基于预设计的城域传送网建设模式研究

来源 :中国新通信 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sjmaomaoqiu
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  【摘要】 简要分析城域传送网的传统建设模式及其弊端,提出基于预设计的城域传送网建设模式。该模式下,在基础资源建设前,预先汇总分析整体的接入层业务需求和现网资源,对每个业务需求点预分配网络资源,推导出资源缺口。对这些基礎资源规划,使其贴近实际业务需求,及早、针对性的启动建设进程。并且输出业务需求点的资源预分配方案,以全面支持市场发展、提高接入效率。
  【关键词】 预设计 微小站 家集客 建设流程 基础资源建设 资源预分配方案
  近年信息化飞速发展,底层传送网的建设须不断提高时效性、精细化、网络利用率。而传统的建设模式中,存在着业务接入效率低、重复建设率高、业务与资源不匹配等问题。
  因此,本文提出基于预设计的城域传送网建设模式,及相应建设流程,该建设模式输出基础资源建设规划、业务点资源预分配方案,并通过案例证明该模式能够有效解决上述问题。
  一、传统建设模式
  城域传送网的传统建设模式为,首先总体设计,初步预估业务需求,总体规划基础资源;然后同步建设基础资源及业务需求点。这种模式存在以下问题:
  1、业务需求点建设时,建设目光限于单点,缺乏总体方案规划,容易造成重复建设及资源浪费;且单点方案设计需考虑组网等较多因素,业务接入效率不高。
  2、基础资源建设时,对复杂的业务预估不够精细全面,资源建设不能紧贴业务发展,容易造成资源不均,且建设缺乏重点方向,难以全面支持市场发展。
  3、基础资源建设周期长,而业务需求短平快,基础资源与业务需求不匹配。
  为此,提出基于预设计的建设模式:
  二、基于预设计的建设模式
  从接入层业务需求(无线、家宽、集团专线等)出发,整理分析现有传输网络资源,接入/主干管道、配线/主干光缆、GPON、PTN、OTN等,通过对每个业务需求点预设计分配网络资源,推导基础资源缺口及其建设需求;同时可输出各业务需求点的资源预分配方案。
  近年网络建设以家集客、微小站为主,以其为典型分析建设模式:
  2.1建设流程
  家集客预设计流程:
  1、从市场、客响、无线等业务部门收集建设需求清单,整理导入谷歌图层;
  2、现网光缆、光交、基站图层整理加工,导入谷歌图层;
  3、区域网格化,商业家客楼宇、微小站与现网基站及基础资源匹配;
  4、根据规划原则,编制资源预分配方案(微小站需选取信源站);
  5、资源均衡,网格边缘站点可跨网格分流;
  6、预设计方案归档共享,辅助现场设计;
  7、成果输出:基础资源建设需求,业务需求点资源预分配方案。
  2.2业务分析、资源分析
  汇总业务需求部门对区域内的业务发展预估。整理分析区域内的接入/配线/主干光缆、接入/主干管道、分纤点、汇聚机房、GPON、PTN、OTN等资源可用情况。业务需求与资源情况相结合,整理分析现网资源满足程度。
  2.3模型分析
  根据现网情况及网络发展规划,制定基站、集团专线、家客固定宽带、OTT业务的业务带宽测算模型:
  基站考虑宏基站、室分站、微小站带宽预估综合每站点带宽;
  集团专线考虑每专线带宽、单用户忙时带宽、并发率折算每户带宽;
  家庭固定宽带考虑家宽带宽、用户渗透率、并发率折算每户带宽;
  OTT业务考虑点播、组播带宽及占比折算每户带宽;
  2.4预设计原则
  (1)家集客预设计方案原则
  就近接入;
  以光交箱为引入点,避免割接主干/配线光缆;
  商业楼宇、1000户以下家庭小区就近接入盒式OLT,适度接入汇聚框式OLT;适度部署OLT下沉,对覆盖用户数超过1000户的家庭小区才考虑下沉OLT 。
  (2)微站预设计方案原则
  统一规划信源站、预留纤芯、站点资源。选取有富余纤芯资源的站点,纳入拉远信源站,以满足未来微站需求,且可盘活接入缆空余纤芯,提高光缆利用率。
  一体化微站优先采用点对点、就近接入信源站PTN光口的拉远方式,避免占用配线或主干;
  48芯接入缆的基站优先纳入BBU POOL清单,在BBU POOL中就近接入匹配合适信源站,优选割接接入缆存量纤芯;
  如周边微站数量较多,采用改造方案,从附近光交箱布放出局缆至周边信源站,光交箱收拢各微站业务至该信源站。
  三、输出成果及其运用
  3.1推动建设项目清单
  分析业务需求,整理影响业务接入的建设项目清单,提供给工程建设部门,优先推动建设和投产。
  3.2资源预分配方案
  结合附近基础资源,根据规划原则及带宽模型,编制资源预分配方案。
  (1)家客,根据资源到达情况,编制资源预分配方案,并对业务需求点分级:
  1级:传输资源已到位,或本年度基础网络工程建设完成后可满足接入需求。建议市场优先拓展。
  2级:附近基础网络资源已立项建设,但建设存在瓶颈,需加快投产。
  3级:附近没有可用的基础网络资源,需规划立项。
  (2)微小站根据以下模型编制资源预分配方案
  模型1:割接信源站接入缆接入;
  模型2:通过光交箱跳纤:布放至光交箱、经出局光缆直接上联基站;或布放至光交箱、经配线缆、出局光缆跳纤上联基站;
  模型3:级联到附近微站:1带1级联,优先级联存量微站。
  (3)预设计方案后续应用:
  将预设计方案归档共享,辅助现场设计人员,查询网络资源、已预分配的站点资源,从而快速准确制定详细接入方案,压缩组网方案制定审核环节的耗时。   对家集客业务,同时将分级方案反馈给市场部门,其可根据建设部门的意见按轻重缓急发展业务。以此形成“市场-工程-市场”的闭环,增强工程建设与业务发展的协同性。
  四、案例分析-CBD区域预设计方案
  某省会城市CBD区域面积约2.8平方公里。区域内现有汇聚机房5个,30台OLT。
  4.1传输资源现状
  该区域基础资源如下:


  其中,现有2个汇聚OTN环,共3个OTN节点:现有30台OLT设备,其中机架式OLT设备1台,盒式OLT设备29台:统计各OLT使用情况,OLT名称,盒式/机架式,PON口数,PON利用率等。
  4.2业务现状及需求
  现网业务现状为:基站387个,家客0.29万,集客1148条。业务需求部门对该区域可预期的业务发展预估2017年需求:基站7个,家客4.42万,集客308条。
  4.3业务模型分析


  需推动建设基础资源
  (1)设备:根据带宽模型,推导出2017年汇聚层带宽需求为:


  该区域目前有2个80*10GE汇聚OTN环,均为2个机楼加上6个汇聚节点组环,波道容量共2*10*10GE,可满足业务需求。且后期可将10GE OTN环升级为100GE波道,无需规划新建。
  (2)机房。根据机房规划原则,该区域汇聚机房设置标准为4个,现网已有汇聚机房5个,并且在建一个替代机房,可满足业务需求,无需新建。
  (3)OLT。业务预分配设计后,需扩容PON口489个,需求精细化,同时PON口利用率优化,资源分配更合理。(如OLT:XHY综合接入间-OLT001-HW-MA5608T,新增2个PON口,利用率從53.13%提升至59.38%)
  (4)线路。主干管道可满足业务需求;规划新建主干光缆4条、配线光缆63条、光交42个。
  4.3资源预分配方案输出
  (1)基站业务:
  根据预设计原则,新建7个基站就近接入光交箱,分布在3个接入环上开通。
  (2)家集客业务:
  根据预设计原则,对家集客业务进行光缆路由、纤芯、光交箱、PON口资源等预分配设计:


  五、结论
  城域传送网的传统建设模式存在效益不高的弊端。本文提出基于预设计的建设模式,可以有效提高基础资源建设的针对性和及时性;精细化分配基础资源,优化资源和业务的匹配,解决局部资源不平衡;提高业务接入效率;增强工程建设与业务发展的协同性,全面支持市场发展。
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