PTN技术原理与城域网总体架构课件.ppt
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- 关 键 词:
- PTN 技术 原理 城域网 总体 架构 课件
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1、集团客户集团客户IP over WDM采用采用PTN、IP RAN,积极跟踪增强以太网积极跟踪增强以太网基站基站TDM/FE/GESR/BRAS家庭客户家庭客户/OLTONU/无源无源光分路器光分路器分组化城域分组化城域传送网传送网PON网络网络光缆网络光缆网络IP城域网城域网城域核心路由器城域核心路由器城域核心层城域汇聚层城域接入层以以PON为主为主(GPON/EPON两者并重,优选两者并重,优选GPON),热点),热点区域采用区域采用WLAN将基站接入及各类客户接入光缆有机结将基站接入及各类客户接入光缆有机结合,统筹规划,建设合,统筹规划,建设”一张光缆网络一张光缆网络”。中国移动全业务城
2、域传送网包括分组化城域传送网、城域光缆网络和中国移动全业务城域传送网包括分组化城域传送网、城域光缆网络和PONPON网络:网络:u专题一专题一 “分组化城域传送网分组化城域传送网”的概述、的概述、PTNPTN技术原理技术原理 、IP RANIP RAN技术原理、建设方案技术原理、建设方案u专题三专题三 “城域光缆网络城域光缆网络”建设方案建设方案u专题四专题四 “PONPON”技术原理和建设方案技术原理和建设方案IPIP城域网城域网u专题二专题二 “IP IP 城域网城域网”建设方案建设方案2基站高档住宅小区客户集团客户WDM/SDH/MSTPIP专网WDMSDH/MSTP分组化城域传送网SD
3、H/MSTP分组化城域传送网干线传送网城域传送网核心层城域传送网汇聚层城域传送网接入层IP骨干网IP城域网分组化城域传送网CMNETIP/MPLSPON/WLAN接入网传送网传送网IPIP承载网承载网接入网接入网3l业务驱动力分析l分组化城域传送网技术概述l测试情况51.业务IP化和大颗粒化,导致城域网将由主要承载现有E1/STM-1(2M/155M速率)TDM业务逐渐转向承载FE/GE(10M/100M/1000M速率)IP业务。城域网技术需要由现有城域网技术需要由现有“以以TDMTDM电路交换为内核电路交换为内核”向向“以以IPIP分组交换为内核分组交换为内核”演进演进2.3G和全业务竞争
4、,导致城域网不仅承载2G/3G语音和数据业务,还需承载集团客户和家庭业务。城域网需要扩大规模并考虑多业务统一承载城域网需要扩大规模并考虑多业务统一承载 对于基站和高价值集团客户等高价值业务和对于基站和高价值集团客户等高价值业务和普通集团客户和家庭宽带等低价值业务,需要普通集团客户和家庭宽带等低价值业务,需要合理选择组网技术合理选择组网技术 增强对于大规模数据业务的控制和管理增强对于大规模数据业务的控制和管理3.TD-SCDMA空口精确时钟和时间同步需求,导致城域网需要提供更高精度的同步信号传送能力。改造现有改造现有MSTP/SDHMSTP/SDH网络成本较高网络成本较高 新建分组化城域网应考虑
5、新建分组化城域网应考虑1588v21588v2等同步功能等同步功能城域网核心层城域网核心层城域网城域网汇聚汇聚/接入层接入层路由器路由器+传输组网,传输组网,GE及以上及以上颗粒业务逐渐采用颗粒业务逐渐采用IP over WDM,小颗粒业务仍采用,小颗粒业务仍采用SDH环网环网以以MSTP/SDH环网为主环网为主,承载,承载2G基站和少量基站和少量集团客户业务;集团客户业务;主要采用城域传送网MSTP/SDH,承载以小颗粒TDM业务为主的2G基站和少量集团客户业务缺乏集团客户和家庭业务,城域数据网规模较小现状现状需求需求和和挑战挑战二三层交换机星型二三层交换机星型组网,接入少量家组网,接入少量
6、家庭和中小企业用户庭和中小企业用户6TD回传网络的需求业务IP化,以承载分组业务为主TD回传网络的现状OAM和保护等电信级能力以承载TDM/ATM电路业务为主TD回传网络的挑战传输接口和内核IP化平滑演进IP over Fiber/SDH/WDMBSCBTSNode BTDME1IMA E1RNC核心层核心层汇聚层汇聚层接入层接入层E1E1/STM-1E1/Ch-STM-1622M/155MSDH/MSTP2.5G/622M城域网城域网接口速率和带宽需求加大接口速率小、带宽需求小大容量传输,提高带宽效率对不同业务有不同QoS保证对所有业务都保证高QoS区分QoS传输提供精确频率和时间同步支持频
7、率同步,不支持精确时间同步(目前传输都不提供)精确频率和时间同步传输IP over Fiber/SDH/WDMBSCBTSNode BFE/E1FE/POSRNCFEGE/STM-1GE/POS2.5G/GE/622M10G/2.5G/GE?2G和3G共传输平滑演进新技术?新技术?SDH/MSTPOAM和保护等电信级能力2G和3G共传输7l业务驱动力分析l分组化城域传送网技术概述l测试情况8MSTP增强以太增强以太MPLS/PWE3EthernetIPPBTSDH以太环网保护,提高可扩展性以太环网保护,提高可扩展性(QinQ)面向连接,面向连接,MacinMac,增强,增强OAM和可靠性和可靠
8、性以太网接口、以太网接口、GFP、L2交换、虚级联交换、虚级联提高转发效率、有连接分组交换、提高转发效率、有连接分组交换、QoS保证、支持多业务、保证、支持多业务、IGP收敛、收敛、FRRLayer 1ITU-TLayer 2IEEELayer 3IETFWDM分组传送网分组传送网(PTN)OTN成本太高成本太高OAM太弱太弱不满足电信级不满足电信级非分组化非分组化MPLS-TP9E1E1、STMSTM-N N、ATMATMVCVC交叉连接(交叉连接(TDMTDM)E1E1、STMSTM-N N、ATMATM、FEFE、GEGE客户侧接口E1E1、STMSTM-N N、ATMATM、FEFE、
9、GEGE分组交换分组交换客户侧接口客户侧接口VCVC交叉连接(交叉连接(TDMTDM)SDHMSTPPTNl各种技术都具备完善的保护机制、组网灵活、网管能力强l现网96%的设备支持MSTP功能,满足接口IP化,但内核仍为TDMl为适应分组业务承载,MSTP正向传送IP化技术演进内核承载业务类型技术特点和现状SDH设备TDM交换(VC交叉)TDM业务无法承载分组业务MSTP设备TDM业务和分组业务在分组业务比重较大时承载效率较低PTN设备分组交换在分组业务比重较大时承载效率较高10MSTP 组网PTN 组网统计复用 刚性管道,无统计复用弹性管道,有统计复用,带宽规划可按收敛比、提高带宽利用率速率
10、核心层10G,汇聚层10G/2.5G,接入层622/155M组网核心层、汇聚层10GE,接入层GE组网组网环形、链形、MESH保护复用段保护、通道保护、SNCP 保护环网Wrapping/Steering保护、1+1/1:1 LSP线路保护保护性能 50ms电信级保护控制平面 可升级支持引入PTN的必要性业务IP化,网络设备以太网接口越来越普及EoS的代价总是存在业务量增加,统计复用提高带宽效率MSTP与PTN有明确的定位MSTP定位以TDM业务为主、分组业务为辅PTN在分组业务占主导时(约70)才体现优势核心差别是交换方式和统计复用能力11 优势继承MPLS的转发机制和多业务承载能力(PWE
11、3)支持分组交换、QoS和统计复用能力(IP化)采用面向连接技术,提高业务端到端性能保证继承传送网的OAM和保护能力去除了IP的复杂的路由协议和面向非连接的特性,更适应城域网环网结构和汇聚型业务需求去除了SDH的TDM交换和同步 不足暂不支持L3 VPN业务,后续可演进静态配置方式给网络调整带来复杂度国际标准未成熟,导致产品成熟度不高,目前仅部分厂家支持环网保护可靠性可靠性可扩展性可扩展性多业务承载多业务承载OAMOAM和管理和管理QoSQoS和和统计复用统计复用高精度同步定时高精度同步定时12最初,由ITU-T定义T-MPLS,后续由IETF/ITU-T JWT工作组负责标准制定,命名为MP
12、LS-Transport Profile(MPLS-TP)一种面向连接的分组交换网络技术 利用MPLS标签交换路径,省去MPLS信令和IP复杂功能 支持多业务承载,独立于客户层和控制面,并可运行于各种物理层技术 具有强大的传送能力(QoS、OAM和可靠性等)MPLS头LSP,LDP,流量工程PWE3,BFD/FRR 增强增强取消IP增加双向LSP增加OAM和保护 简化和增强简化和增强IP headerIPPayloadIPEncapsulationPHYMPLS headerIPpayloadIP headerEncapsulationPHYMPLS(opt)EncapsulationT-MP
13、LSMPLS headerpayloadEncapsulationPHY(opt)EncapsulationMPLS-TP=MPLS-L3复杂性复杂性+OAM+保护保护13IP/MPLST-MPLS2019201920192019201902:路由器厂商加入路由器厂商加入T-MPLS架构架构标标准(准(G.8110.1)的)的讨论讨论201906:IETF专专家介入家介入T-MPLS标标准制准制订订201909:Q12/15 采纳采纳Option 1201911:IETF 成立成立MPLS interoperability Design TeamJWT201910:Q9/Q11/15采纳采纳Q
14、.12/15决议决议201904:G.8113/G.8114受阻受阻MPLS-TP201902:ITU-T成立成立T-MPLS adhoc groupITU-T和和IETF联联合工合工作作组组(JWT)成立成立201901:Q5/13采采纳纳SG 15的的决决议议G.8113修订为修订为Y.Sup4,G.8114 AAP关闭关闭更新截至更新截至2009012009200811:IETF 73次会议后,次会议后,4篇篇MPLS-TP drafts成为成为WG2009Q2:IETF WG LC200910:ITU-T SG15 consent200807:IETF 72次会议,次会议,10篇篇MP
15、LS-TP drafts(v00)发布发布200804:MPLS-TP overview200903:IETF 74次会次会议议200905:ITU-T Q10/15&Q12/15联联合中合中间间会会议议,开始修,开始修订现订现有有T-MPLS标标准准200812:ITU-T SG15全会审阅全会审阅MPLS-TP WG草案草案14T-MPLSMPLS-TPuITU-T提出T-MPLS的初衷是扩展IETF MPLS的功能子集用于满足传送网络的面向连接的需求(如OAM、保护等)。u随后IETF发现这些扩展与现有MPLS标准不兼容u最终ITU-T和IETF决定成立联合工作组(JWT)重新评估T-M
16、PLS的需求,得出结论ITU-T传送需求可扩展IETF MPLS架构实现,这些扩展被称为Transport Profile for MPLS(即MPLS-TP)15C-DAC-SAPayloadS-VIDC-VIDIEEE802.1adEthertypeEthertypeEthertypeQinQIEEE802.1ahC-DAC-SAPayloadI-SIDS-VIDC-VIDEthertypeEthertypeEthertypeB-DAB-SAB-VIDEthertypeEthertypeMAC in MACC-DAC-SAPayloadI-SIDS-VIDC-VIDEthertypeEth
17、ertypeEthertypeB-DAB-SAB-VIDEthertypeEthertypePBB-TEIEEE802.1QayC-DAC-SAC-VIDIEEE802.1qEthertypeEthertypeVLANPayloadC-DAC-SAIEEE802.1EthertypeEthernetPayloadPBT(运营商骨干网传送)利用现有以太网的封装和转发机制建立面向连接的网络,取消了MAC地址学习、生成树和泛洪等以太网无连接特性增强了OAM能力,实现了基于业务和网络的层次化管理采用主备隧道的线性保护,实现电信级保护PBT=MACinMAC L2无连接无连接+OAM+保护保护增强以太网
18、增强以太网PBBPBT16PTN实现方式国际标准化组织设备商MPLS-TPIETF、ITU-T、MEF阿朗、华为、中兴、烽火、爱立信、UT斯达康、诺西、富士通、新邮通PBTIEEE、MEF、ITU-T北电MPLS-TPPBT共性内核以分组交换为内核以分组交换为内核承载业务 天然支持分组业务承载,采用内嵌电路仿真方式承载电路业务天然支持分组业务承载,采用内嵌电路仿真方式承载电路业务QoS支持支持QoSQoS区分和统计复用区分和统计复用OAM和网管支持电信级支持电信级OAMOAM和网管能力,以及图形化界面和网管能力,以及图形化界面安全性采用面向连接技术保证业务的安全性采用面向连接技术保证业务的安全
19、性可靠性支持线性保护支持线性保护同步支持精确频率同步和基于支持精确频率同步和基于1588v21588v2的时间同步能力的时间同步能力标准化在环网保护、同步、在环网保护、同步、OAMOAM、与路由器互通等方面的标准尚不成熟、与路由器互通等方面的标准尚不成熟差异 互通与与MSTPMSTP兼容性较好兼容性较好与以太网兼容性较好与以太网兼容性较好关键技术实现方式PTNPTN的两种实现方式差异不大,技术选择主要由产业链情况决定。目前,的两种实现方式差异不大,技术选择主要由产业链情况决定。目前,MPLS-TPMPLS-TP更更占优势,占优势,PBT PBT仅北电主推。中国移动建议选择基于仅北电主推。中国移
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