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3G传输
3G传输 光网络产品服务部 学习完此课程,您将会: 了解3G传输网络模型及华为解决方案相关设备特性。 描述3G传输网络结构。 列举华为设备特性,阐述如何将华为设备应用于3G传输的解决方案中去。 3G网络的发展 3G网络是一个开放的、发展的网络,平滑演进是它的核心思想之一。 3G网络发展趋势及特性:按照2G-2.5G-3G-NGN设计和制订标准。 现阶段的3G版本都对2G网络有很好的兼容。 3G网络远期的发展思路是网络扁平化,IP化,业务多媒体化,强调网络的平滑演进。 WCDMA(R4)网络模型 R4的核心网电路域控制和承载分离,CS域的传输技术逐步从TDM向TDM/ATM/IP转化MSC(GMSC):ATM over STM-1/4用于MSC-RNC及MSC之间互连。SGSN(GGSN):FE、GE各模块间由NO.7信令连接,绝大部分采用64Kb/s,部分采用2M WCDMA(R5)网络模型 R5的核心网——R5版本定位提供IP实时多媒体业务,核心网仍保留CS域用于语音和电路型数据业务,R5 CS域网络结构和R4基本保持一致。核心网在PS基础上增加了IP多媒体域(IMS〕,IMS主要功能在控制层面,承载通过PS域。 R5接入网-接入网与以前版本的一个较大区别是可选择使用ATM或IP传输。 R5版本目前没有可商用设备,成熟性无法印证 3G基站接入网传输需求分析 基站接入网:基站接入网定位在地级市,对传输的影响主要在本地网和市县接入层网络。 基站接入网指传输网络直接面对基站的传输层。接入层由环/链构成,环/链的带宽需求与接入基站个数,接入环/链所处区域密切相关。 传输网元接入基站个数与接入层环/链的密集程度相关,当传输网元密集到一个基站一个接入传输网元的程度(如无铜线资源的移动运营商),则接入层环/链数非常多,而每个环/链的接入基站数量比较少,环/链的带宽需求会比较少。而对接入手段丰富的固网运营商,基站可以比较容易的接入到传输上,其3G配套的传输接入层的环/链相对较少,但其环链接入的基站数会比较多,环链的带宽需求会比较大。 接入环/链所处区域也是影响环/链带宽需求的主要因素。如上述,人口越密集的地区,基站覆盖范围越小,单个基站的接入容量越大,所需要的传输带宽也越多。 UTRAN需求一:从ATM到IP的扩展 R99、R4版本以ATM信元模式承载移动业务,R5、R6考虑到ATM和IP承载模式的兼容,能够支持TDM、ATM和IP处理的MSTP必然是WCDMA网络基础传输平台的最主要的实现方式。 UTRAN需求二:基站控制器更加集中 WCDMA网络结构中RNC向大容量、少局所方向发展,RNC的容量会进一步增大,最大可以支持到上百万用户,因此WCDMA网络的RNC会大量减少,NodeB基站离RNC的距离增大,网络层次优化的压力加大。 UTRAN需求三:基站接入方式和类型更多样 现阶段NodeB 接口类型 大部分NodeB出口为IMA E1信号 IMA E1信号帧格式与G.703 E1帧格式相同,可以直接采用SDH传输; 部分NodeB业务流量大,可以选择出信道化155M 接口,方便带宽提速。这个选择类似与交换机选用信道化155M光接口来替代63×E1,出发点是一样的。 少部分NodeB也会出155M ATM接口。 NodeB出口为IMA E1的考虑 3GPP对NodeB出IMA E1的考虑 早期IP承载实时业务远未成熟,因此基站接入层的承载自然就选择了ATM; 如果NodeB只出155M ATM接口,需要ATM网络支撑,但ATM基本上没有低端设备。SDH透传承载155M ATM所消耗的带宽是不可承受的(当时MSTP概念还刚出来)。 ATM反向复用,155M ATM变成IMA E1,减少传输网的冲击; 对传输网没有技术依赖,2M透传非常成熟; 华为、ERICSSON、NOKIA、MOTO等主流厂家支持IMA E1接口 传输网实现IMA 去反向复用带来的问题 为什么要在传输上去反向复用?统计复用节约带宽?无线部分带宽受限与地面有线部分? 对日常维护的冲击:NodeB和传输、传输和RNC配置数据同步,也就是无线维护和传输维护配置有大量协调工作 随HSDPA速率提升,NodeB出现FE接口需求 3GPP协议体系中始终保持电路域和分组域,电路域依旧采用E1承载,E1上承载的业 务可以是ATM,也可以是IP; 由于HSDPA不断提速,最高可达14.4M,NodeB需要大量E1口,管理和维护难度加大; FE承载分组域,简化NodeB出口数量,也方便带宽提速; MSTP组网-E1+FE解决方案 方案优点 该方案适用在运营商初期建设采用E1,未来升级到IP方案; 同一环上的节点共享带宽,节省成本,便于扩容; UTRAN需求四:基站接入带宽扩
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