| 的建设方式。同时,绝大多数传统运营商的ATM、DDN、FR等网络仍在继续使用。城域波分网络正在逐步兴起,广泛应用于解决城域或本地网范围内GE/10GE业务接入、汇聚、长距传送以及缓解光纤紧缺问题。
基于3G需求看传输网部署
3G接入网对传输网提出的需求主要包括:首先,是接入点布址规划需求,由于3G核心网的设备容量大、设置集中,导致了传输骨干层的集中,而 RNC至NodeB的距离较长,从NodeB到RNC的传输需要接入和汇聚两层网络,因此,受到覆盖能力及规划方式的限制,部分3G基站与2G基站不同址,需要采用MSTP构建新的网络。其次,要考虑时钟传送需求,在三大标准中,cdma2000和TD-SCDMA均是基站同步系统,但同步设计不同, TD-SCDMA仅在基站内置GPS实现基站间同步,基站与RNC的同步与WCDMA一样采用帧同步,需要SDH提供时钟。再次,要考虑如何适应复杂业务环境的需求,接入层设备应该能够支持多种多样的接口以迎合不同的需求。
3G核心网部分对传输网提出的需求主要体现在:首先,是业务调度的需求。在大本地网结构中,媒体网关之间的业务颗粒通常是GE,并且流量与方向都是变化的,因此提供高质量的传输来支持大颗粒数据业务的灵活调度成为迫切需求。其次,要考虑IP业务的汇聚和保护需求,传输网络必须能够对来自多方向的、各种各样的业务进行汇聚接入,并且在核心/干线网络中对IP业务进行50ms级别的保护,保障业务的高QoS。另外,还需要考虑网络管理的需求。随着网络发展,3G及其他网络的规模越来越大,加上运营商希望对全网实现统一的管理和调度,提供快速的E2E服务,这就对EMS的管理能力提出了新的要求。
基于此,传输核心层承载3G网络之CN部分,传输汇聚、接入层承载3G网络之无线接入部分;传输网络架构为TDM+IP的统一传送平台。3G系统核心网接口以高速POS口与GE口为主,核心层重点考虑引入波分WDM来承载大颗粒业务;容量上以满足3G网络演进中期的业务容量来部署。
综上所述,运营商在面向3G业务来规划传输网的过程中,要考虑如何增加网络弹性、提高网络
竞争力,即降低网络扩容或进行业务调整中的人工操作度。同时,在容量增加的情况下如何降低建设成本和运行维护成本等。降低建设成本,对IP设备来说是减少接口数量和成本,对传输来说是提高网络资源的利用率;降低运行维护成本,对IP设备来说是提高信令网和软交换的控制能力,对传输网络来说是提升智能化程度。 |