網(wǎng)絡技術是從1990年代中期發(fā)展起來的新技術,它把互聯(lián)網(wǎng)上分散的資源融為有機整體,實現(xiàn)資源的全面共享和有機協(xié)作,使人們能夠透明地使用資源的整體能力并按需獲取信息。資源包括高性能計算機、存儲資源、數(shù)據(jù)資源、信息資源、知識資源、專家資源、大型數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡、傳感器等。 當前的互聯(lián)網(wǎng)只限于信息共享,網(wǎng)絡則被認為是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第三階段。 隨著光通信技術的進步,接入網(wǎng)已由普通模擬用戶環(huán)路逐步演變成光接入網(wǎng)OAN,另一方面,由于SDH技術的成熟性和先進性,也使其逐步由長途網(wǎng)到中繼網(wǎng),最后在接入網(wǎng)上得到廣泛應用(如圖1所示)。傳輸網(wǎng)絡是所有業(yè)務層包括支撐層的平臺,而SDH技術是這個平臺的靈魂。在接入網(wǎng)中,為滿足組網(wǎng)的靈活性和電路的實時調(diào)配,SDH技術廣泛應用于用戶端與局端之間,以完善的環(huán)保護功能為“最后一公里”提供安全保障。目前看來,無論是PSTN網(wǎng)絡還是移動的基站傳輸,接入網(wǎng)傳輸系統(tǒng)仍然以提供TDM業(yè)務傳輸為主。
從另一個角度來看,自從接入網(wǎng)內(nèi)置SDH155開始承擔光纖接入網(wǎng)的傳輸主體設備后,目前速率已滿足不了窄帶接入網(wǎng)的需求,用戶急需提高傳輸帶寬。同時為了滿足大量引入的多種寬帶業(yè)務與寬帶接入手段,非常有必要提高接入網(wǎng)傳輸?shù)膫鬏斔俾、改善傳輸效能,?gòu)建新一代城域/接入網(wǎng)多業(yè)務傳輸平臺。盡管接入網(wǎng)所采用的接入技術多種多樣,用戶需求千差萬別,網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)變化多端,但始終需要一個具有高度可靠性的傳輸網(wǎng)絡進行承載。SDH網(wǎng)絡以其強大的保護恢復能力以及固定的時延性能在城域網(wǎng)絡中仍將占據(jù)著絕對的主導地位。當然,網(wǎng)絡業(yè)務的多樣化,給城域傳輸網(wǎng)提出了新的挑戰(zhàn),為了避免多個重疊的業(yè)務網(wǎng)絡,降低網(wǎng)絡設備投資成本,簡化網(wǎng)絡業(yè)務的部署與管理,城域光傳輸網(wǎng)絡必將向多業(yè)務化方向發(fā)展。新一代的光接入網(wǎng)傳輸系統(tǒng)也將朝著多業(yè)務化和智能化發(fā)展。
未來城域接入網(wǎng)中的傳輸系統(tǒng) 隨著骨干傳輸容量不斷增大,城域傳輸網(wǎng)絡的接入能力也多樣化。但以IP為主的網(wǎng)絡業(yè)務仍然是不可預知的,這需要傳輸網(wǎng)絡具有更好的自適應能力,而這種自適應能力不僅僅是網(wǎng)絡接口或網(wǎng)絡容量的適應能力,而且要求網(wǎng)絡連接的自適應能力?偟膩碚f,低成本、靈活快速的完成運營商端局到用戶端的業(yè)務接入和業(yè)務收斂是對未來城域網(wǎng)接入系統(tǒng)的主要需求。
從技術上來看,接入層的相對帶寬需求較小,需要提供IP、TDM,可能還有ATM等綜合業(yè)務傳送。以SDH 系統(tǒng)為基礎并能夠提供IP 、ATM 傳送與處理的系統(tǒng)(包括TDM、IP與ATM接口,甚至包括IP 和ATM 交換模塊)將是解決接入層傳送的主要方法,這種方式可廉價地在一個業(yè)務提供點(POP)上提供高質(zhì)量專線、ATM 、IP 等業(yè)務的接入、傳送和保護。
簡單地講,這種采用SDH傳輸以太網(wǎng)等多種業(yè)務的方式就是將不同的網(wǎng)絡層次的業(yè)務通過VC級聯(lián)的方式映射到SDH電路的各個時隙中,由SDH網(wǎng)絡提供完全透明的傳輸通道,從物理層的設備角度上看是一個集成的整體。這種解決方案可以大幅度地降低投資規(guī)模,減少設備占地面積,降低功耗,進而降低網(wǎng)絡運營商的運營成本。同時,提供多業(yè)務的能力還可以使網(wǎng)絡運營商能夠快速地部署網(wǎng)絡業(yè)務,提高業(yè)務收入,增強市場競爭能力。
從網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)來看,接入層傳輸節(jié)點分布廣、數(shù)量多,要求低成本、高環(huán)境適應能力;需支持復雜組網(wǎng)。
采用光纖直連組網(wǎng)通常指利用路由器、ATM交換機、以太網(wǎng)交換機等通過獨享光纖帶寬的簡單組網(wǎng)技術,包括星型(樹型)、環(huán)形、網(wǎng)格型等組網(wǎng)方式,因為是純數(shù)據(jù)接入設備,帶寬獨享,浪費了大量光纖資源,特別是樹型和網(wǎng)格型,對光纖的需求大,隨著節(jié)點的增加,給運營商帶來很大壓力,無法高效接入大量應用的TDM業(yè)務。如果采用E1電路仿真,一方面成本非常昂貴,用戶無法承受;另一方面性能差,無法滿足像移動與聯(lián)通等運營商組網(wǎng)的需求。因此該方案也只適用于新建的純數(shù)據(jù)網(wǎng)絡。
因此在新型接入網(wǎng)組網(wǎng)中,根據(jù)業(yè)務用戶的重要性,采用綜合接入SDH設備進行環(huán)形、鏈形、樹形進行組網(wǎng),由于星型組網(wǎng)會需要大量的光纖,保護能力差,建議選擇環(huán)形、環(huán)形加分叉等形式,分叉方法可采用SDH、PON/APON/EPON 等。
總的來說,新型多業(yè)務接入傳輸系統(tǒng)除具有SDH的基本功能外,還具有多種業(yè)務的接入功能,支持數(shù)據(jù)業(yè)務的透明傳輸,并提供點到點與點到多點的業(yè)務匯聚功能,不僅具有數(shù)據(jù)優(yōu)化傳輸升級能力,提供業(yè)務的帶寬管理能力,而且具備多種業(yè)務互通的平滑升級能力。
在以太網(wǎng)傳輸方面: 提供10/100M以太網(wǎng)接口與155M/622M POS接口透明傳送能力;每網(wǎng)元不小于2個GbE下連或上連端口。
以太網(wǎng)業(yè)務的節(jié)點內(nèi)與節(jié)點間(基于VC的)的二層交換能力,支持VLAN,并具備L3交換升級能力。
SDH子網(wǎng)中以太網(wǎng)傳輸能力不低于1.8Gbit∥s。
具備RPR(彈性分組環(huán))單板升級能力,支持RPR與SDH獨立與融合兩種工作方式。
ATM方面: 提供基于VC-4與VC-4-4c的ATM接口透明傳輸能力。
提供5G以下ATM交換的平滑升級能力。
通過整合ZXA10、E10產(chǎn)品,下一代多業(yè)務接入系統(tǒng)組網(wǎng)示意圖(如圖2)。
結(jié)束語 到目前為止,還沒有出現(xiàn)可完全替代SDH的新技術,有的只是現(xiàn)有SDH技術的發(fā)展和補充,這也證明了SDH強大的生命力,SDH在城域網(wǎng)中仍將繼續(xù)發(fā)展,主要理由如下:
我國的電路交換網(wǎng)在5年左右的時間內(nèi)仍將繼續(xù)發(fā)展;
SDH本身高低端的發(fā)展?jié)摿Γǜ哂冢矗埃牵狻危螅陀冢保担担停狻危螅? SDH通道級聯(lián)功能與多種數(shù)據(jù)業(yè)務映射結(jié)構(gòu)的支持,增強了支持ATM/IP的能力,正由新的ITU-T建議予以支持,有效地支持了多業(yè)務傳輸能力。
未來的超大容量的核心光傳送網(wǎng)由DWDM壟斷,從帶寬顆粒度與成本上考慮,SDH轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡邊緣,接入網(wǎng)需要更多的SDH接入設備。
SDH近期仍然是可靠性和生存性最高的傳送網(wǎng)技術。
IETF及IEEE 802.17已經(jīng)推出及即將推出的標準,為SDH上高效、可靠的IP傳輸?shù)於藞詫嵉幕A。
基于SDH/SONET的多業(yè)務傳送平臺有兩類發(fā)展趨勢:
一種方案是在SDH除提供TDM的E1等接口外,利用其它帶寬提供以太網(wǎng)口、ATM接口、POS接口等,為寬帶數(shù)據(jù)設備提供傳輸通道,利用SDH的50ms自愈能力提供保護。此方案是一種實現(xiàn)較易與原始的方案,也是寬帶網(wǎng)建設初期各運營商最愿意采用的方案,而且目前也是大量采用的方案。
第二種方案就是數(shù)據(jù)優(yōu)化的多業(yè)務傳送平臺(MSTP)。它的優(yōu)勢是非常明顯的,能夠兼容目前大量應用的TDM業(yè)務,又滿足日益增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(IP、ATM)的要求;SEGAM公司動態(tài)帶寬調(diào)整方案的性能仿真報告表明,該技術比第一種方案平均帶寬利用率提高8倍。MSTP采用了目前最為成熟的SDH組網(wǎng)和保護技術,卻又吸收了ATM和IP自身所具有流量控制與保護屬性,實現(xiàn)了多業(yè)務的高效傳輸。采用動態(tài)時隙分配技術與彈性分組環(huán)技術的解決方案日趨成熟。
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網(wǎng)絡的神奇作用吸引著越來越多的用戶加入其中,正因如此,網(wǎng)絡的承受能力也面臨著越來越嚴峻的考驗―從硬件上、軟件上、所用標準上......,各項技術都需要適時應勢,對應發(fā)展,這正是網(wǎng)絡迅速走向進步的催化劑。
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