IPRAN配置指导规范 - 图文
更新时间:2023-11-27 09:04:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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工 程 实 施 文 档
基于7705的IPRAN配置指导规范
The Format Guide of IPRAN Based on 7705 Configuration
作 者 姓 名: 叶天祥 部门、 产品: TSC
工 号: CV0011122 完 成 日 期: 2011.7
创新沟通方式,缔造多彩生活
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摘 要
为了能够规范基于7705的IPRAN现场配置数据,实现业务开放的可延展性,避免由于工程实施过程中随意性配置带来的重复返工,同时,也为了提高IPRAN在现场的稳定性,制定了基于7705的IPRAN现场配置规范指导文件。根据江苏常州联通7705 IPRAN测试、割接和浙江金华电信7705 IPRAN测试、割接两个成功案例,进行实例分析,并给出了基于7705 IPRAN的各项指标的对照状态检查表。
关键词:7705;IPRAN;配置;规范;指导
- I -
基于7705的IPRAN配置指导规范
Abstract
In order to make the criterion of 7705 IPRAN onsite configuration and increase the
stability of the onsite devices, the 7705 IPRAN configuration user guide has been written. The user guide based on two successful cases which has been tested in Jiangsu Changzhou and Zhejiang Jinhua IPRAN. And the check list has also been listed in the document.
Key Words:7705;Configuration; Criterion; Guide; IPRAN
- II -
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目 录
摘 要 ............................................................................................................................... I Abstract ..............................................................................................................................II 1 IPRAN引言 ................................................................................................................. 6
1.1 背景与意义 ....................................................................................................... 6
1.1.1 背景 ........................................................................................................ 6 1.1.2 意义 ........................................................................................................ 6 1.2 目标与范围 ....................................................................................................... 7
1.2.1 目标 ........................................................................................................ 7 1.2.2 范围 ........................................................................................................ 7 1.3 技术方案与本文结构....................................................................................... 7
1.3.1 技术方案 ................................................................................................ 7 1.3.3 本文结构 ................................................................................................ 8
2 7705 IPRAN基本配置 .............................................................................................. 10
2.1 7705 IP RAN端口配置 ................................................................................. 10
2.1.1 互联端口配置 ...................................................................................... 10 2.1.2 FE端口配置 ........................................................................................ 10 2.1.3 E1端口配置 ........................................................................................ 10 2.1.4 STM-1端口配置 ................................................................................. 11 2.1.5 LAG端口配置..................................................................................... 13 2.1.6 IPIPE端口配置 ................................................................................... 14 2.2 7705 IP RAN协议配置 ................................................................................. 15
2.2.1 OSPF配置 ........................................................................................... 15 2.2.2 MPLS配置 .......................................................................................... 16 2.2.3 BGP配置 ............................................................................................. 17 2.2.4 QOS配置 ............................................................................................. 18
3 7705 IPRAN业务配置 .............................................................................................. 20
3.1 初始业务配置................................................................................................. 20
3.1.1 创建用户 .............................................................................................. 20 3.1.1 SDP配置.............................................................................................. 20 3.2 标准业务配置................................................................................................. 20
3.2.1 CPIPE业务 .......................................................................................... 20
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基于7705的IPRAN配置指导规范
3.2.2 EPIPE业务 .......................................................................................... 22 3.2.3 IPIPE业务 ........................................................................................... 22 3.2.4 VPLS业务 ........................................................................................... 23 3.2.5 VPRN业务 .......................................................................................... 24
4 7750 IPRAN时钟配置 .............................................................................................. 26
4.1 同步以太方式时钟配置................................................................................. 26
4.1.1 核心层7750设备BITS时钟源配置 ................................................. 27 4.1.2 汇聚层7750时钟同步配置 ................................................................ 27 4.1.3 接入层7705时钟同步配置 ................................................................ 28 4.1.4 时钟冗余端口SSM配置 .................................................................... 29 4.2 ACR方式时钟配置 ....................................................................................... 29
4.2.1 ACR E1端口配置 ............................................................................... 29 4.2.2 ACR同步配置..................................................................................... 30
5 7750 IPRAN网管配置 .............................................................................................. 31
5.1 网管接入路由配置......................................................................................... 31
5.1.1 物理端口配置 ...................................................................................... 31 5.1.2 逻辑interface配置 .............................................................................. 32 5.1.3 路由配置 .............................................................................................. 32 5.2 网元设备配置................................................................................................. 32
5.2.1 配置网元packet size ........................................................................... 32 5.2.2 配置网元系统安全设置 ...................................................................... 32 5.2.3 配置网元日志 ...................................................................................... 32
6 IPRAN现网实例 ....................................................................................................... 34
6.1 常州联通测试网络规划................................................................................. 34 6.2 金华电信测试网络规划................................................................................. 35 7 故障排查分析 ............................................................................................................ 37
7.1 7705与7750在QoS处理方式上的差异 .................................................... 37 7.2 7705 GE口拥塞问题 ..................................................................................... 39 7.3 叠加测试丢包问题......................................................................................... 39 参考文献 .......................................................................................................................... 41 附录A 7705 GE端口状态检查...................................................................................... 42 附录B 7705 E1端口状态检查....................................................................................... 44
- IV -
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附录C 7705 端口流量检查 ........................................................................................... 45 附录D 7705 LSP路径检查 ............................................................................................ 46 附录E 检查7705业务及相应SAP端口状态 ............................................................. 48 附录F 7705检查时钟同步状态..................................................................................... 49
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1 IPRAN引言
1.1 背景与意义
1.1.1 背景
业务的转型必然带来网络的转型,随着3G的商用和以iPhone为代表的智能手机的出现和迅速普及,移动宽带市场进入了一个高速发展的阶段。LTE作为WCDMA的演进方向,具有的高速宽带业务对带宽有很高要求,传统的TDM网络由于建网周期长与建网成本高,难以满足数据业务发展的需要;为了更好地满足未来用户的规模发展和带宽需求,运营商需要不断地扩建无线接入网(Radio Access Network,RAN)。在现行资费体系下,带宽的消耗量非常大,根本不能与高昂的网络建设及维护成本相适应,使得这个网络不是赢利而是亏损的网络。我们知道IP网络建网成本低速度快,可以提供足够带宽且易于扩容,可快速开展新业务,提升竞争力,适应电信业务发展的需要,更有利于发挥其综合运营商的优势。从网络发展角度来看,未来网络必然向MFC融合,网络的融合体现在设备、承载和业务的融合,通信网络的融合过程中,IP化是最关键的技术。IP技术为运营商实现战略转型提供了理想的技术支撑,可极大的提高投资回报率,并为运营商提供了一个适应业务融合和未来演进的解决方案,从而保护运营商的投资。 1.1.2 意义
随着无线技术的快速发展,全球范围内移动宽带业务的应用也步入了崭新的阶段。快速空中接口技术如EV-DO,HSDPA/HSUPA的部署,带来了巨大的宽带需求,由此将引发在无线接入层扩建更多的线缆或微波接入,以适应业务的不断发展,并因而产生大量的额外资本支出。但与此同时,与话音相比较,在现有资费体系下,这些消耗大量带宽的数据流量所带来的收入却处于极低的水平,与高额的网络建设及维护成本不相适应。因此,网络投入与运营收入之间的矛盾已成为运营商所面临的越来曰紧迫的问题。
当前移动网络中已经建成的RAN传送网,主要基于的是TDM/SDH技术而构建的。SDH的高可靠性、高稳定性、易于管理维护等特点,是移动传送网络至关重要的优势。然而,对于移动数据的传送,SDH传送网存在带宽利用率低下、扩展困难、配置不够灵活等弊端,所以,移动运营商纷纷寻求建设面向IP的传送网,以应对业务发展和竞争的压力。
上海贝尔股份有限公司是一家全设备、全业务提供商,对于IP RAN有着自己独到的见解。基于良好的数据业务基础,上海贝尔股份有限公司给出了基于IP产品的RAN
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基于7705的IPRAN配置指导规范
接入解决方案。本文基于上海贝尔股份有限公司数据产品,提出了IP RAN的配置和组网方案,为后续的大规模建网和业务应用做好准备,并为工程实施奠定良好的基础。
1.2 目标与范围
1.2.1 目标
为了能够规范基于7705的IPRAN现场配置数据,实现业务开放的可延展性,避免由于工程实施过程中随意性配置带来的重复返工,同时,也为了提高IPRAN在现场的稳定性,制定了基于7705的IPRAN现场配置规范指导文件。 1.2.2 范围
研究内容:上海贝尔股份有限公司的基于7705的IPRAN。 范围界定:基于7705的IPRAN。
1.3 技术方案与本文结构
1.3.1 技术方案
基站IPRAN需要考虑统一承载,在基站侧能够支持E1、IMA、IP等多种接口;在BSC/RNC侧需要支持STM-1、IP接口。
上海贝尔股份的IPRAN方案是基于7705产品的,该方案采用融合的端到端IP/MPLS架构,提供了面向多业务综合承载的成熟L2技术、PW技术。
BSCRNCGGSNInternetOver Ethernet, ATM or TDM PW’sBTSE1 TDMTDMATMSGSNIMSRouterNodeBBTS/NodeB/WiMAX/IMAATMMPLS TunnelRouterCarrierEthernetASAP MDAMGWIP/MPLSBackboneRouterRouterRouterMGWeternEthPSTNCircuit SwitchedCore图1.1 IPRAN组网方案 Fig. 1.1 The solution of IPRAN
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表1.1 IPRAN接入方式汇总
Tab. 1.1 The summary of IPRAN access method
基站上联方式
以太网 ATM TDM IP over E1
可采用伪线方式
以太伪线(EPIPE),IP伪线(IPIPE) ATM伪线(APIPE),IP伪线(IPIPE) 电路仿真伪线(CPIPE)
IP伪线(IPIPE)
上海贝尔股份有限公司基于7705的IPRAN方案具有以下4个特点:全面满足IPRAN的特色需求;方案成熟;符合业界方案演进;节能效果良好。
第一:全面满足IP RAN特色需求:完善的冗余和保护倒换机制;伪线交换 (用于穿越多个IGP area);完整的端到端的网络/MPLS/业务OAM工具;强大的用于无线回程网络业务部署和管理的网管系统;完备的时间、时钟同步。
第二:方案成熟:标准化和成熟度高,是成熟的产品和技术,面向 2G/3G/LTE 无线回程;经过验证的强大MPLS, L2 & L3 业务能力,运营商广泛部署。
第三:符合业界方案演进:LTE 演进;多业务网关演进;100G容量扩展。 第四:节能效果良好:优异的绿色环保和节能减排技术:设备体积、电源消耗。 1.3.3 本文结构
本文将从4个方面对上海贝尔股份有限公司的7705配置进行阐述。
第一部分:7705 IPRAN基本配置。这个章节主要介绍一些业务所需要的基本应用配置,例如端口配置、协议配置等。
第二部分:7705 IPRAN业务配置。这个章节针对不同业务的接入方式做不同业务类型的配置。
第三部分:7705IPRAN时钟配置。这个章节针对电路仿真业务所需要的时钟同步配置。
第四部分:7705IPRAN网管配置。
第五部分:7705IPRAN现网实现案例。这个章节主要介绍浙江金华电信IPRAN接入实现案例和江苏常州联通IPRAN接入实现案例。
图1.2给出了IPRAN 配置指导规范的文章结构:
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ethernet
mode access encap-type dot1q
autonegotiate limited //LAG下不能配置自适应,所以配置成受限的自适应,否则会影响PTN的单根光纤故障的倒换
exit
no shutdown exit
2.1.6 IPIPE端口配置 1. 端口配置 config port 1/1/1 tdm e1
framing no-crc-g704 //没有CRC校验,根据对端情况调整 channel-group 1 encap-type ipcp timeslots 2-32 ppp
keepalive 4 dropcount 3 exit
no shutdown
exit no shutdown exit exit
no shutdown
exit
2. 捆绑端口
port bundle-ppp-1/1.1 multilink-bundle
fragment-threshold 384 member 1/1/1.1 member 1/1/2.1
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基于7705的IPRAN配置指导规范
mrru 1572 short-sequence
exit no shutdown exit
port bundle-ppp-1/1.2 multilink-bundle
fragment-threshold 384 mlppp
endpoint-discriminator class ip-address discriminator-id 6.20.152.57 multiclass 4 exit
member 1/1/3.1 member 1/1/4.1 member 1/1/5.1 mrru 1572 short-sequence exit
no shutdown exit
2.2 7705 IP RAN协议配置
2.2.1 OSPF配置
各设备之间启用OSPF路由协议
config router ospf //进入OSPF配置目录
overload-on-boot timeout 300 //配置重启后5分钟路由生效,保证全网的收敛,避免业务震荡
traffic-engineering //配合lsp的cspf使用 timers
spf-wait 10 10 10 //配置spf-wait timer lsa-generate 10 10 10 //配置lsa-generate timer
lsa-arrival 2 //配置lsa-arrival timer exit
graceful-restart //配置激活OSPF的graceful-restart
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exit
area 0.0.0.0 //配置area 0 interface \ //添加system端口 exit
interface \ //添加tge1/1/1端口
interface-type point-to-point //配置点到点类型
hello-interval 1 //配置hello包的频率为1秒 dead-interval 4 //配置4秒收不到hello包,判定邻居down
exit
interface \
interface-type point-to-point hello-interval 1 dead-interval 4 exit
exit exit
2.2.2 MPLS配置
在MPLS中添加了端口之后,RSVP会自动添加端口,只需要no shutdown即可。
Config router mpls //进入mpls配置目录 interface \ //添加system端口 exit
interface \ //添加ge1/2/8端口 exit
interface \ //添加ge1/1/8端口 exit
path \ //配置一条lsp路径,命名为“to-xinqu-sr7” hop 1 10.255.0.3 loose //配置松散的自动通过IGP学习路由的HOP no shutdown exit
path \ //配置一条lsp路径,命名为“to-benniu-sr7” hop 1 10.255.0.4 loose //配置松散的自动通过IGP学习路由的HOP no shutdown
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基于7705的IPRAN配置指导规范
exit
lsp \ //配置lsp
to 10.255.0.3 //配置终结点为10.255.0.3
cspf //启用cspf,配合ospf里面的traffic-engineering fast-reroute facility //配置FRR保护 exit
retry-timer 1 //配置lsp重新建立的timer
primary \ //配置主用路径,引用path “to-xinqu-sr7” exit no shutdown exit
lsp \ //配置lsp
to 10.255.0.4 //配置终结点为10.255.0.4
cspf //启用cspf,配合ospf里面的traffic-engineering fast-reroute facility //配置FRR保护 exit
retry-timer 1 //配置lsp重新建立的timer
primary \ //配置主用路径,引用path “to-benniu-sr7” exit
no shutdown exit
no shutdown
2.2.3 BGP配置
在汇聚核心层配置BGP用来分发VPRN标签
config router bgp //进入BGP配置目录 local-as 65535 //配置本地系统号 group \
family vpn-ipv4 //配置IP类型为IPV4
hold-time 180 //配置BGP hold time
keepalive 60 //配置group level下的bgp存活时间 min-as-origination 2 //配置group level下的向peer通告属性最短时间
min-route-advertisement 2 //配置group level下的向peer通告路由的最短时间
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next-hop-self
type internal //配置类型为IBGP
graceful-restart //激活BGP的graceful-restart stale-routes-time 600 exit
peer-as 65535 //配置对端系统号 neighbor 10.255.0.1 //配置邻居 description \ exit
neighbor 10.255.0.2 //配置邻居 description \ exit exit
2.2.4 QOS配置
首先需要配置QOS策略,然后在业务配置时引用已经配置好的QOS策略 config qos //进入QOS配置目录 sap-ingress 20 create //配置入方向的QOS queue 1 create //配置队列1
rate 90000 //配置最大流量为90M,无保证带宽 exit
queue 2 create //配置队列2
rate 80000 cir 40000 //配置最大带宽为80M,保证带宽为40M exit
queue 3 create //配置队列3
rate 10000 cir 10000 //配置最大带宽为10M,保证带宽为10M exit
queue 11 multipoint create //组播进去队列11 exit
fc \ //分配be进队列1 queue 1 exit
fc \ //分配ef进队列3 queue 3
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exit
fc \ //分配h2进队列3 queue 2 exit
dot1p 0 fc \ //priority为0的进be dot1p 4 fc \ //priority为4的进h2 dot1p 5 fc \ exit
sap-ingress 100 create description \
queue 1 create exit
queue 11 multipoint create exit
fc \ queue 1 exit
dot1p 0 fc \ dot1p 1 fc \ dot1p 2 fc \ dot1p 3 fc \ dot1p 4 fc \ dot1p 5 fc \ dot1p 6 fc \ dot1p 7 fc \ exit
sap-egress 100 create description \ queue 1 create exit
fc be create queue 1
dot1p 6 exit exit
//priority为5的进ef //配置入方向的QOS //配置队列1 //组播进去队列11 //分配be进入的队列 //分配be进入的队列 //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //将所有入方向的priority 0-7都分配到 “be” //配置出方向的QOS //将be放入队列1 //将队列1打上priority 6
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3 7705 IPRAN业务配置
3.1 初始业务配置
3.1.1 创建用户
创建用户id,默认只有custeom 1。
建议不同业务/用户采用不同的customer id,已方便未来网管的统一管理和部署,以及SAM网管进行批量操作和统计。
Config service customer 10 create //创建用户10 Config service customer 20 create //创建用户20
3.1.1 SDP配置
配置通过mpls分发标签的SDP
config service sdp 1 create //创建mpls方式的sdp 1(7705默认是mpls方式) far-end 10.255.0.3 //创建远端终结点 lsp \ //引用lsp
path-mtu 1550 //配置path mtu,保证足够大 keep-alive shutdown exit
no shutdown exit
3.2 标准业务配置
3.2.1 CPIPE业务
用来接入各类电路域业务,包括2M、155M等等,使用spoken-sdp传播路径。如果需要跨域的话,需要汇聚侧设备做VC标签交换。
第一、7705接入侧 1. 双伪线成帧方式:
cpipe 110 customer 1 vc-type cesopsn create //进入cpipe配置目录,成帧方式 description \
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基于7705的IPRAN配置指导规范
endpoint \ //双伪线需要创建终结点
revert-time 360 //设置倒换时间,为了不主动出发倒换 standby-signaling-master //倒换配置 exit
sap 1/3/1.1 create //创建sap接入 exit
spoke-sdp 1:110 endpoint \//创建主用spoken-sdp precedence primary exit
spoke-sdp 2:110 endpoint \//创建备用spoken-sdp precedence 2 exit
no shutdown
2. 单伪线成帧方式
config service
cpipe 113 customer 1 vc-type cesopsn create //进入cpipe配置目录,成帧方式 sap 1/3/4.1 create //创建sap接入 ingress
qos 50 //入方向引用qos 50 exit exit
spoke-sdp 3:113 create //创建spoken-sdp exit
no shutdown exit
3. 非成帧方式
config service
cpipe 190 customer 1 vc-type satop-e1 create //进入cpipe配置目录,非成帧方式 sap 1/3/6.1 create //创建sap接入
exit
sap 1/3/8.1 create //创建sap接入 exit
no shutdown exit
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第二、7750汇聚侧VC交换配置
对于需要跨域的两端伪线,在汇聚侧7750做VC标签交换,两端的伪线使用同样的vc id即可
config service
cpipe 1 customer 1 vc-switching vc-type cesopsn create //配置cpipe vc交换目录 description \
spoke-sdp 1:1 create //创建上下行spoken-sdp,使用同样的vc id exit
spoke-sdp 2:1 create //创建上下行spoken-sdp,使用同样的vc id exit
no shutdown exit
3.2.2 EPIPE业务
用于各类以太业务的端到端接入,使用spoken-sdp传播路径,汇聚侧使用vprn终结
config service
epipe 160 customer 1 create //进入epipe配置目录
sap 1/1/7:2000 create //创建带vlan标签的sap端口 ingress
qos 30 //在入方向上应用qos 30 exit exit
spoke-sdp 3:160 create //创建spoken-sdp exit
no shutdown exit
3.2.3 IPIPE业务
config service
ipipe 401013 customer 10 create
description \
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基于7705的IPRAN配置指导规范
endpoint \ standby-signaling-master exit
sap bundle-ppp-1/1.1 create ce-address 6.20.151.58 ipcp
assign-peer-ce-addr
dns 6.20.48.1 secondary 6.20.52.1 exit exit
spoke-sdp 1134:401013 endpoint \ ce-address 6.20.151.57 precedence 2 exit
spoke-sdp 1135:401013 endpoint \ ce-address 6.20.151.57 precedence primary exit
no shutdown exit
3.2.4 VPLS业务
VPLS业务将用户接入应用配置在一个MPLS二层通道下 Config service
vpls 140 customer 1 create //进入vpls配置目录
sap 1/2/7:3 create //创建一个带单层vlan标签的sap接口 ingress
qos 20 //在入方向上应用qos exit exit
mesh-sdp 1:140 create //配置mesh-sdp转发路径 exit
mesh-sdp 4:140 create //配置mesh-sdp转发路径 exit
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no shutdown exit
3.2.5 VPRN业务
VPRN业务将用户接入应用配置在一个MPLS VPN下。
汇聚侧的VPRN业务可以作为epipe伪线的终结点使用,常州IPRAN测试中就是采用这种方法。
Config service
vprn 100 customer 1 create //进入vprn配置目录 route-distinguisher 100:100 //配置RD auto-bind ldp //自动绑定ldp
vrf-target target:100:100 //配置RT interface \ //配置子接口 address 172.20.120.225/27 //配置接入地址
sap 3/1/3:410 create //创建带单层vlan标签的sap接口 exit exit
interface \
address 172.20.15.5/30 //配置IP地址作为网关使用
ip-mtu 1500 //配置ip-mtu,确保大包可以通过 spoke-sdp 3:200 create //配置spoken-sdp作为伪线终结点 exit exit
interface \ description \ address 172.20.15.21/30
sap lag-1:15 create //创建LAG下的带单层vlan标签的sap接口 ingress //入方向应用qos
qos 100 //由于是与PTN的连接,如果带了vlan标签,PTN需要同时接受prority,因此需要加上QOS保证带上prority传送过去,否则PTN
会把包丢弃掉
exit
egress //出方向应用qos qos 100
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基于7705的IPRAN配置指导规范
exit exit exit
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4 7705 IPRAN时钟配置
本文介绍两种方法:同步以太方式和ACR方式:
4.1 同步以太方式时钟配置
同步以太方式需要组网方案中的设备都是ASB产品。
将整个网络划分成核心层、汇聚层、接入层。核心层和汇聚层使用7750设备,接入层使用7705设备。
核心层设备取用户提供的PRC/BITS标准时钟源,在核心层的7750上做BITS时钟源配置,并且在与下联汇聚层设备的互联端口上启用SSM做时钟冗余配置。
汇聚层与接入层设备同步核心层设备的时钟,各设备的互联端口激活SSM做冗余配置用。
整个网络的时钟同步方向如下图所示:
主用时钟线路PRC/BITS备用时钟线路AR-1 7705LTE基站AR-2 7705SR-1 7750CR-1 7750BSCRNCNodeB基站AR-3 7705SR-1 7750CR-2 7750MMEBTS基站接入层汇聚层核心层PRC/BITS
图4.1 IPRAN同步以太时钟示意图 Fig.4.1 IPRAN SYNC-E sketch map
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基于7705的IPRAN配置指导规范
4.1.1 核心层7750设备BITS时钟源配置
config system
sync-if-timing //进入时钟同步配置目录
begin //开始配置时钟同步数据,结束时需要commit
bits //配置bits
interface-type e1 pcm31crc //配置E1输入,pcm31crc ql-override prc
input //配置时钟源为输入 no shutdown exit output
shutdown exit exit revert
commit //配合begin,否则配置不会生效 exit exit
4.1.2 汇聚层7750时钟同步配置
采用同步互联端口上传送过来的时钟 config system
sync-if-timing //进入时钟同步配置目录 begin
ql-selection //整个环上都加ql-selection
ref-order external ref1 ref2 //时钟选取顺序 ref1
source-port 1/2/8 //主用时钟取端口1/2/8互联端口传送过来的时钟
no shutdown exit
ref2 //备用时钟取端口1/1/8互联端口传送过来的时钟
工程实施文档
source-port 1/1/8 no shutdown exit external
input-interface shutdown exit
exit
revert //主备冗余配置 commit exit exit
4.1.3 接入层7705时钟同步配置
采用同步互联端口上传送过来的时钟 config system
sync-if-timing //进入时钟同步配置目录 begin
ql-selection //整个环上都加ql-selection ref-order external ref1 ref2 //时钟选取顺序 ref1
source-port 1/2/8 //主用时钟取端口1/2/8互联端口传送过来的时钟
no shutdown exit
ref2 //备用时钟取端口1/1/8互联端口传送过来的时钟
source-port 1/1/8 no shutdown exit external
input-interface shutdown exit
exit
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工程实施文档
6 IPRAN现网实例
常州和金华已经实施IPRAN方案,本章节对两个现网实例作一个介绍。
6.1 常州联通测试网络规划
图6.1 常州IPRAN测试网络拓扑
Fig.6.1 The network topology of Changzhou IPRAN
网络分为核心层、汇聚层和接入环三部分,其中核心层采用7750 SR12路由器,共2台,分别布放在新区和金谷核心节点;汇聚层为7750 SR7路由器,共5台。接入层采用环状。
基本配置:
核心层、汇聚层设备配置OSPF Area 0作为IGP路由协议; GE环设备配置OSPF Area 1作为IGP路由协议; 10GE环设备配置OSPF Area 2作为IGP路由协议;
所有设备之间均配置MPLS实现标签转发。涉及业务的站点之间配置LSP作为业务承载路径,并相应的做FRR保护;
核心层和汇聚层配置BGP为VPRN业务使用;
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基于7705的IPRAN配置指导规范
业务配置:
GE环1上的5个割接站点的语音业务采用CPIPE接入; 2G/3G业务采用EPIPE接入;
与PTN的业务数据采用LAG方式接入; MSTP环和RNC的接入采用STM-1接口; 所有3层业务在汇聚侧采用VPRN做汇聚转发; 时钟配置:
全网采用同步以太方式做时钟同步,主用核心层新区7750 SR-12时钟,备取核心层金谷大厦7750 SR-12时钟。
网管配置:
核心层、汇聚层、两个接入环均可被网管管理。
6.2 金华电信测试网络规划
金华C网7750C网侧五金城UPE江南UPE城中UPE芝英UPE汇聚层五金城二期水暖市场东城方塘下市委党校望春西路城塘振动大酒店新市府大花园高镇商业区汽车东站教师学校实验小学民政局供销C恒丰公司白垤里白云风景区山后卢白云基站马竹岭丽州中学李店上皇度麻车头下楼四中供电局梅垄楼塘基站后金龙花川机房城西开发区2城西开发区1花街镇倪宅花街局五金城江南电信科技园管委会科技园三期群升集团水礁头第六人民医院东城苏溪芝英继绪塘接入层
图6.2 金华网络规划
Fig.6.2 The network topology of Jinhua IPRAN
网络分为C网侧、汇聚层和接入环三部分。
工程实施文档
基本配置:
C网侧采用OSPF作为IGP路由协议; 汇聚层和接入层采用ISIS作为IGP路由协议;
所有设备之间均配置MPLS实现标签转发。涉及业务的站点之间配置LSP作为业务承载路径,并相应的做FRR保护;
配置BGP为VPRN业务使用; 业务配置:
IP OVER E1接入采用IPIPE接入; 2G/3G业务采用EPIPE接入;
3层业务在汇聚侧采用VPRN做汇聚转发;
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基于7705的IPRAN配置指导规范
7 故障排查分析
以常州IPRAN测试中发现的问题为例:
7.1 7705与7750在QoS处理方式上的差异
测试中发现7705和7750设备在QoS处理上存在一些差异,以如下的QoS要求为例:
表7.1 VPLS业务流量要求 Tab. 7.1 The request of VPLS traffic
业务 类型 起点 终点 VLAVLN AN PRI/DSCP CIPIR R ((M) M) C1- 5 5 5 GE1 VPE1- 3 4 20 40 LS FE1 A1- 0 0 45 FE1 7750的queue限速设置为2层帧速率,而7705需要在发送帧长的基础上加上18个字节的开销,具体公式如下(发送帧长256字节,限速10M),7705 queue中的rate设置为:(256+18)/256 x 10000=10704(kbps),按照如上表格的限速要求,7705的sap-ingress设置如下:
#-------------------------------------------------- echo \
#-------------------------------------------------- sap-ingress 20 create queue 1 create rate 48164 exit
queue 2 create
rate 42813 cir 21407 exit
queue 3 create
rate 5352 cir 5352 exit
fc \
工程实施文档
queue 1 exit
fc \ queue 3 exit
fc \ queue 2 exit
dot1p 0 fc \ dot1p 4 fc \ dot1p 5 fc \ exit
而7750的sap-ingress设置:
#-------------------------------------------------- echo \
#-------------------------------------------------- sap-ingress 20 create queue 1 create rate 45000 exit
queue 2 create
rate 40000 cir 20000 exit
queue 3 create
rate 5000 cir 5000 exit
fc \ queue 1 exit
fc \ queue 3 exit
fc \ queue 2 exit
dot1p 0 fc \ dot1p 4 fc \ dot1p 5 fc \ exit
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基于7705的IPRAN配置指导规范
7.2 7705 GE口拥塞问题
7705 GE端口标称具有1GE的转发能力,实际测试中在环上7705 GE口发送1G的双向流量,会有16%左右的丢包,估计7705的GE口转发容量大约在850M左右。
即使在配置了QoS限速的情况下,当网络口拥塞达到一定门限,7705的接口会当掉,但随后会很快恢复,如下图log所示:
图7.2 GE口拥塞log
Fig.7.2 The log of GE interface
此时到对端的ospf邻居关系重建,由IGP导致LSP切换。
7.3 叠加测试丢包问题
第一次叠加测试将新区7705-1和7705-2均通过二层PW终结到汇聚层7750SR上,三台7750之间建立VPRN,导致所有VPRN流量均通过新区7705-1—>新区SR7之间的GE口转发,受7705设备转发性能所限,运行7个小时后,设备上出现告警
\Exhausted)\
测试结果,VPRN业务出现0.8%的丢包,且VLL、VPLS和VPRN时延抖动异常。 通过调整流量部署,如下图所示:
工程实施文档
图7.3 叠加测试流量 Fig.7.3 traffic sketch map
将新区7705-1和7705-2直接作为VPRN PE设备,使它们之间的流量直接通过7705-1<—>7705-2之间的短边进行传输,缓解了新区7705-1—>新区SR7端口的压力,最终补测结果VPRN业务丢包0.002,时延抖动正常,与之前结果相比有很大改善。
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基于7705的IPRAN配置指导规范
参考文献
[1] 薛祝伦,李刚.移动接入网络向IP RAN网络的转型[J].硅谷,2010(5):195 [2] 戴利彬. 打造移动IP RAN传送网[J].电信网技术,2008(4):18-20
工程实施文档
附录A 7705 GE端口状态检查
检查点:
1、端口的接入类型以及封装类型是否配置正确
2、端口MTU值是否与SERVICE MTU等相关MTU值匹配 3、光功率是否正常
=============================================================================== Ethernet Interface
=============================================================================== Description : 10/100/Gig Ethernet SFP
Interface : 1/1/8 Oper Speed : 1 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 1 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : full Physical Link : Yes MTU : 1522 //检查端口配置的MTU
Single Fiber Mode : No
IfIndex : 35913728 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 05/24/2011 10:11:41 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled
Configured Mode : access Encap Type : QinQ //检查配置模式与封装类型是否正确 Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 PBB Ethertype : 0x88e7
Ing. Pool % Rate : 100 Egr. Pool % Rate : 100 Ing. Pool Policy : n/a Egr. Pool Policy : n/a
Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a
Auto-negotiate : true MDI/MDX : unknown Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default
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基于7705的IPRAN配置指导规范
Load-balance-algo : default LACP Tunnel : Disabled
Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 Loop Detected : False Retry : 120 Use Broadcast Addr : False
Sync. Status Msg. : Disabled Rx Quality Level : N/A
Configured Address : 00:03:fa:ac:4d:89 Hardware Address : 00:03:fa:ac:4d:89 Cfg Alarm : Alarm Status :
Transceiver Data
Transceiver Type : SFP
Model Number : 3HE00028AAAA02 ALA IPUIAEMDAB
TX Laser Wavelength: 1310 nm Diag Capable : yes Connector Code : LC Vendor OUI : 00:06:b5 Manufacture date : 2010/09/08 Media : Ethernet Serial Number : AA72014451 Part Number : SPGBLXID5HAL Optical Compliance : GIGE-LX Link Length support: 10km for SMF
=============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Externally Calibrated
=============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +39.0 +115.0 +105.0 -30.0 -35.0 Supply Voltage (V) 3.35 3.63 3.50 3.10 2.97 Tx Bias Current (mA) 11.8 60.0 50.0 0.2 0.1 Tx Output Power (dBm) -6.41 -2.00 -3.00 -10.00 -11.00 //注意光功率的检查,超出范围的话会有告警提示,并且可能造成少量丢包 Rx Optical Power (avg dBm) -7.79 -2.00 -3.00 -20.00 -22.01 ===============================================================================
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