【摘要】OTN與PTN聯合組網是3G環境下一種新興的先進組網方式,已經得到業界認可與研究,成為3G傳輸網的重要組建方案并發揮巨大作用。對OTN與PTN技術分別進行了簡介,闡述了OTN與PTN聯合組網的優勢,在遵循OTN與PTN聯合組網模型的前提下對聯合組網方案進行了研究與分析。
【關鍵詞】3G光傳送網分組傳送網聯合組網
一、引言
隨著網絡IP化的不斷發展,移動通信網絡的全網IP化已經成為必然趨勢。目前3G階段各運營商所建設的傳送網主要采用同步數字體系(SDH)、多業務傳送平臺(MSTP)和密集波分復用(WDM)技術,但是這些技術對于3G網絡的進一步發展具有一定的局限性,并不能完全滿足3G業務的承載需求并且不易于網絡的維護和管理。
二、OTN和PTN技術概述
OTN技術是以IP over SDH為基礎,對波分復用技術進行演進而來的傳送網承載IP技術,OTN依靠由光纖連接在一起的網元進行信號的傳輸,并能夠實現復用技術、路由、管理及保護功能。由于OTN既包含了光網絡也包含了電網絡,因此兼具SDH和WDM的優點,主要體現在可以對多客戶信號進行封裝和透明傳輸,能夠實現大帶寬的數據業務和高速長距離傳輸,具有完善的開銷管理功能,組網方便、業務保護能力健全。以上特點使得OTN在承載綜合業務、傳輸網組網中具有明顯優勢。但是目前OTN技術的一些細節和標準化進程還有待進一步完善,對于小顆粒業務的兼容性不好。
PTN技術是面向分組數據的新一代分組交換傳輸技術和網絡架構,具有較高的可操作性和可靠性、高效的統計復用功能、易擴展且安全性高等優點。與OTN兼容電網絡類似,PTN在電業務層之上還支持光處理層的傳輸方式。PTN雖然以分組數據業務為核心,但是也能夠提供多業務支持。PTN的缺點體現在并不適合大顆粒業務的傳輸。
三、OTN與PTN聯合組網的優勢
OTN與PTN各自的特點恰巧能夠解決全網IP化后所出現的各種問題,實現二者技術的優勢互補,建設高效可靠的3G傳輸網。OTN可以解決IP化后骨干網大容量遠距離傳輸的問題,PTN可以解決IP業務種類多、突發性強等問題,增加了傳輸網的靈活性。將兩種技術聯合組網有效解決了大容量調度和顆粒精細度分配的問題,實現了綜合業務的高速可靠傳輸,是建設3G傳輸網的最佳選擇之一。
四、OTN與PTN的聯合組網方案
4.1組網模型
目前3G傳輸網中承擔的主要業務類型有端到端的指向RNC的集中型業務、大客戶專線、點到點和點到多點的數據業務等,因此OTN與PTN的聯合組網模型可以采用核心層、匯聚層和接入層的三層結構。核心層主要進行業務調度和多業務傳送,提供核心節點間的中繼電路;匯聚層和接入層負責業務的接入、匯聚和疏導,相比接入層而言,匯聚層具有更大的業務匯聚、疏導以及傳送能力。
4.2組網方案
為了減輕PTN落地設備和RNC下行光口的數據壓力,可以對模型中的RNC進行邏輯分組,每組落地設備和固定的RNC相連,可以避免PTN落地設備和RNC的全連接。對于這種硬性的分組并不需要擔心機房間的業務割接調度問題,當有3G節點業務需要連接到另外一個機房時,通過在骨干節點更改配置就能夠完成業務割接調度。
為了提高PTN的交叉容量和利用率,可以在核心機房與OTN核心層之間采用口字型連接加入PTN核心調度設備,這樣的好處是還可以降低骨干節點的壓力,增大OTN網絡的穩定性。
另外,對于核心機房的PTN設備和RNC之間可以采用LACP進行保護,其它的匯聚環和接入環可以全程采用LSP1:1/1+1保護進行環網保護和雙歸保護,以增加聯合組網的穩定可靠性。
五、結束語
3G傳輸網的組網建設是一件復雜而又艱巨的任務,采用OTN與PTN聯合組網的方案可以很好的解決3G環境下大帶寬高速傳輸的問題,為全IP化網絡建設提供了技術支持。但是在實際應用中,各運營商要根據各自情況進行靈活的配置、調整與適當的改進,以達到更好的聯合組網效果,打造OTN與PTN聯合組網的廣闊空間。
參考文獻
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