1课程目标 了解输电网络的规划流程 了解输电网络的划分方法 掌握如何规划输电网络 子规划实践确实把规划带回家,未来是什么。未来是一种趋势,这种趋势深深植根于历史和现在在了解研究对象变化规律的基础上,根据现有条件安排未来的活动。也可以说是人类独有的能力美国规划学校协会(ACSP)在网上将其定义为:“
为利用这一潜力,传统电信运营商需要密切关注电信服务需求的变化和新技术带来的挑战。”“在客户空间方面,2006年至2010年,个人、家庭的客户空间,政企不断发展壮大。增长中有很多有意义的特征,典型的特征是老龄化进程逐渐增加老龄化客户的重要性,城市化导致城市人口和家庭数量接近甚至超过农村人口和家庭数量,公务员数量和中小企业数量。呈现稳定增长趋势等。” 62004 %3%24%7%6% 专线服务 语音服务(固定+移动) 视频分发 宽带互联网住宅接入 托管数据服务(ATM/FR、L2-VPN、L3-VPN)宽带互联网企业接入 2008 %4% 27%31%2%:研究 TDM语音和专线业务占比持续下降,但绝对值仍将缓慢增长,并长期存在; 视频分发、宽带接入和L2/L3-VPN业务成为主流,全IP化趋势明显。市场竞争分析 7 了解传输设备的特点和能力 错误的地方就是垃圾!” 可见,凡事都要注意“合适”二字,所以在规划之前一定要了解不同设备的特点,
. . . . . 9 了解现有传输网络的瓶颈 业务提供能力 多业务接入能力 安全性 能否快速提供业务调度 可扩展性 . . . . . . 10 了解当前技术发展 SDH MSTP DWDM、CWDM 基于SDH的ASON OTN。. . . . . 11 课程大纲 网络规划前的准备 SDH网络规划流程 3G对传输网络的影响 12 信息采集规划 站点规划保护方法和网络拓扑规划 硬件规划 业务规划 IP和ID规划 时钟传输网络规划流程 规划业务 13 步骤1:以及需要传输设备 对于基站分布较广的大城市传输网络规划设计传输网络规划设计,基站到BSC的距离比较远,需要选择合适的站点作为业务汇聚站点 19 传输站点的选择 大量不同的MSC。业务需要调度,所以传输设备放置在MSC站点,用于MSC之间的业务调度BSC和BTS的BTS站。基站间业务调度 需要选择合适的站点作为业务汇聚站点 19 传输站点的选择 不同的MSC数量众多。业务需要调度,所以传输设备放置在MSC站点,用于MSC之间的业务调度BSC和BTS的BTS站。基站间业务调度 需要选择合适的站点作为业务汇聚站点 19 传输站点的选择 不同的MSC数量众多。业务需要调度,所以传输设备放置在MSC站点,用于MSC之间的业务调度BSC和BTS的BTS站。基站间业务调度 因此传输设备放置在核心节点机房和BTS站供BSC和BTS使用。基站间业务调度 因此传输设备放置在核心节点机房和BTS站供BSC和BTS使用。基站间业务调度
格式如下: Byte 1. Byte 2. Byte 3. Byte 4(子网掩码255.255.255.0)区号,网元号,板卡号,45个IP,分区原则 为了解决问题引起的节点过多 对于监控问题,需要将网元分配到不同的区域,分区必须遵循一定的原则: 在实际组网中,尽量不要划分区域,尽量不要使用骨干区域 如果网元在子网如果数量太大,建议超过64个就划分成不同的区域(超过128个就必须划分)。超过50则重新分区 46IP 分区原则 所有不同的区域都必须直接连接到骨干区域,连接点称为边界网元 每个边界网元尽可能少地直接连接到非骨干区域。仅直接连接一个非骨干区域 骨干区域内所有网元必须连接 45 5128 87 76 6109 9 区域划分示例 绿色:193 区域 蓝色:194 区域 红色:192 区域 48 步骤 7:规划时钟 49G。 .812 从时钟 G.812 从时钟 G.812 从时钟 第 K-1 K 个中转局 中转局或终端局 N 带 G.813 时钟的 NEN 带 G.813 时钟的 NEN 带 G.813 时钟的 NEN 带 G .813时钟在NE中国813时钟数字同步网络的规划和组织原则中,建议在数字同步网络设计中K=7,N=10。时钟环路 51 推荐配置 外部同步源 2 ((04)) AB CDE F 外部同步源 1 ((02)) 2 外部同步源 2 ((04)) AB CDE F 外部同步源 1 ((02)) 2AB CDE F 外同步源 1 ((02) ) 252 时钟规划注意事项 避免时序链路过长 避免时钟循环 可以通过开启SSM或扩展SSM功能来控制时钟循环 规划公务的注意事项 规划公务号码 它可以按顺序分配,业务号不需要重复 规划公务控制点 对于环网,需要配置公务控制点。字节 光纤直连的两个光口设置为一致。55 形成规划设计报告 56 课程大纲 网络规划前的准备 SDH网络规划流程 3G对传输网络的影响 框图 58 基于软交换的核心网 业务与控制分离,控制与承载分离,原MSC分为MSC和MGW两部分。MSC负责信令处理和业务控制,MGW负责业务承载。有的GSM很大,可以配置一个MSC来完成几个MGW的呼叫控制。MGW可以放置在业务集中区域的汇接处。59TD-SCDMA 60TD-SCDMA 系统核心网接口名称 R4 级 R5 级 R6 级 Mc 接口 GE GE GENb 接口 STM-N/GE GE GE/接口 STM-N/GE STM-N/GE STM-N/ 传输要求汇接局的 TMGW 和 TMSC 之间需要使用传输网络 TMGW 和 TMGW 之间需要传输网络 TMSC 和 TMSC 之间需要传输网络 它们之间的主要接口是 GE 接口,需要一个IP网络承载62IP网络的广覆盖,这会导致链路数量的增加,消耗大量的光纤。由于应用层次不同,随着数据设备数量的增加,对光纤链路资源的需求也随之增加。通过对比分析可以得出以下结论:全网状互连,随着设备数量的增加,光纤资源的消耗上升;链路数=C 2 N 双归结构;链路数=M×N63A over SDH/ASON的IP分析 优点: SDH对时分复用(TDM)语音和传统数据业务有很好的兼容性; 丰富的段开销,提供完善的物理层OAM功能。
适用于长途干线 调度灵活简单 缺点: 数据网络建设初期,数据流量小,WDM提供海量带宽,路由器无法充分利用WDMl中的端局66 -SCDMA。端局将使用哪些接口进行传输? MGW和MGW之间的传输 MGW和MSC之间的传输 SGSN和SGSN之间的传输 GGSN和GGSN之间的传输 RNC和基站之间的传输 67TD-SCDMA系统核心网 接口类型 核心网部分接口接口名称 GE GE GE / TD-SCDMA核心层网元业务 从R4版本开始,CS域可以支持GE接口,
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