移动城域传送网ASON演进策略分析

2016-11-02 07:22韩冰
中国新通信 2016年18期

韩冰

【摘要】 近年来,我国社会经济发展迅猛,通信技术随之取得较大发展成就,而其中的ASON智能光网络因为其优势逐渐成为网络传输新的发展方向,在业务处理上也具有更多便利,移动网络城域的网络性能随着时代在发生变化,当前3G业务和4G业务介入后的ASON技术引入受到各界关注。这是因为传输网覆盖城乡并采用多种接入技术,以多业务传送网络为基础进行的,主要是为了通信和划定业务提供一个传送承载平台的网络。本文简要分析移动城域传送ASON演进策略,以供参考。

【关键词】 移动城域 传送网络 演进策略

ASON网络也就是常说的自动交换网络,其智能化交换功能在信令控制和选路控制下自主完成网络交换,这是光传送网络技术发展的一个里程碑,在业界称之为标准化智能光网。移动城域的ASON应用设备逐渐引入试点中,移动城域传送网络逐步从同步数字体系想现代化ASON系统架构过渡,2G业务为主向3G转变怎样进行融合保护,传统的SDH设备如何组网,怎样确保ASON网络架构的安全性,都是本文需要论述的问题,以完善城域传送网络ASON演进策略。

一、ASON演进的简述

一是提供的业务等级有很多:针对客户等级的不同,ASON网络提供的保护恢复方式也是不同的,这样就可以将差异化的服务提供给客户,进行自由选择。二是有着较强的生存能力:相较于SDH环网来讲,ASON采用的是格形组网,如果有很多故障存在于网络中,也不会影响到业务保护,只要有可达的空闲路由存在于网络中。三是有着较强的升级扩容能力:在传统的SDH环形网络中,要想扩大某一个区段的容量,就需要对扩大整个环形网络的容量。而采用目前的ASON网络,要想对容量进行扩大,只需要对相应链路的容量进行扩大即可。并且还可以结合具体情况,将光纤连接增设于部分节点之间,只需要对ASON的网络拓扑进行改变即可。四是建设和维护成本可以得到降低:通过实践研究ASON设备在后期扩容时,所需成本较低。并且网络规模越大,综合经济性就越加显著。总之,智能光网的建设,使得维护建设成本得到有效的降低。

二、珠海市移动公司城域传送网络架构分析

珠海市移动公司城域传送网络平台架构主要是核心层、接入层、骨干汇聚层和区域汇聚层这四层。为实现设备性能,保护业务接入,移动公司城域传送网一般采用双节点网络结、双平面网络结构和保护方式。

1、双节点结构。ASON网络组网中接入层挂接与异地汇聚设备中。这种模式的的组网结构采用了MADM、大交叉、大容量的设备,构成其机房中心,作为日常运行中提供传输业务能力和业务调度能力的主要设备。这就需要针对异地的网络情况在大业务量端口建设两层汇聚结构,优化了同缆和光缆路由的情况,也为接入层的双节点接入提供保障。业务接洽上的SNCP全程规划,确保了节点失误的单向性,不会影响垮环电路的运行。双节点组网结构让网络结构扁平化,SNCP受限问题将得到控制,这种架构从接入层到中心机房落地设备在中心建立SNCP大型环路,包含了汇聚层的光缆和接入层光缆(安全性较低),环路线路较长,一单发生两处光钎断开业务机中止,可以看出双节点组网模式对线路的安全性有很深的依赖。

2、双平面组网结构。双平面组网结构的区域汇聚层和接入层跨接在组网梁端设备中,主要是中心机房层当但模式的核心,采用的则是大容量。大交叉和MADM的的10 Gbit/s设备,提供区域间超大的多业务传输好业务调度能力。通过对本地网络的情况分析来适当延伸网络汇聚层,当业务量超出当曾汇聚层承载力可以组建双层汇聚层呢个结构,优化同缆和接入层光缆路由的问题,为双节点接入提供保障,业务的保护第一阶段是业务接入到规范汇聚电形成的业务保护环路(SNCP),从孤帆汇聚再到落地业务构建SNCP环路,确保不受到耽搁汇聚节点失效的影响,跨环电路依然正常运行。这种骨干层节点控制,使得汇聚、接入层光缆单向断钎不直影响整体电路的运行。双平面组网模式采用了sncp切环模式,华为单端设备最多支持2 016个SNCP对.在SNCP相切节点最多上下504条业务,这是双平面组网模式的最大限制。

三、光网建设系统的演进

众所周知光缆建设周期长,投资规模庞大,在考虑ASON系统架构的过程中,在不大规模增加资金的情况下,针对城域光网容量进行规划网络布局,对传输节点单向影响进行有效控制。现有SDH光缆较为成熟,利用其进行拓扑网结构,适当地增加铺设光缆是当前珠海网络演进中重要策略。

总结:城市网络ASON演进中要针对其区域特点和业务容量的线路安全,实施更为合理的布局,在确保智能光网资源维护和利用效率的同时,要综合考虑技术更新带来的业务分级,最大限度调整光网传输对3G、2G和4G网络融合的现实问题,随着通信技术发展,技术融合和演进是必不可少的环节,加大ASON网络组网结构的普及对未来光网业务能力和调度能力有积极作用,逐步全面替代现有的环形缓落。

参 考 文 献

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