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随着OXC和OADM等光网元设备的逐步商用化,光层网络化已经基本实现,人们转而对其性能(尤其是对其智能性)提出了更高的要求和期望,例如,希望光网络能够进行实时的流量工程控制,根据业务需求实时、动态地调整网络的逻辑拓扑结构以避免拥塞,实现资源的最佳配置,同时保证相当的服务质量(QoS:Quality of Service);希望光网络具有更加完善的保护和恢复功能;希望光网络能够快速、高质量地为用户提供各种带宽服务与新型应用,如“波长批发”、“波长出租”及“光虚拟专网(OVPN;Optical Virtual Private Network)"等业务。其中由于IP业务量本身的不确定性和不可预见性,对网络带的动态分配要求显得尤为迫切。传统的人工或半永久性的网络连接配置方式难以满足业务拓展和市场竞争的需要,一种能够自动完成网络连接的新型网络概念——自动交换光网络(ASON:Automatic Switched Optical Network)应运而生。
所谓ASON,是指在信令网控制之下完成光网络连接自动交换的新型网络体制,其基本思想是在光传送网络中引入控制平面以实现网络资源的实时按需分配,从而实现光网络的智能化。因此可以说ASON是智能光网络的具体代表,或者说ASON是一种标准化的智能光网络。釆用自动交换光网络技术之后,传统的多层复杂网络结构变得简单和扁平化,光网络层开始直接承载业务,避免了传统网络中业务升级时受到的多重限制,可以满足用户对资源动态分配、高效保护恢复能力以及波长应用新业务等方面的需求,其优越性是显而易见的。另外,ASON的概念和思想可以扩展应用于不同的传送网技术,具有普遍适应性。因此可以说,ASON的概念不仅是传统传送网概念的历史性突破,也是传送网技术的一次重大突破,被看做是具有自动交换功能的下一代光传送网。
1.ASON的体系结构
对ASON的总体结构按照分层分割的思想来描述,其功能结构模型如图44所示。
图44 ASON功能体系结构
(1)垂直分层结构
从垂直方向对ASON进行分层,其总体结构中涉及3个部分:传送平面(TP:Transport Plane)、控制平面(CP:ControlPlane)和管理平面(MP:ManagementPlane),其中控制平面是ASON中最具特色的部分。
①传送平面包含携带被交换实体的传送网网元,由一系列的传送实体组成,它是业务传送的通道,可提供端到端用户信息的单向或者双向传输。光节点使用具有智能的光交叉连接(OXC)或光分插复用(OADM)等光交换设备,支持多粒度光交换技术。
②控制平面主要面向客户业务,负责对一个连接请求进行接受、发现、寻路和连接,其功能构件可以划分为资源发现、状态信息传播、通道选择和通道控制等,侧重于业务交换的实时性。控制平面通过使用接口、协议以及信令系统,可以动态地交换光网络的拓扑信息、路由信息以及其他控制信令,实现光通道的动态建立和拆除,以及网络资源的动态分配,还能在连接出现故障时对其进行恢复。
③管理平面主要面向网络运营商,实现规范管理。管理平面的重要特征就是管理功能的分布化和智能化。其中网络资源管理的智能化将集中在业务层上,而光学资源的管理则将通过一个由业务层和光传输层所共享的控制平面提供。ASON的管理平面与控制平面技术是互为补充的,可以实现对网络资源的动态配置、性能监测、故障管理以及路由规划等
(2)网络结构元件
网络结构元件是用来描述网络功能结构的一些通用基本元件。ASON主要由以下4类网络结构元件构成。
①请求代理(RA:RequireAgent):其主要逻辑功能是通过与光连接控制器(OCC:Optical Connection Controller)协商请求接入传送平面内的资源。
②光连接控制器(OCC):其逻辑功能是负责完成连接请求的接受、发现、选路和连接功能。
③管理域(AD:AdministrationDomain):其逻辑功能包含的实体不仅处于管理域.也分布在传送平面和管理平面。
④接口(Interface):其主要功能是完成各网络平面之间和功能实体之间的连接。ASON中的接口共有6类,即用户网络接口(UNI:User-Network Interface).内部网络网络接口(I-NNI:InternalNetwork-Network Interface)、外部网络节点接口(E-NNI:ExternalNetwork-Network Interface),连接控制接口(CCI:Connection Control Interface),网管接口(NMI:NetworkManagement Interface)和物理接□(PI:Physical Interface)。
(3)水平分割结构