面向3g的传输网络

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1、面向3G的传输网络  一、3G网络浅析3G网络包括WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种网络制式。本文主要分析WCDMA传输网络的解决方案,使大家对3G制式下传输网络可能面临的问题有进一步的了解,并提出相应的解决方案。   二、3G无线网传输网络解决方案对于WCDMA,传输网络需要解决的问题包括三个方面,一是核心网电路域的连接,二是核心网分组域的IP互连,第三就是RNC到NodeB之间的ATM业务承载了。首先分析UTRAN部分。WCDMA网络R4、R99版本在无线网络部分基本保持不变,无线网和GSM一样,主要处于城域,由RNC和NodeB互连构成,在传输模式上RNC与

2、NodeB之间通过ATM信元方式承载。   第一种接口和传输解决方案:根据业界设备、ATM芯片的开发情况,ATM网络最简单的接口方式是155M,我国目前只有少数运营商具有ATM网络,且很不完整,在不重新建设的情况下构建几百个甚至上千个点的基站接入覆盖,基本上是不现实的。面临这样的3G无线网,解决3G网络的传统方式只有两种办法:一是光纤直连、一是通过SDH透传155M,在3G基站最大突发带宽不超过30M的情况下,两种方案明显均不可取。MSTP技术提供ATMVP-Ring功能,通过ATM信元统计复用实现多个基站到1个155M通道的共享,为基站大量带宽不满的155M?ATM提供汇聚,从

3、而在汇聚和核心层面可大大降低对传输带宽的要求。由于对MSTP功能的要求较高,国内外各3G移动产品提供商也不再大量推广NodeB到RNC采用155M的3G方案。   第二种接口和传输解决方案:根据现实情况,3G网络在接口上发生了很多变化,IMA是解决传输接口方法之一,IMA通过155M接口ATM信元反向复用封装在E1中,在E1内部实现信元的统计复用。   RNC与NodeB之间可通过IMA?E1互通,这样通过常规SDH、微波、LMDS、FSO、SHDSL等手段均可实现3G基站的接入,真正地简化了3G网络建设所面临的ATM传送问题。甚至可以考虑通过SDH网络对IMA?E1进行SDH复

4、用,实现多基站的E1在RNC侧通过信道化155M与RNC的对接,简化RNC机房2M电缆过多及其造成的DDF维护压力。   第三种接口方式和传输解决方案:虽然IMA接口方式具有方便灵活的特点,但目前业界3G厂家对IMA的支持情况各不相同,由于原有的3G网络设备是基于ATM网络进行开发的,而国内3G技术的跟进较晚,在研发之初对国内网络情况的适配性做了一定的准备,在RNC和NodeB的接口上进行了较多的IMA接口处理,但支持的IMAE1数量不多,普遍在100个左右,不能满足中型以上城市的NodeB接入,从而提出了另一种NodeBHUB方式。   在NodeBHUB中,对外围基站接入的I

5、MAE1进行转换,多个E1统计复用为ATM?155M接口,然后与RNC互通,解决RNC提供E1能力不足的问题,同时也避免了外围基站覆盖时的155M压力。但是,这种方案也带来其它传输问题,NodeB?HUB由于机房条件的限制,考虑到安全因素,不可能带太多的外围NodeB,若带外围NodeB数量为5-6个,对于一个较大城市,NodeBHUB的数量超过80,这就意味着RNC到NodeBHUB层面需要有80个155M接口需要传送,透传和光纤直连显然不可取,城域网MSTP的ATMVP-Ring功能可成功解决这一问题。   第四种接口方式和传输解决方案:NodeBHUB虽然解决了RNCE1接

6、入能力限制的问题,但同样由于在基站内部实现ATM层面的维护,且使基站在物理结构上分成了HUB层和外围基站层面,增加了基站的维护难度,于是MSTP在发展过程中也提出了类似HUB模式的解决方案。   将ATM从IMA?E1到155M的汇聚通过MSTP内部反向复用单元实现,在3G网络仅存在RNC和NodeB,基站维护大大简化,而MSTP传送层面解决了IMA反向复用问题,并可与VP-Ring结合,实现基站业务从基站到RNC的PVC传输,充分体现MSTP从传送2M向传送VLAN和PVC转变的特征。   三、3G核心网传输网络解决方案RNC普遍与电路交换机MSC或MGW、SGSN同在一个城市

7、的中心机房,因此无线域和核心网之间的连接不存在传输问题。核心网对传输网络的影响在于,核心网是指交换机网络的互连,对3G网络来说主要是指跨地市、跨省业务,对传输网络的影响主要在省二级干线网络、国家一级干线网络。   WCDMA?R99版本的电路域与GSM网络共用MSC,仍然是在地市到省会汇聚方式实现省内和跨省业务交换,MSC之间的连接以E1中继电路连接为主,容量规划可略小于GSM网络的电路容量。分组域SGSN进行L3交换,GGSN通过GE或POS方式实现省内地市间的业务互通,GGS

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