摘要 3G網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳送網(wǎng)提出新的要求,基于SDH的MSTP技術(shù)近年來得到很大發(fā)展,由于其支持語(yǔ)音和分組數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)成為在建設(shè)3G傳輸網(wǎng)時(shí)的一個(gè)很好的選擇。本文以目前最有可能采用、對(duì)傳輸接口要求最全面的WCDMA系統(tǒng)為例,從MSTP新技術(shù)、3G網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳輸?shù)男乱笠约癕STP新技術(shù)在3G傳輸網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用分析等方面展開論述,并提出在3G發(fā)展不同階段(不同版本)的MSTP組網(wǎng)解決方案。
關(guān)鍵詞 3G MSTP新技術(shù) 應(yīng)用
1、引言
3G移動(dòng)通信業(yè)務(wù)是移動(dòng)通信未來業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn),傳送網(wǎng)對(duì)于3G業(yè)務(wù)起著重要的支撐和保障作用。基于SDH的MSTP多業(yè)務(wù)平臺(tái)很好地融合了SDH,ATM,IP技術(shù),能夠提供多種業(yè)務(wù)接口和處理能力,可以方便有效地支持語(yǔ)音和分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并能充分利用已有的SDH網(wǎng)絡(luò),成了許多運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)3G傳輸網(wǎng)時(shí)的一個(gè)很好的選擇。
本文以目前最有可能采用、對(duì)傳輸接口要求最全面的WCDMA系統(tǒng)為例,從MSTP新技術(shù)、3G網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳輸?shù)男乱笠约癕STP新技術(shù)在3G傳輸網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用分析等方面展開論述,并提出在3G發(fā)展不同階段(不同版本)的MSTP組網(wǎng)解決方案。
2、MSTP新技術(shù)
早期的MSTP城域網(wǎng)是在SDH設(shè)備上加入透?jìng)鲾?shù)據(jù)業(yè)務(wù)的功能,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的傳送,此網(wǎng)絡(luò)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)帶寬的利用和數(shù)據(jù)方面的處理是很弱的。后來在此基礎(chǔ)上加入了二層交換的功能,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的二層交換和匯聚,真正意義上的MSTP網(wǎng)絡(luò)才開始形成,國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的MSTP城域網(wǎng)大都基于這樣的技術(shù)。而隨著技術(shù)發(fā)展,新型的MSTP設(shè)備加入了鏈路容量自動(dòng)調(diào)整(LCAS)機(jī)制、以太環(huán)網(wǎng)帶寬公平接入和擁塞控制以及內(nèi)嵌RPR等功能,進(jìn)一步增強(qiáng)了城域網(wǎng)功能。下面將具體討論其實(shí)現(xiàn)機(jī)制和應(yīng)用。
2.1 虛級(jí)聯(lián)和LCAS功能
虛級(jí)聯(lián)和LCAS是衡量MSTP帶寬是否有效利用的重要指標(biāo)。虛級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)了帶寬動(dòng)態(tài)調(diào)整,通過虛級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)帶寬和SDH虛容器之間的適配,比連續(xù)級(jí)聯(lián)更好地利用SDH鏈路帶寬,提高了傳送效率;LCAS可以根據(jù)業(yè)務(wù)流量對(duì)所分配的虛容器帶寬進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,而且在這個(gè)調(diào)整過程中不會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)傳送性能造成影響。
在SDH網(wǎng)絡(luò)中,虛級(jí)聯(lián)實(shí)現(xiàn)相對(duì)簡(jiǎn)單,最重要的是參與虛級(jí)聯(lián)VC容器序列號(hào)SQ的傳送,以保證系統(tǒng)在末端能夠?qū)魉托盘?hào)的VC重新排隊(duì)重組。而在LCAS更多的是實(shí)現(xiàn)雙向通信的控制信息的傳送,如CTRL,MST等。虛級(jí)聯(lián)和LCAS功能實(shí)現(xiàn)都是通過同一個(gè)字節(jié)實(shí)現(xiàn)的。在VC-3/VC-4采用的是H4字節(jié)(H4是通道開銷字節(jié))。其構(gòu)成兩重復(fù)幀,第一重復(fù)幀由16幀組成,第二重復(fù)幀長(zhǎng)256。要完成一組VCG(虛級(jí)聯(lián)組)控制信息的傳輸,需要1復(fù)幀16幀,也就是2ms時(shí)間,一個(gè)VCG最多由256個(gè)VC組成。
在低階VC-12中,LCAS實(shí)現(xiàn)是通過K4字節(jié)中的比特2來實(shí)現(xiàn)的,其中比特1來傳送信號(hào)標(biāo)識(shí),也就是VC-12承載的信號(hào)類型。比特2傳送虛級(jí)聯(lián)序號(hào)和LCAS控制信號(hào)。其中K4是4幀的復(fù)幀結(jié)構(gòu),也就是每隔500us出現(xiàn)一次。LCAS控制信息是K4的32復(fù)幀構(gòu)成。完成一組LCAS信息單向傳送需要4×25us×32=16ms。
LCAS確保了工作在虛級(jí)聯(lián)狀態(tài)下的SDH通路,在一個(gè)或幾個(gè)VC通路出現(xiàn)故障時(shí),數(shù)據(jù)傳輸能夠保持正常。一般說通過網(wǎng)管增加或者刪除虛級(jí)聯(lián)組中成員時(shí),系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)“不丟包”,即平滑增減;對(duì)于因?yàn)椤皵嗬w”或者“告警”等原因?qū)е碌膭h除虛級(jí)聯(lián)組成員時(shí),有少量丟包,這是由于突發(fā)的系統(tǒng)故障反饋必須從業(yè)務(wù)末端到首端,再?gòu)氖锥说侥┒耍幸粋(gè)LCAS信息傳送和系統(tǒng)調(diào)整過程,一般需要幾十ms或者更多。其中,VC-3/4虛級(jí)聯(lián)組對(duì)業(yè)務(wù)的影響小一些,VC-12虛級(jí)聯(lián)組業(yè)務(wù)受損時(shí)間長(zhǎng)一些,因?yàn)橐獋鬏斖瑯拥腖CAS控制信息內(nèi)容,需要VC-12復(fù)幀長(zhǎng)度更長(zhǎng)。
2.2 融合了RPR技術(shù)的MSTP
彈性分組環(huán)(RPR)是一種新的MAC層協(xié)議,是為優(yōu)化數(shù)據(jù)包的傳輸而提出的,它不僅有效地支持環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、在光纖斷開或連接失敗時(shí)可實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù),而且具備數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咝、?jiǎn)單和低成本等典型以太網(wǎng)特性。RPR因擁有1:3預(yù)訂(over-subscription)、空間復(fù)用、均衡、雙環(huán)工作、多點(diǎn)傳送等技術(shù),與單純基于SDH的MSTP技術(shù)組網(wǎng)相比有帶寬效率上的優(yōu)勢(shì)。RPR建立在當(dāng)今流行的技術(shù)之上,單純的RPR技術(shù)無法構(gòu)建實(shí)際網(wǎng)絡(luò),因此運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)提供商及企業(yè)用戶不必淘汰現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,只要向其中加入RPR設(shè)備即可。在此背景之下,SDH+RPR成為城域傳送網(wǎng)的最佳解決方案。SDH靈活的組網(wǎng)方式提供最大數(shù)量的環(huán)間互聯(lián),用于數(shù)據(jù)傳送,同時(shí)對(duì)話音業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)真正的TDM支持。RPR實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)便捷的用戶隔離和帶寬管理,使現(xiàn)有SDH網(wǎng)絡(luò)不斷演進(jìn)。
融合了RPR技術(shù)的MSTP通過將RPR功能集成在一塊單板上,并將RPR單板插入SDH設(shè)備的相應(yīng)子架槽位,即可以對(duì)接入的Ethernet業(yè)務(wù)(基于802.3MAC幀)和純粹的RPR業(yè)務(wù)(基于新型的802.17MAC幀)進(jìn)行高效處理,包括公平帶寬處理、RPR環(huán)業(yè)務(wù)保護(hù)、嚴(yán)格的用戶隔離和真正的業(yè)務(wù)分級(jí)CoS以及QoS保證等。在SDH環(huán)網(wǎng)中,目前內(nèi)嵌RPR多占用VC-4或VC-4-4c(在10Gbit/sMSTP也可以為VC-4-16c)速率作為共享帶寬,RPR占用的SDH通道帶寬可根據(jù)需要靈活配置,內(nèi)嵌RPR多占用VC-4或VC-4-4c(在10Gbit/sMSTP也可以為VC-4-16c)速率作為共享帶寬,即隨著未來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不斷增加,可在SDH網(wǎng)絡(luò)中逐步增加分配給RPR的帶寬,相應(yīng)減少窄帶語(yǔ)音等TDM業(yè)務(wù)的帶寬,無須更新設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷拓展。
RPR模塊利用環(huán)路RPR MAC技術(shù),實(shí)現(xiàn)報(bào)文在目的節(jié)點(diǎn)被接收并從環(huán)路剝離,有效利用環(huán)網(wǎng)帶寬。系統(tǒng)具有環(huán)網(wǎng)的帶寬公平共享和優(yōu)先級(jí)搶占功能?梢园巡煌802.1p值或TOS值的流量映射到RPR環(huán)網(wǎng)的不同服務(wù)類型中,進(jìn)行優(yōu)先級(jí)劃分,同一優(yōu)先級(jí)的流量可以公平共享環(huán)路帶寬。支持對(duì)環(huán)路帶寬的自動(dòng)調(diào)整,當(dāng)有新的流量產(chǎn)生時(shí),各流量動(dòng)態(tài)調(diào)整發(fā)送速率,達(dá)到公平共享帶寬資源。接入的以太網(wǎng)業(yè)務(wù)映射到RPR MAC層時(shí),可以采用IEEE802.17中定義的遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)發(fā)(Remote forwarding)方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)IEEE802.3 MAC幀的透明傳送;并能夠識(shí)別IEEE 802.1q規(guī)定的數(shù)據(jù)幀,根據(jù)VLAN信息轉(zhuǎn)發(fā)/過濾數(shù)據(jù)幀。
內(nèi)嵌式RPR支持拓?fù)渥詣?dòng)發(fā)現(xiàn)和環(huán)網(wǎng)智能保護(hù),針對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)提供小于50ms的快速分組環(huán)保護(hù),可以保護(hù)由于節(jié)點(diǎn)失效或鏈路失效產(chǎn)生的故障。RPR保護(hù)倒換支持兩種方式,Wrap保護(hù)倒換與Steering保護(hù)倒換,其中Wrap保護(hù)倒換時(shí)間短一些。RPR技術(shù)還可實(shí)現(xiàn)VLAN地址擴(kuò)展和重用,突破傳統(tǒng)以太網(wǎng)二層交換的4096個(gè)地址的限制,從而適應(yīng)電信級(jí)城域公網(wǎng)應(yīng)用。即使在相同的VLAN ID的情況下,仍能夠區(qū)分不同用戶的業(yè)務(wù)流,實(shí)現(xiàn)雙VLAN標(biāo)簽的強(qiáng)大功能,以區(qū)分運(yùn)營(yíng)商和用戶自定義的VLAN標(biāo)簽。
RPR功能并不排斥二層交換功能。有些廠商設(shè)備只支持RPR功能,而沒有二層處理。這樣可能會(huì)影響RPR功能的發(fā)揮,特別是對(duì)業(yè)務(wù)QoS支持。如果沒有二層處理的話,就無法識(shí)別Incoming輸入信號(hào)的IEEE802.1p幀結(jié)構(gòu),對(duì)輸入信號(hào)的等級(jí)無法區(qū)分,系統(tǒng)只能實(shí)現(xiàn)基于端口的QoS。另外,也無法實(shí)現(xiàn)對(duì)VLAN標(biāo)識(shí)識(shí)別,無法完成基于VLAN的許多功能,如速率限制、帶寬共享等。
2.3 采用MPLS技術(shù)的MSTP城域網(wǎng)
另外,也有廠商開發(fā)采用MPLS技術(shù)的MSTP城域網(wǎng)。MPLS技術(shù)在以太網(wǎng)和SDH間引入了中間智能適配層,將以太網(wǎng)的業(yè)務(wù)要求適配、映射到SDH通道上,并采用GFP高速封裝協(xié)議,支持虛級(jí)聯(lián)和LCAS。
MPLS自身并不是一個(gè)和RPR競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù),因?yàn)镽PR也可以運(yùn)載MPLS數(shù)據(jù)包。但是在以太網(wǎng)中實(shí)行MPLS能極大提高服務(wù)質(zhì)量,在某些應(yīng)用中可以達(dá)到“足夠好”和“可接受”的水平,這使城域以太網(wǎng)成為與RPR競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)。
在國(guó)外資料顯示有廠商將MPLS技術(shù)疊加在內(nèi)嵌式RPR上,并使用SDH作為承載層,該方案在完備了設(shè)備功能的同時(shí)也增加了設(shè)備的復(fù)雜度,具體效果和實(shí)用化有待觀察。
3、目前3G網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳輸?shù)囊蠓治?
3G作為傳輸網(wǎng)的一種業(yè)務(wù)網(wǎng),需要傳送網(wǎng)提供支撐,就WCDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在傳輸網(wǎng)絡(luò)上的配置位置來看,3G接入網(wǎng)絡(luò)主要依賴城域傳輸網(wǎng)來提供傳輸支撐。從組網(wǎng)結(jié)構(gòu)上看,城域傳輸網(wǎng)由三層結(jié)構(gòu)組成,即接入層、匯聚層、核心層。由于RNC和MSC的數(shù)量接近并常常位于同一機(jī)房,在傳輸組網(wǎng)時(shí)可將RNC和MSC統(tǒng)一規(guī)劃到城域傳輸網(wǎng)的核心層;核心層承擔(dān)RNC,MSC,GMSC,SGSN,GGSN間的傳輸;接入層傳輸網(wǎng)絡(luò)主要完成基站(BTS或Node B)與基站控制器(BSC或RNC)之間業(yè)務(wù)的接入和傳送功能;由于Node B通常很分散,由Node B到RNC間的傳輸常常需要經(jīng)過接入和匯聚兩層網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)于傳輸網(wǎng)的建設(shè),我們最關(guān)心的實(shí)際上是Iub,Iur,Iu三種物理接口,這三種物理接口的類型及速率等級(jí)(業(yè)務(wù)容量)直接影響了城域傳輸網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)形式。在WCDMA 3G核心網(wǎng),在R99和R4版本中,Iu接口是連接UTRAN和CN的接口,負(fù)責(zé)關(guān)口局之間的傳輸。關(guān)口局之間的傳輸主要是MSC和PSTN及ISDN之間的電路域傳輸需求和GGSN與Internet關(guān)口局之間的分組域傳輸需求。電路域接口一般為若干個(gè)E1和STM-1的TDM電路接口,分組域接口根據(jù)上行數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)際構(gòu)建情況可分別采用ATM交換機(jī)所需的STM-1/4接口或路由器所需的STM-1/4的POS口,以及FE,GE接口;而在WCDMA 3G接入網(wǎng),在R99或R4版本中,Iub為Node B和RNC之間的物理接口,實(shí)際設(shè)備在Node B側(cè)常具有若干個(gè)E1,IMA E1接口和信道化、非信道化STM-1接口,在RNC側(cè),常具有大量的E1,IMA E1和信道化STM-1/4接口;Iur為RNC與RNC之間的接口,主要是STM-1/4接口。
因此,從接口類型上來看,3G網(wǎng)絡(luò)同2G/GPRS網(wǎng)絡(luò)相比并無特殊變化,傳輸仍然是以標(biāo)準(zhǔn)的E1,STM-n接口和用于傳送數(shù)據(jù)的POS接口為主導(dǎo),但是在3G設(shè)備中使用ATM技術(shù)來承載話音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并提供相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)復(fù)用、QoS保證等機(jī)制。ATM協(xié)議封裝的數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的STM-n或其他傳輸接口以便傳輸網(wǎng)絡(luò)使用,也可以在傳輸網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)ATM數(shù)據(jù)匯聚和整合。具體的傳輸需求還與主流廠商開發(fā)的無線設(shè)備的傳輸接口、數(shù)據(jù)處理能力等有關(guān)。
3G傳輸網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)是負(fù)責(zé)基站業(yè)務(wù)傳輸?shù)某怯騻鬏斁W(wǎng)絡(luò),由于基站數(shù)量巨大,每個(gè)大中城市有上千個(gè)基站,該部分電路直接關(guān)系到3G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的質(zhì)量。因此,3G城域傳輸網(wǎng)的建設(shè)不僅要考慮基站傳輸?shù)木薮髱捫枨,同時(shí)還要考慮能有足夠富裕的帶寬以替換原來租用的傳輸電路,以及滿足集團(tuán)用戶、大客戶的寬帶數(shù)據(jù)接入的需要。
4、MSTP技術(shù)在3G傳輸網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
基于SDH的MSTP多業(yè)務(wù)平臺(tái)很好地融合了SDH,ATM,IP技術(shù),能夠提供多種業(yè)務(wù)接口和處理能力,可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展來動(dòng)態(tài)調(diào)整ATM,IP,TDM網(wǎng)絡(luò)的容量,實(shí)現(xiàn)高效的傳送。目前,國(guó)內(nèi)主流制造商的MSTP設(shè)備在城域接入/匯聚層網(wǎng)絡(luò)中得到了廣泛應(yīng)用,運(yùn)行穩(wěn)定。
3G網(wǎng)絡(luò)需要承載諸如384kbit/s的高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),需要考慮數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)具有突發(fā)性強(qiáng)、峰值/均值比高的特點(diǎn),在R99和R4版本上,用戶數(shù)據(jù)采用ATM封裝格式。ATM交換技術(shù)本質(zhì)上是一種信元交換技術(shù),可以提供對(duì)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)復(fù)用能力。通過ATM統(tǒng)計(jì)復(fù)用,可更好滿足突發(fā)的無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),降低峰值/均值比,從而提高傳輸網(wǎng)的帶寬利用率。這樣可以采用MSTP多業(yè)務(wù)平臺(tái)的多種業(yè)務(wù)接口和處理能力,組網(wǎng)來滿足3G網(wǎng)絡(luò)的傳輸需求。
在采用MSTP承載3G業(yè)務(wù)的具體實(shí)施過程中,由于MSTP平臺(tái)具有ATM信元的處理能力,可以提高ATM數(shù)據(jù)通道的帶寬利用率,其涉及到不同形式的匯聚功能。因此,在城域傳送網(wǎng)的接入層和匯聚層中什么地方進(jìn)行ATM信元處理則關(guān)系到帶寬利用率的提高程度和設(shè)備成本的高低。為此,下面將對(duì)MSTP承載3G業(yè)務(wù)時(shí)的不同匯聚方案,即接入點(diǎn)采用ATM處理、匯聚點(diǎn)采用ATM處理和透明傳輸(不采用ATM處理)進(jìn)行分析比較。
(1)接入點(diǎn)采用ATM處理
接入點(diǎn)采用ATM處理的匯聚方案如圖1所示。此時(shí),Node B提供STM-1(ATM)接口或N×E1(IMA),在接入點(diǎn)的MSTP設(shè)備處進(jìn)行ATM信元的處理。此時(shí),在接入層提供ATM VP-Ring來提高帶寬利用率。此方案的優(yōu)點(diǎn)是每個(gè)接入層MSTP設(shè)備都提供ATM處理,帶寬利用率高,此外網(wǎng)絡(luò)管理和升級(jí)方便,而且RNC僅需要有STM-1(ATM)接口。但同時(shí)帶來的缺點(diǎn)是,接入側(cè)若采用STM-1速率,無法提供額外業(yè)務(wù),但若采用STM-4,成本較高;接入點(diǎn)數(shù)量很大,若都采用ATM處理,則整體成本很高,每塊具有IMA處理功能的ATM處理板價(jià)格幾乎等同于接入點(diǎn)設(shè)備本身(緊湊型);現(xiàn)在基站接入系統(tǒng)無法應(yīng)用,需要改造等。所以,由于提供了STM-1接口,此匯聚方案可適用于業(yè)務(wù)量很大的地區(qū)或3G業(yè)務(wù)的高速發(fā)展時(shí)期。
(2)匯聚點(diǎn)采用ATM處理
匯聚點(diǎn)采用ATM處理的匯聚方案如圖2所示。此時(shí),Node B僅提供IMA的ATM 2M接口,傳送網(wǎng)的接入層MSTP設(shè)備并不進(jìn)行ATM有關(guān)的處理,而是把ATM處理的任務(wù)留給匯聚層MSTP節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行。此時(shí),在傳送網(wǎng)匯聚層可形成ATM VP-Ring來提高帶寬利用率。此方案的優(yōu)點(diǎn)是,只需要在匯聚節(jié)點(diǎn)進(jìn)行ATM處理,而且RNC只需提供STM-1(ATM)接口,節(jié)省了RNC設(shè)備的端口數(shù)量,這樣成本較低;由于已經(jīng)進(jìn)行了ATM匯聚和復(fù)用,可以減輕RNC設(shè)備的數(shù)據(jù)處理壓力;接入層只需要STM-1速率傳送,充分利用現(xiàn)有基站設(shè)備;具有一定的數(shù)據(jù)匯聚比;網(wǎng)絡(luò)管理和業(yè)務(wù)升級(jí)靈活等;而且匯聚節(jié)點(diǎn)相對(duì)于接入節(jié)點(diǎn)數(shù)目較少,增加ATM處理功能不會(huì)增加較大投資。
(3)透明傳送
透明傳送的匯聚方案如圖3所示。此時(shí),傳送網(wǎng)絡(luò)并不進(jìn)行ATM信元相關(guān)的處理,而把ATM信元的處理功能完全留給了RNC來進(jìn)行。此時(shí),傳送網(wǎng)的帶寬利用率不高(此時(shí)依然可采用LCAS,VC和GFP等技術(shù),依然可提高帶寬利用率和動(dòng)態(tài)帶寬管理),而且RNC的ATM信元處理負(fù)擔(dān)相對(duì)增加(即所有交換功能都在RNC進(jìn)行處理)。如果RNCE1端口數(shù)量不足且不支持信道化STM-1接口,則可通過在RNC所處傳輸節(jié)點(diǎn)配置支持IMA反向變換功能和ATM處理功能的板卡,RNC設(shè)備提供非信道化STM-1接口來解決。
綜上所述,對(duì)于采用MSTP平臺(tái)承載3G業(yè)務(wù)的匯聚方式,不同運(yùn)營(yíng)商可根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)情況選擇適合的方案。對(duì)于已經(jīng)擁有基于SDH技術(shù)組網(wǎng)的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商,建議在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期采用第三種方案,即RNC-Node B之間采用傳統(tǒng)基于傳統(tǒng)SDH技術(shù)的MSTP組網(wǎng),采用E1或IMA E1透?jìng)鞣绞浇鉀Q3G基站接入傳輸。隨著3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增加,可采用第二方案,在匯聚層面處進(jìn)行ATM信元處理和統(tǒng)計(jì)復(fù)用。
從WCDMA的發(fā)展情況來看,目前的商用化的版本R99,R4網(wǎng)絡(luò)采用ATM協(xié)議體系,將來向全網(wǎng)IP模式逐步演進(jìn)。屆時(shí),對(duì)于采用MSTP平臺(tái)的組網(wǎng)方式,只須更換或增加相關(guān)的模塊,不必對(duì)傳輸網(wǎng)進(jìn)行重大改動(dòng),同時(shí)可靈活選用不同的組網(wǎng)保護(hù)技術(shù)(VP-Ring,RPR,SDH保護(hù)等)以滿足業(yè)務(wù)傳送需要。MSTP可實(shí)現(xiàn)多種業(yè)務(wù)在統(tǒng)一傳輸平臺(tái)的傳送,在與3G組網(wǎng)時(shí),可通過靈活地配置相關(guān)模塊,滿足3G多種信號(hào)的傳輸要求。因此,MSTP,尤其是引入ATM功能的MSTP,可以實(shí)現(xiàn)傳輸和ATM處理的結(jié)合,是3G傳輸需要重點(diǎn)考慮的技術(shù)。
5、向純IP演進(jìn)的3G移動(dòng)通信系統(tǒng)傳輸解決方案探討
純IP網(wǎng)絡(luò)是電信發(fā)展的方向,3G的R5版本定義了一個(gè)以為IP基礎(chǔ)的系統(tǒng),對(duì)于傳輸網(wǎng)絡(luò)來說,由于語(yǔ)音與數(shù)據(jù)同時(shí)傳輸,MSTP不僅要能夠支持IP的接口,還應(yīng)針對(duì)不同的業(yè)務(wù)提供相應(yīng)的QoS的保證。由于目前的以太網(wǎng)技術(shù)是面向無連接,沒有足夠的QoS處理能力。為了能將真正的QoS引入以太網(wǎng)業(yè)務(wù),需要在以太網(wǎng)和SDH間引入一個(gè)中間的智能適配層來處理以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的QoS。因此,在MSTP內(nèi)引入RPR,MPLS機(jī)制能夠比較好地解決這一問題。
同時(shí)應(yīng)該看到,以IP為核心的承載網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)整體發(fā)展的方向,是由于IP網(wǎng)絡(luò)的靈活性,生存能力,效率等因素決定的。但這并不表示IP網(wǎng)絡(luò)的部署需要一夜之間就可以建成,從資源利用和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的角度而言,IP并不是帶來成本節(jié)約的惟一因素,比IP更為重要的是關(guān)注如何發(fā)揮現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源的潛力,關(guān)注如何考慮建設(shè)光纜資源的配置方式,如何考慮從現(xiàn)有TDM網(wǎng)絡(luò)向分組網(wǎng)絡(luò)的平滑過渡。
現(xiàn)有的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的城域傳送網(wǎng)有大量的傳統(tǒng)SDH/PDH傳輸設(shè)備,由于原有SDH/PDH設(shè)備要實(shí)現(xiàn)WCDMA R5版本IP接入具有一定困難,為了利用現(xiàn)網(wǎng)上大量的SDH/PDH設(shè)備,可以采用在IP業(yè)務(wù)接入端用一端EOE(EthernetoverE1)設(shè)備,在中心/匯聚點(diǎn)采用MSTP的EOE匯聚板實(shí)現(xiàn)大量EOE的匯聚,并進(jìn)一步支持以太二層共享和匯聚,從而為在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)WCDMA R5版本接入奠定了基礎(chǔ)。圖4是MSTP和EOE結(jié)合解決方案,在中心/匯聚點(diǎn)的MSTP設(shè)備上插入EOE匯聚板,將來自不同方向的EOE業(yè)務(wù)進(jìn)行解封裝,并匯聚后以FE/GE接口送給BSC。這樣節(jié)省了中心點(diǎn)的大量EOE設(shè)備和大量上連FE端口,并可以充分利用SDH網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)能力。
EOE+MSTP解決方案能很好利用現(xiàn)有SDH設(shè)備,能提供電信級(jí)保護(hù),適合3G業(yè)務(wù)的應(yīng)用需求,在建設(shè)初期投入較少時(shí),是一種可考慮的過渡解決方案。隨著3G業(yè)務(wù)的高速發(fā)展和IP組網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,整個(gè)3G傳輸網(wǎng)絡(luò)將逐步過渡成全I(xiàn)P設(shè)備組網(wǎng)。
6、結(jié)束語(yǔ)
傳輸網(wǎng)作為電信網(wǎng)的基礎(chǔ),其規(guī)劃和建設(shè)在整個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中將扮演重要角色。通用的基礎(chǔ)傳輸平臺(tái)的建設(shè)需充分考慮移動(dòng)語(yǔ)音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開展之間的結(jié)合,快速發(fā)展的寬帶業(yè)務(wù)、流媒體業(yè)務(wù)與3G業(yè)務(wù)的共同開展。在各種技術(shù)選擇中,筆者認(rèn)為新一代多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái)MSTP能實(shí)現(xiàn)3G業(yè)務(wù)的快速開展和提供;通過多業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理可有效降低運(yùn)營(yíng)成本;通過語(yǔ)音和數(shù)據(jù)的多種協(xié)調(diào)保護(hù)機(jī)制可有效提高通信服務(wù)質(zhì)量,從而使運(yùn)營(yíng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最大限度贏得主動(dòng)。我們相信MSTP技術(shù)將通過自身不斷的發(fā)展,充分考慮各種應(yīng)用的傳輸需求,將與3G移動(dòng)通信系統(tǒng)相得益彰,與時(shí)俱進(jìn)。