传输网发展趋势的探讨
时间:08-04
来源:中国通信网
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一、光长途网
光长途网技术的发展方向仍然是超高速率、超大容量、超长距离,其发展趋势为电层网络→OTN(光传送网)→ASON(自动交换光网络)。
TDM传输速率目前已达40Gbit/s,速率提升而空间有限,最好的解决方法是DWDM+SDH技术。目前,DWDM+SDH已实现了在一对光纤中10Tbit/s高速传输。通过采用超长波段+相干探测的方式,可实现跨洋无中继通信。在实际应用中,大部分情况下采用G.655光纤适合新建大容量DWDM干线。但在多跨距与长距离传输时,G.655光纤性能可能会劣于G.652光纤。长途传输网将提供多业务端口,如FE,GE甚至万兆以太网端口。目前,信息量存储的需求越来越大,SAN(存储区域网络)应运而生,因此长途传输网上还可能提供一些在ESCON,FICON等接口。
在长途光通信系统中,将由光-电-光方式变为光-光方式,即向全光网发展。全光网在中继器内部不需要将光信号解调成电信号,因此可节约大量成本。数据业务的发展,要求传输网具有动态配置带宽的能力,OXC和DXC是这方面的前期探索,可以相对灵活地配置网络。但OXC和DXC仍需人工配置,网络较大时将造成网络维护上的巨大困难,对数据业务也不能很好地支持。因此,就要在传输网中引入交换的概念,这就是自动交换传输网(ASTN)。其中,以光传输为基础的称为自动交换光网络(ASON)。ASON将传统的传送网技术与IP技术融合形成下一代智能光传送网,传输的信号由以电路信号为主逐渐向以分组信号为主过渡。自动交换光网络是光网络的下一代网,是一个容量更大、高度灵活、智能管理、动态配置的光传输网。
二、光城域网
城域网是局域网以太网技术向城域方向的延伸。城域网传输设备需要配备大量的数据接口,原有固定带宽的网络显然不能适应数据业务突发性强、业务流量变化大、带宽动态分配的特点。因此,目前运营商普遍面临着对城域传送网络重新规划设计和建设的任务,迫切需要建设一个多功能、低成本、传输与业务提供相结合的城域网。目前,城域网中的关键技术有基于SDH的多业务提供平台/基于WDM的多业务提供平台MSTP、弹性分组环(RPR)和粗波分复用(CWDM)。RPR的国际标准尚未正式定稿,CWDM是针对大业务颗粒和光纤紧张的状况,因此这二者在短期内不会成为城域网的主流技术,而MSTP技术是目前最有可能在城域网中大规模应用的技术。
1.多业务传输平台MSTP
数据业务目前普遍存在保护上的缺陷,在城城内裸光纤直拉浪费了大量的光纤资源且成本很高,SDH强大的保护恢复能力和在城域范围内庞大的网络资源,使运营商们考虑以SDH设备作为多业务的传输平台。但是,SDH设备是为固定速率业务设计的,对于可变速率VBR及任意速率的业务则显得传送效率不高。因此,应考虑在原有SDH设备上加入对数据业务层处理的功能,如以太网透传、以太网二层处理,ATM的统计复用等功能,以更适应数据业务的传输,这就产生了多业务传输平台MSTP产品。ATM业务目前应用日渐减少,因此MSTP设备上的ATM功能处于相对次要的地位,而在城域范围内最关心的是MSTP设备对以太网的支持能力。严格地说,仅支持简单的以太网透传的SDH产品仍会造成较大的带宽浪费,只有具有二层交换处理功能的SDH产品称为严格意义上的MSTP产品,从而可以使二层网络从单纯的局域扩展到整个城市以至长途。但二层网络必须采用MAC地址交换,没有路由功能,且广播风暴等问题决定了一层网络不能无止境扩大,在网络规模达到一定程度后,必须引入三层以及路由器功能,因此MSTP并不能代替路由器。
将以太网数据通过专用协议映射到SDH帧结构中,目前有PPP,LAPS和GFP二种解决方案。PPP成熟却效率不高;LAPS目前应用较少;SDL技术主要是针对高容量的数据包及传输系统,效率较高。
为了增强带宽的利用率,在数据业务进VC之前可以采用级联(Concatenation)技术,级联技术又分为连续(Contiguous)级联或虚(Virtual)级联网种。连续级联要求n个VC-12必须地址相邻,灵活度不高。而虚级联方式无需VC-12相邻,但采用虚级联时在通道业务起始端和终止端要增加相应处理功能,接收端需引入一个缓存器以增加额外时延。
对于ATM业务,系统提供统计复用功能,可对多个ATM业务流中的非空闲信元进行抽取,复用进一个ATM业务流,提高SDH线路利用率,同时节约ATM交换机端口数。对于一般的MSTP设备,提供的业务能力主要有:
(1)PPP功能,可实现端到端以太网端口固定带宽的分配,也称为以太网专线。
(2)提供二次交换的功能,可以将本机单盘中多个以太网接口或不同站点以太网接口业务流量统计复用。
(3)支持VLAN的划分,将带宽分配和流晕控制与VLAN的划分相结合,实现不同的带宽和优先级需求分配,可支持基于标记或端口的VLAN,保证以太网用户的安全性!
(4)支持虚级联,实现不同路径、不同时隙、不同路径以太网业务传输,亦可达到传输保护的目的:
(5)提供对ATM非空闲信元的整合功能;
光长途网技术的发展方向仍然是超高速率、超大容量、超长距离,其发展趋势为电层网络→OTN(光传送网)→ASON(自动交换光网络)。
TDM传输速率目前已达40Gbit/s,速率提升而空间有限,最好的解决方法是DWDM+SDH技术。目前,DWDM+SDH已实现了在一对光纤中10Tbit/s高速传输。通过采用超长波段+相干探测的方式,可实现跨洋无中继通信。在实际应用中,大部分情况下采用G.655光纤适合新建大容量DWDM干线。但在多跨距与长距离传输时,G.655光纤性能可能会劣于G.652光纤。长途传输网将提供多业务端口,如FE,GE甚至万兆以太网端口。目前,信息量存储的需求越来越大,SAN(存储区域网络)应运而生,因此长途传输网上还可能提供一些在ESCON,FICON等接口。
在长途光通信系统中,将由光-电-光方式变为光-光方式,即向全光网发展。全光网在中继器内部不需要将光信号解调成电信号,因此可节约大量成本。数据业务的发展,要求传输网具有动态配置带宽的能力,OXC和DXC是这方面的前期探索,可以相对灵活地配置网络。但OXC和DXC仍需人工配置,网络较大时将造成网络维护上的巨大困难,对数据业务也不能很好地支持。因此,就要在传输网中引入交换的概念,这就是自动交换传输网(ASTN)。其中,以光传输为基础的称为自动交换光网络(ASON)。ASON将传统的传送网技术与IP技术融合形成下一代智能光传送网,传输的信号由以电路信号为主逐渐向以分组信号为主过渡。自动交换光网络是光网络的下一代网,是一个容量更大、高度灵活、智能管理、动态配置的光传输网。
二、光城域网
城域网是局域网以太网技术向城域方向的延伸。城域网传输设备需要配备大量的数据接口,原有固定带宽的网络显然不能适应数据业务突发性强、业务流量变化大、带宽动态分配的特点。因此,目前运营商普遍面临着对城域传送网络重新规划设计和建设的任务,迫切需要建设一个多功能、低成本、传输与业务提供相结合的城域网。目前,城域网中的关键技术有基于SDH的多业务提供平台/基于WDM的多业务提供平台MSTP、弹性分组环(RPR)和粗波分复用(CWDM)。RPR的国际标准尚未正式定稿,CWDM是针对大业务颗粒和光纤紧张的状况,因此这二者在短期内不会成为城域网的主流技术,而MSTP技术是目前最有可能在城域网中大规模应用的技术。
1.多业务传输平台MSTP
数据业务目前普遍存在保护上的缺陷,在城城内裸光纤直拉浪费了大量的光纤资源且成本很高,SDH强大的保护恢复能力和在城域范围内庞大的网络资源,使运营商们考虑以SDH设备作为多业务的传输平台。但是,SDH设备是为固定速率业务设计的,对于可变速率VBR及任意速率的业务则显得传送效率不高。因此,应考虑在原有SDH设备上加入对数据业务层处理的功能,如以太网透传、以太网二层处理,ATM的统计复用等功能,以更适应数据业务的传输,这就产生了多业务传输平台MSTP产品。ATM业务目前应用日渐减少,因此MSTP设备上的ATM功能处于相对次要的地位,而在城域范围内最关心的是MSTP设备对以太网的支持能力。严格地说,仅支持简单的以太网透传的SDH产品仍会造成较大的带宽浪费,只有具有二层交换处理功能的SDH产品称为严格意义上的MSTP产品,从而可以使二层网络从单纯的局域扩展到整个城市以至长途。但二层网络必须采用MAC地址交换,没有路由功能,且广播风暴等问题决定了一层网络不能无止境扩大,在网络规模达到一定程度后,必须引入三层以及路由器功能,因此MSTP并不能代替路由器。
将以太网数据通过专用协议映射到SDH帧结构中,目前有PPP,LAPS和GFP二种解决方案。PPP成熟却效率不高;LAPS目前应用较少;SDL技术主要是针对高容量的数据包及传输系统,效率较高。
为了增强带宽的利用率,在数据业务进VC之前可以采用级联(Concatenation)技术,级联技术又分为连续(Contiguous)级联或虚(Virtual)级联网种。连续级联要求n个VC-12必须地址相邻,灵活度不高。而虚级联方式无需VC-12相邻,但采用虚级联时在通道业务起始端和终止端要增加相应处理功能,接收端需引入一个缓存器以增加额外时延。
对于ATM业务,系统提供统计复用功能,可对多个ATM业务流中的非空闲信元进行抽取,复用进一个ATM业务流,提高SDH线路利用率,同时节约ATM交换机端口数。对于一般的MSTP设备,提供的业务能力主要有:
(1)PPP功能,可实现端到端以太网端口固定带宽的分配,也称为以太网专线。
(2)提供二次交换的功能,可以将本机单盘中多个以太网接口或不同站点以太网接口业务流量统计复用。
(3)支持VLAN的划分,将带宽分配和流晕控制与VLAN的划分相结合,实现不同的带宽和优先级需求分配,可支持基于标记或端口的VLAN,保证以太网用户的安全性!
(4)支持虚级联,实现不同路径、不同时隙、不同路径以太网业务传输,亦可达到传输保护的目的:
(5)提供对ATM非空闲信元的整合功能;
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