PTN 网络规划指导(5)

 

CIR = 2Mb/s PIR = 2Mb/s

GE POS SDH OTN

User VLAN

CIR, PIR

Video/BTV (COS = AF4) Data (COS = BE)

PIR = 6 Mb/s CIR = 6 Mb/s CIR = 512 kb/s PIR = 16 Mb/s

? 不同的业务有不同的CIR ? 不同的业务有不同的优先级 ? 用户共享大管道带宽 ? 汇聚后的管道可以再次调度

? 多级调度,多颗粒调度,根

据优先级调度

非层次化QoS
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层次化QoS
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QoS 规划
? ? ? ? ? ?

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? ? ? ?

?

对于用户侧接口建议采用CAR对接入的业务做流量限制。 对于DS域的边界节点PTN设备,设定PHB映射关系 对于来自非DS域的业务流量,建议在V-UNI用复杂流分类做PHB的映射。 来自其他DS域的业务流量,建议在V-UNI用简单流分类做PHB的映射。 DS域中间节点,按照PHB进行转发,做简单QoS配置。 内部DS的业务优级与PHB服务等级的映射关系应与边缘DS节点一致。建议所有 PTN设备均使用系统缺省的映射关系。 建议无论是V-UNI、PW、QinQ、CQ(端口队列)都要采用WRED作为拥塞控 制(默认),不要采用尾丢弃;建议不改变设备默认配置的WRED门限。 V-UNI用户侧接入业务做简单流分类时,建议不映射用户业务流转发等级超过EF。 CS7和CS6是保留给设备内部协议报(例如:动态业务信令)和网络控制报文 (例如DCN)用了。 V-UNI Group中的V-UNI成员之间的带宽配置满足如下条件: 所有V-UNI成员CIR速率之和不大于V-UNI Group 的CIR速率。 任意V-UNI成员PIR速率不大于V-UNI Group 的PIR速率。 不配置带宽的用户业务,一定指定转发等级为BE(默认BE),丢弃优先级不做 限制(默认Green)。 同一用户业务流队列之间做限速时,速率最大差别在100倍以内。
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业务QoS规划
V-UNI Ingress策略 流分类参数: VoIP业务: 源IP地址所在网段:129.5.1.0 PHB: EF CIR: 2Mbit/s PIR: 2Mbit/s ACL动作:允许 染色模式:色盲 IPTV业务 源IP地址所在网段:129.5.2.0 PHB: AF4 CIR: 6Mbit/s PIR: 16Mbit/s WFQ策略: 缺省 ACL动作: 允许 染色模式:色盲 数据业务 源IP地址所在网段:129.5.3.0 PHB: BE CIR: 0kbit/s PIR: 16Mbit/s ACL动作: 允许 染色模式:色盲
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V-UNI Egress策略 EF CIR: 2Mbit/s PIR: 2Mbit/s CBS: 120000byte PBS: 10000000byte WRED: 1

PW 策略 EF CIR: 2Mbit/s PIR: 2Mbit/s CBS: 120000byte PBS: 10000000byte


WRED: 1

Tunnel带宽 16Mbit/s

AF4 CIR: 6Mbit/s PIR: 16Mbit/s CBS: 120000byte PBS: 10000000byte WRED: 1

AF4 CIR: 6Mbit/s PIR: 16Mbit/s CBS: 120000byte PBS: 10000000byte WRED: 1

BE CIR: 0kbit/s PIR: 16Mbit/s CBS: 120000byte PBS: 10000000byte WRED: 1

BE CIR: 0kbit/s PIR: 16Mbit/s CBS: 120000byte PBS: 10000000byte WRED: 1

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内容提纲
? ? ? ? ? ? ? ? ?

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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Page 60

业界领先的同步设计架构
POS/SDH 线卡
STM-N

E1支路卡 定时模块
1588

PHY

1588
1588 时戳处理

PHY

E1

Selector B

T 5

ETH/IP线卡
FE/GE /10GE
Selector A SETG

外部定时接口

PHY

1588

PHY

EXT

?

可选时钟源:
? ? ? ? ?

?

线路STM-N 接口 (ChSTM-n/ATM/POS) 支路E1接口 (TDM/IMA/ML-PPP) 同步以太网接口 外部定时接口 1588v2时间同步接口 TOP时钟同步接口

工作模式 同步源选择 ? 跟踪 1588时间信息 ? 保持 外时钟输出 ? 自由振荡 ? 无损时钟源切换 ? 满足时钟标准 ? G.812/813/823/824/825 ? O.172 等
?

系统时钟输出

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Page 61

业界最佳时间传送质量的1588V2解决方案
Time Stamp

NodeB

BTS

RNC/BSC

从时钟

主时钟

? ?

IEEE1588V2同步解决方案同时支持相位同步和频率同步. 需要所有网元支持 IEEE1588 V2协议.

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类似SDH物理层可靠同步的同步以太解决方案
Slave clock Master clock
MAC PHY

f Recovery
(2Mhz)
BTS

8B/10B Coding

PHY

MAC

f Source
(2Mhz)

E1 E1/FE

Ethernet

GE/FE/ E1/STM-1
RNC/BSC

NodeB

源站点通过以太物理层的Bit流携带从BITs或其它源获得的高精度时钟信 息,接收节点可以从以太物理层中同时恢复数据和时钟信息; ? 以太信号以 8B/10B 的长度编码, 它的好处是不会出现连续的‘1’ 或 者‘0’ (不超过8位). 这个有利于提高时钟恢复的精度; ? 同步以太时钟具有高稳定度,需要传送路径上的全部设备都支持。
?
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Page 63

能跨越异步网络实现同步的TOP/ACR解决方案

FE PTN PTN RNC/BSC E1
BTS

NodeB

PTN

Asynchronous network
PTN

利用已有的异步ME网络解决移动传送需求,时钟信息通过PTN的 TOP/ACR 解决方案跨越异步网络实现NodeB/BTS与RNC/BSC的同步 ? TOP/ACR为非标准协议,所跨越的异步网络两侧的设备必须为同一厂商 ? 跨越异步ME网络的解决方案无论业务还是时钟报文的传送都和中间网络的 质量有关,需要作为高优先级进行转发
?
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Page 64

分组时钟技术和解决方案的比较
技术 优点


注意事项 适合场景
在PSN网络支持频率 同步和相位同步

IEEE1588 V2

支持高精度的同频同相, 需要全网节点支持 标准即将完成,之后可 以实现互联互通

同步以太

简单成熟的技术, 结构 方式和时钟质量接近 SDH

不支持相位同步, 需要全部网络节点支 持

在PSN网络支持频率 同步

TOP/ACR

定时信息可以跨网传递, 不支持相位同步, 易 不需全部节点支持 受PSN网络抖动和漂 移的影响, 缺少标准 的支持 , 难于互联互 通

在PSN网络支持频率 同步

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规划时钟
?

clock topology:

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