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规划后的业务QoS调度模型 VoIP VOD IPTV HSDPA CES V-UNI1 V-UNI2 Node B BTS CS7 CS6 EF AF4 AF3 AF2 AF1 BE PQ WFQ PQ CS7 CS6 EF AF4 AF3 AF2 AF1 BE PQ WFQ PQ CS7 CS6 EF AF4 AF3 AF2 AF1 BE PQ Tunnel PW1 PW2 PORT Ingress Egress 网络时钟规划-物理层时钟规划设计原则 骨干层、汇聚层的网络应采用时钟保护,并设置主、备时钟基准源,用于时钟主备倒换。接入层一般只在中心站设置一个时钟基准源,其余各站跟踪中心站时钟。 由中心节点或高可靠性节点提供时钟源,合理规划时钟同步网,避免时钟互锁、时钟环。 线路时钟跟踪应遵循最短路径要求:小于6个网元组成的环网,可以从一个方向跟踪基准时钟源,大于或等于6个网元组成的环网,线路时钟要保证跟踪最短路径。即N个网元的网络,应有N/2个网元从一个方向跟踪基准时钟,另N/2 个网元从另一个方向跟踪基准时钟源。 对于时钟长链要给予时钟补偿:传送链路中的G.812从时钟数量不超过10个,两个G.812从时钟之间的G.813时钟数量不超过20个,G.811,G.812之间的G.813的时钟数量也不能超过20个,G.813时钟总数不超过60个。 配置SSM信息时不要在本网元内将时钟配置成环,SSM信息的接收需要在一定的衰减范围内,超过衰减范围,SSM信息无法接收。 局间宜采用从STM-N/同步以太网中提取时钟,不宜采用支路信号定时。 网络时钟规划-物理层时钟优先级表的配置 汇聚层两个落地节点PTN的时钟优先级表配置分别如下: NE1:主Bits、W、E、内部源 NE2: E、W、备Bits、内部源 汇聚层其他节点PTN时钟优先级表的配置为: NE3: E、W、内部源 NE4: W、E、内部源 NE5: W、E、内部源 接入层其他节点PTN的时钟优先级表配置为: NE6: E、W、内部源 NE7: W、E、内部源 NE8: E、 W、内部源 备用BITS 主用BITS NodeB BTS NE1 NE2 NE3 NE4 NE7 NE5 NE6 NE8 E W 10GE链路 时钟信号 汇聚层 接入层 GE链路 网络时钟规划-时间同步规划 汇聚层落地节点PTN:通过外时间接口(1PPS+TOD)引入时间服务器,外时间接口电缆长度对时间同步性能有较大影响,应用中根据实际电缆长度使用“线缆长度补偿”给予进行补偿,提高时间同步性能。 汇聚层、接入层所有节点PTN配置为BC模式,实际中光纤收发两方向相关可能存在距离差,需要使用“光纤收发双向不对称补偿”,以保证时间同步性能。 没有直接引入GPS的基站设置为OC模式,从PTN获取时间。有条件引入GPS的基站,可以从GPS直接获取时间。 第4讲 IPRAN技术架构 RAN(Radio Access Network)是从无线基站(BTS)到基站控制器(BSC)之间的传送网络。RAN通常为基于电路交换的网络,多以MSTP(基于SDH 的多业务传送平台)传统传输产品组网为主。 RAN是什么?? IP RAN基本概念 主要承载方式:SDH/MSTP,2到3级MSTP环。 承载网容量:接入环155M/622M,汇聚环622M/2.5G,核心环2.5G/10G。 基站回传(Backhaul)指在移动网RAN层,通过多种物理媒介在基站(BTS)和基站控制器(BSC)之间建立一个安全可靠的电路传输手段。 IP RAN的业务承载定位 IP RAN基本概念 eNodeB回传 1X/3G基站回传 二层点到点通道类业务 ? ? ? ? ? IPRAN分为核心层、汇聚层与接入层三层 核心层直接与BSC或IP骨干网相连,一般采用大容量路由器构建,具备高密度端口和大流量汇聚能力(RAN ER) 汇聚层由B类设备(IPRAN汇聚路由器)组成,用于接入汇聚A类设备 接入层由连接基站的A类设备(IPRAN接入路由器)组成 3G网络中ER汇聚从基站到BSC流量;LTE网络中,ER汇聚从EnodeB到PGW/SGW的流量。 四川电信IPRAN网络架构 ?网络架构 IPRAN网络完全新建,不依托于现有城域网。对于2013、2014年新增基站,不通过城域网直接接入RAN ER。 IP RAN基本概念 IP RAN的网络构架 PTN与IP RAN技术比较 * 功能 PTN方案 IP RAN方案 接口功能 ETH 支持 支持 POS 支持 支持 ATM 支持 支持 TDM 支持 支持 三层转发及路由功能 转发机制 核心汇聚节点通过升级可支持

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