【精选】PTN快速接入建设模式探讨

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1、1PTN 快速接入建设应用模式探讨前言:本文提出并分析目前 PTN 技术在各电信运营商本地传输网接入层组网的一些现状问题,探讨在现阶段下相关的解决办法,并归纳总结 PTN 接入组网的的几种建设场景和相应的快速建设模型,为当前 PTN 接入层组网应用提供一些参考。关键字PTN 接入组网 建设模式一、引言国内 3G 牌照发放以后,几大电信运营商都在进行 IP 化的转型。IP RAN 的趋势下,传统 SDH 传送技术已难以满足新增业务需求,急需引进新技术解决。从 2010 年开始,各运营商已全面引入 PTN 技术,逐步替代 SDH 网络承担本地传输网络的汇聚层和接入层业务。当前全业务竞争的市场环境下

2、,传送接入网的快速接入建设显得至关重要,但 PTN 网络处于初步引入和建设阶段,客观上 PTN 接入层网络建设存在各种问题,对业务开通速度和可靠性产生较大的影响,需要工程建设人员不断克服困难,优化接入组网的建设模式,最大化的发挥出 PTN 技术相对于传统 SDH 技术的优势,最终提高整个传输网络运营的竞争力。二、PTN 接入网现状及存在问题分析1、PTN 接入组网的特点相对传统的 SDH 网络来说,PTN 网络基于分组交换技术,具有带宽高,弹性组网等特点,在具体的组网方式上,跟 SDH 接入组网有相同的地方,也有几个不同的特征, 主要区别如下: PTN接 入 组 网 SDH接 入 组 网 备

3、注承 载 光 缆 基 于 G.652光 纤 基 于 G.652光 纤接 入 组 环 模 式 双 归 /单 归 至 10Ge汇 聚 环 双 归 /单 归 至 2.5G/10G汇 聚 环是 否 支 持 微 波 是 是接 入 环 带 宽 分 配 弹 性 分 配 , 最 高 为 Ge固 定 为 STM-1/4接 入 环 点 数 8-12个 接 入 点 4-8个 点 根 据 各 地 市 情况 而 定接 入 环 带 宽 Ge带 宽 15M/62M内 在 保 护 机 制 基 于 TMP层 MPLS Tunel 1+和 1:保 护 倒 换 机 制 为主 基 于 SNC的 子 网 连 接 保 护 为 主支 持

4、常 用 业 务 接 口 种 类 Fe/GE1/STM-1Fe/E1STM-1基 站 时 钟 同 步 支 持 支 持 不 支 持类 别相 同 点不 同 点表 1 2、现有 PTN 接入组网的几种建设模式介绍目前 PTN 接入组网技术应用在基站接入、集团专线接入等几种业务,接入模式分为新建站点接入和在原有 SDH 接入站点基础上叠加或替换 PTN 接入两种。 现有模式一:利旧原有 SDH 站点的接入光缆空余纤芯资源,跳通至汇聚侧 PTN 设备的光通路,在站点已有 SDH 设备的基础上叠加或替换为 PTN 接入环。现有建设模式一示意图如下(A、B 基站均为利旧原有空余纤芯新开 PTN 接入环,虚线为

5、光2通路示意):接入光缆第1 / 2 / 3 / 4 芯接入光缆第5 / 6 / 7 / 8 芯接入光缆第1 / 2 芯接入光缆第3 / 4 芯B 基站A 基站C 基站D 基站E 基站F 2 4 CF24CF 2 4 CF24CF24CF24CA 基站主干 ( 1 - 2 )主干 ( 3 - 4 )汇聚点 B汇聚点 AP T N1 - 67 - 1 2其他纤芯大芯数主干1 - 67 - 1 2其他纤芯大芯数主干汇聚点 A接入光缆S D HP T NS D HS D HS D HS D HP T N1-613-24S D H7-12B 基站主干 ( 1 - 2 )主干 ( 3 - 4 )P T

6、N1-613-24S D H7-12汇聚点 B主干 + 接入光缆网情况串点接入光缆网情况C 基站主干 ( 1 - 2 )1-613-24S D H7-12图 1 现有模式二:接入点无管线接入,需新建接入光缆割接主干,或新建光缆串点至附近原有站开通,建立至汇聚侧或相邻侧 PTN 设备的光通路,组建 PTN 接入环。目前绝大部分站点均采用这种建设模式,包括在原有光纤已到位但无足够的空余纤芯资源的站点叠加 PTN 设备的情况。如下图所示(A、B 基站均为新建接入光缆新开 PTN 接入环,虚线为光通路示意):3B 基站A 基站接入光缆第1 / 2 / 芯F 基站 C 基站D 基站E 基站F24CF24

7、CF 2 4 CF24CF24CF24CA 基站主干 ( 1 - 2 )汇聚点 B汇聚点 A1 - 67 - 1 2其他纤芯大芯数主干1 - 67 - 1 2其他纤芯大芯数主干汇聚点 A接入光缆S D HS D HS D HS D HP T N1-613-247-12B 基站主干 ( 1 - 2 )1-613-247-12汇聚点 B主干 + 接入光缆网情况串点接入光缆网情况P T N P T NP T N接入光缆第1 / 2 / 芯F24CF 2 4 C图 2 3、PTN 接入组网的存在问题由于 PTN 技术处于刚刚引入和初步建设阶段,此前在国内也并无规模应用,因此无实际的组网经验可供借鉴。经

8、过前期 PTN 接入层建设,逐步出现一些应用问题,主要归纳为几点:(1) 利旧纤芯叠加或替换 PTN 设备环造成跳纤节点过多跳纤节点太多,导致工程实施过程中需要到非新建 PTN 设备站点实施跳纤,如果因为某个站点存在协调等特殊原因无法进入基站,将导致整个接入环无法开通。(2) 接入环路存在小段纤芯资源瓶颈,无法成环组网在利旧原有光缆的空余纤芯新开 PTN 环的过程中,因为主干及接入纤芯断开或部分集团客户/直放站业务占用接入光缆,往往会遇到中间一小段中继段光路无法对通或纤芯资源已满,形成光缆资源瓶颈,导致整个环无法开通。(3) PTN 接入环系统组网原则问题现有的接入环组网原则存在不合理,根据现

9、有相关规定,PTN 接入环系统组网原则如下: 地 区 类 别 一 类 地 市 公 司 二 类 地 市 公 司 三 类 地 市 公 司单 个 接 入 环 接 基 站 数 业 务 密 集 城 区 6 9,一 般 城 区 及 农 村 12密 集 城 区 8 12, 一 般城 区 及 农 村 16密 集 城 区 8 12, 一 般城 区 及 农 村 16单 个 汇 聚 环 下 挂 接 入 环 数单 个 汇 聚 环 下 挂 接 入 基 站 数单 个 汇 聚 节 点 下 挂 接 入 基 站 数 8 1205表 2 上述“单个汇聚环下挂接入环数”不合理。目前相当部分 PTN 接入环均为利旧空余纤4芯新开环,

10、由于在原有 SDH 接入环上的部分站点叠加或替换 PTN 设备,这种 PTN 接入环的站点数量较少,一般为 2-3 个,如果对应的主干因为接头资源耗尽等原因无法新增站点,则这个 PTN 接入环在后期不会再新增站点,所以,单接入环站点数量较少,带宽也相对较少,如果此类接入环较多,那么每个汇聚环限制下挂接入环数在 812 个会造成较大的带宽资源浪费。(4) PTN 纤芯管理问题目前 PTN 组网用到的纤芯跟原有 SDH 网的纤芯是完全混合在一起的,存在管理混乱问题,给后期维护造成较大的困难,如,某跳纤节点可能涉及 PTN 业务,但现场只有站点名称的局向等信息,无 PTN 设备组网的相关信息,由于

11、SDH 设备跟 PTN 设备的特性不同,可能给故障排除带来较大的困难。当然,目前的直放站和采用光电收发器组网的集团客户业务也是大部分没有跟 SDH 业务区分开来,给设计勘察、网络维护带来一些问题。(5) 线路侧组网问题郊区汇聚机房覆盖密度低,部分郊区主干光缆过长,或部分汇聚机房 PTN 资源不具备,需要转跳至其他汇聚机房组网,导致光中继段过长,目前的中距 Ge 光模块不能满足组网要求。(6) PTN 无线接入问题末端接入管线建设并非能达到 100%接入,小部分特殊站点必须通过无线的方式接入,传统的 SDH 设备可通过 SDH 微波解决,PTN 接入设备组网目前已支持微波链路,但由于目前 PTN

12、 微波设备的缺乏,暂时无 PTN 无线组网的实际案例出现。(7) PTN 承载 TDM 的 E1 业务问题(业务板 2M 端口密度低,只有 162M 板)以华为 PTN 接入设备为例,一套 OSN PTN 950 设备最多只能配 4 块支路业务板,对于2M 业务需求量大的站点则无法用一套设备解决。(8) 光口接收灵敏度低于厂家承诺指标,光口接受范围变窄,限制了组网的距离范围,降低了组网的灵活性;(9) 部分 PTN 接入设备发热量过大,导致设备告警或烧坏电源转换模块(10)接入环破环加点,新接入点配置业务之后,会无端引起同环其他点的收光弱告警,严重时会导致业务中断(11)物理链路中断恢复后,业

13、务无法自动回复倒换,需要重新进行配置以上几个问题均为在实际组网中出现的相关应用问题,部分问题(1-6)可通过调整工程实施组网方式灵活解决;部分属于厂家设备研发的技术问题(6-11) ,需要反馈给厂家共同解决。本文主要针对问题(1-6)进行相关分析和探讨。二、 PTN 接入组网分析及相应的场景建设探讨1、存在问题分析及解决建议对目前的 PTN 接入组网存在问题,应根据其特点和实际网络情况提出进行相应的解决办法。【问题 1】:利旧纤芯叠加或替换 PTN 设备环造成跳纤节点过多跳纤节点太多,可从减少跳纤节点的方式解决,如利用部分基站接入光缆的备用悬空纤芯重新割接主干的其他空余纤芯,或建设直达光缆,避

14、开中间的挑起节点,从而减少新开接入环的中间跳纤节点。如下图所示:5接入光缆第1 / 2 / 3 / 4 芯接入光缆第1 / 2 芯接入光缆第1 / 2 芯接入光缆第3 / 4 芯B 基站A 基站C 基站D 基站E 基站F 2 4 CF24CF 2 4 CF24CF24CF24CA 基站主干 ( 1 - 2 )主干 ( 7 - 8 )汇聚点 B汇聚点 AP T N1 - 67 - 1 2其他纤芯大芯数主干1 - 67 - 1 2其他纤芯大芯数主干汇聚点 A接入光缆S D HP T NS D HS D HS D HS D HP T N1-613-18S D H7-12汇聚点 B主干 + 接入光缆网

15、情况串点接入光缆网情况C 基站主干 ( 1 - 2 )1-613-24S D H7-1219-24A 基站主干 ( 1 - 2 )主干 ( 7 - 8 )P T N1-613-18S D H7-1219-24F24CF24C新建直达光缆新建直达光缆调整空余纤芯光路避开 C 基站跳纤节点图 3 【问题 2】:接入环路存在小段纤芯资源瓶颈,无法成环组网对局部纤芯资源瓶颈,只能通过扩容光缆的方式解决,在具体的扩容方式上,可在瓶颈段的 2 个接入点之间建设直达光缆,或重新敷设接入光缆割接新的主干。【问题 3】:PTN 接入环系统组网原则问题本问题的关键在于部分接入环点数较少,每个汇聚环下带 8-12

16、个接入环使得整个汇聚环的业务通道资源浪费。造成接入环点数较少的原因主要为:接入+主干的光缆网模式下,部分接入点需利旧原有空余纤芯跳纤开 PTN 接入环,由于原有 SDH 接入环点数较少,考虑原有主干接头资源有限等原因,这部分接入环的站点数量没有保障性的方法使之增加到 6-12 个。另外,新建接入光缆割接主干建设模式下,部分新开的 PTN 接入环也因为归属主干无接头资源耗尽等特殊原因无法在环上新增 PTN 站点。在接入光缆串点组网的光缆网模式下,上述的问题可完全避免,PTN 接入环不必跟随原有 SDH 接入环的接入光通路,完全可以根据现有的光缆网情况组合一个新的 PNT 接入环,使得接入环站点数量达到 6-12 个。针对上述 2 种光缆组网模式,应分开情况进行分析解决。在接入+主干的光缆网模式下,汇聚环不建议设置 8-12 个接入环的限制门阀,而应综合考虑汇聚环的业务通道占用率来判断是否能继续新增接入环。根据目前的全业务发展情况,接入点附近发展其他集团客户业务的可能性较高,需为站点后期增加电路提供整个汇聚环

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