《電子技術應用》
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PTN在城域傳送網中的引入策略
摘要: 城域網環境下存在3G數據業務和大客戶接入業務。商業區域對數據業務需求不同,會產生3G基站密集覆蓋問題,3G基站數量約為2G基站的2倍。3G建設初期,80%的3G基站可以和2G基站共站點,3G承載網絡兼容2G業務承載的同時,在維護體制、網絡管理系統上應該滿足兼容MSTP和PTN兩種設備形態的機制。因此在引入PTN技術后,運維系統能夠實現復雜、靈活的多業務形態的配置和監管。
Abstract:
Key words :

PTN秉承“傳輸”理念,增強了分組業務的業務可擴展性和端到端的QoS,同時PTN也可以為運營商和用戶提供與原有傳送網絡相同的運維習慣和用戶體驗。

PTN技術的運維機制

城域網環境下存在3G數據業務和大客戶接入業務。商業區域對數據業務需求不同,會產生3G基站密集覆蓋問題,3G基站數量約為2G基站的2倍。3G建設初期,80%的3G基站可以和2G基站共站點,3G承載網絡兼容2G業務承載的同時,在維護體制、網絡管理系統上應該滿足兼容MSTP和PTN兩種設備形態的機制。因此在引入PTN技術后,運維系統能夠實現復雜、靈活的多業務形態的配置和監管。

傳統的SDH/MSTP技術,通過處理各種開銷字節,在其幀結構的固定位置提供J0/J1、B1/B2/B3、C1/C2和TCM等開銷的處理和傳遞,完成日常網絡和業務的分析、預測、規劃和配置,并能對網絡及其業務進行測試和故障管理。基于MPLS-TP的PTN技術利用了MPLS/PW偽線技術進行多業務傳送,進行PW多業務傳送、TDM業務仿真,吸收分組交換對突發業務高效的統計復用的優點,通過完善的OAM處理機制,不僅可以預防網絡故障的發生,而且還能實現網絡故障的快速診斷和定位。
 


PTN設備在網絡層支持3層OAM結構,包括PWOAM、LSPOAM和段層OAM,同時支持業務OAM和鏈路OAM,各層的OAM操作方式可分為主動(Proactive)——周期性報告鏈路狀態、性能和差錯,以及按需(On-demand)——按需人工操作報告鏈路狀態、性能和差錯。通過分層架構,可以實現類似SDH網絡中復用段、再生段和通道段的故障隔離。

PTN的OAM機制主要包括告警檢測機制和性能檢測機制。告警性能檢測包括連續性檢測和連通性檢測,用于宿端維護端點檢測兩個維護端點間的連續性丟失(LOC)故障,以及誤合并、誤連等連通性故障告警顯示;告警抑制,用于服務層檢測到故障后,實現對客戶層的告警進行壓制,避免大量冗余告警;遠端故障指示,用于將維護端點檢測到故障這一信息通告給對端維護端點,類似于原有SDH的BDI/RDI告警;環回檢測,用于驗證維護端點與維護中間點或對端維護端點間的雙向連通性,以檢測節點間及節點內部故障,進行故障定位,這項功能類似于原有SDH的環回功能,在判定故障點方面非常有效,而且可用于業務開通前的長期性能測試;鎖定指示,用于因管理維護目的而中斷業務后,將該信息通告宿端維護端點,并上插客戶層,進行告警壓制,避免引起不必要的冗余告警。

性能檢測機制包括支持LSP/PW實時丟包率檢測功能和時延檢測功能,并且保證一定的精度,包括丟包測量,實現近端或遠端丟包測量;雙向時延測量,實現單端或雙端延時及抖動測量。

PTN設備的OAM引擎通過硬件實現,高速可靠,可避免軟件實現過程中因處理OAM數量增加而導致的性能下降。該設備可實現最快3.3msOAM協議報文插入,3個協議報文周期完成故障檢測,10ms內完成連續性檢測,保證50ms內完成倒換全過程。

PTN技術的保護機制

由于PTN設備承載移動核心業務——基站業務,以及大客戶接入業務,PTN設備及組網的可靠性尤為重要。PTN設備分為設備級保護和網絡級保護,設備級保護包括了主控和通信處理單元、交叉和時鐘處理單元的1+1保護、TPS保護(支路接口保護)、電源的1+1保護以及風扇的保護,能夠提高設備自身的生存性,同時還具有完善的網絡級保護恢復能力。

網絡級保護包括基于MPLS-TP的線性保護(1+1和1∶1保護),以及環網保護(Wrapping和Steering保護)、以太網LAG保護等等。

基于MPLS隧道的線性1+1和1∶1保護,1+1保護模式下業務雙發選收,1∶1保護模式下業務單發單收。環網保護中,Wrapping方式是基于故障相鄰節點的環回保護倒換,Steering方式是基于業務端到端的保護倒換,同時環網保護應支持單環保護、環相交、環相切保護功能,實現對節點和鏈路的單點或多點故障的保護。

LAG(LinkAggregationGroup)——鏈路聚合組協議,是指將—組相同速率的物理以太網接口捆綁在一起作為一個邏輯接口(鏈路聚合組)來增加帶寬,并提供鏈路保護的一種方法。鏈路聚合的優勢在于增加鏈路帶寬,提高鏈路可靠性,當一條鏈路失效時,其他鏈路將重新對業務進行分擔,此外還可實現負載分擔,流量分擔到聚合組的各條鏈路上。具體實現如圖1所示。

以太網LAG保護可以實現端口的負載分擔和非負載分擔。在負載分擔模式下,設置鏈路聚合組后,設備會自動將邏輯端口上的流量負載分擔到組中的多個物理端口上。當其中一個物理端口發生故障時,故障端口上的流量會自動分擔到其他物理端口上。當故障恢復后,流量會重新分配,保證流量在匯聚的各端口之間的負載分擔。

在非負載分擔模式下,則聚合組只有一條成員鏈路有流量存在,其它鏈路則處于備份狀態。這實際上提供了一種“熱備份”的機制,因為當聚合中的活動鏈路失效時,系統將從聚合組中處于備份狀態的鏈路中選出一條作為活動鏈路,以屏蔽鏈路失效。

通過硬件方式實現的OAM引擎,保證了各種保護方式的業務中斷時間不大于50ms。保護倒換后,高優先級業務(如信令、同步報文、話音等)的網絡質量(誤碼/丟包率、時延、抖動等)均不會降低。

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