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3G中的Node B和RNC
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發(fā)表于 2013-11-22 09:17:09  只看樓主  QQ
Node B和RNC

3G中的Node B和RNC通過Iub接口連接,Iub接口是復雜的協議族,是基于ATM上的媒介、信令、OAM等等,ATM能通過TDM鏈路傳輸,大部分Node B節(jié)點含有基于ATM IMA的部分2M或幾個2M,而RNC節(jié)點往往是多個2M或STM-1。早期的3G標準定義Node B和RNC之間通過TDM電路連接,在ATM層,Node B和RNC通過ATM鏈路直接連接,沒有ATM交換,提供以下功能:a.獨立于傳輸層 b.通過ATM IMA機制把多個TDM鏈路定義成一個邏輯電路 c. ATM統計復用。3G標準版本4定義了ATM的交換和QoS的保證,ATM的交換有2個好處:RNC可以是STM-1接口,大大降低了RNC的成本;提高了帶寬利用率。ATM交換機可以保證帶寬分配,可以基于峰值和恒定速率的統計復用,可以基于用戶的統計復用,從而提高了網絡帶寬的利用率。

3G傳輸網的構建可以采用兩種方法:1. RNC節(jié)點的E1接口通過純TDM的SDH網絡和Node B節(jié)點相連接 2. RNC節(jié)點是STM-1接口,Node B 節(jié)點是E1接口,ATM交換機用于E1到STM-1的會聚,ATM交換機可以放在RNC節(jié)點處,也可以放置在傳輸網絡中的其他位置。ATM交換機在3G傳輸網絡中是必需的,但也是昂貴的,另外,安裝ATM交換機不僅僅是增加ATM設備,另外還需要大量的PDH和SDH接口,Node B節(jié)點的典型配置會聚通道化的STM-1(52個E1)和本地Node B節(jié)點的20個E1。總的ATM E1數是72個,因此1個通道化的STM-1是不夠的,需要ATM層的會聚,如果僅僅是TDM的會聚,需要另外一個STM-1,另外一個STM-1中僅僅有9個E1,浪費是明顯的。而ATM交換機可以把72個 ATM E1 壓縮到一個VC4中,ATM交換機需要一個STM-1接口和72個E1接口,同時SDH網絡也需要增加一個STM-1接口和72個E1接口,顯然是個昂貴的方案,并不適合于3G傳輸網的應用。

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3G時代的到來對運營商是個巨大的挑戰(zhàn),由于3G發(fā)展的不確定性,所以建設的網絡必須是高性價比的靈活網絡。3G傳輸網的接入部分有兩種截然不同的技術:傳輸和ATM,傳統的網絡結構將他們分成兩個不同的網絡層,雖然網絡設計簡單了,但網絡復雜昂貴不靈活。為了滿足需求,ECI提出了創(chuàng)新的概念:同一平臺集成SDH和ATM,優(yōu)化了網絡,使網絡更靈活經濟,更具擴展性。

3G中的Node B和RNC通過Iub接口連接,Iub接口是復雜的協議族,是基于ATM上的媒介、信令、OAM等等,ATM能通過TDM鏈路傳輸,大部分Node B節(jié)點含有基于ATM IMA的部分2M或幾個2M,而RNC節(jié)點往往是多個2M或STM-1。早期的3G標準定義Node B和RNC之間通過TDM電路連接,在ATM層,Node B和RNC通過ATM鏈路直接連接,沒有ATM交換,提供以下功能:a.獨立于傳輸層 b.通過ATM IMA機制把多個TDM鏈路定義成一個邏輯電路 c. ATM統計復用。3G標準版本4定義了ATM的交換和QoS的保證,ATM的交換有2個好處:RNC可以是STM-1接口,大大降低了RNC的成本;提高了帶寬利用率。ATM交換機可以保證帶寬分配,可以基于峰值和恒定速率的統計復用,可以基于用戶的統計復用,從而提高了網絡帶寬的利用率。

3G傳輸網的構建可以采用兩種方法:1. RNC節(jié)點的E1接口通過純TDM的SDH網絡和Node B節(jié)點相連接 2. RNC節(jié)點是STM-1接口,Node B 節(jié)點是E1接口,ATM交換機用于E1到STM-1的會聚,ATM交換機可以放在RNC節(jié)點處,也可以放置在傳輸網絡中的其他位置。ATM交換機在3G傳輸網絡中是必需的,但也是昂貴的,另外,安裝ATM交換機不僅僅是增加ATM設備,另外還需要大量的PDH和SDH接口,Node B節(jié)點的典型配置會聚通道化的STM-1(52個E1)和本地Node B節(jié)點的20個E1?偟腁TM E1數是72個,因此1個通道化的STM-1是不夠的,需要ATM層的會聚,如果僅僅是TDM的會聚,需要另外一個STM-1,另外一個STM-1中僅僅有9個E1,浪費是明顯的。而ATM交換機可以把72個 ATM E1 壓縮到一個VC4中,ATM交換機需要一個STM-1接口和72個E1接口,同時SDH網絡也需要增加一個STM-1接口和72個E1接口,顯然是個昂貴的方案,并不適合于3G傳輸網的應用。

IMA是多個E1鏈路傳送ATM的地層協議,多個物理鏈接配置成一個ATM鏈接,可以不影響業(yè)務上下電路,這是個很強大的功能,但IMA在硬件層面實現,因此相同IMA組的所有鏈接必須在同一接口卡上,但實際上很多情況很難把IMA組分配到同一接口卡上,而相同IMA組的所有E1又必須被相同的ASIC芯片處理。這種限制使網絡規(guī)劃幾乎不可能,移動運營商如果把E1鏈接分配到IMA組,無法規(guī)劃將來的擴容,如果先期沒有留有擴容余量,將來的IMA擴容及其復雜并影響業(yè)務,如果留有大量余量,導致先期投資過大,有投資浪費的風險。 ECI 3G傳輸網絡的解決方案 移動通信一直是ECI重要的戰(zhàn)略市場,針對移動3G傳輸市場對ATM業(yè)務的需求,ECI專門提出了解決方案,在ECI的單個XDM平臺上,集成了SDH和ATM功能,具有很高的性價比、靈活性和面向3G的可升級性。XDM是ECI公司專門為移動和城域網絡設計的MSTP平臺,支持各種TDM應用和純光應用,還有一個核心特點是XDM的完全基于VC12的全交叉矩陣,可以保證任意E1之間無限制地交叉鏈接,很利于ATM的應用。
ECI的ATM卡:ATS卡,是和XDM的交叉矩陣相連,本身無物理接口,它實際上是ATM交換機,支持3種類型的ATM端口: 1.STM-1中的VC4或任意高階虛容器的VC4
2.物理E1端口或任意接口中的E1通道 3.多E1的IMA組。在ATM層,任何端口之間的ATM業(yè)務可以無限制地任意交換。遠方通過STM-1來52個E1,本地還有20個E1,采用外接ATM交換機的方式的話,ATM和SDH設備雙方都要提供1個STM-1接口和72個E1接口,如果采用ATS方案的話,交叉矩陣把遠方STM-1中的52個E1和本地20個E1交叉到ATS卡中,ATS卡把72個E1會聚到一個VC4中,交叉矩陣再把這個VC4交叉到STM-1端口。單個設備同時完成SDH和ATM的功能,顯然更經濟,更靈活。XDM的集成SDH/ATM的解決方案更緊湊,靈活,經濟和易管理。將ATM和SDH集成在一起,大大簡化了硬件設備,當采用SDH和ATM兩種設備時,設備間需要電纜連接,采用集成技術,可以省掉連接電纜,ATS卡本身無物理接口,所以單卡可以支持高密度接口126個E1(支持84個IMA組)。而ATM交換機沒有這么高的端口密度。集成方案只有一套管理系統,減少運營成本,只有一套硬件,設備占地面積少,功耗小,連接電纜少等等,大大減少了運營費用。 IMA組的規(guī)劃是個復雜的工程,如果一開始僅考慮當前ATM E1的需求,那將來的擴容可能要改變電纜連接,這是不允許的,所以必須留出E1的端口用于將來的擴容,但將來擴容的不確定性是種風險。XDM中的ATS卡是理想的解決方案,不像傳統的ATM交換機,ATS卡能把不同PDH卡上的不同E1會聚到一個IMA組中,在傳統的ATM交換機方案中,必須預留一些ATM E1接口給將來擴容用,而對于ATS方案,將來有新的ATM E1擴容只需要連接到XDM的PDH E1接口上,即使不同PDH卡上的ATM E1,XDM也能將他們交叉到目的地。
XDM是一個隨著成長而建設、付費的平臺,而ATS僅僅是XDM的一塊板卡,在網絡上增加ATM應用僅僅是增加ATS卡而已,增加的費用很低,所以網絡初期投資成本很低,并且將來擴容的費用也很低,當ATM業(yè)務變化時,無需考慮配置多大容量的ATM交換機,簡單到只要考慮增加幾塊ATS板卡就可以了。
為了降低成本,3G網絡必須和已有的2G網絡共享網絡資源。2G的TDM業(yè)務在標準的TDM鏈路中傳輸,XDM的完全低階交叉矩陣適合于移動網絡,提供了靈活方便的2G解決方案,在此同時,ATS卡把多個Node B節(jié)點的ATM業(yè)務會聚到IMA組中,3G的IMA組和2G的TDM業(yè)務共享于相同的通道化的STM-1鏈路中,通過網管可以實現兩個網絡的帶寬分配。
XDM的ATS是創(chuàng)新化的設計,集成了SDH和ATM兩種技術,針對3G傳輸網絡,提供了強大并且經濟的解決方案。兩種技術的集成使網絡的成本大大降低,并且使網絡有巨大的靈活性,適合于網絡發(fā)展的各種趨勢,滿足用戶和容量的增加數量的增加。
XDM的ATS解決方案不僅僅是經濟的網絡解決方案,而且是一個完全可升級的解決方案,移動運營商今天不必投資在將來并不明朗的需求,同時需求增長來臨的時候,現有的網絡可以毫無限制地升級。
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