD . EIR12. 172.16.10.32/255.255.255.224代表的是哪类地址?(2.5 分)A . 主机B . 网络C . 组播D . 广播13. 光在光纤中的传播速度约为:(2.5 分)A . 1*10^8m/sB . 2*10^8m/sC . 3*10^8m/sD . 4*10^8m/s14. 常见的PTN业务中QOS流的分类中,业务优先级最高的是()(2.5 分)A . AFB . BEC . CSD . EF15. 目前DWDM系统使用的业务波长主要集中在:(2.5 分)A . 1310nm左右B . 1550nm左右C . 1410nm左右D . 1710nm左右16. 哪种光器件大大延长了无电中继距离()?(2.5 分)A . 合波器B . 分波器C . EDFA(掺饵光纤放大器)D . G.655光纤17. 下列信号中不属于OTN光层的是()(2.5 分)B . OMSnC . OTSnD . OPUK18. PTN网关网元和非网关网元之间采用DCN进行通信,DCN 通信采用()协议来进行路由选路的。
1、用于测量PDCCH的DM-RS的天线端口是(A)A.2000B.4000C.3000D.10002、以下哪个不是AMF的功能(A)A.上行数据分类路由转发B.接入认证C.AS安全控制D.注册区管理3、RAN切分后,CU和DU之间的接口是(C)A.S1B.X2C.F1D.F24、目前NSA组网主流采用哪种案构(C)A.Optidf 7xB.Option 3C.Option 3xD.0ption 75、gnodeB与ng- enb之间的接口是(A)A.XnC.NGD.Xx6、当前eMBB场景100M带宽下,5G低频的子载波数是(D)A.1200B.3168C.3364D.32767、关于5G Cloud RAN描述正确的是(C)A.CU处理非实时功能,采用通用处理器B.Low-PHY部分移入AAU/RU,降低前传new CPRI带宽需求C.以上都对D.DU专注实时处理,采用专用处理器8、根据3GPP空口协议栈,gNodeB可分为CU和DU两部分。
RRC 和( )上移到CU,其它下移到DU (B)A.RLCB.PDCPC.PHYD.MAC9、我们通常将() Hz以下称为低频(C)A.12GB.8GD.10G10、5G NR Sub6G低频3. 5GHz, eMBB链路预算中默认终端天线配置是: (A)A.2T4RB.1T2RC.2T2RD.4T4R11、以下那一条不是UPF的功能(A)A.3GPP网络内跨CN信令传递B.上行数据分类路由转发C.数据网与外部PDU会话的互通D.数据包校验和用户面的策略规则执行12、只能在高频使用子载波间隔是(B)A.30KB.120KC.60KD.15K13、用户面业务分离点在LTE的是(A)A.option3B.option3AC.option3xD.option214、在5G的组网方式中,下列哪种属于独立组网() (B)A.Opti on7B.Option2C.Option3D.Option3x15、5G系统中哪个网元功能相当于SGW+PGW的网关(B)A. SMFB. UPFC. AMFD. PCF16、在NR系统中一个CCE由() 个REG组成(D)A.4B.2C.9D.617、我司NR产品CU/DU分离的协议层位置为: (A)A.PDCP层和RLC层之间B.RLC层和MAC层之间C.MAC层和PHY层之间D.RRC层和PDCP层之间18、3GPP定义的5G核心网架构的接口中,UE与AMF的接口名称为? (D)A.N4B.N3C.N2D.N119、NR核心网中用于会话管理的模块是(C)A.AMFB.UDMC.SMFD.PCF20、在NR系统中15Khz子载波支持的最大带宽是(B)A.20MbpsB.50MbpsC.200MbpsD.100Mbps21、下列哪些组网方式属于非独立组网方式(ABCD)A.Option7xB.Option3C.Option3xD.Option722、下列哪些是NSA组网的优势(ACD)A.NSA标准冻结早,产业更成熟,业务连续性更好B.对4G LTE网络无影响,建网一步到位C.5G按需投资,快速建网,投资回报更快D.5G建设和4G LTE强绑定,NSA到SA的过程需要无线网和核心网多次升级23、NR帧结构包含如下哪些元素(ABCDEF)A.参考子载波间隔B.纯下行符号slot数目C.上行符号数目D.配置周期E.下行符号数目F.纯上行符号slot数目24、FR1频段支持哪些SCS (ABD)A.60kHzB.30kHzC.120kHzD.15kHz25、NR系统中上行物理信号有哪些(ABC)A.解调参考信号(Demodulation reference signals, DM-RS)B.相位跟踪参考信号(Phase tracking reference signals, PT-RS)C.探测参考信号(Sounding reference signal, SRS)D.信道状态信息参考信号(Channel -state information reference signal, CSI-RS)26、RAN切分的好处有哪些(ABCD)A.CU内的移动性可以在内部处理,减少核心网负荷B.CU的覆盖范围大,CU下移动可以不换PDCP锚点,降低时延,为无维移动提供可能C.相对原有的一体化基站,移出部分CU功能到云端,有利于站点侧降低复杂度,节能降耗D.CU能作为双连接的锚点(4/5G、高低频),由于部署在传输节点汇聚机房,可以节省传输带宽和降低时延27、NR工作频段分为(ABCD)A.FDDB.SDLC.SULD.TDD28、Inactive状态具备哪些特点(ABCD)A.NG-RAN和UE保留上下文信息B.重选C.监听RAN下发的寻呼消息D.监听系统消息29、如下哪些架构是Non-Standal one组网(BD)A.Option4B.Option7C.Option2D.Option330、NSA中Sn释放会发生在如下哪些场景? (BCD)A.Sn变更B.离开Mn覆盖范围C.离开Sn覆盖范围D.Mn切换31、URLLC主要关注哪些指标(BC)A.频谱效率B.可靠性C.时延D.连接密度32、Option2组网的优势有哪些(ABCD)A.引入5GC,提供5G新功能新业务B.可快速部署,直接引入5G新网元,不需要对现网改造C.不影响现网2G/3G/4G用户D.对现有2G /3G/4G网络无影响33、相比option3, option7组网有哪些缺点(CD)A.无法支持5GC引入的新业务B.需要推动5G到2G/3G网络的CSFB的语音回落流程C.LTE需升级改造为eLTE,改动较大D.需要新建5GC,建网进度依赖于5GC产业成熟度34、5G有哪些关键应用场景(ABD)A.mMTCB.URLLCC.NB-IOTD.eMBB35、5G波束管理分为哪几大过程(ABD)A.P2:只进行TRP发射波束扫描B.P3:只进行UE接收波束扫描C.以上均不正确D.P1:TRP发射波束扫描+ UE接收波束扫描36、NR系统中下行物理信号有哪些(ABCDE)A.辅同步信号(Secondary synchronization si gnal, SSS)B.信道状态信息参考信号(Channel -state information reference signal, CSI -RS)C.解调参考信号(Demodulation reference signals, DM-RS)D.相位跟踪参考信号(Phase-tracking reference signals, PT-RS)E.主同步信号(Primary synchronization signal, PSS)37、BWP具备哪些优点(ABC)A.前向兼容,新技术可以在新的BWP中提供,保证系统的前向兼容性B.提高系统灵活性,每个BWP可采用不同的配置,系统根据业务需要切换合适的BWP,提高系统灵活性C.降低能耗,当UE业务量较低或者没有业务时,UE可以切换到带宽较小的BWP上,降低能耗38、NR中FR1使用的下行参考信号包括() (A BCD)A.PT-RSB.DMRSC.CSI-RSD.SSB-RS39、ITU定义的5G场景有哪些? (ABC)A.mMTCB.eMBBC.URLLCD.eMTC40、gNb具备如下哪些功能(ABCD)A.控制面的信息AMF路由选择;B.无线资源管理功能:无线承载控制、无线接纳控制、移动性管理,上/ 下行链路资源动态分配(调度)C.UE RRC_ INACTIVE状态支持;D.用户平面数据UPF路由选择41、SSBlock由PSS (主同步信号)、SSS (辅同步信号)和PBCH三部分组成,在时域上由4个OFDM符号组成,频域中由240个连续的子载波组成。
5G网络切片的七种武器(三)在公众号[5G行业应用] 之前的两篇文章《5G网络切片的七种武器(一)》和《5G网络切片的七种武器(二)》中,我们介绍了5G 网络切片3种武器,分别是超高带宽、超低时延、海量连接,三者采用了大量的技术集来实现,我们对此也进行了介绍。
而在之前的文章《使能千行百业,网络切片你行吗》的文章中,描述了网络切片是“在同一个物理网络上构建端到端、按需定制和隔离的逻辑网络,提供不同的功能、性能、成本、连接关系的组合,支持独立运维,为不同的的业务和用户群提供差异化的网络服务”,这个定义中隐含了网络切片的三个核心能力:按需定制、SLA可保障、安全隔离。
本篇“切片编排与自动部署”及下一篇文章“切片SLA保障”中我们介绍实现网络切片三大核心能力的关键技术。
| 全文6000字,预计阅读16分钟武器四:切片编排与自动部署虽然我们将网络切片的这个武器命名为“切片编排与自动部署”,但实际上编排与部署仅仅是最终组合成网络切片的一个过程,要支持网络切片的按需定制、安全隔离,背后同样需要技术集来支撑,我们首先对此做一个介绍,然后再介绍如何端到端的设计、部署一个网络切片。
面向应用的5G核心网SBA架构5G核心网(5GC)相对于之前的核心网发生了重大变化,最主要的就是实现了软硬件解耦和功能解耦,极大的提升了5GC的灵活性。
首先通过硬件资源的虚拟化,将原本在刚性、封闭的专用硬件上部署的核心网部署在通用的硬件上,并引入NFV技术,将虚拟化的网络功能(VNF)在虚拟化的资源池中灵活部署,实现了网络功能所需资源的按需、弹性。
进一步的,引入SBA架构,大颗粒的VNF实现功能解耦,网元功能分解为三大类微服务组件,主要是应用类组件,公共组件,数据组件,不同的组件通过提供轻量化接口与其他组件相互调用,并灵活部署在多级DC的异构资源池上。
SBA可以理解为网络功能服务+基于服务的接口。
网络功能可由多个模块化的“网络功能服务”组成,并通过“基于服务的接口”来展现其功能,因此“网络功能服务”可以被授权的网络功能(NF)灵活使用。
机房运维服务中的网络性能优化一、引言随着信息技术的迅猛发展,机房成为企业重要的信息基础设施之一。
而机房网络的稳定性和性能对企业的正常运营至关重要。
本文旨在探讨机房运维服务中的网络性能优化方法和技巧,以提高企业网络的可靠性和效率。
二、网络性能优化的重要性网络性能优化是指通过合理的技术手段和管理方法,提升网络的响应速度、数据传输速率和稳定性,确保企业网络正常运行。
网络性能优化的重要性主要体现在以下几个方面:1. 提高用户体验:网络的速度和稳定性直接影响用户对企业服务的感知。
优化网络性能可以提高用户的访问速度、降低延迟,从而提升用户的体验和满意度。
2. 提高业务效率:网络性能优化可以减少数据传输时间和传输错误率,提高数据的传输效率和准确性,进而提高企业的业务效率和运营效果。
3. 降低运维成本:网络性能优化可以减少网络故障和问题,减少运维人员的工作量和压力,降低企业的运维成本。
三、网络性能优化的方法为了优化机房网络性能,提高网络的稳定性和可靠性,可以采取以下几种方法:1. 带宽管理:通过合理配置和管理网络带宽,避免网络带宽过载或不均衡。
可采用流量控制、带宽分配、优先级设置等手段,确保高优先级流量的传输。
2. 网络拓扑优化:通过优化网络拓扑结构,降低网络的延迟和丢包率。
可采用负载均衡、优化路由选择等技术手段,改善网络的传输效果。
3. 防火墙和安全策略优化:合理配置和管理防火墙和安全策略,保护网络安全的同时不影响网络性能。
应根据实际需求设置合适的访问控制规则和数据过滤规则,避免不必要的数据包检查和处理。
4. 网络设备优化:对网络设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。
应保持设备的固件和驱动程序更新,清理设备的缓存和日志,及时处理设备的故障和问题。
5. 应用优化:优化网络应用程序,提高应用的性能和响应速度。
可通过合理的应用架构设计、使用缓存技术、优化数据库查询等方法,减少网络传输的数据量和时间。
6. 监控和调优:建立网络性能监控系统,及时监测网络的运行状态和性能指标。
浙江移动助力“大连接”战略优化传输网,为5G承载做好准备张满【期刊名称】《通信世界》【年(卷),期】2018(000)032【总页数】1页(P11)【作者】张满【作者单位】中国移动通信集团浙江有限公司网管中心【正文语种】中文为了更好地支撑“大连接”战略,浙江移动一方面优化当前传输网架构,更高效地承载现网4G+等业务,另一方面,重点开展以微格化为目标的城域ODN网络优化专项工作,为5G承载积极储备基础物理资源。
传输网是承载所有业务的基础网络,是支撑“大连接”战略落地的保证。
为了更好地支撑“大连接”战略,浙江移动一方面优化当前传输网的架构,提升网络安全性,更高效地承载现网4G+等业务,另一方面,面向5G,重点开展以微格化为目标的城域ODN网络优化专项工作,为5G承载积极储备节点机房、光交、管道、光缆等基础物理资源。
打造“双平面、双IP”全新架构实现4G+等网络统一安全承载浙江移动通过对现有PTN网络进行重新研究、规划、优化,打造出一张能够实现多业务承载、多种保护协同工作的全新传输承载网络,实现了2G、NB-IoT、LTE 等多种业务的统一安全承载。
这张承载网络在保障业务安全的同时,通过业务流量整合,也有效提升了网络利用率,节省了网络成本。
具体组网采用二层+三层分段组网方式,接入、汇聚层面的二层网络完全利旧目前的城域PTN网络,统一各种业务的配置模式。
骨干层以上的三层网络新增一对省干落地三层PTN、一对地市落地三层PTN以及每个区县新增一对二转三的PTN设备,组建第二平面,实现三层网络双平面双路由承载。
各类业务均采用L2VPN+L3VPN的业务配置方式,利用双平面进行合理分担,同时针对NB-IoT、LTE等业务,加载浙江移动独创的双IP专利保护技术。
双IP保护技术通过对IP化网络的基础特性进行研究,联合无线、传输、核心网多专业协同开发与优化,在原有网络保护的基础上,进一步规避传输节点倒换失败与整体平面失效的风险,并实现业务的合理分担。
邮电设计技术/2021/01——————————收稿日期:2020-12-030引言5G 商用,承载先行。
5G 网络覆盖的完善,需要海量无线站点的支持。
海量无线站点的连接,需要庞大的传送网络支持,传送网是5G 网络的基础。
如何合理、高效地构建传送网是5G 网络建设的首要问题。
机房资源是传送网中最重要的战略资源之一,并且机房的建设周期较长,因此,在5G 全面展开建设的情况下摆在各运营商面前的首要问题是如何提前建设、完善机房。
本文以某地运营商为研究对象,研究面向5G 的业务汇聚机房规划方法的研究。
15G 承载需求分析1.15G 无线业务需求在5G 时代,移动通信网络不仅要满足人与人之间的通信需求,还要满足人与物、物与物之间的通信需求,实现真正的“万物互联”。
因此,与前面几代通信技术相比,5G 需要解决不同场景下的差异化需求问题。
5G 主要有连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠等技术场景。
a )连续广域覆盖。
确保极端情况下,有100Mbit/面向5G 的业务汇聚机房规划方法研究Research on Planning Method of BusinessAggregation Room for 5G关键词:5G 机房;规划评估模型;指标加权;应用效果doi :10.12045/j.issn.1007-3043.2021.01.013文章编号:1007-3043(2021)01-0063-04中图分类号:TN929.5文献标识码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID ):摘要:机房资源是决定5G 业务能否顺利落地的关键因素。
首先对5G 的无线业务和承载网络的需求进行分析,然后建立面向5G 的业务汇聚机房规划评估模型,最后以某地运营商为研究对象,分析业务汇聚机房规划评估模型的应用效果。
该规划评估模型在某地运营商5G 机房网络的规划中取得了很好的应用效果,推动了5G 业务的落地且有较好的经济效益。
汇聚机房建设经验总结及问题分析朱常波;张红;陈颖霞;尹祖新;顾荣生【摘要】汇聚机房是本地基础网络架构的关键节点,是影响本地网网络稳定、业务安全最重要的因素.首先提出了基础网络架构对汇聚机房的建设要求,然后分析了各地市汇聚机房建设方式、常见的汇聚机房类型和造价,并对各种类型汇聚机房在建设和使用过程中的主要问题进行了详细分析,总结了各种类型机房的优缺点,最后提出了汇聚机房选址建设的建议,为各本地网汇聚机房建设提供了指导.【期刊名称】《邮电设计技术》【年(卷),期】2017(000)011【总页数】4页(P22-25)【关键词】基础架构;汇聚机房;机房选址【作者】朱常波;张红;陈颖霞;尹祖新;顾荣生【作者单位】中讯邮电咨询设计院有限公司,北京100048;中国联通网络技术研究院,北京100048;中国联通网络技术研究院,北京100048;中讯邮电咨询设计院有限公司,北京100048;中国联通网络技术研究院,北京100048;中国联通网络技术研究院,北京100048【正文语种】中文【中图分类】TN9152013年初,中国联通战略性地提出了本地基础网络架构布局规划,旨在分层分区的建设基础传输网络,提升网络的健壮性、稳定性,其总体思路可简单概括为“划分汇聚区、综合业务接入区,以稳定的汇聚节点、综合业务接入点为基础,建设垂直分层、水平分区的面向综合业务的基础光缆网”。
本地基础网络架构是中国联通在基础网络建设上的重大战略决策,也是中国联通各项业务健康发展的基石。
通过2014—2016 3年的建设,全国新增汇聚机房数量超过1 300个,建成率、自有率得到了大幅提升,多数省分基础架构节点实现了稳定,但仍有部分省分汇聚机房缺口较大,离目标网仍有一定差距。
本文通过分析近3年建设的汇聚机房,总结机房建设经验,分析机房建设过程中遇到的问题,提出了汇聚机房建设建议,为基础架构推进较慢的省分提供机房建设参考。
汇聚机房是本地网内各类业务汇聚设备所在机房,包括传输汇聚节点、PSTN端局、IP网汇聚节点或业务控制层(BRAS/SR)等设备。
传输普通汇聚机房瘦身方式黄坤,胡远,杨继灶,张小康(中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司,合肥 230041)摘 要 本文对传输普通汇聚节点机房的现状进行了分析,找出目前存在的问题,并给出几种瘦身的方式方法。
关键词 汇聚节点;瘦身;传输中图分类号 TN915 文献标识码 A 文章编号 1008-5599(2018)10-0072-06收稿日期:2018-03-281 背景中国移动通过多年的建设,城域传送网已具备一定规模。
随着业务的发展,城域传送网业务需求已由原来单纯的GSM 基站接入发展到全业务接入需求,包含GSM 基站、TD-SCDMA 基站、LTE 基站、集团客户、家庭宽带客户、WLAN 等。
全业务的快速增长和4G 网络的快速发展对传输网络覆盖、带宽资源、快速和规范接入提出更高的要求,传输资源压力随之大大增加。
作为通信网络基本要素之一的传输汇聚机房,是通信网络中最基础的物理节点,传输汇聚机房的稳定性、机房装机空间等问题对传输网络的灵活性、扩展性、稳定性等方面将会产生重大影响。
经过多年的网络建设,城域传送网内传输汇聚机房特别是启用较早的汇聚机房,存在着SDH/PTN/OTN 设备共存,部分传输汇聚机房与基站共机房,机房平面布置不合理等现象造成目前使用年限较长的汇聚机房装机空间紧张,近年中国移动采用的传送技术在不断发展变化,业务需求急速增长,大容量、高功耗设备的引入,对传送机房空间、电源、制冷等都提出了新的需求。
根据传输网络规划进行设备工程建设,往往因为装机空间受限导致施工滞后,加上购置新的汇聚机房进行替换又面临着选址困难、购置费用较高和整个流程较长的问题,因此如何优化现有传输汇聚机房空间,进行汇聚机房瘦身来满足新增长的装机需求,是工程建设中需要考虑和解决的问题。
2 传输汇聚节点的网络定位传输汇聚节点分为两类,第一类是用于单个汇聚区域内业务收敛的普通汇聚节点;第二类是用于单个或多个汇聚环业务收敛并实现与核心节点互联的重要汇聚节点。
普通汇聚节点设置在普通传输汇聚机房,重要汇聚节点设置在重要汇聚机房或传输核心机房,但针对业务相对集中且距离汇聚机房较远区域,从资源使用效率及投资等因素考虑,可单独规划业务汇聚机房。
各类机房具体分层示意图及其功能定位如图1所示。
2.1 重要汇聚机房重要汇聚机房在网络中处于承上启下的作用,具有重要地位,其安全等级在汇聚机房中要求较高。
传输网专业网络定位:重要汇聚机房的汇聚对象通常为本区域的普通汇聚节点及单个汇聚区域内所有业务汇聚,如城区的重要汇聚机房或郊县一、二节点机房。
其上层与核心机房进行传输连接,下层连接其它汇聚机房或接入机房。
2.2 普通汇聚机房普通汇聚机房用于收敛单个汇聚区域业务而设置的机房,一般一个综合业务区设置1~2个普通汇聚机房。
传输网专业网络定位:普通汇聚机房主要汇聚本区域(综合业务接入区)内的基站、集客、WLAN及家庭宽带等各类业务。
其上与重要汇聚机房或核心机房进行传输连接,向下连接业务汇聚机房或接入机房。
2.3 业务汇聚机房业务汇聚机房主要用于对某些业务集中或特殊区域可先进行局部业务汇聚,以便节省管线资源,一般指综合业务接入区内特定区域(如大型社区、高校等)的宽带或集客业务汇聚和疏导而设置的机房。
传输网专业网络定位:主要用于对指定小区或园区的集客、家庭宽带等各类业务进行汇聚。
其上层与普通汇聚机房进行传输连接,下层连接接入机房或直接连接业务。
由于普通汇聚机房在网络中起承上启下的作用,本文主要对普通汇聚机房的瘦身方式方法进行探讨。
3 普通汇聚机房现状及存在问题抽样调研两个典型地市的61个普通汇聚机房,机房内已安装传输设备(SDH/PTN/OTN)、OLT设备、无线设备、ODF、电源等配套设备,已装机面积占可装机面积大多在70%以上,部分已装机面积已达到100%,机房扩容能力较弱。
经过现场调研,目前普通汇聚机房主要存在以下问题。
(1)机房大多与基站同局址,尤其在XX市区,基站共址比例达到82%,无线设备平均在5端左右,最多达到9端,严重影响了机房的可扩展性。
(2)大部分机房有2套开关电源系统,部分有3套以上开关电源,占调研数据的25%,且电池组容量多为400 Ah,蓄电池摆放位置的合理性也有待商榷。
(3)机房目前SDH/PTN/OTN/OLT等设备共存,老旧设备上已无电路或电路较少,部分机房由于客观原因造成多套相同设备安装,如多端OLT设备或综合柜。
(4)机房前期由于设计人员的能力或局限造成平面规划不够合理,浪费部分空间。
根据以上情况,可分别进行思考,找出普通汇聚机房瘦身的方式方法,进行机房挖潜增效、盘活资源,提高工程建设的可行性。
4 普通汇聚机房瘦身方式4.1 无线专业瘦身部分普通汇聚机房由于其地理位置较佳,可能会被选为无线覆盖的站址同时存在,这样其机房内部就会有无线相关的设备,如主设备、开关电源、蓄电池等,这些设备通常占用机房的空间都较大,特别是早期2G的主设备都是一些低容量大柜子的设备,一般每个小区都需要一台柜子,这样900 MHz和1 800 MHz就需要6图1 各类机房分层示意图台柜子的空间(基本上就是3 600 mm×600 mm 的区域),这对普通汇聚机房来说是占用空间最大的设备。
如图2 3所示,以爱立信的2G 设备为例介绍瘦身的方案,其他厂家的设备可以根据其设备的特点和性能参照制定具体的方案。
目前爱立信的2G 设备主要是RBS2206及RBS2202(极少),一般占用的空间最多6台,按最大的6台考虑瘦身的方案主要有两种,一种是将6台RBS2206或RBS2202的设备替换为1台高密度板的RBS6201设备(采用G/D 共柜的方式),这样可以节省下5个柜子的安装空间。
如图4 5所示,另外一种是分别将3台RBS2206或RBS2202的900 MHz 和1 800 MHz 设备替换为1台RBS6601设备(壁挂安装),这样可以节省下6个柜子的安装空间。
爱立信RBS2206及RBS2202设备在网年限都超过了10年,达到了工程建设退网的年限。
特别是RBS2202为+24 V 设备,与目前主流的-48 V 设备在供电上也不兼容,需要额外占用一台+24 V 的开关电源,这也大大降低了节点机房空间的利用率。
至于采用哪种方案需要根据运营商能提供的设备类型来确定,这两种方案最少能为普通汇聚机房腾出至少5个柜子的空间,可以极大的提高机房的利用率。
另外当普通汇聚机房周围可征地自建机房时,也可在原机房旁新建机房,将原机房内无线设备搬迁至新机房内或考虑将无线设备搬迁至室外,通过小基站、一体化基站等方式解决覆盖问题,原机房作为普通汇聚机房使用。
4.2 电源专业瘦身普通汇聚机房一般使用挂壁式交流配电箱(1 000 mm×600 mm×250 mm)、组合式开关电源(2 000 mm×600 mm×600 mm)。
大部分情况下,不同型号的交流配电箱和组合式开关电源机柜所占用的机图3 2G主设备瘦身方案1实例图图2 2G主设备瘦身方案1位空间几乎没有差异,这一部分的瘦身空间不大。
而开关电源所接蓄电池组因电压(+24 V/-48 V)、容量(400 Ah/1 000 Ah/2 000 Ah)、型号(磷酸铁锂蓄电池、铅酸蓄电池)以及生产厂家的不同,蓄电池组尺寸有着非常显著的差异,对机房空间布局影响较大。
因此蓄电池组这个方面,是普通汇聚机房进行电源空间瘦身的关键点。
4.2.1 +24 V 开关电源退网,或割接至-48 V 开关电源在一些老的普通汇聚机房,至今仍有+24 V 开关电源在使用。
正常环境下维护得当的蓄电池使用寿命为10年左右,现网中的+24 V 电源使用年限不少已经超过或接近10年,理应考虑对其进行退网替换。
+24 V 电源比-48 V 电压小一半,相同功耗的设备负载电流是-48 V 电源的两倍。
+24 V 电源一般采用铅酸电池,电池容量较小,但体积却较大。
若机房有瘦身需求,在电源方面应首先考虑将+24 V 系统替换成-48 V 系统。
同时考虑到用电设备的电压适配问题,可将原用电设备更换为-48 V 设备;或者在不更换设备的情况下,在-48 V 电源上增加相应的电压转换模块,如图6所示。
4.2.2 高容量电源替换低容量电源现网中许多普通汇聚机房采用400 Ah 或600 Ah 的蓄电池组,在目前通信设备容量及功耗不断增大的情况下,这些低容量的开关电源愈发显得捉襟见肘。
如一套带2组400 Ah 蓄电池组的开关电源(假设交流输入和整流模块足够),允许最大电流负载为80 A(按放电时间T=6 h,放电容量系数η=0.75,安全系数K=1.25计算),而一端PTN7900设备的典型功耗就有60 A。
电源容量紧张,就必须新增电源才能满足需求,直接导致机房空间资源的过快消耗。
附:蓄电池容量计算公式:Q ≥KIT /{η[1+α(t- 25)]},其中:Q 为蓄电池容量(Ah);K 为安全系数,一般取1.25;I 为负载电流(A);T 为放电小时数(h);η为放电容量系数;α为电池温度系数,当放电时间≥10时,取0.006,当放电时间在1~10h 之间时,取0.008;当放电时间小于1时,取α=0.01;t 为电池所在地最低环境温度。
在机房承重允许的情况下,可将原有低容量的蓄电池替换为高容量蓄电池,或将多套低容量开关电源替换为一套高容量电源,以此来腾出机房空间。
如一套带2图4 2G主设备瘦身方案2图5 2G主设备瘦身方案2实例图组1 000 Ah的开关电源,能替换两套带2组400 Ah蓄电池的开关电源,两者电源承载能力相当,但前者所占用的机房面积仅为后者的一半。
4.2.3 蓄电池组的合理摆放众所周知,一组-48V蓄电池组由24只-2V蓄电池串联而成。
蓄电池的码放方式,决定了一组蓄电池组所需占用的机房面积。
在承重满足的机房,需尽量按照4层双列的规格来码放蓄电池,一组蓄电池水平尺寸仅为500 mm×1 300 mm左右,而如果将其双层双列码放,则需占用双倍的机房面积。
对于承重存在问题的机房,也可以根据具体情况进行承重改造(如在地面增加槽钢以分散蓄电池对地面的压力)来实现4层双列码放。
4.3 传输专业瘦身普通汇聚机房安装的传输设备类型有SDH、PTN、OTN等传输设备,OLT等综合业务接入设备;通过对部分普通汇聚机房内的传输设备及收容业务的分析梳理,可采取以下瘦身措施。
(1) 部分老旧设备退网:比如早期建设的SDH设备,已经在网运行10年以上,已被PTN等新设备替代,因此可考虑SDH系统设备整体退网拆除,基站电路可割接调整至PTN环网中,零散集客接入等电路归并割接,仅保留必要的SDH设备。