自动交换光网络
通信专业实务(传输与接入-有线)-自动交换光网络-第2节ASON的体系结构
通信专业实务(传输与接入-有线)-自动交换光网络-第2节ASON的体系结构[单选题]1.ASON结构中,()是ASON的核心平面,负责完成网络连接的动态建立以及(江南博哥)网络资源的动态分配。
A.传送平面B.控制平面C.管理平面D.运算平面正确答案:B参考解析:[单选题]2.ASON的控制平面和传送平面之间通过()相连。
A.网络管理接口(NMI)B.内部网络节点接口(I-NNI)C.外部网络节点接口(E-NNI)D.连接控制接口(CCI)正确答案:D参考解析:本小题是对ASON体系结构的考查。
本小题选D[单选题]3.路由控制是ASON()的基本功能。
A.传送平面B.控制平面C.管理平面D.数据通信网(DCN)正确答案:B参考解析:本小题是对ASON3个平面功能的考查。
整个网络包括三个平面:传送平面(TP)、控制平面(CP)和管理平面(MP),此外还包括数据通信网(DCN)。
本小题选B[单选题]4.软永久连接(SPC)介于PC和SC两种连接方式之间,由()共同完成。
A.传送平面和控制平面B.传送平面和管理平面C.控制平面和管理平面D.传送平面、管理平面和控制平面正确答案:C参考解析:[单选题]5.在ASON的连接类型中,()由管理平面和控制平面共同完成。
A.永久连接B.交换连接C.半永久连接D.软永久连接正确答案:D参考解析:[单选题]6.某市传统的光传输网是SDH传输网,它在网络结构、通路组织、网络的维护和管理、网络资源利用、新业务提供及互联互通等方面存在一些缺点,为了解决这些问题,需要建设自动交换光网络(ASON)。
ASON定义了3种连接类型:永久连接(PC)、交换连接(SC)和软永久连接(SPC),该市建设的ASON采用交换连接(SC)。
ASON的传送平面和管理平面之间通过()相连。
A.连接控制接口(CCI)B.网络管理A接口(NMI-A)C.网络管理T接口(NMI-T)D.内部网络节点接口(I-NNI)正确答案:C参考解析:[单选题]7.用户设备与ASON之间的接口是()。
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。
自动交换光网络
ASON特点
▪ 在光层实现动态业务分配,可根据业务需要提供带宽,是面向业
务的网络;
▪ 具有端对端网络监控保护、恢复能力; ▪ 具有分布式处理功能; ▪ 与所传送客户层信号的比特率和协议相独立,可支持多种客户层
信号;
▪ 实现了控制平台与传送平台的独立; ▪ 实现了数据网元和光层网元的协调控制,将光网络资料和数据业
现代光纤通信技术
自动交换光网络
▪ ION(智能光网络):在光路由和信令控制下完成自动交
换连接功能的新一代的光网络,是一种具备标准化智能的 光传送网
▪ ASON(自动交换光网络)的关键技术指在专门信令网控制
之下完成光传送网内光网元连接的、具有自动交换功能的 一种新型网络,可以被看作是新一代光传送网或下一代光 传送网,目前已成为光通信领域研究的热点之一。
叉连接)之间的接口; 物理接口PI:传送平面的传送网元(包括交换实体)之间的
物理接口; 网络管理接口NMI:其中NMI-A是对ASON控制平面的网络管
理接口,NMI-T是对送平面的网络管理接口。
ASON的结构层次
• 控制层面:利用实时信令和协议系统,动态控制OTN的端到端
光通道连接(建立、拆除和修改等Fra bibliotek。 控制平面的引入是ASON不同于传统OTN的一个根本点,它包括了
MPLS 工作过程
1a. 通过第三层路由协议如OSPF (扩展的开放最短路径优先协议)等交换网络可达性信息 1b. 通过LDP(标签分发协议)
建立标签映射
4. 出口路由器去掉 标签,将分组转发 到目的地(L3)
IP IP
2. 入口边缘路由器收到分组,将之 匹配到FEC,加上标签
3. 核心路由器进行标签 交换,转发分组
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。
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。
《自动交换光网络》课件
本课程将介绍自动交换光网络的概念、架构、技术要点、应用场景、未来展 望等内容。欢迎大家参与并提问。
什么是自动交换光网络?
定义
自动交换光网络(ASON) 是一种多层次、多服务的 多协议数据传输技术,通 过全球互联网提供高速、 安全、低损耗、低时延的 数据传输。
作用
ASON可将不同协议的不同 业务进行自适应交换,保 证了网络的可维护、高效 运行和完整性。
优势
与其它传输技术相比, ASON具备存储带宽利用率 高、冗余路由减少、快速 故障修复、资源动态优化 等优点。
自动交换光网络的发展历程
20世纪70年代
第一条光纤通信线路诞生。
20世纪90年代
光开关引入,SONET/SDH网络 得到广泛应用。
21世纪初
数据中心的兴起促进了ASON技 术的快速发展。
自动交换光网络的基本结构
云计算
ASON技术可支持虚拟化技术, 提高云计算网络的安全性和可 靠性。
自动交换光网络的未来展望
5G时代
ASON技术可为5G通信网络 提供高速大容量的传输支 持。
智能制造
ASON技术可应用于智能制 造,提高数据安全性和生 产效率。
量子通信
ASON技术可与量子通信技 术结合,构建更安全更高 效的网络。
1
应用层
为用户提供多种服务,兼容不同协议。
控制层
2
负责网络的管理与流量控制,提供
QoS保障。
3
传输层
负责数据的传输和交换,建立灵活的
光传输层
4
光通路。
实现光信号的自动交换光网络的技术要点
1 WDM技术
光波分复用技术,提高带宽利用率。
自动交换光网络技术在传送网中应用研究
自动交换光网络技术在传送网中的应用研究摘要:本文主要阐述自动交换光网络(ason)在长途传输和城域网传输中的应用、部署策略等,对网络规划和运维产生的影响进行了分析。
关键词:自动交换光网络sdh网络长途传输网城域传输网中图分类号:tp2 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2011)06(c)-0019-01自动交换光网络(ason)技术是一种能够自动完成网络连接的新型网络概念,顺应了业务发展对于传送网络的业务支撑能力和丰富的需求,突破了传统配置的网络理念,适应了现代网络和新业务拓展的需要。
智能光网络是将sonet/sdh的多功能、高效的ip技大容量的dwdm和网络控制软件融合在一起,形成了自动光交换网络。
对于网络运营商来说,可以直接从光域快速提供业务,使运营商拥有的不再是一个一般的光网络,而是一个极具竞争潜力的业提供平台。
ason业务范围一般是sdh业务,支持6.707定义的sdh连接颗粒vc-n和vc-n-xvo;otn业务,支持6.709定义的otn连接颗粒oduk 和oduk-n-xvo;透明或不透明的光波长业务;10mb/s,100mb/s,l gb/s和10gb/s的以太网业务;基于光纤连接(ficon)、企业系统连接(escon)和光纤通道(fc)的存储域网络((san)业务;ason对新业务类型具有可扩展性。
ason可以支持多种类型的业务模型,每种业务模型都有自身的业务属性、目标市场和业务管理需求。
1 自动交换光网络在长途传输中的应用1.1 电信长途传输网的发展状况中国电信运营商在经过多年的努力下,已基本拥有覆盖全国的所有县以上城市,并且在技术方面有先进的光纤传输网络。
一般采用光纤传输为主,同时微波、卫星等为辅的多方面传输技术,组成一个立体网状的网络覆盖结构。
基本构成了数字化、大容量、多手段、多路由的现代化传输网,并能承载各种业务。
由于经济发展的不平衡,导致通信总量分布的不平衡,带宽分布不完全取决于全人口和地域规模,人口质量、地域合作以及能源互补对长途网带宽分布起到更加关键的作用。
城域传输中自动交换光网络(ASON)的应用
城域传输中自动交换光网络(ASON)的应用摘要:光传输网络这一名词不断出现在电信领域中,引起人们越来越多的关注。
文章对自动交换光网络((ason)的出现,在城域网传输中的应用、部署策略、规划设计进行了分析,对网络规划和运维产生的影响进行了阐述。
关键词:ason sdh网络城域传输自动交换光网络(ason)以其所特有的优点成为业内公认的下一代网络的发展方向。
因为城域网有相当的容量、极高的带宽、管理要求、有实时变化的业务流向,是最有可能产生新收入的地方。
由于城域网能够将接入网和骨干网连接起来,因此,它必须易于扩展、经济有效、并能够满足越来越多的带宽服务、按需接入和服务供应的需求。
一、现有城域传输网的状况城域光网络的建设也可以分为核心(骨干)层、汇聚层、接人层,各电信运营商宜采用整体规划、分步实施的原则,根据城市规模及业务发展的具体情况,采取适当的网络结构和传输技术,在满足发展需要的基础上,适当超前发展城域光网络。
城域光传送网络中,城市之间存在相当大的差异化,通常在业务量的构成方面存在着巨大差异。
一般而言,动态数据业务调配频繁的需求目前主要存在于特大型城市。
当前,电信运营商对于城域网最关心的是多业务,因为业务是一个最不确定的因素。
城域网只有具备极强的多业务能力,才能源源不断地将网络覆盖变为盈利,才能谈得上网络的可演进性与可塑性。
因此,不断完善城域网已成为当前传送网络建设的重点领域,各大电信运营商都将建筑城域光网络作为自己的重要目标。
二、城域传输网部署ason的策略相对于长途传输网,城域网则规模很大,接人层节点众多,因此在城域传输网里,ason则应先从核心层开始,先解决核心层网络的生存性和带宽利用率问题,同时,利用智能设备的大容量交叉调度能力,承担日益增长的核心层业务输导和调度任务。
在条件成熟和光纤到位的情况下,也可以考虑将智能光网络逐步引人城域网的汇聚层、接人层,并实现不同厂家之间的端到端电路配置。
1.业务设计与规划城域网由于设备数量庞大,在引人ason时,必须要考虑a-son 设备与现有sdh设备的互通,在核心层,可以单独由ason设备组建mesh网络来保证城域网核心业务的安全,对于原有汇聚层和接人层的业务,可以通过光口互联的方式来对原有汇聚层、接人层业务进行调度和上下行。
自动交换光网络
04
ASON的挑战与未来发展
技术成熟度和互通性
技术成熟度
随着技术的不断进步,自动交换光网络(ASON)技术逐渐成熟,但仍需进一步优化和 完善。
互通性
不同厂商的ASON设备之间的互通性仍需加强,以实现更加灵活的网络连接和资源调度。
标准化和开放性
要点一
标准化
制定统一的ASON标准,确保不同厂商的设备能够相互兼 容和协同工作。
持。
ASON在数据中心和云计算中的发展前景
随着数据中心和云计算的快速发展,ASON将能够为其提供高效、可靠、低延迟和 高带宽的数据传输服务。
ASON的智能化和自动化能力将有助于提高数据中心和云计算的性能和可靠性,满 足不断增长的数据处理和存储需求。
ASON在数据中心和云计算中的发展前景广阔,将为其提供更加优质的网络连接服 务,促进其快速发展。
降低运营成本
ASON的自动化和智能化特性减少了人工干预,降低了运 营成本。
提高网络资源利用率
ASON能够智能地调度和分配网络资源,提高了资源利用 率。
提高网络可靠性
ASON的分布式恢复和重路由机制提高了网络的可靠性。
ASON的工作原理和架构
工作原理
ASON通过自动发现网络中的资源和拓扑结构,并根据业务需求和网络状况动 态建立光路径。它利用GMPLS协议实现资源的动态调度和控制。
型。
ASON在物联网和工业互联网中的应用前景
随着物联网和工业互联网的快速 发展,ASON将能够为其提供稳 定、可靠、低延迟和高带宽的数
据传输服务。
ASON的智能调度和自动化配置 能力将有助于提高物联网和工业 互联网的效率和可靠性,促进其
快速发展。
ASON在物联网和工业互联网中 的应用前景广阔,将为各行业的 智能化和数字化转型提供有力支
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技术
ASON技术在城域网中的应用摘要自动交换光网络(ASON)近年来发展迅速,在国内得到了一定的应用。
本文从ASON 技术的特点、关键技术等方面进行了分析,同时从网络的多业务承载能力、资源使用效率以及智能化应用等方面阐述了ASON技术在城域网中具有突出的优势及良好的应用前景。
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。
自动交换光网络
Au o a i wic tc lNewo k t m tc S t h Op ia t r
WA NG u n, XU Ai in Ja — ag x
( eate t f l t nc n nuatr g i giBu k nvrt,N c hg 30 2 D pr n e r i adMa f ui ,Ja x leS yU i sy a hn 30 9,C ia m oE co s c n n ei n hn )
1 引 言
目 前,在互联网的迅速普及和应用 , P I 数据业务
呈爆炸式的增 长势态下 ,各种新型业务 ( 如视频点播 、 带宽租用、虚拟专用 网 V N等 ) 断涌现 ,这 就为服 P 不
使 运 营商可 以直接 从光 域快 速提供 业务 ,全 面提 升 传 送效 能 。
ASON
ASON英文缩写: ASON (Automatically Switched Optical Network)中文译名: 自动交换光网络分类: 网络与交换解释: 以光传送网(OTN)为基础的自动交换传送网(ASTN)。
ASON的概念是国际电联在2000年3月提出的,基本设想是在光传送网中引入控制平面,以实现网络资源的按需分配从而实现光网络的智能化。
使未来的光传送网能发展为向任何地点和任何用户提供连接的网,成为一个由成千上万个交换接点和千万个终端构成的网络,并且是一个智能化的全自动交换的光网络。
ASON(自动交换光网络)技术及其发展1、ASON光网络的组成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。
传送平面包括提供子网络连接(SNC)的网元(NE),它具有各种粒度的交换和疏导结构,如光纤交叉连接,波带和波长交叉连接;具有各种速率和多业务的物理接口,如SDH(STM-N),以太网接口,ATM接口以及其他特殊接口等;具有与控制平面交互的连接控制接口(CCI)。
2、ASON网络关键技术ASON由智能化的光网络节点所构建的光传送网以及对光传送网进行控制管理的光信令控制网络构成.从发展趋势来看,网络资源管理的智能化将集中在业务层上,而光学资源的管理将通过一个由业务层和光传输层所共享的集成控制平面提供.AS ON的实现依赖于GMPLS等控制协议所构建的控制平面的完善和智能化光层网络节点如OXC、OADM和波长路由器的真正实现。
自动交换光网络
自动交换光网络(ASON)是一种光传送 网络的组网新技术,是构建下一代光网络 的核心技术之一,目前已经成为“智能光 网络”的代名词。
ASON直接在光纤网络上引入了以IP为 核心的智能控制技术,被誉为是传送网概 念的重大突破,代表了光通信网络技术新 的发展阶段和未来的演进方向。
2020/3/20
2020/3/20
10.1.4 ASON智能光传送节点技 术
面向广域网络的智能光传送节点设备应满足如下需求:
大容量、无阻塞的交叉连接结构,突破现有光传输系统 在交换容量和端口数目上的限制,能够实现快速的、远距离 的端到端的连接提供,满足带宽网络业务需求。
面向城域网络的智能光传送节点应满足如下需求:
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,可 根据业务需要提 供带宽,也可根 据客户信号的业 务等级获得所需 要的保护等级。
10.1.1 ASON概述
ASON的优势
1
2
3
4
超宽带业务和非标 准带宽业务
超宽带业务可
以提供大于光波的 宽度,非标准的带 宽业务可使IP映射 到合适的SDH的带 宽,提高SDH网络 的带宽利用率。
现和设备中标准功能 模块之间的交互。
图10.2 管理/控制和传送资源的关系
2020/3/20
10.1.2 ASON体系结构
ASON的3个接口
ASON网络的接口是网络中不同的功能实体之间的连接 渠道,它规范化了两者之间的通信规则。在ASON网络体系 结构中,控制平面和传送平面之间通过连接控制接口(CCI) 相连,而管理平面则通过网络管理接口A(NMI-A)和网络 管理接口T(NMI-T)分别与控制平面及传送平面相连。3个 平面通过3个接口实现信息的交互。
自动交换光网络技术在电力通信传输网中应用
自动交换光网络技术在电力通信传输网中的应用摘要:本文针对当前我国电力传输系统中普遍存在的问题进行分析,并提出采用自动交换光网络(automatically switched optical network:ason))技术对电力传输网进行优化,在现有光纤加同步数字体系(synchronous digital hierarchy:sdh)网络的基础上引进ason控制层面,并承载ason业务,在此基础上逐渐使用ason替换现有的sdh。
关键词:自动交换光网络;电力通信;传输网abstract: this article in view of the current our country electric power transmission system in general and the analysis of existing problems, and puts forward adopts automatic exchange light network (automatically switched optical network: ason) technology to optimize the power transmission in existing optical fiber and synchronous digital system (synchronous digital hierarchy: sdh) network based on the introduction of ason control level, and carrying ason business, based on the use of existing ason gradually replace sdh.keywords: automatic exchange light network; electric power communication; transmission network中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号通信技术在不断发展,从载波到微波再到光纤,光纤通信也从准同步数字系列(plesiochronous digital hierarchy, pdh)到同步数字系列(synchronous digital hierarchy, sdh),现在正逐步向自动交换光网络(automatic switched optical network, ason)演进。
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自动交换光网络及其优势分析
A S O N I  ̄ I 动交换光网络及其优势分析
狄恒 黑龙江电信国脉 工程股份有限公 司
【 摘 要 】对于A S O N  ̄络 的发展 , 实现 不同厂商产品的对接 , 利用 I n t e r me d i a t e S y s t e m— T r a f f i c E n g i n e e r i n g ) 或B G P ( 边界 网关 协
了 A s O N 组成与服 务, A S O N 接 口定义与网 络 协议 族 , A S O N 技术优 势。
【 关键 词 I自 动交换 光网络 ; 技 术优 势 随 着 骨 干 传输 网的容量 增 大 和接 入能 力 的增 强 , 对 于 网络 带宽 的分配是目前需要解决的问题 , 使用A s 0N( 自动交换光网络) 使得性 价 比高 的配 置 。 A S ON ( 自动交 换 光 网络) 可以实 现 业务 的动 态 连接 , 在 时 隙 资 源 上也 可动 态 分 配 , 现 有 的 光 网络 上有 层 的 控 制 连 接 , 同时 支 持不 同业 务, 对 于 各种 接口的连接, 具有可扩展和高可靠性。 对于运营商, 网络业务也可以 有新的扩充, 比如 在 同一 平 台上传 输 图像信 号 、 音 频 信号 和 数 据 信 号, 传 输 网络可 以将 图像 、 话 音、 I n t e r n e t 数据、 A TM信 号、 F RAME R E L A Y 等 融 为一 体 , 实现 业 务的 统一 传 输 , 达 到增 强业 务 的能 量 , 同时性价比高, 升级服务容易, 维护费用相应的降低, 提高了竞争能
同一 的控 制平 面, 完成 端对端 的电路 配置、 保护 盒恢复等 。 作 为网络 运营 议 B o r d e r Ga t e wa y P r o t o c o 1 ) 协议 , 信令 协议 主 要是 C R - L D P 和 商利 液务商新的业务, 创造 了 市场商机和业务的经济增长效益 。 本文介 绍 RSVP-TE。
自动交换光网络(ASON)技术要求
GB/T 21645.1-2008 自动交换光网络(ASON)技术要求第1部分:体系结构与总体要求基本信息【英文名称】Technical requirements for automatically switched optical network―Part 1:Architecture and general requirements【标准状态】现行【全文语种】中文简体【发布日期】2008/4/10【实施日期】2008/11/1【修订日期】2008/4/10【中国标准分类号】M33【国际标准分类号】33.040.40关联标准【代替标准】暂无【被代替标准】暂无【引用标准】YD/T 1078-2000,YD/T 1289.2,YDN 099-1998,ITU-T G.7712,ITU-TG.7713,ITU-T G.7713.1,ITU-T G.7713.2,ITU-T G.7713.3,ITU-T G.7715,ITU-TG.7715.1,ITU-T G.784,ITU-T G.803,ITU-T G.805,ITU-T G.8080,ITU-T G.872,ITU-TG.873.1,ITU-T G.873.2,ITU-T G.874,ITU-T M.3010,ITU-T M.3100,ITU-TY.1313,OIF-UNI-01.0,OIF-ENNI-SIG-01.0,IETF RFC 4204,IETF RFC 4207,IETF RFC 4209适用范围&文摘本部分规定了自动交换光网络体系结构、控制平面参考结构和基本结构元件、呼叫和连接控制、路由、自动发现和资源管理要求、管理平面和数据通信网要求、命名和地址、保护和恢复、网络可靠性和安全性,以及业务要求等。
本部分规定的自动交换光网络要求与其承载的客户层和具体实现技术无关,传送网络的具体技术细节不在本部分范围内。
本部分适用于ITUT G.803定义的SDH传送网络和ITUT G.872定义的光传送网络(OTN)。
自动交换光网络ASON
? 光传送网的入口和出口成为业务信号透明性的分界处
由于对业务透明,可以为各种业务信号使用一个 统一的下层结构,而不必专为每种业务单独建设 一个传送网络,从而大大降低了光传送网络的成 本和复杂性
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(2)实时的光通道指配
目前的传送网络提供了SDH或WDM 通道连接服务都 是通过网络管理协议或人工配臵来进行指配的。这种 指配过程相对于交换速度来说非常缓慢(周到月) ASON提供了标准化的路由选择和信令传输结构以及 UNI接口、NNI接口,可以迅速有效地在传送层网络 中建立、修改或删除连接 这样一来,业务供应商可以在几分钟甚至几秒钟内迅 速的为用户提供一个波长通道,实现“光拨号”,还 可以基于ASON技术开发“波长批发”、“波长出租” 及“光VPN”等各种业务,有效的将光纤的物理带宽转 化为最终用户带宽,从而使得运营商能够迅速开通各 种增值业务
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3、ASON 主要特点
(1)业务透明 (2)实时的光通道指配 (3)光层上的性能监测与故障恢复 (4)实时的流量工程控制与光层带宽管理 (5)良好的设备互操作性和网络可扩展性
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(1)业务透明
业务透明: 指光传送网络可以传送各种类型的客 户层信息 光传送网络按照一定的映射方式将各种不同的客 户信号作为光通道信号的净负荷进行传送
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国际电联(ITU-T )
在2000年2-3月的Q19/13 会议上,应美国和英 国电信代表的提议,国际电联开始开展对自动 交换光网络的研究,并制定了建议草案 G.ason 标准化工作主要由 SG15 负责,目前在制定自 动交换光网络( ASON )的模型和相关信令协 议 采用的网络模型为 重叠模型 (Overlay Model) , 最大的优点是可以兼容现有的光传送网络,使 之能够平滑演进到 ASON
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自动交换光网络(ASON)传输技术的新发展随着信息时代的来临,人类正在迅速走向信息社会,这使得各种通信业务(特别是以IP业务为代表的数据业务)急剧增长,另外,各国政府电信管制政策的放松,导致电信市场的竞争日趋激烈。
这样,现有通信网技术发展和运营,特别是传输网技术发展和运营已越来越不能适应社会的发展进步,主要体现在以下几个方面:网络缺少实时的业务供给能力,业务配置时间过长,主要原因是配置操作和业务供给是由人工完成的,所需时间按月计算;交叉的数字等级过低,一般是2Mbit/s,最大不超过155Mbit/s;带宽没有得到充分利用,带宽利用率过低,一方面原因是现有的传输网结构是针对话音业务优化的,不能适应数据业务突发的特点,另外一方面,传输网缺少智能;各层网络的功能重叠,都有自己独立的控制平面;网络中备用容量过大,缺少先进的保护、恢复和路由选择功能;传输网带宽仅仅是各种业务信号的传输平台,而不是一种可以运营的业务。
为了有效地解决上述问题,一种新型的网络体系应运而生,这就是自动交换光网络(ASON),也就是通常所说的智能光网络。
它在传输网中引入了信令交换的能力,并通过增加控制平面,增强了网络连接管理和故障恢复能力。
此外,它是开放的,能够实时建立符合要求的服务水平协议(SLA)连接,并在不需要时拆除连接。
一、ASON的特点与现有的光传输网技术相比,ASON有以下特点:(1)在光层实现动态业务分配,缩短了业务提供时间,提高了网络资源的利用率,可根据业务需要提供带宽,是面向业务的网络;(2)具有端对端网络监控保护、恢复能力,使网络变得更可靠、更安全;(3)具有分布式处理功能;(4)与所传输客户层信号的比特率和协议相独立,可支持多种客户层信号;(5)实现了控制平台与传输平台的独立;(6)实现了实时的流量工程控制,网络可根据客户层的业务需求,实时动态地调整网络的逻辑拓扑,以避免拥塞,实现了网络资源的最佳配置;(7)与所采用的技术相独立;(8)网元具有智能;(9)可根据客户层信号的业务等级(CoS)来决定所需要的保护等级;(10)支持各种带宽的交换和管理。
二、ASON的功能ASON具有以下功能:(1)为用户提供波长批发、波长出租、带宽运营、按使用量付费、光VPN、光拨号、基于SLA业务等;(2)良好的生存性,它可以通过传输网实现(如格形、环形或点到点保护),也可以通过ASON的控制平台实现(如动态路由选择);(3)链路管理、连接进入控制和业务优先级管理;(4)路由选择包括自动的路由计算和确定及路由发现;(5)信令机制;(6)发现机制;包括邻居发现、拓扑发现和业务发现;(7)检索业务及命名转换机制。
三、ASON的组成ASON主要由以下三个独立的平面组成,即传输平面、控制平面和管理平面,如图1所示。
图1 ASON组成示意图控制平面由一组通信实体组成,负责完成呼叫控制和连接控制功能,主要是连接的建立释放、监测和维护,并在发生故障时恢复连接,由信令网支撑。
它主要包括以下几个部分:允许节点交换控制信息的信令信道;允许节点快速建立和拆除端到端连接和信令协议:能以分布方式更改和维护的拓扑数据库;快速灵活的恢复机制。
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;再配置或修改支持预先设置好呼叫的连接;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。
控制平面体系应具有以下特性:支持各种传输设施,如SDH传输网(由ITU-T G.803定义)及光传输网(由ITU-T G.872定义);支持各种保护和恢复方案;可使用各种控制协议;支持流量控制工程;不受控制平面域的划分和路由区域及传输资源子网划分的限制;不受连接控制方式的限制;控制平面主要面向客户层业务,侧重于业务交换的实时性。
管理平面完成传输平台、控制平面和整个系统的维护功能,主要面向网络运营者,侧重于对网络运营情况的掌握和网络资源的优化配置,它负责所有平面间的协调和配合,能够进行配置和管理端到端连接,是控制平面的一个补充,包括网元管理系统和网络管理系统,具有M.3010所规范的管理功能,即性能管理、故障管理、配置管理、计费管理和安全管理功能,此外,它还包含内置式网络规划工具。
传输平面为用户提供从一个端点到另一个端点双向或单向信息传输,监测连接状态信息(如故障和信号质量),并提供给控制平面。
它传输详细的故障管理信息或性能检测信息,它按ITU-T G.805建议进行分层,支持现有的及未来可能出现的传输技术,完成光信号传输、复用、配置保护倒换和交叉连接等功能,并确保所传光信号的可靠性。
为了能够实现ASON的各项功能,传输平台必须具有较强的信号质量检测功能及多粒度交叉连接技术。
通过以上这三个平面,ASON支持三种连接,即永久连接、交换连接和软永久连接。
永久连接也被称为供给式连接,由网管系统或者由人工完成;而交换连接也被称为信令式连接,是由终端用户根据需要,在连接端点间建立的任何连接,使用信令/控制平面,涉及到控制平台内信令单元间信令信息的动态交换,需要网络命名和寻址计划及控制平面协议。
软永久连接也被称为混合式连接,是用户—用户的连接,其中端到端连接的用户至网络部分,同永久连接一样,由网管系统建立;而端到端连接的网络部分,同交换连接一样,使用控制平面建立。
此外,连接的网络部分,连接建立的请求是由管理平台发起,由控制平面建立完成。
四、ASON的接口ASON在逻辑上可以有用户—网络接口(UNI),内部网络—网络接口(I-NNI)和外部网络—网络接口(E-NNI)。
UNI是业务请求者和业务提供者控制平面实体间的双向信令接口,通过它,客户层网络可以自动要求建立新的连接、删除或询问已有连接的状态,它支持以下功能:呼叫控制、资源发现、连接控制、连接选择。
注意,它没有与UNI相关的路由选择功能。
此外,它运行在光客户端和光网络之间,支持呼叫安全和授权功能或增强的检索功能及呼叫安全和认证及增强的号码业务。
它的主要功能为:连接建立、连接拆除、连接修改、状态查询。
它的功能实现需要有能够充分满足功能要求的信令协议,这有两种侯选方案:CR-LDP和RSVP-TE。
I-NNI是属于一个或多个有依赖关系域内控制平面实体间的双向信令接口,通过它的信息支持以下功能:资源发现、连接控制、连接选择、连接路由选择。
它定义了控制网络内单元之间的接口,为双向信令接口,对它来讲,需要重点规范信令与选路功能。
因此,提供了网络内部的拓扑信息。
由于它为域内接口,使用专用协议,因此可以不考虑标准化。
E-NNI是属于不同域内控制平面实体间的双向信令接口,通过它的信息支持以下功能:呼叫控制、资源发现、连接控制、连接选择、连接路由选择。
它定义了不同域的通用控制面间接口,同样为双向信令接口。
其主要功能为在不同域间交换可达性信息,屏蔽了网络内部的拓扑信息。
I-NNI和E-NNI接口使用OSPF-TE、LMP、RSVP-TE或BGP协议。
除此之外,ASON还需要有信令网,提供信令和管理信息通道,采用公用信号方式,既可以采用MPLS协议,也可以采用TCP/IP协议。
目前,几乎所有的厂家均使用TCP/IP 协议。
五、ASON的控制协议ASON的控制协议是控制平面的重要组成部分,也是实现控制平面各项功能的重要手段。
实现其最快的方法,是采用现有的数据网络协议,现在ITU-T及各个国际标准化组织准备采用GMPLS协议作为ASON的控制协议,它是由MPLS协议扩展而成,有许多种选择,其中ASON使用了一部分,并进行扩展,以适应于ASON。
它主要包括:链路管理和发现协议LMP;扩展的开放最短路径优先协议OSPF或RSVP、IS-IS、RIP 静态路由协议;扩展的基于约束的标签分发(信令)协议RSVP-TE或CR-LDP;基于GMPLS控制平面路由算法库。
与原来意义上的GMPLS协议相比,ASON中使用的GMPLS协议增加了以下功能:域内与域间的协议不同;支持IPv4、IPv6和NSAP;通过UNI和E-NNI接口,支持用户业务规范和多样性;支持域和分级概念,对重叠和对等模型都是一样;支持呼叫分离;支持软永久连接;支持各种速率、各种形式的业务信号。
使用GMPLS可以简化操作和管理,减少操作成本,其网络模型主要由重叠(客户—服务者)和完全对等两种。
在重叠(客户—服务者)模型中,传输网和客户层网络使用不同的控制平面,独立工作,两者间相互工作(包括控制协调)通过静态的配置完成。
客户层网络不能看到传输网的拓扑,反之亦然,从而实现了两者控制的最大隔离;在对等模型中,客户层网络和传输网使用同一个控制平面,客户层网络理解传输网的拓扑,反之亦然,重叠模型与现在各种网络非常相似,传输网内部采用的技术可以独立演进,而不会对客户层网络造成比较大的影响,是目前比较现实可靠的选择。
因为完全对等模型过于理想化,因此,ITU-T 的各项有关建议是基于重叠(客户—服务者)模型。
ITU-T G.7713建议了三种信令协议,即PNNI、RSVP-TE和CR-LDP。
其中PNNI 协议起源于传统的电信信令协议(Q.2931、Q.931、SS7),可靠性较高,但灵活性不够,且无法与GMPLS协议互通,ITU-T G.7713.1规范的PNNI协议仅适用于软永久连接;RSVP协议起源于IPCoS技术,具有较好的资源同步、差错处理功能,能更好地处理掉电等异常情况,更容易实现多播,可以实现控制平面与数据平面的完全分离,具有较好的灵活性,但为了能够应用于ASON,需要进行较大的扩充与改进,且可靠性不如PNNI,ITU-T G.7713.2规范的RSVP-TE协议,重点规范了UNI和E-NNI,通常也适用于I-NNI,但还需要进一步规范,同样支持软永久连接,也支持域内的交换连接;CR-LDP协议起源于IP MPLS技术,实现多播困难,同样需要进行较大的扩充与改进,ITU-T G.7713.3规范的CR-LDP协议,适用于UNI、E-NNI和I-NNI,可以进行与ASON有关的自动呼叫和连接操作。
相比之下,RSVP比CR-LDP更成熟,因此,绝大多数的厂家均采用RSVP协议。
目前,ITU-T尚未定义具体的路由协议,域内路由协议有OSPF和IS-IS两种;域间路由协议有BGP、OSPF、PNNI和DDRP,现在,绝大多数厂家采用OSPF-TE协议。
六、ASON的生存技术目前,ASON采用的生存技术可分为保护、集中恢复和分布恢复,其中保护和集中恢复是传统的光传输网的功能,而分布式恢复则是ASON所特有的功能。