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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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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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。
?
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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
?
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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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