ASON智能特性介绍
ASON结构和关键技术
ASON结构和关键技术1、引言ASON(Automatic Switched Optical Network,自动交换光网络)是指在选路和信令控制之下完成自动交换功能的新一代光网络,也可以看做是一种标准化的智能光传送网,被广泛认为是下一代光网络的主流技术。
随着信息时代的来临,各种通信业务(特别是以IP业务为代表的数据、图像等传输业务)急剧增长,以及动态的数据业务特性带来新的需求,使得对传输网络具备良好自适应能力的需求也逐步提上日程,对网络带宽进行动态分配并具有高性价比的解决方案已是人们追求的目标。
ASON正是在这样的市场环境下应运而生的新一代光网络技术。
2、ASON的体系结构ASON中第一次引入了单独的控制平面,从而使光网络发生了根本性的变化,具备了智能功能。
其体系结构主要表现在ASON的三种平面和三种连接类型上。
2。
1ASON的三种平面按照ITU-T G。
8080(G.ason)建议,ASON从功能平面讲分为控制平面(Control Plane)、传送平面(Transport Plane)、管理平面(Management Plane)3个独立的层面。
2。
1。
1控制平面功能在智能光网络中形成了独立的控制平面,完成对连接的建立和删除以及其他操作的控制功能,诸如恢复和保护,快速配置,快速加入和去除网元,进行光功率的自动调整等。
控制平面包括一系列实现路由和信令等特定功能组件,用于连接的建立和释放等。
控制平面可以在管理平面的控制下实现连接的建立,也可以独立完成连接的建立和释放等功能。
ASON控制平面的作用在于:快速有效地在传输网内配置连接以支持交换和软永久连接;再配置或修改预先设置的呼叫连接;完成恢复功能。
控制平面可分为不同域以满足网络管理域的划分。
一个管理域内控制平面还可以更进一步划分,以提高网络的可扩展性,避免域间控制信息风暴。
既可以基于不同地域或基于不同厂商设备,也可以基于不同的协议、信令体系或安全、可靠性要求进行划分。
ASON让光网绽放智能之美
ASON/GMPLS自21世纪初诞生以来,由于其强大的保护恢复能力、端到端业务快速提供、智能化的网络管理等给网络运营带来诸多价值,从而成为光网发展的宠儿。近几年,随着WDM/OTN网络对智能需求的逐渐明晰,ASON已从传统的SDH领域扩展至WDM/OTN领域,并在商用上掀起一波新的应用热潮。
海南素有“台风走廊”之称,频繁的台风对通信光缆和设施构成巨大威胁。海南省自2004年起就部署了华为的SDH ASON设备,覆盖海口、三亚等地,承载了最有价值的移动通信业务和大客户业务。ASON网络多次发挥抗击多次故障的能力,确保通信业务畅通。2010年夏天海南遭遇超强台风“鲇鱼”袭击,在此次洪灾中有多处光缆中断,而万宁往陵水和琼中的网络由于部署了ASON,虽然也发生中断,但网络自动打通新路由,使得该区域业务未受任何影响。
持续投入,奠定领先地位
华为自1998年就开始跟踪ASON技术,从2001年开始做产品,2004年发布端到端系列化MSTP ASON设备,2007年又发布系列化WDM/OTN ASON设备,至今已有超过10年的经验累积。
华为从一开始就坚定地相信ASON控制技术是未来传送网发展的重大方向,所以对ASON的投入非常巨大,也正是因为这样的投入,华为迅速地在ASON领域取得了世界领先地位,无论技术还是商业应用。
在商业应用方面,华为的ASON部署局点数和网络数量均为全球第一,SDH ASON已经成熟应用达6年,而在OTN ASON领域,华为几乎包揽了全球所有的商业项目。
ASON(自动交换光网络)技术经过多年发展已经成熟,具备实际部署能力。并经过实际网络运营,给客户带来巨大商业价值。华为作为ASON领域的全球领导者,将持之以恒保持ASON领域的投入,为客户创造更大价值。
ASON网络
ASON网络设计一、概述ASON (Automatically Switched Optical Network),即自动光交换网络,。
是新一代光传送网络,也称智能光网络。
ASON是能够智能化地、自动完成光网络交换连接功能的新一代光传送网。
所谓自动交换连接是指:在网络资源和拓扑结构的自动发现的基础上,调用动态智能选路算法,通过分布式信令处理和交互,建立端到端的按需连接,同时提供可行可靠的保护恢复机制,实现故障情况下连接的自动重构。
ASON的基本概念包括ASON的三个平面、LSP(Label Switching Path)和重路由等。
ASON 分成3个平面:控制平面、传送平面和管理平面如下图:二、基本原理ASON的功能结构ASON网络由智能网元、TE链路、ASON域和SPC(Soft Permanent Connection)组成。
ASON功能结构技术优势1、显著降低网络整体运营成本2、具有扩展的信令集合,能实现快速业务提供和拓展3、允许动态分配网络资源、提升网络节点业务处理能力、缩短业务升级扩容时间4、非常易于引入光网络新业务,比如按需带宽业务、波长出租、波长批发以及O-VPN等技术特点1、控制为主的工作方式:ASON的最大特点就是从传统的传输节点设备和管理系统中抽象分离出了控制平面。
2、分布式智能:ASON的重要标志是实现了网络的分布式智能,即网元的智能化,具体体现为依靠网元实现网络拓扑发现、路由计算、链路自动配置、路径的管理和控制、业务的保护和恢复等。
3、多层统一与协调:在ASON中网络层次细化,体现了多种粒度,但多层的控制却是统一的,通过公共的控制平面来协调各层的工作。
4、面向业务:ASON业务提供能力强大,业务种类丰富,能在光层直接实现动态业务分配,不仅缩短了业务部署时间,而且提高了网络资源的利用率。
ASON支持客户与网络间的服务水平协议(SLA),可根据业务需要提供带宽和所需要的保护等级,是面向业务的网络。
光通信技术-ASON介绍
1ASON介绍 关于本章ASON(Automatically Switched Optical Network),即自动光交换网络,是新一代光传送网络,也称智能光网络。
本章介绍了 ASON的一些基本概念及华为 ASON软件的应用和特性。
1.1 概华为公司提供的 ASON软件,可以应用在 OptiX OSN智能波分系列产品上,以支持传统网述络向 ASON网络的演进。
ASON软件符合 ITU-T和 IETF ASON/GMPLS系列标准。
1.2 ASON软件和功能华为公司提供 ASON控制平面软件,完成网络的呼叫连接,通过信令交换完成传送平面的动态控制等功能。
1.3 资源和拓扑自动发ASON网络可实现链路资源、网络拓扑和站点间光纤的自动发现,自动形成网络地图。
并现实时动态获取网络中波长/子波长业务的资源状态,包括占用和空闲资源状态,可以更方便快捷的了解当前网络情况。
1.4 智能路径建立和删在智能路径的建立、删除、修改和重路由的过程中,需要使用 RSVP-TE信令。
除1.5 ASON特性华为 OptiX OSN波分系列产品在加载智能软件后,即可提供 ASON功能。
1.6 光层和电层智能业智能软件不仅能提供波长级别的光层智能业务,还提供子波长级别的电层智能业务,客务户在不同层面均能实现灵活的业务调度。
1.1 概述华为公司提供的 ASON软件,可以应用在 OptiX OSN智能波分系列产品上,以支持传统网络向 ASON网络的演进。
ASON软件符合 ITU-T和 IETF ASON/GMPLS系列标准。
支持 ASON功能的智能波分系列产品如下:1.1.1 ASON 的产生和优势A SON作为传送网领域的新技术,相对于传统 WDM网络,在业务配置、带宽利用率和保护方式上更具优势。
1.1.2 ASON的特点A SON作为传送网领域的新技术,有其自身的特点。
1.1.3 华为 ASON解决方案华为提供了详尽的不同层面的 ASON解决方案。
ASON技术在SDH传输网中的应用
ASON技术在SDH传输网中的应用ASON技术(Automatic Switched Optical Network,自动交换光网络)是一种自动化的光网络技术,它能够根据网络的需求、故障情况和资源利用情况,自动进行路由选择、光通道管理和故障恢复,实现网络的自动化管理和优化。
SDH传输网是一种基于光纤的传输网络,它具有高速、大容量、灵活性好等特点,广泛应用于长途、骨干网等场景。
ASON技术在SDH传输网中的应用,能够进一步提高网络的资源利用率、用户体验和可靠性。
本文将从ASON技术的基本原理、在SDH传输网中的应用和未来发展趋势等方面进行探讨。
一、ASON技术的基本原理ASON技术是一种基于光网络的自动化管理技术,它通过网络中的控制器和智能化设备,实现对网络资源的自动调度和管理。
其基本原理可以简单概括为以下几点:1. 自动路由选择:ASON网络中的光通道可以根据网络中的需求和拓扑结构,自动选择最优的路由,并且动态调整路由以适应网络的变化。
2. 光通道管理:ASON网络可以根据实际需求,自动建立、释放和调整光通道,实现对网络资源的高效利用。
3. 故障恢复:在网络发生故障时,ASON网络可以自动进行故障检测和恢复,快速找到备用路径并切换,保证网络的可靠性和稳定性。
1. 资源利用率提高:ASON技术可以根据实际情况,自动分配和调整光通道,使得网络的资源利用率得到提高。
在SDH传输网中,通过ASON技术的应用,可以更加高效地利用光纤的传输能力,提高网络的带宽利用率。
2. 灵活性增强:ASON技术使得SDH传输网具有更加灵活的网络管理能力,可以根据实际需求,动态调整网络的拓扑结构和光通道的路由,实现对网络的灵活管理。
4. 用户体验提升:通过ASON技术的应用,SDH传输网可以更好地适应用户的需求变化,给用户提供更加稳定、高效的传输服务,提升用户体验。
5. 网络运维成本降低:ASON技术能够实现网络的自动化管理,减少网络的人工干预,降低网络运维的成本。
波分ASON原理介绍及分析
ASON原理介绍及分析目录12ASON控制平面原理3ASON解决方案及主要特性传送网络的发展历程DCN QX网管DCN网管DCNPCEP/OSPF应用层控制器网管只有传送平面和管理平面集中控制+GMPLS 123传统波分网ASON 网络SDN 网络ASON智能光网络通过网管自动发现自动连接自动修复●智能网元自动发现●控制链路自动发现●TE链路自动发现●拓扑自动发现ASON是通过能提供自动发现和动态建立连接等功能的分布式控制平面,在OTN基础网络之上,可实现动态的、基于GMPLS协议和策略驱动来自动控制的一种网络机制。
从而在Mesh组网下具备抗多次断纤的自愈能力。
●业务路由自动计算●业务路径自动建立●断纤后能够重路由恢复●故障消除后可自动返回到原始路由ASON 使能自动恢复网络,大幅减少业务中断损失印尼断纤频繁(2018年1~2月,总计断纤22次)缩短中断时间节约赔偿支出=ASON 提升业务可靠性,减少业务中断损失超40M USDASON 使能自动化运维,大幅减轻维护压力Without ASON●运维机制:7X24小时●业务恢复:小时级●业务发放:小时级With ASON●运维机制:5X8小时●业务恢复:秒级●业务发放:分钟级ASON 自动化运维手工运维自动化运维断纤故障或割接中断秒级恢复,运维效率提升20%资源自动发现网络拓扑、路径、链路等自动发现,提前预知保护路由好坏业务自动部署业务(波长\ODUk)路由、时延自动计算,自动倒换业务自动恢复断纤位置自动提醒,故障消除自动感知,业务路由自动恢复业务可靠性差异化服务,增强网络竞争力高品质业务随时申请高品质的网络来保障永久1+11+1重路由静态1+1重路由无保护OLT家庭宽带ASON 提供永久1+1网络资源共享,打造高性价比的可靠网络网络资源利用率提升20%,TCO 节省30%PE1PE2100G100GIP+光协同保护,打造高性价比的可靠网络●可用率:99.9%●资源利用率:< 50%●网络TCO :IP 1+1保护●可用率:99.9%●资源利用率:>70%●网络TCO :节省30%IP 1+1保护IP + ASON 保护从L0到L3,部署成本依次升高IP MPLS MPLS-TPOTN L3L2L1L0CostWDM目录1ASON特征和价值23ASON解决方案及主要特性ASON 总体架构和网络模型ASON 整体框架由ITU-T 制定,并由IETF 指定了一系列的通用多标签交换协议(LMP , RSVP-TE, OSPF) 由IETF 制定,并已日趋完善。
ASON
ASON标准化进展从标准进展来看,ASON的标准已经基本成熟,ITU-T、IETF、OIF三个标准化组织对于主要的标准都已经制定完成,ASON各个方面的功能都已经基本成熟,仅在E-NNI接口的互通和基于域间的保护恢复的互通这两方面还有待完善,同时对原有协议的扩展说明进行某些细节的规范和增加某些局部的功能,比如关于以太网的扩展,多层多域的扩展,波长交换的扩展以及支持PC和SPC转化的RSVP-TE扩展等,标准的进一步完善有力的触动了ASON的商业化进程,基于SDH的ASON设备在网络中已经有了比较大规模的应用,随着骨干传输网络向OTN 的演进,ASON技术将逐渐移植到基于OTN的传送平面上。
2、 ASON设备的商用状态ASON在传统的传输网络上引入了控制平面,实现了对传送平面的智能控制,实现了资源管理、连接、保护恢复等方面的智能化,可以基于Mesh组网的ASON技术,可以彻底解决上述SDH环状组网的问题,提高了网络的生存能力提高,多种保护和恢复机制的结合,使传输网络可提供SLA服务,并且提高了网络资源利用率高,增强了网络的扩展性。
目前基于SDH的ASON技术已经处于基本成熟的状态,主流的设备制造商已经可以提供可商用化的ASON产品,并且各大运营商的网络已经有了部分成功的工程案例。
烽火通信经过多年的技术积累,成功开发出了FonsWeaver系列ASON产品,该产品系列包括了传送平面产品FonsWeaver960、FonsWeaver780A、FonsWeaver780、FonsWeaver780B,控制平面产品SmartWeaver,管理平面产品OTNM2000,以及ASON网络仿真和规划工具OTNplanner;烽火通信结合具体的市场需求,可提供适合省际干线,省内干线,本地网等不同网络层面的智能化传输网解决方案,完善的产品种类和丰富的传输网建设经验,保证了烽火通信在解决方案上的领先性,在设备交叉容量,单盘通用性和集成度方面均处于行业领先水平,自主研发的OTNplanner规划软件,填补了国内传输网络专业规划软件的空白,解决了基于网状结构的ASON网络规划和仿真问题。
浅析ASON特点及其存在的问题
王 磊 丁 燕
( 河水利职 业技术 学院 开封 黄
摘
45 0 ) 7 0 3
要 自动交换光网络 A O S N是一种新型的光 网络 , 也是未来光网络发展的趋势 。本文介绍了 A O S N的组成及优势 , 并分析了
目前该技术在应用 中所存 在的问题 。 关键宇 A O 组成 优势 存在 的问题 SN
( l w Rie ne a c eh iaIstt Yeo vr l Co sr nyT cnclntue v i
K in aeg f
4 50 ) 70 3
Ab ta t T e Au o t w th d Op ia e w r e p f ewo k, l oi t ete d o e d v lp n f h s r c h t mai S i e t l t o k i an w t e o t r a s n f h e eo me t e c c c N s y n sh r t ot f t r p i a ewo k T i a e t d c s h o o i o n d a t g O , n n l ss f h u r n p l uu e o t ln t r . h sp p r n r u e e c mp s i n a d a v n a e i AS N a d a ay i o e c re t p i c i o t t n t a - c t n o i t c n l g ee itn eo ep o lm. a i f h s e h oo yi t x se c f h r b e o t n h t
二、S A ON的组成
Ke wors AS y d ON
光通信技术-ASON的特性
图 1-19 LSP的建立过程
LSP的建立过程如下:
1. 在网管上选择业务级别等基本信息,点击首末节点,即 NE1和 NE3,分别选择 相应的 OTU单板的波分侧光口,并可根据需要设置路由约束条件,确认信息后,网管向 首节点 NE1下发要求创建该业务的命令。 2. NE1调用 CSPF算法,根据 OSPF-TE协议收敛得到控制拓扑和业务拓扑,计算出 昀合适的业务路由,这里假设是 NE1-NE2-NE3。 3. NE1按照计算出的路由,通过 RSVP-TE信令协议向 NE2发送消息,请求预留资源 并建立交叉连接。 4. NE2通过 RSVP-TE信令协议向 NE3发送消息,请求预留资源并建立交叉连接。 5. NE3完成交叉连接建立后,向 NE2回送消息。 6. NE2向 NE1回送消息。 7. NE1收到回送消息,并保存相关信息;然后上报网管,LSP创建成功。
ASON中的恢复
ASON网络中的恢复采用重路由方式。当 LSP中断时,首节点计算出一条业务恢复的昀佳 路径,然后通过信令建立起一条新的 LSP,由新的 LSP来传送业务。不可返回式业务在 建立了新的 LSP后,删除原 LSP。可返回式业务在建立新的 LSP后,不会删除原 LSP。
重路由的优势如下:
业务恢复方法
1.5.5 金级智能波分路 径金级业务适用于传统语音业务和较重要的数据业务,包括金级电层智能波分 ODUk路径。 同钻石级业务相比,金级业务的带宽利用率要高。
1.5.6 银级智能波分路 径银级智能波分路径包括光层智能波分 OCh路径、电层智能 ODUk路径,恢复时间为秒级, 适用于实时性要求不太高的数据业务、小区上网业务等。
1.3.1 智能网元自动发 现在 ASON网络中,OSPF协议可以通过发送协议报文自动发现智能网元。
ASON技术原理
ASON技术原理ASON(Automatically Switched Optical Network,自动交换光网络)是一种新一代的光传输技术,它被广泛应用于电信运营商的光通信网络中。
ASON技术旨在提供自动化、灵活性和高效性的网络管理和配置能力,以满足快速增长的传输需求。
ASON技术的核心原理是可编程光网络。
可编程光网络是一种具有动态分配和管理传输资源的光传输网络,它允许在信号传输过程中对光网络的连接和路由进行灵活的调整和优化。
可编程光网络通过多层次交叉连接的方式,实现了灵活的光信号传输。
在ASON技术中,光信号通过光纤传输,由光传输设备进行发送和接收。
光传输设备包括光开关、光放大器、光调制器等。
光开关是ASON技术的关键组件之一,它负责将光信号从一个光纤传输到另一个光纤。
光开关可以手动或自动控制,根据实际需要动态地调整光信号的路由和连接。
ASON技术的另一个关键组件是光调制器。
光调制器用于将电信号转换成光信号,并通过光纤进行传输。
光调制器可以根据信号的频率和调制方式对光信号进行调整和优化,以实现高质量的信号传输。
光调制器可以在光网络中动态调整光信号的调制方式和参数,以适应不同传输需求。
在ASON技术中,网络管理和配置是自动化和灵活性的关键。
ASON技术通过集成的网络管理系统,实现对光传输网络的自动配置、故障管理和性能监测。
网络管理系统可以根据用户需求和网络负载自动进行光信号的调度和路由,以实现网络资源的最优化利用。
网络管理系统还可以对光信号进行故障检测和恢复,以确保网络的稳定性和可靠性。
ASON技术还支持多种服务质量(QoS)需求。
通过网络管理系统,ASON技术可以根据不同应用的性能要求,为不同的数据流分配合适的传输资源和服务等级。
这样可以实现对网络带宽和延迟的灵活控制,以满足不同应用的传输需求。
ASON技术的应用前景广阔。
它可以广泛应用于电信运营商的光通信网络中,为用户提供高速、高质量的光传输服务。
ASON智能光交换
大带宽,突发性,流量流向不确定性
研究现状
为了适应网络发展演进的要求, 各种面向数 据优化的传送网新技术不断涌现,其中以 ASON为代表的光联网技术,多业务传送平 台(MSTP)、弹性分组环(RPR)等为代表的 城域传送技术引起了业界的普遍关注。 ASON的实现依赖于通用多协议标签交换 (GMPLS)等控制协议所构建的控制平 面的完善,以及对智能化光层网络节点,包 括光交叉连接(OXC),光分插复用(O ADM)和波长路由器的真正实现。
基本概念
全光交换的实现第一步,首先要利用基于电路 交换方式的光分插复用(OADM)和光交叉连接 (OXC)技术实现波长交换,然后再进一步实现 光分组交换. 波长交换是以波长为单位进行光域的电路交换, 波长交换是为光信号提供端到端的路由和分配 波长信道。进行波长交换的其主要的组成元件 有复用器和解复用器,以及光开关和可调谐波 器等。 光波长交换本质上仍然是效率不高的光交换方 式,而光分组交换能够以极小的交换粒度实现 带宽资源的复用,提高光网络的通信效率。光 分组交换目前一般有光透明包交换(OTPS)、 光突发交换(OBS)和光标记交换(OMPLS)技术。
这是因为电子的本征特性制约了它在交换部分的 处理能力和交换速度。
消除电子瓶颈的影响
全光交换系统(能减少多达75%的网络成本)
光传送网研究现状
在20世纪里, 话音通信技术占据了整个电 信网的核心地位, 为支持话音业务面发展 起来的S D H 从90年代后期开始,IP技术成为电信网的 核心技术 IP与传统话音有着明显不同的业务特征:
光交换方式的分类(按光信号信道复用方式)
数据包的传输在光域中进行,而 路由在电域或光域中进行。它包 ATM光交换、IP包光交换、光突 发交换
ASON技术
ASON技术2010 0036 摘要:在市场和网络建设的驱动下,自动交换光网络ASON作为一种新型的智能光传送网,得到了迅速的发展。
本文详细介绍了ASON技术的产生背景、ASON的基本概念和技术特点,重点介绍ASON中涉及到的关键技术,包含传送平面、控制平面和管理平面,还介绍了ASON的网络生存性技术,最后说明了ASON技术的发展现状和ASON技术的发展趋势。
关键词:ASON 控制平面传送平面管理平面一、ASON技术产生背景随着骨干网络容量的日益增大以及城域接入能力的多样化,对传输网络具备良好自适应能力的需求逐步提上日程,对网络带宽进行动态分配并具有高性价比的解决方案已是人们追求的目标。
ASON(自动交换光网络)正是在这样的市场环境下应运而生的新一代光网络技术。
在ASON网络中,业务可实现动态连接,时隙资源也可进行动态分配,其原理是在现有的光网络上增加一层控制平面,并利用这层控制平面来为用户建立连接,提供服务和对底层网络进行控制,同时支持不同的技术方案和不同的业务需求,具备高可靠性、可扩展性和高有效性等特点。
二、ASON技术特点ASON是指一种具有灵活性、高可扩展性的能直接在光层上按需提供服务的光网络。
传输设备是ASON的基本传输载体,通常提供线性或环型组网结构。
光交叉连接设备OXC为ASON的核心硬件设备,为其提供交换平台。
光交叉连接设备的引入,使组网拓扑从环型、线性结构演进成高效的网状拓扑,从而可为寻找最优化的光路由或在网络发生故障时快速寻找保护路由提供可能,同时也便于在全网共享备用资源。
ASON自身的伸缩性与网络软件的结合可提供全网的伸缩性,各种直接向用户提供的特色服务都要通过交换平台实施。
按照ITU-TG.8080建议,ASON分为传送平面、控制平面和管理平面。
此前,光传送网只有传送平面和管理平面,没有分布式智能化的控制平面,因此,ASON概念的提出,使传输、交换和数据网络结合在一起,实现了真正意义的路由设置、端到端业务调度和网络自动恢复,它是光传送网的一次具有里程碑的重大突破。
ASON技术
传送平面
NMI-T
管理平面
控制平面为管理平面的请求提供服务,如端到端连接指配和控制平面信息查询。管理 平面可以配置控制平面的路由、信令和发现等控制参数。控制平面应向管理平面报告 控制平面故障、通知等信息。
ASON网络的三种连接方式
在ASON网络中,根据不同的连接请求以及连接请求对象的不同,提供了三种类型的连接方式: 永久连接PC(permanent connection)、软永久连接(soft permanent connection)、交 换连接(switched connection)
ASON的关键技术:
自动交换连接:在网络资源和拓扑结构自动发现的基础上,调用动态智能选路算 法,通过分布式信令处理和交互,建立端到端的按需连接,同时提供可行可靠的 保护恢复机制,实现故障情况下连接的自动重构。
ASON功能体系结构
三个平面 三种接口 三种连接
ASON主要特点
以控制为主的工作方式
分布式的智能网络
管理平面
连接请求
管理平面
控制平面
控制平面
配置请求 配置请求 配置请求
连接请求 建立请求 建立请求 建立请求 UNI
连接请求 UNI
建立请求 建立请求 建立请求
连接终点 NE
A
NE 传送平面
NE 连接终点
B
连接终点
NE
A
NE 传送平面
NE
连接终点
B
连接终点
NE
A
NE 传送平面
NE
连接终点
B
永久连接
交换连接
不同于传统MSTP环网结构 呈现出一种MESH网结构
ASON技术简介
ASON标准及其发展情况 ASON特色体系结构
ASON原理培训
知识回顾
• 三个平面分别是什么?
– 业务平面 – 管理平面 – 控制平面(智能特有)
• 三种业务分别是什么?
– SC交换连接 – PC永久连接 – SPC软永久连接
知识回顾
• ASON的引入给我们带来的最大的好处是什 么?
– 增强了业务的可生存性 – 提高了资源利用率
智能光网络背景及总体介绍
智能软件相关协议介绍 智能软件系统架构介绍 智能软件功能模块介绍 智能软件主要功能介绍 智能光网络典型商用实例
ASON网元与传统网元的区别
网络管理系统
信令协议
路由协议
链路管理协议
网元通讯控制系统
控制链路通道 控制链路通道
管理链路通道
业务链路通道
线路接口
业务交叉平面
线路接口
管理链路通道
业务链路通道
知识回顾
• ASON是什么?
– 一种动态、自动交换传送网。由用户动态发起 业务请求,网元自动计算并选择路径,并通过 信令控制实现连接的建立、恢复、拆除,融交 换、传送为一体的新一代光网络
“ASON”概念的提出
What’s ASON ?
ASON:一种动态、自动交换传送网。由用户动态发起 业务请求,网元自动计算并选择路径,并通过信令控制 实现连接的建立、恢复、拆除,融交换、传送为一体的 新一代光网络。
ASON能给我们带来什么
资源和拓扑的自动发现 灵活的Mesh组网提高业务的生存性和 网络的扩展性 快速方便的端到端业务配置和修改 多节点失效情况下的业务恢复能力
OSPF协议介绍-协议过程
NodeID4 NodeID1
NodeID6
NodeID5 NodeID2
智能光网络ason的网络功能和性能
T2000网管系统
PC/SPC转换
静态非智能业务
智能业务
信令回话
SLA在线转换
钻石级业务保护路径
银级业务路径
T2000网管系统
钻石级工作转银级
钻石级工作路径
同非智能网络的共存
非智能网元
”
D
C
B
A
T2000网管系统
T2000网管系统
传统的MSP环
传统的MSP环
E
动态MESH环
F
智能网元
SC:Switched Connection ,交换连接。终端用户(如路由器)向ASON控制平面发起呼叫,在控制平面内通过信令建立起的相应连接。
01
PC:Permanet Connection ,永久连接。指传统的经过预先计算后通过网管管理平面向网元下发命令建立的业务连接。
02
SPC:Soft Permanet Connection,软件永久连接。是介于SC和PC之间的连接。用户到网络部分由网管管理平面
03
小于 50MS
05
虚似MSP环
02
用户设备
04
MSP链路发生故障,启动保护 MSP保护发生失效后,启动恢复
06
银级业务
T2000 网管系统
网元智能
用户设备
重路由保护,实时计算保护路径,倒换时间:几百MS-几秒
T2000网管系统
铜级业务
智能网元
01.
用户设备
01.
铁级业务
T2000网管系统
业务的保护与恢复
永久1+1钻石级业务
T2000网管系统 保护路径
智能网元
用户设备
工作路径
01
ASON技术简介
电信网的发展正在由技术驱动向业务驱动演进,业务对于运营商来 说至关重要,能否以新颖的业务满足客户的需要已经成为市场竞争 成败的关键。传送网一直一来作为基础承载网络,但是随着竞争的 加剧,传送网也成了业务网的一部分。ASON网络是一个面向业务 的网络,能提供丰富的各类业务,例如出租波长、光纤、虚拟光网 络等。 完善网络功能、增加网络智能化、提高带宽利用率和提供多业务接 入将是下一步传输网建设重点,而ASON技术对以上要求可以提出 一个较为妥善的解决方案,总之,ASON网络是今后传输网络发展
控制平面-网管平面 NMI-A:network management interface for the ASON control plane
控制平面-控制平面 NNI:network to network interface
用户-控制平面 UNI:User for network interface
7
上海电信技术研究院
第8页/共45页
ASON三个接口
8
上海电信技术研究院
第9页/共45页
平面间的接口
传送平面-控制平面 CCI:connection control interface
传送平面-网管平面 NMI-T:network management interface for the transport network
9
上海电信技术研究院
第10页/共45页
平面接口间的信令协议
信令问题的核心是对连接的管理。
RSVP-TE:基于流量工程扩展的资源预留协议 CR-LDP:基于路由受限-标记分配协议 PNNI:基于私有网络节点接口
10
上海电信技术研究院
第11页/共45页
ASON技术在SDH传输网中的应用
ASON技术在SDH传输网中的应用ASON(Automatic Switched Optical Network)技术是一种自动交换光网络技术,主要应用于SDH(Synchronous Digital Hierarchy)传输网中。
ASON技术的引入使得SDH传输网能够实现更高效的资源利用,提供更灵活的网络配置和管理,从而满足不断增长的用户需求。
1. 自动发现和配置:ASON技术能够自动发现和配置传输网中的光路和节点设备,免去了手动操作的繁琐和容易出错。
传输网中的设备和链路状态发生变化时,ASON技术能够自动对网络进行重新配置,确保网络的连通性和可靠性。
2. 动态波长分配:ASON技术支持动态波长分配(Dynamic Wavelength Allocation),即根据实时需求动态分配光通道。
传统的静态波长分配方式需要事先指定每根光纤的波长分配方案,而ASON技术则能够根据实际情况灵活地分配波长,提高网络的资源利用率。
3. 智能路由和优化:ASON技术能够根据实时的网络拓扑和服务要求,智能地选择最优的路由路径。
它能够根据网络拓扑、链路带宽、节点负载等因素进行动态优化,确保数据的快速传输和可靠性。
4. 灵活的保护和恢复:ASON技术支持多种保护和恢复方案,包括光通道级别的1+1保护、共享保护环及光分路器共享等。
在传输链路或节点发生故障时,ASON技术能够迅速发现并切换到备用路径,保证数据的连续传输。
5. 高效的网络管理和监控:ASON技术提供了丰富的网络管理和监控功能,可实时监测网络状态、链路质量、设备性能等指标。
它能够自动搜集和分析网络数据,帮助管理员及时发现和解决问题,提高网络的可靠性和稳定性。
ASON技术在SDH传输网中的应用能够提高网络的灵活性、可靠性和高效性,满足不断增长的用户需求。
在当今移动互联网和云计算等应用场景的推动下,ASON技术有望在SDH 传输网中得到更广泛的应用。
ASON,让光网络更加智能!
ASON,让光网络更加智能!1.引言自动交换光网络(Automatically Switched Optical Network,ASON)是一种新型的智能化光网络体系结构,它通过引入一个智能的控制平面,使得光网络能够自动地完成网络拓扑和邻居的发现,并在此基础上根据用户的需求动态地进行路由决策、建立或拆除连接,基于流量工程的要求按需分配网络资源。
ASON克服了传统光网络业务提供慢、操作复杂以及资源分配灵活性差的缺点,而且还能提供光虚拟专用网(Optical Virtual Private Network,OVPN)等多种新型的增值业务。
这不仅适应了当今用户业务不断发展的需求,也为广大运营商提供了新的利润增长点。
因此,ASON一经提出便得到了世界权威标准化组织的支持和世界各大厂商及研究机构的关注与重视。
图1 ASON组网示意图本文主要从ASON的技术特点、发展概况以及体系结构等方面对ASON做简要的介绍。
2.ASON的技术特点与发展概况1)技术特点ASON最早是在2000年3月日本京都会议上,由国际电信联盟电信标准分局(T elecommunication Standardization Sector of the International Telecommunications Union,ITU-T)的Q19/13研究组正式提出的,并将它形成G.ason建议草案。
随后在美国、英国的支持下,ITU-T不断对G.ason的内容进行修改、补充,并于2001年发布G.807(自动交换传送网络功能需求)和G.8080(自动交换光网络体系结构)两个标准。
ITU-T最先提出的是自动交换传送网(Automatic Switched Transport Network,ASTN),这是一种更为通用意义上的网络概念,它与具体的技术无关,并能提供一系列支持在传送网络上建立和释放连接的控制功能。
而ASON实际上可以看作是ASTN技术在光网络中的一种应用实例。
OSN系列产品智能特性开局指导
一、原理知识回顾 二、准备工作 三、开始调测 四、创建各种级别的业务 五、智能业务的升降级 六、智能业务的测试 七、其他注意事项
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回顾一下智能特性的原理
• • • • •
什么是1+1?1:1?重路由?无保护? 什么是钻石级?金级?银级?铜级? 什么是SNCP?MSP?REROUTE?NOPR? 什么是隧道业务?FA?服务路径? 什么是PC?什么是SPC?什么是LSP?
• 最后两个问题:复用段的划分对TE链路有什么影 响?各种级别的业务分别可以使用那些时隙?
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内容提要
一、原理知识回顾 二、准备工作 三、开始调测 四、创建各种级别的业务 五、智能业务的升降级 六、智能业务的测试 七、其他注意事项
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智能特性开局调测之前的准备
申请智能特性开局版本 OSN9500的智能开局版本需要申请 OSN9500的智能开局版本需要申请: 的智能开局版本需要申请: OptiX OSN9500 V100R002C01B024P02 对应的主机版本为: control) 对应的主机版本为:5.15.02.17P02 (under control) OSN3500的智能开局版本需要申请 OSN3500的智能开局版本需要申请: 的智能开局版本需要申请: OptiX OSN3500 V100R002C02B018SP01 对应的主机版本为: control) 对应的主机版本为:5.21.12.41 (Under control) 网管T2000的智能开局版本需要申请 的智能开局版本需要申请: 网管T2000的智能开局版本需要申请: T2000 V200R001C03B027SP01 (Under control)
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G.7714.1 基于 SDH/OTN 的自动发现协议
IETF GMPLS 框架
信令
RFC 3471 (GMPLS) 信令功能描述 RFC3472 (GMPLS) (CR-LDP) 扩展
Draft-IETF-CCAMPLMP
RFC3473 (GMPLS) (RSVP-TE)扩展
链路管理
Draft-IETF-CCAMPGMPLS-Architecture
O-UNI
O-UNI
智能光网络业务、 控制平面
O-NNI
O-NNI
O-NNI
传统业务设备和智能光网络设备具有不同 的业务和控制平面,通过UNI进行互联
应用模型二:对等模型
GCC GCC
GMPLS 控制平面
GCC
GCC
GCC
GCC GCC GCC
CCI
CCI
CCI
CCI
CCI
CCI
CCI CCI
IP/ATM/TDM
子网级网管中心
DCN
子网级网管中心
iManager T2000
ADM
DXC
目前的状况: •网管层次多、设备多( DXC、ADM、DWDM等设备网管不统一); •网络扩展性差; •不能实现端到端(跨多环)的保护要求; •不能实现实时管理。网络拓扑的变化不能实时反映到网管。
业务对传送网的要求
Data
Data Voice
Voice
•宽带数据业务和专线出租业务等的高速增长,网络的容量越来越大,调度压力增加, 要求能自动调度 •数据业务的突发性特点,要求能自动动态按需申请,传统的半静态配置模式无法满足 要求 •业务的增长并没有给运营商带来相应的利润回报,运营商要求降低运营成本,提供增 值业务
需求推动光网络新的网络形态出现
I-NNI 信令:RSVP-TE
I-NNI 路由:OSPF-TE
第二章 智能光网络的体系结构
智能光网络的体系结构 智能光网络的协议框架
智能软件系统结构
网管/命令行
Qx/CL1/SNMP
SOCKET 接口
配置/告警接口
IP 协 议 栈
智能 软件
常规 主机 软件
软件操作系统平台
智能软件系统结构
智能光网络相关协议
实行动态分配和调度以实现有效的网络优化,并减少全网中所需光接口(POS 接口和OTU接口等)和相应波长的数目,大规模降低建网成本,提高带宽利用 率
智能光网络的技术演进
多协议标签交换MPLS:
1996年,互联网工程协会(IETF)开始进行多协议标签交换(MPLS)的 研究,并利用MPLS为 IP 网络提供数据包流量控制功能,即所谓的流量工程。 MPLS 实现这一点的基本方法是:利用RSVP(Resource reSerVation
LSA报文
端到端业务配置
T1 T4
E D A C F I
T2
B G
OSN设备 用户设备
H
T3
• 选择源节点 • 选择目的节点 • 需求的带宽 • 业务级别 • 建立连接
实现端到端业务的配置
智能光网络的业务建立
建立业务 连接
A N 1 N 4 N 2 A N1 B N4 N3 N 5 N 3
A 到 B 的 VC4 双向业务, 重路由保护
控制链路通道 管理链路通道 业务链路通道 控制链路通道
线路接口
业务交叉平面
线路接口
管理链路通道 业务链路通道
具有ASON功能的网元只是在传统设备上移植了智能控制软件模块, 并利用设备提供的物理链路通道完成各网元之间协议的互通
应用模型一:重叠模型
IP/ATM/TDM 业务平面
O-UNI
O-UNI
O-NNI
路由协议介绍
扩散和收集网络的链路信息,产生控制平面和业务平面的路由信息
TA
Router
1
LSDB
Router
TB TA的LSA TB的LSA TC的LSA
A 2
1
B 5
2
Router
5 TC 3
Router
C 3 D
TD
TD的LSA
(一)网络的拓扑结构
A 2 C 3 D 1 B A
(二)每台设备的链路状态数据库 (三)由链路状态数据库得到的带权有向图
ASON智能特性介绍
ISSUE
光网络产品课程开发室
引入
光传送网络作为通信网的承载体,要求提供更大
带宽,提供多种业务接入,朝着智能化方向发展,
这对光传送网络产品提出了更高的要求……….
光传送网络产品如何适应通信发展的趋势…….
学习目标
学习完本课程,您应该能够:
对智能光网络ASON的发展和标准有一定了解
Protocol )信令 或 LDP(Label Distribution Protocol)信令在MPLS网络的
入口与出口之间为某一特定的数据包流设置一条标签交换路径(Label Switched Path: LSP)
智能光网络的技术演进
通用多协议标签交换GMPLS:
1998年,MPλS。MPλS 最初的动机与MPLS 在IP网中设置标签交换路径的 思路类似,即试图由一套协议来控制 WDM 设备,从而能在光网络中提供波长 交换光通路。 MPλS除了应解决光通路的配置问题外,还应当解决通路的恢复问题;并且, 控制的层面不仅应包含WDM层,还必须包括SONET/SDH/TDM层以及基础光 纤层。 IETF于2000年将MPλS 的概念扩展成为通用多协议标签交换GMPLS。 从MPλS 到GMPLS的演进过程中主要做了如下改进: (1)标签映射的一般化(TDM时隙、波长、波带,乃至光纤被列入标签 映射的范围); (2)双向传输; (3)增强的信令能力(如支持永久连接与软连接); (4)集成了路由能力(网络拓扑发现及业务发现)。
UNI 1.0T2
OIF2003.293 OIF2002.023 OIF2002.163
UNI 2.0
基于OSPF的分层 路由(DDRP)
基于ISIS的分层 路由
问题
智能光网络技术经历的几个发展阶段是什么?
参与智能光网络标准制定的几个标准组织及各 自的工作?
课程内容
第一章 智能光网络出现的背景
CSPF
NMI
Switch Switch OCC 光连接控制
OSPF 开放的最短路径优先
Switch 业务交叉
CCI 连接控制接口
CSPF 基于约束最短路径优先
NMI 网络管理接口
ASON 网元结构抽象
网络管理系统
信令协议 (RSVP-TE)源自路由协议 (OSPF-TE)
链路管理协议(LMP) 网元通讯控制系统
智能光网络相关标准组织
ITU-T 同 IETF 双 方 的 争 论舞台,完成UNI1.0, 继续的工作为UNI2.0、 E-NNI
自下向上构建,提出 GMPLS概念,并完成 相关信令路由协议的研 究,演进论派
自顶向下构建,侧重网 络模型、结构建模,制 定了基于 ASON/ASTN 的相关建议,上帝学派
Draft-IETF-CCAMPLMP-WDM
GMPLS 框架 路由
Draft-IETF-CCAMPGMPLS-路由
Draft-IETF-CCAMPOSPF-GMPLSExtensions
Draft-IETF-CCAMPGMPLS-SONET-SDH
SDH/SONET 支持
Draft-IETF-CCAMPSDH/SONET-控制
C
Resv消息
D
VC4业务建 立成功了!
我也建立反 向交叉连接
我来建立反向 交叉连接
问题
智能光网络体系的结构包括哪三部分?
智能光网络用到的主要协议是什么?包括哪
三个具体的协议?
课程内容
第一章 智能光网络出现的背景
第二章 智能光网络的体系结构
第三章 智能光网络的网络特性 第四章 智能光网络的业务提供
GMPLS
OSPF
:开放最短路径优先协议
扩散和收集网络的控制平面的控制链路信息,并据此产生控制平面的路由 信息,为控制平面的网络消息包转发提供路由;扩散和收集网络业务平面的业务链 路信息,为计算业务路径提供网络业务拓扑信息
RSVP-TE :基于流量工程的资源预留协议
是QoS信令的一种,主要用来为特定的数据流请求指定的QoS,路由器通 过RSVP向数据流传输路径上的所有节点传递QoS请求,同时建立和维护软状态以
光网络
设备具有统一的GMPLS控制平面
基于ASON的总体网络架构
E-NNI UN I
运营商 1
运营商 2
运营商 3
UNI
内部数据链路 外部数据链路
UNI信令:RSVP-TE
运营商间 E-NNI 信令:RSVP-TE E-NNI 路由:BGP
E-NNI
控制域1
控制域2
华为策略 单一控制域内 不同控制域间 E-NNI 信令:RSVP-TE E-NNI 路由:DDRP
Draft-IETF-CCAMPGMPLS-SONET-SDH扩展
OIF 协议体系
UNI 需求
OIF2000.155
ENNI 需求
OIF2002.229
OIF2000.125.07
OIF2003.179
OIF2002.378
UNI 1.0
OIF2003.248
ENNI 1.0 信令规则
ENNI 1.0 分层路由
ITU-T ASON 总体框架
G.807
总体需求
G.8080
网络框架
G.7712 DCN
G.7713 呼叫连接管 理 G.7713.2 GMPLS RSVP-TE