承载网包括哪些设备?

作者&投稿:斗昏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
核心承载网包括哪些硬件设备~

网络服务器。核心承载网主要包括网络服务器,承载网是以网络服务器为基础和周围硬件进行连接。IP承载网是各运营商以IP技术构建的一张专网,用于承载对传输质量要求较高的业务如软交换,视讯,重点客户VPN等,IP承载网一般采用双平面,双星双归属的高可靠性设计,精心设计各种情况下的流量切换模型,采用MPLSTE,FRR,BFD等技术,快速检测网络断点,缩短故障设备/链路倒换时间。

IP承载网 IP承载网是各运营商以IP技术构建的一张专网,用于承载对传输质量要求较高的业务(如软交换、视讯、重点客户VPN等)。IP承载网一般采用双平面、双星双归属的高可靠性设计,精心设计各种情况下的流量切换模型,采用MPLS TE、FRR、BFD等技术,快速检测网络断点,缩短故障设备/链路倒换时间。网络设计要求其承载的业务轻载,并部署二层/三层QOS,保障所承载业务的质量。通过采取以上措施,使IP承载网既具备IP网络的低成本、扩展性好、承载业务灵活等特点,同时具备传输系统的高可靠性和安全性。
3G IP承载网
3G IP承载网络是从移动运营商的角度展现出来的一个概念。为搭建高效的3G业务平台,必然要求运营商对IP承载网进行全方位评估。对普通用户而言,这个概念无从听说;对普通用户的业务来说,这个网络更是作为透明的基础网络。
3G IP承载网包含了不同层次的网元。包括跨越省际的骨干网络,城域内组建各个3G核心和接入节点的网络,也包括连接各个信令和应用平台的网络。
IP技术本质上是非常灵活的。但是,对于IP这一个名词,人们通常有一定的误解。一谈及IP网络,人们容易想到,利用计算机浏览网页获取知识时经常发生的不明故障,人们似乎把IP网与不确定性联系到了一起。这些看法可能与原始的IP协议族基于尽力而为(Best Effort)的行为模式有一定关系,也许是因为IP技术过于灵活造成。
撇开这些通常的观点不谈,从运营商建设3G的视角,分析IP技术,可做出以下三个断言:
其一,3G承载网必将过渡到全分组域;
其二,承载网络采用IP技术不等于利用普通的Internet;
其三,对公众提供数据业务的网络不等于3G运营的后台网络。
基于三个断言,无论是移动运营商独立组网只为3G服务,还是作为全业务运营商运营多种封闭型业务的承载平台的一部分,3G IP承载网的重要性不言而喻。而这三个断言的由来,源于构建3G IP承载网的相关技术的充分发展。
IP技术的灵活性恰恰是,当前的3G核心网和应用选择IP技术,以及未来3G承载网甚至要过渡到全分组域的一个重要原因。同时,由于更多的电信级运营,又促使了IP协议族更加完备。IP协议族经过充分扩展,已经把计算机网络中的尽力而为的行为模式,演进为具备在电信级运营中提供足够满意的业务质量的行为能力。理论和实践总是相辅相成,IP协议族的扩张和电信级的应用配合起来相得益彰,给相互双方的发展都注入强大动力。这些电信级运营的基础网络除了增加业务的信令支持、各网元的规范接口之外,对于3G IP承载网有更苛刻的要求,浓缩精华,要求在3GPP等规范的基础上,提供强大的多业务承载能力、全网的可靠性安全性、强大的QoS。
从产业链最末端开始,最终用户需要更加丰富的3G业务,落脚到基础网络,必然要求强大的业务承载能力。网络中的网元具备强大的处理能力是前提,丰富的接口类型是基础,全面的协议支持是必需,强大的可扩展能力是可持续发展的动力,多种VPN服务支持是升华。当市场前导型和技术前导型无缝融合到一起的时候,这条产业链就进入了良性循环。
要保障全网的可靠性安全性,可以划分为网络和设备两个方面。设备硬件可靠安全体现在路由引擎、交换板、电源等的备份冗余和故障处理,设备软件的可靠安全体现在软件的模块化、使用复杂度、稳定性。网络的可靠性体现在链路和节点的故障快速检测,利用二层、三层的快速重路由实现故障的快速恢复,以及对不同3G业务(语音、数据、信令等)的可保证的差分服务。不管是设备还是网络基础构架,安全和可靠必须经过各大运营商的组网验证,必须有经历各种业务冲击的实践验证。
3G IP承载网的也必将完成端到端的QoS保障。全网的QoS有多种实现途径,其中一种经实践检验的方式是抓住三个要素:其一,轻载网络;其二,差分服务;其三,网络快速收敛。轻载网络不光可以大大降低设备处理时延,而且对于链路尤其是现在大量采用IP over DWDM技术的链路而言,轻载的网络能够在故障发生后提供足够的基础带宽保障。采用差分服务,能够充分避免尽力而为的业务冲击其他高优先级业务。采用网络快速收敛,更能保证端到端业务QoS的稳定性。
总之,3G时代的来临同时带来对其基础网络IP承载网的关注。决策3G IP承载网的网络架构时,自然要基于整个3G产业链。3G IP承载网作为3G网络不可分割的一部分,当它能够满足3G的业务需求,并能够向移动运营商提供一个高效的业务平台时,必然能够促使整个产业链的良性循环。
望采纳谢谢。

现阶段,承载网融合了SDH/MSTP、PTN、IPRAN和WDM/OTN多种传输技术,逻辑上可以分为4个层次:接入层、汇聚层、核心层和骨干层。


承载网的层次接入层是承载网中离我们最近的一段,它下连基站和其他接入设备,通过基站,无线信号就能“飞”到我们的手机中了。接入层就好比我们家门前的小路,我们进进出出都必须走这条小路。小路很窄,所以能容纳的车也少。相似的,接入层的速率都比较低,通常在155 Mbit/s~1 Gbit/s。汇聚层在接入层的上面,好比城市的大马路,多条小路汇聚成一条大马路,其上跑的车也更多一些。

因此,汇聚层的速率比接入层要高,通常在622 Mbit/s~10 Gbit/s。核心层就如城市的主干道,道路更宽运送的货物更多。核心层的速率通常在1 Gbit/s~10 Gbit/s。骨干层就如省际高速公路,包括省干和国干。只有跨省的电话才需要进入骨干层传输,如果只是打一个市话是不需要进骨干层的。骨干层的速率在10 Gbit/s到Tbit/s数量级。



核心承载网主要包括网络服务器,承载网是以网络服务器为基础和周围硬件进行连接。
IP承载网是各运营商以IP技术构建的一张专网,用于承载对传输质量要求较高的业务如软交换,视讯,重点客户VPN等,IP承载网一般采用双平面,双星双归属的高可靠性设计,精心设计各种情况下的流量切换模型,采用MPLSTE,FRR,BFD等技术,快速检测网络断点,缩短故障设备/链路倒换时间。承载网是以光纤作为传输媒介的,我们知道,光纤的带宽资源是非常宽的,如果在一根光纤中只传一路光信号那就太浪费了,就好像一条很宽的马路上只跑了一辆车。我们可以在这条马路上划分几条车道,每条车道里都可以跑一辆车,这样就可以提高这条马路的利用率。同样,我们可以让几路甚至上百路(如160路)光信号在同一根光纤中传输,这就是WDM(Wavelength Division Multiplex,波分复用)技术。WDM的特点是传输容量大,所以通常用在骨干网中,大中城市的城域网中也有广泛应用。但是和SDH相比,它有一些致命的缺点,如:OAM缺乏,调度不够灵活,保护不够完善。为了弥补这些缺陷,OTN(Optical Transport Network,光传送网)诞生了。
OTN可以说是WDM+SDH的产物。它在WDM的基础上,融合了SDH的一些特点,如块状帧结构、丰富的OAM开销、灵活的业务调度、完善的保护功能。
ASON是Automatically Switched Optical Network(自动交换光网络)的英文缩写,是一种融交换、传送为一体的自动交换传送网。它是在SDH/MSTP的基础上产生的,它使得网络具有智能,能够自动寻找路由。就好像装有导航仪的车辆,能根据道路情况自动规划新的路线。而WASON是指基于WDM/OTN的自动交换光网络,特指面向WDM/OTN光网络的ASON技术,两者的基本原理是一样的。
随着移动互联网的迅猛发展,全IP已成为运营商确定的网络和业务转型方向。承载网正向着下一代的高可靠、有QoS保证、可运营、可管理的融合多业务IP网络演进。PTN+OTN将是其主要技术保证。

1.网络服务器。
2.核心承载网主要包括网络服务器,承载网是以网络服务器为基础和周围硬件进行连接。

根据不同的部署位置,用于5G承载的OTN设备可分为4种类型:接入设备(M1)、汇聚设备(M2)、核心设备(M3、M4)。根据接入M2的不同方式,M1可进一步分为透传型M1和分组型M1两种形态。

根据不同的部署位置,用于5G承载的OTN设备可分为4种类型:接入设备(M1)、汇聚设备(M2)、核心设备(M3、M4)。根据接入M2的不同方式,M1可进一步分为透传型M1和分组型M1两种形态。


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捷妍丹参: PTN SDH都数据承载网设备,是用来为核心设备与接入设备提供通道的. PTN是属于分组传送技术,基于二层交换;而SDH是传统的同步时间传送网技术. PTN是基于标签交换适用于数据业务接入.SDH是采用逐级映射适用于传统的E1业务. OLT是属于EPON产品,是无源通信.属于接入层设备.与ONU直连实现光纤到户.

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