IP承载网是各运营商以IP技术构建的一张专网,用于承载对传输质量要求较高的业务(如软交换、视讯、重点客户VPN等)。
IP承载网一般采用双平面、双星双归属的高可靠性设计,精心设计各种情况下的流量切换模型,采用MPLS TE、FRR、BFD等技术,快速检测网络断点,缩短故障设备/链路倒换时间。网络设计要求其承载的业务轻载,并部署二层/三层QOS,保障所承载业务的质量。
通过采取以上措施,使IP承载网既具备IP网络的低成本、扩展性好、承载业务灵活等特点,同时具备传输系统的高可靠性和安全性。 3G IP承载网 3G IP承载网络是从移动运营商的角度展现出来的一个概念。
为搭建高效的3G业务平台,必然要求运营商对IP承载网进行全方位评估。对普通用户而言,这个概念无从听说;对普通用户的业务来说,这个网络更是作为透明的基础网络。
3G IP承载网包含了不同层次的网元。包括跨越省际的骨干网络,城域内组建各个3G核心和接入节点的网络,也包括连接各个信令和应用平台的网络。
IP技术本质上是非常灵活的。但是,对于IP这一个名词,人们通常有一定的误解。
一谈及IP网络,人们容易想到,利用计算机浏览网页获取知识时经常发生的不明故障,人们似乎把IP网与不确定性联系到了一起。这些看法可能与原始的IP协议族基于尽力而为(Best Effort)的行为模式有一定关系,也许是因为IP技术过于灵活造成。
撇开这些通常的观点不谈,从运营商建设3G的视角,分析IP技术,可做出以下三个断言: 其一,3G承载网必将过渡到全分组域; 其二,承载网络采用IP技术不等于利用普通的Internet; 其三,对公众提供数据业务的网络不等于3G运营的后台网络。 基于三个断言,无论是移动运营商独立组网只为3G服务,还是作为全业务运营商运营多种封闭型业务的承载平台的一部分,3G IP承载网的重要性不言而喻。
而这三个断言的由来,源于构建3G IP承载网的相关技术的充分发展。IP技术的灵活性恰恰是,当前的3G核心网和应用选择IP技术,以及未来3G承载网甚至要过渡到全分组域的一个重要原因。
同时,由于更多的电信级运营,又促使了IP协议族更加完备。IP协议族经过充分扩展,已经把计算机网络中的尽力而为的行为模式,演进为具备在电信级运营中提供足够满意的业务质量的行为能力。
理论和实践总是相辅相成,IP协议族的扩张和电信级的应用配合起来相得益彰,给相互双方的发展都注入强大动力。这些电信级运营的基础网络除了增加业务的信令支持、各网元的规范接口之外,对于3G IP承载网有更苛刻的要求,浓缩精华,要求在3GPP等规范的基础上,提供强大的多业务承载能力、全网的可靠性安全性、强大的QoS。
从产业链最末端开始,最终用户需要更加丰富的3G业务,落脚到基础网络,必然要求强大的业务承载能力。网络中的网元具备强大的处理能力是前提,丰富的接口类型是基础,全面的协议支持是必需,强大的可扩展能力是可持续发展的动力,多种VPN服务支持是升华。
当市场前导型和技术前导型无缝融合到一起的时候,这条产业链就进入了良性循环。要保障全网的可靠性安全性,可以划分为网络和设备两个方面。
设备硬件可靠安全体现在路由引擎、交换板、电源等的备份冗余和故障处理,设备软件的可靠安全体现在软件的模块化、使用复杂度、稳定性。网络的可靠性体现在链路和节点的故障快速检测,利用二层、三层的快速重路由实现故障的快速恢复,以及对不同3G业务(语音、数据、信令等)的可保证的差分服务。
不管是设备还是网络基础构架,安全和可靠必须经过各大运营商的组网验证,必须有经历各种业务冲击的实践验证。 3G IP承载网的也必将完成端到端的QoS保障。
全网的QoS有多种实现途径,其中一种经实践检验的方式是抓住三个要素:其一,轻载网络;其二,差分服务;其三,网络快速收敛。轻载网络不光可以大大降低设备处理时延,而且对于链路尤其是现在大量采用IP over DWDM技术的链路而言,轻载的网络能够在故障发生后提供足够的基础带宽保障。
采用差分服务,能够充分避免尽力而为的业务冲击其他高优先级业务。采用网络快速收敛,更能保证端到端业务QoS的稳定性。
总之,3G时代的来临同时带来对其基础网络IP承载网的关注。决策3G IP承载网的网络架构时,自然要基于整个3G产业链。
3G IP承载网作为3G网络不可分割的一部分,当它能够满足3G的业务需求,并能够向移动运营商提供一个高效的业务平台时,必然能够促使整个产业链的良性循环。
CMNET同时也是中国移动GPRS网络的两大接入点(Access Point Name,缩写APN)之一,通过CMNET接入点可以接入中国移动CMNET网络,获得完全的Internet访问权。
IP承载网是各运营商以IP技术构建的一张专网,用于承载对传输质量要求较高的业务(如软交换、视讯、重点客户VPN等)。IP承载网一般采用双平面、双星双归属的高可靠性设计,精心设计各种情况下的流量切换模型,采用MPLS TE、FRR、BFD等技术,快速检测网络断点,缩短故障设备/链路倒换时间。
网络设计要求其承载的业务轻载,并部署二层/三层QOS,保障所承载业务的质量。通过采取以上措施,使IP承载网既具备IP网络的低成本、扩展性好、承载业务灵活等特点,同时具备传输系统的高可靠性和安全性。
CMNET是中国移动互联网的简写,是中国移动独立建设的全国性的、以宽带互联网技术为核心的电信数据基础网络。CMNET国家骨干网部分由北京、上海、广州、南京、武汉、成都、西安、沈阳八大省会城市节点构成。
IP承载网是各运营商以IP技术构建的一张专网,用于承载对传输质量要求较高的业务(如软交换、视讯、重点客户VPN等)。IP承载网一般采用双平面、双星双归属的高可靠性设计,精心设计各种情况下的流量切换模型,采用MPLS TE、FRR、BFD等技术,快速检测网络断点,缩短故障设备/链路倒换时间。网络设计要求其承载的业务轻载,并部署二层/三层QOS,保障所承载业务的质量。通过采取以上措施,使IP承载网既具备IP网络的低成本、扩展性好、承载业务灵活等特点,同时具备传输系统的高可靠性和安全性。
1、传统网管功能将进一步改善;所谓传统网管功能,主要是指网络的配置管理、性能管理、故障管理、计费管理和安全管理。
由于IP网络的带宽明显增加,而业务和网络的区别进一步模糊,因此相关的管理功能必须能够处理更大的信息量和更加复杂的业务行为。2、部署、处理分布化;随着网络规模的扩大,集中式网管系统将导致系统处理负荷急剧增加。
从负载平衡和健壮性的角度看,分布式处理无疑是未来网管的发展方向,而且还可满足网络对伸缩性的要求。3、朝着智能化、自动化演进;网管的智能化主要体现在两方面,一是网络设备(路由器)之间信息交互智能化,二是网络设备与网络管理者之间信息交互的智能化。
自动化则表现为将一系列繁杂的操作维护工作自动地由网管系统完成。4、管理趋向综合化、个性化;所谓综合化管理,是指面向用户、业务、网络设备和应用系统的管理。
随着企业网络规模越来越大,网络的基础系统和应用系统也日渐增多,而且大多呈现出分布式网络和集中化管理的特点,企业为了全面掌握网络动态,充分利用网络资源,必然会加强综合化管理。个性化管理则是指管理形式的多样性,包括界面的灵活定制、模块的灵活选择、监测对象和管理对象形式的多样性等。
个性化管理既与用户所在行业的特殊性相关,也与用户的使用习惯、管理方式等因素密切相关。5、数据采集、分析更具深度;精细化运营与粗放型运营的一个显著区别体现在,精细化运营要求运营商必须深度了解用户和业务的细节,从表象中挖掘出更细粒度和更深层次的信息,开拓运营思路、发掘新的赢利模式,从而在电信价值链中占据有利地位。
这也是体现深度网管价值的一个重要标志。6、系统平台化、组件化;平台化、组件化设计架构有利于系统的平滑过渡和高可扩展性能。
一方面,对于新的业务需求或功能需求,这种设计模式无须修改程序,只需配置相关规则和参数即可快速实现;另一方面,这种设计模式还可保证现有的子系统和组件能够充分应用,不但可以减少投资,还可以实现大规模的系统建设。统一的网管系统,能够提供完整的端到端网络管理能力和业务管理能力,提供无差别的用户体验,符合网络融合的发展趋势,是未来网管的发展方向。
IP承载网是各运营商以IP技术构建的一张专网,用于承载对传输质量要求较高的业务(如软交换、视讯、重点客户VPN等)。
IP承载网一般采用双平面、双星双归属的高可靠性设计,精心设计各种情况下的流量切换模型,采用MPLS TE、FRR、BFD等技术,快速检测网络断点,缩短故障设备/链路倒换时间。网络设计要求其承载的业务轻载,并部署二层/三层QOS,保障所承载业务的质量。
通过采取以上措施,使IP承载网既具备IP网络的低成本、扩展性好、承载业务灵活等特点,同时具备传输系统的高可靠性和安全性。 3G IP承载网 3G IP承载网络是从移动运营商的角度展现出来的一个概念。
为搭建高效的3G业务平台,必然要求运营商对IP承载网进行全方位评估。对普通用户而言,这个概念无从听说;对普通用户的业务来说,这个网络更是作为透明的基础网络。
3G IP承载网包含了不同层次的网元。包括跨越省际的骨干网络,城域内组建各个3G核心和接入节点的网络,也包括连接各个信令和应用平台的网络。
IP技术本质上是非常灵活的。但是,对于IP这一个名词,人们通常有一定的误解。
一谈及IP网络,人们容易想到,利用计算机浏览网页获取知识时经常发生的不明故障,人们似乎把IP网与不确定性联系到了一起。这些看法可能与原始的IP协议族基于尽力而为(Best Effort)的行为模式有一定关系,也许是因为IP技术过于灵活造成。
撇开这些通常的观点不谈,从运营商建设3G的视角,分析IP技术,可做出以下三个断言: 其一,3G承载网必将过渡到全分组域; 其二,承载网络采用IP技术不等于利用普通的Internet; 其三,对公众提供数据业务的网络不等于3G运营的后台网络。 基于三个断言,无论是移动运营商独立组网只为3G服务,还是作为全业务运营商运营多种封闭型业务的承载平台的一部分,3G IP承载网的重要性不言而喻。
而这三个断言的由来,源于构建3G IP承载网的相关技术的充分发展。 IP技术的灵活性恰恰是,当前的3G核心网和应用选择IP技术,以及未来3G承载网甚至要过渡到全分组域的一个重要原因。
同时,由于更多的电信级运营,又促使了IP协议族更加完备。IP协议族经过充分扩展,已经把计算机网络中的尽力而为的行为模式,演进为具备在电信级运营中提供足够满意的业务质量的行为能力。
理论和实践总是相辅相成,IP协议族的扩张和电信级的应用配合起来相得益彰,给相互双方的发展都注入强大动力。这些电信级运营的基础网络除了增加业务的信令支持、各网元的规范接口之外,对于3G IP承载网有更苛刻的要求,浓缩精华,要求在3GPP等规范的基础上,提供强大的多业务承载能力、全网的可靠性安全性、强大的QoS。
从产业链最末端开始,最终用户需要更加丰富的3G业务,落脚到基础网络,必然要求强大的业务承载能力。网络中的网元具备强大的处理能力是前提,丰富的接口类型是基础,全面的协议支持是必需,强大的可扩展能力是可持续发展的动力,多种VPN服务支持是升华。
当市场前导型和技术前导型无缝融合到一起的时候,这条产业链就进入了良性循环。 要保障全网的可靠性安全性,可以划分为网络和设备两个方面。
设备硬件可靠安全体现在路由引擎、交换板、电源等的备份冗余和故障处理,设备软件的可靠安全体现在软件的模块化、使用复杂度、稳定性。网络的可靠性体现在链路和节点的故障快速检测,利用二层、三层的快速重路由实现故障的快速恢复,以及对不同3G业务(语音、数据、信令等)的可保证的差分服务。
不管是设备还是网络基础构架,安全和可靠必须经过各大运营商的组网验证,必须有经历各种业务冲击的实践验证。 3G IP承载网的也必将完成端到端的QoS保障。
全网的QoS有多种实现途径,其中一种经实践检验的方式是抓住三个要素:其一,轻载网络;其二,差分服务;其三,网络快速收敛。轻载网络不光可以大大降低设备处理时延,而且对于链路尤其是现在大量采用IP over DWDM技术的链路而言,轻载的网络能够在故障发生后提供足够的基础带宽保障。
采用差分服务,能够充分避免尽力而为的业务冲击其他高优先级业务。采用网络快速收敛,更能保证端到端业务QoS的稳定性。
总之,3G时代的来临同时带来对其基础网络IP承载网的关注。决策3G IP承载网的网络架构时,自然要基于整个3G产业链。
3G IP承载网作为3G网络不可分割的一部分,当它能够满足3G的业务需求,并能够向移动运营商提供一个高效的业务平台时,必然能够促使整个产业链的良性循环。
IP数据业务的迅速增长,使得运营商必须考虑城域承载网对IP业务的承载能力。
目前,WDM技术已经很成熟,但因为SDH网络已经在全球范围内得到了大规模的部署,而且SDH网络基本能满足当前的业务需求,所以SDH仍然是最受欢迎的高效、可靠的传输手段。 EOS技术为SDH光网络承载IP数据业务提供了最好的选择,将以太网数据封装进SDH帧,可以保证数据可靠、高效地传输。
然而SDH本身具有固定带宽颗粒的特点,势必会造成巨大的带宽浪费,同时也导致业务分配的灵活性很差。GFP、VCat和LCAS技术的引入,充分提高了EOS的整体性能,改善了业务分配的灵活性和带宽的有效利用。
将RPR和MPLS技术整合嵌入进EOS,不但发挥了RPR很好的汇聚特性和优化的数据接入能力,而且能利用MPLS建立对业务模式的支持和统一的控制平面,这样必将造就新一代的IP承载网。一、EOS技术EOS即以太网到SDH的封装技术,使语音、图像和数据等多业务的混合高效传输成为可能。
虽然SDH起初是为了TDM业务设计的,然而通过对其优化完全可以传输如以太网等分组业务。以太网是在接入网和承载网中标准的数据接口,而如何以SDH为物理层,在二层融合TDM和以太网则是问题的关键。
这个问题很简单!IP承载网指的是数据通信网络,也就是计算机通信、数据通信网,通常在干线上使用ATM技术。支撑网指的是光纤传输网络,光纤传输网络是所有通信网络运行的基础,通常使用SDH、DWDM设备等。移动通信网就是提供我们日常移动电话通信的网络,主要包括BTS、BSC、MSC等移动通信设备。
首先,支撑网就像大楼的基础,为其它的业务(数据通信、移动通信等)提供接口,其它的业务需要长途传输的,都要依靠支撑网。
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