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《城域网多业务传送理论与技术》的出版社是人民邮电出版社,装帧是平装。
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广东移动城域传送网基于SDH多业务传送节点(MSTP)设备选型技术规范书
广东移动城域传送网 基于 SDH 的多业务传送节点( MSTP) 设备选型技术规范书 i 目 录 1 概述 .................................................................................................................................................. 1 2 MSTP( 多业务传送节点 )设备 .......................................................................................................... 2 2.1 MSTP 功能要求 ...................................................
宽带IP技术在电力通信城域网中的应用
电力通信城域网是为了满足网络接入层面扩大化的需求而产生的,主要是针对数据和多媒体方向发展的业务。从概念上来讲,城域网就是把一个宽带接入网,变成一个本地交换网,它与普通的接入网的区别在于比接入网多了交换或交叉功能,而其中交换或交叉功能的完成与完善工作则是依靠宽带IP技术来实现的。本文将以电力通信城域网作为背景理论,从宽带IP技术在电力通信城域网中的应用出发,进一步探索宽带IP技术在当今时代的不足并提出促进其发展的原则。
新一代城域网的主要业务集中在数据业务上,对数据业务的支持在不同的网络层次表现为不同的需求。
由于城域网已经不是一个新的概念,特别是对于已经拥有庞大城市传输网的电信业务经营者(例如中国电信和中国网通),城域网的建设绝对不是重新建设一张专门为承载数据业务的新传输网,而是在城域范围对以前建设的传输网进行优化和改造。城域光网络的建设也可以分为核心(骨干)层、汇聚层、接入层,各电信业务经营者宜采用整体规划、分布实施的原则,根据城市规模及业务发展的具体情况采取适当的网络结构和传输技术,在满足3~5年发展需要的基础上,适当超前发展城域多业务光传送网络。其中,要特别注意以下3点。
城域光网络主要着眼于网络的透明性、可扩充性和动态配置。当前城域光网络在功能上也出现两种发展态势:由大容量传输设备构筑核心骨干点的光传送网络;具有多业务汇聚、接入能力的传送平台,同时具备向上一层面的业务传送能力。
由于受用户需求和地理分布动态变化的影响,城域的数据业务具有多变性,这就促使电信业务经营者努力寻求能根据业务需求和用户群,来调度和扩展业务甚至拓扑结构的一种解决方案。拓扑的灵活性是必不可少的,因为任何拓扑的局限性都会带来许多问题。城域光网络的拓扑主要是环网,如SDH的ADM环及基于DWDM的光环网。未来的城域光网络应该是基于网状网拓扑结构,其核心节点即光交叉连接(OXC)或波长路由交换(WRS)设备。
当前制约城域网快速发展的关键因素是运营,因此新建的城域光网络也要充分考虑对于不同带宽业务的运营和管理。光网络带宽利用率很低,无法动态调配带宽。城域光网络的运营就是要对光网络的带宽运营,充分利用现有的网络资源,构建一个带宽服务网,提供即时的、端到端的、可变的带宽服务。
从业务方面来讲,城域传送网络与骨干传输网有很大的不同。在城域传送网络中的业务种类多,各种协议和各种速率的业务都集中在城域。城域传送网络是宽带接入和长途传输之间的桥梁,业务在进入骨干传输层之前,必须完成对各种业务的汇聚和疏导,才能有效地管理各种业务和提高对网络资源的利用率。城域传送网主要负责为同一城域内(可能是一个长途区号或更大区域)的交换机、路由器和基站控制器等业务节点提供传输电路。
城域网从横向看,可以分为城域传送网和城域业务网,按照以往的思路,传送网只具备对业务信号的透明传送功能,并不提供数据业务的处理能力,更不具备智能性。业务层的数据设备则主要依靠光纤直连方式组网,对业务的处理传送设备爱莫能助,因此数据设备的压力非常巨大。众多的电信业务经营者都已经注意到,在城域网的建设中,数据业务虽然是未来的主导业务,但到目前为止,TDM业务仍然是电信业务经营者主要而且稳定的收入来源。本着"立足现在,放眼未来"的网络规划建设思路,运营者在建设城域网时已经不是一味地寻求技术先进性,而更注重市场需求与未来可扩展性的统一。因此在城域接入和汇聚层通常采用多业务处理平台(MSTP)来分担业务层的压力,一方面减少了设备投资,另一方面也进一步优化网络结构,提高网络效率。
城域网从纵向来说,通用网络结构,可以分为核心(骨干)层、汇聚层和接入层3层。
核心(骨干)层:实现多个汇聚层网络的连接,为汇聚层网络提供高速信息交互,提供高速IP数据出口。核心接点地位相当于交换网络中的长途局,位于城域网的出口,一般一个城域网设置两个核心接点。
汇聚层:负责汇聚分散的接入点,完成一定区域内业务的汇聚和疏导,汇聚接点与核心接点采用双星型连接。汇接节点地位相当于交换网络中的汇接局,主要布放于交换的枢纽局,一般设置4~8个节点。
接入层:是介于城域网与宽带接入网之间的交界层,主要实现对宽带的接入功能,保证城域范围的有效覆盖,接入节点地位相当于交换网络中的端局,最终目标是覆盖所有的交换端局。
按照需求,根据容量大小,城域传送网的接入层和汇聚层可以采用SDH2.5Gbit/s速率及以下的MSTP;核心(骨干)层可以灵活选用SDH速率为10Gbit/s速率左右的MSTP,经济发达地区可以采用城域WDM或OADM系统。
城域传送网传输距离短,覆盖范围50~150km,在经济发达地区的超大城市采用10Gbit/s或基于10Gbit/sWDM技术,一般也不需要色散补偿,即使距离很长,也不需要大规模的色散补偿。采用G.652光纤的高速率系统成本仍远远低于G.655光纤上的系统。因此,在城域传送网层面上建议全部采用G.652单模光纤。
光缆的结构选择由纤芯多少、应用层面和敷设方式等决定。对于纤芯数量大的光缆,为解决光缆线路所经过区域内的突发用户需求,需要采取掏纤引接用户的措施,建议采用骨架式的光纤带光缆。为了便于分纤,光纤带的芯数采用6芯带较为合适。
以上仅对城域网的骨干层、汇聚层和接入层的光纤光缆线路的设计谈一点粗略的想法,为的是抛砖引玉,与大家讨论。在传送网中接入网最为复杂,它面对着各种业务需求的无数的用户,并有着各种各样的接入技术,主要还是以铜线电缆为主。但是随着光纤到户的技术的成熟和推广,光纤接入将逐渐延伸到用户,接入网的光纤光缆线路的结构、配纤方式将与传统的铜线缆的配线方式会有很大的不同,还要不断地跟踪、探讨。因此,这一节未对接入网的光缆线路进行讨论。