目前对IP包的承载主要有3种方式:IP over PPP/HDLC(也称作IPoMLPPP)、IP over Ethernet(也称为IPoE)和IP over ATM(也称作IPoA)。
如果采用宽带IP技术,也就是底层为SDH高速电路或高速以太网时,对IP包的封装映射无需执行IP包头压缩,这时这3种承载方案就是我们通常所说的IP over PPP/HDLC over SDH(PoS)、IP over Ethernet over SDH(EoS)和IP over ATM over SDH(ATM PoS)。
如果采用窄带IP技术,通过PDH E1来承载和传送IP,则:IP over ATM over E1就需要支持包头压缩和PPP复用(参见RFC 3153)技术。同样,IP over PPP/HDLC over E1需支持包头压缩(参见IETF RFC 2508)和PPP multi link multi class(参见IETF RFC 2686)技术。同样,这时对应于IP over Ethernet的技术就是所谓的IP over Ethernet over GFP over E1封装技术,有时也称其为Ethernet over PDH。这3种协议封装格式如图2所示。
尽管3G网络的发展就是不断增强对高速数据的支撑能力,但语音业务依然是其生存的根本,而且E1类电路还将长期存在,因此在IP化浪潮下如何高效支撑语音业务仍是至关重要的大事。对于以数据业务或其增值业务为主的新兴运营商来说,由于他们有完善的宽带IP网络,那么如何在IP网络上透明地传送E1电路就显得尤为重要,这时使用一种新技术TDMoIP(time division multiplexing over internet protocol)就可达到这个目的。
IP UTRAN获取时钟主要有3种途径:TDM电路和网络、本地设置GPS时钟源和基于分组网络的时钟分配和时钟恢复算法。
如果NodeB支持IP/PPP over E1/T1仍然通过E1/T1/Ch STM-1接口上传输网,这时同步时钟仍然可从线路获取,在宏蜂窝站点推荐使用该方案。如果NodeB采用分路传输,同时具备E1/T1、FE或DSL接口,这时同步时钟仍然可从E1/T1线路获取,在室内覆盖站点推荐使用该方案。当NodeB只有FE接口时,可配置GPS接收机来提供时钟信号,推荐在大流量站点,并且IP路由比较复杂的情况下使用该方式。如果NodeB只有FE(或DSL)接口,而且不允许、不经济或者是不方便安装GPS接收机,比如home NodeB、地下室NodeB,这时应遵循IEEE1588,采用时间包机制(timestamp)在NodeB恢复时钟,这种方案还在研究状态。该方案目前仅适合于中间路由节点较少、抖动小的网络情况下使用。
3GPP标准工作组定义R5的IP UTRAN为一个封闭的网络。所谓封闭的网络就是本运营商的WCDMA网络之外的其他网络和外部网络用户不能访问IP UTRAN的任何物理接口和传输链路,这样就能减少来自于其他业务网络的安全威胁。在全IP情况下,Iub接口的操作维护采用IP in IP的隧道方式,对外隐藏内部的网络拓扑结构。
IP化的UTRAN网络如果Iub采用E1接口,其内部封装协议要么是IP over Ethernet over GFP over E1(即所谓的EoE),要么就是IP over PPP/HDLC over E1(即所谓的IP E1),当然也可以是IP over ATM over E1(即IMA E1),这时的传输解决方案主要是通过SDH网络进行透传。
当数据带宽需求增加时,以太网将成为一种非常普及、经济、高效的解决方案。正如以太网和快速以太网在用户桌面和局域网的普及一样,吉比特以太网(GE)设备的价格相信也将会迅速下降。使得光纤以太网从核心层扩展到“最后一公里”变得非常容易。FE接口在xDSL铜线或“黑光纤”(dark fiber)上传输的Ethernet over copper和Ethernet over dark fiber,或Ethernet over LMDS以及WiMax(802.16d)上承载高速数据业务在“最后一公里”都具有很高的经济性,而IP则是以太网上最适合的网络层协议。因此也可以用2/3层以太网交换机通过光纤直驱实现WCDMA R5版本IP接口的连接。