PTN 网络规划指导(3)

 


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内容提纲
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概述 网络层次规划 网络设备和具体单板选取 规划网元ID,组网接口的IP地址和DCN通道 设备级保护设计 规划标签交换路径 /LSP 规划OAM和业务级别的保护实现方案 业务流规划 设置QoS策略

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规划时钟

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设备级保护设计
Protected Object –48 V 电源单元保护 (PIU) Protection Scheme 1+1 backup Configuration Requirement Required Revertive Mode NA

交叉和时钟单元
主控单元 E1 TPS

1+1 backup
1+1 backup

Required

Non-revertive
Non-revertive Revertive

Recommended Planning Clocks 1:N (OptiX PTN 3900: N≤4; Recommended OptiX PTN 1900: N=1) tributary protection switching (TPS) LAG protection (load sharing and non-sharing) Recommended

以太网业务

Revertive (default) Non-revertive

1,接入端设备配置PTN1900电源保护 2,汇聚端设备配置电源,主控,交叉的主备保护,但PTN3900与OLT向连接,建议采用 GbE


LAG保护,10GbE的组网采用东西向分离的板卡保护。

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TPS保护设计

Planning Clocks

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LAG设计
在规划以太网单板的LAG保护时需要遵循一定的原则。 ?根据业务的重要程度确定是否配置LAG保护。 ?LAG是一种基于单板间以太端口的保护方式,可以使用一块的多个端口或者多个单板 的单板多个端口配置成一个LAG组。当LAG组中以太端口发生故障时(例如链路故障), 业务会在LAG组中其他端口中传送。 ?配置LAG保护时,需满足下列条件: ?只支持IEEE 802.3MAC; ?只支持点到点的全双工模式; ?从端口上不能配业务; ?两个站点要统一配置成手工(不启动LACP协议,只有当对方站点不支持LACP协议时 才采用手工模式)或静态模式(启动LACP协议)。 ?若是静态模式,配置了LAG保护的设备必须与运行LACP协议的设备对接。若配置了 LAG保护的设备间存在中间节点,则该中间节点设备必须支持LACP协议报文的透传。 ?负载分担的LAG保护组只能配置在用户侧,没有QoS保证。 ?非负载分担的LAG保护组只能配置在用户侧,且有QoS保证。 Planning Clocks ?LAG组内成员的工作速率要一致;

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内容提纲
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概述 网络层次规划 网络设备和具体单板选取 规划网元ID,组网接口的IP地址和DCN通道 设备级保护设计 规划标签交换路径 /LSP 规划OAM和业务级别的保护实现方案 业务流规划 设置QoS策略

?

规划时钟

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PTN业务场景——协议栈
PTN
本地 业务 Native 本地 业务 业务

PTN

PW LSP PW

链路层

中间网络

链路层

PW LSP PW

本地 业务 Native 本地 业务 业务

nodeB

RNC

本地 业务 净荷封装 PW LSP 链路层 物理层

本地 业务 净荷封装 PW LSP 链路层 物理层

TDM/ATM/Ethernet/IP MPLS/TMPLS PW MPLS/TMPLS LSP Ethernet/VLAN/MLPPP 10GbE/GbE/FE/POS

中间网络

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MPLS LSP
? 网元Node ID规划原则:
? 每个网元必须有一个独立的Node ID,且网络内全局唯一;
? 不能与设备的网元IP地址相同,且不能属于相同网段; ? 不能与设备上的接口IP地址属于同一个网段; ? 接口IP地址规划原则: ? 每个接口必须由一个独立的IP地址,且网络内全局唯一; ? 不能与设备的网元IP地址相同,且不能属于相同网段,也不能重叠; ? 不能与设备Node ID属于同一个网段; ? 同一网元内部的端口之间,IP地址不能属于相同网段; ? 以太链路上两端的接口IP地址应该在同一个网段。

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移动业务承载LSP规划建议
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Huawei PTN对于LSP的部署可采用静态或动态两种方式,针对移

动网络的规模和提高整个网络的可运可维,建议按TMPLS的建网思
路采用静态的配置方式,即采用静态路由和利用网管分发LSP ID和 PW ID的方式开展网络规划;
?
? ? ?

动态的LSP的规划内容主要包括:
IS-IS路由的规划 RSVP-TE分发LSP的相关规划

LDP信令分发PW

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LSP规划按一个简单的规则编排
BSC RNC

核心汇聚层 PTN3900

PTN3900

PTN3900 10GbE
PTN3900 PTN3900

PTN3900

中间汇聚层 PTN3900
接入层

LSP采用静态 的方式分配,建 议没基站分配 一条带保护能 力的LSP,建议 LSP ID与基站 具备一个简单 的编号对应关 系。

GbE 2M

GbE FE

PTN 1900 PTN 3900 IP基站

TDM基站

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动态规划 1/3
PTN产品的MPLS控制平面的路由控制和TE链路管理由IS-IS协议完成。IS-IS协议属于内部网关协议IGP (Interior Gateway Protocol)的一种,用于自治系统内部,是基于链路层的路由协议。IS-IS是一种 链路状态协议,使用最短路径优先SPF(Shortest Path First)算法进行路由计算,与OSPF(Open Short Path First)协议有很多相似之处。在PTN产品中应用的是IS-IS协议的TE特性。 设备IS-IS协议的使能 要使PTN设备上的IS-IS路由协议正常运行,需要配置以下几个参数: ? 配置Node ID; ? 配置IS-IS协议的节点区域ID; ? 节点级别:只支持一个域:Level-1-2; 配置Node ID的原则如6.1节描述,这里不做具体阐述。 节点区域ID的配置原则: ? 区域ID在同一个网络内应该相同; ? 区域ID长度可变,长度范围为1~13字节; ? 区域ID是由十六进制数组成; 节点级别的配置原则: ? 不建议用户在配置IS-IS时设置节点级别,如果要设置为单一级别的话,建议设置为level-2的; ? 在同一个区域内的IS-IS协议应该设置为同一级别; ? 缺省级别为Level-1-2,而且如果节点级别是Level-1-2的,不要将链路级别改为Level-1的;

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动态规划 RSVP-TE for LSP 2/3
PTN网络中,MPLS-TE控制平面通过RSVP-TE协议建立TE Tunnel. Tunnel支持能力 PTN设备支持以下Tunnel特性: ? 普通TE Tunnel; ? 可重路由TE Tunnel; ? Facility TE Tunnel; ? Diff-Serv Tunnel; Tunnel规划原则 在RSVP-TE协议建立动态TE Tunnel时需遵循规划原则,具体原则如下: ? 根据业务的重要程度配置是否需要FRR保护,FRR保护使用的是Facility方式; ? Facility方式FRR保护时,Bypass Tunnel的建立优先级和保持优先级必须和FRR主Tunnel一致; ? 根据业务的级别选择Tunnel优先级; ? 根据业务的重要程度


配置是否具有RR属性。具有重路由属性的tunnel发生故障时,会发生重路 由。 ? 根据业务的重要程度选择Tunnel优先级,保持优先级必须比建立优先级高。 ? Diff-Serv Tunnel只支持E_LSP。

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动态规划 LDP for PW 3/3
PTN网络中,控制平面通过LDP协议建立PW, PW支持能力: ? 单跳PW; PW规划原则

在使用LDP协议配置动态PW之前,需进行如下配置: ? 配置LDP对等体; ? 配置PW所承载的Tunnel,且Tunnel状态变为UP; ? 在配置动态PW时,需要遵循的规划原则: ? 使用FEC128方式,PW Type + PW ID + Peer ID 唯一标识一个PW。 ? 对以太网PW,控制字可选支持,两端配置的业务MTU必须相同; ? 对以太tag类型,可选支持请求VLANID配置; ? 对TDM PW,控制字必须支持,且Payload大小以及是否使能RTP头部两端必须相 同; ? PW净负荷大小+PW头部开销小于Tunnel路径MTU大小;

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内容提纲
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概述 网络层次规划 网络设备和具体单板选取 规划网元ID,组网接口的IP地址和DCN通道 设备级保护设计 规划标签交换路径 /LSP 规划OAM和业务级别的保护实现方案 业务流规划 设置QoS策略

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OAM和保护的规划

OAM Layer

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SDH-like 基于硬件OAM的网络体验
?SDH技术, OAM 基于硬件实现, 监控周期固定为 125μs ?路由交换技术,OAM基于软件实现,如以太网OAM报文插 送的时间一般为秒级,最快不超过几十ms ?PTN OAM 仿照电信级能力更强的SDH设计,OAM引擎由硬 件ASIC实现,可实现固定3.3ms OAM协议报文监控

OAM Engine

SDH-Like基于硬件实现的OAM 引擎优点:
? 保护倒换主要由OAM检测和保护倒换两个动作完成,倒换速度的主要决定

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