經(jīng)過多年的建設(shè)和優(yōu)化,基于SDH / MSTP技術(shù)的中國移動城域傳輸網(wǎng)絡(luò)已更好地滿足了基于TDM的語音業(yè)務(wù)和少量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的傳輸需求。
但是,隨著3G和全方位服務(wù)運營的出現(xiàn),基于IP的數(shù)據(jù)服務(wù)已成為城域網(wǎng)傳輸?shù)闹黧w。
盡管SDH / MSTP也具有多業(yè)務(wù)承載能力,但基于TDM的內(nèi)核使其在承載IP數(shù)據(jù)包服務(wù),復雜的配置以及較差的靈活性和可伸縮性時效率低下。
基于分組交換核心的傳輸技術(shù)PTN經(jīng)過近年來的快速發(fā)展,已經(jīng)逐漸成熟,有望成為取代SDH的下一代主流技術(shù)。
因此,中國移動在杭州移動啟動了基于IP傳輸?shù)脑圏c項目,以測試PTN網(wǎng)絡(luò)的可行性。
1. PTN簡介PTN是面向分組服務(wù)的傳輸網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)。
它位于城域網(wǎng)的融合接入層。
它以數(shù)據(jù)包交換為核心,并提供多服務(wù)支持。
它具有靈活的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)和統(tǒng)計復制功能。
傳統(tǒng)的光傳輸網(wǎng)絡(luò)具有傳輸?shù)奶攸c,繼承了面向連接,保護快速,OAM能力強的優(yōu)點。
PTN通過標簽交換機制實現(xiàn)面向連接的快速轉(zhuǎn)發(fā);通過PWE3技術(shù)實現(xiàn)各種非分組服務(wù)的端到端仿真;通過DiffServ模型實現(xiàn)端到端的QoS控制;通過CIR(保證帶寬)和PIR(突發(fā)帶寬)機制來實現(xiàn)統(tǒng)計復用;通過同步以太網(wǎng),IEEE 1588v2和ToP技術(shù)提供準確的頻率和時間同步;提供設(shè)備保護,線性復用段保護,MPLS隧道APS,LAG和FRR等豐富的保護方法,以及類似的SDH運營商級OAM功能。
多種技術(shù)的集成為PTN高效,高質(zhì)量地承載3G基站和全面服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。
PTN在實施方面有兩個技術(shù)標準,即MPLS-TP和PBT,它們分別來自對MPLS技術(shù)和以太網(wǎng)技術(shù)的改進。
杭州移動基于IP的傳輸項目試驗中使用的華為PTN系列設(shè)備使用MPLS-TP技術(shù)。
2. PTN網(wǎng)絡(luò)和保護PTN是一種全新的設(shè)備標準。
它的工作機制和可能的服務(wù)模型與SDH有很大的不同。
為了充分發(fā)揮PTN的優(yōu)勢,新建的PTN更適合3G,在需要全業(yè)務(wù)競爭的情況下,浙江移動組織了來自全省的專家對PTN的網(wǎng)絡(luò)模型和解決方案進行了詳細的討論。
保護模式的選擇,并結(jié)合OTN的部署來制定更好的組網(wǎng)和保護計劃。
從組網(wǎng)模型看,3G時代每個接入點的帶寬需求可能比2G時代增加10倍以上,這使得核心層和骨干層網(wǎng)絡(luò)的帶寬壓力急劇上升。
如果通過設(shè)置10 Gbit / s環(huán),解決方案仍與SDH / MSTP網(wǎng)絡(luò)相同,則很容易導致核心主干環(huán)帶寬耗盡,需要擴展。
環(huán)形結(jié)構(gòu)具有較高的膨脹成本和較差的柔韌性。
因此,核心層和骨干層的組網(wǎng)模型已經(jīng)成為優(yōu)化PTN網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的考慮重點。
最終的解決方案是使用OTN的大容量服務(wù)提供和運營商級保護功能,以達到簡化PTN結(jié)構(gòu)的目??的。
如圖1所示,當PTN設(shè)備用于組網(wǎng)時,接入層和匯聚層仍采用環(huán)形結(jié)構(gòu)構(gòu)成系統(tǒng)。
接入層采用GE速度,匯聚層采用10 Gb以太網(wǎng)速度環(huán),并采用雙節(jié)點掛環(huán)結(jié)構(gòu),避免了匯聚節(jié)點和骨干節(jié)點的單節(jié)點故障風險。
不再在骨干層建立環(huán)網(wǎng)系統(tǒng),而是通過GE或OTN提供的十個千兆以太網(wǎng)鏈路將每個骨干層節(jié)點與相關(guān)的核心層節(jié)點直接連接。
同時,每個核心機房配置兩組大型PTN設(shè)備,負責機房業(yè)務(wù)設(shè)備端口的接入和業(yè)務(wù)調(diào)度,實現(xiàn)安全共享。
在保護方面,端到端MPLS Tunnel保護的建立實現(xiàn)了類似于SDH網(wǎng)絡(luò)SNCP模式的保護。
同時,為了減少端到端長時間保護導致主隧道和備用隧道同時發(fā)生故障的風險