ASON技术产品定位
ASON原理教材

维护岗位认证教材(传输专业)ASON原理中国电信维护岗位认证教材编写小组编制目录第一章 ASON介绍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。
ASON的产生和优势ASON作为传送网领域的新技术,相对于传统SDH网络,在业务配置、带宽利用率和保护方式上更具优势。
近年来,SDH光纤传输系统在电信网中获得了大规模应用。
其应用场合覆盖长途通信网、城域通信网和接入网。
其快速的保护功能、优越的管理性能使之成为电信网的主要传输手段。
然而,随着电信网的发展和用户需求的提高,SDH光传输系统正暴露出一些问题:1.业务配置复杂:传统SDH光传送网络的拓扑结构以链形和环形为主,业务配置时,需要逐环、逐点配置业务,而且多是人工配置,费时费力。
当牵涉到多厂家的设备互连时,需要人工协调,效率更低,通常需要花费几周甚至几个月的时间。
随着网络规模的日渐扩大,网络结构日渐复杂,这种业务配置方式已经不能满足快速增长的用户需求。
智能光网络成功地解决了这个问题,可以实现端到端的业务配置。
配置业务只需选择源节点和宿节点,指定带宽和业务类型等参数,网络将自动完成业务的配置。
2.带宽利用率低:传统SDH光传送网络中,备用容量过大,缺少先进的业务保护、业务恢复和路由选择功能。
智能光网络通过提供路由选择功能和分级别的保护方式,尽量少的预留备用资源,提高网络的带宽利用率。
3.保护方式单一:传统SDH光传送网络的拓扑结构以链形和环形为主,业务保护方式主要有MSP和SNCP等保护方式。
而智能光网络的拓扑结构主要是MESH结构,在实现传统MSP和SNCP业务保护的同时,还可以实现业务的动态恢复。
并且,当网络多处出现故障时,尽可能地恢复业务。
另外,智能光网络根据业务恢复时间的差异,提供多种业务类型,满足不同客户的需要。
初探ASON技术的应用

初探ASON技术的应用0 引言所谓的ASON技术,是指一种具有灵活性、高可扩展性的能直接在光层上按需提供服务的光网络,并且因其具有着独特的优点,逐渐在共享网络上得到深入的应用。
但是ASON仍然属于比较新型的技术,在应用中有着些许问题需要思考研究。
因此,基于此,本文就ASON技术在网络共享保护的应用进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
1 SPP业务保护路由计算算法设计共享保护业务保护路径的计算与网络中已有业务的分布状况有关。
在此基础上,本文中设计了WDM网络中基于波长连续性限制条件的SPP算法。
1.1 输入变量G(N,L,W):表示网络拓扑,其中,N、L、W分别为网络节点、链路及波长的集合。
L:L=|L|,网络链路数,各链路从1~L编号。
D:网络中的SPP业务集合。
αr(r∈D):网络中已存在的SPP业务r的工作路径。
元素αrl(l∈L)表示r的工作路径是否经过链路l。
若经过,则为1;否则,为0。
βr(r∈D):網络中已存在的SPP业务r的保护路径。
元素βlr(l∈L)表示r的保护路径是否经过链路l。
若经过,则为1;否则,为0。
Dw(w∈W):保护路径占用波长平面w的共享路径保护业务集合。
αwr(r∈Dw):Dw中业务r的工作路径。
βwr (r∈Dw):Dw中业务r的工作路径。
Aw、Bw:|Dw|×L的二进制矩阵,分别由所有行向量(αwr)T(r∈Dw)、(βwr)(r∈Dw)组成。
fwl(l∈L,w∈W):二进制指示符,指明链路l上的波长w是否被某个专用路径占用(包括所以业务工作路径,专用保护业务保护路径)。
s,d(s,d∈N):新到达的共享路径保护业务的源节点和目的节点。
1.2 输出变量xl(l∈L)、yl(l∈L):二进制指示符,分别表示新到达SPP业务的工作路径、保护路径是否通过链路l。
若是,则为1;否则,为0。
aw(w∈W)、bw (w∈W):二进制指示符,分别表示新到达SPP业务的工作路径、保护路径是否占用波长w。
FBM卖家必知的亚马逊产品定位技巧

FBM卖家必知的亚马逊产品定位技巧一、引言亚马逊作为全球最大的电商平台之一,为卖家提供了广阔的销售机会。
但如何在众多的商品中脱颖而出,吸引更多买家关注和购买,成为每个卖家都要追求的目标。
本文将介绍FBM卖家必知的亚马逊产品定位技巧,帮助卖家提升产品的曝光率和销售增长。
二、产品定位的重要性产品定位是指在市场中为产品确定一个明确的定位与定位策略,使产品具备独特的竞争力和优势。
正确的产品定位可以有效地吸引目标消费者,增强品牌认知度,提高销售量和利润。
对于FBM卖家来说,产品定位尤为重要,因为其没有亚马逊仓库和物流服务的支持,需要更加精准地把握市场需求,使产品的售价和定位更具竞争力。
三、分析目标市场和竞争对手在进行产品定位之前,FBM卖家需要对目标市场和竞争对手进行充分的分析和了解。
通过市场研究和竞争对手的情报搜集,卖家可以了解市场的需求和趋势,以及竞争对手的产品特点和优势。
在分析过程中,卖家应重点关注以下几个方面:1. 目标市场的需求:了解目标市场的消费者需求和购买习惯,确定自己的产品是否能够满足市场需求。
2. 竞争对手的产品特点:研究竞争对手的产品定位、价格、品质等特点,找出自己与竞争对手的差异化优势。
3. 目标市场的竞争程度:评估市场上类似产品的竞争程度,确定自己的产品能否在激烈的竞争中脱颖而出。
四、确定产品的独特卖点在产品定位过程中,确定产品的独特卖点非常重要。
独特卖点是指产品与竞争对手相比的显著优势,可以是产品的功能特点、设计风格、材质质量等方面。
以下是几种常见的确定产品独特卖点的方法:1. 客户需求分析:通过调研和与客户的沟通交流,了解客户的需求和痛点,从而确定产品的独特卖点。
2. 市场趋势分析:关注市场的最新趋势和潮流,结合自身产品的特点,确定产品的独特卖点。
3. 技术创新和研发投入:通过技术创新和不断的研发投入,提升产品的性能和品质,形成独特的卖点。
五、精准定位目标消费者群体产品定位的核心是找准目标消费者群体,将产品的特点和优势与目标消费者的需求紧密结合起来。
ASON技术原理

A
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ASON体系结构—三个层面
管理平面
传送平面
l
控制平面
信令部分
路由部分
业务管理
跨环业务需要多 次人工转接
维护成本增加 故障率增加
骨干层多点失效 后业务中断
单套设备调度、组网 能力有限,需要多套 设备解决
占用机房资源
占用维护资源
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4
❖网络结构不利于升级和扩展
环网
➢安装新的环网或N条链路 ➢升级所有节点
A
5
当前光网络问题小结
❖ 光网络目前的业务配置效率不能令运营商满意; ❖ 传统光网络主要针对语音业务设计,采用固定业务颗粒,静态保 护方式(线性或环形),必须在网络规划和电路分配期间确定,限 制了网络的灵活性以及应变能力; ❖ 大量应用的SDH环网需要预留50%的保护带宽,导致网络的带宽利 用率较差; ❖ 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; ❖ 网络运营管理费用高
ASON技术原理
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1
内容提要
1 ASON产生背景 2 ASON标准及体系结构 3 ASON的功能亮点
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2
❖ 光网络目前的业务配置烦琐,效率低下,往往不能令 运营商满意
A
3
❖ 骨干层多套设备重叠,光口互联多,网络结构复杂 ❖ 拓扑多为环,跨环节点成为业务调度的瓶颈。 ❖ SDH环需要预留50%带宽用于保护,带宽利用率低
连接请求
H1
客户域(路由器以及交换机) G1
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。
核心网技术 ASON的三个平面的介绍及联系

ASON的三个平面的介绍及联系ITU-T提出的ASON体系结构包括3个平面,即传送平面、控制平面和管理平面。
与传统光网络相比,ASON最突出的特征是在传送网中引入了独立的控制平面,使光传送网具备了自动完成网络带宽分配和动态配置电路的能力。
控制平面主要负责控制网络的呼叫连接,通过信令交换完成传送平面的动态控制,如建立或者释放连接、连接失败时提供保护恢复等。
在ITU-T制定的ASON标准G.8080中,对ASON的控制平面作出如下要求:(1) 控制平面要实现对多种已有传送网的支持,包括G.803中定义的SONET/SDH 传送网以及G.872中定义的光传送网(OTN);(2)控制平面的实现与具体采用的控制协议无关,即ASON控制平面对各种协议应该是透明的;(3) 针对传输平面网络资源分成子网管理这一情況,控制平面应该可以支持分域管理;(4)控制平面功能的具体实现与连接管理的方式无关,即连接管理可以是集中式、完全分布式或是两者的结合。
为了实现这样的光同络控制平面,G.8080中也给出了实现ASON控制平面所必需的一些组件,并对其主要功能进行了描述。
控制平面的组件大致可以分为策略和接纳控制组件、拓扑维护和路由功能组件以及用于连接管理的信令组件三大类,具体包括:自动发现代理组件、终端和适配操作组件、路由控制组件、链路资源管理组件、呼叫控制组件、连接控制组件、策略控制组件、协议控制组件以及各组件之间的接口等。
在网络运营时,控制平面组件协调各部分的工作,实现包括自动邻居和业务发现、受限路由计算以及分布式呼叫和连接管理等许多智能光网络应具备的功能。
从ITU-T对ASON控制平面的要求可以看出:一方面,G.8080标准对控制平面功能以及各个组件各自实现的功能和提供的接口进行了规范;但另一力面,却没有对实现这些功能的具体细节进行规定,这就给了科研机构以及网络运营商一定的自由发挥的余地。
理论上说来,只要能够满足G.8080及其它标准提出的要求的协议,就可以运用在ASON中,运营商也可以在实现过程中添加自己的増值业务。
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。
ASON技术引入电力通信光网络的组网设计
ASON技术引入电力通信光网络的组网设计摘要:随着我国通信行业不断发展,由于供应网络设备商之间的竞争,电力通信光网络出现了各种技术和设备,致使无法共享与互通信息,阻碍了电力通信的发展。
而悄然出现的ASON技术,为电力通信光网络带来了新的组网技术方案。
关键词:ASON技术;电力通信光网络;组网设计一、ASON技术特点和优点ASON技术的全称为“自动交换光网络”,作为一项全新的通信技术,它利用用户动态传达业务需求,网元可以对路径发挥决定作用,进而通过信令控制平面实现连接、操作、删除电路等最新的字形交换光网络。
ASON现今已成为光传输技术发展的重要趋势,可以迅速、灵活的布置业务,自动配置与保护主要业务,表现出非常强的操作分布网络能力。
1在光传输层对业务进行动态分配,能够有效地支持不同SLA级别线路,进而大大提升了网络资源的利用率,依联系业务需求对宽带进行调整。
2 ASON技术体现出双向性,具备了端对端监控、保护和恢复网络的能力,同时也表现出分布式处理优点。
3可扩展性较强,可根据业务需求,灵活的接入业务,对网络节点自行发现且添加,并且减少了工作量。
4 ASON网络结构一般情况下都会采取网孔网方式,节点失效或者断光纤对其影响非常小,同时ASON还形成大量的保护与恢复制度,结合不同级别的业务利用相应的恢复保护方法,加强了网络的稳定性,从而使网络更加安全。
二、电力通信光网络的现状在整个电力通信网的基础上形成了电力通信光网,其发展也越来越快,但在其控制与管理上与SDH网络的传统理念相似,网络的光层仅仅是把静态高容量的宽带服务连接提供给各个电层设备。
1需要投入巨大的人工资源配置以及对光网络结构重新设计和优化。
2传统电力通信光网络采取的集中式网管,很难迅速准确反应网络变化状态,并且系统生存性不足,一旦遭遇恶意攻击或者出现问题,将会引发全网瘫痪,同时耗费较长的时间恢复网络问题,并且还需要进行人工干预,不能迅速、有效的改变光网络逻辑拓扑结构便于和业务需求改变符合。
中兴通讯ASON解决方案
张 艇 :中兴通讯股份 有限公 司光 网络事业部智能光 网络产 品总监 、主任 工程师。在美国德 克 萨斯 大学 (ne i Uir y vs t
o Txsa Asn f ea t u i t)获得 电子与计算机工程硕士 学位。在美 国工作期 间,先后在 A d l o o tn ma r r i 担任 系统 h C p ao 工程 师,在 Qc公司担任 D D s o W M设备 系统工程 师。2 0 年底回国后进 入 中兴通讯公 司至今 。主要研 究领 域 02
新一 代光 网络的主要发展趋势。AS N网络通过信令 、 O
路 由、自动发现 等关键技术 , 可实现带宽的动态交换 分
配, 可完成业 务的智能寻找和配置路 由, 为用户提供差
术,是具有综合智能特 l的大容量多业务光交换平台, 生 定 位于长途干线枢纽节点和城域光网络骨干业务调度节点。
( )业界公认的技术权威 :作为 AS N理念的最 1 O 早 倡导者和实践者 , I U— IT 、 I 提 出了一 系 在 T T、 E F O F  ̄A O I S N的决定性标准和建议 , J 占据领域标准主导地位 。 ()巨大的 系统容量和扩展性 :系统提供大容量 、 2 无 阻塞的交换能 力。 6 0 C 6 提供 6 0 bts 4 G i 交叉容量 , / 并 可平滑升级 到 2 5T i s 6 0 供 1 0 bt s 叉 .6 bt ;C 4 提 / G i 交 6 / 容量 ,并可平滑升级到 6 0 bt s 4 G i 。充分满足大容量骨 / 干 网络建设需求 。升级后系统完全兼容前后各版本 的单 板和模块 ,最大限度保护初期投资 。 ( )全面的 AS 3 ON功能 :完全具备真正意义上的
华为光网络全系列产品详解ppt课件
智能光网络的定位
光网络智能化的步骤:
部分骨干网络(长途或城域骨干)先行,长途和骨干网内实现端到端配置,Mesh组网 及恢复,缩短带宽供应时间
城域会聚层实现智能光网络,并与骨干互操作,扩展业务端到端供应范围 智能需求和部分功能已经成熟,设备智能平台设计为全面的网络智能化打下基础
客户层
城域汇聚网
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现有传输网络面临的压力
城域传输网
写字楼
Router
ADM
智能小区 基站
ADM
ADM
ADM ADM
ADM
AAADADDMDMMM AAADADDMDMMM
AADADADMDMMM
ADM
ADM
集团
DCS ADM ADM
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长途传输网
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DWDM DWDM
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FAN
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FAN
SSSSSS SS
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全球化的功能设计
提供TCM(串接监视)功能:在多 厂商混合组网时,TCM 提供公平 的网络运营
SNMP/HTTP/CORBA/FTP/Telnet
TCP & UDP
IP
PPP
Ethernet
Hardware Layer
D4 -
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ASON技术产品定位
一、摘要
提出当今解决光传送网所面临问题的方法,是采用既能低成本建网又能智能化完成交换连
接的自动交换光网络(ASON);介绍回顾了光传送网ASON技术的产生和取得的成果,以及
ASON中几种关键控制平面技术的发展情况;阐述了ASON控制平面与传统传送网的本质区别、
管理平面智能化管理特点所带来的3种优点,以及传送平面中光交叉连接(OXC)的6种主要
交换结构、发展方向和存在的主要问题;最后综述了新一代基于数字同步系列(SDH)提供多
种业务、集成传输、交换和路由功能的多业务传送平台(MSTP)技术,并描述其新功能和远
期目标。
二、引言
近年来,随着骨干网上IP等数据业务的爆炸性增长,波分多路复用(WDM)技术广泛应
用于网络中,并提出了“IP over WDM”组网模型,这种模型省去ATM甚至SDH/SONET层面,
同时只须“过度建设(overbuild)”超大容量的光传送网,就可以保证IP业务的服务质量
(QoS)。然而,这种网络模型的建网方式价格昂贵,其主要原因是SDH传送分组(POS)接口
和WDM系统的波长转换器(OTU)价格较昂贵,过度建设的策略会使网络成本居高不下。因此,
有必要建立一种新的网络体系结构,以便更经济有效地支持未来的大容量数据业务。IP数
据业务也具有突发性和不确定性,这为通过对光网络带宽实行动态分配和调度、实现有效的
网络优化提供了契机。一种既能大规模降低建网成本,又能提高带宽利用率的新型网络体
系结构----自动交换光网络(ASON)应运而生。
三、光传送网ASON技术的发展
2000年3月,国际电信联盟标准部(ITU-T)SGl3会议正式提出并开始规范ASON。它的
诞生是为了适应光传送网在发展过程中对智能化和自动化的迫切需求,其目标是实现高效率
光传送层面上的智能标准化。ITU-T的智能光网络标准称为G.ason/G.astn。目前,ITU-T
的工作停留在定义和制定体系结构阶段。
2000年7月,朗讯采用贝尔实验室的一项革命性成果----基于微电子机械系统(MEMS)
技术的256×256矩阵光开关,推出全球第一个真正意义的光波长路由器(WaveStar
LambdaRouter),以此为标志业界拉开ASON设备研制的序幕,但不久在全球电信市场低迷的
背景下,大部分产品停止开发,ASON产品的推出进程戛然而止。然而,关于ASON的重大研
究计划并没有停止。欧洲电信研究和战略研究所支持几项关于ASON的重大研究计划,我国
的“863”计划也支持ASON项目。
基于电交叉的自动交换传输网已投入商用,美国AT&T公司在全国范围敷设了连接100
个城市的智能光网络,由100台CIENA光交换机和800多台SONET多业务平台构成。前者完
成以45 Mbit/s为基础带宽颗粒的实时交换和动态调配,后者在网络边缘把低速业务汇聚至
2.5 Gbit/s或10Gbit/s速率。新网络降低成本、提高带宽利用率、简化网络结构层次,使
全网的恢复时间缩短到数百毫秒。
四、ASON的分层体系结构
ASON是可智能化完成光网络交换连接功能的下一代光传送网。它通过自动邻居发现、
自动业务发现、选路算法、光通路管理和端到端保护等功能的相互协调,建立一种可行、
可靠的保护恢复机制,实现网络资源和拓扑结构的自动发现,提供智能光路由,并提供分布
式智能恢复算法,是一种具有高灵活性、高可扩展性的基础光网络设施。
应用
它能在光层上直接提供服务,快速满足用户需求,有效解决网络可扩展性、可管理性、
快速配置用户带宽、对用户带宽提供端到端保护等问题,便于开展波长批发、波长出租、带
宽贸易、按使用量付费、光VPN和动态路由分配等业务。
从功能层面来讲,ASON由控制平面、管理平面和传送平面三大平面组成。
与传统光传送网相比较,ASON的一个明显不同就是引入控制平面,使整个光网络出现
前所未有的变化,ASON的3个平面分别完成不同功能。与传统网络类似,传送平面仍负责
传送业务,但这时传送平面的动作却是在控制和管理平面的作用下进行的;控制和管理平面
能对传送平面的资源进行操作,这些操作是通过传送平面与控制和管理平面之间的接口完
成的。同时,管理平面起到高层管理者的作用。管理平面中有3个管理器:控制平面管理器、
传送平面管理器和资源管理器,这3个管理器是管理平面与其他平面之间实现管理功能的代
理。此外,在控制平面与其他平面之间也存在平面之间功能的协调和对传送平面资源的管
理操作。
覆盖
ASON的传送平面是指光交叉连接(OXC),可能不含WDM链路或集成WDM链路。OXC典型
的结构有:整体交换结构(已用于朗讯公司的波长路由器)、三级Clos网络交换结构、分波
交换结构(已用于美国多波长光网(MONET)和中国高速信息示范网)、独立交换结构(已用于欧
盟泛欧光网(OPEN))、对称交换结构和自由扩展交换结构(基于分立单元,光纤数和波长数可
任意增加,但实用意义不大)。
贝尔实验室开发的基于MEMS的OXC实质上是一个二维镜片阵,当需要转换入射波长时,
可改变镜片的角度,把光波反射到相应的光纤中。
这种OXC很容易组成大型光交叉矩阵,同时具有极佳的光学特性。如果组成一个
256×256的OXC,其体积只有25×50×50(nm3),光路转换时间小于5 ms,串扰小于-50 dB,
MEMS技术可以在极小的晶片七排列大规模机械矩阵,响应速率和可靠性大为提高。从目前
的情况来看,它极有可能成为今后OXC的发展方向。
目前OXC技术存在的主要问题有:
a)无法保证系统的完全透明性,主要原因在于全光波长转换技术尚未完全成熟;
b)由于受光器件的制约,特别是大规模光交叉矩阵开关的制约,系统的规模和灵活性不
够理想:
c)在网络管理方面,按照ITU-T光传送网的分层结构,光传送网的网元管理系统一般按
光通道层(OCH)、光复用段层(0MS)、光传送层(OTS)三层设计,具备纠错码(ECC)通信和四大
管理功能,但具体细节还不够详细,很多内容有待进一步研究和规范。
五、新一代SDH/SONET技术MSTP
目前,各运营商的城域传送网正从采用单纯的SDH设备,转向采用基于SDH,能同时提
供口、TDM和ATM等多种业务,集成传输、交换和路由功能的多业务传送平台(MSTP)。MSTP
可以基于多种线路速率(155Mbit/s/622Mbit/s、2.5Gbit/s和10 Gbit/s等)实现。一方面,
MSTP保留固有的TDM交叉能力和传统的SDH/PDH业务接口,继续满足话音业务的需求;另
一方面,MSTP提供ATM处理、以太网透传和以太网L2交换功能,以满足数据业务汇聚、梳
理和整合的需求。
目前,国际标准化组织正努力推出促进传统电路交换网向分组网演进的一系列标准。代
表性的技术标准有:
b) 2001年11月,ITU-T针对SDH的虚级联设计了一种良好的链路容量转换机制(LCAS)
协议G.7042.改进了原有SDH因固定带宽难以承载突发性IP业务的不足。
MSTP的远期目标是:采用ASON的体制,在MSTP的传送平面上,引入一个智能化的、
通过软交换信令实现的控制平面,借以实现动态的SDH电路配置和最灵活的多级带宽分配。