面向 5G 业务的传输承载网建设重点策略

发表时间:2021/4/21   来源:《科学与技术》2021年1月第2期   作者:黄保臻
[导读] 近年来,随着科学技术的快速发展,网络通信技术为人们的生活提供了极大便利。
        黄保臻
        中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司,广西南宁,530021
        摘要:近年来,随着科学技术的快速发展,网络通信技术为人们的生活提供了极大便利。虽然网络的数据传输效率在不断提高,但是人们日益增长的网络需求仍然无法得不到满足。网络移动运营商在开发网络时受到纵向式结构的限制,完成后期网络优化升级的目标存在困难。适应5G时代的传输网络承载要求运用更加先进的网络概念。5G时代下,传输网络承载应提供更高的服务水平,要有更高的应用效率。
        关键词:5G;传输承载;建设重点
        引言
        在通信技术高速发展下,5G时代已经到来。在此背景下,需要了解5G通信与4G网络在应用中的差别,明确传输承载网当前阶段的需要,根据社会发展形态,结合技术发展情况,合理构建传输承载网结构,并进一步加大对切片技术的研究力度,丰富业务板块,满足当前阶段大众对通信技术多元要求的需求,使传输业务向多元化发展,解决不同运营商在承载网建设期间存在的难题。技术人员必须结合现代技术明确传输承载网工作要求,加大对技术的研究力度,进一步优化原有的网络技术,合理设计网络结构,提升网络开放程度。
        1 5G技术的优点
        5G指第五代移动通信技术,属于当前4G的延伸,尚处于研究阶段,其理论下行速度能够达到10Gb/s,最近几年,世界各国都开始了对于5G技术的研究,我国也于2016年启动了5G技术研发实验,工信部指出,5G将会是新一代移动通信技术的主要发展方向,与4G相比,能够进一步提升用户网络体验,更好地适应“万物互联”的要求。5G具备更高的速率和更大的带宽,能够满足消费者对于超高清视频、虚拟现实等网络体验的需求,同时其可靠性更强,时延更低,能够为自动驾驶、智能制造等特殊行业提供支撑,对融合产业的发展空间进行拓展。虽然从目前来看,5G尚处于相关技术标准的研究阶段,但是其有望于2020年正式投入使用
        2 5G承载网的建设方案
        2.1网络结构扁平化
        传统通信网络结构设计期间受到技术的限制,使得网络结构过于复杂,在网络传输期间会使运营受到多方面因素的干扰,无形中增大了网络管理的难度。为了构建符合5G业务要求的网络结构,必须解决传统网络架构构建存在的弊端,优化网络传输技术,简化网络管理难度,同时应该在物质业务要求提出后改变网络传输速率的方法,确保在5G网络架构中可以确保运营传输速率在10Gb/s以上。此外,应该结合物联网技术进一步优化网络结构,根据工作需要,结合以往通信网络结构设计存在的弊端,改变网络结构形态,使其向扁平化方向发展。优化网络结构,改变网络传输路径,使网络结构可以支持虚拟机迁移拓展网络和虚拟化网络,并根据数据处理能力构建相应的数据建设中心,改变网络结构,提升网络传输效率,从而缩短网络传输延迟时间,将网络结构向扁平化方向发展。具体地,需要明确网络层次,科学规划网络架构,在PTN传送网络理念下构建5G时代网络技术结构布局,同时发挥高宽带在大颗粒承载方面的作用进行网络波导扩容,标准化网络层次网络架构,将网络结构向扁平化方向发展,以在本地综合传输承载网建设期间达到5G任务要求。另外,应该根据可驱动网络结构,保证前期基础建设和后期维护管理的成本均在可承受范围内,避免5G网络过度依赖设备厂商而对5G发展造成阻碍。
        2.2坚持技术不断革新的理念,真正做到与时俱进
        5G时代下的传输网络承载建设,要建设完善的骨干中层网络。MPLS所能发挥的功能主要作用在骨干网层,但是其他的网络层不能使用这一功能。正是因为如此,MPLS只能停用。对于骨干网层的IP传输而言,MPLS的功能发挥有了相应的保障,可成功实现无线连接到有线连接的转变。运营商使用IETF,需要明确运营场景,保证运营场景适应性良好。

场景和技术的相互配合,要考虑公司本身LTE所自带的业务特性,在此基础上科学设置LPS带宽。保证骨干网络有着较高的带宽配置,从而确保相关设备稳定运行。建设城域网设备,保证其具备二转三功能,促进三层动态技术的有效实现。从现实情况看,运营商提供的PTN设备为网络三层功能的实现提供了可靠支持。但是,绝大多数的网络仅仅实现了二层网络功能。建设城域网的二转三功能,体现了高度的科学合理性。设备的功能不只是简单的PTN三层静态路由,还能起到升级并优化设备的作用。
        2.3选用主流的传输技术
        2.3.1科学运用分组传输网络
        分组传输网的简称是PTN,发展以SDH为基础。该传输设备本质介于IP业务和底层光传输媒质之间。在设计PTN设备的工作中,全面考虑分组业务流量的突发性,在此基础上考虑统计复用传送的要求。把分组业务作为设计的核心部分,除了要实现点对点的连接目标之外,还要保证网络传输有一定的柔性特征,所要达到的目的是在短时间内完成通道的正确切换,保证传输业务能顺利完成。当业务传输发生中断时,分组业务能为业务迅速恢复提供可靠的支持条件。
        2.3.2合理应用多协议标签交互
        在PTN网络中,核心部分是多协议标签交互,英文缩写为MPLS-TP。有了这一核心部分,分组网络交换和路径交换有了实现的可能。多种物理层技术的有效运行,加上有效搭载多种业务,该技术的运行有强大的可靠性,传输能力也非常强悍。整体上说,MPLS-TP技术不管是网络生存性还是可延伸性都较强,此条件下不需要进行不必要的IPDE处理工作。在优化IP基站的工作中,需要利用IPRAN实现回传应用场景的优化。
        2.3.3充分发挥IPRAN技术的优势
        相比于PTN技术,IPRAN技术更有优势。Diff-Serv技术在其中发挥了关键作用,使QoS获得技术保障。与传统的Int-Serv技术相比,Diff-Serv的不同体现在处理相关数据流的方式上。传统Int-Serv运用资源预留协议处理相关数据流,把通过的资源有效保留,并坚持实现一端到另一端的QoS保障。这个过程不需要重复预留网络资源,在此条件下,IPRAN技术的工作效率会明显提高。从上述分析可以得出结论,各种主流的传输网络技术有各自的优势,PTN网络的显著优势是有着更强的适配能力,而QoS的优势是有着更强的保障能力。同时,MPLS-TP技术也有一些缺点,比较突出的表现是在接入层优势不明显,不能良好适应网络的扁平化发展要求。这些缺陷问题在加入IPRAN技术后能获得有效解决,除了可以提高传输网络的适配能力之外,还能满足网络结构的扁平化发展趋势。对管理方式实现有效分类,能促进网络提升运行效率,缩减维护成本,降低网络的整体运行成本。
        结语
        总而言之,最近几年,科学技术的飞速发展推动了移动通信行业的繁荣,5G时代即将到来。基于此,通信运营商需要深入了解5G时代的特点和要求,对传输网络进行建设和优化,结合切实有效的承载策略,合理配置网络资源,营造出更加优秀的网络传输环境,确保其能够紧跟时代发展步伐,对存在的问题进行解决,为人们提供更加优质的通信服务,推动社会经济的稳定健康发展。
        参考文献
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