浅析lte接入层传输组网技术

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1、浅析LTE接入层传输组网技术摘要:随着互联网和多媒体业务对移动互联网的要求不断提高,传统以MSTP为主的传输承载网络已难以满足移动网络高速发展的需求。本文介绍了LTE无线网络架构及其承载需求,对多种传输技术进行分析比较,从而选择LTE网络的传输组网技术。关键词:LTE;传输;组网中图分类号:TN912文献标识码:ALTE(LongTermEvolution,长期演进)系统采用全IP、扁平化网络架构,减少了网络节点和系统复杂度,也降低了网络部署和维护成本。LTE网络架构由核心层、汇聚层、接入层3层网络构成。核

2、心层网络是核心层节点间的传输系统,核心层节点是指移动网业务核心网设备和干线设备所在地,主要设备包括各类交换机、核心路由器、干线传输设备等。汇聚层网络是汇聚节点和核心节点间的传输系统,汇聚层节点是指用于汇接接入层业务的汇聚点,主要设备包括传输网汇聚层设备、IP城域网汇聚节点设备等。接入层网络是接入层节点至汇聚节点间的传输系统,接入层节点是指业务接入点,如基站、室内分布覆盖系统等。1.LTE接入层网络承载需求LTE接入网主要由网络eNodeB和aGW之间构成,在此架构基础上引入S1和X2接口:S1接口为eNod

3、eB和aGW之间的接口,分为S1-UP和S1-CP。S1-UP接口连接eNodeB和SAEGW,用于承载用户层面数据;S1-CP接口连接eNodeB和MME,用于承载控制层面数据。X2接口为相邻eNodeB间的逻辑接口。eNodeB之间通过X2接口进行通信,实现小区间优化的无线资源管理。业务流可以在eNodeB之间直接进行交换,降低转发的时延。(1)LTE承载带宽需求LTE采用全IP化扁平网络结构,对于LTE的E-UTRAN侧的接口S1和X2接口,eNodeB直接与EPC通过S1接口相连,相邻eNodeB间

4、通过X2接口相连。为提高网络的负荷分担和冗灾能力,eNodeB可采用Sl-flex接口与多个S-GW或MME互连。因此,每个eNodeB的传输带宽需求为S1接口流量、X2接口流量及网管接口的流量之和,但网管接口流量很小,一般只有几百kbit/s,与S1接口、X2接口的流量相比可以忽略不计。S1接口带宽:在20MHz、2XMIMO的情况下,平均流量约150M,峰值流量可到450M。X2接口带宽:一般为S1接口的5%。(2)LTE承载时延要求S1逻辑连接的承载时延要求2〜20ms,以满足LTE的呼通率和服务质量

5、要求;X2连接的承载时延要求10〜20ms,以满足用户业务的小区切换要求。(3)LTE系统同步要求LTE网络除了满足频率同步要求,还需满足时间同步要求,精度为±1.5us。2.LTE网络传输组网技术目前,主要的传输组网技术有以太网技术、PTN技术、MPLS技术、MSTP技术等。(1)以太网技术IP技术是以计算机互联网的形式发展起来的,以统一的TCP/IP协议进行网络互联,以便交换和共享信y营、。以太网是最常用的传输组网方式,同时以太网具有简单、成本低、IP传输效率高的特点,使其成为最常用的IP化传输组网技术

6、。纯IP网具有IP传输效率高、易实现大容量端口、协议简单的优点,但不能提供严格的QoS,可管理性、可靠性较差。(2)PTN技术PTN(分组传送网)是一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供。PTN是基于分组交换、面向连接的多业务统一传送技术,能够提供多业务技术支持。它是一种更加适合IP业务传送的技术,同时继承了光传输的传统优势,包括良好的网络扩展性、灵活扩展性和丰富完善的运行管理维护(OA

7、M),快速的保护倒换和时钟传送能力,业务标准化、高可靠性、安全性和严格服务质量(Qos),整网管理理念,端到端业务配置与精准的告警管理。(3)MSTP技术MSTP基于SDH平台,同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务平台。SDH传输体制是先进、成熟的基础传送平台技术,基于SDH的MSTP平台具有良好的TDM业务传输保证,同时MSTP平台在提供IP/ATM等新业务方面具有高度灵活性和快速性。原有的3G/2G网络已部署了大量SDH设备作为承载网络。(4)MPLS技术多协议标

8、签交换(MPLS)是一种用于快速数据包交换和路由的体系,它为网络数据流量提供了目标、路由地址、转发和交换等能力。MPLS是基于标记的IP路由选择,利用标记(label)进行数据转发的。当分组进入网络时,要为其分配固定长度的短的标记,并将标记与分组封装在一起,在整个转发过程中,交换节点仅根据标记进行转发。MPLS是常用的组网方式,通过MPLS2层或者3层VPN实现LTE传输网络的组网,MPLS组网同时能够实现网络的

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