LTE来了,承载网怎么变?
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LTE来了,承载网怎么变?  2012/3/1
随着越来越多主流运营商宣布向LTE演进并发布商用时间表,聚焦LTE的需求也成为承载网技术发展的关键。为满足LTE高质量承载需求,承载网需要具备三大关键属性:全场景、电信级和易维护。关键词一:全场景––PWE3/MPLS满足2G/3G/LTE长期共存需求从2G/3G到LTE,90%以上的无线站址会重用,而2G/3G又将长期与LTE共存,这就决定了传送网必须满足无线技术发展不同阶段的差异化需求。但在整个无线网络建设的投资中,站址(机房、租金等)

随着越来越多主流运营商宣布向LTE演进并发布商用时间表,聚焦LTE的需求也成为承载网技术发展的关键。为满足LTE高质量承载需求,承载网需要具备三大关键属性:全场景、电信级和易维护。

关键词一:全场景

––PWE3/MPLS满足2G/3G/LTE长期共存需求

从2G/3G到LTE,90%以上的无线站址会重用,而2G/3G又将长期与LTE共存,这就决定了传送网必须满足无线技术发展不同阶段的差异化需求。但在整个无线网络建设的投资中,站址(机房、租金等)投资占比近50%,无线基站约为40%,而传送网则不足10%。由于投资的巨大差异,运营商很少会因传送网的IP化而去改造现有2G/3G基站,只会反过来要求传送网具备多业务传送能力。目前支持多业务传送的技术只有两种:传统的MSTP技术以及基于PWE3/MPLS的分组传送技术。随着传送网络的IP化转型,PWE3/MPLS技术已成为目前移动承载领域的关键需求。

––IEEE1588v2支持低成本同步和深度覆盖

TD-SCDMA、CDMA、Wi-MAX和LTE(包括TD-LTE和FDD-LTE)都存在对时间同步的需求,目前只有GPS或者IEEE1588v2可以满足要求。LTE由于受频点影响,在覆盖能力上小于2G/3G,意味着将来需要更多的基站来补充覆盖。相比GPS,全网采用IEEE1588v2地面同步技术可以使投资更低,并可作为GPS失效时的同步保护方案,从而保障电信基础设施的安全性。

而且,无线宽带另一个主要应用场景是室内,由于GPS无法穿透屋顶,室内基站的同步需求也必须依赖传送网来满足,这样GPON、以太等接入技术也需要支持IEEE1588v2能力。

关键词二:电信级

––基于连接的IP承载带来可靠性

LTE接入承载网主要面临两种接口,一个是S1接口,用于基站和核心网网关之间的连接;另一个是X2接口,用于基站和基站之间的逻辑连接。

X2接口,定位于改善用户跨基站移动切换时的体验。当切换完成后,业务还是要经过S1进行传输。由于切换只发生在相邻基站之间,因此在X2接口设计上,主流运营商明确要求仅允许相邻基站之间存在逻辑连接,而非相邻基站不允许互通。从避免一个基站故障扩散到其他基站的角度考虑,避免所有基站全MESH互通也是合理的。

由于基站覆盖相邻关系的复杂性,X2这种连接关系只可能通过静态配置来实现。这意味着,LTE的承载网在上业务之前,X2和S1接口都已配置好(包括连接关系、保护方式和QoS特性等),这种连接关系不会自动老化和改变。所以,LTE承载网本质上基于有连接技术实现。

––H-QoS能力保证基站不掉线

LTE基站承载QoS有两个关键需求:一个是保障高等级的业务优先转发;另一个是保障在发生拥塞时重要基站业务可用(如灾难或者重大事件发生时,ZF机关、医院、学校等重要区域的基站)。这就要求承载网能够支持分层QoS(H-QoS)处理能力,能针对不同基站和不同业务执行层次化的队列调度能力,确保重要基站永不掉线。

关键词三:易维护

––承载重点是S1而不是X2

LTE新的逻辑接口X2主要用于切换。该接口的出现,为基站引入了逻辑部分Mesh互联的承载难题,对于传统点到点的传输网络架构提出了挑战。但是,实际X2接口带宽需求不会很大(最大不会超过S1接口的3%),X2业务面传输时延要求端到端50~100ms,信令面传输时延要求10~20ms,这个要求比S1用户面时延5ms宽松了许多。

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