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SDH传输网3G演进方案研究
文章来源: 中国联通网站 文章作者: 左晓莹 发布时间: 2007-03-07   字体: [ ]  
 

  (2)采用N×E1 IMA接口进行业务互联

  分析:将若干Node B的N×E1 IMA通过SDH网络透传至RNC,此时RNC会有大量的2M接口,建设成本和维护压力巨大,且无法实现带宽的统计复用,带宽效率低;也可考虑通过在与RNC相连的汇聚点引入ATM交换机来完成若干Node B的N×E1 IMA到ATM STM-1的汇聚,并与RNC进行ATM STM-1的直连,以减少RNC侧大量2M接口需求,但引入ATM机将额外增加硬件成本,网络管理和维护复杂,且此时未能利用ATM的统计复用功能。借助 MSTP+IMA功能在汇聚传输节点处,将Node B的N×E1 IMA汇聚成ATM STM-1接口,这要求接入传输网为支持IMA处理功能的MSTP网络,需要对已有网络进行全面改造,将大幅度增加传输建设成本;鉴于目前大多数厂商 RNC设备均可提供信道化STM-1接口,也可考虑采用该方式:E1在SDH网络透传,在与RNC对接的汇聚SDH节点处将Node B的N×E1 IMA汇聚成信道化的STM-1接口,这对现有传输网不用进行任何改造。

  结论:在3G传输网建设初期,考虑到充分利用现有资源,可利用SDH网络透传Node B的N×E1 IMA,在接入RNC的汇聚结点处汇聚成信道化的STM-1接口。虽然IMA接口方式具有方便灵活的特点,但目前业界3G厂家对IMA的支持情况各不相同,由于原有的3G网络设备是基于ATM网络进行开发的,而国内3G技术的跟进较晚,在研发之初对国内网络情况的适配性做了一定的准备,在RNC和 Node B的接口上进行了较多的IMA接口处理,如华为RNC的E1接口能力达到2000个,而国外厂家如Nokia,Ericsson虽然在RNC上也做了一些IMA改进,但支持的IMA E1数量不多,普遍在100个左右,不能满足中型以上城市的Node B接入,从而提出了另一种Node B HUB方式。

  (3)采用HUB Node B与RNC连接的方式

  分析:边缘Node B和Hub Node B之间E1信号采用透传方式;Hub Node B内置ATM交换单元。其Iub侧为STM-1接口时,在传输层需借助MSTP的VP-Ring技术梳理带宽;若Hub Node B的Iub侧仍为N×E1接口,此时借助MSTP+IMA功能在汇聚传输节点处,将N×E1汇聚成ATM STM-1接口;或者通过SDH网络完成N×E1到信道化STM-1的转换。

图像 “/upimg/allimg/20070312/1700511.jpg” 因其本身有错无法显示。

图2 采用HUB Node B与RNC连接的方式

  结论:在Hub Node B(普通Node B内置一个基于AAL2的ATM交换单元)中,对外围基站接入的IMA E1进行转换,多个E1统计复用为ATM STM-1后与RNC互通,解决RNC提供E1能力不足的问题,同时也避免了外围基站覆盖时的STM-1压力。但是,这种方案也带来其它传输问题。Hub Node B由于机房条件的限制,考虑到安全因素,不可能带太多的外围Node B,若带外围Node B数量为5-6个,对于一个较大城市(3G频率高于GSM,基站数量不少于GSM,假设某中型城市Node B接入点为500个),Hub Node B的数量超过80,若Hub Node B的Iub侧为STM-1接口时,这就意味着RNC到Node B HUB层面需要有80个155M接口需要传送,透传和光纤直连显然不可取,而城域网MSTP的ATM VP-Ring功能可成功解决这一问题。

  4、结束语

  基于以上讨论,本人认为SDH传输网向3G传输网的演进过程是一个逐步扩容和改造的过程。

  (1)在骨干层:3G带来的RNC与Node B之间调度的中继电路将是一个庞大的数字。随着HSDPA技术的应用以及更多155M以上大颗粒电路的转接需求的出现,加之原有2G交换的扩容和数据业务的发展,骨干网急需扩容并逐步升级,可实现通过10G设备强大的组网能力组成网状网(MESH网),使环网中的任意两点间都有高速的直达通路,利于业务的快速灵活疏导。

  (2)在接入层和汇聚层:需要逐步优化和扩容,同时增加网络的地理覆盖范围。在3G的建设初期,3G基站或室内覆盖的接入可以采用SDH网络透传的方式,在与RNC对接的传输节上直接采用N×E1 IMA的方式或汇聚的信道化STM-1方式,也可同时结合HUB Node B方式,虽然带宽利用率不是很高,但ATM特性和处理全部在3G业务结点进行,业务网和传输网完全独立,网络层次清晰,可充分利用现有资源。

  随着3G业务的发展同时考虑3G业务不均匀的特点,RNC需预留大量的E1端口或信道化的STM-1端口用于扩容,投资费用高昂。为了提高带宽利用率可在数据量较大的地区对相应的汇聚环进行MSTP改造,以增加ATM统计复用功能,此时可通过汇聚节点内置ATM卡实现VP-ring来进行业务量的统计复用和汇聚,节省汇聚和骨干层的带宽,同时减少RNC STM-1(ATM)接口数量。目前,MSTP上的ATM功能由于种种原因还不够完善,例如ATM板卡缺少IMA E1处理功能,且VP-ring不支持VC12颗粒,同时ATM的业务管理、拥塞管理等还不够健全。但随着3G的发展,以成熟SDH技术为基础的MSTP 也将不断完善,同时向全IP承载方向发展演进。

  (参考链接: http://www.c114.net/technic/ZZHtml_20073/T2007371462321625-1.shtml)

 
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