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某地区综合业务区建设实例

2017-12-18孟凡张建新

电信工程技术与标准化 2017年12期
关键词:光缆宽带网格

孟凡,张建新

(中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司,石家庄 050021)

某地区综合业务区建设实例

孟凡,张建新

(中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司,石家庄 050021)

在中国移动大力发展有线宽带的背景下,本文对某地区综合业务区建设实例进行分析,从管道资源、传输机房、设备网管、主干光缆和分纤点等5个方面提出优化措施。结合综合业务网中专线承载情况,如将集团客户和室分微站向综合业务网合理割接,可将综合业务区承载比从当前的16.3%提升至60%。在综合业务区深入规划——微网格建设中,通过信息化统计客户清单、合理化分配网络资源和数字化管理基础数据等渠道能有效提升该地区综合业务区的接入能力。

有线宽带;光传送网;综合业务区;接入能力

随着中国移动取得固网运营牌照,基站、WLAN、集团客户专线和家庭宽带等大带宽业务在全国范围内迅速发展。2013年8月,国务院发布“宽带中国”战略实施方案,直接将宽带战略从部门行动上升为国家战略,有线接入网成为国家战略性公共基础设施。

图1 某省移动2017年传送网建设投资占比图

如图1所示,从某省移动2017年有线传送网建设投资占比可看出:有线接入网在传送网建设投资中占比最大,达到69%。中国移动有线宽带建设起步较晚,与竞争对手相比还存在不少劣势。因此,如何从实际出发、有效提升综合业务区接入能力是当前运营商亟需解决的问题。本文以某地区(A地区)综合业务区建设现状为例,并结合其它地区数据进行对比分析,为综合业务区的优化建设提供借鉴意义。

1 综合业务区网络资源的优化建设

如图2所示,综合业务区建设是接入网建设的重要组成部分,投资占比为18.4%,是为满足基站、WLAN、集团客户专线和家庭宽带等大带宽业务接入需求,结合行政区域、自然区划、路网结构和客户分布,将城市建成区域或其它业务密集区域划分成多个能独立完成业务汇聚区域的划分方法。A地区综合业务网8期工程规划新建5个城区综合业务区和32个乡镇综合业务区,如表1所示。截止到工程完成,该地区共计建成148个城区综合业务区和220个乡镇综合业务区。本节从管道资源、传输机房、设备网管、主干光缆和分纤点等5个方面对网络资源进行分析,并提出相应优化措施。

图2 某省移动2017年有线接入网投资占比图

1.1 各种渠道提高管道资源利用率

目前A地区市政管道覆盖率达到93.4%,位列全省第4位(如图3所示),仍存在不少断头管道、短距离损坏、管孔不通以及管孔利用率低等问题,直接影响到光缆穿放和光交建设。对于早期合建管道,大多数处于超载状态,由于不具备微管化改造和纺织子管布放条件,这些段落需随市政道路改造,在扩建施工中增加管孔资源;还可通过快速整合光缆资源、提前抢占管孔资源等方式进行解决;对于移动自建管道(剩余管孔仅为2、3孔),可通过微管化改造、小芯数光缆合并方式增加管孔容量;对于新建管道,应跟进市政道路建设进度,降低建设成本的同时提高管道覆盖率和管孔连通率。采取以上措施,预计可将A地区市政道路覆盖率提高4~5个百分点。

图3 A地区所在省各地区市政管道覆盖率

1.2 稳固汇聚、传输接入机房网络地位

A地区城区汇聚机房自有率为78%,位列全省第5位(全省机房自有率最高地区达到90%),比机房自有率最高的地区低近12个百分点。随着网络规模的扩大和业务带宽的增长,传送网向扁平化架构演进,汇聚机房和传输接入机房的地位日益凸显。每年新建汇聚机房并纳入网络的同时,需精细划定其所管辖区域和收敛范围;升级和改造机房中的传输设备,可全面提升业务接入带宽。在汇聚机房数目逐年增长的情况下,可通过稳定机房物业、保持已有规模和加强配套设施等方面加强管理;对于传输接入机房,可通过固化网络架构、增强接入能力和建设双收敛点等方面加强建设。

表1 A地区所在省各地区综合业务网8期工程工作量表

1.3 监管传输接入设备,优化设备连接

在全省OLT已上网管数据中,A地区为461个、OLT设备达成率仅为73.2%,如表2所示。通过网管和勘察发现,部分区域主干光缆中的共享及独享纤芯已被占满、部分接入设备槽位满载等。针对以上问题,需利用网管系统监控接入设备、板卡和端口使用情况以及网络中实时流量,方便规划设计的同时还能监测网络运行情况。在业务密集区域,通过OLT双上联改造、替换OLT设备平台(如MA5800)、升级OLT上联板卡(大多数上联板卡已扩容或升级为10 GE)、OLT主控板升级(如SCUH)等措施提高传输设备接入能力,以承载更多大带宽业务。

1.4 建设主干光缆,提高主干光交成环率

主干光缆芯数应根据覆盖区域内收敛的业务接入点和潜在业务需求进行设置;确定主干光缆结构后,再根据具体区域的实际情况建设配线光缆。截止到去年底,A地区主干光交成环率仅为58.64%,低于全省平均值71%。根据A地区的实际情况,城区用户密集、业务流量大,应着重提高主干光交成环率,既能分担业务流量又能提升网络安全性;对于郊区和乡镇等区域,鉴于地理环境复杂、业务发展缓慢和用户分布分散等因素,大多数地区更适合星型或树型结构,近期可不急于将主干光交成环。为进一步提升综合业务区接入能力,需加强城区主干光交环建设,保证网络灵活性与安全性;有条不紊地发展乡镇地区业务,逐步完善网络结构。

表2 全省各地区OLT已上网管数据统计表

表3 全省各地区单平方公里分纤点数量统计表

1.5 提高分纤点密度,合理布局分纤点

分纤点密度(单平方公里分纤点数量)反映了综合业务区的业务接入能力和对客户的覆盖广度和深度。目前A地区单平方公里主干光交数为1.89、单平方公里配线光交数为3.24,前者在全省位列第4位(高于全省平均值1.80),后者远低于全省平均值3.76,如表3所示。后期需加大力度进行分纤点建设,根据明确的客户清单在需求客户附近建设二级分纤点和分光器,再根据二级分纤点位置部署一级分纤点,将客户平均接入距离控制在200 m以内。

2 集团客户和室分微站接入向综合业务网倾斜

在A地区网络资源优化后,下一步要解决的是综合业务网专线承载比偏低的问题。A地区综合业务区承载专线(包括语音专线、数据专线和互联网专线)共计794条,承载比仅为16.3%(高于全省平均值9.6%,如表4所示)。主要原因是前期集团客户和室分微站接入多数采用PTN、SDH等方式以确保专线安全性,而通过对综合业务网的优化建设,可将部分业务割接至综合业务网进行承载。基于语音、数据和部分互联网业务对网络时延和带宽要求不是很高,可将80%的语音专线、70%的数据专线和40%的互联网专线进行割接,将综合业务区专线承载比提升至60%。对于基站业务,适当增加分纤点建设和连接,保持上联至OLT并接入10GE PTN汇聚环。对于集团客户业务,市场部、集团客户部和相关设计人员进行沟通,将部分业务从PTN、SDH网向综合业务网规划割接;在互联网专线中,根据流量大小,将一定带宽以上业务割接至综合业务网。家庭宽带业务采用按需就近接入,在用户数较大区域直接下沉OLT;同时,对A地区部分不经光交直连OLT设备段落的家庭宽带业务进行改造等。

表4 全省各地区综合业务区承载专线情况统计

3 综合业务区的深入规划——微网格建设

根据基站、家庭宽带和集团客户等业务分布情况,将综合业务区划分为更小的网格管理单元,即为“微网格”,覆盖半径一般在100 m左右。它是业务基础网络规划的最小区块单元,也是用户业务需求的支撑单元,为网络基础资源需求测算提供依据。截止到目前,A地区还未启动微网格规划工作,而在综合业务区域内进行微网格划分会出现过渡性问题,本节从信息清单化、过渡平稳化和管理数字化3个方面进行分析。

3.1 掌握用户和业务需求信息清单

在制定方案和工程勘察中,要充分与客户协商并分析潜在客户和业务类型,将客户数据考虑进中短期流量模型进行统计;建立微网格应用场景的发展评估模型,通过设置权重确定客户等级、需求等级和服务等级,有的放矢分配网络资源。最后,以微格客户为导向,加强配线光缆、二级分纤点及分光器建设,以“按需接入,全局统筹”为原则向客户点延伸。

3.2 合理解决微格化过渡问题

A地区计划今年完成城区综合业务区微网格规划,预计3年内完成微网格建设。然而,在综合业务区微网格划分时仍存在一些问题,如两者划分标准不同,划分的部分微网格中无配线光缆和二级分纤点到达;预覆盖信息(用户属性、业务形态及流量带宽等)与用户侧网络资源如管孔、纤芯情况等不易对接等。因此,通过扩大分纤点覆盖广度与深度,按需配置纤芯资源收敛微格;科学管理用户需求清单,利用微网格应用场景建立评估模型,确定优先级进行解决等。

3.3 数字一体化管理资源数据

在微网格规划建设中,首先要保证机房、基站、管道和光缆等基本网络元素和集团客户、家庭宽带客户清单等数据的收集;其次,将大数据资料录入资源管理系统并结合地图软件确保资源信息完整性;最后,根据微网格划分标准对各类客户进行覆盖,同时做好网络资源的调整和新建清单,后期录入数据库进行更新。

4 结束语

从A地区综合业务区建设实例分析可知,该地区的综合业务网发展在全省位列前几名。在当前大力倡导有线宽带需求的趋势下,要从综合业务区各方面网络资源进行优化建设,有效解决前期工程遗留的重要问题。随着每期规划建设的开展,基础资源逐步得到完善。通过对承载专线的有序割接,可将该地区综合业务区的专线承载比提升3倍以上。在后期综合业务区深入规划中,合理完成微网格建设的信息清单化、过渡平稳化和管理数字化工作,可进一步提升综合业务区的网络效能。通过精细化资源配置,实现基础网络与市场发展网格化协同,最终实现综合业务区的全面无缝覆盖。

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Analysis on the construction of comprehensive service districts in some region

MENG Fan, ZHANG Jian-xin
(China Mobile Group Design Institute Co., Ltd. Hebei Branch, Shijiazhuang 050021, China)

Under the background of China Mobile developing the optical-cable broadband, the construction of comprehensive service districts in some region was analyzed from five aspects, such as pipeline resource,transmission equipment room, equipment network management, trunk access cable and fiber points,and the corresponding optimization measurements were given. Combined with the carrying line data of current network, the cutting off of services from customer group, indoor distribution and microbase station to CSD network could increase the bearing ratio from 16.3% to 60%. In the construction of micro-grid, the statistics of customer list, reasonable distribution of network resource and digital management of data information could push the realization of the further planning of CSD, which greatly improves the CSD access ability of this region.

optical-cable broadband; optical transport network; comprehensive service district; access ability

TN915

A

1008-5599(2017)12-0049-05

2017-02-20

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