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文档简介
1、FIBERHOME 2012-02-08,PTN技术简介及设备调测的注意事项,2,MSTP的发展与对分组传送的不足,MSTP经历了三个阶段的较长期发展,分组传送的主要不足 静态配置业务,效率、灵活性较差 GFP封装时,以太网承载效率在8090%左右 主要支持单一等级业务,不能支持区分QoS的多等级业务,PTN的网络定位,IP数据网现状: 核心层一般采用L3 IP/MPLS组网 汇聚/接入层主要采用普通L2/L3交换机组网 通常采用星型、树型拓扑,传送网现状: 省际、省干: 10G/40G DWDM/OTN 本地网骨干层: 10G/2.5G DWDM/OTN + 10G MSTP 本地网汇聚层
2、10G/2.5G MSTP 本地网接入层 155M/622M MSTP,IP数据网,PTN的应用范围,PTN定位: 融合数据和传送能力,一体化的承载传送网,ROADMOTH,PTN概论: MSTP承载IP向PTN承载IP转型,4,MSTP功能架构,5,TDM接口盘,数据板卡,SDH接口盘,数据板卡,以VC4/VC12为颗粒的时隙交叉,EOS处理,EOS处理,PTN功能架构,6,TDM接口盘,数据板卡,SDH接口盘,数据板卡,以数据包为颗粒的包交换,仿真处理,仿真处理,数据封装形式,7,SDH 带宽管理,以太网,PW,分组环,VC4#2,LSP2,LSP3,VC12/VC3,SDH环,VC41,
3、LSP1,LSP4,PW,PW,PW,TDM,RFC4553,RFC5086,TDM,以太网,EOS处理G.7041,G.707,RFC4448,G.707,PTN的分层模型,8,T-MPLS 封装格式,9,Client Service,T-MPLS Channel,T-MPLS Path,T-MPLS Section,PHY MEDIA,Payload,Payload,Label,Label,OAM PDU,Payload,Label,Label,Label,OAM PDU,Label,Label (14),OAM PDU,Label,Label (14),Label (14),Payloa
4、d,Label,Label,Label,OAM PDU,Label,Label (14),OAM PDU,Label,Label (14),PHY trailer,PHY header,PHY header,PHY header,PHY trailer,PHY trailer,Label (14),OAM PDU,PHY header,PHY trailer,data,TMC OAM,TMP OAM,TMS OAM,Payload,Label,Label,Label,OAM PDU,Label,Label (14),OAM PDU,Label,Label (14),Label (14),OAM
5、 PDU,数据在各层的封装,TMPLS/MPLS-TP的帧格式,11,TMPLS/MPLS-TP帧头格式,数据帧结构 TMP标签域 TMC标签域,T-MPLS的保护倒换技术,线性保护倒换: G.8131 定义的路径保护:1+1 和1:1 两种类型。 环网保护倒换: G.8132 定义的环网保护:Wrapping(环回),1+1 路径保护倒换,属单向倒换,LSP 1+1保护,15,LSP 1+1保护,16,1:1 路径保护倒换,属双向倒换,保护倒换过程: A检测到故障 A发端:桥接到主备A-to-Z,发APS请求倒换; 收端:选择备Z-to-A Z比较优先级后, 收端选择备A-to-Z 发端桥接
6、到主备Z-to-A 倒换完成,LSP 1:1保护,18,Wrapping保护倒换,类似SDH的G.841保护倒换 在故障处的相邻节点倒换,Wrapping 保护,20,同步的概念,同步包括频率同步和时间同步两个概念 频率同步 频率同步,就是所谓时钟同步,是指信号之间的频率或相位上保持某种严格的特定关系,其相对应的有效瞬间以同一平均速率出现,以维持通信网络中所有的设备以相同的速率运行。 时间同步 一般所说的“时间”有两种含义:时刻和时间间隔。前者指连续流逝的时间的某一瞬间,后者是指两个瞬间之间的间隔长。 时间同步有两个主要的功能:授时和守时。用通俗的描述,授时就是“对表”。通过不定期的对表动作,
7、将本地时刻与标准时刻相位同步(中国的授时中心是陕西蒲城);守时就是前面提到的频率同步,保证在对表的间隙里,本地时刻与标准时刻偏差不要太大。,21,频率同步和时间同步的区别,22,同步包括频率同步和时间同步两个概念。,通讯网络对同步的需求,无线IP RAN对同步的需求,GSM/WCDMA为代表的欧洲标准采用的是异步基站技术,此时只需要做频率同步,精度要求0.05ppm(或者50ppb)。 以TD/CDMA2000代表的同步基站技术,需要做时钟的相位同步(也叫时间同步)。 对于时间同步,以前主要采用GPS来解决,GPS也能同时解决时钟的频率同步。,23,GPS实现时间同步的缺陷,24,加大天馈施工
8、难度和成本 GPS天线对安装站址环境有特殊要求,如120的净空要求 馈线距离超过110米需增加中继放大器 GPS天线馈线较粗 增加设备不稳定因素 每台基站都须安装GPS接收机模块,增加基站成本 目前GPS时钟模块已成为基站损耗率较高的主要模块, 战争等特殊情况下对TD-SCDMA整网运行带来安全隐患,TD-SCDMA系统高精度时间同步需求,导致严重依赖GPS,为建设和运维带来一定困难,PTN网络内的时钟同步技术同步以太,采用类SDH的时钟同步方案,通过物理层串行比特流提取时钟,实现网络时钟(频率)同步。 同步以太网时钟精度由物理层保证,与以太网链路层负载和包转发时延无关。 时钟的质量等级信息可
9、以通过专门的SSM帧进行传送。 相关标准为G.8261,25,26,同步IEEE1588技术简介,IEEE1588全称是 “网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准” IEEE1588定义了一个在测量和控制网络中,与网络交流、本地计算和分配对象有关的精确同步时钟的协议(PTP Precision Time Protocol ) IEEE 1588V2(PTP)协议:通过主从设备间消息传递,计算时间和频率偏移以及中间网络设备引入的驻留时间,从而减少定时包受存储转发的影响,实现主从时钟和时间的精确同步。,1588V2在PTN网络中的实现方式,PTN网络中,时间同步主要有两种方式: BC(边界时钟)
10、方式和TC(透明时钟)方式,27,BC模式特点: 逐级同步,最终PTN全网同步 PTN网络中主M、从S端口数量一样,即有一个主M就有一个从S 每条链路上的PTP包流量与网络节点数无关 无需Node B支持1588V2,TC模式特点: 仅仅每个同步链的首末两个节点运行主从时钟模式,中间节点运行TC模式 增加了设备的复杂度,对CPU处理能力要求非常高,否则,将造成丢包或延时 需要Node B支持1588V2,时间同步网规划,28,时间同步模式 边界模式(BC) 透传模式(TC) 建议采用BC模式 TC模式对核心节点的压力很大,而BC模式对核心节点基本不产生压力 TC模式要求Node B支持1588
11、V2协议,而BC模式直接提供1PPS+ToD给Node B 规划方案 GPS或时间服务器将时间同步信息提供给RNC或PTN核心节点,PTN节点采用BC模式同步于上一节点,实现全网的时间同步 当PTN网络中间节点发生故障时,BC模式支持1588V2时间同步信息的保护倒换,保障全网的时间同步不受影响 可采用主备时间源方式,实现时间源的保护,当主用时间源故障时,PTN设备将切换到备用时间同步路由,保障全网时间同步,光功率性能参考,注意:连纤时机盘上各种光模块的收光功率一定要控制在建议收光功率范围内。特别注意万兆模块非常昂贵,收光过载易烧毁,如人为损坏追究责任。,160G PTN660设备各槽位交换容
12、量,320G PTN660设备各槽位交换容量(实际子框背板容量为240G),PTN660机盘与端子板对应关系,TPS保护:就是通常所说的支路盘保护,PTN660最多可以支持一组1:6的TPS保护(16保护17、18、19、1A、1B、1C)或者一组1:2的TPS保护(1A保护1B、1C)和二组1:1的TPS保护(16保护17;18保护19)。 TPS保护的配置规则是:16-1C槽位这7个槽位支持TPS保护,只有最左边的槽位可以做为备用槽位,主用槽位必须是紧挨着备用槽位右侧的连续的几个槽位,各主用槽位的优先级是按照从左到右的顺序从高到低排列。 注意:只有配有端子板的机盘才能做TPS保护,即660
13、设备只有E1J1和ESJ1才能实现TPS保护。,PTN660插盘规则,面对机框,带盘保护的机盘尽量从左往右插,不带盘保护的机盘尽量从右往左插。,PTN660交叉内口(1),PTN660交叉内口(2),对于160G的时钟交叉盘,共有16个交叉内口; 对于320G的时钟交叉盘,上框和160G的内口一样,还是2个,下框每个万兆分配一个内口,一共22个内口,所以目前320G的系统一共有24个内口。,PTN660各种业务盘与交叉盘的对应关系,每条LSP的LABEL标签值在网络中唯一(不能重复),且LABEL标签值的范围为3011048575; VPWS的出入PW标签值对于时钟交叉盘的同一交叉内口唯一(不能重复),且出入PW标签值的范围为161048575。,PTN640设备各槽位交换容量(40G),PTN640机盘与端子板对应关系,TPS保
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