程久洲(中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司,湖北 武漢 430063)
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淺析LTE接入層傳輸組網(wǎng)技術(shù)
程久洲
(中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司,湖北 武漢 430063)
摘 要:隨著互聯(lián)網(wǎng)和多媒體業(yè)務(wù)對移動互聯(lián)網(wǎng)的要求不斷提高,傳統(tǒng)以MSTP為主的傳輸承載網(wǎng)絡(luò)已難以滿足移動網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展的需求。本文介紹了LTE無線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及其承載需求,對多種傳輸技術(shù)進行分析比較,從而選擇LTE網(wǎng)絡(luò)的傳輸組網(wǎng)技術(shù)。
關(guān)鍵詞:LTE;傳輸;組網(wǎng)
LTE(LongTermEvolution,長期演進)系統(tǒng)采用全IP、扁平化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),減少了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點和系統(tǒng)復(fù)雜度,也降低了網(wǎng)絡(luò)部署和維護成本。
LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)由核心層、匯聚層、接入層3層網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。核心層網(wǎng)絡(luò)是核心層節(jié)點間的傳輸系統(tǒng),核心層節(jié)點是指移動網(wǎng)業(yè)務(wù)核心網(wǎng)設(shè)備和干線設(shè)備所在地,主要設(shè)備包括各類交換機、核心路由器、干線傳輸設(shè)備等。匯聚層網(wǎng)絡(luò)是匯聚節(jié)點和核心節(jié)點間的傳輸系統(tǒng),匯聚層節(jié)點是指用于匯接接入層業(yè)務(wù)的匯聚點,主要設(shè)備包括傳輸網(wǎng)匯聚層設(shè)備、IP城域網(wǎng)匯聚節(jié)點設(shè)備等。接入層網(wǎng)絡(luò)是接入層節(jié)點至匯聚節(jié)點間的傳輸系統(tǒng),接入層節(jié)點是指業(yè)務(wù)接入點,如基站、室內(nèi)分布覆蓋系統(tǒng)等。
LTE接入網(wǎng)主要由網(wǎng)絡(luò)eNodeB和aGW之間構(gòu)成,在此架構(gòu)基礎(chǔ)上引入S1 和X2接口:
S1接口為eNodeB和aGW之間的接口,分為S1-UP和S1-CP。S1-UP接口連接eNodeB和SAEGW,用于承載用戶層面數(shù)據(jù);S1-CP接口連接eNodeB和MME,用于承載控制層面數(shù)據(jù)。
X2接口為相鄰eNodeB間的邏輯接口。eNodeB之間通過X2接口進行通信,實現(xiàn)小區(qū)間優(yōu)化的無線資源管理。業(yè)務(wù)流可以在eNodeB之間直接進行交換,降低轉(zhuǎn)發(fā)的時延。
(1)LTE承載帶寬需求
LTE采用全IP化扁平網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),對于LTE的E-UTRAN側(cè)的接口S1和X2接口,eNodeB直接與EPC通過S1接口相連,相鄰eNodeB間通過X2接口相連。為提高網(wǎng)絡(luò)的負荷分擔和冗災(zāi)能力,eNodeB可采用S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。因此,每個eNodeB的傳輸帶寬需求為S1接口流量、X2接口流量及網(wǎng)管接口的流量之和,但網(wǎng)管接口流量很小,一般只有幾百kbit/s,與S1接口、X2接口的流量相比可以忽略不計。
S1接口帶寬:在20MHz、2×MIMO的情況下,平均流量約150M,峰值流量可到450M。
X2接口帶寬:一般為S1接口的5%。
(2)LTE承載時延要求
S1邏輯連接的承載時延要求2~20ms,以滿足LTE的呼通率和服務(wù)質(zhì)量要求;X2連接的承載時延要求10~20ms,以滿足用戶業(yè)務(wù)的小區(qū)切換要求。
(3)LTE系統(tǒng)同步要求
L T E網(wǎng)絡(luò)除了滿足頻率同步要求,還需滿足時間同步要求,精度為±1.5us。
表1
目前,主要的傳輸組網(wǎng)技術(shù)有以太網(wǎng)技術(shù)、PTN技術(shù)、MPLS技術(shù)、MSTP技術(shù)等。
(1)以太網(wǎng)技術(shù)
IP技術(shù)是以計算機互聯(lián)網(wǎng)的形式發(fā)展起來的,以統(tǒng)一的TCP/IP協(xié)議進行網(wǎng)絡(luò)互聯(lián),以便交換和共享信息。
以太網(wǎng)是最常用的傳輸組網(wǎng)方式,同時以太網(wǎng)具有簡單、成本低、IP傳輸效率高的特點,使其成為最常用的IP化傳輸組網(wǎng)技術(shù)。
純IP網(wǎng)具有IP傳輸效率高、易實現(xiàn)大容量端口、協(xié)議簡單的優(yōu)點,但不能提供嚴格的QoS,可管理性、可靠性較差。
(2)PTN技術(shù)
PTN(分組傳送網(wǎng))是一種光傳送網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和具體技術(shù):在IP業(yè)務(wù)和底層光傳輸媒質(zhì)之間設(shè)置了一個層面,針對分組業(yè)務(wù)流量的突發(fā)性和統(tǒng)計復(fù)用傳送的要求而設(shè)計,以分組業(yè)務(wù)為核心并支持多業(yè)務(wù)提供。
PTN是基于分組交換、面向連接的多業(yè)務(wù)統(tǒng)一傳送技術(shù),能夠提供多業(yè)務(wù)技術(shù)支持。它是一種更加適合IP業(yè)務(wù)傳送的技術(shù),同時繼承了光傳輸?shù)膫鹘y(tǒng)優(yōu)勢,包括良好的網(wǎng)絡(luò)擴展性、靈活擴展性和豐富完善的運行管理維護(OAM),快速的保護倒換和時鐘傳送能力,業(yè)務(wù)標準化、高可靠性、安全性和嚴格服務(wù)質(zhì)量(Qos),整網(wǎng)管理理念,端到端業(yè)務(wù)配置與精準的告警管理。
(3)MSTP技術(shù)
MSTP基于SDH平臺,同時實現(xiàn)TDM、ATM、以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的接入、處理和傳送,提供統(tǒng)一網(wǎng)管的多業(yè)務(wù)平臺。
SDH傳輸體制是先進、成熟的基礎(chǔ)傳送平臺技術(shù),基于SDH的MSTP平臺具有良好的TDM業(yè)務(wù)傳輸保證,同時MSTP平臺在提供IP/ATM等新業(yè)務(wù)方面具有高度靈活性和快速性。原有的3G/2G網(wǎng)絡(luò)已部署了大量SDH設(shè)備作為承載網(wǎng)絡(luò)。
(4)MPLS技術(shù)
多協(xié)議標簽交換(MPLS)是一種用于快速數(shù)據(jù)包交換和路由的體系,它為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量提供了目標、路由地址、轉(zhuǎn)發(fā)和交換等能力。
MPLS是基于標記的IP路由選擇,利用標記(label)進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的。當分組進入網(wǎng)絡(luò)時,要為其分配固定長度的短的標記,并將標記與分組封裝在一起,在整個轉(zhuǎn)發(fā)過程中,交換節(jié)點僅根據(jù)標記進行轉(zhuǎn)發(fā)。
MPLS是常用的組網(wǎng)方式,通過MPLS2層或者3層VPN實現(xiàn)LTE傳輸網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng),MPLS組網(wǎng)同時能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的保護功能,通過建立多個VPN實現(xiàn)節(jié)點故障的保護。
LTE網(wǎng)絡(luò)對承載傳輸網(wǎng)絡(luò)除了2G/3G所需OAM、保護和時間同步等功能以外,提出關(guān)鍵的新需求是L3VPN和大帶寬。
承載2G/3G無線接入網(wǎng)RAN(基站←→基站控制器之間)的傳送網(wǎng)稱為回傳網(wǎng)。2G網(wǎng)絡(luò)的回傳網(wǎng)大多采用SDH,3G網(wǎng)絡(luò)由于IP化和帶寬增加,回傳網(wǎng)逐步遷移到分組化承載(PTN)。
LTE網(wǎng)絡(luò)引入eNodeB多點歸屬的S1-Flex概念和eNodeB之間X2接口需求等均為多點到多點連接,點到點L2不能支撐,只有L3才能滿足此類多點到多點的橫向流量需求。
承載網(wǎng)絡(luò)支持L3功能才可以對LTE的流量進行有效疏導(dǎo),必須向IP化演進。MSTP技術(shù)難以滿足承載需求,主要針對PTN技術(shù)和IP技術(shù)進行比較。
從技術(shù)方面比較:PTN側(cè)重2層業(yè)務(wù),整個網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成若干龐大的綜合的2層數(shù)據(jù)傳輸通道,升級后支持完整的3層功能,重在網(wǎng)絡(luò)的安全可靠性、可管可控性以及更好的面向未來LTE承載等方面;IPRAN則主要側(cè)重于3層路由功能,整個網(wǎng)絡(luò)是一個由路由器和交換機構(gòu)成的基于IP報文的三層轉(zhuǎn)發(fā)體系,路由器具有很好的開放性,業(yè)務(wù)調(diào)度也非常靈活。
從建網(wǎng)成本比較:IPRAN支持3層功能較全面,處理機制復(fù)雜,芯片成本相對較高,尤其當涉及到TDM業(yè)務(wù)接入的時候,IPRAN設(shè)備的成本劣勢更加明顯;PTN是以包交換為內(nèi)核,提供彈性管道,芯片處理簡單,帶寬利用率很高,因此總體成本最為低廉。
將3層功能部署在核心匯聚節(jié)點后,PTN技術(shù)組建的傳輸網(wǎng)絡(luò)完全能夠滿足LTE接入層網(wǎng)絡(luò)承載需求,其組網(wǎng)方式與SDH類似,可以簡便地將已部署的大量SDH網(wǎng)絡(luò)更換為PTN網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本最為低廉。
從各種傳輸技術(shù)的對比,針對目前各電信運營商LTE網(wǎng)絡(luò)均有大量TDM業(yè)務(wù)的實際情況,采用PTN技術(shù)組建LTE接入層傳輸網(wǎng)絡(luò)具有較大優(yōu)勢。
從各電信運營商LTE接入層傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)情況來看,普遍采用PTN技術(shù)組建傳輸網(wǎng)絡(luò),也說明PTN技術(shù)組建LTE接入層傳輸網(wǎng)絡(luò)是最為適宜的。
參考文獻
[1]中國通信建設(shè)集團設(shè)計院有限公司.TE組網(wǎng)與工程實踐[M].北京:人民郵電出版社,2014.
[2]孫宇彤.LTE教程——原理與實現(xiàn)/ LTE叢書之學(xué)好LTE系列[M].北京:電子工業(yè)出版社,2014.
中圖分類號:TN912
文獻標識碼:A