趙立群
(吉林吉大通信設計院股份有限公司,吉林 長春 130012)
組織網絡在功能結構調整后,進一步提升了它的業務承載能力。與4G相比,5G在信息傳輸方面能力大幅提升,傳輸速度可以達到10 Gb/s以上。在5G高速發展的背景下,需要掌握當前需要研究的工作內容,通過超密集部署,利用數據運載工具,提升網絡傳輸速度。運營商需要根據大眾對網絡業務的承載要求調整網絡結構,發現以往傳輸網絡結構存在的弊端。當前,煙囪縱向架構已經不再適合當前的網絡傳輸工作,需要將其向扁平化方向發展,同時應該考慮到網絡建設所需的費用和工程建設周期長的實際情況,根據目前已掌握的情況,合理設計網絡運營方案,加快5G網絡建設速度。
隨著社會的發展,運營商需要進一步優化網絡結構,豐富業務類型。為了提升運輸網傳輸效率,運營商需要進一步提升傳統網絡運輸技術,根據承載數據要求改變網絡傳輸形式,明確本地網傳輸設備所屬類型,并考慮城域匯聚層、城域核心層以及城域骨干層的業務內容,使其可以根據OTN承載能力,結合市場對通信業務的要求創新運營模式[1]。
運營商需要掌握目前具備的傳輸技術。當前,網絡傳輸已由原來的點對點傳輸發展為端對端傳輸。同時,SDH技術得到了極大優化,從單一的業務服務類型不斷擴展,業務模式類型逐漸增多。在SDH轉型升級過程中引入外時鐘等技術,通過跨越式發展,大幅提高了傳輸技術承載能力。通過人工配置路由器可以提升帶寬設計的靈活性,確保提高其速度。此外,PTN傳輸在適配方面的表現良好。但是,隨著時代的發展,運營商必須考慮到市場對通信業務的需求,加大對新技術的研究,并發現實際應用中存在的不足,進一步優化傳輸網技術。PTN是SDH技術的增強版。考慮到SDH技術在工作過程中存在的弊端,在創新PTN技術時,針對SDH存在的缺陷加以改進,彌補了SDH技術在傳輸方面的不足,提升了業務適配能力,并通過靜態路由使傳輸技術具備尋址能力,創新組網方式,構建層次網絡結構[2]。
推進5G傳輸網絡建設期間,必須了解信息運載工具對網絡傳輸渠道的影響,同時關注網絡傳輸技術使用的設備,了解IPRAN與PTN在接網過程中的工作要點,掌握兩種設備在網絡傳輸期間的優勢和缺點。其中,IPRAN是當下運營商使用的基礎傳輸網絡技術。在網絡規模不斷擴大的過程中,因為IPRAN傳輸技術以交換網絡技術為技術的主要驅動源,所以可以完成數據交換作業,掌握業務支撐方式,確定運營商網絡運行狀態,明確接入網、城域骨干網以及省骨干網的組網方式。為了進一步提升網絡信息傳遞效果,還需要優化配置,豐富接入層、匯聚層以及核心層內容,在優化物理控制層面后提升網絡平臺傳輸能力,從而完成網絡傳輸維護管理工作。考慮市場對5G服務的需求,需要在網絡架構搭建過程中不斷完善網絡協議內容,提升網絡服務質量,并為大眾提供良好的網絡服務。IPRAN傳輸網絡技術使用網絡傳輸協議替換資源預留協議。協議內容可以約束網絡傳輸工作,改變網絡傳輸效率,規避傳統網絡傳輸技術在承載方面的弊端(網絡傳輸受到外界因素的干擾無法穩定傳輸信號),同時大幅度提升網絡信息傳遞的安全程度。另外,考慮到大眾對網絡業務要求不斷提升的實際情況,還需要進一步優化網絡承載結構,使網絡可以更平穩、安全地傳輸信號[3]。
傳輸網技術需要根據市場對業務的要求不斷改進網絡結構,并創新組網方式,改變以往固有的組網結構類型擴容業務。根據當前已經掌握的資源,分析現在網絡結構和技術存在的問題,在LSP承接的業務模式下,提供可變比特視頻業務和固定比特語音業務。但是,因為業務作業模式過于復雜,所以會在一定程度上提升組網的難度。因此,在5G網絡結構建設和發展的背景下,發現傳統網絡架構存在的不足,積極引入MPLS-TP、LSP等技術,以提升網絡承接能力。
使用5G傳輸網絡時代以前,網絡傳輸結構為煙囪式縱向網絡架構。但是,因為結構架設的原因,在傳輸數據過程中,處理信息IP功能效率非常低。考慮到煙囪式縱向網絡傳輸結構已經無法滿足大眾對網絡傳輸服務的需求,需對網絡結構進行創新。5G時代,網絡傳輸結構向扁平化方向發展。在信息技術不斷發展的過程中,網絡運營商需要根據LTE移動通信技術在終端傳輸和無線傳輸數據方面的突出表現,以及終端在功能接收階段的數據傳輸匹配方式,根據大眾對通信服務的需要,平衡各方面因素,優化結構設計方案,加快5G傳輸網絡建設速度[4]。
此外,應該根據工作需要優化網絡結構,加大對技術研究的投入,加大對MPLS-TP、LSP等技術的研究,根據市場大眾對5G服務的需要,改變網絡承接方式,從而提升網絡服務質量。在通信網絡不斷發展的過程中,相關企業必須明確行業發展方向,掌握市場大眾對網絡服務的需要并進行市場定位。在技術研發和網絡建設方面,需投入足量的資金。在5G發展過程中,網絡運營商需要不斷革新技術,憑借技術優化業務質量,為大眾帶來優質網絡服務的同時,提升網絡運營商的市場競爭力[5]。
移動通信網絡早期,傳統的網絡架構推送的服務很少,業務類型單一。在科技和經濟高速發展的背景下,為了進一步提升網絡傳輸速率,網絡架構正在向扁平化方向發展。另外,我國通信網絡傳輸信號依然存在信號質量差和傳輸工作難以滿足實際需求的弊端。通過結構優化和技術革新,改變企業在業務推送方面存在的弊端,是通信行業目前研究的重點內容。
在PTN傳輸網與IPRAN傳輸網對比過程中不難發現,兩者在組網方面各有優缺點,但是在整體把控方面均有較大弊端,無法單憑其中一種組網方式滿足大眾對網絡業務的要求。為此,在5G傳輸網建設過程中必須根據目前掌握的信息進一步優化網絡結構,發現PTN網絡結構向扁平化方向發展中前期建設和后期維護工作存在的問題,并及時制定解決方案,確保網絡建設后期不會因為建設期間遺留的問題影響后期網絡傳輸質量[6]。
針對網絡建設過度依賴設備廠商的弊端,需要從本地網接入層方面進行整改,并在保證工作效果不受影響的前提下改變路由設置方式,保證每層設備材料由不同廠家提供作業系統。另外,應該保證路由各工作層可以獨立運行,從而縮減后期維護成本。
以往我國網絡實行非開放要求,使上下兩層設備均由一家供貨商提供,這樣后期維護時便會存在設備零件壟斷問題。為了降低后續網絡運營風險,在構建5G架構期間,需要在前期建設階段整改設備元件構件,同時根據工作要求,根據5G網絡建設周期長和作業難的特征,統籌各方面因素,設計施工方案,確保工程進程按照計劃進行。
此外,減少前期投入的光纖資源,滿足我國目前提倡的可持續性發展戰略。推進5G網絡建設過程中,必須考慮到5G網絡是否可以滿足大眾對通信網絡業務要求,明確施工難易程度,加強各方面工作的管控力度。通過扁平化網絡結構設計,可以大幅度削減施工難度,簡化網絡層次架構。通過資源統籌合理設計結構布局,采用由下而上的時序進行5G建設,以發揮OTN高寬帶的優勢,確保信號傳輸平穩、安全以及可靠。另外,在寬帶建設期間應突出大顆粒業務承載的功能效果,進一步擴大OTN波導,并設計工程作業方案,布設OTN網絡格局,提供工程所需的材料,逐漸將網絡結構建設重點轉移到機器人網絡搭建。開展網絡建設過程中需要掌握PTN程序層次,并在大顆粒業務承載作用下,進一步提升OTN網絡寬帶和網絡運輸速率[7]。
進行網絡層次規劃工作時,需要明確骨干采用的技術。為了確保5G傳輸工作順利進行,骨干采用MPLS并完成動態尋址,在骨干網層面發揮MPLS作用,以提升網絡IP傳輸質量。運營商應該考慮網絡業務實際需求,優化寬帶配置,同時根據高寬帶配置原則,合理規劃骨干設備,使網絡傳輸可以可靠和穩定進行。另外,應該進一步升級PTN設備功能,通過3層動態尋址完成網絡三層功能。但是,由于本地網區域在基礎架構方面存在不足,大部分本地網只可以提供量存功能。因此,在5G建設期間需要了解本地網在網絡架構建設過程中存在的問題,同時需要補充三層功能,開啟PTN三層靜態路由,優化內部設計,提升PTN設備功能作業效果,完善協議內容[8]。
在5G時代網絡傳輸建設快速發展的背景下,網絡層次的規劃與設計非常關鍵。網絡運營商需要構建具備專業能力和專業素養的網絡技術團隊。在5G網絡傳輸建設過程中,按照大眾對網絡傳輸服務的需求,設計網絡層次結構。在網絡層級設計期間,需要考慮5G網絡結構建設的需求,結合傳輸站點和寬帶等因素優化網絡結構,根據市場需求,改善網絡層級規劃方案。網絡建設工作難度較大,因此打造專業的網絡建設團隊非常重要。技術團隊的工作人員需要擁有豐富的網絡傳輸經驗和堅實的網絡計算機基礎知識,結合市場對5G服務的要求和5G服務推出后收集到的市場反饋信息,不斷優化網絡結構,為大眾帶來良好的用網體驗,同時促使通信行業持續和長久發展。
在5G傳輸網絡建設過程中,需要發現4G網絡結構存在的弊端,適應超高流量密度,升級網絡傳輸技術,創新組網作業方式,提供移動性多場景服務。為了進一步提升網絡傳輸作業效果,網絡結構向扁平化方向發展。運營商需要根據物質網絡架構設計要求,明確建設工作流程,轉型升級現有的傳輸架構。