ASON技术浅谈

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浅析ASON技术及其在移动通信的应用前景

浅析ASON技术及其在移动通信的应用前景

浅析ASON技术及其在移动通信的应用前景ASON(Automatically Switched Optical Network)是指自动交换光网络,是一种通过自动化控制来优化光传输网络容量和质量的技术。

它主要依靠其中的GMPLS(Generalized Multiprotocol Label Switching)协议,实现了对光通路进行管理和调度,从而提高网络的可靠性和灵活性。

在移动通信领域,ASON技术的应用前景十分广阔。

首先,为了满足人们对网络速度和质量的不断追求,5G技术将成为未来移动通信的主流,而ASON技术可以有效地增加5G网络的传输速度和可靠性。

通过自动化地管理光通路,ASON技术可以实现对网络容量的最大化利用,并且在光通路出现故障时能够通过自动快速路由的方式来保证用户体验。

其次,移动通信领域的网络架构越来越分布式,移动设备之间的通信也越来越复杂,这给网络的管理和调度带来了巨大挑战。

ASON技术不仅可以对传统光网络进行管理,还可以对不同移动设备之间的通信进行管理和调度,从而可以实现NSH (Network Service Header)和NSH-aware的处理和转发,简化网络架构和管理,提高用户体验和网络可靠性。

最后,在智慧城市和物联网的背景下,越来越多的传感器和设备需要实现互联互通,而这些设备的通信也涉及到光网络的传输。

ASON技术可以为这些设备提供高效、可靠的网络传输,并且可以通过自动化控制来实现设备与网络之间的快速便捷接入,为智慧城市和物联网的建设提供支撑。

总之,ASON技术是未来移动通信领域的重要技术之一,它可以为5G网络提供传输速度和可靠性的保障,可以简化网络架构和管理过程,更好地满足人们对网络的需求,同时也可以为智慧城市和物联网的建设提供有力的支持。

(完整版)ASON的优点及其组网的关键性技术

(完整版)ASON的优点及其组网的关键性技术

ASON的优点及其组网的关键性技术随着信息技术的不断发展,各种业务量呈现爆炸式增长,特别是语音、数据和多媒体等业务量的迅速增长对传送网的传输带宽、接口方式和运营维护提出了更高的要求,要求光传送网能提供更灵活的网络交换和高效快速的保护恢复能力。

自动交换光网络的概念正是适应传送网的发展而提出的,是对传统光网络的一次变革。

ASON是一项全新的技术,它在传统的SDH设备上增加控制平面,引入一系列信令、路由及链路管理协议来达到传输网络智能化的目的。

ASON代表了今后传输网络发展的方向,目前主要有三大组织在进行相应的标准化工作,分别为ITU-T、IETF和OIF,各标准化组织之间互为补充。

一、传统光传送网(OTN)的局限性目前光网络虽然能够提供足够的带宽资源,但与IP网络相比缺乏灵活性。

其局限性主要是因为通过人工配置和复杂而低效的网管系统来进行网络管理。

其缺点主要表现在因人工配置而导致的业务提供的出错率较高,业务提供的延时较大,网络资源利用率不高,网络管理系统复杂,电路交换网和IP包分组交换网之间的互联互通问题,不同类型的网络之间的存在互联互通的问题,以及网状网缺乏有效的保护和恢复机制。

传统的SDH设备和WDM设备靠网管来管理网络的性能、安全、配置、维护、计费和告警等。

随着OTN的规模扩大,且日益复杂化,网管系统任务越来越繁重,很难提供快速业务服务。

另外,网管负荷过重,必然影响网络可扩展性。

如要增加一个交叉连接设备,就得去更新网管数据库,会使出错率增大,同时,监控网络节点间的连接情况也变得非常困难。

在网络配置方面,需求和提供能力之间显出很大矛盾。

在复杂的网络系统中,SDH网络完成配置的时间很长,从数分钟到数小时。

简化配置成为ASON组网的另一要求,最好的方法是给出信源和所需的带宽,由网络自行配置。

当网络产生故障时,可以通过网管来恢复,但恢复相对较慢。

实时恢复机制只局限于环网,在网状网中无法做到实时保护和恢复。

ASON,让光网络更加智能!

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

ason技术

对ASON技术的起源及发展应用的研究ASON是一种标准化的智能光传送网,被广泛认为是下一代光传送网络的主流技术。

智能光网络(ASON)是指在选路和信令控制之下完成自动交换功能的新一代的智能光网络,也可以看作是一种具备标准化智能的光传送网。

在传统的传送网中引入动态交换的概念不仅是几十年来传送网概念的重大性突破,也是传送网技术的一次重要突破。

对ASON的技术特点及研究与应用现状进行了如下系统的分析。

(一)ASON 的技术特点ASON是指在信令网控制下完成光网络连接自动交换功能,具有网络资源按需动态配置能力的光传送网络,其核心内容是在光传送网络中引入控制平面,实现网络资源实时和动态地按需配置,优化对WDM网络波长资源的使用,从而实现光网络的智能化。

ASON模型主要包括传送平面,控制平面和管理平面。

其中传送平面主要用来传送用户信息和网络管理信息;控制平面主要面向客户业务,完成呼叫控制和连接控制功能,并负责通过信令的交互完成对控制平面的控制;管理平面主要面向网络管理者,执行传送平面,控制平面以及整个系统的管理功能,同时提供在这些平面之间的协同操作。

(二)ASON在城域网中的应用研究目前,城域传送网基本上是以同步数字环网为主,多环层叠嵌套,网络生存性主要依赖SDH的自愈机制,大量的业务转接由多套ADM设备之间通过ODF/DDF互联来实现。

随着网络和业务的不断发展,数字环网逐步显现出其局限性,如电路调度频繁、网络资源有限、开通时限紧急、业务竞争激烈等等。

而ASON灵活智能的特性恰能满足城域网发展的需求,因此在大城市、超大城市的城域范围内部署ASON将能更有效地发挥ASON网络的特点,解决现有网络结构的问题。

虽然ASON 技术已经取得了很大的发展, 运营商也已经准备开始进行ASON 的建设。

但是ASON 技术在发展和应用中存在的问题, 如ASON 的应用定位, ASON 与IP 网络的关系, ENNI的成熟性和可用性, 跨域网络和业务的统一管理, 控制协议的长期稳定性等也不容忽视。

论ASON网络技术的概述和解析

论ASON网络技术的概述和解析

论ASON网络技术的概述和解析随着当下计算机网络技术和光纤通信的发展,人类正在逐渐地进入到信息社会,信息交换量的日益扩大使得各种通信业务也得到了前所未有的发展机遇,因而导致现有的网络技术已经不能满足当下社会的需求。

一方面现有的传送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;另一方面,传输网缺少智能化。

各骨干网络的容量以及城域接入能力的多样化,对传输的网络要求更加高,尤其是对于光传送网的网络带宽进行动态分配已经是人们所要追求的目标,正是在这样的背景下,ASON的网络技术应运而生。

一.当前通信网络系统的现状和需求长期以来,光网络作为底层的传送网络,承载着上层多种类型的业务。

但随着用户业务需求的扩大和网络智能控制技术的发展,通过智能化的光蚓络成为目前网络发展的必然趋势。

近几年,智能光网络在全球范围内的应用得到了迅猛发展智能光网络的推出是光传送网由静态基础网向动态业务刚转型的重要标志,是IP技术思想在光通信中的应用和光通信为适应业务IP化的必要选择。

智能光网络代表了光传送网的发展方向,也将是下一代网络(NGN)的重要组成部分,必将有广阔的发展前景。

随着电力通信的发展和宽带业务的不断增加,如何建设一个先进、稳定的通信传输网络是目前电力系统的重要课题。

在现有电力光传输网引入ASON技术,将给电力系统带来质量和性能的提高。

二.ASON的发展趋势从上个世纪的九十年代提出ASON的相关的概念开始,ASON的相关的网络技术已经取得了巨大的进步和骄人的发展业绩,早已在各国的电力通信系统中得到广泛的应用。

(一)与传统的环网相比,ASON网络技术所具有的优点第一,ASON网络技术可以支持很多的保护和恢复的方式,也可以方便地根据用户业务的等级来提供不同的传送服务。

第二,与传统网络的低利用率相比,ASON网络技术对于网络资源的利用率更高,很好的解决了浪费空闲网络通道的难题。

除此之外,与传统的跨节点或跨站点架设的电力通信通道相比,ASON网络技术不会受到节点的有关瓶颈以及多重失效等问题的干扰。

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。

浅谈ASON技术在电力通信网中的应用前景

浅谈ASON技术在电力通信网中的应用前景摘要:文章总结了ASON技术相对传统SDH技术的许多优点,并对其在电力通信中的发展前景提出了相关的看法。

关键词:ASON技术;SDH技术;电力通信网;网络调整。

近年来,随着电力通信技术的发展,电力通信网已呈现向复杂化、多业务化的方向发展的趋势。

SDH作为一种重要的技术以其稳定、可靠的特性在电力通信网中被广泛应用,可以说,SDH网已经成为电力通信网中的基石,如何更大限度的提高SDH网的生存性、易维护性以及组网的灵活性,使电力通信网更好地服务于电力安全生产,已变成将来电力通信网络规划建设中需注意的重要问题。

ASON(自动交换光网络)作为SDH技术的升华,有着许多传统SDH技术所不具备的优点,能够更好的解决以上的问题。

1ASON技术简介ASON是Automatic Switched optical Network的简称,最早是在2000年3月由ITU-T在日本召开的会议中正式提出的。

之后,在各界的共同推动下,ASON得到了快速发展,成为了智能光网络的主流发展方向。

ASON是通过能提供自动发现和动态连接建立功能的分布式(或部分分布式)控制平面,在OTN或SDH网络之上,可实现动态的、基于信令和策略驱动控制的一种网络。

ASON的出现使光网络向着智能化、快速化的发展道路迈出了坚定的一步,从而为整个通信网络的不断发展奠定了可靠的基石。

ASON的特性在于它首次在传输网络中引入信令的概念,同时将数据网和传输网管理的优点融合在一起,进而实现了实时动态网络管理。

ASON继承了传统SDH光传输网的主要特点,并且还具备以下几个突出的优点:ASON光网络可将网络资源动态、合理的分配给网络中的连接。

ASON光网络组网方式灵活多样,可更合理的利用光纤资源。

ASON光网络可提供多样化的保护方式,为不同的业务连接提高不同的保护形式以及优先级。

总之,相比传统的SDH光传输网,ASON将IP的灵活与效率、SDH的保护超强生存能力,通过创新的分布式控制系统有机地结合在一起,形成以软件为核心,能按需动态分配业务的新一代光传送网络。

ASON技术在SDH传输网中的应用探讨

ASON技术在SDH传输网中的应用探讨随着通信技术的不断发展,光纤传输网日趋普及,SDH成为光传输网中的主要技术,它的高速率、可靠性、灵活性等优点被广泛认可。

然而,随着业务增长,SDH网的管理和维护成为一个巨大的挑战,传统的管理模式已经无法满足需求,此时ASON作为SDH的扩展技术,得到了广泛应用。

ASON全称自动交换光网络,是一种支持全局动态管理、跨域业务协调、自动容错等功能的新型光网络技术,它可以与SDH技术结合起来构建高效、灵活、可靠的传输网络。

相对于传统的SDH传输网络,ASON技术有着以下几个显著的优点。

1. ASON具有丰富的业务处理能力。

ASON技术引入了多层次的业务处理机制,能够快速、灵活地处理各种复杂的业务,提高了网络的利用率和传输效率。

例如,ASON网络可以实现异构业务的快速接入和传输,支持OTN或者ATM等多种业务。

2. ASON能够提供全局的资源管理和优化。

传统的SDH网络资源分配是基于管理员的手动干预,而ASON则采用了自动管理机制,能够在全局范围内为各业务动态分配资源,有效地避免了资源浪费和闲置现象,并且在网络运行过程中,还可以根据业务的需求实时调整带宽资源,提高网络的稳定性和可靠性。

3. ASON具有分布式、自组织性的特点。

ASON网络具有自治、自协调、自适应的特点,节点之间可以相互协作、交流,形成分布式的智能传输网络,大大提高了网络的可靠性和容错能力。

4. ASON网络具有多层次的安全机制和业务保障机制。

ASON技术引入了多层次的安全措施,包括身份认证、数据加密、安全管理等,确保数据的安全性和完整性。

同时,ASON还具备自动容错机制,可以在网络发生故障时自动进行恢复,保障业务的高可用性和可靠性。

总之,ASON技术作为SDH的扩展技术,在SDH传输网络中有着广泛的应用。

对于SDH传输网络而言,ASON技术的引入,可以提高网络的可靠性、灵活性和管理效率,为用户提供更加安全、快速、高效的传输服务,是一项具有重要意义的技术进步。

浅谈ASON技术在通信行业中的应用


浅谈
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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(Automatically Switched Optical Network,自动交换光网络)是一种自动化的光传输网络技术,可以根据网络的实时状态和用户业务需求来动态配置和优化网络资源,从而提高网络的灵活性、可靠性和高效性。

在SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字传输体系)传输网络中,ASON技术可以发挥重要作用,本文将对ASON技术在SDH 传输网中的应用进行探讨。

2. ASON技术在SDH传输网中的应用(1)光路径建立在SDH传输网中,ASON技术可以实现动态的光路径建立。

当用户需要进行数据传输时,SDH传输网可以根据用户的业务需求和网络资源状况自动选择合适的光路径建立,从而实现网络资源的高效利用。

这样可以避免网络资源的浪费,提高网络的带宽利用率。

(2)故障恢复SDH传输网中使用ASON技术,可以实现网络故障的快速恢复。

当网络中发生故障时,ASON技术可以实现快速的路径切换,将受影响的数据流量转移到其他可用的光路径上,从而保障用户的业务连续性。

(3)网络优化ASON技术还可以实现SDH传输网的网络资源优化。

通过对网络中的光路径进行动态调度和管理,可以实现网络资源的优化配置,提高网络的整体性能和服务质量。

ASON技术还可以实现网络中的光路径的智能选择,使得网络可以更加灵活地适应不同的业务需求,提高网络的灵活性和适应性。

(4)网络安全在SDH传输网络中引入ASON技术,可以提高网络的安全性。

ASON技术可以实现精细的网络资源管理和控制,可以对网络中的光路径进行动态的监控和调整,从而防止不明人员对网络资源的非法占用和窃取,保障网络的安全性和稳定性。

未来,随着5G、物联网、云计算等新兴技术的发展,SDH传输网络将面临更加复杂和多样化的业务需求。

ASON技术将在SDH传输网络中发挥更加重要的作用,实现网络资源的智能化管理和动态调度,支持更加丰富和多样的业务需求。

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ASON技术浅谈引言ASON(Automatically Switched Optical Network)自21世纪初诞生以来,由于其强大的保护恢复能力、端到端业务快速提供、智能化的网络管理等给网络运营带来诸多价值,从而成为光网发展的宠儿。

近几年,随着WDM/OTN 网络对智能需求的逐渐明晰,ASON已从传统的SDH领域扩展至WDM/OTN领域,并在商用上掀起一波新的应用热潮。

本文即从技术产生背景,概念与特点,核心技术,网络生存性,现状与发展趋势五各方面,来浅谈ASON技术。

一技术产生背景迄今为止,光网络已经走过了第一代,光主要应用于点对点的传输过程,但是复用、交换、保护等与网络传送相关的功能都需要转化到电层处理来实现。

目前光网络正在经历着第二阶段.即在波分复用(WDM)系统的基础上,提出以光线路终端(OLT)、光分插复用器(OADM)、光交叉互联(OXC)为核心的网元构建光传送网(OTN),将波长路由和交换的概念引入光层。

随着WDM技术的发展,网络容量不断扩充。

带宽己不是通信厂商和运营商追逐的唯一目标,网络的智能性研究吸引了更多关注的目光。

互联网的迅猛发展使IP 业务在电信业务中所占比重逐步攀升,特别是以IP技术为基础的网络电话、视频点播等应用近年来发展很快。

IP业务具有分组化、实时性、突发性和不确定性的特点,对承载其的光传送网提出了新的要求,具体体现在如F几个方面:1.网络业务的多样性特点要求光传送网络提供多业务接入能力,包括多类型、多速率的业务接入;2.为了提高网络资源利用率,需要网络能够提供业务汇聚和业务梳理(Traffic Grooming)服务,支持流量工程(Traffic Engineering);3.数据业务的灵活性要求光传送网提供灵活的带宽申请(BOD:Bandwidth on Demand)机制和快速的通道指配(Path Provisioning)能力;4.数据业务的多样性要求光传送网络具有对服务分类与服务质量(Qos)保证的支持能力;5.通信业务的重要性和多样性要求光传送网络提供分层次的保护和恢复能力,等等。

此类业务需要网络提供灵活高效的连接配置管理,在一定时期内能够频繁建立或拆除相当数量的连接,并能在连接建立后动态修改连接配置。

这种连接需求有别于现有光传送网的连接方式。

从业务需求的角度看.正在悄然兴起的“波长批发”、“带宽出租”及“光虚拟专用网(OVPN)”等业务的需求,要求光网络能够快速、高质量地为用户提供各种带宽服务与应用。

从网络承载的业务类型看,当今网络中存在多种接入、传输和交换技术:以太网、IP、ATM及帧中继等,为了将这些业务信号复用至光网络,运营商必须不断添置相应设备,造成大量重复投资。

这些设备往往不具有互通性和兼容性.不同业务类型的设备同时存在于光网络之中也大大增加了网络的复杂性,使基于人工配置的网络管理更加困难。

从配置管理角度看.传统SDH网络设计的初衷是为了满足基于电路交换的业务。

当需要建立一条通道时,在SDH[网络内,最初由主站逐站地在网管上调出沿途各站的配置表,向它们发出指令,开通这条通道途经各站的相应交叉连接,建立工作通道和保护通道,这期问通道是专门为某一业务对象服务的。

OADM、OXC 组成的网络中波长配置也采用相似的方式。

由于波长、通道、VPN、带宽都成为电信服务的交易颗粒,当有用户需求时就要求网络快速开通和提供这些颗粒。

在复杂的网络中,完成配置的时间很长:从数分钟到数天,这就使营运商失去很多盈利机会。

传统的SDH设备和WDM设备靠网管来管理网络的性能、安全、配置,维护,计费、告警等。

随着阿络的复杂化,网管任务日益繁重,很难对网络中的实时需求快速做出反应。

在配置管理方面,需求和能力之间存在很大矛盾.通道建立需要耗费大量人力和时间。

这种依靠集中网管对网络进行人工管理的模式面对大量实时突发业务的挑战显然力不从心。

从网络生存性的角度看,传统的光网络生存性技术应用于线形和环形拓扑,利用复杂的信令来实现保护功能。

这类保护技术虽然拥有较快的业务恢复时间,能够达至iJS0ms等级,但必须预留大量冗余资源。

为了节省带宽和减少网络运维费用,具有恢复能力的网状光网络将逐渐替代目前的环状光网络。

网状光网络的恢复将需要比环状光网络少得多的冗余容肇且具有高度的灵活性。

现有的光传送网无法满足通信运营商对经济性和高效性的要求,不能充分利用网络资源,业务提供能力有限且升级复杂,极大阻碍了通信事业的发展。

在运营商激烈的市场竞争驱动力下I,在技术发展的驱动力下,在面向以数据业务为中心的业务驱动下.人们提出了智能光网络的概念。

其中自动交换光网络(ASON)代表了智能光网络的主流方向。

ASON是能够智能化地自动完成光网络交换连接功能的新一代光传送网。

所谓自动交换连接指的是:在网络资源和拓扑结构自动发现的基础上,根据网络链路资源和流量参数,调用智能选路算法计算端到端的最佳路径,通过分布式信令交互,建立端到端的按需连接,并提供可靠的保护恢复机制。

二基本概念和特点2.1 ASON的基本概念ASON (Automatically Switched Optical Network)即自动交换光网络,也称为智能光网络,是一种利用独立的控制平面来实施动态配置连接管理的网络。

ASON体系结构的核心技术包括信令协议,路由协议和链路资源管理等。

其中信令协议用于分布式连接的建立、维护和拆除等管理;路由协议为连接的建立提供选路服务;链路资源管理用于链路管理,包括控制信道和传送链路的验证和维护。

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。

2.2 ASON的优势与特点2.2.1 ASON的优势ASON具备一些基本功能,包括发现功能,如邻居发现、拓扑发现、业务发现;路由功能,各种条件下路由计算、更新与优化;信令功能,完全信令模式下的连接管理,并结合流量工程;保护和恢复功能,网络在出现问题时实现快速业务恢复;策略功能,链路管理、连接接纳控制业务优先级管理;业务提供功能,方便开展波长批发,波长出租,带宽贸易,光虚拟专用网等新型业务,等等。

与传统光网络技术相比,ASON有以下特点。

1.以控制为主的工作方式ASON的最大特点就是从传统的传输节点设备和管理系统抽象分离出了控制平面。

自动控制取代管理成为ASON最主要的工作方式。

GMPLS是来自于MPLS-TE为支持光域而进行的扩展,它是一个协议族,使用基于IP的控制平面。

ASON既不是一个协议也不是协议族,它是个体系,定义了在光控制平面的组件间的交互作用。

GMPLS继承了IP的思想和协议,ASON却吸收了广泛用于电信传送网的协议概念,例如SONET/SDH、SS7和ATM。

因此,ASON和GMPLS不是一种竞争关系,而是互补的关系。

双方有一定联系,并且对彼此的工作互相认知和评估。

2.分布式智能ASON的重要标志是实现了网络的分布式智能,即网元的智能化,具体体现为依靠网元实现网络拓扑发现、路由计算、链路自动配置、路径的管理和控制、业务的保护和恢复等功能。

传统光网络采用的是集中式的工作方式,在网络日益庞大而复杂的今天,其效率低下是显而易见的,还有诸如生存性、安全性等问题。

随着技术的进步(如核心处理芯片处理能力的增加)以及协议的标准化,ASON在光网络中引入了分布式智能。

一方面,连接的建立采用分布式动态方式,各节点自主执行信令、路由和资源分配:另一方面,ASON还可利用分布式算法快速执行保护恢复等。

分布式的智能是ASON强大功能的体现。

3.多层统一与协调传统光网络中,各个层网络是独立管理和控制的,它们的协调需要网管参与。

在ASON中网络层次细化,体现了多种粒度,但多层的控制却是统一的,通过公共的控制平面来协调各层的工作。

多层控制时涉及层间信令、层间路由和层发现,还有多层牛存机制。

只是采用多层统一处理的思想,帮助ASON实现自动化的功能。

4.面向业务如前所述,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,不仅缩短了业务部署时间,而且提高了网络资源的利用率。

更重要的是,ASON支持客房与网络间的服务等级协议(SLA),可根据业务需要提供带宽,可根据客户信号的服务等级(CoS)来决定所需要的保护等级,是面向业务的网络。

2.2.2 ASON与传统SDH光网络的对比SDH是以环形网为基础形成的,为了扩大传送容量,要弓I入点对点传输的WDM系统。

在多数情况下,IP和ATM业务还要经过路由器或ATM交换机才能接入SDH网,再经DWDM设备传送出玄。

这样网络层次过多、多层的网络结构的弊端是造成网络建设和维护的复杂、不灵活、难扩展和昂贵。

相对2。

5Gbit/s 和10 Gbit/s的路由器接口来说,SDH系统的分插容量已成为瓶颈。

SDH环的50%的预留保护容量的利用率,以及多个环之间漫长而复杂的电路配置都不能令人满意。

此外,业务用户群体的变化、业务类型的增多以及业务需求的改变,使运营商需要在传统网络设备不断地增加TDM、FR、ATM、IP等设备,投资重复性高,升级繁复。

而且,当今网络的局限还在于业务配置均由人工借助网管系统手动完成。

为了完成一条端到端的电路或波长通道的配置常常需要花费几周甚至几个月的时间。

这种费进的电路配置手段不仅与传输设备的高速率性极不匹配,也使运营商的运营成本大大提高。

总之,现有核心光网结构不符合“经济有效’’的基本要求,不利于充分利用网络资源,提供业务能力有限,网络宽容升级复杂,不能为网络运营商在竞争中抢得先机。

三 ASON 关键技术3.1 ASON 的网络体系结构3.1.1 ASON 的功能性结构ITU .T 定义了一个与具体技术无关的自动交换光网络的分层结构,它主要由3个独立的平面组成,分别是传送平面(TP)、控制平面(CP)和管理平面(MP),此外还包括数据通信网(DCN),它是一个负责路由、信令、链路资源管理以及网络管理信息传送的信令通信网。

如下图:ASON 的传送平面与传统光网络相似,是由光节点和光缆链路组成的网络。

其中光缆链路延用了传统光网络的技术,而光节点具备了交叉连接和上/下路的功管理平面图1 ASON 的功能结构能。

智能化的传送平面光节点是整个光网络智能化物理功能实现的支撑。

ASON 节点设备传送平面主要完成的功能包括信号传输、交叉连接、业务上下路、业务疏导、业务级联、性能监测和故障管理、保护和恢复等。

控制平面是ASON体现自身特点区别于传统光网络的主要标志,其基本功能包括提供呼叫控制、呼叫许可控制、连接管理、连接控制、连接许可控制,支持UNI/NNI接口及与其他网络互连,支持与网管系统的联系,支持多域环境中的连接管理,支持动态带宽分配,支持多种连接方式,支持呼叫控制和连接控制的分离等。

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