中国联通2020年智能城域网建设指导意见
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中国移动IP城域网的建设与优化作者:刘彦军来源:《中国新通信》2014年第20期【摘要】随着互联网技术、通信技术和多媒体技术等高新技术的不断发展与融合,语音、视频、数据等综合承载业务的需求量正不断增长,传统的城域网已无法满足综合承载的需要。
当前,我国主要电信运营商(如移动、联通),均提出了建设骨干IP网络双平面的发展战略,通过进一步加快IP城域网的建设,以满足多业务综合承载的需要。
本文从IP城域网应用中的关键技术出发,并以中国移动IP城域网的建设为例,就其建设思路和优化方案进行了分析与探讨。
【关键字】中国移动 IP城域网建设优化IP城域网即是指在城市范围以内,以IP为组网协议的互联网。
它通过多种传输媒介,如光纤、电缆等,使用TCP/IP作为数据传输的通信协议,并利用路由器、交换机、网关等多种网络设备进行组网,以实现IP数据包的高速路由和交换传输。
简而言之,IP城域网即是一个城市范围内的规模较大的高速局域网,它通过高速路由器等网络设备与Internet直接相连。
对IP城域网的建设与优化,不仅能加快电信运营商在业务承载网络方面的融合,而且可以进一步降低运维成本和网络投资成本,并有效提升了新业务的接入能力,满足了多种业务在IP网络中的承载需要。
一、IP城域网中的关键传输技术的应用由于最新型的IP城域网,均是在现有的网络技术基础上所建立起来的。
因此,中国移动等电信运营商在建设IP城域网时,即可采用IP over ATM、IP over SDH 、IP over WDM等先进的网络传输技术。
1.1 IP over ATMIP over ATM技术的基本原理是:首先在ATM层将IP数据包全部封装为ATM信元,并以ATM信元形式在信道中传输,当网络中的交换机接到一个IP数据包时,便可根据IP数据包的IP地址进行路由地址的处理,然后再按路由进行转发操作,这样便可在ATM网中建立一个虚电路(VC),此后的IP数据包则可以在虚电路上按直通方式传输。
编辑 I梅雅8m y x@b丨x i n t o n g.c o m.c n•应用方案.Technology技术:潘擁麵篇5G共建共享背景下不同模式的M E C承载方案硏究■中国联合网络通信集团有限公司江苏分公司宋梅薛金明潘皓中讯邮电咨询设计院有限公司上海分公司黄铭锋C l年9月,中国联通与中国电信发布关于5G网I d络共建共享合作的公告,双方划分了各自5G 承建区,由承建方完成5G网络的建设,提供给非承建方进行 网络共享。
目前5G承载网完成了本地网核心层的互联互通,可以较好地满足toC(面向消费者)业务,但是如何承载toB (面向商企)业务,则暂未形成明确正式的方案,由于不同的 toB业务会有不同的MEC(多接入边缘计算)部署模式,本文 将分析在不同MEC部署模式下5G承载方案的对比,形成建 议的优选方案。
5G发展的前景并非只是将网络速度进行提升,而是发挥 5G的大带宽、低时延、大连接等特性,与各个行业应用进行 有机结合,从而形成“5G+工业互联网”“5G+医疗’’“5G+车 联网”等众多“5G+行业”的应用。
这些应用都离不开MEC的 合理部署,不同的行业对MEC的部署要求也不尽相同。
在中国联通和中国电信5G共建共享的背景下,承载网络 组织相较于独家承建而言,又多了更多的可能性。
因此,有必 要对不同MEC部署模式的承载特性进行分析,提出共建共享 承载网络架构的合理建议。
四种M EC部署模式众所周知,5G包括三大应用场景:eMBB(增强移动宽 带)、mMTC(海量机器类通信)和uRLLC(超可靠低时延 通信)。
eMBB聚焦对带宽有极高需求的业务,例如高清视 频、VR(虚拟现实)和AR(增强现实)等,满足人们对于数 字化生活的需求;mMTC聚焦对连接密度要求较高的业务,例如智慧城市、智慧农业、智能家居等,满足人们对于数字 化社会生活的需求;uRLLC聚焦对时延极其敏感的业务,例如自动驾驶、工业控制、远程医疗等,满足人们对于数字 化工业的需求。
浅谈推进宽带发展的几点建议作者:孟照让来源:《中国新通信》2015年第05期【摘要】近几年我国宽带建设速度加快,但是发展过程中也存在一些问题,就如何破解宽带发展中的难题,笔者结合宽带发展的实践谈谈自己的建议。
【关键词】宽带发展建设近几年,我国宽带基础设施建设逐步完善,宽带普及程度不断提高,宽带技术创新也取得了显著进展,宽带业务的社会需求旺盛,宽带对国民经济发展的促进作用越来越明显。
但与发达国家相比,我国宽带建设存在的问题仍比较明显:宽带普及率仍然较低,城乡发展不均衡,低速端口的保有量较大,高带宽套餐实装用户占比低,住宅小区宽带建设不规范,基站站址获取困难等。
为贯彻落实“宽带中国”国家战略,推进宽带基础设施建设,加快宽带网络健康发展,宽带建设可从以下方面加以实施。
一、加快宽带网络基础设施建设,实现城乡全面覆盖1、加大城区宽带网络提速改造力度。
采用FTTH技术进行提速改造,积极采用10GPON 技术,提升网络容量和接入带宽能力;增加光缆路由,扩大接入网络覆盖范围;加快部署应用新一代移动通信技术、下一代广播电视网技术和下一代互联网。
2、加强乡镇宽带网络基础设施建设。
宽带设备向乡镇和行政村下沉,加快农村地区光缆扩容和线路改造,扩大乡镇和行政村接入网络覆盖范围。
因地制宜采用光纤、铜线、同轴电缆、3G/LTE、卫星等多种技术手段,加快宽带网络向自然村延伸。
3、加快城域网络优化升级。
推进宽带网络骨干层面扁平化,骨干层面积极部署100G传输平台,城域网加快部署40G传输平台;提升网络智能化和综合业务承载能力,实现网络资源灵活、动态、高效调度,以多种方式推进光纤向用户端延伸。
4、实现无线宽带网的全面覆盖。
推进无线宽带网向架构扁平化、接入手段多样化、承载分组化、传输高速化方向发展,优化3G/4G网络覆盖质量;完善重要公共区域WLAN热点覆盖,重点加强LTE网络部署,促进3G、WLAN及LTE协同发展。
5、积极推进下一代互联网试点工作。
中国联通固网资源管理办法(试行)中国联合网络通信集团有限公司二ΟΟ九年十二月目录第一章总则 (4)第二章网络资源管理体系 (5)第一节组织机构 (5)第二节工作职责 (8)第三节管理对象 (14)第四节管理界面 (16)第三章资源数据维护管理 (17)第一节管理原则 (17)第二节数据格式 (18)第三节变更管理 (20)第四节纠错管理 (24)第五节定期检查 (24)第六节标识管理 (26)第七节资料管理 (26)第八节支撑手段 (27)第四章资源服务与响应 (28)第五章备件及仪表管理 (29)第一节管理原则 (29)第二节实物管理 (30)第三节维修管理 (33)第四节报废管理 (33)第六章外租资源管理 (34)第一节管理原则 (34)第二节租赁管理 (35)第三节故障及割接管理 (36)第四节计提及支付管理 (37)第七章资源分析与预警 (38)第一节数据采集 (38)第二节数据上报 (39)第三节资源分析 (39)第四节资源预警 (41)第八章资源优化与调配 (43)第一节资源使用与审批 (43)第二节资源优化与调配 (46)第九章资源管理评价 (49)第一节评价内容 (49)第二节评价方式 (53)第十章附则 (54)第一章总则第一条为进一步加强中国联通固定网络资源(以下简称网络资源)管理工作,完善网络资源管控体系,科学有效地提高网络资源使用效益,满足公司业务与网络发展需要,特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于中国联通各省、自治区、直辖市分公司,公司总部各部门、单位的网络资源管理。
第三条网络资源是指为内外部客户直接或间接提供业务的通信设备、基础设施及业务支撑平台的集合。
第四条网络资源管理包括资源数据维护管理、资源服务与响应管理、备件及仪表管理、外租资源管理、资源分析与预警管理、资源优化与调配管理六个方面,网络资源管理应贯穿于网络资源入网、运行、维护到退网的整个生命周期。
第五条网络资源管理的原则是集中管理、分级负责、动态维护,面向客户、面向业务、科学调配,发挥资源资产最大使用效能。
vBNG落地城域边缘部署方案及演进策略郭爱鹏;武成洁;唐雄燕【摘要】Based on the chal enges and problems in traditional broadband IP MAN,it firstly analyzes the requirement of SDN technology landed in MAN. Then it discusses the model of vBNG and proposes a new MAN network architecture based on the vBNG. The deployment plan and evolutionary step are given. Final y,the solution of vBNG in China Unicom network is given. It concludes that chal enges and opportunities exists in SDN/NFV landed in MAN.%针对运营商传统IP城域网面临的挑战和问题,分析了城域网引入SDN/NFV的需求,讨论了vBNG的设备形态和关键技术,提出了基于SDN/NFV的vBNG城域组网架构,对vBNG在城域网的引入和演进步骤给出了若干思路,并给出了中国联通现网vBNG验证方案,最后对构建基于SDN/NFV的城域网面临的挑战和机遇进行总结。
【期刊名称】《邮电设计技术》【年(卷),期】2016(000)011【总页数】7页(P35-41)【关键词】软件定义网络;网络功能虚拟化;城域网;vBNG【作者】郭爱鹏;武成洁;唐雄燕【作者单位】北京邮电大学,北京100876; 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;中国联通网络技术研究院,北京100048【正文语种】中文【中图分类】TN915典型的宽带IP城域网分成核心、汇聚以及接入3个层面,核心层负责高速转发城域网各类流量;业务控制层分为二平面、多边缘、综合承载3类,设备形态有BRAS、SR、BNG等;作为用户接入网络与核心骨干网络之间的桥梁,可以用来承载宽带、互联网专线、IPTV、IDC、移动互联网和其他(如WLAN及网管)等不同的业务。
.....内部资料注意保存湖北联通2016年LTE无线网微站建设指导意见(试行)2016年3月为积极支撑公司业务发展,切实有效地开展无线网建设管理工作,根据通信新技术的发展要求,进一步理顺无线网微基站建设流程,明确各级建设单位工作职责,特制定《联通2016年LTE无线网微基站建设指导意见》(试行)。
本办法适用于指导公司LTE 微基站建设,请遵照执行。
一. 微基站定义及设备分类1. 微基站定义微基站定义:定位于宏站的补充,采用分布式多点位方式,以特定物业点为覆盖目标,单载波功率小于普通宏站,以两通道设备为主,轻便而且布放简单,隐蔽性强,天线可根据实际情况集成置或者外接,用以解决宏站的弱覆盖和容量不足问题。
目前联通共有3个LTE主设备厂家:爱立信、中兴、华为。
各厂家LTE微基站设备型号及适用情况见下表:具体各设备的详细参数见附件:联通各厂家LTE微站设备参数调研表2. 4G弱覆盖定义:4G弱覆盖定义:目标区域经测试后分析,RSRP或RS_SINR 低于门限值采样点占比总采样点比例大于5%时,该区域即为弱覆盖区域。
不同场景指标的门限设定值详见附表1和附表2。
注:1.RSRP(Reference signal received power),RSRP在协议中的定义为在测量频宽承载RS的所有RE功率的线性平均值。
2.SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)即信号与干扰加噪声比,指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。
3. 主要微基站设备覆盖性能图1.3.1 华为微站设备覆盖能力图1.3.2 爱立信微站设备覆盖能力图1.3.3 中兴微站设备覆盖能力二. 微基站建设原则1、微基站建设策略主要遵循以下原则:(1)当微站与宏站联合部署时,建议用同厂家设备。
(2)室外型微站要与主要覆盖目标之间尽量视距直达;充分利用现有宏站站址资源,发掘路灯杆、监控杆等市政资源,环境友好,隐形基站,无视觉污染。
中国移动通信网络构建策略李升阳呼伦贝尔移动通信分公司【摘要】本论文研究介绍了中国移动自独立运营以来,移动通信网络建设总体构建策略,对城域网、传输接入网、全业务接入网进行分析、研究,研究移动通信网络的实用性和前瞻性,做出中国移动网络建设战略规划。
深入分析、研究、实施与中国联通、中国电信网络设施共建共享。
【关键词】中国移动网络构建策略研究共建共享一、移动网络总体构建策略打造具有覆盖广、覆盖深、质量高、速率高的业界一流网络。
推进四网协同发展、实现网络效益最大化。
1.数据城域网建设策略。
随着语音业务I。
化的深入以及移动固网、传统语音与互联网融合,各种接入格式趋于统一,而服务趋于差异化。
数据业务逐渐成为业务量增长的主体(网游、移动商务、可视电话、音乐下载等)。
随着全业务运营定位与关键业务需求的I。
化,基于I。
的丰富多彩的业务、开放性架构带来更多的全新的商业机会。
数据城域网建设实现城域I。
化。
2.传输接入网络建设策略。
传送网作为基础承载网络,为所有业务网及终端客户提供电路服务。
传送网的规划建设应以满足业务需求为前提,并适度超前。
传送网已经从无线和交换的配套网络发展成为包容数据、语音等各种业务的基础承载网络,传送网的长期规划必须根据传送网的结构特点、总体考虑网络的布局和构架,设置合适的核心和汇聚节点,满足各种业务的发展需求。
3.全业务接入网建设策略。
3.1总体策略。
随着技术与网络条件逐渐成熟,基于话音业务将继续从城市向农村转移,同时基于窄带的数据多媒体业务和应用将呈指数型增长,宽带业务需求已经出现,CATV业务发展也将从城市向乡镇进一步转移。
因此,有线接入网建设的总体发展策略是:继续加快光纤接入网向用户迫近的建设进程,加强窄、宽带相结合的综合业务接入能力,继续发挥“普及型”(窄带业务,个人用户)业务的网络规模和资源优势,提供“提高型”(宽带业务、集团用户)业务能力和竞争能力,在满足需求的同时,紧紧把握接入网技术发展方向,适度超前,并将“提高型”业务逐步向“普及型”扩大、推进。
聊城市人民政府办公室关于印发数字聊城建设三年行动计划(2020-2022年)的通知文章属性•【制定机关】聊城市人民政府办公室•【公布日期】2020.10.21•【字号】聊政办字〔2020〕48号•【施行日期】2020.10.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市建设正文聊城市人民政府办公室关于印发数字聊城建设三年行动计划(2020-2022年)的通知各县(市、区)人民政府,市属开发区管委会,市政府有关部门、直属机构:《数字聊城建设三年行动计划(2020-2022年)》已经市政府研究同意,现印发给你们,请结合实际认真遵照执行。
聊城市人民政府办公室2020年10月21日数字聊城建设三年行动计划(2020-2022年)为深入推进数字聊城建设,贯彻落实《数字山东发展规划(2018—2022年)》《山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案(2019-2022年)的通知》(鲁政办发〔2019〕8号)、《山东省人民政府办公厅关于山东省数字基础设施建设的指导意见》(鲁政办字〔2020〕34号)、《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东2020行动方案的通知》(鲁政办字〔2020〕47号)文件要求,现结合我市实际,制定本行动计划。
一、实施数字基础设施攻坚行动(一)建设具有强大支撑能力的信息通信网络。
高质量建设5G网络,全面推进各县(市、区)和市属开发区5G网络试点和规模组网,推动5G与重点垂直行业深度融合。
到2022年,力争完成建设5G基站6000个,基本实现县级以上城区、重点乡镇(街道)、重点园区5G网络全覆盖。
(市工业和信息化局、中国移动聊城分公司、中国联通聊城市分公司、中国电信聊城分公司、中国铁塔聊城分公司分工负责)加快IPv6规模部署,统筹推进全市骨干网、城域网、接入网IPv6升级,开展互联网数据中心、政务云平台与社会化云平台IPv6改造,推广全面支持IPv6的移动和固定终端。
1-2016年IP城域网主体工程设计编制要求2016年中国联通IP城域网主体工程一阶段设计编制要求各省根据集团审核过的配置,在采购系统中完成订单审批后(分厂家、分产品,新建和扩容应分开下订单),立即启动一阶段设计文件编制工作,订单生成后45天由省公司组织设计审查,发起设计批复流程到集团,同时附上正式盖章的订单(分厂家、分产品、分新建、分扩容,有单价、有总价)。
一、总体要求1.设计工作由省分公司根据省内采购结果委托。
为确保工程设计质量,所选择设计单位应能够有效承接建设方案、切实指导工程实施;为有效控制工程建设投资、提高投资有效性,各省分公司应积极落实设计师负责制,加强设计师在工程建设全过程中的技术支撑作用。
2.设计文件的编制应以批复的可研文件为依据,方案清晰合理,工程实施方案应以实地勘察情况为基础,细致可行,可指导工程施工。
3.设计文件在总体内容、格式上应符合国家及中国联通公司的相关要求。
4.设计文件重点包括:IP城域网的需求分析、城域网建设方案(含安全相关方案)、设备选型、工程实施方案、附表、预算和图纸。
具体内容详见《2016 年中国联通XX省IP城域网主体工程一阶段设计》设计模板。
5.细化建设方案,包括网络结构调整、设备替换及新增方案、设备升级扩容方案、链路调整方案、网络安全防护方案等。
若设计文件的建设方案较批复的可研发生变化,应重点阐述方案变化的理由。
6.提出本工程的配套要求,说明配套需求是否在本工程解决。
需要在本工程解决的配套建设内容,应提出详细的规模,满足建设单位采购需求。
7.预算编制应按照国家相关部委和联通集团相关文件的要求,分地市进行预算编制,全省进行预算汇总(含汇总表一和汇总表五)。
8.建设信息按照《2016年中国联通XX省IP城域网主体工程一阶段设计附表》模版要求进行编制,信息准确全面。
设计中的台账表要对新增设备进行编码, 便于与可研中的台账表进行比对,并作为下一期工程可研的现状。
2020年中国联通智能城域网建设指导意见(v1.0)中国联通2020年1月1、概述中国联通互联网将向着网络结构简化、网络协议简化、网络设备简化、网络控制和网络管理智能化的目标发展。
骨干层面,建设目标是两张骨干网,一张是China169骨干网,主要用于提供互联网数据中心、企业互联网用户以及家庭宽带用户的互联网服务;另外一张是产业互联网(CUII),将在融合现有IP承载B网以及DCN网络的基础上构建完成,主要用于承载移动业务、大客户MV业务、云骨干网业务、云网协同业务、物联网承载、联通内部管理系统以及固网NGN承载等。
城域层面,网络将以网络架构简化,实现通信云、移动业务、政企客户接入以及固网宽带等业务的综合承载为目标,引入简化的网络设备,提升网络流量疏导能力,构建一张以通信云DC为核心的融合承载的智能城域网。
2020年城域网层面以满足5G业务为主,兼顾大客户、虚拟资源池等业务需求建设智能城域网,完成核心汇聚设备布局,接入设备按需建设。
2 总体思路各本地节点,在城域层面构建一张“网络结构简化、网络协议简化、网络设备简化、网络控制和网络管理智能化”的面向5G业务为主的融合承载的新型智能城域网络。
2.1 网络结构简化通过简化网络结构,实现简单、标准化的架构,减少建设成本同时便于维护和扩展。
2.2 网络协议简化采用SR/EVPN协议,简化设备技术要求,降低设备成本,同时更好实现SDN。
2.3 网络设备简化引入通用芯片的SR转发设备,大幅降低建设成本,提供网络流量疏通能力,同时减少对局房资源的需求。
2.4 网络管控智能化构建智能化、自动化、开放化的网络管控系统,实现端到端的业务自动开通,支撑智能化运维和互联网化运营,提升用户体验2.5 按需建设适度超前结合5G用户渗透率以及流量模型连续性增长等因素,完善预测方法,提高预测准确性。
智能城域网核心汇聚设备满足布局要求,适度超前,接入设备根据业务需求控制建设规模;同时,现有IPRAN网络严格控制建设规模。
3 关键方案3.1 简化网络架构是以通信云DC为中心,采用“核心(MCR)+汇聚(MER)/接入(MAR)”的简化架构实现通信云、移动业务、政企客户接入以及固网宽带等业务综合承载的目标。
图 1 智能城域网组网架构示意图其中:核心设备(MCR):用于网内不同汇聚设备间流量转发以及与其他网络间流量转发;⏹汇聚设备(MER):用于多业务综合承载接入:包括基站回传业务、大客户业务、通信云业务以及家庭宽带业务;⏹基站接入设备(MAR):主要用于DRAN模式下的基站接入以及部分节点的综合业务接入。
简化架构体现在:1)融合承载:实现多业务的一张本地网统一承载;2)基站接入:对于CRAN模式下的BBU集中点,可直接接入汇聚MER设备。
3)网络互联:MCR兼作网络边界设备,减少网间背靠背设备及端口需求。
3.2 网络模型选择各本地网结合网络规划目标、业务规模差异及通信云DC部署要求,智能城域网网络组织模型分为M1~M6共六种(详见附件1),主要优先选择原则如下:1)vBAS等虚拟资源池通信云融合承载试点城市(天津,济南、青岛、淄博,广州、深圳、东莞,南京、苏州、无锡,郑州、洛阳、商丘,金华、嘉兴、绍兴)根据业务规划及DC布局合理选择M2/M3/M4模型;其中:M2模型适用于局间传输较丰富且距离原则上小于40公里的地市;M3模型是适用于大多数城市的通用模型;M4模型适用于通信云DC大于等于4个的节点;2)有通信云建设的城市选择M5,没有通信云建设的城市选择M1;3)其他非承建城市选择M6模型。
3.3 SR/EVPN协议部署智能城域网端到端支持并部署SR/EVPN协议;智能城域网承载的业务可分为5G业务、政企大客户业务、家宽业务等,结合互通测试情况,建议5G业务等三层业务采用SR+L3VPN方案实现,二层业务采用SR/SR-TE+EVPN方案实现;同时对于跨域SR对接,采用EPE、Binding-SR等技术方案。
3.4 智能化管控系统3.3.1智能城域网SDN控制器与业务系统智能城域网SDN控制器和业务系统实现智能城域网的协同、控制及业务路径计算等,满足云网一体及5G、大客户、家宽等业务综合承载、自动开通、弹性调整和线上控制目标。
其中:1)业务系统负责全国统一业务及省内特色业务的自动开通、弹性调整和线上控制,同时北向开放网络能力和业务能力,供其他系统调用。
2)SDN控制器具备对所管辖的省内智能城域网接入(MAR)、汇聚(MER)及核心设备(MCR)的集中控制能力,实现业务路径的计算,并控制网络完成必要的业务配置,实现配置的自动下发。
3)智能城域网SDN控制器和业务系统之间采用统一的YANG模型对接。
4)智能城域网SDN控制器采用南向配置模板与南向网络设备对接。
5)智能城域网SDN控制器与业务系统和云网跨域协同层、通信云之间接口采用标准接口对接。
3.3.2 集中综合网管系统智能城域网综合网管系统全国集中化部署,系统建成后开放给各省使用。
系统主要实现以下管理功能:1)配置管理类功能:资源配置管理、拓扑管理、数据配置管理;2)故障管理类功能:故障告警管理;3)性能管理类功能:网络性能管理;4)事务管理类功能:综合报表、分级分权管理;5)安全管理类功能:网络设备安全管理、系统安全管理。
3.5 高性能转发设备引入在满足相同容量要求下,更大平台的单机相比更多机框的集群,在降低投资、节省能耗和机房空间上更有优势。
智能城域网合理引入基于通用商用芯片的新型SR转发设备,能够促进网络设备的演进与竞争力提升,大大减少建网成本以及能耗、空间等机房资源需求。
3.6 接入设备自动化上线通过设置上线自动配置工具(含软硬件),快速实现地市内所有接入层设备上线预配置,同时实现与智能城域网集中网管系统网络可达和纳管,减少偏远或无人值守接入机房建设施工成本、提升运行维护效率。
3.7 分层设备建设选择1)核心设备:结合城域网CR设备档次合理选择MR1、MR2、MR3分档(详见附件2),完成布局。
2)汇聚设备:完成汇聚区汇聚设备布局,根据业务流量需求适度超前选择设备档次(M ),上行链路单边选择N*10GE或1*100GE链路3)接入设备:兼顾投资效益,接入上行链路或接入环链路初期采用10GE为主,少量重点区域采用100GE颗粒。
3.8 5G核心网承载对接1)5GC控制面全国大区集中放置,通过接入骨干承载网实现与各本地智能城域网可达。
2)5GC用户面取消MCE建设,由5GC用户面出口网关设备直接接入智能城域网MCR,对接方式优先选择BGP+BFD方式,5GC用户面出口网关设备与MCR建立eBGP邻居,传递业务路由,启用BFD for eBGP,5GC用户面出口网关设备仅接受MCR发布的缺省路由。
3.9 与电信共建共享原则上,与中国电信IPRAN的核心设备层面互通,核心设备间采用口字型结构连接;其中,2019年过渡期可利用现有IPRAN核心设备端口及互通链路资源快速实现业务互通;2020年采用新建的MCR与中国电信IPRAN的核心设备直连互通,初期按照口字型单边1条100GE或N*10GE链路设置,距离超过10公里的应通过波分系统互通。
3.10 与其他网络互联互通1)IP城域网:城域网CR与智能城域网MCR直连实现网络互通,疏通互联网类流量。
2)现有IPRAN:MCR兼作边界互联设备直连现有IPRAN的核心设备或RSG设备;3)骨干承载网:MCR兼作边界互联设备直连骨干承载网AR设备;4)4G/5G核心网:核心网MCE或出口网关设备直连智能城域网MCR实现网络互通;5)非5GC城市上联5GC:通过在两城市的MCR间设置直连链路实现回传等5G业务流量疏通,业务量较小的城市初期可考虑通过骨干承载网实现跨本地流量疏通。
3.11 现有IPRAN控制建设现有IPRAN建设控制规模为主;非承建区域因业务需求必须新增替换的核心汇聚设备引入新的智能城域网设备框架,其中:1)若IPRAN核心设备需要升级替换,则由智能城域网MCR替换,原有汇聚全部割接至新建MCR;2)若IPRAN汇聚设备需要升级替换,则新建智能城域网MER设备,替换现有IPRAN 汇聚设备。
3)新增4G接入A设备:可根据需求采用智能城域网设备框架下的盒式设备或现有IPRAN设备框架下的接入设备。
承建区域现有IPRAN原则上不再新增整机设备,同时严格控制扩容规模,容量不足时,将4G基站逐步割接至智能城域网。
3.12 局房统筹与设备机房设置统筹考虑各专业设备局房布局,提早准备新建设备局房资源及传输资源;成对的核心或汇聚设备分机房部署,提高网络冗余度及安全性。
附件1:中国联通智能城域网网络模型结合网络规划目标、业务规模差异及通信云DC部署要求,通常智能城域网网络组织模型及其适应场景如下:模型M1 –有5G无通信云建设图3 有5G无通信云建设的M1网络模型示意图⏹分局址设置智能城域网核心设备(MCR),兼作未来的通信云DC的核心设备;⏹5G业务初期流量较小时,为节省传输资源,成对设置的汇聚设备(MER)至核心设备(MCR)采用口字型连接,后期随着流量增加,每台汇聚设备(MER)双上行至核心设备(MCR);⏹核心设备(MCR)兼作智能城域网边界设备,与本地IP城域网、产业互联网(CUII)/IP承载B网等网络互联。
模型M2 - 普通城域网络1(2DC/2核心)图 4 普通城域网模型M2示意图⏹通信云资源池双局址设置,共用一对核心设备,即每局址设置一台核心设备,同时兼作智能城域网核心设备(MCR),局址间传输距离原则上小于40公里;⏹用于vBAS等资源池服务器等设备直接接入的汇聚设备(MER)应采用高密度端口设备,下行端口按需配置适度冗余,上行采用100GE端口为主以减少局间传输资源需求;⏹5G业务初期流量较小时,成对设置的用于基站、基站环汇聚、固网宽带等多业务综合接入的汇聚设备(MER)至核心设备(MCR)采用口字型连接,后期随着流量增加,每台汇聚设备(MER)均双上行至核心设备(MCR);⏹核心设备(MCR)兼作智能城域网边界设备,与本地IP城域网、产业互联网(CUII)/IP承载B网等网络互联。
模型M3 –普通城域网络2 (2DC/4核心)图 5 普通城域网模型M3示意图⏹通信云资源池双局址设置,每局址独立设置一对通信云DC核心设备兼作智能城域网核心(MCR);⏹用于vBAS等资源池服务器等设备直接接入的智能城域网汇聚设备(MER)下行端口按需配置适度冗余,上行采用100GE端口为主;⏹5G业务初期流量较小时,成对设置的用于基站环汇聚的汇聚设备(MER)至核心设备(MCR)采用口字型连接,既节省的传输资源也规避了分区域覆盖问题;后期随着流量增加,每台汇聚设备(MER)均双上行至核心设备(MCR);⏹智能城域网核心设备(MCR)兼作边界出口网络设备,分别与本地IP城域网及产业互联网(CUII)/IP承载B网等网络互联。