ASON技术在铁通公司传输网的运用

2010-05-08 04:50:24
铁路通信信号工程技术 2010年5期
关键词:铁通信令传输

李 华

(中国铁通集团设备维护中心,北京 100038)

目前,自动交换光网络(ASON)是传送网未来的发展方向已经得到公认,自动交换光网络标准已趋于成熟:ITU-T主要负责ASON体系结构方面的内容,目前已基本稳定;IETF主要定义智能光网络的控制协议,已提出通用多协议标记交换(GMPLS)的一系列标准草案,包括信令协议(RSVP-TE/CR-LDP)、路由协议(OSPF)、链路管理协议(LMP)等;OIF主要致力于网络互联互通接口的研究,制定UNI和E-NNI接口等方面的标准,目前已基本完成UNI2.0的研究。不少国外运营商已建设ASON网络:如北美AT&T公司的200个节点骨干网络传送网,日本NTT公司40个节点的骨干网络,欧洲Vodafone 79个节点的骨干网络等。此外,华为的ASON设备也在巴西TELEMAR国家干线和伊朗德黑兰城域网络得到应用。我国从2003年开始,首次在省内干线网和城域层面引入ASON技术,如吉林铁通、江苏电信和北京通信分别采用CIENA、朗讯和阿尔卡特的设备。

纵观国内外的应用,传送平面主要采用SDH技术,传送颗粒为2.5G以下的单一厂家ASON设备组网。这主要是因为基于SDH的智能光网络设备已经规模商用;而基于(OTN),即在OTN上面增加控制平面的智能光设备正在研发中。

1 铁通公司ASON的运用现状

2003年,铁通公司开始组建ASON实验网,该系统采用CIENA公司的设备,最大单机交换容量640 Gbit/s,形成了一个覆盖吉林主要地市的10个节点的ASON网,系统控制平面的信令协议采用基于PNNI的DCM信令。经测试验收,其主要功能基本符合要求,但存在网络恢复时间过长、网管系统自动网络优化设计功能尚需验证等问题。

2006年以来,铁通公司使用具有ASON功能的华为公司OptiX OSN 9500设备,相继构建了京港国际设施传输系统、铁道部专网环传输系统、北京核心层城域传输系统。

OptiX OSN 9500设备是基于GMPLS的智能大容量多粒度光交换平台,单子架提供最大720 G交叉能力,有丰富的槽位资源和业务接口,支持传统SDH组网和智能特性的Mesh组网。ASON功能较成熟,提供钻石、金、银、铜、铁5种服务等级协议(SLA),以满足用户在网络安全性和网络资源利用率方面的差异化需求。

京港国际设施传输系统由北京、广州2个节点构成,承载于京沪穗波分设备,组成双向复用段保护环;铁道部专网环传输系统由铁道部电会室、铁通设备维护中心传输室和北京分公司GSM-R机房3个节点组成2套本地2纤双向复用段保护环。由于网络节点少,业务需求简单,因此配置为传统的SDH结构,未来可通过在网元主控单元加载智能软件平滑升级成ASON网络。

北京核心层城域传输系统是铁通公司第一例使用基于SDH的ASON成熟设备组建的系统。由6个节点构成智能Mesh网,网络拓扑如图1所示。

该网络控制平面软件是OptiX GCP,传送平面设备是OptiX OSN 9500,管理平面软件是iManager T2000。采用的链路管理协议是LMP,路由协议是OSPF-TE,信令协议是RSVP-TE。

智能功能启用后,每两个相邻网元间会通过LMP协议建立控制通道并完成TE链路的校验;然后通过OSPF-TE协议创建控制链路,并将控制链路和TE链路向全网洪泛,每个智能网元都将得到全网的控制拓扑和资源拓扑,并实时跟踪网络变化刷新拓扑信息。新建智能业务电路即新建LSP时,通过网管下发命令,由起点网元调用CSPF算法,根据控制拓扑和资源拓扑,计算出最合适业务路由,通过REVP-TE信令协议逐个网元请求预留资源并建立端到端的电路交叉连接。

该系统承载北京铁通公司最核心电路,包括公网汇接、关口、长途局、计费业务;铁路局业务;工商局、中电、石油、银行、移动等业务。核心网的电路保护等级均设置为保护能力最强的永久1+1钻石级,保证网络1~2对断纤倒换时间<50 ms,3对断纤倒换时间<2 s,充分展现了ASON网络抗多点失效的能力。另外,系统在全网拓扑和资源的自动发现、自动端到端业务快速配置、带宽动态申请和释放、在线业务等级更改和业务路径调整、自动网络优化等方面的功能均通过国标验收测试。

2 铁通骨干传输网的现状

中国铁通公司现拥有基于DWDM技术的5大高速骨干传输环网,铁路沿线光缆资源丰富,但尚未在骨干核心节点引用ASON技术。因为当前的主要两类业务中,一类承载于SDH系统,速率为2~622 Mbits/s(包括公网长途交换、铁路专网、客户租用等)的小颗粒电路,利用传统SDH技术基本满足使用需求;另一类直接承载于DWDM系统单波速率为2.5~10 Gbits/s(包含IP骨干互联网及大客户租用电路等)的大颗粒电路,虽然业务增长迅速是公司未来重点发展方向,但波分层面的保护倒换技术尚不成熟,现仍采用人工倒带保护方式。这类业务未来使用基于OTN,能实现波分光层面自动交叉、保护、多业务接入功能的新一代ASON设备应该是其发展方向。

3 结束语

虽然传统光网络以其成熟价廉的性价比,今后可能仍会普遍存在,但是对3G、三网合一、物联网的发展预期,使各运营商在新建光传送网时,会把更高带宽和智能化作为选择方向。因此,运维管理部门有必要研究大容量智能光网络建设对网络规划、运维管理制度、运维方式的新要求和新变化。

智能光网络业务配置和网络保护的自动化,有效减轻网管维护的压力。但是由于智能网络的复杂性要远大于单纯的环网,所以,智能光网络对网络规划的要求比传统SDH环网高,从而要将网络运维工作的重点转移到网络规划方面上。ASON技术的引入,使目前的建网验收和维护测试指标将无法全面反映网络质量,应该制定新的网络维护技术规范,以适应网络的特性。

[1]韦乐平.自动交换光网络的总体结构和标准框架[J].电信科学,2004(5):3-7.

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