Softvérovo definovaná optická sieť (SDON) kombinuje softvérovo definovanú sieť (SDN) a transportnú sieť. Je to výskumný hotspot v oblasti riadenia dopravnej siete. Má veľa aplikácií v paketovej transportnej sieti (PTN) a optickej transportnej sieti (OTN). A v štruktúre riadenia siete, informačný model, rozhranie sever-juh a ďalšie aspekty, tvorili sériu noriem. So vznikom požiadaviek na riadenie, ako je sieťová technológia 5G a zakalené súkromné linky, sú požiadavky na interakciu systému riadenia a kontroly dopravnej siete a koordinácie spolupráce medzi hornými vrstvami služieb jasnejšie a vyžaduje sa, aby bolo možné dosiahnuť koordinovanú správu. a automatizáciu riadenia sieťových segmentov pomocou horného vrstvového systému riadenia a kontroly podnikania. Z hľadiska zlepšenia efektívnosti prevádzky a údržby je potrebné mať nové funkcie, ako napríklad jednotné riadenie a riadenie a inteligentná prevádzka a údržba systému riadenia a kontroly prenosovej siete.
Po prvé, medzinárodný a domáci štandardizačný systém SDON je v podstate dokonalý
Pokiaľ ide o medzinárodnú normalizáciu, normalizačné práce v prenosovej sieti SDON dokončili najmä niektoré normalizačné organizácie, ako sú ITU-T, ONF a IETF.
Hlavný ITU-T ITU-T sa zameriava na architektúru riadenia a riadenia dopravnej siete 5G, riadenie sieťových segmentov a informačný model vrstvy L0 až vrstvy L2. V súčasnosti ITU-T dokončila dve špecifikácie pre všeobecné riadenie G.7701 a ITU-T G.7702 SDN riadiacu architektúru z hľadiska architektúry riadenia a riadenia; ITU-T G.7711 všeobecné informácie z hľadiska sieťového informačného modelu Model definuje informačný model nezávislý od protokolu, ITU-T G.854.1 definuje sieťový model vrstvy L1 a ITU-T G.807 (G.media) definuje je definovaná architektúra správy optickej siete pre strednú optickú sieť vrstvy L0, výkonné funkcie ITU-T G.876 (G.media-mgmt) a režim riadenia typu média optickej siete, očakáva sa, že ITU-T G.807 a G.876 budú dokončené okolo júla 2019 a rozvinula sa prostredníctvom preskúmania. Následná pracovná skupina ITU-T Q12 / 14 sa zameria na architektúru riadenia 5G a modelový výskum v oblasti riadenia a kontroly SDN prenosovej siete a na podporu podpory prijme model riadenia virtuálnej siete (VN) a kontextovú architektúru klient / server. hornú segmentáciu siete. Realizovať riadenie výrezov dopravnej siete a študovať technológiu obnovy siete v rámci architektúry centralizovaného radiča.
ONF sa zameriava hlavne na prácu súvisiacu s informačným modelom SDN dopravnej siete. Vykonáva ju najmä pracovná skupina Network Information Model (OTIM). Vyvinula príslušné normy, ako je napríklad základný informačný model TR-512 (CIM) a špecifikácia funkcie rozhrania TR-527 Transport API (TAPI). Následné opatrenia sa zameriavajú najmä na ochranu siete, modelovanie informácií OAM, informačné modelovanie vrstvy L0 OTSi a ďalšie súvisiace práce.
IETF sa zameriava hlavne na model riadenia dopravnej siete, sieť IP a virtualizáciu siete a definuje sieťový model založený na YANG. Jej pracovná skupina TEAS v súčasnosti vylepšuje kontrolný model virtuálnej siete založenej na ACTN (VN). Jeho tunel dopravného inžinierstva (TE) a modely topológie TE boli v podstate dokončené. Tieto modely sa dajú použiť na správu sietí nezávislú od protokolu. Správa siete a modely súvisiace s protokolom sú formulované v pracovnej skupine CCAMP, vrátane tunelov OTN, topológií a obchodných modelov. IETF bude naďalej vyvíjať normy pre virtualizáciu sietí, krájanie sietí, správu 5G a ďalšie aspekty a vylepšovať súvisiaci model IETF YANG a jeho aplikácie.
Medzinárodné organizácie pre normalizáciu, ako sú ITU-T, ONF a IETF, vo všeobecnosti dokončili normalizačné práce pre program SDON. V súčasnosti sa zameriava výskum technológií riadenia 5G a zlepšenie príslušného informačného modelu dopravnej siete. Pokiaľ ide o prácu na domácej normalizácii, spoločnosť China Communications Standards Association (CCSA) vyvinula relatívne kompletný softvérovo definovaný štandardný systém štandardnej optickej siete vrátane univerzálnej riadiacej a kontrolnej technológie SDON, softvérovo definovanej optickej transportnej siete (SDOTN) a softvéru - definovaná sieť prenosu paketov (SPTN). Séria noriem.
Po druhé, objavia sa nové softvérové hotspoty pre optickú sieť (SDON) definované softvérom
S príchodom technológie 5G a aplikácií na spoluprácu v cloudovej sieti sa na softvérových optických sieťach (SDON) objavili niektoré nové výskumné hotspoty, vrátane zjednotenej správy a riadenia spolupráce, viacvrstvovej správy a riadenia sietí, správy sieťových segmentov, inteligentnej prevádzky a údržby. a kontrola. Ochrana zariadenia atď.
(1) Zjednotené riadenie sa stáva hlavným riešením nasadenia radiča SDON
Hladký vývoj zo siete, ochrana existujúcich investícií do siete a súčasné zabezpečenie toho, aby riadiaca funkcia sieťového kontroléra a tradičné riadiace funkcie mali konzistentné používateľské skúsenosti, a sieť operátora potrebuje jednotnú správu a kontrolu. Medzi hlavné technické vlastnosti zjednoteného riadenia a kontroly patrí prijatie zjednotenej platformy riadenia a kontroly na dosiahnutie jednotného nasadenia riadenia, kontroly a inteligentnej prevádzky a údržby; prijatie jednotného modelu údajov na zabránenie konfliktom údajov medzi rôznymi systémami a zníženie zhoršenia výkonu systému spôsobeného synchronizáciou údajov; Zjednotené severné rozhranie sa používa na zabezpečenie otvoreného rozhrania založeného na modeli YANG na realizáciu programovania sieťových zdrojov. Zjednotený riadiaci systém V skutočnom nasadení siete môže byť rozdelenie oblasti založené na požiadavkách na výkon siete distribuovaného riadiaceho protokolu. Protokol definuje difúznu oblasť určitého rozsahu vnútornej siete, aby sa znížila spotreba zdrojov signalizačnej transportnej siete, zlepšila služba. ochrana Obnovenie výkonu. Radič domény má priamy prístup k koordinátorovi služieb operátora, aby implementoval ploché nasadenie radiča alebo viacúrovňovú sieťovú architektúru. Prostredníctvom zjednotených funkcií výrobcu EMS / OMC a radiča domény (DC) je možné realizovať jednotné riadenie a kontrolu zdrojov v transportnej doméne; zjednotením systému riadenia aktív na vyššej úrovni a spolupracujúceho orchestrátora a multi-doménového spolupracujúceho kontrolóra (SC) dopravnej siete, zjednotená orchestrácia obchodu medzi doménami.
(2) SDON musí vyriešiť problém viacvrstvovej správy a riadenia siete
Transportná sieť novej generácie podporuje viacero sieťových vrstiev, vrátane sieťových technológií vrstvy L0 až L3. Rôzne sieťové technológie sa môžu použiť v rôznych doménach alebo vo viacerých vrstvách sieťových technológií v rovnakej sieťovej doméne. Softvérové optické siete by mali mať viacvrstvové funkcie správy viacerých sietí vo viacerých doménach.
Správa viacvrstvových a viacdoménových sietí môže prijať jednotný viacvrstvový sieťový model správy, ktorý sa dá realizovať rozrezaním a rozšírením modelu v rámci spoločnej architektúry modelu. ITU-T G.7711 / ONF TR512 definuje spoločný model sieťových informácií. IETF tiež definuje technologicky nezávislé sieťové modely TE a sieťové modely IP v rámci zjednotenej architektúry modelov, ETH, ODU, L3VPN, optická vrstva a ďalšie sieťové technológie. Model informačného modelovania sa môže vykonávať na základe vyššie uvedeného modelu, prispôsobovať a rozširovať a definovať jednotný informačný model severného rozhrania operátora.
Okrem toho by systém riadenia a kontroly dopravnej siete mal mať funkcie plánovania a optimalizácie viacvrstvových sieťových zdrojov na dosiahnutie optimálnej konfigurácie viacvrstvových sieťových zdrojov. V prípade politiky smerovania služieb orientovanej na spojenie môžu byť jednotné politiky smerovania služby a obmedzenia zamerané na spojenie, vrátane optického kanála vrstvy L0, kanálu ODU / FlexE vrstvy L1, služby ETH vrstvy L2, tunela SR-TP vrstvy L3 atď. prijatý. Prijíma sa zjednotená stratégia výpočtu smerovania a politiky obmedzovania smerovania, ako napríklad minimálny počet skokov, minimálne náklady, minimálne oneskorenie, vyvažovanie záťaže, sieťové prostriedky na oddelenie / zahrnutie / vylúčenie trasy a obmedzenia typu ochrany spojenia. Pre smerovacie politiky bez vrstvy L3, ako je SR-BE, sa dynamické smerovanie môže implementovať pomocou SDN centralizovaného smerovania alebo distribuovaných smerovacích protokolov BGP.
Na koordináciu viacvrstvových smerovacích stratégií by sa smerovacie parametre mali najskôr prenášať medzi rôznymi sieťovými vrstvami, ako sú náklady na smerovanie servisnej vrstvy, SRLG a ďalšie parametre, ktoré sa môžu prenášať do klientskej vrstvy. Parametre nákladov na smerovanie spojenia v obslužnej vrstve sa môžu použiť pre klienta. Výpočet smerovania vrstiev. Po druhé, viac úrovní optimalizácie spojov trasy by malo definovať viacvrstvové ciele optimalizácie spojov, stratégie a obmedzenia na dosiahnutie viacvrstvovej optimalizácie trasy.
(III) Automatizovaná prevádzka a údržba celého cyklu je základnou požiadavkou riadenia sieťových segmentov
Požiadavky na segmentáciu nosnej siete 5G sú postupne jasné. Je potrebné zabezpečiť nosič nosnej siete pre rôzne typy služieb, ako sú eMBB, uRLLC a mMTC. Kontrola sieťového segmentu sa stáva dôležitou súčasťou riadiaceho systému. Po prvé, pre architektúru správy segmentov súčasná štruktúra správy nosnej siete, informačný model a proces interakcie rozhrania podporujú funkciu správy a riadenia sieťových segmentov; po druhé, segment siete vyžaduje inteligentné plánovanie a riadenie segmentu siete má vlastnosti plánovania a optimalizácie siete. Systém riadenia a riadenia nosnej siete by mal zaviesť nové funkcie plánovania a optimalizácie segmentov; v prípade procesu riadenia rezov sú základné požiadavky na krájanie siete 5G automatickým rozmiestnením a monitorovaním a mal by sa vytvoriť proces zisťovania, vytvárania, prevádzkovania a údržby zdrojov rezov v uzavretej slučke, aby sa uskutočnilo automatické rozmiestnenie a prevádzka rezových sietí. Pri rozmeroch by nosná sieť mala podporovať funkciu manuálneho krájania; nakoniec, na základe požiadaviek horného radiča a orchestračného systému, založených na technických vlastnostiach každej vrstvy siete, riadenie rezov a riadenie viacvrstvových sieťových zdrojov, na základe požiadaviek segmentovania vrchnej vrstvy a siete technológia nosnej siete Funkcie implementujú túto správu sieťovej vrstvy.
(4) Inteligentná prevádzka a údržba prináša nové vlastnosti do technológie SDON
Technológia umelej inteligencie (AI) prináša nové funkcie pre správu a riadenie siete. Zavedením analýzy veľkých dát do siete nosičov a zavedením schopností strojového učenia môže realizovať inteligentné riešenie problémov zamerané na podnikanie, inteligentnú analýzu porúch založenú na AI a inteligentné funkcie inteligentných porúch a inteligentných porúch, ako je plánovanie a optimalizácia na základe podnikania. monitorovanie výkonnosti. Funkcia inteligentnej prevádzky a údržby siete by mala podporovať automatizáciu, uzavretú slučku a inteligentnú prevádzku a údržbu životného cyklu prevádzky a údržby siete. V multiregionálnom multiregionálnom sieťovom prostredí s viacerými dodávateľmi by sa mal definovať jednotný dátový model na extrahovanie údajov z nosnej siete na analýzu správania siete. Okrem toho by sa mali definovať behaviorálne modely, ako napríklad vývoj šablón správy porúch a modely varovania pred premávkou, ktoré by viedli k inteligentnej prevádzke a údržbe siete.
Po tretie, zhrnutie
S príchodom technológie 5G a vznikom požiadaviek na sieťové aplikácie, ako sú linky vyhradené pre cloud, priniesli optické siete definované softvérom mnoho nových výskumných hotspotov. Od súčasného stavu normalizácie sa medzinárodné aj domáce štandardné systémy vytvorili pomocou softvérových optických sietí. Ďalším výskumným hotspotom bude viacvrstvová architektúra správy a riadenia siete, správa sieťových segmentov, viacvrstvový model informácií o sieti a radiče založené na kontrolóroch. Obnova ochrany atď. Softvérová optická sieť (SDON) sa bude vyvíjať smerom k zjednotenej spolupráci, inteligentnej prevádzke a údržbe a ďalej zlepšovať možnosti inteligentnej správy a riadenia a efektívnosť prevádzky a údržby.
Post time: Dec-04-2019