智能自动交换光网络的演进

摘要:电信服务的发展需要有全新的、更智能化的光网络支持,北电网络公司的OPTera系列产品具备新型光网络的主要性能,符合ITU-T的自动交换光网络标准——G.ASTN。首先介绍了自动交换光网络的结构、信令构件、路由选择;接着对有关的几种标准作了比较,ITU-T建议的主要优点在网络结构方面,而IETF标准的信令和路由协议具有相当大的优越性;最后介绍了北电网络的光服务网络。

关键词:ASTN,ASON,路由选择,信令传输,网状网恢复

一般说来,骨干网是能够承载复杂的、可预测的语音和专网业务的光网络。处于网络边缘层的因特网业务正在呈爆炸性增长,从而为新服务提供商展现出令人振奋的前景。而且,原先主要用来降低网络规划方面成本的光传输服务,现在可以直接面对最终用户,这就需要一个全新的、更智能化的光网络来迎接这些挑战。

新型光网络应具备下列主要特点:

· 标准化的路由选择和信令传输结构;

· 基于网状拓扑结构;

· 网络拓扑结构和资源自动检测;

· 基于SONET/SDH环的灵活的网状恢复机制;

· 通过共享带宽恢复的规划和应用以及分等级服务的资源分配;

· 通过快速连接设备性能和多厂商、内部服务提供商的协同工作;

· 用户信号带宽按需分配。

一、G.ASTN结构

北电网络公司的OPTera系列产品具备上述新光网络的主要特点,符合ITU-T的自动光交换网络标准(G.ASTN)。G.ASTN的结构框架见图1,其中的光业务层支持从STM-1到波长带宽的多种业务颗粒。G.ASTN支持用户直接和光交叉连接设备(OXC) 相连,也可以通过OPTera Metro 4100/4200和OPTera Metro 5100/5200与接入网连接。G.ASTN控制层面由光连接控制器构成,与传输网络相重叠,各个光连接控制器与OPTera Connect网络节点一一对应。G.ASTN控制层面根据边缘层用户的要求,通过光网络来提供路由设置和信令传输。

路由设置分两个步骤:首先,每个OPTera节点寻找有效资源,然后与相邻节点连接,并将本地拓扑结构信息上报给相关的光连接控制器(OCC),于是光连接控制器自动搜寻优化的传输网络拓扑结构和资源;其次,光连接控制器通过路由协议动态更新拓扑结构数据库以适应相应的拓扑变化,由每个自动交换传输网(ASTN)控制器维护最新的拓扑结构数据库,为连接的建立进行动态路由计算。这个最新的网络状态可以得到当前的信息利用状况,同时可以收集历史信息以满足容量规划的需要,激活最优化触发器,限制路由容量。

二、信令构件

网络构件是用来描述网络功能结构的一些通用基本元件,与具体实施技术无关。在ASTN控制层面的构件主要有四类:请求代理(RA)、光连接控制器、管理域和接口。

ASTN控制层面包括以下几种信令接口。

(1)用户网络接口(UNI)

这种接口允许用户在建立和拆除连接时产生信号,是基于MPLS(LDP或RSVP)的方案,适用于光网络。它应用于用户系统(如路由器),或更高层的传输网元素。UNI也可被网管用来为不具备UNI信令功能的用户发送用户连接信号。最终用户可能用到的参数包括:QoS、保护级别、带宽、日历功能、路由多样性和其他属性。

(2)节点到节点接口(NNI)

这是ASTN网络的内部接口,它通过网络传送用户请求,用于在光通道上的中间节点之间建立连接。这个接口的参数包括明确的路由说明、保护能力和路由限制,定义明确的NNI接口可以支持ASTN网络中所定义的不同级别节点相互正常工作。

(3)内部接口(IrDI:Inter-Domain Interface)

这种接口不显示,用于不同网管下的ASTN网络,是带有UNI功能的NNI,用来交换简单的地址和拓扑结构。它是实现跨越多管理领域的服务能够快速传输的关键。内部接口是对ASTN网络内部连接完全开放的,能够实现不同运营商之间真正的端到端连接。

(4)连接控制接口(CCI)

这是位于ASTN控制器(前面提到的光连接控制器)和OPTera Connect交换结构中间的接口,用来配置交换设备的交叉连接和获取当前交换状态的信息。CCI允许多种容量的交换和内部的复杂性。

UNI和NNI的性能可以增强服务能力,包括端到端的拨号信令通道保护、软件的永久连接、后台连接的优化、连接的跟踪以及日历连接的设置。

三、路由选择

每个OPTera Connect节点搜寻有效资源,然后与相邻节点连接并通过CCI向相关的光连接控制器上报本地拓扑信息。同样,光连接控制器也会在光连接控制器之间自动搜寻全球的传输网络拓扑结构和资源,如带宽。这已经通过开放最短路径优先(OSPF)协议扩展到光网络上的形式完成了。一旦它们建立起拓扑结构数据库,ASTN控制器就使用一种路由协议(如CR-LDP或RRSVP-TE)动态更新它们的拓扑结构数据库。同样,任何IP地址的改变都会传播开,以保持可通达性。

时间: 2024-10-30 19:07:34

智能自动交换光网络的演进的相关文章

自动交换光网络中光电子器件的进展

(清华大学电子工程系 北京100084) 摘要 光网络正在向高速大容量.良好的扩展性和智能化的方向发展.自动交换光网络的出现是光传送网技术的重要突破,光电子器件功能的增强与性能的提高将对其实现与发展起决定性作用.本文介绍了自动交换光网络中一些光电子器件的重要特性和发展趋势. 关键词 自动交换光网络 光传送网 光电子器件 1 引言 近年来,以因特网业务为主的数据业务飞速增长,因特网业务的激增导致对电信网扩容的迫切需求,而且由于IP业务量本身的突发性.自相似性和非对称性,对网络带宽动态分配的要求也越

软件定义光网络技术演进及在5G中的创新应用

当前,我国信息通信产业持续高速增长,互联网应用呈现出加深发展态势. 为把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步,提升实体经济创新力和生产力,国务院提出以"互联网+"为主线的国家信息化战略方针. 作为"互联网+"的重要基础设施,光网络在高速.宽带.长距离超大容量传输方面的优势得到了充分体现. 随着光网络智能化的不断发展,其发展趋势已不再局限于简单的刚性带宽管道提供,出现了结构开放化.业务增值化的发展趋势与特征,而带来这一特征的主要因素在于光网络的可编程

现代光网络的演进趋势

当前,光网络的演进呈现出两个趋势,第一个趋势是光网络由原来的只能提供固定传输通道的点到点网络向能够根据需要提供动态传输通道的智能网络发展,这一变化的实质是从原来的通道手动控制向自动控制发展,原有的网络管理平台发展为网络控制平台:第二个趋势是:原来的网络是不透明的,网络中包含着许多波长的点到点的连接,每一个波长的通道都要在终端进行光电变换,在电域进行处理,随着光器件的飞速发展,这种不透明的网络正在向全光网络发展,这种全光网络的端到端通信主要在光域上进行.以上所列的发展趋势具体有以下几个方面. 一.

自动交换光网络分级路由技术的研究

自动交换光网络(ASON)是下一代网络(NGN)的核心传送技术.该技术在传统的光网络(如SDH.DWDM.OTN等)的基础上,通过引入控制平面使其具有智能的功能,即光传送网能够根据用户的呼叫请求,在控制平面的路由与信令机制的引导下,按照用户的业务要求(如服务等级协定SLA),自动完成源端用户与目的端用户之间光传输通道的建立.在实现光传送网自动交换的过程中,路由技术是ASON的核心技术之一.为了在一个路由域内或多个路由域之间建立一个连接,可以采用分级路由.源路由和逐步路由3种基本的路由算法.这3种

自动交换光网络中保护恢复应用策略的研究

一.引言 自动交换光网络(ASON)是在不断适应业务快速发展趋势而产生的新一代光传送网技术. ASON网络作为具有分布式智能的光传送网,它的最大特点就是在传送平面和管理平面的基础上引入了具有智能的控制平面,使用了信令.路由.自动发现等技术.ASON技术在光传送网中的引入将为运营商带来很多优势.比较公认的优势包括:快速提供业务,提供多种保护恢复机制,提供新的业务类型等等,而其中提供多种保护恢复机制是目前运营商规划建设ASON网络时重点关注的问题,而且也是厂家特色功能的集中体现之处. 基于此,本文以

智能家居形态逐步演进 机会与挑战并存

摘要:近几年,三星.谷歌.苹果.亚马逊.微软在智能家居领域皆有涉足,而国内华为.小米.海尔等纷纷加入格局,同时也涌现了大量创业公司.我们发现,在行业各方摸索推进下,智能家居已经历了雏形初现.标准套用.品类选择.平台嵌入.智能深掘几个过程,尽管"风口"仍未到来,但整个市场已基本告别"荒蛮"状态. 智能家居是万物互联的实例化产物,也是下一轮信息技术革新的方向之一.据调研机构Research and Markets报告显示,未来5年全球智能家居市场将以每年8%~10%速度

SON:下一代光网络

20世纪90年代以来,波分复用技术(WDM)在电信网络中已经大规模部署,系统的传输容量每12至18个月增加一倍.然而,光网络的控制和管理依然停留在类似于SDH网络的传统观念:光层在网络中仅仅是一个简单的传送介质,它的主要功能是给上层的电子设备如IP路由器和ATM交换机提供静态的高速光通路,这些静态的光链路通常由手工配置,网络智能主要集中在电子层,光传送层被看成是一些不灵活的"哑"管道集合.在这样的传统模式下互联电子层和光层显然比较低效.复杂,而且容易发生错误,限制了网络的灵活性.可靠性

新一代光网络组网技术

鸿联九五信息产业股份有限公司 陈锦章 近年来,通信网络技术因与以因特网为代表的计算机网络技术的结合而飞速发展,其中通信.计算机.广电三网融合的基础-光通信技术更为世人所瞩目.光网络专家.鸿联九五总工程师陈锦章先生对新一代光网络技术进行了阐述. DWDM.全光网的发展,使传输容量每12-18个月翻番.然而,光网络的管理与控制当前仍然采用传统模式,光网络只作为传输介质,支持通信业务的发展.这种传统的传输业务与通信业务分别控制与管理的模式,使当前宽带通道的提供仍然采用静态配置方式,不能及时提供各类业务

应对双11挑战,阿里巴巴智能化运维体系演进与建设

导读:DevOps 的概念提出接近10年了,提升协作效率,降低开发成本,更稳健可持续的业务运营是DevOps的主旋律.根据2016年DevOps调查报告显示,一个低效的IT组织跟一个高效的IT组织相比,差距可能是200倍,换句话说低效组织发布一个功能,高效组织可能已经发布了200个功能:故障恢复的效率差距可能是几十倍,低效组织花费几个小时恢复的故障,高效组织可能几分钟就搞定了. 在日益激烈的商业竞争环境下,这么低效的IT组织注定在商业上也是要失败的.因为现在是快鱼吃慢鱼的时代.去年Gartner