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多業(yè)務(wù)傳輸平臺(tái)在城域傳輸網(wǎng)中的與應(yīng)用

出處:chunyang 發(fā)布于:2008-08-27 15:41:31

  1 引 言

  目前我國電信市場不斷發(fā)展,城域網(wǎng)絡(luò)作為接入網(wǎng)和骨干網(wǎng)之間起銜接作用的網(wǎng)絡(luò),接入業(yè)務(wù)的種類日趨多樣化,包括語音業(yè)務(wù)、以太網(wǎng)業(yè)務(wù)、幀中繼業(yè)務(wù)、存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)業(yè)務(wù)以及專線業(yè)務(wù)等,其帶寬顆粒包括2 M帶寬的TDM,34M帶寬的WDM,100 M帶寬的以太網(wǎng)業(yè)務(wù)和1000 M帶寬的以太網(wǎng)業(yè)務(wù)等,而骨干網(wǎng)絡(luò)上的承載層其的帶寬顆粒為155 M[1,2]。所以如何把多業(yè)務(wù)類型、多速率的接入業(yè)務(wù)和類型簡單的高速骨干網(wǎng)合理、經(jīng)濟(jì)地銜接起來就是城域網(wǎng)絡(luò)急需解決的首要任務(wù)。

  SDH技術(shù)發(fā)展至今已經(jīng)是一種成熟、標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)。利用SDH 同步復(fù)用、標(biāo)準(zhǔn)化的光接口、強(qiáng)大的網(wǎng)管能力、靈活的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淠芰透呖煽啃缘膬?yōu)點(diǎn),多業(yè)務(wù)傳輸平臺(tái)MSTP在傳統(tǒng)SDH的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了TDM,ATM,以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的接入、處理和傳送,提供餓統(tǒng)一網(wǎng)管的多業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn),其功能模型如圖1所示。

  MSTP可以在以太網(wǎng)和SDH之間引入智能的中間適配層如RPR和 MPLS技術(shù),并結(jié)合多種技術(shù)來提高設(shè)備的數(shù)據(jù)處理與QoS支持能力,并通過GFP協(xié)議完成以太網(wǎng)幀到SDH虛容器的封裝映射,同時(shí)利用虛級(jí)聯(lián)和LCAS技術(shù)增強(qiáng)虛容器帶寬分配的靈活性和效率。

  2 城域網(wǎng)中MSTP的技術(shù)

  MSTP保留了SDH的傳統(tǒng)優(yōu)勢并在不斷地進(jìn)行著技術(shù)更新,自2001年發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷過3次大的飛躍,下面對(duì)其當(dāng)前的技術(shù)進(jìn)行簡要介紹。

  2.1 VC級(jí)聯(lián)

  VC級(jí)聯(lián)的概念是在ITU-T G.7070中定義的,分為連續(xù)級(jí)聯(lián)和虛級(jí)聯(lián)2種。連續(xù)級(jí)聯(lián)是將幾個(gè)相連的容器結(jié)合成一個(gè)大的容器并通過SDH系統(tǒng)傳輸,各個(gè)VC在SDH的幀結(jié)構(gòu)中是連續(xù)的,共用相同的通道開銷(POH),有時(shí)也直接簡稱其為級(jí)聯(lián)[3,4]。

  VC虛級(jí)聯(lián)是指SDH中用來承載以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的各個(gè)VC在SDH的幀結(jié)構(gòu)中是獨(dú)立的,其位置可以靈活處理。通過連續(xù)級(jí)聯(lián)和虛級(jí)聯(lián)技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)以太網(wǎng)帶寬和SDH虛通道之間的速率適配。尤其是虛級(jí)聯(lián)技術(shù),克服了級(jí)聯(lián)由于帶寬顆粒較大導(dǎo)致傳輸效率較低的缺點(diǎn),可以分別映射各獨(dú)立的容器到一個(gè)虛的級(jí)聯(lián)鏈路,將從VC-4到VC-12等不同速率的小容器進(jìn)行組合利用,提供了更精細(xì)的帶寬顆粒度,較大的提高了傳輸效率,如表1所示。

  此外,他能使運(yùn)營商根據(jù)用戶業(yè)務(wù)需要有效地調(diào)整傳輸容量。采用VC虛級(jí)聯(lián)技術(shù),還可以實(shí)現(xiàn)多徑傳輸。VC虛級(jí)聯(lián)特點(diǎn)是將不連續(xù)的SDH同步凈荷(數(shù)據(jù))按級(jí)聯(lián)的方法,構(gòu)成一個(gè)虛級(jí)聯(lián)信號(hào)組(VCG)進(jìn)行傳輸,以達(dá)到匹配業(yè)務(wù)帶寬的目的。在SDH網(wǎng)絡(luò)中,VC虛級(jí)聯(lián)的實(shí)現(xiàn)比較簡單,惟一要注意的是確保參與VCAT的虛容器序列號(hào)SQ的傳送,要保證在系統(tǒng)的接收端能夠?qū)魉托盘?hào)的VC進(jìn)行正確的排隊(duì)重組。

  2.2 鏈路容量調(diào)整機(jī)制LCAS

  LCAS(Link Capacity Adjustment Scheme)是在ITU-T G.7042中定義的,可以根據(jù)業(yè)務(wù)流量對(duì)所分配的虛容器帶寬進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,并且在調(diào)整過程中不會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)的傳送性能有影響。LCAS是一個(gè)雙向的協(xié)議,他通過使用請(qǐng)求/應(yīng)答機(jī)制實(shí)時(shí)地在收發(fā)節(jié)點(diǎn)之間交換表示狀態(tài)的控制分組來動(dòng)態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)帶寬。LCAS可以將有效凈負(fù)荷自動(dòng)映射到可用的VC上,從而實(shí)現(xiàn)帶寬的連續(xù)調(diào)整,不僅提高了帶寬指配速度,對(duì)業(yè)務(wù)無損傷,而且當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),可以動(dòng)態(tài)調(diào)整系統(tǒng)帶寬,無需人工介入[5]。

  LCAS和虛級(jí)聯(lián)VCAT功能的實(shí)現(xiàn)都是通過同一個(gè)字節(jié)來完成的,其控制包結(jié)構(gòu)如圖2所示。在VC-3/VC-4中采用H4字節(jié),由其構(gòu)成2個(gè)復(fù)幀,個(gè)復(fù)幀由16幀組成,第二個(gè)復(fù)幀的長度為256幀。要完成一組VC控制信息的傳輸至少需要16幀,即2 ms的時(shí)間[6]。

  而在VC-12中,LCAS的實(shí)現(xiàn)是通過K4字節(jié)中的比特2完成的,其中比特1傳送信號(hào)標(biāo)志,即VC-12承載的信號(hào)類型。比特2傳送虛級(jí)聯(lián)序號(hào)SQ和LCAS控制信號(hào)。K4是4幀的復(fù)幀結(jié)構(gòu),周期為500 μs。LCAS控制信息由32復(fù)幀構(gòu)成,完成一組LCAS信息的單向傳送需要16 ms,因此當(dāng)由于"斷纖"或"缺陷"等原因?qū)е聞h除虛級(jí)聯(lián)組成員時(shí),VC-3/4虛級(jí)聯(lián)組對(duì)業(yè)務(wù)的影響時(shí)間短一些,而VC-12虛級(jí)聯(lián)組的業(yè)務(wù)受損時(shí)間要長一些。

  2.3 通用成幀協(xié)議(GFP)

  目前MSTP行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中定義了3種標(biāo)準(zhǔn)封裝以太網(wǎng)幀的協(xié)議:PPP(Point-to-Point Protocol),LAPS(Link Access Proce-dure-SDH),GFP(Generic Framing Proce-dure)。從3種數(shù)據(jù)封裝映射方式來看,相對(duì)于PPP和LAPS,GFP協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化程度更高,適用程度更廣,是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)封裝映射到SDH/OTN的標(biāo)準(zhǔn)方式之一,具有良好的市場前景。通用成幀規(guī)程GFP是一種通用映射技術(shù),他可將變長或定長的數(shù)據(jù)分組,進(jìn)行統(tǒng)一的適配處理,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在多種高速物理傳輸通道中的傳輸。一方面,GFP采用靈活的幀封裝以支持固定或可變長度的數(shù)據(jù),GFP能對(duì)可變長度的用戶協(xié)議數(shù)據(jù)單元PDU進(jìn)行全封裝,免去對(duì)數(shù)據(jù)的拆分、重組和幀的填充,簡化了系統(tǒng)的操作,提高了系統(tǒng)的處理速度和穩(wěn)定度;另一方面,GFP不像LAPS以特定字符7E填充幀頭來確定幀邊界,GFP使用類似于ATM中基于差錯(cuò)控制的幀定界方式,以幀頭錯(cuò)誤檢驗(yàn)HEC為基礎(chǔ),通過2字節(jié)的當(dāng)前幀凈荷長度和2字節(jié)的幀頭錯(cuò)誤檢驗(yàn)來確定幀的邊界,這種方式可減少邊界搜索處理時(shí)間,對(duì)于有較高同步需求的數(shù)據(jù)鏈路來說相當(dāng)重要,同時(shí)他也克服了靠幀標(biāo)志定位帶來的種種缺點(diǎn),進(jìn)一步加快了處理速度,適應(yīng)下一代MSTP高速的要求。

  GFP標(biāo)準(zhǔn)定義了2種模式:透明映射模式和幀映射模式。透明映射的GFP(GFP-T)是一種面向塊狀碼的數(shù)據(jù)流模式,用透明映射的方式及時(shí)處理而不必等待整個(gè)幀的到達(dá),實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)延敏感的存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)SAN的線路碼的高效和透明地傳輸,他面對(duì)的是光纖通道(Fiber Channel)接口的數(shù)據(jù)流。幀映射的GFP(GFP-F)是一種面向PDU的數(shù)據(jù)流模式,可以將客戶信號(hào)幀完全地映射進(jìn)一個(gè)可變長度的GFP幀,支持包顆粒級(jí)別的速率適配和復(fù)用,以便實(shí)現(xiàn)虛容器級(jí)別的流量工程和匯聚。他用作傳輸IP協(xié)議、和以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)流。

  2.4多協(xié)議標(biāo)記交換(MPLS)及彈性分組環(huán)(RPR)

  為了滿足客戶層對(duì)以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的需求,更好地引入QoS,實(shí)現(xiàn)帶寬的公平使用,MSTP在SDH和以太網(wǎng)之間引入了智能適配層,其實(shí)現(xiàn)技術(shù)主要有MPLS和RPR兩種。MPLS技術(shù)通過LSP,標(biāo)簽棧突破了VLAN在節(jié)點(diǎn)的4096地址空間限制,并可以為以太網(wǎng)QoS和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)化提供很好的支持[7]。內(nèi)嵌MPLS功能的MSTP可以較好地實(shí)現(xiàn)VLAN地址擴(kuò)展并提供電路端到端的QoS保證,而且可以提供新型以太網(wǎng)業(yè)務(wù)(如L2VPN),靈活控制帶寬顆粒。

  RPR技術(shù)為全分布式接入,提供了快速分組環(huán)保護(hù),支持功態(tài)帶寬分配、空間重用和額外業(yè)務(wù)。內(nèi)嵌RPR功能的MSTP支持環(huán)內(nèi)的帶寬共享與統(tǒng)計(jì)復(fù)用,結(jié)合空間重用技術(shù)(SRP),使得環(huán)網(wǎng)的帶寬利用效率得到很大提高;通過快速的環(huán)網(wǎng)保護(hù)機(jī)制實(shí)現(xiàn)了50 ms的電信級(jí)保護(hù)[8];執(zhí)行公平算法,實(shí)現(xiàn)了環(huán)路帶寬的公平利用;內(nèi)嵌RPR可以將基于端口、VLAN ID,VLAN優(yōu)先級(jí)、MAC地址等不同特征的業(yè)務(wù),分類映射進(jìn)A,B,C三種業(yè)務(wù)等級(jí)。通過對(duì)承諾速率(CIR)、額外信息速率(EIR)的設(shè)置,實(shí)現(xiàn)與小舊等級(jí)業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的QoS保證。

  3 MSTP的主要應(yīng)用及未來發(fā)展

  3.1 MSTP可以提供以太網(wǎng)的透明傳送功能

  MSTP可以將來自用戶以太網(wǎng)的信號(hào)不經(jīng)過L2交換,直接映射到SDH的虛容器(VC)中,然后通過SDH網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行點(diǎn)到點(diǎn)傳送。目前,10 Mb/s,F(xiàn)E甚至GE業(yè)務(wù)可以通過多種途徑在網(wǎng)絡(luò)中傳送,比如10 Mb/s和FE、業(yè)務(wù)可以采用VC-12或VC-3的虛級(jí)聯(lián)方式承載,而GE業(yè)務(wù)則可采用VC-4或VC-3/STS-1連續(xù)級(jí)聯(lián)的方式來承載[9,10]。

  3.2 MSTP可以提供ATM處理模塊

  對(duì)于ATM業(yè)務(wù)接入,比如多點(diǎn)DSLAM接人到ATM骨干交換機(jī)的應(yīng)用場合,通過VP/VC信元交換和統(tǒng)計(jì)復(fù)用功能,可以將若干節(jié)點(diǎn)分別接入的多個(gè)155 Mb/s時(shí)隙收斂到SDH環(huán)的一個(gè)155 Mb/s時(shí)隙,實(shí)現(xiàn)1∶N業(yè)務(wù)收斂功能,節(jié)省了帶寬資源,同時(shí)所有業(yè)務(wù)可以共享ATM的VP-Ring保護(hù)。若SDH的通道或復(fù)用段保護(hù)啟用,則可以方便的屏蔽掉ATM的VP-Ring保護(hù)。

  針對(duì)未來3G移動(dòng)通信技術(shù)的BTS接入到NodeB或NodeB接入到RNC的應(yīng)用場合,在無線接入層采用具有ATM處理能力的MSTP設(shè)備可以大大簡化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。采用MSTP組成的自愈環(huán)結(jié)構(gòu)可以覆蓋多個(gè)基站,解決了多個(gè)Node B的業(yè)務(wù)上聯(lián)問題,該環(huán)網(wǎng)的速率可以達(dá)到155 Mb/s或更高速率的STM-N,隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,可以通過增加多個(gè)ATM 155 Mb/s方式進(jìn)行擴(kuò)容,以滿足3G無線容量的增加。此外,ATM處理模塊還可以提供PVC專線和ATM組播業(yè)務(wù)。

  3.3 MSTP在未來智能光網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用

  下一代傳送網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)期目標(biāo)是:采用自動(dòng)交換傳送網(wǎng)ASTN的體制,在現(xiàn)有的MSTP傳送平面上,引入一個(gè)智能化的、通過軟交換指令實(shí)現(xiàn)的控制平面,借以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的SDH電路配置、光波長路由配置和靈活的各級(jí)帶寬分配。

  傳統(tǒng)的SDH電路配置實(shí)際上是在網(wǎng)管系統(tǒng)的強(qiáng)行干預(yù)下而實(shí)現(xiàn)的性連接,耗時(shí)、耗力,而且效率根本不高,即使配置成功后也不會(huì)輕易更改。智能光網(wǎng)絡(luò)的本質(zhì)就是將傳統(tǒng)的性連接(PC)改造成為軟性連接(SPC)甚至交換式連接(SC)。業(yè)務(wù)層設(shè)備根據(jù)自身的需要,通過UNI信令發(fā)起帶寬申請(qǐng),控制層面的各智能網(wǎng)元內(nèi)部設(shè)置呼叫控制器、連接控制器、路由控制器、協(xié)議控制器、策略控制器和鏈路資源管理器等構(gòu)件,分工協(xié)作,共同完成智能化控制功能。智能網(wǎng)元間通過I-NNI或E-NNI信令協(xié)議處理,采取網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)自動(dòng)識(shí)別以及自動(dòng)鄰居發(fā)現(xiàn)等機(jī)制迅捷地建立連接通道,快速地為業(yè)務(wù)層網(wǎng)絡(luò)建立承載通路,而且按照網(wǎng)絡(luò)實(shí)際情況的需要,已經(jīng)建立起的通路可以隨時(shí)被釋放和拆除,或換到新的連接通路。這樣,整個(gè)傳輸網(wǎng)發(fā)生了革命性的變化,從原來靜態(tài)的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為交互式的、可以直接進(jìn)行帶寬租賃和盈利的智能光網(wǎng)絡(luò)。

  4 結(jié) 語

  多業(yè)務(wù)傳輸平臺(tái)MSTP的出發(fā)點(diǎn)是充分利用人們所信賴的SDH技術(shù),特別是其保護(hù)恢復(fù)能力、確保的延時(shí)性能和強(qiáng)大的網(wǎng)管能力,將其加以改進(jìn)以適應(yīng)多業(yè)務(wù)應(yīng)用,支持二層乃至三層的數(shù)據(jù)智能[4]。思路是將多種不同業(yè)務(wù)直接或經(jīng)過處理后再通過VC級(jí)聯(lián)等方式映射進(jìn)不同的SDH時(shí)隙,而將SDH設(shè)備與二層乃至三層分組設(shè)備在物理上集成為一個(gè)實(shí)體,構(gòu)成業(yè)務(wù)層和傳送層一體化。

  不同MSTP設(shè)備的互通性是規(guī)劃電信網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵因素,同時(shí)也是決定MSTP能否大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵因素。自2004年起中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等各大運(yùn)營商已組織了一系列由國內(nèi)外主流MSTP制造商參加的大規(guī)模設(shè)備測試并取得了實(shí)質(zhì)性的突破,在世界電信領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)了GFP映射、VC虛級(jí)聯(lián)和LCAS三種類型的互通。這些成果將在許多方面直接或間接地加速今后運(yùn)營商將MSTP應(yīng)用于城域傳送網(wǎng)。而在MSTP設(shè)備上實(shí)現(xiàn)RPR,MPLS以及ASON層面的互通和組網(wǎng)將會(huì)成為業(yè)界關(guān)注的下一個(gè)焦點(diǎn)。

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