Построение сигнальной сети и ее функции
Сигнальное управление в ASON охватывает все участки транспортировки: секцию передачи OTS, секцию мультиплексирования оптических волн OMS, отдельные волны или оптические каналы ОСЬ и т.д. В отличие от сетей передачи данных сети ASON имеют специфические особенности, отразившиеся в сигнальном управлении: - ASON служит в качестве основы для переноса пользовательского трафика; при этом структура сети не зависит от динамики трафика, его переключений и т.д.; - тракты ASON могут принадлежать различным группам постоянных, полупостоянных и временно создаваемых связей; - в ASON могут предусматриваться услуги с различными показателями качества и соглашениями по услугам CoS/SLAs (Class of Service/Service Level Agreement); - каналы передачи имеют ряд возможных технологических ограничений, которые связаны с модуляцией, контролем и исправлением ошибок; - тракты передачи данных, например LSP (Label Switched Path — тракт, коммутируемый по меткам), односторонние, однако на основе двух однонаправленных трактов организуются двунаправленные каналы; - проблемным является преобразование волн, т.е. волновой канал может быть реализован на разных участках разными волнами. При этом необходима оценка каждого участка на предмет пригодности по уровням помех, искажений, передачи и т.д. Ключевыми составляющими ASON признаны маршрутизация, сигнальные сообщения и поддерживающие их протоколы. Маршрутизация, т.е. выбор наилучшего пути в сети, предполагает достаточно полное представление о топологии и ресурсах сети при составлении заявки на установление соединения. Для реализации заявки должна существовать информационная база маршрутизации каждого сетевого элемента во взаимосвязи с другими сетевыми элементами. При этом особенностью оптической маршрутизации является то, что она тесно связана с устройствами физического уровня (волокнами, волновыми каналами, переключателями волн, конверторами волн, оптическими регенераторами и т.д.).
Информация по маршрутизации подразделяется на статическую и динамическую. Статическая информаг/ия необходима для поддержки канала. Она включает сведения о соседнем узле с точки зрения его ресурса (полосы пропускания, скоростного режима, логического состояния). Эта информация фиксирована и редко изменяется. Динамическая информация необходима для организации канала сигнализации, поддержки таблиц маршрутизации и готовности к установлению соединения. Топология сети, прописанная в сетевых элементах ASON, может модернизироваться (обновляться) через определенное время, что обусловлено необходимостью развития сети и поддержания в исправном состоянии каждого сетевого элемента. Маршрутизации в сети ASON реализуется на основе различных парадигм: иерархической, пошаговой, от источника. Эти парадигмы абстрагированы от различий в представлении информации маршрутизации. Маршрутизация происходит после того, как сеть разделена на зоны маршрутизации и назначены необходимые сетевые ресурсы (рис. 5.56). Оператор может выбрать вариант разделения своей сети, исходя из собственной политики маршрутизации, которая включает в себя такие критерии, как география, административное управление, технология транспортной сети и др. По решению оператора домены сети могут рассматриваться в качестве зон маршрутизации. Услуга, предоставляемая зоной маршрутизации (например, выбор пути), реализуется исполнителем маршрутизации RP (Routing Performer) (объединением контроллеров маршрутизации), а каждый исполнитель маршрутизации отвечает за одну зону маршрутизации. Исполнитель RP поддерживает функции определения пути, согласующиеся с одной или большим числом парадигм маршрутизации.
Зоны маршрутизации могут иерархически входить одна в другую, а отдельный исполнитель маршрутизации связан с каждой зоной маршрутизации в иерархии маршрутизации. Для каждого уровня иерархии могут использоваться исполнители маршрутизации, которые поддерживают различныеы парадигмы маршрутизации. Исполнители маршрутизации реализуются путем создания распределенных контроллеров маршрутизации.
Контроллер маршрутизации RC обеспечивает интерфейс услуги маршрутизации, т.е. точку доступа к услуге. Он также отвечает за координацию и распространение информации маршрутизации. Интерфейсы контроллера маршрутизации обеспечивают услугу маршрутизации через эталонные точки NNI. Политика маршрутизации может быть реализована посредством различных механизмов, например путем использования различных протоколов. Контроллер RC может быть реализован как кластер распределенных объектов. Такой кластер называется доменом управления маршрутизацией RCD (Routing Control Domain). Последний является абстрактным объектом, который скрывает подробности распределения внутри кластера. Он предоставляет распределительные интерфейсы с характеристиками, идентичными характеристикам распределительных интерфейсов RC. Маршрутизаторы содержат не зависящие от протокола компоненты (LRM, RC) и специфические компоненты протокола. Контроллер протокола обрабатывает необходимую абстрактную информацию для маршрутизации, а также специфические сообщения протокола, соответствующие эталонной точке, через которую производится обмен информацией, и пересылает примитивы маршрутизации контроллеру маршрутизации. Контроллер RC поддерживает обмен информацией маршрутизации с RC-партнерами и формирование ответов на запросы выбора пути благодаря взаимодействию с базой данных информации маршрутизации (RDB). RDB — это хранилище информации о местной топологии, сетевой топологии и другой информации, обновление которой производится в рамках маршрутизации. RDB может содержать информацию для нескольких зон маршрутизации. Контроллер маршрутизации имеет возможность доступа для просмотра RDB.
Администратор ресурсов линии (LRM) поставляет контроллеру маршрутизации всю информацию о любом оптическом канале. Он информирует RC о всех изменениях состояния оптических каналов, которыми он управляет. Контроллер PC преобразует примитивы контроллера маршрутизации в протокольные сообщения конкретного протокола маршрутизации. В типичном варианте входные данные для пошагового выбора пути включают в себя следующие сведения: топологическое окружение, пункт назначения, узел источника, набор ограничений, указывающих порядок действий в случае возникновения множественных выходных вариантов. Пошаговый выбор пути выполняется в каждом узле для получения следующего канала на пути к пункту назначения. Если в качестве входных данных предоставляется узел источника, то это подразумевает, что выбор пути может производиться на основе пары источник/пункт назначения, а не только на основе пункта назначения. Также это означает, что адрес источника включается в контекст принятия решения о следующем транзитном участке. Пошаговый выбор пути производится несколько раз из различных точек сети, и каждый раз входные параметры должны быть одними и теми же. Необходимо также, чтобы набор выполненных реализаций выбора пути дал путь, который не содержит в себе петель. Маршрутизация от источника и иерархическая маршрутизация имеют аналогичные требования к выбору пути. Входные данные для выбора пути с маршрутизацией от источника включают в себя следующие сведения: топологическое окружение, пункт назначения, источник, ограничения на разнесение выходных путей, ограничения на включение каналов в выходные пути, ограничения на исключение каналов, метрику минимизации, определяющую метрику канала, которую функция выбора пути должна минимизировать для выходных путей и т.д. Контекстом для выбора пути с маршрутизацией от источника обычно является узел источника. Это может быть также промежуточный узел в определяемом пути. Он может располагаться на границе зоны маршрутизации, где выполняется функция выбора пути для этой зоны маршрутизации с целью получения подробных сведений о том, как пройти через эту зону маршрутизации.
Выбор пути с иерархической маршрутизацией начинается в верхней части иерархии и определяет последовательность подсетей (подсеть цифровых каналов, подсеть оптических каналов и т.д.), через которые может быть найден путь между узлом источника и узлом назначения. Для каждой из задействованных подсетей требуется дальнейший выбор пути, который определяется возможностями внутренней топологии подсети. По сути, происходит обращение до тех пор, пока функции маршрутизации не предоставят необходимые каналы. Конечный результат этих процедур также изменяется в зависимости от парадигмы маршрутизации. Результаты формирования пути схожи между собой при выборе пути с маршрутизацией от источника и с иерархической маршрутизацией, в то время как от пошаговой маршрутизации в качестве конечного результата требуется только следующий канал. Конечными результатами при такой классификации могут быть: канал следующего транзитного участка, одиночный путь, два или более путей.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|