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基于IPRAN的3G/4G基站共传输回传方案设计和实现

【摘 要】 随着科技水平的不断发展,通讯事业也在不断升级.传统网络均存在弱覆盖、盲区等网络问题,这些问题一般是由于路径、资源等问题造成的.随着运营商的建设推进,这些网络问题正逐步被攻破.IPRAN 技术是原有传输网络向现代IP 化网络演进的产物,是现代传输中的关键技术.IPRAN 的综合承载能力正助力大带宽、高质量、广覆盖的通信网络建设.

【关键字】 IPRAN 共传输 回传 设计

传统网络一般存在较多弱覆盖、盲区等网络问题,这些问题一般是早期网络建设时由于市场需求小、传输资源不可达、资源缺乏等问题造成.随着运营商网络建设的推进及用户的需求提升,这些网络问题亟待解决.其中对于传输资源不可达或资源(光缆)缺乏类问题,传统解决方案一般是通过微波等解决.但是该方法无法满足现代高带宽高质量网络需求,且受雨雪等天气因素影响较大.本文通过对IPRAN技术的深度分析探讨,研究一种基于IPRAN 技术的3G/4G基站回传方案的设计与实现.

一、网络困难及IPRAN 实现理论

随着通信网络的发展,网络业务经营模式已经从话务量经营转向数据流量经营,而数据流量高速率、低时延、大吞吐量的特性原有MSTP 传输网络已经无法满足.目前中国联通4G 业务均采用IPRAN 技术承载,满足现有流量需求.

基于IPRAN 的现有3G 及4G 基站回传方案:现有3G业务通过3G 基站接入IPRAN 设备(2M+FE 方式或IP 化的纯FE 方式),IPRAN 网络内通过L3VPN 回传至Iub-CE,然后回传至RNC,3G 的BBU 与IPRAN 接入设备需要在同机房.现有4G 业务通过4G 基站接入IPRAN 设备(GE 光纤方法),IPRAN 网络内通过L3VPN 回传至B 网AR,然后回传至EPC,4G 的BBU 可以与IPRAN 在同机房,也可以远程光缆拉远接入.在IPRAN 上两种业务分别接入不同的端口,通过不同的L3VPN 传送至不同的核心网,实现各自业务的建立.整体实现如图1 所示.

对于部分拉远接入的站点(或BBU 站点无IPRAN 设备的情况)而言,两种业务需要占用两对纤芯资源及两个IPRAN 端口( 且部分3G 基站采用FE 接入的情况根本无法实现BBU 远程接入),而一般需要应用拉远场景的都是一些资源缺乏的站点,可能没有多余的纤芯资源,增加IPRAN 设备无疑又会增加网络投资及额外的能源消耗,这就在业务开通上造成了一定的难度.从原理上分析两业务的承载方式,在IPRAN 网络往上均使用路由转发,也就是说只要路由能通,业务就能开通,而IPRAN 网络正好具有强大的路由功能.IPRAN 设备与无线基站通过一条物理链路连接,然后通过不同的地址及VLAN 区分,可以达到互不影响的效果,在4G 基站支持路由或多模分离等技术的前提下,可以实现3G业务通过4G 基站来打通路由.

二、基于IPRAN 技术的3G/4G 基站回传方案的设计与实现

1、核心层设计.IPRAN 与Iub-CE 已有物理对接链路且配置同网段IP 地址互通,根据本次需求,在IPRAN 扩展设备上3G VPN 需添加指向3G 服务器地址的路由,Iub-CE上添加指向3G 基站网段的路由,若前期已经添加则无需重复添加.2、IPRAN 回传设计.IPRAN 网络内,使用独立的L3VPN 承载3G 业务,将基站数据从接入网元传送至核心层Iub-CE 侧.具体内部承载原理与原有普通3G 基站类似.3、IPRAN 与4G 基站处数据设计.4G 基站一个物理端口接入IPRAN 设备,4G 业务数据按原有方式接入4G VPN 内回传至核心网EPC.在IPRAN 与4G 链路上再配置一对互联IP(30 位掩码),加入3G VPN 内,在IPRAN 网关设备上配置一条VPN 路由,指向待开通3G 基站地址段,下一跳为新配置在4G 基站上的互联IP,从而实现在IPRAN 设备上3G基站的数据会向4G 基站上地址转发.4、4G 基站转发设计.eNodeB 的UMPT_L 出FE/GE 端口作为分离主控LU 多模基站共享传输接口与RNC、MME/S-GW 相连,基站内WMPT/UMPT_U 和UMPT_L 之间通过背板互联,实现IP 共传输.IPRAN 承载3G/4G 共传输回传整体设计如图2 所示.

经现网测试验证,该方案可共用一条传输正常开通3G及4G 业务,各项指标测试验证正常,可用于特殊场景的应用.

总结:IPRAN 技术在IP 化网络需求下应运而生,其具有承载效率高,支持点到多点通信,扩展性好等优点,已成为现代基站回传网的首选.随着IPRAN 技术不断广泛的应用,必将解决更深更广的业务场景需求,进而促进当前网络的提升建设 , 更好实现通信产业的需求, 促进当前的通信网络进一步发展.

参 考 文 献

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方案设计论文范文结:

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