農嘉瑩
摘要:我國在5G技術發(fā)展和研究上處于國際領先地位,其中SPN建設屬于必不可少的重要內容,需要對其組網操作提高關注度。但是從5G場景建設過程可以看出,實際建網操作存在很多新的問題。相關企業(yè)和部門應開展針對性研究,建立切實可行的工作方案,為后續(xù)網絡規(guī)模的擴大創(chuàng)造有利條件。對此,文章重點就面向5G業(yè)務的鄉(xiāng)鎮(zhèn)SPN規(guī)劃及組網架構相關問題進行研究分析,以供參考。
關鍵字:5G技術;SPN規(guī)劃;組網架構;研究
引言
目前中國大中型城市的市區(qū)、縣城均已部署切片分組網(slicing packet network,SPN)系統(tǒng)用于承載5G業(yè)務。面向未來“5G+垂直”行業(yè)多種新場景的差異化發(fā)展需求,對承載網提出了多維度挑戰(zhàn)。SPN系統(tǒng)具備FlexE切片、SR等新功能,并在落地組網和業(yè)務開通方面具備新的特點。
15G網絡對傳送網的影響
5G在大帶寬、靈活連接、網絡分片、低時延和高精度時間同步等方面對傳輸網提出了全新的要求。主要體現在以下幾個方面:(1)單站帶寬:5G基站均值帶寬為3Gbit/s,峰值帶寬為7Gbit/s。(2)網絡承載:5G的高容量、低時延、高可靠、高靈活、低功耗、大連接、差異化和高移動等關鍵需求對承載網絡提出了全新的挑戰(zhàn)。(3)建站模式改變:5G網絡CU/DU合設至集中機房,5G前傳全面采用C-RAN集中—拉遠的建設模式,對管線資源消耗進一步增大。(4)建設密度的提高:根據5G目標網規(guī)劃,5G站址密度相對4G大幅度提高,帶來對傳輸管線冗余和合理有效利用提出了更高的要求。
2SPN關鍵技術及網絡特點
5G網絡本身承載著很多變化和要求,其中SPN作為一種全新的傳輸網技術內容,分別在物理層、鏈路層和轉發(fā)控制層采用創(chuàng)新技術,能夠滿足5G網絡的承載需求。
2.1SPN關鍵技術
SPN主要是繼承PTN功能特性,并以此為基礎進行強化和創(chuàng)新。SPN采用創(chuàng)新以太分片組網技術和面向傳送的分段路由技術,并融合光層DWDM技術的層網絡技術體制,可實現基于以太網多層技術融合,SPN的網絡架構主要包含5部分內容:第一,切片傳送層STL。制作過程中主要采用高性價比25GE、50GE和200GE等以太網接口,能對彩光DWDM提供有效支持,也是對切片物理層的編碼過程,能夠強化大帶寬傳送能力。第二,切片通道層SCL。該通道層能夠為業(yè)務切片提供端到端的通道化組網,并呈現具體網絡切片硬隔離等功能,強化整個通道層的檢測和故障恢復能力。第三,切片分組層SPL。它主要是對業(yè)務進行識別和分流操作,是實際保障處理的基本過程,在保證其靈活連接的同時,實現對IP、以太等業(yè)務的尋址轉發(fā),強化整個系統(tǒng)的分組交換能力。第四,時鐘同步模塊。該模塊在應用時能夠為網絡提供精度和時間同步能力,降低節(jié)點時間和頻率誤差。第五,統(tǒng)一管控模塊。借助標準化組網模型和網絡接口,能夠實現SPN承載網的統(tǒng)一管理,其是后續(xù)操作有序開展的基本前提。
2.2SPN技術特點
SPN應用過程中,通過SDN架構設計形式,呈現大寬帶、網絡分片以及高精度時間同步等功能,為后續(xù)5G網絡技術發(fā)展創(chuàng)造有利條件,具體如下:第一,高效大帶寬承載。它主要是以高效以太網應用為主,通過FlexE和DWDM相結合的形式應用新的光層技術。該項技術不但可以實現單纖大帶寬的承載能力,還能幫助人們靈活應用帶寬,滿足低成本、大帶寬的基本應用要求。第二,路由化靈活連接。該項操作主要是以SR技術應用為基礎,賦予網絡更強的交互功能,在內部轉發(fā)節(jié)點時并不需要感知實際業(yè)務狀態(tài),維護拓撲信息即可,進一步強化了網絡擴展性,同時也可以適當引入雙向隧道功能和端到端保護功能,保證各項業(yè)務的靈活連接。第三,SDN的統(tǒng)一管控。實際管控操作執(zhí)行過程中主要是以南向和北向接口為基準,做到多域的統(tǒng)一管理和集中化調度,使承載網和核心網之間端到端業(yè)務編排處于協(xié)同狀態(tài)。
35G混合場景下SPN組網策略
在實際分組化傳輸方案演進中,可以借助SPN開展組網操作,實現與4GPTN的同時運營。該項技術自身具備比較明顯的特點,可以為后續(xù)5G承載網建設創(chuàng)造良好條件,穩(wěn)步實現有效演進和升級操作。
3.1SPN組網架構
在新建SPN組網架構內容中能夠看出,主要涉及“核心層+匯聚層+接入層”方式,之后與SR、FlexE等技術結合在一起,滿足5G承載需求,借助SDN做到統(tǒng)一管控。實際組網架構模型,如圖1所示。其中,核心層網絡的構建主要采用200GE/400GE組網,匯聚層網絡借助50GE/100GE進行組網,確保5G業(yè)務中的超大帶寬要求得到合理滿足。
圖1SPN組網架構模型
3.2SPN的演進策略
面向5G的SPN承載平面,在實際建設過程中能夠與現有的PTN、OTN等網絡實現共存,在未來發(fā)展過程中也要與承載基站業(yè)務、專線業(yè)務等結合在一起,實現綜合承載與演進。首先,在實際SPN組網初期,可以根據SPN組網平面內容確定5G基站的具體業(yè)務內容,其中包括之前4G和集團專線等業(yè)務內容,建立起新老網絡共存的基本過渡期。在上述工作的幫助下,之前的PTN+OTN網絡得到了擴容,實際電信業(yè)務也逐步朝著SPN平面轉移。其次,在SPN成熟商用期間,涉及到的內容有無線基站業(yè)務、專線業(yè)務以及家寬業(yè)務等,還能實現軟件硬件解耦、為網絡分片執(zhí)行有效支持等。另外,骨干網也會朝著扁平化和大帶寬方向發(fā)展,城域網會朝著一張網綜合承載方向演進,是一張網絡架構實現的根本所在。
3.3綜合業(yè)務接入區(qū)
首先,相關部門應該與市政發(fā)展規(guī)劃內容結合在一起,對業(yè)務發(fā)展?jié)摿薮蟮泥l(xiāng)鎮(zhèn)等部署綜合業(yè)務接入區(qū),為后續(xù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5G全覆蓋創(chuàng)造有利條件。除此之外,通過對綜合業(yè)務接入區(qū)的有效整治和一級光交“弱覆蓋”區(qū)域光交環(huán)補建,人們可以在規(guī)劃期間消除光交“弱覆蓋”現象。面對5G基站建設的實際需求,應按照實際優(yōu)化綜合業(yè)務內容接入光纜,這是對一級光交環(huán)擴容改造的基本過程。也可以根據光模塊一級eCPRI接口成熟度,明確5G前傳以裸光纖為主。相比之下,5G前傳的光纖網與3G和4G時代十分接近,資源儲備量極為豐富。根據實際前傳網絡纖芯需求容量的測算,除了與既有光纖網絡架構相參照外,實際瓶頸在于主干光纜纖芯容量無法滿足AAU上行需求。當實際無線AAU與二級光交后,如果區(qū)域內纖芯需求較高,將會以C-RAN集中機房或者匯聚機房為主,根據具體需求確保對主干纖芯的擴容操作。最后,需要盡可能提升主干和次主干道路的資源儲備力度,為后續(xù)業(yè)務承載創(chuàng)造良好基礎。
結束語
綜上所述,從實際SPN建設過程中能夠看出,基于解決網絡組網中潛在的瓶頸和問題,需要以用戶體驗分析為主,使整個SPN組網操作變得更加順暢。此外,需要明確NSA和SA之間不同標準下的接入場景,尤其是在5G連續(xù)覆蓋和基站同/異址建設時,要將不同網絡之間的關聯性呈現出來,在實際建網過程中逐步完善整體網絡架構。
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