ip-ran的组网原则

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1、1.1.IIPRAN的组网原则四川电信IPRAN网络采用核心层、汇聚层、接入层三层组网结构。核心层结构及局点保持相对稳定,ER设备设置需一步到位,避免山现短期内局所的搬迁调整。汇聚层、接入层按需建设,A/B设备根据LTE基站建设进度按需部署,并适度超前。网络架构和组网原则如下:1、核心层1)核心层的网络结构需要保持长期稳定,避免出现局房选址短视出现核心层设备搬迁的情况出现;2)确保核心机房电源稳定、出局管道及竖井安全,具备2条及以上的出局路由;3)城域ER设备向上与省级ER呈门字型链接,采用10GE端门,前期通过波分直连,后期待CN2扩容后通过PE互联;3)城域ER向下

2、与汇聚ER呈双互联,采用10GE端口通过波分承载;城域ER向下与B1直连时呈口字型连接,采用GE或10GE端口连接,当B1设备下挂基站小于20个时采用GE端口,大于20个时采用10GE端口。4)城域ER端门配置根据带宽流量需求进行配置并考虑10%以上的端门余量,上行端口和互联端口必须在不同的母板上分离。2、汇聚层汇聚层的建设主要包括汇聚ER设备和汇聚层B1设备的建设。(1)汇聚ER层的建设原则汇聚ER层的建设,主要是为了收敛B1设备上行的流量和端口,从而减少B1设备对市县/城域波分资源的人量占用,减少建设投资。①成都成都和其他市州略有差异。成都汇聚ER组网图如下图所示,

3、主城区和郊县分别建设汇聚ER,分区实现B1设备上行流量和端口的汇聚和收敛。成都1.1.IIPRAN的组网原则四川电信IPRAN网络采用核心层、汇聚层、接入层三层组网结构。核心层结构及局点保持相对稳定,ER设备设置需一步到位,避免山现短期内局所的搬迁调整。汇聚层、接入层按需建设,A/B设备根据LTE基站建设进度按需部署,并适度超前。网络架构和组网原则如下:1、核心层1)核心层的网络结构需要保持长期稳定,避免出现局房选址短视出现核心层设备搬迁的情况出现;2)确保核心机房电源稳定、出局管道及竖井安全,具备2条及以上的出局路由;3)城域ER设备向上与省级ER呈门字型链接,采用1

4、0GE端门,前期通过波分直连,后期待CN2扩容后通过PE互联;3)城域ER向下与汇聚ER呈双互联,采用10GE端口通过波分承载;城域ER向下与B1直连时呈口字型连接,采用GE或10GE端口连接,当B1设备下挂基站小于20个时采用GE端口,大于20个时采用10GE端口。4)城域ER端门配置根据带宽流量需求进行配置并考虑10%以上的端门余量,上行端口和互联端口必须在不同的母板上分离。2、汇聚层汇聚层的建设主要包括汇聚ER设备和汇聚层B1设备的建设。(1)汇聚ER层的建设原则汇聚ER层的建设,主要是为了收敛B1设备上行的流量和端口,从而减少B1设备对市县/城域波分资源的人量占

5、用,减少建设投资。①成都成都和其他市州略有差异。成都汇聚ER组网图如下图所示,主城区和郊县分别建设汇聚ER,分区实现B1设备上行流量和端口的汇聚和收敛。成都ER城綱图例:10GE图6.3-1成都汇聚ER组网图汇聚ER与城域ER通过10GE端口双互联交叉上行,上行的2个方向需配置在不同槽位的不同板块上,实现槽位和端口的灾备保护。汇聚ER之间不互联,上行和互联全部通过波分链接。成都汇聚ER采用B2设备,全部配置为10GE端口,需满足下挂B1设备端门及上行端门需求的同时,保留10%的端门余量。推荐初期配置为20个10GE端口,后期工程按需扩容。②其他市州其他市州的汇聚ER组网

6、与成都有所差异,在现业城区通常不设置汇聚ER,现业城区的B1设备全部通过裸纤与城域ER直连,采用10GE端口;现业乡镇上的B1设备通过县乡波分上联城域ER,建设初期采用GE波道连接,当B1设备上行流量超过链路带宽50%吋扩容。各区县如果规划期内B1设备对数23,则需要在该区域设置汇聚ER,区县城区B1设备全部通过裸纤与汇聚ER直连,采用10GE端口;各区县乡镇上的B1设备通过县乡波分上联汇聚ER,建设初期采用GE波道连接,当B1设备上行流量超过链路带宽50%时扩容。其组网结构如下图所示:其他坩州阁6.3-2其他市州汇聚ER组网阁在乡镇IPRAN组网中,为提高成环率,可打

7、破区娃的限制,跨区域成对设置B1设备,跨区域设置的B1设备可以不与汇聚ER链接,直接通过市县波分上联城域ER。跨区域设置的B1设备对,下挂A设备数量超过20个吋采用10GE上联,当小于20个时可采用GE上联城域ER。市州汇聚ER采用B1-2设备(高配的B1设备,单槽位交叉能力建议为100G),配置需满足下挂B1设备及上行端口需求的同时,并保留10%的端口余量,初期建议配置6*10GE+20*GE,后期按需扩容。(2)B1设备层的建设B1设备层的建设内容毡括城IXB1设备覆盖IX域的裂化和乡镇B1设备的下沉。①城区B1设备覆盖区域的裂化:裂

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