ASON 技术在军事通信网中的应用研究The Application Research of ASON ...

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ASON技术在军事通信网中的应用研究

邹自力 李薇 李强

(通信指挥学院 430010)

摘 要:论文首先简述了ASON技术的概念和特点,然后着重分析了在军事通信网中引入ASON技术的迫切需求,提出了ASON技术在军事通信网络中的应用策略。

关键词:ASON;智能光网络;光纤通信;军事通信

The Application Research of ASON in Military Communication

Network

Zou Zili Li Wei Li Qiang

(Acadamy of PLA Communication Command 430010)

Abstract:The thesis firstly outlines the concept and technical characteristics of ASON, and then focuses on analyzing the urgent requirement of ASON application in the military communication network, Finally, the thesis puts forward the application strategies of ASON in the military communication network..

Keywords:ASON; Intelligence Optical Network; Optical Fiber Communication; Military Communications

ASON(Automatic switch optical network),即自动交换光网络,是一种光传送网络的组网新技术。目前ASON已经成为“智能光网络”、“下一代光网络”的代名词。ASON的技术特点对军事通信有着特别的意义,如何引入ASON技术,升级、改造军事通信系统,为军队信息化建设和军事斗争准备提供智能化的信息承载基础平台,是当前值得研究的课题。

1 ASON技术的概念和特点

近几年来,SDH光纤传输系统在电信网中获得了大规模应用。其应用场合覆盖长途通信网、城域通信网和接入网。其快速的保护功能、优越的管理性能使之成为电信网的主要传输手段。然而,随着电信网的发展和用户需求的提高,SDH光传输系统正暴露出业务配置复杂、带宽利用率低和保护方式单一等问题。为了有效地解决上述问题,一种新型的网络体系应运而生,这就是自动交换光网络(ASON)。它在传输网中引入了业务网的信令机制,并通过能提供自动发现和动态连接建立功能的控制平面,增强了网络连接管理和故障恢复能力,从而使静态配置的传统光网络升级为一种动态的、基于信令和策略驱动控制的智能光网络。 ASON概念的提出,是光传送网概念的一大突破,它将动态交换引入了光传送层,促进了通信网两大技术--传输和交换的融合。其主要特点如下。

第一,业务配置方便,组网灵活。传统SDH光传送网络的拓扑结构以链形和环形为主,业务配置时,需要逐环、逐点配置业务,而且多是人工配置,费时费力。随着网络规模的日渐扩大,网络结构日渐复杂,这种业务配置方式已经不能满足快速增长的用户需求。智能光网络成功地解决了这个问题,可以实现端到端的

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业务配置。配置业务只需选择源节点和宿节点,指定带宽和保护类型,网络将自动完成业务的配置。 第二,提供快速、有效的保护和恢复机制。传统SDH光网络大多依靠环网进行保护,业务保护方式主要有MSP和SNCP等保护方式。缺点是备用容量过大,缺少先进的业务保护、业务恢复和路由选择功能。ASON网络采用MESH网络结构,提供路由选择功能和分级别的保护方式,在实现传统MSP和SNCP业务保护的同时,还可以实现业务的动态恢复。并且,当网络多处出现故障时,可尽可能地恢复业务。

第三,可实现实时、动态的流量工程控制。传统的SDH光网络依靠人工进行电路指配,不可能根据各链路间流量分布的变化进行动态的资源调整,而流量工程的引入是ASON的一个主要特征。ASON支持电子交换设备动态向光网络申请带宽资源,可以根据业务流量、流向分配带宽,选择路由,调整网络的逻辑拓扑结构,以迅速疏通业务,避免拥塞。

2 军事通信引入ASON技术的迫切需求

ASON技术从民用通信领域发展而来,但在军事通信领域却可以表现出更大的优势。尤其对我军正在进行的军事斗争准备工作而言,ASON技术的应用需求更加迫切。

2.1 军队信息化要求光网络提供更强的业务承载能力

随着军事斗争准备和军队信息化建设的深入发展,各种武器装备和系统的信息化程度越来越高,通信需求越来越大。除传统的话音业务外,高清图像传送、高速数据通信等多类型、高速率的IP数据逐步成为军事通信的主导业务,信息传递的可靠性要求也越来越高。军队光纤通信传送网,作为承载军事通信业务的基础平台,在网络规模不断扩大的情况下,其组网能力、信道资源的动态调度能力、业务配置的灵活性和网络资源利用率等已经难以满足需要,迫切需要引入新的技术体制进行升级改造。ASON的出现正好满足了这一需要。

2.2 作战环境的严酷性要求光网络具备更顽强的生存能力

我军光纤通信传送网虽然覆盖广阔、网络绵密,但战时易遭打击和破坏。而且光纤通信容量巨大,一旦损毁可能中断大量军事业务。如何快速地恢复被中断的业务是战时至关重要甚至影响全局的关键问题。传统光网络虽然也设计了一定的自愈能力,但基本上都是靠网络资源的物理备份实现的,不仅牺牲了网络资源利用率,而且抗多次断纤的能力较差,难以适应严酷的战场环境。ASON网络具有自动监测光通道,并动态重选通道路由的特点,可以在豪秒级时间内利用迂回路由快速疏通故障业务,使用户根本感觉不到故障的存在。ASON的故障恢复利用空闲的逻辑通道实现,体现了“以网抗毁”、“动态抗毁”的思想,不仅网络资源利用率高,而且具备抗多次断纤的顽存能力,极大地满足了军事通信的特殊要求。

2.3 战时通信的突发性和不均衡性要求光网络具备更强的业务适应能力

战时通信业务呈现显著的突发性和不均衡性。民用通信业务和平时的军事通信业务基本上都是平稳的,不仅网络忙时与闲时规律明显,而且业务流量、流向比较稳定,网络负荷分布均匀,因此,网络运行也相对平稳。战时通信业务则不同。首先,战争具有突然性,作战地区的通信业务量会在短时间内快速上升到平时的几十倍、甚至几百倍,呈现出极大的突发性;其次,战时通信业务主要在参与作战的上下级单位之间和协同关系密切的单位之间流通,作战地域的通信流量将远远大于非作战地域的流量,网络负荷分布呈现明显的不均衡性。战时通信业务的这些特点要求光网络必须具备更强的业务适应能力,不能因为业务的突发和负荷的不均而导致网络阻塞或崩溃。传统的光网络是一种静态网络,基本上以手工方式配置通道资源,不具备根据业务流量流向动态调度通道资源的能力。ASON网络是一种动态网络,能够根据业务需求自动调整传输通 CHINA SCI-TEC

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道,迅速疏通上层业务,业务自适应能力显著增强。

3 ASON技术在军事通信网络中的应用策略

将ASON技术引入军事通信网络存在迫切的需求,但何时引入、如何引入值得研究。目前,ASON技术还不是很成熟,理想的能够提供光通道自动交换的光ASON还处于研究和试验阶段,而提供155M、622M等电通道自动交换的电ASON虽然已经开始商用,但也缺乏大规模实际应用的经验。从技术发展上看,我军还应该等,但从军事斗争准备的迫切需求看,我军又不能等。对此,本文提出急用先上,局部先建、两网互联、滚动发展的引入策略。

3.1 急用先上

所谓急用先上,就是不应等待ASON技术完全成熟、经验十分丰富时再引入ASON技术,因为军事斗争准备等不起。光ASON不成熟,可以考虑先用电ASON;没有大规模应用的现成经验,可以自己试验和摸索。电ASON虽然交换颗粒达不到理想的波长交换和纤芯交换,但155M、622M等电通道交换也能够满足军队近期的通信容量需求,而采用电ASON技术的网络在抗毁性和突发业务适应性上却有质的飞跃。因此,现阶段可以先采用电ASON技术改造现有网络,将来光ASON技术成熟后再逐步升级。

3.2 局部先建

所谓局部先建,就是可以先在未来作战的一线战区建设ASON网络,提高预设战场通信网络的抗毁能力和业务适应能力,其他战区通信网络由于面临的威胁相对较小,战时通信业务负荷也相对平稳,因此,可以等技术充分成熟后再投资建设。采取局部先建策略是一种折中但可行的办法,一方面可以满足军事斗争准备的迫切需要,另一方面,在技术发展还没有完全到位的情况下可以规避投资风险。

3.3 两网互联

所谓两网互联,就是ASON网络与传统光网络相互联接,共同承载通信业务。凡开通了ASON设备的网络节点,业务全部转换到ASON网上,没有开通ASON设备的节点,通信业务继续由传统光网络承载。ASON网络与传统光网络在骨干网层面建立互联互通关系。

3.4 滚动发展

所谓滚动发展,是指在技术和规模上逐步发展。技术上,先建设电ASON网络,实现155M、622M等大容量电通道的智能调度,满足军事斗争准备的迫切需要。待光ASON技术条件成熟后,再在全光网的基础上实现光波长的智能调度。在规模上,先在局部地区建设ASON网络,解决预设战场和重点战役方向的迫切需求,随着技术和资金条件的成熟,逐步扩展ASON的建设规模,压缩传统光网络的范围,直至全网智能化。 参考文献

[1] 纪越峰等编著. 《自动交换光网络原理与应用》. 北京:北京邮电大学出版社,2006年5月

[2] 王鸿滨编著. 《现代光网络技术》,华为技术有限公司,2006年6月

[3] 华为技术有限公司. 《OptiX GCP用户指南》,2006年12月

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/rwm1.html

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