自动交换光网络(ASON)技术要求

GB/T 21645.1-2008 自动交换光网络(ASON)技术要求 第1部分:体系结构与总体要求

基本信息

【英文名称】Technical requirements for automatically switched optical network―Part

1:Architecture and general requirements

【标准状态】现行

【全文语种】中文简体

【发布日期】2008/4/10

【实施日期】2008/11/1

【修订日期】2008/4/10

【中国标准分类号】M33

【国际标准分类号】33.040.40

关联标准

【代替标准】暂无

【被代替标准】暂无

【引用标准】YD/T 1078-2000,YD/T 1289.2,YDN 099-1998,ITU-T G.7712,ITU-T

G.7713,ITU-T G.7713.1,ITU-T G.7713.2,ITU-T G.7713.3,ITU-T G.7715,ITU-T

G.7715.1,ITU-T G.784,ITU-T G.803,ITU-T G.805,ITU-T G.8080,ITU-T G.872,ITU-T

G.873.1,ITU-T G.873.2,ITU-T G.874,ITU-T M.3010,ITU-T M.3100,ITU-T

Y.1313,OIF-UNI-01.0,OIF-ENNI-SIG-01.0,IETF RFC 4204,IETF RFC 4207,IETF RFC 4209

适用范围&文摘

本部分规定了自动交换光网络体系结构、控制平面参考结构和基本结构元件、呼叫和连接控制、路由、自动发现和资源管理要求、管理平面和数据通信网要求、命名和地址、保护和恢复、网络可靠性和安全性,以及业务要求等。本部分规定的自动交换光网络要求与其承载的客户层和具体实现技术无关,传送网络的具体技术细节不在本部分范围内。

本部分适用于ITUT G.803定义的SDH传送网络和ITUT G.872定义的光传送网络(OTN)。

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通信建设方面标准列表

通信建设方面标准列表

序号标准号中文名称

1YD/T 5172-2009800MHz/2GHz CDMA2000数字蜂窝

移动通信网工程验收暂行规定

2YD/T 5173-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网

工程验收暂行规定

3YD 5111-20092GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网

工程设计暂行规定

4YD 5110-2009800MHz/2GHz CDMA 2000数字蜂窝

移动通信网工程设计暂行规定

5YD/T 5174-20082GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信

网工程验收暂行规定

6YD 5112-20082GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信

网工程设计暂行规定

7YD/T 1828-2008基于CDMA技术的数字集群系统设

备技术要求——移动台

8YD/T 1829-2008基于CDMA技术的数字集群系统设

备测试方法——移动台

9YD/T 1830-2008基于CDMA技术的数字集群系统设

备技术要求——基站子系统

10YD/T 1831-2008基于CDMA技术的数字集群系统设

备测试方法——基站子系统

11YD/T 1832-2008基于CDMA技术的数字集群系统设

备技术要求——调度子系统

12YD/T 1833-2008基于CDMA技术的数字集群系统设

备测试方法——调度子系统

13YD/T 1834-2008基于CDMA技术的数字集群系统接

口技术要求——调度子系统接口

14YD/T 1835-2008基于CDMA技术的数字集群系统接

口测试方法——调度子系统接口

15YD/T 1836-2008基于CDMA技术的数字集群系统接

口技术要求——基站子系统与核

心网间接口

16YD/T 1837-2008基于CDMA技术的数字集群系统接

口测试方法——基站子系统与核

心网间接口

17YD/T 1838.1-2008基于CDMA技术的数字集群系统接

口技术要求——空中接口 第1部

分:物理层

18YD/T 1838.2-2008基于CDMA技术的数字集群系统接

ASON技术的发展及存在的问题

ASON技术的发展及存在的问题

专题:传送网技术 

ASON技术的发展及存在的问题 

荆瑞泉 (中国电信股份有限公司北京研究院北京100035) 

1 引言 

经过这几年的发展,自动交换光网络(ASON)技术在标准制 

定、设备研发和网络应用等方面取得了长足的进步。ITU.T、IETF 

和OIF等国际标准组织关于ASON的主要标准已经基本完成. 

国内通信行业协会也已经发布了第一个纲领性标准——《ASON 

体系结构和总体要求》。OIF和各个运营商组织的ASON设备测 

试,对ASON设备的研发和标准的完善起到了积极的促进作用 

越来越多的运营商在新的网络规划和建设时.已经开始实现从 

传统的SDH环网向基于ASON的网状网演进 

2 ASON标准化现状 

国际上与ASON技术和标准相关的标准化组织主要包括 

ITU.T、IETF和OIF等.下面介绍这几个标准化组织及国内标准 

化组织在ASON标准方面的最新进展 

2、1 ITU.T ITU.T是通信行业主要的标准化组织.ITU.T关于自动交换 

光网络的标准化工作主要是由SG15负责 由于ITU.T已经制 

定了光网络的一些基础性标准(如SDH、WDM的波长分配等). 

因此关注ITU.T在自动交换光网络领域的工作是非常重要的 在自动交换光网络领域.ITU.T采取的是“自上而下”的1二 

作方式。ITU.T首先提出对ASTN的总体功能要求(G.807)和 

ASON的功能体系结构(G.8080),然后再对信令、自动发现、路 

由和网管等各项功能提出具体的需求(G.7713,G.7714.G.7715, 

i G.7718等),最后再决定如何用具体的协议来实现上述功能需 

求(G、7713.1/2/3和G.7714.1等)。ITU.T关于ASON的标准建议 

框架结构如图1所示。 

高层需求 

体系结构 

回回 

一卤一卤 

图1 ASON建议框架结构 具体需求 

协议 

由于G.807通过的时间较早,经过几年的发展.许多内容已 

经发生了变化。为了便于标准的修订和查询.ITU.T SG15已经 

自动交换光网络ASON技术的引进策略研究

自动交换光网络ASON技术的引进策略研究

研究与探讨 

引进策略研究 

乐垠 中国移动通信集团上海有限公司 

【摘要】文章首先介绍了自动交换光网络ASON的技术特征和系统结构,然后分析了传输网中弓I ̄AOSN技术的驱动力,提出 7ASON技术引进的“三步走”策略。 【关键词】ASON 传输网 控制平面 引进策略 

1引言 自动交换光网络ASON技术与传统的SDH静态光网络不 

同之处在于,通过控制平面在网络中引入动态交换和智能控 规模,如何更合理地引入ASON技术,实现传输网的平稳演 

进将是本文讨论的主要问题之一。 

制能力,从而使传送网实现从承载网向业务网的演进。AsON 2 

能够提高业务的生存性,有效抵抗网络多点故障,真正达 

到99.999%以上的电信级业务等级;能够实现对业务的自动 

保护和拓扑发现,减少人工配置的工作量,充分降低维护难 

度;能够快速提供网络业务,提供新的业务利润增长点。 

ASON的出现是对光传送网的巨大创新,随着ASON技 

术的体系结构和相应协议的成熟,必将成为传送网的发展方 

向。对于国内运营商而言,传统的传输网络已具有相当大的 

收稿日期:2009年11月4日 

皿 ASON的技术特征和体系结构分析 

ASON与传统的光传送网相比,突破性地引入了智能化 

的控制平面,从而使光网络能够在信令的控制下完成网络连 

接的自动建立、资源的自动发现等过程。其体系结构主要表 

现在具有ASON特色的三个平面、三个接1:3以及所支持的三 

种连接类型上。 

2.1智能光网络的三个平面 

图1为ITU—T提出的ASON网络体系结构模型,整个网 

络包括三个平面,即控制平面、管理平面以及传送平面。三 

.:==≤・:::责任编辑:左永嚣zu0y0ngjun@mbc0m。OI3

 自动交换光网 ̄&ASON技术的引进策略研究 研究与探讨 

CCI:连接控制接El NMI—T:网络管理T接口 NMI—A:网络管理A接口 LNx:层网络X 

图1 自动交换光网络体系结构 

大平面通过数据通信网(DCN)联系,DCN是负责实现控 

浅析移动通信ASON技术的应用分析

浅析移动通信ASON技术的应用分析

2013年第20期 电子通信技术 浅析移动通信ASON技术的应用分析 _肖 靓 赵 琨 ASON作为下一代光网络中最重要的技术之一,在设备开发方面已 经达到较高的水平,但是在应用方面还刚刚起步。本文通过分析ASON 技术的特点和优势,讨论ASON在移动通信中的应用前景。 随着移动通信的飞速发展,数据服务量不断激增和接人业务日益多 样化,对光传输网络在自适应能力方面提出了更高要求。当前通信网络 的发展不仅要创造更大的带宽容量,还要解决如何将网络中的资源转化 为可用的、经济的、能进行带宽管理的新业务。而ASON网络具有的组 网灵活性、高可靠性、智能性,使之成为移动通信行业研究与关注的热 点。 1.ASON的基本概念 ASON (Automatically Switched OpticalNet—work) ̄lJ自动交换光网络,是 能够在选路和信令控制下自动完成光网络交换连接功能的新一代光传 送网,它是近年来光传送网技术的一个最重要的发展,也可以看作是一种 标准化的智能光传送网。 ASON允许将网络资源动态地分配给路由,缩短了业务层升级扩容 时间,具有快速的业务提供和拓展功能。ASON还可以引入新的业务类型, 而且在ASON网络中,业务可实现动态连接,时隙资源也可进行动态分 配。其原理是在现有的光网络上增加一层控制平面,并利用这层控制平 面来为用户建立连接,提供服务和对底层网络进行控制,同时支持不同的 技术方案和不同的业务需求,具备高可靠性、可扩展性和高有效性等特 点…。 2.控制平面的功能 ASON是在传输中融合了交换技术的新型传输网络,它在传统的传 输网络的基础上引入了控制平面,形成传送平面、控制平面和管理平面 相互间的交互。控制平面是ASON的核心部分,由网络中各节点的控制 网元组成。控制平面通过使用接口协议及信令系统,可以动态的交换光 网络的拓扑信息、路由信息和其他控制信令,使其形成统一的整体,实现 了连接的自动化和网络资源的动态分配,还能在连接时对故障进行自行 恢复。信令提供建立、拆除和维护端到端连接的能力,通过选路选择合 适的路由;当网络发生故障时,控制平面执行保护和恢复功能;控制平面 还能自动发现连接关系和链路信息,发布链路状态信息以支持连接建 立、拆除和恢复。控制平面可以独立于管理平面,指挥传送平面完成连 接的建立、释放等功能,也可以在管理平面的作用下实现连接的控制。 ASON使传输、交换和数据网络结合在一起,实现了真正意义的路由设 置、端到端业务调度和网络自动恢复。 3.ASON的特点 由于在ASON网络结构中引入了控制平面,使ASON具有以下特点: 3.1网络的生存性与抗灾难性强 传统的SDH网络为环形拓扑,保护方式一般为专用保护,对单点故 障具有良好的保护能力,但是无法应对两点以上的故障。ASON采用网状 网方式组网,不管有多少处故障,只要网络中还有空闲路由就可以对业务 实施保护,提高网络保护生存能力,简化网络结构,节省保护通路预留带 宽,从根本上解决传输时延和可靠性问题。 3.2动态按需分配带宽 动态按需分配带宽是利用ASON技术所提供的业务连接带宽动态 的调配能力,从而完成业务连接带宽的动态无损调整。目前,对于电路可 靠性要求较高的用户,一般采用1+1方式进行保护。这种方式存在成本 高,备用电路利用率低等缺点。而采用动态按需分配带宽,工作电路正常 时不需要建立恢复备用电路,只有当工作电路发生故障时才动态建立恢 复电路。因此,ASON可以降低业务提供的成本,提高电路利用率。而且 动态按需分配带宽适用于对电路带宽需求经常变化的客户,如大型门户 网站等。 3.3扩展能力强 传统的SDH环形网络结构难以调整,传输通道难以规划,无法适应 网络规模的扩展。在SDH网络中,如果有一个区段需要 容,哪就需要对 整个环形网络进行扩容。而网状ASON网络的升级扩容非常简便,只需 对那些需要扩容的链路进行扩容就可以了,仅需要增加板卡或者插槽就 可以完成扩容,理想情况下能够达到类似于计算机设备“即插即用”的 功能。 作为一种新兴的通信技术,ASON具有许多优点。当然,ASON技术目 前也存在不足之处。主要体现为:技术、系统的成熟度和维护管理的可 控度不高;控制功能的实现都是基于软件实现,软件故障将会影响整个网 络的通信和管理;对设备要求高;ASON标准协议不确定性导致存在互联 互通问题。 4 ASON在移动通信中的应用前景 当前移动传输网以话音业务为主,除传统话音业务持续增长外,数据 业务将会得到比较大的增长,光网络需要承载的业务范围更宽,种类更 多。业务的增长对传输网络提出了更高的要求。面对这种变化原有传 输网络在容量、覆盖能力及多业务处理能力等方面都有不足,亟需改建。 此外,从长远发展来看,传输网络还需要具备更好的弹性及灵活性,即提 供更高的网络安全性、更灵活的业务调度及更完善的差异化服务提供能 力。 我国通信网一开始采用环网结构SDH网络,但是随着业务量的增加 和各种新业务的出现,原有的传统的SDH网络越来越不适应业务网的发 展,特别是由于环型网络所具有的灵活性和可扩展性较差、抗多点故障 性能不佳、环网距离过长等缺点,已经无法适用移动通信业务的高速发 展,而ASON却能弥补SDH的不足。特别是3G移动网络作为下一代移 动业务网,它对基站接入传输的安全性要求更高,而且网络传送层的带宽 分布越来越不均匀,以及对维护要求的不断提升。且在承载效率方面,3G 业务的动态性和突发性更强,要求承载网能够实现动态业务分配,并且要 有很高的承载效率,更合理的利用带宽资源。而ASON所具有的大容量、 高可靠性、高灵活性、高扩展性、高维护性和多业务提供等优点正好满 足3G网络的要求。ASON作为下一代光网络中最重要的技术之一,在电 路连接、无阻塞交叉处理的基础之上,有机地融人动态路由控制,使传输 网络从静态到动态,为3G移动网的发展提供有力的保障。 结语 传输网络智能化肯定是无线通信网络未来发展的方向,并且随着移 动通信业务的不断发展和ASON技术的不断成熟,ASON将会逐步取代 现有的环形网络。而且ASON所具有的优异的性能必将成为建设未来光 网络的首选技术。 参考文献 [1]程世盛,翟天喜.ASON技术特点及其在下一代光网络中的角色 探讨.信息技术,2007,31(11):70~72,75. [2]王丹.自动交换光网络的结构与进展.光通信技术,2006,30 (5):22~23. [3]刘宏宇,潘瑞雪.ASON技术与移动光传输网络.信息通信,2007, 2O(6):33—35. (作者单位:1中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司集团客户 事业部:2.中国联合网络通信有限公司邯郸市分公司大客户营销中心) ・ 1 

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

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。

浅谈ASON技术及其在电力通信网中的应用

浅谈ASON技术及其在电力通信网中的应用

1l2 应用方法论 科201 群13霸 1年第期 

浅谈ASON技术及其在电力通信网中的应用 

张璐,孟军 

(安徽省电力公司芜湖供电公司,安徽芜湖241000) 

摘要本文阐述TASON技术的基本原理,并探讨了其在电力通信网中的应用前景和优势,研究采用ASON实现对现有SDH网络的改造和 

升级,改善网络拓扑结构,提升电力通信网络的可靠性和安全性。 

关键词电力通信;ASON;SDH;改造 

中圈分类号TP 文献标识码A 文章编号1673—9671一(201 1)071—01 12—01 

作为电力通信中最重要的通信方式之一,光网络为整个电力系统中 

的电网调度、自动化、继电保护、安全自动控制、营销现代化、电力市 场交易以及电力企业信息化等提供了稳定可靠的信息传输通道,进一步 

提高了电力通信网的综合实力和运行管理水平。 面对种类繁多的业务,电力通信网络不仅要有强大的交叉接入能力 

和控制能力,还应具有高效的带宽利用率和完备的安全保护功能。特别 是支撑着未来电力系统安全、稳定、经济运行的重要基础设施,都对通 

信系统的响应时间和时延有严格的要求,需要网络具备高速率、高带 

宽、高覆盖、高可靠性等特点,即电力通信光网络运行具有灵活可控 

性。 如何在已有电力通信光传输网络基础上构建骨干通信网,并选择适 

合电力系统运行需求的通信技术成为电力通信网络研究的热点问题。它 要求网络既满足电力骨干城域网具有高级别安全性和稳定性,又需要对 

现有网络的改造最小化,且为今后网络升级预留空间,便于今后新型 业务的良好承载。自动交换光网络(Automatic Switched Optical Network, 

ASON)技术作为下一代光网络的核心技术之一,为构建电力通信骨干 光网络提供了可能。 

1网络改造的必要性 

传输网络作为供电系统信息传送的平台,对保障电力安全、稳定传 送有着至关重要的作用。传输网络作为电力系统的配套工程,建设计划 

和进度需要配合电力系统和基础建设的规划。虽然SDH环网目前能够满 

40项通信行业国家标准报批项目汇总表.doc

40项通信行业国家标准报批项目汇总表

序号 标准名称 标准主要内容 性质 制修订 采标情况 主要起草单位

1. 同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求 本标准规范了用于IP over SDH的简单HDLC(高级数据链路规程)协议模型;通过服务访问点标识符(SAPI)规定了多逻辑链路,以封装IPv6, IPv4, PPP和其它上层协议的数据包;定义了在IP over SDH网中使用的各种物理接口和服务原语。但本标准并不规定从LAPS到SDH的映射,也不规定LAN(局域网)如何接入“IP over SDH using LAPS”。

本标准适用于以SDH设备作为传输手段的公用电信网中的长途网、中继网和接入网,适用于以光纤光缆为基本的传输媒质,也可以用于微波和卫星等。 推荐性 修改采用ITU-T

X.85/Y.1321 武汉邮电科学研究院

2. 在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术要求 本标准规范了Ethernet frameover SDH协议栈。ITU-T X.85/Y.1321标准中引入的LAPS协议和规范用来为以太网到LAPS提供适配。LAPS描述了一种类似HDLC的成帧结构,用来封装IEEE 802.3以太网MAC帧,它提供了点到点全双工操作。本标准适用于同步数字系列(ITU-T G.707)。 推荐性 修改采用ITU-T

X.86/Y.1323 武汉邮电科学研究院

3. 基于IP网络的视讯会议终端设备技术要求 第1部分:基于ITU-T H.323协议的终端 本部分规定了基于ITU-T H.323协议的视讯会议终端在网络中的位置、主要功能、通信接口、协议、性能以及设备的一般性要求。

本部分适用于基于ITU-T H.323协议的视讯会议终端。 推荐性 工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、上海贝尔股份有限公司

4. 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第3部分:多点控制单元(MCU) 本部分规定了基于IP网络的视讯会议系统中实现多点控制能力的、独立式的多点控制单元(MCU)的技术要求,主要包括MCU在视讯会议系统中的位置、功能要求、参与的通信流程、支持的消息、与IP网之间的接口要求、与系统中其他设备之间的逻辑接口要求以及性能、环境等的相关要求。

光网络的保护和恢复

一、引言

光网络作为下一代网(NGN)的物理基础,承载着近80%以上的信息量。光核心网技术的发展方向仍然是超高速率、超大容量、超长距离,演进过程依次为电层网络、光传送网(OTN)、自动交换光网络(ASON),传送的信号由以电路信号为主逐步过渡到以分组信号为主。以光传送为基础的自动交换光网络(ASON),在传送网中引入了交换的概念,其最大特点是可以提供灵活的保护恢复方案,为不同要求的业务提供不同等级的服务,优化了网络资源。 二、ASON保护恢复过程 “保护”指用一个预先分配的备用资源来代替一个失效资源,“恢复”指通过空闲容量重新选路来代替一个失效资源。通常来说,保护动作在几十毫秒的范围内完成,而恢复动作一般在几百毫秒到几秒的范围内完成。ASON的控制平面为网络操作者提供一种功能,可以使网络操作者具备向一个用户呼叫提供可选择的业务类型(如可用性、中断时间、误码秒等)的能力。保护和恢复是支持用户请求的CoS能主要机制。 ASON保护和恢复机制一般经历故障管理(包括故障检测、故障定位和隔离、故障通知),保护和恢复,复原等步骤。涉及的层面有传送平台和控制平台。对于保护和恢复,可以通过传送平台和控制平台所发挥的作用来界定。保护一般是由传送平台单独完成,而恢复是传送平台和控制平台共同协调完成的。这是保护和恢复在实现过程的区别。以下是保护和恢复在实施时的主要载体: 1.端到端/区段保护 过程1:故障检测→送平台;过程2:故障隔离/定位→传送/控制平台;过程3:故障通知→传送/控制平台:过程4:保护倒换→传送/控制平台;过程5:复原→传送/控制平台。 在端到端/区段保护过程中,传送平台发挥主要作用,控制平台动作可以用于操作目的或同步目的,或者是通知目的。 2.端到端/区段恢复 过程1:故障检测→传送平台;过程2:故障隔离/定位→传送/控制平台;过程3:故障通知→控制平台:过程4:保护倒换→控制平台;过程5:复原→控制平台。 对于恢复,一般通过信令信息配置恢复资源,即主要自控制平台发挥作用。 三、保护机制 对光层和电层交换设备的控制平面而言,要求信令、路由和链路管理均能够支持数据平面的故障恢复。 标签交换路径(LSP)可适用于本地(区段),段,和/或端到端恢复。本地区段保护指发生在两个相临开关之间的链路保护(所有的LSP标记为要求进行区段保护和链路选路);段保护指两个节点之间的LSP段恢复(如ITU-T规定的SNC):端到端保护指从输入端口到输出端口之间整个LSP保护。多重恢复可以同时适用于一个LSP,以增加灵活性。然而,多重恢复之间的相互干扰可能会比较严重。对于积向LSP,LSP一个方向的故障会造成LSP双向倒换到一个新的区段,段或端到端路径。 四、恢复机制 恢复是通过空闲容量重新选路来代替一个失效资源在实际网络中,常常以保护机制作为第一道防线,对付诸如光缆切断之类的公共失效故障。然后,可以用恢复机制作为第二道防线对付网络范围的故障和失效。基于ASON的,恢复机制应该能够提供多种选择方案,包括选择恢复机制,保护业务的颗粒和保护业务的类型等,对网络能够有更多的控制。基于ASON的恢复机制可以为不同要求的业务提供不同等级的恢复,例如对于实时业务,可以使用链路/节点保护,以及预先建立保护通道和预留资源的保护方式。而对于尽力而为的业务,则可以使用按需建立的通道保护,或者是依靠IP或高层的恢复机制。 根据不同的准则可以划分不同类型的恢复模式。按照通道恢复方式,可以分为重选路由和预计划LSP恢复:按照网络恢复控制方法,分为集中控制方法和分布控制方法按照网络恢复范围,分为局部恢复和全局-恢复。 合适的LSP配置将有助于缓轻各种故障带来的损失。例如,计算主要路径和次要路径,或者端到端或逐段,应对多个影响链路、节点、SRLG和SRG故障,恢复LSP。这些主要和次要LSP/区段配置可以加以分类:主要基于,恢复路径可以是预先计算或按需计算的:当恢复路径是预先计算的,则信令是预先完成的(恢复资源预置)或按需进行信令交换;当恢复路径是预置的,这些路径是预先选好的或按需选择。这些不同的选项增加了不同LSP/区段的恢复时间。 光网络作为下一代网络(NGN)的物理基础,承载着80%以上的信息传

浅谈ASON技术及其在电力通信网中的应用 2

浅谈ASON技术及其在电力通信网中的应用

摘要本文阐述了ASON技术的基本原理,并探讨了其在电力通信网中的应用前景和优势,研究采用ASON实现对现有SDH网络的改造和升级,改善网络拓扑结构,提升电力通信网络的可靠性和安全性。

关键词电力通信;ASON;SDH;改造

作为电力通信中最重要的通信方式之一,光网络为整个电力系统中的电网调度、自动化、继电保护、安全自动控制、营销现代化、电力市场交易以及电力企业信息化等提供了稳定可靠的信息传输通道,进一步提高了电力通信网的综合实力和运行管理水平。

面对种类繁多的业务,电力通信网络不仅要有强大的交叉接入能力和控制能力,还应具有高效的带宽利用率和完备的安全保护功能。特别是支撑着未来电力系统安全、稳定、经济运行的重要基础设施,都对通信系统的响应时间和时延有严格的要求,需要网络具备高速率、高带宽、高覆盖、高可靠性等特点,即电力通信光网络运行具有灵活可控性。

如何在已有电力通信光传输网络基础上构建骨干通信网,并选择适合电力系统运行需求的通信技术成为电力通信网络研究的热点问题。它要求网络既满足电力骨干城域网具有高级别安全性和稳定性,又需要对现有网络的改造最小化,且为今后网络升级预留空间,便于今后新型业务的良好承载。自动交换光网络(Automatic Switched Optical Network,ASON)技术作为下一代光网络的核心技术之一,为构建电力通信骨干光网络提供了可能。

1网络改造的必要性

传输网络作为供电系统信息传送的平台,对保障电力安全、稳定传送有着至关重要的作用。传输网络作为电力系统的配套工程,建设计划和进度需要配合电力系统和基础建设的规划。虽然SDH环网目前能够满足通信网络承载业务的传输需求。但分析可知,其本身在网络运营和考虑未来通信网升级方面具有如下不足之处:

1)网络拓扑结构单一。网络拓扑结构中,仅存在环状网和链状网。1个变电站节点通常配备左右2个光通道,整个环对各种业务实现环型自愈,但当光缆外破时造成业务中断。

ASON技术讲座 第4讲 ASON互联互通

CHI NA N EW T E L EC0MM U NI CAT10N S(Te c h n{c af E dit{o n 

ASON技术讲座 

张国颖张海懿 

(信息产业部电信研究院通信标准研究所北京100045) 

摘 要ASON互连互通涉及ASON网络之间的互通、ASON与传统SDH和客户网络的互通等问题。能否解决 

ASON互连互通问题,是ASON技术能否得以大规模应用的关键因素之一。近年来,国际标准化组织和国内运营 

商进行了大量ASON互通试验,一方面推进了相关的互通标准化,另一方面也暴露出很多有待解决的问题。本 

文介绍并分析了ASON互连互通的主要技术、实现方式、发展现状、标准化情况、存在问题以及未来发展趋势。 

关键词 自动交换光网络控制平面ASON互连互通 

概述 薷 A 

自动交换光网络(ASON)概念自从2000年左右 范围内得以广泛部署,仍有很多运营商对其持审慎 

供了强大的服务现实手段,但是这些系统有一个共 

同的缺陷,那就是它们无法扩展到互联网上:它们要 

求服务客户端与系统提供的服务本身之间必须进行 

紧密耦合,即要求一个同类基本结构。这样的系统往 

往十分脆弱:如果一端的执行机制发生变化,那么另 

一端便会崩溃。例如,如果服务器应用程序的接口发 

生更改,那么客户端便会崩溃。 

要求提供紧密耦合的基本结构,无可厚非,许多 

应用程序均是基于这种系统构建而成的。但是,当各 

个公司需要相互合作或信息技术提供商扩大业务范 

围时,便很难实现单一而统一的基本结构。您根本无 

法保证您希望与之进行远程通信的管道的另一端, 

具备所有您需要的基本结构;对于另一端使用的操 

作系统、对象模型或编程语言,您可能一无所知。 

相反,Web服务彼此是松散耦合的。连接中的任 

何一方均可更改执行机制,却不影响应用程序的正 

常运行。从技术角度讲,人们已转向使用一种基于消 息的异步技术来实现高可靠性的系统性能,通过使 

用诸如H1TrP、简单邮件传输协议(SMTP)以及至为 

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