智能光网络基础资料.doc
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1、_智能光网络内容提要:近年来,光通信技术得到了迅猛发展,新技术新产品层出不穷。随着电信业进入到一个崭新的发展阶段,光网络技术也从以前一味追求超大容量的光组网方式,逐步转变到构建更经济有效的新一代光联网上来。目前,IP等数据业务的蓬勃发展也正促使人们在传统的静态光网络中引入动态智能控制机制,从而使新一代的光网络具有智能化和自动化,为实现高效的传送数据业务,发展按需分配带宽和提供不同服务等级的新型商业模式铺平了道路,同时,通用的智能控制机制也为最终实现多厂商,多运营商环境下的网络互操作提供了可能。可以说,智能光网络的提出对整个电信网络的规划设计,体系结构和运营机制都会带来深远的影响。本文将介绍智能
2、光网络产生的主要原因和背景情况,以及目前国际标准化组织的相应控制面等标准协议制定工作的最新动态,并且提出电信运营商在构建新一代光传输网络时可以采取的相应策略。关键词:ION(Intelligent Optical Network),GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switch), ASON/ASTN (Automatic Switched Optical Network/Automatic Switched Transport Network)。1. 引论:近年来,光通信技术得到了迅猛发展,新技术新产品层出不穷。随着电信业进入到一个崭新的发展阶段
3、,电信运营商开始不仅考虑技术的先进性,同时也更关注如何降低网络总体的建设运营成本(TCO: Total Cost of Ownership)。因此,光网络技术也正从网络体系结构的理念上发生着变革,从以前一味追求大容量,长距离的光组网方式,正逐步转变到探索构建更经济有效的新一代光联网上来。新一代的光联网有如下三个特征:1) 更高的光网络带宽利用率:网络应不单能实现每比特成本的最低,更重要的是实现网络带宽资源利用率的最优化,即以尽可能少的成本满足尽可能多的需求;2) 更加灵活的网络结构;网络能够迅速的提供业务,并能灵活的适应业务增长和拓朴结构变化的需求,即新一代的光联网将会允许运营商更灵活更高效的
4、建设自己的网络;3) 更加有效的支持面向未来的业务:新一代光网络将会是承载未来多种业务的通用传送平台,为了使IP等新兴业务和按需分配带宽等新型商业模式早日成为运营商的利润源泉,新一代网络将在体系机构上进行优化设计,使网络能更高效的承载并提供这些迅速增长的新业务。目前,先进、灵活和高效的新一代光网络体系结构的设计和规划已经成为众多运营商关注的焦点,也成为其在未来竞争中取得优势的关键。新一代光网络的核心技术主要包括光网络核心层中的智能光网络(ION)技术1,光传送网(OTN)技术和光网络汇聚层接入层中的多业务传送平台(MSTP)技术和光以太网技术等。光传送网(OTN)技术主要针对长途骨干和未来光网
5、络透明承载多种业务而设计,能够实现功能强大的光层面的网络管理和维护,以ITU-T G.709 2,G.872 3为代表的一系列OTN技术标准的建立为其在网络中的应用和实现提供了可能。多业务传送平台(MSTP)技术和光以太网等技术是目前城域光网中在边缘层和接入层上涌现的新兴技术,这些技术将使新一代的SDH/SONET系统平台能够直接提供集成的数据接口和数据处理能力,结合诸如MPLS,RPR和VC虚级连4等新技术,与传统的SDH/SONET系统和以太网二层交换技术相比,多业务传送平台(MSTP)技术和光以太网技术具有能保证业务质量,优化带宽利用率和降低组网成本等优点。对于这些新技术,由于本文的篇幅
6、限制,在此不做赘述。比照以上三种技术,ION智能光网络技术有着更加鲜明的网络体系结构上的创新,其通过建立一个通用控制面,实现从静态光联网向自动交换光网络演进,同时实现业务网络与传送网络协同工作的组网思路一经提出就在业界引起广泛共鸣,成为新一代光联网技术的焦点。在本文中,我们将先回顾这项技术诞生的背景和原因,然后结合业界的最新动态介绍其具体技术和实现方式,最后对如何构建这种新一代光网络进行讨论。2 智能光网的诞生和基本概念:智能光网络理念的出现并不是偶然的,是多方面因素共同作用的结果。该技术的提出和演进也正代表了这几年光组网思路的演进和变化。智能光网络最初的思路来源于几年前的“IP over W
7、DM”网络模型,是对该模型的进一步优化。近几年来,随着IP等数据业务在骨干网上的爆炸性增长,WDM技术被广泛的应用到网络中来,“IP over WDM”组网模型被提出,这种模型认为IP等数据包通过相应封装技术(例如:POS,GFP5)就可以直接由WDM或OTN网络传送,从而省去了ATM甚至SDH/SONET层面,同时,只需过度建设(overbuild)超大容量的光传输网,IP业务的业务质量(QoS)就可以得到保证。然而,这种网络模型被证明是一种价格昂贵的建网方式,其主要原因是IP路由器的POS(Packet over SDH/SONET)接口和WDM系统的波长转换器(OTU)价格都较昂贵,采用
8、过度建设(overbuild)的策略将使网络成本居高不下。同时,尽管IP数据业务所占用的带宽已经在某些运营商的网络中超出了传统的语音业务所占用的带宽6,可是从业务收入角度来说,语音业务的收入仍然是运营商最主要的收入来源。因此,有必要建立一个新的网络体系结构来更经济有效的支持未来大容量的数据业务。IP数据业务量具有突发性和不确定性,这为通过对光网络带宽实行动态分配和调度以实现有效的网络优化提供了契机,对于同样的网络业务需求,这种优化可以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,既大规模降低建网成本,又提高带宽利用率。所以,一种可以实现动态自动完成网络带宽分配和调度的新型网
9、络体系结构 “智能光网络”应运而生。智能光网络的诞生还有其另外一个背景。即运营商急需寻找到一条能够帮助其在多厂商多运营商环境下提高工作效率的技术手段。目前广泛采用的SDH/SONET技术可以提供网络配置监控和网络保护等重要功能,同时,SDH/SONET技术也尝试通过提供标准的接口实现统一的网络管理。这种标准管理接口的技术已投入使用,并且可以提供统一的网管平台。举例来说,目前阿尔卡特公司的网管系统可提供一个统一的网络层管理器,对其DWDM、复用器、光中继器和交叉连接系统等设备在内的所有网元进行统一管理。通过此种方式,运营商可以实现在一个统一平台上用简单快捷的点击方式(point and clic
10、k)来配置管理全网络,从而实现高效率的网络运营维护,减低运营成本。但是,尽管市场需要这样的统一网管的解决方案,但是部分厂商依然想避免在网管系统上做过多投资,他们往往更注重网元本身的开发。这种情况在北美 SONET 市场上尤为突出,例如,目前在SONET网中采用的还主要是网元层管理系统,其建立端到端的交叉连接往往需要手工操作,这是一件极其耗时费力,容易出错的工作,当然,如果采用SDH强大的网络层管理系统,这个难题就可以解决。但是,在多厂商多技术网络环境下,即便是功能强大,接口丰富的SDH网管系统,由于厂商之间的协调和运营商本身运营维护机制等诸多因素,要最终实现系统集成,业务快速配置也较为困难。随
11、着电信市场激烈竞争的加剧,快速提供服务已经成为运营商未来制胜的关键优势之一。因此,人们开始提出可以借鉴交换网络中的通用信令协议的模式来最终实现在多厂家多技术网络环境中用统一的控制方式配置通道和带宽,“智能光网络”技术的重要任务就是定义一个通用标准的控制面来高效的控制网络资源。传统的传送网络中通常只涉及对信号的传送、复用、交叉连接、监控和保护恢复,是一个静态的网络,而智能光网络将引入动态交换的概念,特别是引入业务层与传送层之间的自动协同工作机制,这种创新的体系结构代表了新一代光网络的重要发展趋势。特别是这种概念正由最初的只针对IP和OTN进一步拓展到针对业务层面(IP/ATM等不同业务)和传送层
12、面(SDH/SONET/OTN),成为一个更通用的网络结构,例如ITU-T就将这种新型网络概念称为自动交换传送网(ASTN)。图1显示了这种网络结构,总的来说,智能光网络结构将使未来网络出现三个平面:数据/传送面、管理面和控制面,最终实现由业务层提出带宽需求,通过标准的控制面来使传送层提供动态自动的路由,控制面可以通过信令UNI/NNI接口的方式或通过管理系统接口的方式来实现,而网络管理平面将仍然对全网进行管理。图1:智能光网络体系结构智能光网络的引入将给网络运营商带来许多好处,可以主要归纳为以下几点:l 更高的网络资源利用率,更经济的组网成本:智能光网络可以实现动态按需分配带宽(Bandwi
13、dth-on-Demand),特别是结合业务流量工程(Traffic Engineering)等技术,可以优化网络资源利用率,全面降低组网成本;l 采用标准的控制面协议可以实现在多厂商环境下业务的连接、呼叫控制甚至快速恢复,为解决多厂商互联问题和实现快速提供业务铺平道路;l 更灵活的网络结构,更强的网络拓展能力:智能光网络将引入交换的概念,核心骨干网中的传统环网结构将逐步转向采用更灵活的网状网结构,新一代的大型交叉连接节点系统可以提供更丰富的接口和更强大的交叉能力,将代替传统的ADM加DXC方式,简化网络结构,并提供强大的网络拓展性;l 提供更多的新业务类型,甚至新商业模式:智能光网络技术将为
14、开展众多的新业务提供技术支撑,这些新业务包括:波长/子波长出租、批发、转售,光拨号业务,带宽贸易(Bandwidth Trading),光虚拟专用网(O-VPN)等,从而使传送网由传统的业务支撑网向业务网演进,为运营商带来新的收入;l 提供灵活的业务生存策略:智能光网络技术将提供不同的网络保护恢复方式,从而为运营商根据用户对不同层面、不同业务质量级别的要求,按需制定不同的保护恢复方式(Protection_on_Demand),较之传统的光网环保护,这种方式既节约成本,又可以增加收入。3 智能光网标准化工作和相应技术:31 网络模型:智能光网络将使业务层和光传送层实现融合,对其最终要实现的网络
15、模型和演进结构,在智能光网络概念诞生之初,业界也有较为热烈的争论。争论的焦点是网络的融合到底以什么结构来实现。当时主要有两个网络模型,即重迭模型(Overlay Model)和对等模型(Peer Model)。重迭模型(Overlay Model)将业务层和传送层之间的关系明确的定义为客户/服务者结构。对等模型(Peer Model)也称为集成模型,在该模型中,网络中所有的网元(路由器、光交叉系统)都处于对等的关系,网元都有清楚全网的资源状况。可以说这两个模型分别代表了光传输界和数据界对智能光网络的不同理解。随着讨论的深入,人们开始建立第三种网络模型,即混合模型(Hybrid Model),这
16、种模型希望改善两个模型中的缺限,并建立更通用的网络模型。311 重迭模型:重迭模型是由光互联论坛(OIF)和ITU等国际标准组织所提倡的网络模型。在这个模型中IP业务层和光层是完全独立的两层,这两个层面拥有各自独立的控制面,它们通过一个公共的用户到网络接口协议(UNI)来完成互联,而边缘客户层设备和核心网络层设备之间不交换网络内部信息(例如光网络拓扑信息等),实施独立选路。由客户层设备提出传输带宽请求,光层如果有容量,连接将被建立。针对不同的服务等级协议(SLA),通过UNI协议,甚至还可以在提出连接请求的同时也随路提供诸如合同标识(Contract ID),所需业务质量等级等信息。例如可以要
17、求光层提供高可靠性的保护连接(SNCP或快速恢复)或者提供没有任何保护的连接服务。重迭模型将业务层和光网络层功能分隔得比较明晰、简单,为光层未来支持多业务信号,不仅限于IP路由器奠定了基础。同时,通过UNI协议完成连接请求,屏蔽运营商光网络的拓扑细节,这也符合运营商实际运营需要。另外,这个模型可以实现两层各自发展互不制约,且允许子网分割,为运营商充分利用现有资源和未来引入新技术铺平了道路。然而,重迭模型的缺陷在于分离的控制平台之间造成功能的重复,使业务层面的路由不能有效的利用下层光传送层的拓扑资源,从而造成资源浪费,并且,分层的控制面在协同工作的具体实施方面也有一定复杂性。同时,网络的点到点连
18、接由边缘设备来建立,这会最终产生大量控制信息,从而限制了网络边缘设备的数量,使这种结构难以扩展。312 对等模型:对等模型是由IETF提出的网络结构。在这个模型中,IP业务层和光网络层是对等的,既在两个层面上运行同一个路由协议,采用统一集成的控制面,IETF将这种控制面称之为GMPLS(Generalized MPLS)技术,这是对传统的MPLS和MplambdaS的路由、信令协议和控制机制的进一步拓展。边缘设备可以看到网络的拓扑,对于路由协议,每个边缘设备只需与相邻的光交叉机而不是其它边缘设备相关连,这使得路由协议能够扩展到支持大规模的网络。另外,统一的控制面也简化了带宽指配过程,能够实现充
19、分利用全网资源,实现网络优化。然而,对等模型也有相应缺陷,首先,为实现全网的统一控制,需要在网络中交换大量的状态和控制信息,为此而造成的网络性能影响还不是很清楚。其次,两个层面的技术也会互相牵制,另外,运营商往往不愿意向客户公开其内部网络信息(例如拓扑信息等),同时,运营商希望网络尽量保持稳定,对于全网范围内的业务配置、保护恢复等有全面的管理,因此,如果网络动态程度过高,对运营机制会是一个挑战。313 混合模型:可以说,重迭模型是对等模型的功能子集,只要将对等模型中交换的路由拓扑信息屏蔽,同时保持其信令功能就可以实现重迭模型。因此,可以说两者在本质上是一致的。混合模型的出现即是要将两个模型进行
20、有机的结合。在混合模型的情况下,运营商可以对自己内部的IP网和光网络采取对等模型构建,而对于要连接的其它运营商网络和其他客户层信号,可以采用重迭模型来构建。32 标准化工作概况:为了实现自动光交换、带宽按需分配,智能光网络需要有一套通用的标准化网络框架结构和相关标准接口协议。如果由厂家来开发自己独有的控制面,那么智能光网络要达到的目标将无法实现。可以说,标准化工作是智能光网络技术最终成功的关键。众多的国际标准化组织和机构都在积极参与智能光网相应体系结构和协议的研究和制定工作。其中最主要的方案包括:光互联网论坛OIF的光UNI和光NNI协议,Internet工程任务小组IETF的通用多协议标记交
21、换GMPLS和国际电联ITU-T提出的自动交换光网络ASON。下面对这三家组织的工作情况做一些介绍。321 OIF(光互联论坛)该组织成立于1998年,OIF的宗旨是开发网络中光层和已经在开放系统互联(OSI)模型中定义的其它层之间能够协同工作的协议。OIF推崇重迭网络模型,其将主要工作致力于制定网间信令,例如O-UNI/O-NNI接口协议。OIF-UNI 1.0信令协议已经在2001年制定完成,并在美国亚特兰大的SuperComm 2001展会上实现了25家厂商互连互联测试(值得一提的是阿尔卡特公司是其中唯一一家同时提供光网产品,数据产品和相应网管产品的厂商)。目前,该组织开始着手制定OIF
22、-UNI 2.0和E-NNI协议。322 IETF IETF以往的工作主要制定数据链路和网络层协议,目前其在IP光网络的工作主要集中在研究改进现有协议,从而使之能进一步拓展到不同的物理层上仍能有效运行。该组织在1999年提出了多协议波长交换MPLambdaS,并与2001年正式提出开发面向光网络的通用的MPLS协议,即GMPLS。GMPLS拓展了传统的MPLS和MPLambdaS,可以支持多种类型的交换,包括TDM(例如SDH时分交换)、波长和空间交换(端口交换、光纤交换等),这样网络中节点所作出的转发决定是基于时隙、波长或者物理端口和光纤编号。IETF最初的智能光网络模型主要基于对等网络模型
23、(peer model),并从NNI接口协议入手,其主要包括路由协议(RSVP/CD-LDP),信令协议(OSPF/IS-IS)以及链路控制协议(LMP)。由于考虑到运营商和实际网络实现的需求,该组织也正致力于使GMPLS不仅支持对等模型,而且也支持重迭模型。为此,IETF开始考虑借鉴OIF组织在UNI协议上的工作,使其GMPLS协议族更具完整性。IETF的GMPLS协议族的目前已逐步稳定完善,可以逐步在设备上安装了。例如:在2002年的SupperComm上,阿尔卡特公司已经成功的展示了能够支持GMPLS协议的产品1674LambdaGate。323 ITU-T作为国际电信标准的制定组织,I
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