摘 要:基于电路交叉的SDH网络存在成本过高、带宽利用率低、不够灵活的弊端;而非连接特性的IP网络和产品,又难于严格保证重要业务的传送质量和性能,不适于电信级业务的承载。因此,传送网需要采用灵活、高效和低成本的分组传送平台来实现移动回传业务承载。分组传送网 10-0000-01
一、PTN的基本特性和相关技术
是传送技术和数据技术结合的产物,不仅能较好承载电信级以太网业务,满足标准化业务、高可靠性、灵活扩展性、严格服务质量采用面向连接的分组交换技术,基于分组交换内核,支持多业务承载;提供可靠的网络保护机制,并可应用于PTN的各个网络分层和各种网络拓扑;支持同步以太网功能,实现稳定可靠的频率同步;支持IEEE1588V2功能,实现高高精度的时间同步。
PTN具有以下两类具体实现技术:另一类是从以太网发展而来的面向连接的以太网传送技术,是IEEE802.1ah PBB基础上进行了改进,取消了MAC地址学习、生成树和泛洪等以太网无连接特性,并增加了流量工程技术对比
基于电路交换的SDH/MSTP网络是通过刚性管道来保障网数据业务的传输、因此其带宽利用率较低,汇聚能力差,统计复用效率低,难以提供强大的组播处理能力。内核IP化的PTN技术、具备强大的带宽统计复用能力,适用于突发性强、流量不确定性的业务,解决了TDM交换时代带宽无法共享、无法有效支持突发业务的根本缺陷。但是相比MSTP网络,PTN的劣势在于TDM的业务接入,PTN也可以通过仿真支持TDM业务,但接入能力有限,只能作为TDM业务承载的补充手段,所以用于承载高QoS需求的IP化业务才能真正体现和发挥PTN的优势。
与传统的以太网相比,PTN是面向连接的网络,提供了电信级业务保障,同时继承了SDH/MSTP网络的端到端的OAM管理能力,并根据不同的QoS机制提供差异化服务。
与IP over WDM/OTN技术相比,IP over WDM/OTN技术注重解决IP业务超长距离、超大带宽传输问题,可以为大量的2.5G、10G、40G甚至100G等大颗粒业务提供点到点的传输通道,这是PTN难以达到的。但IP over WDM/OTN的带宽分配也是刚性的,带宽利用率不高。同时,OTN设备不具备二层汇聚收敛功能,因此,PTN的优势体现在小颗粒IP业务的灵活接入、业务的汇聚收敛上,而并不擅长对大量的点到点的大颗粒业务的传送。
PTN与SDH/MSTP网。目前MSTP网络已经有较大规模,承载着2G、3G电路域、大客户TDM专线、核心网TDM业务等大量TDM业务。在3G、2G语音业务的承载方面,SDH/MSTP网络的结构成熟、稳定。短期内2G语音业务仍然会承载在MSTP网络上,以充分利用前期已配置的网络资源。基站实现IP化进程后,之前大量TDM业务承载在MSTP网络上改为由IP方式承载在PTN网络上,同时MSTP网络腾出大量的空闲资源,考虑到MSTP网络的专线独享特性及强大业务保护能力和OAM能力和经过多年建设形成的广泛的覆盖能力,可以将MSTP网络为带宽需求不高,但是安全性和私密性要求较高的客户提供专线接入,同时还可覆盖PTN暂时无法到达的区域;机房的PTN核心落地层。与PTN配合组网极大地简化了核心层节点与汇聚层骨干节点间的网络组建。一方面在业务归属调整时可方便的实现业务灵活调度,另一方面核心层节点只与所属RNC机房相连,避免了纯PTN组网中,因某节点业务容量升级而引起的环路上所有节点设备必须同时升级的情况,节省了网络投资;(3)PTN与IP城域网及全业务接入网。PTN、IP城域网以及以PON技术为代表的FTTX接入网,三张网络在二层以下是统一的,融合的网络,只是面向的业务对象不同。首先,PTN采用了二层面向连接技术,而且集成了二层设备的统计复用、组播等功能,可以基于LSP实现端到端的电信及以太网业务保护、带宽规划等,因此在高等级的业务传送、网络故障定位等方面,与传统的二层数据相比,优势明显,特别适用于高等级的基站类业务、大客户专线类业务的承载。FTTX接入网则侧重于普通用户接入,根据用户群体的不同需求,常见的解决方案有PON+LAN、PON+VDSL、PON+交换机等,全业务FTTX接入网主要完成OLT以下语音、视频和数据的接入、汇聚。在初期业务量不大的情况下,若WLAN、OLT等采用其他方式接入城域网比较困难或成本较高时,可以利用分组承载传送网闲置资源进行承载,并要求以二层专线的方式与IP城域网互通。
三、结束语
业务的需求是推动PTN技术发展的主要动力。移动业务从2G向3G、HSPA+及LTE的演进,除了传统业务IP化的需求,还对同步、网络延时、可靠性及安全性提出了较高的要求。PTN正是在这一背景下应运而生。我们相信,随着PTN产业链的进一步发展成熟,其技术与成本优势将更加明显,必将成为移动回传等高价值业务的主流承载平台。
参考文献:
.北京邮电大学,2013.
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