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自動交換光網(wǎng)絡(luò) ASON控制平面的研究( 二 )


 
圖2 ITU-T ASON 自頂向下的控制平面協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
3 ASON控制平面的一般要求
ASON控制平面在支持更快更精確的光電路建立的同時,本身應(yīng)該具備可靠性、可擴充性和高效性,而且還應(yīng)該具備足夠的通用性,以支持不同的技術(shù)、不同的商業(yè)需求以及業(yè)務(wù)提供商提供對于其網(wǎng)絡(luò)更好的控制 。概括而言,控制平面體系結(jié)構(gòu)應(yīng)該滿足下列要求:
● 可用于多種不同的傳輸網(wǎng)技術(shù)(例如SDH/SONET,DWDM,PXC),因為目前ASON主要是建立在傳統(tǒng)的光傳送網(wǎng)OTN和自動交換傳輸網(wǎng)G.ASTN基礎(chǔ)上,并使之智能化 。
● 具有足夠的靈活性以適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)狀況,通過將控制平面分割成不同構(gòu)件控制域可實現(xiàn)這一要求,并答應(yīng)業(yè)務(wù)提供商來決定這些構(gòu)件的位置及其安全性和策略控制的考慮 。
● 對于控制平面的故障的處理能力應(yīng)滿足電信級的要求,在故障恢復(fù)的過程中要能夠靈活的與治理平面和傳送平面協(xié)調(diào)處理,從而使控制平面在錯誤發(fā)生時具有一定的彈性 。
● 能夠支持光傳送網(wǎng)絡(luò)中交換連接(SC)和軟永久性連接(SPC)的基本功能 。這些連接功能的類型包括:單向點對點連接、雙向點對點連接、雙向點對多點連接 。
● 支持不同的網(wǎng)絡(luò)組織和分割導(dǎo)致的不同自動配置模型:軟永久連接SPC模型、用戶網(wǎng)絡(luò)接口UNI模型、對等模型PeerModel 。
4 ASON控制平面功能分析
ASON控制平面從功能上主要被分解為三大部分:發(fā)現(xiàn)機制、信令技術(shù)和路由技術(shù) 。發(fā)現(xiàn)機制主要涉及到鄰居之間節(jié)點和鏈路的相互檢測,并且節(jié)點和鏈路的屬性應(yīng)該被共享和協(xié)商,從而要求對網(wǎng)絡(luò)資源進行治理和配置(自動和手工);信令技術(shù)用于ASON的信令網(wǎng),同傳統(tǒng)的7號信令網(wǎng)一樣用于呼叫的建立、拆除和維護,但是ASON的信令消息可以是帶內(nèi)傳送,也可以是帶外傳送,并且在控制平面發(fā)生故障時能快速的保護和恢復(fù);由于ASON將網(wǎng)絡(luò)劃分為多個控制域,傳統(tǒng)的基于流量工程的域內(nèi)路由協(xié)議(OSPF-TE/IS-IS-TE)和域間路由(BGP)協(xié)議加以擴展得以應(yīng)用,但是也出現(xiàn)了富有特色的ASON分級路由機制 。
4.1 發(fā)現(xiàn)機制
為了滿足用戶對設(shè)備“即插即用”功能的需求,相鄰對等網(wǎng)元設(shè)備之間自動發(fā)現(xiàn)機制顯得非常重要 。通過一組鏈路連接的對等網(wǎng)元必須發(fā)現(xiàn)鄰居網(wǎng)元的ID,并確定各自端口的相互映射關(guān)系和協(xié)商它們的鏈路上能夠支持的服務(wù) 。此外物理線路沖突(如光纖連接錯誤)也能被自動檢測到 。ASON控制平面主要支持以下幾種自動發(fā)現(xiàn)過程:
① 鄰居發(fā)現(xiàn):自動鄰居發(fā)現(xiàn)過程答應(yīng)直連的相鄰網(wǎng)元設(shè)備確認彼此的身份端口ID和對所連接的遠端接口進行認證 。假如鄰居發(fā)現(xiàn)過程在網(wǎng)元設(shè)備中沒有被實現(xiàn),那么鄰居和遠程端口ID必須被手工配置到相應(yīng)的設(shè)備信令實體中 。用于自動鄰居發(fā)現(xiàn)過程的消息交換在IPCC(IP Control Channel)中進行,而IPCC的實現(xiàn)方式有“帶內(nèi)或光纖內(nèi)”(承載信令的通道被嵌在挾帶數(shù)據(jù)的光鏈路中,一般在SONET/SDH的線路或段數(shù)據(jù)通信通道DCC中傳送)和“帶外或光纖外”(專用信令鏈路與承載數(shù)據(jù)的光鏈路分離,如外部IP傳送網(wǎng)和專用雙向SONET/SDH連接凈荷中傳送,其組幀方式為IP over PPP over SONET/SDH)兩種 。如圖3所示,N1和N2網(wǎng)元設(shè)備通過三對雙向光纖相連,圖中T表示激光發(fā)送器,R表示光檢測接收器 。N1端口3發(fā)送包含自己IP地址標(biāo)志和端口ID(被稱為控制通道ID:CCID)的配置消息給N2的端口12,N2接收到后保存起來并復(fù)制,發(fā)送確認消息(含有自身以及剛剛從鄰居那里學(xué)習(xí)到的IP地址標(biāo)志和端口ID)給N1,從而完成鄰居之間的端口映射關(guān)系 。自動鄰居發(fā)現(xiàn)過程避免了因手工配置鄰居和端口連接信息帶來的潛在錯誤,而且提供了一種自動檢測物理線路沖突的方法 。圖中N1端口1,2和N2端口10,11的物理連接關(guān)系就是一個物理線路錯誤案例,(N1,1)發(fā)送配置消息給(N2,11),同樣(N1,2)→(N2,10);而(N1,1)從(N2,10)接收到的確認消息中沒有看見自己的信息,發(fā)現(xiàn)的卻是(N1,2)的信息,(N1,2)←(N2,11)也同樣如此 。因此立即就可以發(fā)現(xiàn)N1和N2端口之間物理線路配置有問題 。

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