王勝
(江蘇省郵電規劃設計院有限責任公司 江蘇 南京 260001)
在XX移動現有網絡中,主要采用PTN系列設備910/950/960/3900,通過建設端到端L2 VPN支持 2G、3G移動承載。
隨著LTE大規模的部署,PTN核心層需要L3能力更強,設備容量更大、10GE端口密度更高的PTN系列以構建更完善、更低成本的移動承載網絡[1]。
與原有PTN3900相比PTN6900的容量更大,10GE端口密度更高,PTN6900-16有16個業務槽位,可以支持40Gbps、100 Gbps和200Gbps 3種平臺,設備的交換容量分別為2.56 Tbps、6.4 Tbps和12.58 Tbps,更適合做 LTE核心層網絡設備。
在PTN現網組網中,XX移動主要采用華為的PTN3900、PTN1900、PTN950、PTN910系列設備,構建端到端靜態的L2移動承載網,如圖1所示。
接入節點接入來自基站側的2G/3G業務,通過L2VPN承載,業務在匯聚核心節點,送往RNC、BSC,實現無線業務的回傳和落地。

圖1 PTN當前網絡現狀圖Fig.1 The PTN of current network status map
移動承載網采用三層網絡結構,包括接入層、匯聚層、核心層。使用PTN950/960作為接入設備,PTN3900/6900-8作為匯聚設備,PTN6900-16作為核心設備。
接入匯聚層使用 L2VPN,可同時承載2G、3G、LTE業務;2G、3G業務,在匯聚核心節點落地后,直接接入BSC/RNC;LTE業務,在匯聚核心節點L2落地后,接入L3。
目標方案分本地市部署SGW/MME以及異地部署SGW/MME兩種情況。
1.2.1 SGW/MME本地市部署方案
在網絡建設初期,或對于小型城市,整個城市可僅部署一對PTN6900,直連或跨城域連接 SGW/MME,方案如圖2所示。

圖2 核心PTN節點直連SGW/MMEFig.2 The core of PTN nodes directly connected SGW/MME
注:SGW:Signaling GateWay--信令網關,連接NO.7信令網與IP網的設備,主要完成傳統的PATN/ISDN/PLMN側的七號信令與3GPPR4網絡側IP信令的傳輸層信令轉換。
MME:Mobile Managenment Entity--移動管理實體,是3GPP協議LTE接入網絡的關鍵控制節點,它負責空閑模式的UE(User Equipment)的定位,傳呼過程,包括中繼。
LTE基站使用GE接口接入PTN接入設備;接入PTN設備采用 L2以太專線方式傳送至匯聚核心PTN設備;匯聚核心PTN節點終結L2以太專線報文,再通過L3方式轉發SGW/MME。
隨著LTE網絡的建設,城域可能部署多對核心PTN,SGW/MME通常僅與其中的一對或兩對進行連接。此時,需要核心PTN間組成互連組成L3VPN網絡,支持S1接口的靈活調度及X2流量[2-3]。組網方案如圖3所示。

圖3 跨核心PTN節點連接SGW/MMEFig.3 Cross core PTN node connected to SGW/MME
LTE的報文在PTN接入匯聚層,使用以太專線業務;在核心節點上,以太專線業務終結在L2VE接口上,再通過L3VE接口進入L3VPN轉發;核心節點間,通過L3VPN轉發[4]。
1.2.2 SGW/MME異地部署方案
若SGW/MME部署在異地,則需要通過一個跨城域的分組傳送網接入SGW/MME;在LTE的建設中,出于規模及集中考慮,核心網網元(SGW/MME)不一定會部署到每一個城市及機房。此時eNodeB就需要跨城域/機房訪問SGW/MME。匯聚核心PTN節點與外地SGW/MME連接。
對于一些大中型城市,需要部署多對PTN6900組成L3VPN。對于小型城市,可以僅部署一對PTN6900,所有eNodeB通過L2直接連接到PTN6900上,再通過一小段L3支持X2流量[5]。組網方案如圖4,5所示。

圖4 部署多對L3節點Fig.4 The deployment of multiple L3 nodes

圖5 部署一對L3節點Fig.5 The deployment of a pair of L3 node
1.2.3 SGW對接方案
SGW通過主備靜態路由方式雙歸接入到核心PTN節點,可以分為非負載分擔和負載分擔兩種方式,但建議與基站接入匯聚核心(L2入L3節點)節點的方式保持一致。即如果采用基于單板的負載分擔方式接入基站,那么SGW也需要采用負載分擔方式接入。SGW非負載分擔對接方案圖如圖6所示:
設計原則如下:

圖6 SGW非負載分擔對接方案圖Fig.6 The SGWnon load sharing docking program diagram
1)SGW通過主備靜態路由方式雙歸接入PTN;2)PTN上需要配置IP、VPN混合FRR,保護與SGW相連鏈路故障;3)需要配置BFD for端口檢測鏈路故障。4)考慮到后續的端口擴容,需要在SGW上配置10GE以太鏈路聚合組分別與兩PTN對接,最小可用鏈路數配置為以太鏈路數。若配置了負載分擔,最小鏈路可用數可適當放寬[6]。
1.2.4 MME對接方案
MME可以采用主備靜態路由的方式雙歸接入PTN網絡,分為非負載分擔方式或負載分擔方式,但建議與基站接入匯聚核心(L2入L3節點)節點的方式保持一致。即如果采用基于單板的負載分擔方式接入基站,那么MME也需要采用負載分擔方式接入。如果基站接入采用非負載分擔,那么MME也采用非負載分擔方式接入。
MME也可以采用主備端口方式接入PTN網絡,PTN核心節點上配置VLANIF VRRP。
MME主備端口方式對接方案如圖7所示。

圖7 MME主備端口方式對接方案圖Fig.7 MME prepared by the main port docking program diagram
設計原則如下:
1)MME雙歸接入PTN:MME通過主備端口方雙歸接入PTN;2)PTN 上需要配置 VRRP(over VLANif)作為 MME 的網關;3)通過GE端口自協商功能檢測物理層故障,ARP探測檢測邏輯故障。
原PTN承載網絡通過新增PTN6900構建靜態L3核心網,與傳統PTN設備的L2承載接入/匯聚環共同組成E2E承載網絡,或者新建獨立的PTN L2承載網絡。
PTN6900引入擴展了網絡核心層的容量和L3能力,支持LTE業務的承載現網2G,3G業務通過傳統PTN的L2VPN業務,直接轉發給BSC/RNC。
S1業務,通過L2VPN轉發到匯聚核心節點,在匯聚核心節點上通過L2VE/L3VE進入3層,在通過L3VPN轉發到直連SGW/MME的核心節點PTN6900,并通過核心節點轉發SGW/MME。
X2業務,通過L2VPN轉發到匯聚核心節點,在匯聚核心節點上通過L2VE/L3VE進入3層,在通過L3VPN轉發目的基站歸屬的匯聚核心節點,再通過L2VPN轉發給目的基站所連接的接入側PTN設備,并通過接入側PTN設備轉發給目的基站。
LTE承載方式如圖8所示。

圖8 LTE網絡承載拓撲圖Fig.8 LTE network bearer topology
本文是在移動大力發展LTE基礎上,對PTN+PTN6900承載LTE業務方案進行詳細分析,提出了幾種可行的網絡部署,并詳細合理分析了業務是如何承載的;對后期LTE組網具有非常有意義的參考價值。
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