分组传送网技术与测试
通信工程中有线传输技术迭代探究

通信工程中有线传输技术迭代探究摘要:近些年,随着时代发展和进步,推动了城市化进程的加快。
现阶段,通信质量与效率会对工业生产、人们生活产生直接影响,会对我国未来经济产生间接影响,需要对这方面展开深入研究。
本文将通信工程中有线传输技术作为研究对象,简单叙述通信工程的发展情况,再从绞合电缆传输技术、同轴电缆传输技术、架空明线传输技术、光纤传输技术等角度,对通信工程中有线传输技术的具体应用进行研究,最后对通信工程中有线传输技术的迭代进行详细分析,旨在为更多通信工程相关单位提供思考方向,提升有线传输技术应用效果,加速技术迭代,提高各个领域通信效果,助力我国社会经济的可持续发展。
关键词:通信工程;有线传输技术引言为了充分适应时代发展需求,进一步强化我国信息化建设质量,要求不断重视对通信工程的服务建设,切实增强信号的传输能力。
有线传输技术作为通信工程中的一部分,能够使信息在传递的过程中减少限制,提高传输的效率与质量。
1传输技术在通信工程中应用的基本现状通信工程建设与运行的过程中,会在时间和人工成本等方面产生巨大的消耗。
企业在发展与运营的过程中,会对专业技术产生很高的应用要求。
无论是在基础建设方面,还是在传输道路优化层面,必须给予充分的技术与条件支持。
而传输技术无疑是最关键的技术,会对通信工程建设质量和价值体现等产生重要影响。
通信工程领域转型与创新的整个过程中,会在传输技术应用和升级方面形成较为广阔的选择空间。
在通信传输的不同环境下,既要做好连接控制与信号输入和输出管理,还要根据数据流量的实际规模,不断扩宽与优化网络关卡及路径。
传输技术既要赋能通信工程领域发展过程,又要在实际的业务中充分彰显技术优势,不断拓展与延伸传输技术的应用范畴。
从目前传输技术在通信工程中应用的实际成效来看,表现出一定的优越性,可在既定的控制区域内,高效和便捷地进行网络组建。
但随着各个领域和行业对智能化管理的高度需求,传输技术在应用的过程中仍旧展现出一定的局限性。
中华人民共和国行业标准备案公告2014年第2号(总第170号)--依法备案行业标准891项的公告

YD/T 1229.2-2010
2013-04-25
2013-06-01
工业和信息化部
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42825-2014
YD/T 1229.3-2013
可移动终端数据同步业务技术要求 第3部分:数据同步表示协议
YD/T 1229.3-2010
2013-04-25
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2013-06-01
工业和信息化部
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42799-2014
YD/T 2458-2013
基于统一IMS的业务测试方法 个性化振铃音业务(第一阶段)
2013-04-25
2013-06-01
工业和信息化部
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42800-2014
YD/T 2459-2013
基于统一IMS的业务测试方法 IP Centrex业务(第一阶段)
互联网数据中心技术及分级分类标准
2013-04-25
2013-06-01
工业和信息化部
2
42781-2014
YD/T 2442-2013
互联网数据中心资源占用、能效及排放技术要求和评测方法
2013-04-25
2013-06-01
工业和信息化部
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42782-2014
YD/T 2443-2013
防火墙设备能效参数和测试方法
宽带网络接入服务器(BNAS)业务备份技术要求
2013-04-25
2013-06-01
工业和信息化部
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42789-2014
YD/T 2450-2013
伪线技术要求 操作、管理和维护
2013-04-25
2013-06-01
中国移动分组城域传送网(PTN)技术体制

QB-B-003-2010
中国移动分组城域传送网 技术体制
Technique Foundation of Packet Metro Transport Networks of CMCC
版 本 2010
目录
前 言 ............................................................................................................................................III 1 范围..........................................................................................................................................1 2 规范性引用文件......................................................................................................................1 3 术语、定义和缩略语..............................................................................................................7 4 总则........................................................................................................................................10 5 分组城域传送网定位............................................................................................................10 6 系统结构................................................................................................................................ 11
PTN参考

【摘要】:随着运营商开始全业务运营,3G网络的大规模建设,商业客户的VPN业务应用需求快速增加,业务向全IP化快速发展。
在这种背景下,TDM业务的应用范围在逐渐减少,数据业务正在成为网络的主体。
这种变化对于运营商传送网的带宽、调度、灵活性、成本和质量等综合要求越来越高,以TDM为内核的SDH/MSTP网络越来越不能胜任网络的发展。
以分组为内核可对多业务统一承载PTN技术经过几年的快速发展,不断完善,突显技术优势,获得运营商认可。
尤其是中国移动已经大规模入网PTN设备,正在推进网络变革。
作为一种新技术,在网络建设过程中,必将面临组网应用的诸多问题。
文章主要着眼于PTN技术在移动城域传送网中进行组网应用时涉及的关键内容的研究。
文章首先对分组传送网原理及其关键技术的进行了分析,研究了在组网应用中起主导作用的OAM技术和保护技术,使用现网设备对OAM和保护方案进行了测试和分析。
基于伪线双归保护方案,提出了一种新的应用场景和工程方案。
然后,在以上关键技术研究的基础上,给出了PTN的组网策略,分析了不同场景下的网络结构规划思路和业务承载方法,进一步提出了PTN 在网络演进过程中的应用。
最后,结合本人参与的C市移动的PTN组网规划与工程应用案例,给出了具体的规划内容和方法,经验证有助于进一步提高规划应用的可行性。
这些工作对本地后期网络建设有一定的指导作用,对其他城市的规划也有一定的借鉴作用。
【关键词】:PTN城域传送网网络规划组网应用【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TN929.5【目录】:∙摘要3-4∙Abstract4-7∙ 1 绪论7-10∙ 1.1 研究背景及研究意义7-8∙ 1.2 作者主要的研究工作8-9∙ 1.3 论文的组织结构9-10∙ 2 PTN技术原理10-21∙ 2.1 PTN技术特点10∙ 2.2 PTN技术体系与传送原理10-16∙ 2.2.1 MPLS-TP介绍11∙ 2.2.2 MPLS-TP体系结构11-13∙ 2.2.3 MPLS-TP传送原理13-16∙ 2.3 PTN关键技术16-20∙ 2.3.1 OAM和保护16∙ 2.3.2 QoS16-17∙ 2.3.3 同步技术17-20∙ 2.4 小结20-21∙ 3 PTN的OAM和保护方案21-38∙ 3.1 MPLS-TP OAM21-24∙ 3.1.1 MPLS-TP OAM网络模型21-23∙ 3.1.2 通用OAM帧结构23∙ 3.1.3 OAM的功能23-24∙ 3.2 PTN保护方案24-29∙ 3.2.1 线性保护24-26∙ 3.2.2 环网保护26∙ 3.2.3 伪线双归保护26-28∙ 3.2.4 其它保护方案28-29∙ 3.3 PTN的保护方案测试29-37∙ 3.3.1 隧道保护测试30-33∙ 3.3.2 环网保护测试33-34∙ 3.3.3 伪线双归保护测试34-37∙ 3.4 小结37-38∙ 4 PTN组网策略与应用案例38-53∙ 4.1 PTN应用策略与建设背景38-39∙ 4.2 组网策略39-41∙ 4.2.1 独立组网39-40∙ 4.2.2 叠加组网40∙ 4.2.3 替换组网40∙ 4.2.4 联合组网40-41∙ 4.3 C市移动PTN网络结构规划41-44∙ 4.3.1 组网规划建设思路41-43∙ 4.3.3 核心层规划43∙ 4.3.4 汇聚层规划43-44∙ 4.3.5 接入层规划44∙ 4.4 业务承载规划44-48∙ 4.4.1 业务模型与端口规划44-45∙ 4.4.2 业务流向分析45-47∙ 4.4.3 流量与容量规划47-48∙ 4.5 其它方面的规划48-52∙ 4.5.1 基础数据规划48-49∙ 4.5.2 保护和OAM规划49-50∙ 4.5.3 QoS规划50-51∙ 4.5.4 同步规划51-52∙ 4.6 小结52-53∙ 5 总结与展望53-54∙致谢54-55∙参考文献55-57∙攻读学位期间获奖和发表论文情况57-58∙附录A 常用缩略语58-59∙附录B C市城域传送网组网规划图59-62 ∙ B.1 C市城域波分组网规划图59-60∙ B.2 C市PTN核心环组网规划图60-61∙ B.3 C市PTN汇聚环组网规划图(部分)61-62 ∙ B.4 C市PTN接入环组网规划图(部分)62科技文献:更多中国学术期刊网络出版总库共找到13 条∙[1] 刘栋,梅仪国,陈明华,孙运明. 基于PTN技术的城域传送网业务发展策略研究[J]. 电信网技术.2011(10)∙[2] 李晓珍,苏建峰. 基于IEEE1588高精度网络时钟同步的研究[J]. 通信技术. 2011(03)∙[3] 张永军,张志辉,顾畹仪. MPLS-TP的业务适配与标签转发机制[J]. 中兴通讯技术. 2010(03) ∙[4] 丛凯,赵福川. PTN技术与IP化移动回传网[J]. 中兴通讯技术. 2010(03)∙[5] 秦怀明,刘一蓉,钟硕朋. 分组传送网技术与测试[J]. 现代电信科技. 2010(04)∙[6] 张沛,郑文翔,王海军,刘晓甲,顾畹仪. PTN网络中OAM功能测试方法[J]. 邮电设计技术. 2010(03)∙[7] 张俊华,夏楠菲. 3G背景下城域传送网PTN布署方案[J]. 通信管理与技术. 2010(01)∙[8] 蔡明珠,陈逸舟,田建勤. 基于PTN全业务建设与接入模式探讨[J]. 广东通信技术. 2009(12) ∙[9] 李伟. MPLS-TP生存性技术分析[J]. 电信网技术. 2009(08)∙[10] 张永军,尧昱,顾畹仪. 电信级分组传送网T-MPLS网络生存性技术[J]. 邮电设计技术. 2009(06)中国优秀硕士学位论文全文数据库共找到 2 条∙[1] 张欣. PTN网络演进中的OAM研究[D]. 北京邮电大学2012∙[2] 蒋丽君. PTN技术与组网策略研究[D]. 北京邮电大学2011∙[1] 李建强. PTN在城域传送网中的应用研究[D]. 南京理工大学2012∙[2] 王晓光. PTN技术及其在城域传送网中规划应用的研究[D]. 南京邮电大学2011∙[3] 郭丽华. PTN技术研究及其在3G传送网中的应用[D]. 燕山大学2012∙[4] 金家炜. PTN技术在移动城域传送网中的应用及建设策略研究[D]. 上海交通大学2012∙[5] 王玉燕. 郑州移动PTN试验网测试与应用研究[D]. 北京邮电大学2011∙[6] 王永涛. 郑州移动公司城域传送网发展规划的研究与方案设计[D]. 北京邮电大学2012∙[7] 孙焘. 移动城域传送网PTN组网设计与实施[D]. 北京邮电大学2011∙[8] 蒋丽君. PTN技术与组网策略研究[D]. 北京邮电大学2011∙[9] 郭磊. 宁夏电信吴忠市PTN网络的规划与建设[D]. 南京邮电大学2012∙[10] 王亚辉. 全业务运营模式下城域传送网建设方案设计[D]. 西北大学2010∙[1] 张洋. DWDM及PTN技术在城域网中的应用研究[D]. 北京邮电大学2012∙[2] 关志勇. 关于城域传送网OTN与PTN融合组网应用的探讨[D]. 华南理工大学2012 ∙[3] 蒋丽君. PTN技术与组网策略研究[D]. 北京邮电大学2011∙[4] 王晓光. PTN技术及其在城域传送网中规划应用的研究[D]. 南京邮电大学2011∙[5] 孙焘. 移动城域传送网PTN组网设计与实施[D]. 北京邮电大学2011∙[6] 李建强. PTN在城域传送网中的应用研究[D]. 南京理工大学2012∙[7] 郭丽华. PTN技术研究及其在3G传送网中的应用[D]. 燕山大学2012∙[8] 刘晨旭. PTN技术在城域传送网建设中的应用研究[D]. 郑州大学2012∙[9] 黄煜. PTN技术在传输网的研究与应用[D]. 华南理工大学2012。
PTN技术及其原理详解

一、什么是PTNPTN(分组传送网,PacketTransportNetwork)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。
PTN技术主要是为IP分组业务而设计,也就是以太网业务,同时也能支持其他的传统业务,比如我们当前的ATM、TDM等业务。
PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力,提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;具备丰富的保护方式,遇到网络故障时能够实现基于50ms的电信级业务保护倒换,实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、管理和维护机制(OAM),具有点对点连接的完美OAM体系,保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连互通,无缝承载核心IP业务;网管系统可以控制连接信道的建立和设置,实现了业务QoS的区分和保证,灵活提供SLA等优点。
另外,它可利用各种底层传输通道(如SDH/Ethernet/OTN)。
总之,它具有完善的OAM 机制,精确的故障定位和严格的业务隔离功能,最大限度地管理和利用光纤资源,保证了业务安全性,在结合GMPLS后,可实现资源的自动配置及网状网的高生存性。
二、PTN标准发展历程承载网技术的发展是受外部需求的发展而不断演进的,从最初采用的PDH/SDH到MSTP (基于SDH的多业务传送平台),再到的PTN。
同时随着需求的进一步深化,PTN的标准也在不断的发展。
PTN提出了一种承载网的传输方式,但是具体可以通过不同的技术加以实现,在PTN技术标准的制动中,国际三个组织曾经各自推出了自己的标准。
分组传送网(PTN)设备技术要求和测量方GD∕J 118-2020

目次
前言 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 缩略语 ............................................................................ 1 4 设备要求 .......................................................................... 2
3 缩略语
下列缩略语适用于本文件。 ACL 访问控制列表(Access Control List) CIR 承诺信息速率(Committed Information Rate) DCN 数据通信网(Data Communication Network) DRR 差额循环队列(Deficit Round Robin) DSCP 差分服务代码点(Differentiated Services Code Point) EXP 试验(Experiment) EPL 以太网专线业务(Ethernet Private Line) FE 快速以太网(Fast Ethernet) GE 吉比特以太网(Gigabit Ethernet ) LED 发光二极管(Light Emitting Diode) LSP 标记交换路径(Label Switching Path) MAC 媒体接入控制(Media Access Control) MLM 多纵模(Multilongitudianl-mode) MMF 多模光纤(Multi-Mode Fiber) MTU 最大传输单元(Maximum Transmission Unit)
PTN分组传送设备组网与实训课件任务14-PTN网络的保护机制

通信技术教研室
内容纲要
PTN保护的概念和分类 MPLS APS保护的工作机制 PTN环网保护的工作机制 PTN网络边缘互联保护机制 LAG保护和IMA保护机制 线性保护的配置(实训) Wrapping环网保护的配置(实训)
PTN保护的概念
自愈保护是最常用的保护方式之一。所谓自愈 是指在网络发生故障(例如光纤断裂)时,无 需人为干预,网络自动地在极短的时间内( 50ms)重新建立传输路径,使业务自动恢复, 而用户几乎感觉不到网络出了故障。
倒换以及桥接点均为PE节点 1:1单发单收,应用APS协议进行双向倒换,支持任何类型业务;现网中常用 1+1双发选收,选收的端口为默认的工作端口;本端和远端均为单向倒换;支持点到点业务
线性保护倒换原理
前提条件:需保证持续发送CC报文检测工作以及 保护隧道连通性
不启用APS协议的1+1保护: 倒换节点之间不传递APS报文 ---即远端不会通过APS报文触 发本端倒换; 本端只对本端收端端口进行倒 换。倒换依据接收到的告警
IMA 保护是指:如果IMA组中一条链路失效,信元会被 负载分担到其他正常链路上进行传送,从而达到保护业 务的目的
端口级别保护---IMA保护
IMA 传 输 示 意 图
IMA 组 在 每 一 个 IMA 虚 连 接 的 端 点 处 终 止 。 在 发 送 方 向 上 , 从 ATM 层 接 收 到 的 信 元 流 以信 元 为 基 础 , 被 分 配 到 IMA 组 中 的 多 个 物 理 链 路 上 。 而 在 接 收 端 , 从 不 同 物 理 链 路 上 接收 到 的 信 元 , 以 信 元 为 基 础 , 被 重 新组合成与初始信元流一样的信元流。
关于分组传送网(PTN)关键技术的研究

关于分组传送网(PTN)关键技术的研究作者:赵亚光何崇博龚军辉孙建建来源:《科技创新导报》2012年第06期作者简介:赵亚光,云南大学信息学院通信与信息系统专业。
何崇博,云南大学信息学院检测技术与自动化装置专业。
龚军辉,云南大学信息学院生物医学工程专业。
孙建建,云南大学信息学院信号与信息处理专业。
摘要:本文结合笔者项目实践,首先介绍了PTN的基本特性;其次分析研究了PTN关键技术;最后提出了PTN技术发展应用的思考。
关键词:PTN 基本特性关键技术思考在广义方面,凡是基于分组交换技术,同时符合了传送网关于网管、保护与运行维护管理(OAM)的要求,能够把其称作PTN。
多协议标记交换(MPLS)、传送多协议标记交换(T-MPLS或者MPLS-TP)以及运营商骨干桥接-流量工程(PBB-TE)都是分组交换技术。
1 PTN的基本特性Packet Transport Network(分组传送网)是PTN的全称。
可以把其看为分组化的MSTP,并且内核分组化,也沿袭了MSTP的所有优点。
PTN具有了分组特性:PTN应该提供一种QoS机制,其能够面向分组业务,还要依靠面向连接的网络进行可靠QoS保障的提供;针对分组业务的突发性,需要支持高效的统计复用,所以PTN应该支持统计复用的功能;基于分组网络的时钟同步技术,进行时间与频率同步的提供。
同时PTN还保留了传送网的功能特点:可靠的网络生存性,也就是支持快速的保护倒换;在运用网络管理系统配置业务的同时,还能够通过智能控制面,进行业务的灵活提供;丰富的OAM功能。
2 对PTN关键技术的分析2.1 关键技术之——QoS技术网络通信过程允许用户业务在抖动与带宽、丢包率以及延迟等方面上获得可预期的服务水平就是QoS。
调度测量、流量整形、流分类、标记、速率限制及带宽保证是PTN设备的 QoS 功能。
依靠MPLS的区分服务(DiffServ)及流量工程(TE)的机制,保证PTN网络中业务的QoS实现,主要目的就是:确保端到端的面向业务的QoS保障能力。
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2.6现阶段分组传送网测试主要面临的问题 由于ITU-T和IETF两大标准化组织共同研究 制定MPLS—TP的相关标准,使得分组传送网的标准 化进程更加复杂。而标准化程度的成熟与否直接影 响了分组传送网设备的商用进程。现阶段测试中面 临的最大困难就是不同设备厂家的互通性问题,特 别是设备网络侧接口的测试至今没有商用的协议分 析仪表可以对MPLS-TP分组包进行直接的测试和 分析。在以上内容的介绍中也可以看到目前分组传 送网设备的测试主要集中在业务支持功能的测试以 及网管系统对自身设备的验证测试。这种验证模式 也给分组传送网设备规模组网的应用留下了隐患。 另外一个需要解决的难题是分组传送网包时延 抖动的测试和评价。在传统的传送网中,ITu—T制定 了一系列的标准来规范传送网络的抖动特性。虽然 分组传送网设备对物理层信号的抖动没有传统传送 网那么敏感,但其包时延及包抖动在很大程度上决 定了其所承载业务的质量。目前这一内容的标准化 进展相对缓慢,在实际的应用和测试中也没有有效 的测试和评价的方法。
另外一种是基于MPLS的面向连接的分组传送 网技术,典型代表是MPLS-TP技术。它的前身为 T-MPLS,已经由ITU_T进行了标准化。ITU—T的系列 标准G.8110、G.8112和G.8121等分别定义了 T-MPLS网络的架构、接口规范、设备功能、线性保护 和环保护等内容。之后lTu-T和IETF两大标准化共 同对这一技术进行了优化,可以说MPLS—TP是 ITU-T和IETF两大标准化组织合作的产物。总体上
万方数据
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r技术专题……·…………………
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个管道层(包括伪线、隧道和段层)都定义了连通性 监测、环回、锁定、告警指示及远端缺陷指示等功能, 在性能管理中也增加了相应的伪线层和隧道层的帧 丢失和帧时延的统计。实际测试中通过网管上产生 和监测到的告警信息验证分组传送网的OAM性 能,并通过数据网络性能分析仪测试的帧丢失、帧时 延等数据,来验证分组传送网的性能统计功能。
2.3 OAM性能测试 分组传送网的OAM性能继承了SDH网络的管 理方式,它通过固定时间的OAM协议报文监控来 实现。除了与传统SDH网络相同的内容外,分组传 送网设备主要增加了以太网链路及分组传送网各个 管道层的OAM性能。以太网链路方面主要有远端 发现、远端环回和链路监测(包括故障检测、定位和 告警)等功能的实现,性能管理中主要增加了帧丢 失、帧时延和吞吐量等参数的统计。分组传送网在各
2.4 OoS能力测试 传统的电路交换网络是同定带宽的,不存在 QoS问题。以分组交换为核心的分组传送网技术,必 须要解决QoS的问题,才能使分组传送网技术真正 成为电信级的接人承载网络。而QoS的测试历来是 很复杂的一项工作,设备链路本身、网络规模结构、 数据流量的类型及大小都会影响测试结果。这里主 要介绍分组传送网技术中定义的QoS能力。它可以 分为单层QoS能力和层次化的QoS能力。对于单层 QoS,主要测试设备的业务流分类,优先级标记能 力,是否支持CIR(保证信息速率)和EIR(超过信息 速率)带宽,以及各种队列算法和调度机制。对于层 次化的QoS,主要测试网络接口侧,伪线层和隧道层 每一层对于CIR和EIR的设置以及支持优先级调 度和WFQ(加权公平排队)调度算法。相比于传统的 三层交换机或路由器,分组传送网设备在测试QoS 功能时,更为复杂。需要测试设备是否支持CIR和 EIR带宽,优先级调度和WFQ调度算法等功能。
设备大多数都基于IEEE 1588协议来实现,测试内 容基本上是对IEEE 1588协议实现的一致性测试, 并采用时间分析仪测量设备的时间输出精度。这一 部分的测试和分组传送网基于分组包的同步方式相 对应。这两种同步方式之间既有联系又有区别,在实 际的组网中因为分组传送网设备所采用的技术不 同,测试内容也有不同的侧重点。
本文主要就分组传送网设备的一些通用功能进 行简要概括和介绍。
2.1设备基本功能 对于基于MPLS-TP的分组传送网设备,首先需 要对其组网能力进行测试。在至少三个节点的组网 环境中(基本测试配置见图3),可以通过数据网络 性能分析仪获取链路上的分组包,查看在不同节点 方向上(包括人口节点、中间节点和出口节点)的标 签处理能力是否符合标准要求,包括对分组包添加 标签、剥离标签以及标签转换三种能力。 通过分组传送网设备的网管,可以验证分组传 送网设备自动发现功能、动态链接管理和路由功能。 这些内容和数据网中交换机的测试方法基本一致。 通过配置工作路径和保护路径,查看网络保护 倒换性能是否符合50 ms的保护倒换要求。由于分 组传送网的保护倒换理念来源于SDH网络,所以测
以以太网为代表的数据网 ·完善的QoS机制
-采用面向连接的传送方式 ·通过伪线技术实现多业务承载 ·通过分组同步技术实现频率同 步和时间同步
说,MPLS一'IT选择了 MPLS体系中有利于数 据业务传送的一些特 征,抛弃了IETF为 MPLS定义的繁复的控 制协议族,简化了数据 平面,去掉了不必要的 转发处理。由于
试方法也和SDH网络的保护倒换测试方法相一致。
2.2业务承载能力测试 完成设备基本功能测试后,就可以对分组传送 网设备的多业务能力进行验证。由于分组传送网可 以设计为一个全业务的接入承载平台,在测试前需 要知道被测设备所能支持的业务类型,主要包括电 路仿真功能对E1/STM—l等TDM业务的支持、普通 以太网业务及运营级以太网业务的支持和ATM业 务的支持。其中运营级以太网业务是在MEF6、 MEFl0.1中定义的E—Line、E—LAN和E_11ree业务 模型及它们的VLAN形式。这一部分的测试内容基 本上也和SDH传送设备、以太网交换机及ATM交 换机的测试方法相同,即分组传送网可以分别扮演 以上一种设备或者几种设备的组合。从这一点上也 可以看出分组传送网设备是一个全业务的接人承载 平台。唯一的不同点在于分组传送网设备网络接口 通过抓包可以分析设备对各种业务承载的实现方式 是否和标准一致。
network.讳is paper discusses the key technology
features,implementation principles of PTN,and in-
T-MP蜊PI troduees the network performance testing method
分组传送网关键技术特征
1.1分组传送网技术特征 分组传送网可以说是传送网与数据网融合的产物,它 继承了传统传送网络的优良特性,同时也将数据网中的先 进技术融合进来。表l可以清晰的看到分组传送网与传统 传送网及数据网的继承关系和区别。
1.2分组传送网主要实现技术 分组传送网可以将网络分为信道层、通路层和传输媒 质层。图1表示了分组传送网的分层结构。 现在主流的分组传送网技术主要有两种实现方式: 以太网增强技术和面向连接的基于MPLS的分组传送网
万方数据
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一eatru·E■s
表1分组传送网与传统传送网及数据网的继承关系和区别
相同点
分组传送网
不同点
以SDH为代表的传统传送网
·分层、分域的网络结构 -故障管理、性能管理等丰富的0AM能力 ·50ms快速保护倒换机制
·支持基于分组的统计复用功能 ·采用标签/分组交换,而不是高 阶/低阶通道交换
2分组传送网测试
图3分组传送网设备功能测试基本配置
由图2可以看到分组传送网设备涉及到的层面 比较多,根据不同的需求测试也分为很多层面,内容 非常庞杂。
IP/MPLS
IP/咿LS
数据业务层
PPP
Ethenet
SDH
Ethcrno t
可
光传送层
wDM下一代仰啊源自现阶段传送网结构PTN的传送承我结构
图2分组传送网的网络结构与现阶段网络结构对比
2.5同步测试 分组传送网的定时分配有两种实现方式,一种 是在物理层面即完成全网的定时分配,另一种是在 分组包这一层来实现。 分组传送网的同步分为频率同步和时间同步两 个方面。因为分组传送网需要兼容传统的TDM网络 和业务,所以其频率同步的测试内容和要求基本可 以参照SDH设备同步性能测试方法来执行。这一部 分的测试内容和分组传送网基于物理层的同步相对 应,通过时间间隔分析仪测量分组传送网时钟的 TDEV和MTIE值。对于时间同步,现在分组传送网
network㈣iS Abstract:Packet transport
a con—
vergence network of SDH and IP.Under the back-
ground of full services operation,this technology
represents the development trend of transmission
MPLS一11P的支持者包
括ITu—T和IETF以及众多设备商和运营商,所以发
展比较迅速,技术和应用也更加成熟。本文主要对这
一技术进行介绍和讨论。
《
技术。 其中以太网增强技术着眼于解决以太网应用于
传送技术的不足,它关闭了传统以太网的地址学习、 地址广播和生成树功能,将以太网的转发交给管理 平面来实现,使得以太网业务具有面向连接的特性, 以实现传送技术中的OAM(运营管理和维护)、流量 管理、保护倒换和网络扩展能力。他的优点是可以 和现有的以太网业务进行无缝对接,将以太网二层 交换和传送功能集于一体。但其本身的技术特点也 决定了PBT规模组网时管理难度加大,从而限制了 其灵活组网的能力。而且由于支持这一技术的设备 厂商较少,其标准化进程也相对缓慢。
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分组传送网技术与测试
秦怀明工业和信息化部电信研究院泰尔实验室工程师 刘一蓉工业和信息化部电信研究院泰尔实验室工程师 钟硕朋工业和信息化部电信研究院泰尔实验室工程师