试论ASON技术及其在移动通信的应用前景(2)
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通信工程传输技术的应用与未来发展摘要:近年来,应时代发展和技术发展的需要,通信行业传输技术不断进行着更新和完善,目前已由一元化的传输通路,向更为高效、更为新颖的多元化数字控制系统发展。
而且随着人们对网络通信的需求日益增加,信息传输通路的可及空间也随之增大,这同样对相关的研发人员和维护人员提出了更高的要求。
因此,研发单位在注重网络信息传输设备所带来的高经济效益的同时,也要不断完善自身,重视对技术设备的创新与改进,以求为人们的生活带来更大的便捷与更好的体验感。
本文主要分析通信工程传输技术的应用与未来发展。
关键词:通信工程;传输技术;应用与未来发展引言在我国经济社会不断发展的背景下,我们的信息通信技术也得到了前所未有的发展,而在不断的发展过程中,人们对通信传输技术的需求也越来越大,并且产生了越来越高的要求。
为此,相关通信工程人员要做出持续不断的努力,不断提高通信工程传输技术,以满足人们的多样化需求。
1、传输技术的特点及作用目前,在我国通信工程传输技术中应用较多的是SDH技术,SDH技术可通过帧对信号进行存储,然后利用ADM技术进行信号转换,最后经光纤通路传导出去。
ASON技术也同样是传统的通信传输技术的一种,其自容量较大,扩展性较强,对信号的传导与转换更加灵活,智能化程度更高。
因此,今后的通信工程发展可能会以ASON技术为技术基础进行研发和改进。
由于通信传输技术是通信工程结构中的重要部分,因此,通信工程的完整性和高效化对传输技术的依赖性很强。
而在通信传输过程中,传输的速率主要依赖于信号通道的传输能力及信号通道的特征。
只有不断优化和完善通信工程传输技术,构建优越的传输技术能力,才能保证其技术能够满足现今大数据流量下通信工程的正常高效运行。
在快节奏、高速发展的当今社会,网络通信工程具有十分重要的地位。
当下仅仅依靠单一的传输渠道不能满足人们日益增长的通信需求,所以今后的通信工程传输技术应该在以往的传输技术中寻找新的突破点,对其进行优化完善,形成更新、更强的通信工程传输技术。
ASON的优点及其组网的关键性技术随着信息技术的不断发展,各种业务量呈现爆炸式增长,特别是语音、数据和多媒体等业务量的迅速增长对传送网的传输带宽、接口方式和运营维护提出了更高的要求,要求光传送网能提供更灵活的网络交换和高效快速的保护恢复能力。
自动交换光网络的概念正是适应传送网的发展而提出的,是对传统光网络的一次变革。
ASON是一项全新的技术,它在传统的SDH设备上增加控制平面,引入一系列信令、路由及链路管理协议来达到传输网络智能化的目的。
ASON代表了今后传输网络发展的方向,目前主要有三大组织在进行相应的标准化工作,分别为ITU-T、IETF和OIF,各标准化组织之间互为补充。
一、传统光传送网(OTN)的局限性目前光网络虽然能够提供足够的带宽资源,但与IP网络相比缺乏灵活性。
其局限性主要是因为通过人工配置和复杂而低效的网管系统来进行网络管理。
其缺点主要表现在因人工配置而导致的业务提供的出错率较高,业务提供的延时较大,网络资源利用率不高,网络管理系统复杂,电路交换网和IP包分组交换网之间的互联互通问题,不同类型的网络之间的存在互联互通的问题,以及网状网缺乏有效的保护和恢复机制。
传统的SDH设备和WDM设备靠网管来管理网络的性能、安全、配置、维护、计费和告警等。
随着OTN的规模扩大,且日益复杂化,网管系统任务越来越繁重,很难提供快速业务服务。
另外,网管负荷过重,必然影响网络可扩展性。
如要增加一个交叉连接设备,就得去更新网管数据库,会使出错率增大,同时,监控网络节点间的连接情况也变得非常困难。
在网络配置方面,需求和提供能力之间显出很大矛盾。
在复杂的网络系统中,SDH网络完成配置的时间很长,从数分钟到数小时。
简化配置成为ASON组网的另一要求,最好的方法是给出信源和所需的带宽,由网络自行配置。
当网络产生故障时,可以通过网管来恢复,但恢复相对较慢。
实时恢复机制只局限于环网,在网状网中无法做到实时保护和恢复。
ASON,让光网络更加智能!1.引言自动交换光网络(Automatically Switched Optical Network,ASON)是一种新型的智能化光网络体系结构,它通过引入一个智能的控制平面,使得光网络能够自动地完成网络拓扑和邻居的发现,并在此基础上根据用户的需求动态地进行路由决策、建立或拆除连接,基于流量工程的要求按需分配网络资源。
ASON克服了传统光网络业务提供慢、操作复杂以及资源分配灵活性差的缺点,而且还能提供光虚拟专用网(Optical Virtual Private Network,OVPN)等多种新型的增值业务。
这不仅适应了当今用户业务不断发展的需求,也为广大运营商提供了新的利润增长点。
因此,ASON一经提出便得到了世界权威标准化组织的支持和世界各大厂商及研究机构的关注与重视。
图1 ASON组网示意图本文主要从ASON的技术特点、发展概况以及体系结构等方面对ASON做简要的介绍。
2.ASON的技术特点与发展概况1)技术特点ASON最早是在2000年3月日本京都会议上,由国际电信联盟电信标准分局(T elecommunication Standardization Sector of the International Telecommunications Union,ITU-T)的Q19/13研究组正式提出的,并将它形成G.ason建议草案。
随后在美国、英国的支持下,ITU-T不断对G.ason的内容进行修改、补充,并于2001年发布G.807(自动交换传送网络功能需求)和G.8080(自动交换光网络体系结构)两个标准。
ITU-T最先提出的是自动交换传送网(Automatic Switched Transport Network,ASTN),这是一种更为通用意义上的网络概念,它与具体的技术无关,并能提供一系列支持在传送网络上建立和释放连接的控制功能。
而ASON实际上可以看作是ASTN技术在光网络中的一种应用实例。
ASON技术在SDH传输网中的应用ASON技术是自组织网络技术 (ASON: Automatically Switched Optical Network)的缩写,是一种自组织光网络技术,主要应用于光传输网络中,具有自动配置、动态调整、故障恢复等特点。
SDH (Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字传输层次结构,是一种时分多路复用技术,被广泛用于光传输网中。
本文将探讨ASON技术在SDH传输网中的应用,以及其带来的益处。
1. 自动配置通过ASON技术,SDH传输网可以实现自动配置,大大简化了网络的建设和维护工作。
传统的SDH网络需要人工配置各个节点和链路的参数,而采用ASON技术后,网络可以根据需求自动配置路由、带宽等参数,减少了人为因素造成的错误和延误,提高了网络的灵活性和可靠性。
2. 动态调整ASON技术可以动态调整光网络的路由和带宽分配,根据网络流量和需求进行实时调整,提高了网络的利用率和性能。
在传统的SDH网络中,调整网络的路由和带宽分配需要人工干预,非常繁琐和耗时,而采用ASON技术后,网络可以根据实际情况自动进行调整,使得网络更加灵活和高效。
3. 故障恢复ASON技术可以实现快速的故障恢复,提高了网络的可靠性和稳定性。
当SDH网络中发生链路故障或节点故障时,ASON技术可以自动重新规划路由,使得数据流量能够在最短的时间内恢复正常,减少了网络故障对业务的影响,保障了网络的高可用性。
4. 管理和维护ASON技术在SDH传输网中的应用带来了许多益处,包括自动配置、动态调整、故障恢复和管理维护方面的优势。
随着网络规模的不断扩大和网络业务的不断增加,ASON技术将在SDH传输网中发挥越来越重要的作用,为光传输网络的高效运行和可靠保障提供了强有力的支持。
相信随着科技的不断进步和创新,ASON技术在SDH传输网中的应用将会更加广泛和深入,为光传输网络的发展注入新的活力和动力。
ASON技术在SDH传输网中的应用ASON技术(Automatic Switched Optical Network,自动交换光网络)是一种自动化的光网络技术,它能够根据网络的需求、故障情况和资源利用情况,自动进行路由选择、光通道管理和故障恢复,实现网络的自动化管理和优化。
SDH传输网是一种基于光纤的传输网络,它具有高速、大容量、灵活性好等特点,广泛应用于长途、骨干网等场景。
ASON技术在SDH传输网中的应用,能够进一步提高网络的资源利用率、用户体验和可靠性。
本文将从ASON技术的基本原理、在SDH传输网中的应用和未来发展趋势等方面进行探讨。
一、ASON技术的基本原理ASON技术是一种基于光网络的自动化管理技术,它通过网络中的控制器和智能化设备,实现对网络资源的自动调度和管理。
其基本原理可以简单概括为以下几点:1. 自动路由选择:ASON网络中的光通道可以根据网络中的需求和拓扑结构,自动选择最优的路由,并且动态调整路由以适应网络的变化。
2. 光通道管理:ASON网络可以根据实际需求,自动建立、释放和调整光通道,实现对网络资源的高效利用。
3. 故障恢复:在网络发生故障时,ASON网络可以自动进行故障检测和恢复,快速找到备用路径并切换,保证网络的可靠性和稳定性。
1. 资源利用率提高:ASON技术可以根据实际情况,自动分配和调整光通道,使得网络的资源利用率得到提高。
在SDH传输网中,通过ASON技术的应用,可以更加高效地利用光纤的传输能力,提高网络的带宽利用率。
2. 灵活性增强:ASON技术使得SDH传输网具有更加灵活的网络管理能力,可以根据实际需求,动态调整网络的拓扑结构和光通道的路由,实现对网络的灵活管理。
4. 用户体验提升:通过ASON技术的应用,SDH传输网可以更好地适应用户的需求变化,给用户提供更加稳定、高效的传输服务,提升用户体验。
5. 网络运维成本降低:ASON技术能够实现网络的自动化管理,减少网络的人工干预,降低网络运维的成本。
未来移动通信技术的发展趋势与应用前景未来移动通信技术的发展趋势与应用前景随着科技的快速发展,移动通信技术也在不断创新与进步。
未来移动通信技术将受到更多的关注和应用,其发展趋势将对我们的生活方式、工作方式和社会发展产生重要影响。
本文将探讨未来移动通信技术的发展趋势,并对其应用前景进行展望。
一、5G技术的崛起5G技术被认为是未来移动通信技术的重要发展方向。
相较于现有的4G技术,5G技术具有更高的传输速率、更低的延迟以及更大的容量,可以支持更多终端设备的连接。
这将为物联网、智能城市、自动驾驶等领域的发展提供更可靠、更高效的通信技术支持。
二、物联网的普及应用未来移动通信技术的发展将推动物联网的普及应用。
物联网是指通过互联网将各种日常用品、设备、传感器等连接起来,实现智能化管理和自动化控制。
随着移动通信技术的进步,物联网的应用场景将越来越广泛,如智能家居、智能医疗、智能交通等。
这些应用将为我们的生活带来更便捷、更智能的体验。
三、边缘计算的发展边缘计算是一种新的计算模式,将计算和存储资源放置在靠近数据源的地方,实现对数据的即时处理和快速响应。
未来移动通信技术的发展将进一步推动边缘计算的发展。
边缘计算的应用可以加速云计算的响应速度,提高数据的处理效率,满足越来越多的实时性要求,为诸如智能工厂、智能交通等领域的应用提供更强大的支持。
四、人工智能的融合应用未来移动通信技术的发展将与人工智能的融合应用越来越密切。
人工智能依赖于大量的数据和强大的计算能力,而移动通信技术提供了传输和处理数据的基础设施。
移动通信技术的进步将为人工智能的发展提供更好的数据传输和计算支持,进一步推动人工智能技术的应用领域,如智能语音助手、智能机器人等。
综上所述,未来移动通信技术的发展趋势将包括5G技术的崛起、物联网的普及应用、边缘计算的发展以及人工智能的融合应用等。
这些技术的发展将推动社会的进步和发展,为我们的生活带来更多便利和智能化的体验。
ASON技术2010 0036 摘要:在市场和网络建设的驱动下,自动交换光网络ASON作为一种新型的智能光传送网,得到了迅速的发展。
本文详细介绍了ASON技术的产生背景、ASON的基本概念和技术特点,重点介绍ASON中涉及到的关键技术,包含传送平面、控制平面和管理平面,还介绍了ASON的网络生存性技术,最后说明了ASON技术的发展现状和ASON技术的发展趋势。
关键词:ASON 控制平面传送平面管理平面一、ASON技术产生背景随着骨干网络容量的日益增大以及城域接入能力的多样化,对传输网络具备良好自适应能力的需求逐步提上日程,对网络带宽进行动态分配并具有高性价比的解决方案已是人们追求的目标。
ASON(自动交换光网络)正是在这样的市场环境下应运而生的新一代光网络技术。
在ASON网络中,业务可实现动态连接,时隙资源也可进行动态分配,其原理是在现有的光网络上增加一层控制平面,并利用这层控制平面来为用户建立连接,提供服务和对底层网络进行控制,同时支持不同的技术方案和不同的业务需求,具备高可靠性、可扩展性和高有效性等特点。
二、ASON技术特点ASON是指一种具有灵活性、高可扩展性的能直接在光层上按需提供服务的光网络。
传输设备是ASON的基本传输载体,通常提供线性或环型组网结构。
光交叉连接设备OXC为ASON的核心硬件设备,为其提供交换平台。
光交叉连接设备的引入,使组网拓扑从环型、线性结构演进成高效的网状拓扑,从而可为寻找最优化的光路由或在网络发生故障时快速寻找保护路由提供可能,同时也便于在全网共享备用资源。
ASON自身的伸缩性与网络软件的结合可提供全网的伸缩性,各种直接向用户提供的特色服务都要通过交换平台实施。
按照ITU-TG.8080建议,ASON分为传送平面、控制平面和管理平面。
此前,光传送网只有传送平面和管理平面,没有分布式智能化的控制平面,因此,ASON概念的提出,使传输、交换和数据网络结合在一起,实现了真正意义的路由设置、端到端业务调度和网络自动恢复,它是光传送网的一次具有里程碑的重大突破。
4.2 动态按需分配带宽
动态按需分配带宽是利用ASON技术所提供的业务连接带宽动态的调配能力,从而完成业务连接带宽的动态无损调整。
目前,对于电路可靠性要求较高的用户,一般采用1+1方式进行保护。
这种方式存在成本高,备用电路利用率低等缺点。
而采用动态按需分配带宽,工作电路正常时不需要建立恢复备用电路,只有当工作电路发生故障时才动态建立恢复电路。
因此,ASON可以降低业务提供的成本,提高电路利用率。
而且动态按需分配带宽适用于对电路带宽需求经常变化的客户,如大型门户网站等。
4.3 扩展能力强
传统的SDH环形网络结构难以调整,传输通道难以规划,无法适应网络规模的扩展。
在SDH网络中,如果有一个区段需要扩容,哪就需要对整个环形网络进行扩容。
而网状ASON网络的升级扩容非常简便,只需对那些需要扩容的链路进行扩容就可以了,仅需要增加板卡或者插槽就可以完成扩容,理想情况下能够达到类似于计算机设备“即插即用”的功能。
作为一种新兴的通信技术,ASON具有许多优点。
当然,ASON技术目前也存在不足之处。
主要体现为:技术、系统的成熟度和维护管理的可控度不高;控制功能的实现都是基于软件实现,软件故障将会影响整个网络的通信和管理;对设备要
求高;ASON标准协议不确定性导致存在互联互通问题。
5 ASON在移动通信中的应用前景
当前移动传输网以话音业务为主,除传统话音业务持续增长外,数据业务将会得到比较大的增长,光网络需要承载的业务范围更宽,种类更多。
业务的增长对传输网络提出了更高的要求。
面对这种变化,原有传输网络在容量、覆盖能力及多业务处理能力等方面都有不足,亟需改建。
此外,从长远发展来看,传输网络还需要具备更好的弹性及灵活性,即提供更高的网络安全性、更灵活的业务调度及更完善的差异化服务提供能力。
我国通信网一开始采用环网结构SDH网络,但是随着业务量的增加和各种新业务的出现,原有的传统的SDH网络越来越不适应业务网的发展,特别是由于环型网络所具有的灵活性和可扩展性较差、抗多点故障性能不佳、环网距离过长等缺点,已经无法适用移动通信业务的高速发展,而ASON却能弥补SDH的不足。
特别是3G移动网络作为下一代移动业务网,它对基站接入传输的安全性要求更高,而且网络传送层的带宽分布越来越不均匀,以及对维护要求的不断提升。
且在承载效率方面,3G业务的动态性和突发性更强,要求承载网能够实现动态业务分配,并且要有很高的承载效率,更合理的利用带宽资源。
而ASON所具有的大容量、高可靠性、高灵活性、高扩展性、高维护性和多业务提供等优点正好满足3G网络的要求。
ASON作为下一代光网络中最重要的技术之一,在电路连接、无阻塞交叉处理的基础之上,有机地融入动态路由控制,使传输网络从静态到动态,为3G移动网的发展提供有力的保障。
6 结语
传输网络智能化肯定是无线通信网络未来发展的方向,并且随着移动通信业务
的不断发展和ASON技术的不断成熟,ASON将会逐步取代现有的环形网络。
而且ASON 所具有的优异的性能必将成为建设未来光网络的首选技术。