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。
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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。