(2)PTN**設備和CE設備之間基于NativeETH方式采用“口”字形連接,支持基于IEEE802.3ah的OAM和雙歸保護,同地市多廠商PTN**設備共用CE設備,不涉及互通。方案二:**層PTN支持L3方案。該方案中,匯聚/接入層PTN采用L2靜態(tài)隧道,**層PTN主要采用靜態(tài)L3VPN,可選采用動態(tài)L3VPN,如圖4所示。(1)PTN接入/匯聚設備沿用現(xiàn)有L2VPN分組轉發(fā)功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節(jié)點的2層傳輸管道。(2)PTN**設備應支持L2到L3的橋接功能和靜態(tài)L3VPN功能,來滿足LTE移動回傳中本地的S1和X2業(yè)務承載,并提供OAM和網(wǎng)絡保護。通常在...
MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現(xiàn)對IP和以太網(wǎng)等業(yè)務的映射和封裝,簡化了與IP相關的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運維復雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標簽交換,建立端到端連接。與傳統(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務的來往數(shù)據(jù)經(jīng)由同樣的路徑轉發(fā),使網(wǎng)絡配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術,在中間節(jié)點進行LSP標簽交換,轉發(fā)相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R...
MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現(xiàn)對IP和以太網(wǎng)等業(yè)務的映射和封裝,簡化了與IP相關的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運維復雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標簽交換,建立端到端連接。與傳統(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務的來往數(shù)據(jù)經(jīng)由同樣的路徑轉發(fā),使網(wǎng)絡配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術,在中間節(jié)點進行LSP標簽交換,轉發(fā)相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO...
(3)L2到L3的橋接應支持終結ETHPW后進行L2的VSI交換實例的功能,并支持L2收斂后進行L3的VRF虛擬路由轉發(fā)實例的功能。(4)靜態(tài)L3VPN通過結合PTN隧道技術和L3VPN路由技術實現(xiàn)。PTN隧道用于L3分組轉發(fā),可以通過網(wǎng)絡管理系統(tǒng)人工建立;L3VPN路由表應通過網(wǎng)絡管理系統(tǒng)人工建立,也可以通過規(guī)劃工具生成并批量下發(fā)到**層PTN設備中。LTE技術引入后,S1接口與X2接口均對移動回傳網(wǎng)絡提出了三層功能需求。LTE移動回傳網(wǎng)一般有4種部署方案,如圖5所示。無論采用何種方案,三層功能都是LTE回傳網(wǎng)絡的必要功能。LTE技術主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。崇明...
運維成本降低:采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡架構演進的成本。SC-FDMA技術圖2 LTESC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現(xiàn)比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低的***R。發(fā)射機效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡性能。比較大的好處是降低了發(fā)射終端的峰均功率比、減小了終端的體積和成本,這是選擇SC-FDMA作為LTE上行信號接入方式的一個主要原因。其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環(huán)前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。 [6]高峰值傳送速...
多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實現(xiàn)比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應**,則多入多出系統(tǒng)可以創(chuàng)造多個并行空間信道。通過這些并行空問信道**地傳輸信息,數(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發(fā)射、接收視為一個整體進行優(yōu)化,從而實現(xiàn)高的通信容量和頻譜利用率。這是一種近于比較好的空域時域聯(lián)合的分集和干擾對消處理。當功率和帶寬固定時,多入多出系統(tǒng)的最大容量或容量上限隨**小天線數(shù)的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng),其容量*隨天線數(shù)的對數(shù)增加而增加。 [6]SC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實...
為了快速完成TD-LTE網(wǎng)絡的杭州全覆蓋,浙江移動在建網(wǎng)過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進的方式,即不像其他城市那樣選擇2.6MHz頻段為TD-LTF所用,而是采用與TD-SCDMA同樣的F頻段,從而實現(xiàn)了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級為TD-LTE,使得改造進度**加快。中國移動預計,如果將該技術推廣到全國,大約可節(jié)省數(shù)千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術上有很大的不同,組網(wǎng)方式的差異也很大,*靠通過對TD-SCDMA原有基站設備的軟硬件升級是不能形成大規(guī)模商用的TD-LTE網(wǎng)絡的 [10]。甚至在某些頻段支持500km/h;長寧區(qū)個性化LTE模塊供應商...
OFDM技術OFDM技術LTE系統(tǒng)的主要特點,它的基本思想是把高速數(shù)據(jù)流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續(xù)時間**加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。 [6]MIMO技術MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的**主要手段,也受到了***關注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統(tǒng)性能。MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。甚至在某些頻段支持500km/h;崇明區(qū)多功能LTE模塊銷售價格...
MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現(xiàn)對IP和以太網(wǎng)等業(yè)務的映射和封裝,簡化了與IP相關的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運維復雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標簽交換,建立端到端連接。與傳統(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務的來往數(shù)據(jù)經(jīng)由同樣的路徑轉發(fā),使網(wǎng)絡配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術,在中間節(jié)點進行LSP標簽交換,轉發(fā)相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。移動網(wǎng)絡的發(fā)展,離不開技術的支撐。青浦區(qū)定制LTE模塊銷...
2012年3月30日,中國移動在杭州正式開通TD-LTE體驗,Bl快速公交乘客可**感受4G網(wǎng)絡。為了讓現(xiàn)有的智能手機享用TD-LTE網(wǎng)絡,中國移動采取了這樣的方式:在公交車車尾加裝了產(chǎn)自華為的TDFI無線信號轉換設備,該設備借鑒之前在歐洲市場上出現(xiàn)的MiFi并加以改進,可將基站發(fā)出的TD-LTE信號轉換為WiFi.這樣一來所有擁有WiFi上網(wǎng)功能的手機、平板、筆記本電腦等都可以“曲線”接入TD-LTE網(wǎng)絡 [10]。2012年全年中國移動在國內(nèi)15個城市進行大規(guī)模試驗,共建設近20000個基地臺,其中杭州、廣州、深圳達商業(yè)標準。 [13]LTE的誕生是為不斷優(yōu)化無線通信技術以滿足客戶對無線通...
幀結構:TD - LTE系統(tǒng)采用的是無線幀結構,將長度為10ms的無限幀分為10個長度為Ims的子幀作為數(shù)據(jù)調(diào)度和傳輸?shù)膯挝?TTI)。并將其中的#1和#6子幀配置為特殊子幀,這些子幀包含3個特殊時隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含義和功能與TD - SCDMA系統(tǒng)相類似 [7]。TDD系統(tǒng)支持7種不同的上下行時間比例分配,時間分配比較靈活。從將大部分資源分配給下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用資源比例較多的“下行:上行=2:3”,系統(tǒng)可根據(jù)業(yè)務量靈活地選擇系統(tǒng)配置,提供資源使用水平 [7]。LTE的誕生是為不斷優(yōu)化無線通信技術以滿足客戶對無線通信的更高要求。青浦區(qū)節(jié)能LTE模塊供...
值得一提的是,作為TD-SCDMA技術的后續(xù)演進,LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于對TD-SCDMA技術演進路線的關注,中國的成員單位在3GPP中深度參與了相關的系統(tǒng)設計過程,2009年10月,中國**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建議作為4G國際標準候選技術。 [4]2021年8月,我國LTE**網(wǎng)IPv6總流量超過10Tbps,占全網(wǎng)總流量的22.87%。LTE網(wǎng)絡結構和空中接口協(xié)議:LTE采用由Node B構成的單層結構,這樣有利于簡化網(wǎng)絡和減小延遲,實現(xiàn)低時延、低復雜度和低成本的要求。與傳統(tǒng)的3GPP接入網(wǎng)相比,LTE減少了R...
(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務傳輸?shù)膯蜗驎r延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)帶寬對稱或非對稱靈活配置。提高了頻譜利用率,是3G的2~4倍,下行鏈路5bit/s/Hz,上行鏈路2.5bit/s/Hz。(4)全分組交換:取消電路交換域,采用基于全分組的包交換,語音由VoIP實現(xiàn) [1]。多址方式:無線TD - LTE以OFDM技術為基礎,下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點采用單載波DFT ...
時延優(yōu)化——用戶面數(shù)據(jù)單向傳輸時延小于5ms,控制面空閑至***的狀態(tài)轉移時延小于100ms。服務內(nèi)容多樣化——具有高性能廣播業(yè)務,實時業(yè)務支持能力提高,VoIP達到UTRAN電路域的性能;運維成本降低——扁平、簡化的網(wǎng)絡架構,降低運營商網(wǎng)絡的運營和維護成本 [4]。(1)OFDM(正交頻分復用,Orthogonal Frequency Division Multiple-xing)是一種多載波正交調(diào)制技術,將高速串行數(shù)據(jù)流轉換成低速并行數(shù)據(jù)流,每路數(shù)據(jù)流經(jīng)調(diào)制后在不同的子載波上分別傳輸,各子載波頻譜重疊但相互正交 [5]。采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空...
高階調(diào)制技術LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。為了實現(xiàn)系統(tǒng)下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系統(tǒng)增加了64QAM高階調(diào)制。 [6]隨著技術的演進與發(fā)展,3GPP相繼提出了TD-LTE,F(xiàn)DD-LTE等技術。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動通信技術,是我國擁有自主知識產(chǎn)權的TD-SCDMA的后續(xù)演進技術,在繼承了TDD優(yōu)點的同時又引入了多天線MIMO與頻分復用OFDM技術。相比于3G,TD-LTE在系統(tǒng)性能上有了跨越式提高,能夠為...
(2) TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈不成熟,難以發(fā)揮規(guī)模效應。一些業(yè)內(nèi)人員認為在2G時代,技術很好的CDMA網(wǎng)絡發(fā)展遠不如GSM網(wǎng)絡主要是因為CDMA的產(chǎn)業(yè)鏈不及后者。TD-LTE發(fā)展的比較大問題在于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度不夠,而FDD-LTE的比較大優(yōu)勢正是產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和規(guī)模效應 [10]。(3)國內(nèi)外TD-LTE運營商所使用的終端還是以MIFI(基站數(shù)據(jù)接入設備)、數(shù)據(jù)卡、CPE(家庭無線接入設備)等為主,如果有手機的話,也不能有效地實現(xiàn)話音通話,只能當作貓( MODEM)來使用。由于TD-LTE商用頻譜還沒有劃定,更沒有4G牌照的發(fā)放跡象,這導致通信設備廠商及手機廠商不敢大幅投入,全部持觀望態(tài)度。這也影響...
穩(wěn)定性好:在復雜的通信環(huán)境中,LTE模塊能夠保持穩(wěn)定的通信連接。兼容性好:LTE模塊具有較好的兼容性,能夠適配多種設備和網(wǎng)絡環(huán)境。三、應用領域移動通信:LTE模塊可用于移動設備與基站之間的通信,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸和語音通話。物聯(lián)網(wǎng):在物聯(lián)網(wǎng)領域,LTE模塊廣泛應用于智能家居、智能交通、智能醫(yī)療等行業(yè),實現(xiàn)設備間的互聯(lián)互通。此外,LTE模塊還廣泛應用于電力、環(huán)保、金融、工業(yè)自動化、遠程監(jiān)控、安防監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)等領域技術升級:隨著5G技術的不斷發(fā)展,LTE模塊需要不斷推陳出新,提升性能,以適應市場需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作為LTE的變種,已經(jīng)實現(xiàn)了速度的提升和網(wǎng)絡容量的增強。。LTE...
MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時代移動回傳的解決方案。在3G網(wǎng)絡初期,由于業(yè)務量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業(yè)務傳送平臺)設備可以滿足3G移動回傳的需要。而隨著3G業(yè)務流量的快速增長和LTE技術的興起,MSTP設備在吞吐量、轉發(fā)能力等方面越來越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無線接入網(wǎng)絡)和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))技術所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術發(fā)展以來逐步形成的兩種技術和設備形態(tài),下面就這兩種技術進行分析。提供高性能...
運維成本降低:采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡架構演進的成本。SC-FDMA技術圖2 LTESC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現(xiàn)比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低的***R。發(fā)射機效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡性能。比較大的好處是降低了發(fā)射終端的峰均功率比、減小了終端的體積和成本,這是選擇SC-FDMA作為LTE上行信號接入方式的一個主要原因。其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環(huán)前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。 [6]發(fā)射機效率較...
在基于MPLS-TP的PTN系列標準制定過程中,ITU-T和IETF兩大國際標準組織對MPLS-TP的應用方案和產(chǎn)品開發(fā)存在差異,主要體現(xiàn)在OAM和保護等關鍵技術的標準制定上,ITU-T希望兩個方案并存,IETF堅持一個方案,造成MPLS-TP標準化進度一再拖延。目前,ITU-T已投票確定并行開發(fā)兩種OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T與IETF均在加緊各自采用的OAM方案標準的研發(fā)。國內(nèi)標準方面,PTN相關行標2011年底已確定,并確定在PTN**層設備增加三層功能。PTN設備實際上也形成了兩套標準并存的局面,對應用選擇、設備互通和網(wǎng)絡發(fā)展帶來了不利的影響。M...
全球TD-LTE可使用頻段12個,分別為:1900--1920MHz,2010~2025 MHz,1850~1910MHz,1930~1990MHz,1910~1930MHz,2570~2620MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz,3400~3600MHz,3600~3800MHz,703~803MHz [1]。中國為TDD劃分了4個頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對于TDD系統(tǒng),上下行在同一頻率完成。為了追求與FDD的幀結構FS1很大程度的融合,TD-...
MIMO方案:MIMO是TD - LTE系統(tǒng)的關鍵技術,實際應用中可以根據(jù)不同的天線部署形態(tài)和實際應用情況,分別采用發(fā)射分集、空間復用和波束賦形三種不同方案。如果對數(shù)據(jù)傳輸速率要求比較高,則可在大間距非相關天線陣列采用空間復用方案同時傳輸多個數(shù)據(jù)流;若對通信質(zhì)量要求高,則可在小間距相關天線陣列采用波束賦形技術,將天線波束指向接收用戶,減少干擾 [7]。無線TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天線的發(fā)送和4個數(shù)據(jù)流的并行傳輸,在20MHz帶寬的環(huán)境下,峰值速率超過300Mbps率 [7]。MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的主要手段,也受到了關注。上海質(zhì)量LTE模塊供應商家(2)PT...
值得一提的是,作為TD-SCDMA技術的后續(xù)演進,LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于對TD-SCDMA技術演進路線的關注,中國的成員單位在3GPP中深度參與了相關的系統(tǒng)設計過程,2009年10月,中國**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建議作為4G國際標準候選技術。 [4]2021年8月,我國LTE**網(wǎng)IPv6總流量超過10Tbps,占全網(wǎng)總流量的22.87%。LTE網(wǎng)絡結構和空中接口協(xié)議:LTE采用由Node B構成的單層結構,這樣有利于簡化網(wǎng)絡和減小延遲,實現(xiàn)低時延、低復雜度和低成本的要求。與傳統(tǒng)的3GPP接入網(wǎng)相比,LTE減少了R...
該方式在支持對稱業(yè)務時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯(lián)網(wǎng))工作時,頻譜利用率則**降低(由于低上行負載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優(yōu)勢。 [9]LTE網(wǎng)絡適用于相當多的頻段,而不同地區(qū)選擇的頻段互不相同。北美網(wǎng)絡計劃使用MHz;歐洲網(wǎng)絡計劃使用亞洲網(wǎng)絡計劃使用;澳洲網(wǎng)絡計劃使用1800MHz。所以在某國家使用正常的終端在另一國家的網(wǎng)絡中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進行國際漫游。隨著技術的演進與發(fā)展,3GPP相繼提出了TD-LTE,F(xiàn)DD-LTE等技術。嘉定區(qū)本地LTE模塊推薦廠家?guī)Y構:TD - LTE系統(tǒng)采用的...
一、LTE模塊的基本概念LTE模塊是指加載到指定頻段的產(chǎn)品,其軟件支持標準的LTE協(xié)議,軟件和硬件高度集成、模塊化。硬件部分將射頻和基帶集成在一塊小小的PCB板上,完成無線接收、發(fā)射和基帶信號處理功能。LTE模塊通過空中接口與基站進行通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸和接收。二、LTE模塊的功能LTE模塊的主要功能包括高速率的數(shù)據(jù)傳輸、低延遲通信、支持多種頻段以及提供穩(wěn)定的網(wǎng)絡連接。這些功能使得LTE模塊能夠廣泛應用于各種需要高速數(shù)據(jù)傳輸和低延遲通信的場景中。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統(tǒng)性能。浦東新區(qū)質(zhì)量LTE模塊銷售價格MPLS-TP技術的主要技術特點如下。...
LTE(Long Term Evolution,長期演進)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴計劃)組織制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移動通信系統(tǒng))技術標準的長期演進,于2004年12月在3GPP多倫多會議上正式立項并啟動。LTE系統(tǒng)引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多輸入多輸出)等關鍵技術,***增加了...
為了快速完成TD-LTE網(wǎng)絡的杭州全覆蓋,浙江移動在建網(wǎng)過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進的方式,即不像其他城市那樣選擇2.6MHz頻段為TD-LTF所用,而是采用與TD-SCDMA同樣的F頻段,從而實現(xiàn)了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級為TD-LTE,使得改造進度**加快。中國移動預計,如果將該技術推廣到全國,大約可節(jié)省數(shù)千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術上有很大的不同,組網(wǎng)方式的差異也很大,*靠通過對TD-SCDMA原有基站設備的軟硬件升級是不能形成大規(guī)模商用的TD-LTE網(wǎng)絡的 [10]。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴...
IPRAN承載方案指在匯聚/**層采用IP/MPLS技術,接入層主要采用二層增強以太技術,或二層增強以太與IP/MPLS技術相結合的方案。IPRAN在匯聚/**節(jié)點采用的設備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節(jié)點采用的設備為路由器或交換機。IPRAN的組網(wǎng)結構如圖2所示。PTN技術簡介PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))原有定義包括PBT技術及MPLS-TP(T-MPLS)兩種技術。由于各廠家均沒有支持PBT的研發(fā)計劃,因此MPLS-TP(T-MPLS)技術成為目前PTN技術的***技術實現(xiàn)方式。以下所提的PTN技術均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術。...
IPRAN承載方案指在匯聚/**層采用IP/MPLS技術,接入層主要采用二層增強以太技術,或二層增強以太與IP/MPLS技術相結合的方案。IPRAN在匯聚/**節(jié)點采用的設備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節(jié)點采用的設備為路由器或交換機。IPRAN的組網(wǎng)結構如圖2所示。PTN技術簡介PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))原有定義包括PBT技術及MPLS-TP(T-MPLS)兩種技術。由于各廠家均沒有支持PBT的研發(fā)計劃,因此MPLS-TP(T-MPLS)技術成為目前PTN技術的***技術實現(xiàn)方式。以下所提的PTN技術均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術。...
(3)L2到L3的橋接應支持終結ETHPW后進行L2的VSI交換實例的功能,并支持L2收斂后進行L3的VRF虛擬路由轉發(fā)實例的功能。(4)靜態(tài)L3VPN通過結合PTN隧道技術和L3VPN路由技術實現(xiàn)。PTN隧道用于L3分組轉發(fā),可以通過網(wǎng)絡管理系統(tǒng)人工建立;L3VPN路由表應通過網(wǎng)絡管理系統(tǒng)人工建立,也可以通過規(guī)劃工具生成并批量下發(fā)到**層PTN設備中。LTE技術引入后,S1接口與X2接口均對移動回傳網(wǎng)絡提出了三層功能需求。LTE移動回傳網(wǎng)一般有4種部署方案,如圖5所示。無論采用何種方案,三層功能都是LTE回傳網(wǎng)絡的必要功能。LTE是無線數(shù)據(jù)通信技術標準。長寧區(qū)好的LTE模塊銷售該方式在支持對...