mbb所带来的收入增长无法匹配数据流量的增长,对于运营商来说,mbb仍然面临着巨大的商业挑战。如何建设并维护好承载网络,高效支撑mbb的快速发展,成为当前很多移动运营商非常关心的问题。
ip ran方案因其灵活性,对未来lte的支持,以及满足fmc业务承载等优势,正在成为业界mbb承载的主流方案。vdf、to2、at&t、英国bt等主流运营商都已经采用ip ran方案来建设mbb承载网络。
bt wemb移动承载网建设模式
bt是英国最大的固网运营商,英国75%的移动承载业务通过bt网络。bt建设承载网,把管道租给其他运营商运营,例如vdf、o2、ft、t-mobile等运营商。wemb移动承载项目的初衷在于解决快速增长的移动宽带业务需求,从而为用户提供更好的业务体验。
2007年至2009年,bt经过长时间考察,终因网络可扩展性、路由转发能力、新业务扩展和产业链等原因,先后终止基于pbt和ptn的wemb建设。固定业务和移动业务趋同趋势已经是事实,bt也在寻求fmc融合之道。同时bt还面临着不断涌现的新业务需求,如业务带宽超售套餐等,这就要求承载网具备开放性和灵活性。bt要求新的承载网必须具备满足综合业务需求,适应快速业务变化与演进。2010年,bt明确其建设思路,强调基于fmc的强ip扩展性、大容量设备进行大规模组网、sdh-like的简单ip运维,选择ip ran方案进行wemb建设。
ip ran建设使bt移动承载网满足综合业务需求,适应快速业务变化与演进。bt wemb移动承载网凭借ip ran高可扩展、可演进的特性满足gsm/umts/lte的融合应用。接入和ran ce设备使用h-qos灵活调度业务,最大限度的利用已经租用的管道资源,获取了更多租用收益。同时,引入了高精度1588v2时钟方案和丰富的oam检测技术提升可靠性。
fmc战略下的telefonica
telefonica是世界上最大的通信公司和综合业务运营商之一,其分公司覆盖到了拉美、欧洲、北美、非洲和亚洲。telefonica对其承载网的发展有清晰的思路和规划,telefonica强调固定和移动网络的融合和统一,最大化的发挥整体网络的价值,网络的层次趋向简化,不论是接入层还是承载网,都是向fmc方向演进。
telefonica目前在接入层和城域网大力推进面向fmc融合和改造,通过adsl2+/vdsl2接入2公里以内的基站,升级所有微波到hybrid微波来,逐步发展到全面光缆接入,结合分组微波接入形成统一的ip接入和承载。在汇聚骨干层开始现有sdh停止扩容,改造成mesh组网,并积极推进波分下沉到汇聚层,同时升级到100g。汇聚、核心层,最终形成使用现有ip城域网承载所有业务。
telefonica在构建新的承载网络时需要实现任意媒介协同,实现低成本多层覆盖,充分利用各种接入媒介,尽可能多的整合物理资源,才能够有效降低网络的接入侧获取成本。同时承载网部署具备灵活扩展、适应多业务要求。通过统一的技术方案和业务部署方式降低整体运维的成本,在提供灵活快速部署业务能力的同时降低了网络的整体tco。
telefonica明确表示承载网要具备综合承载能力,从网络架构、技术选择,到业务承载能力全面转型。目前,telefonica已确定向ip ran方向发展,在马德里、巴塞罗那等7个城市部署ip综合承载网,并在完全收购巴西最大的移动运营商vivo后,明确要求vivo向ip ran转变。
北美运营商一致选择ip ran
运营商最大痛点是移动backhaul租赁费用昂贵。2g时代,纯无线运营商从cell site到移动交换局之间的链路基本都是租赁第三方的网络。即便是verizon、at&t,都避免不了大量的租赁费用。移动的竞争转向数据业务领域,加剧了backhaul带宽需求。为了避免重复投资,要求新的承载网必须适应快速变化业务需求,支持网络的长期演进。
目前北美运营商如at&t、verizon、sprint等都已确立ip ran的建设思路,认为采用ip ran便于扩展网络规模,统一的承载网络能够有效简化网络结构,同时在产业链和运维方面的优势也会大幅降低运营成本。
北美运营商的建设思路比较统一,在城域,建设自己的ip ran 承载网络,采用hybrid微波、光纤,以共站址方式接入gsm/umts/lte业务,光纤覆盖不到的部分4g基站,考虑采用分组微波接入。目前sprint已在washington dc等地方建设ip ran,并用于承载4g网络。
总结
ip ran对于全业务运营商更是一个一劳永逸的方案,能够大量降低配置和维护工作量,实现到lte的平滑演进。随着路由能力向网络边缘推进,ip ran可以真正实现深度的fmc覆盖,有效地减少重复投资。当前,全球运营商都已经意识到综合承载是网络发展的必然趋势,已经开始采用ip ran进行商用试点和部署,ip ran将成为lte发展,面向fmc演进的基石。
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