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ASON和GMPLSA.ppt

ASON≈OTN+标准化智能 可以动态分配光通路 实现端到端连接的保护和恢复 实现数据网网元与光层网元的控制协调,将光网络资源与数据业务分布自动地联系起来 重叠型网络模型 最大好处是光层提供统一透明平台,支持多客户层信号,不限定IP路由器 其次,可以对客户层屏蔽光层的拓扑细节,维护了光网络拥有者的秘密和知识产权 允许光层和客户层独立演进,整个网络基础设施的发展不为客户层技术所限 子网间NNI,便于独立引入新技术而不必演进整个网,还可以利用现有设施,有利实现互操作 缺点:对数据转发边缘设备间有N2问题,同样连接也由路由协议使用,产生过量的控制消息 集成型网络模型 又称对等模型或混合模型,即GMPLS 将光层控制智能转移到IP层,路由器控制光层 光交换机和路由器间交换所有信息并运行同样选路和信令协议,实现一体化管理和流量工程 没有分离的UNI接口和NNI接口 每一边缘设备只与其附属的光交换机相连。减少了控制信息业务量,便于扩展到大网应用 缺点:两层间有大量状态和控制信息流,难以标准化 只能支持单一客户IP路由器,无法保持光网络拥有者的网络拓扑秘密和知识产权 失去业务透明性,只支持单一的IP业务,而且将光网络的内部信息与IP设备共享也不符合大多数光网络运营商的安全性考虑 演进模型选择 多数传统运营者采用重叠模型是目前最现实的选择。混合方式也是可行选择。此时对于由同一个运营者拥有光网络和IP网部分可以集成在一起,按集成模型管理,而将该光网络与其它客户层信号部分按重叠模型管理 对于仅提供IP业务并拥有自己IP网和光网的运营者,则采用集成模型是最简洁的 从长远看,特别是IP成为网络绝对主导的业务,其它业务都可以由IP携带后,则集成模型将成为统一的最佳选择, ASON的目标 在OTN上实现光通道层的自动交换 动态建立波长通道或虚拟波长通道连接 光层流量控制、带宽管理和保护恢复 实时光域优化网络资源配置和性能 基于OXC的多层和多协议交换 为智能全光网络提供统一光网络平台 ASON的业务透明性 ASON基于OTN实现自动交换,可传送各种类型业务信息,实现业务透明 ASON将各种业务信息映射为光通道的净负荷传送,在OTN内部,毋需了解和处理净负荷 ASON入口和出口产生和终结光信号,成为业务透明的边界,各种业务信息可基于统一光层结构,大幅度降低OTN成本和复杂程度 ASON光层性能监测和保护恢复 网络各层都有性能监测和保护恢复功能 光层性能劣化和故障如光纤断裂、光源和光放大器失效等故障,将影响网络各层大量连接 仅靠上层网络保护恢复,则需各层分别进行,劣化和故障历时长、引发多层告警 光层上对光通道进行性能监测和保护恢复,可使光层承载的光层业务连接同时得到保护恢复 光层性能监测可对业务、协议等透明,同时光层传送质量,适应DWDM多波长同时监测要求 ASON光层流量控制和带宽管理 ASON具有动态建立连接功能的光传送网络,可实现光层流量控制和带宽管理 ASON根据业务流量按需分配带宽,实时优化光层的网络性能和资源配置 光层流量控制和带宽管理对DWDM,指动态建立的波长通道或虚拟波长通道连接大控制和管理 ASON的结构层次 ASON结构层次包括传送层面TP 、控制层面CP和管理层面MP 传送层面:包括承载被交换实体的OTN网元,具有灵活组网的光通道连接功能 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) 管理层面:类似OTN网管系统,通过控制层面对ASON进行监测和管理 ASON网络接口 用户网络接口UNI 内部网络网络接口I-NNI 外部网络网络接口E-NNI 连接控制接口CCI 网络管理接口NMI ASON网络接口规范了OTN不同子网、异构网、制造商、管理域等互联和互操作 ASON的用户网络接口(UNI) 用户网络接口UNI为光网络用户与光网络之间提供请求光网络服务或操作的接口 创建连接:用户通过信令请求网络建立具有指定属性的光连接,属性包括带宽、保护恢复等 拆除连接:用户通过信令请求网络拆除已建立的光连接 修改连接:用户通过信令请求网络修改已存在的光连接属性 光连接状态查询:查询已建立光连接状态信息 ASON-UNI信令协议 ASON-UNI有用户注册、地址解析、网络业务和拓扑发现等功能,与ASON地址分配相关 UNI实现需满足UNI功能要求的信令协议栈,如标记分发协议LDP、资源预留协议RSVP可扩展后作 UNI信令协议 扩展包括定义必要的光层连接属性和消息以便连接状态的查询 光互联网论坛OIF在其UNI1.0中试图完成ASON-UNI扩展 ASON内部网络-网络接口 (I-NNI) 内部网络-网络接口I-NNI定义网络内部中相邻光连接控制器OCC间的接口 I-NNI位于相同管理域内,支持网

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