IPRAN网络结构智能优化

文章探讨了IPRAN网络的组网方式和优化难题,提出了网络结构智能优化的四个环节:数据准备、缺陷分析、优化方案和方案确认。通过自动化计算网络拓扑、识别网络缺陷,并生成优化方案,旨在解决超大环、超大设备对等问题,提高网络性能和可靠性。

IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network)是指基于IP技术的无线接入网络,是当前移动通信重要基础网络。然而,随着技术的快速发展,IPRAN网络规模不断扩大,网络结构日趋复杂,运维网优愈发困难,网络的瘦身和结构智能优化遂成热点。

生产建设中效率、安全都是永恒的主题,本文针对当前通信行业IPRAN网络中存在很多超大环、超大设备对等结构,安全性低,网络效率差等问题,提出网络结构分析与解决方案,从数据模型设计、关键参数配置、网络拓扑计算、网络优化分析等多个方面进行优化和改进,对现有IPRAN网络进行数据分析,根据网络资源的实际情况推荐新的成环方案,以提高IPRAN网络的性能和可靠性,提供更好的保障支撑。

01 IPRAN网络组网方式

通常,IPRAN网络按传统分层结构可以分为接入层、汇聚层和核心层,下文中A设备指的是用于业务接入并且是网络边缘的设备,B设备则用于A类接入设备流量汇聚。

组网方式 1 :A设备接入B设备

组网说明:

  • 根据光纤资源的实际情况,优先选择环形互联方式;
  • 在采用Multi-VRF等特殊解决方案的场景下,可选择树形双归互联方式;
  • C/D类基站,在光纤资源无法组环或双归的情况下,可在环形互联或树形互联的某个A设备下链接一级A设备,不推荐A设备单链接入单台B设备。

组网方式 2 :B设备互联

组网说明:

  • B设备应成对进行组网,一对B类设备建议接入3-10个接入环,约20-50台A类设备,每环接入不超过5台A设备;
  • 在实际组网规划中,应严格控制一个B设备的成对关系不超过2对。一个B设备组网不能成花,即一台B设备最多接2台其他B设备,不能同时接3台或以上的B设备。多个B设备串联风险相对较小,但考虑控制路由收敛时间,以及减少未来时钟同步网络的规划难度,建议B设备串联级数不超过5个。

02 IPRAN网优的难题

在IPRAN网络建设、使用过程中,设备组网可能会存在一些缺陷,影响网络的使用效率和业务质量,比如接入环节点数过大(大于5个)、节点互联光路的纤芯跳数过多(大于2跳)、B设备串联数过大(大于5个)、B设备成对数过多(大于2对)、单链过长等问题,在企业网络运维过程中需要识别出这类组网缺陷并制定优化调整方案。

缺乏有效的网络优化分析手段,运维人员在处理这些问题时困难重重。

  • 网络缺陷的识别比较困难,难以生成完整视图:运维人员凭经验用人工的方式找出网络的缺陷之处,这种方式效率低,也无法生成网络缺陷的完整视图,从而可以有计划的完善整个网络,提高整体网络的安全性及业务质量。
  • 优化方案的制定依赖运维人员经验,耗时费力:运维人员依赖自己对网络的熟悉程度来制定网络的优化方案,确定在何处打断、打断的A设备接入哪个B设备以及设备互联的光路路由,这种方式不但效率低,也难以获得最优方案。
  • 优化方案确定后,需人工发起网络调整(割接):
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