第7章 分组传送网PTN.ppt

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第7章 分组传送网PTN

7.6.2 PTN应用定位 PTN是一种分组传送技术,可以承载以太网业务、IP/MPLS业务和TDM业务。它可以承载在TDM网络(SDH/OTN)、光网络(波长)和以太网物理层上,实现基于IP/MPLS路由器之间业务传送功能、纯分组传送网中的电路仿真业务、在多层传送网中(T-MPLS,SDH,OTN和WDM)支持融合的基于分组的业务传送功能。 7.6.2 PTN应用定位 可以使用在运营级以太网和运营级IP核心骨干网之中,如图7-18所示。 图 7-18 PTN在网络中的应用定位 7.6.2 PTN应用定位 (1)运营级IP核心承载网,其组网构建方式如图7-19所示。 图 7-19 T-MPLS在骨干网中作为IP/MPLS路由器的承载网络 7.6.2 PTN应用定位 (2)电信级T-MPLS汇聚网络,T-MPLS运营级以太网组网示意图如图7-20所示。 图 7-20 T-MPLS运营级以太网 7.6.3 3G传输承载网络应用 3G RAN的传输承载方案 PTN为IP UTRAN提供灵活多样的承载传送 * * * 7.3.3 T-MPLS各层的适配过程 图7-9 T-MPLS各层的适配过程 7.3.3 T-MPLS各层的适配过程 T-MPLS网络中各层之间的关系是客户与服务者间的关系,但T-MPLS与其客户信号和控制信号网络(例如,MCN和SCN)之间是彼此独立的。 7.3.4 T-MPLS的数据转发原理 由于T-MPLS网络中的数据转发是基于标签进行的,因此将由标签组成端到端的路径,其数据转发过程如图7-10所示。 图 7-10 T-MPLS网络中的数据转发 7.4 T-MPLS的OAM技术 ITU-T定义的操作维护管理(OAM)功能概括以下4个方面: 提供性能监控功能,由此产生维护信息,进而评估网络的稳定性; 通过定期查询,监测网络状态和故障,产生各种维护和告警信息; 通过调度或切换到其他的实体,旁路失效实体,保障网络的正常运行; 将故障信息传递给管理实体。 7.4 T-MPLS的OAM技术 T-MPLS中OAM机制包括以下内容: OAM分层机制 OAM封装格式 OAM功能 T-MPLS网络中各种不同OAM技术所处的网络位置和层次如下图所示: 7.4 T-MPLS的OAM技术 图 7-11 :T-MPLS网络中的OAM技术 7.4 T-MPLS的OAM技术 E-NNI接口用于实现两个T-MPLS网络之间的互联,具体连接关系如下: 在接入链路或者域间链路层面,可以采用接入链路层的OAM技术,完成链路的连通性、环回以及事件监测等功能。 在T-MPLS网络内部,以太网报文通过T-MPLS标签封装后,主要采用T-MPLS管道和伪线层的OAM技术,完成相应的故障管理和性能检测。 在伪线层之上是端到端的以太网业务,可采用以太网业务层面的OAM技术,完成端到端业务的故障和性能检测。 7.5 T-MPLS网络中的安全性问题——保护与同步 7.5.1 网络保护 7.5.2 同步技术 7.5.1 网络保护 T-MPLS网络需达到以下目标 达到现有SDH网络保护级别的快速自愈(小于50us); 与客户层可供使用的机制协调共存,可以针对每个连接激活或终止T-MPLS保护机制; 可抵御单点失效故障,但在一定程度上能够容忍多点失效; 7.5.1 网络保护 保护路径应支持运营商的QoS目标,同时尽量减小保护带宽的占用量和信令的复杂程度; 应提供操作控制命令优先验证和基于业务的保护优先级配置策略; 实现基于T-MPLS环网或网状网的互通。 7.5.1 网络保护 T-MPLS网络成为一种能够适合多颗粒业务接入和端到端传送的承载网络。按照网络保护操作发生的部位进行划分,T-MPLS网络可分为网络内部保护和网络边缘保护。按保护实施的层面进行划分:可分为TMC层保护、TMP层保护和TMS层保护。可供使用的技术包括TPS(支路保护倒换)保护、LAG(链路聚合)保护、LMSP(线性复用段)保护和APS(自动保护倒换)保护等,下面分别加以讨论。 7.5.1 网络保护 1、网络内部保护机制 T-MPLS分组传送网的分层模型也分为三层,即通路(TMC)层、通道(TMP)层和段(TMS)层。TMC负责提供T-MPLS传送业务通路,需要说明的是一个TMC连接可传送一个客户业务实体,相当于SDH的低阶通道层,例如VC-12级别;TMP负责提供传送网连接通道,一个TMP连接在TMP域边界之间传送一个客户或多个TMC信号。 7.5.1 网络保护 相当于SDH的高阶通道层,例如VC-4级别;TMS为可选项,它负责段层功能,提供两个相邻T-MPL

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