PTN技术介绍及应用.ppt
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1、Page 1,Page 2,产生背景,技术背景:从电路交换到分组交换的迁移,从窄带到宽带的带宽需求SDH消退 vs Ethernet盛行基于All IP的控制与各种应用WDM是透明的大容量长距传输管道业务需求背景:全业务运营与业务融合运营商需要提供全业务,包括无线与有线运营商不能接受根据一种技术建设一个网络的思路ATM,SDH,IP,SAN,Frame Relay,Ethernet网络业务融合意味着网络先要融合,以及对最终用户提供多样的灵活的服务网络融合提供了统一的,管理相对简单的网络灵活多样的业务可以包括语音,视频,图像,电子邮件,搜索,Web,移动TV,提供无论何时何地的服务,Page 3
2、,IP网,GPRS/CDMA/3G,会议电视,2.5G POS,GE,语音、数据、图象、视频、多媒体,10G POS/LAN/WAN,业务的全IP化,Page 4,All IP转型对传送网的挑战,Backbone,面向All IP业务的传送网,Metro,对传送网的需求业务宽带化大流量业务的调度和传递流量突发性动态带宽调整接口种类减少简化承载网,提高承载效率网络智能化业务感知能力网络安全性电信级的OAM和可靠性利润最大化降低CAPEX/OPEX,骨干网,Page 5,传统业务PSTN在全球范围内升级为 NGN,实现VOIP2G等传统基站也在一些发达运营商中开始IP化大客户专线业务IP化份额也越
3、来越大,二层VPN业务盛行,传统业务向IP转型,新型业务天然IP血统,新型业务3G/WiMAX等移动核心网、Backhaul 在R5版本全面实现IP化IPTV等视频业务是天然的IP业务Ethernet 商业应用和IP化存储类业务,VoIP&Internet,大客户专线,IPTV,3G,2G,业务IP化的主要驱动力:统一网络协议,简化网络层次,降低TCO 便于提供各种类型的新业务,实现综合业务运营,ALL IP业务网发展趋势,Page 6,网络向ALL IP发展,业务带宽需求成倍增长。多种制式的移动技术将在一段时间内长期存在。在未来,LTE将成为多数移动运营商的必然选择。,2.5G,2.75G,
4、3G,3.5G,3.75G,3.9G,GPRS,EDGE,E-EDGE,HSDPAR5,HSUPAR6,MC-HSPA,MBMS(TDD),cdma 2000EV-DO,HSPA,HSPA+R7/R8,LTE,4G,GSM,TD-SCDMA,WCDMAR99/R4,cdma 1x,cdma 2000,EV-DORev.A,DL:153.6kbps UL:153.6kbps,DL:2.4MbpsUL:153.6kbps,DL:3.1MbpsUL:1.8Mbps,DL:14.4/64kbpsUL:14.4/64kbps,DL:6.2-73.5MbpsUL:3.6-27Mbps,DL:140-280
5、MbpsUL:34-68Mbps,DL:384kbpsUL:384kbps,DL:14.4MbpsUL:384kbps,2G,DL:14.4MbpsUL:5.76Mbps,DL:28.8/84MbpsUL:11.5Mbps,LTE,LTE,LTE,DL100MUL:50Mbps,移动网络的演进带来对承载网络的挑战,EV-DORev.B,Page 7,如何满足IP Backhaul高质量业务的承载?,BSC/RNC,SGSN,MGW,aGW,MSC,BTS,eNB,NodeB,E1,E1/IMA E1/IP E1,GE,NodeB,FE,?,Page 8,BSC/RNC,SGSN,MGW,aGW
6、,MSC,BTS,eNB,NodeB,E1,E1/IMA E1/IP E1,GE,NodeB,FE,MSTP承载IP Backhaul的适应性分析,完善的 网络保护,多业务 承载能力,刚性管道,一定的带宽统计复用能力,物理隔离 安全性高,MSTP出现最初就是为了解决IP业务在传送网的承载问题,遗憾的是这种改进不彻底,采用刚性管道承载分组业务,汇聚比受限,统计复用效率不高。,Page 9,BSC/RNC,SGSN,MGW,aGW,MSC,BTS,eNB,NodeB,E1,E1/IMA E1/IP E1,GE,NodeB,FE,传统以太网在电信级保护、多业务承载、QOS、OAM、网络管理等方面存在
7、缺陷,无法满足业务统一承载的要求。,传统以太网承载IP Backhaul的适应性分析,无连接的业务路径,延时、抖动、丢包率无法保证,缺乏有效的保护方案、STP/RSTP收敛时间无法满足电信级要求,缺乏有效的维护手段,网络监控困难,难以提供多业务接口难以提供时钟同步,Page 10,BSC/RNC,SGSN,MGW,aGW,MSC,BTS,eNB,NodeB,E1,E1/IMA E1/IP E1,GE,NodeB,FE,传统路由器承载IP Backhaul业务的适应性分析,传统路由器对TDM/ATM支持能力仍然较弱;缺乏电信级OAM手段缺乏对于时间同步的充分支持。缺乏业务单板级的保护,设备复杂度
8、高、成本较高。,Page 11,面向IP化的分组传送技术PTN应运而生,分组传送网络PTN,PTN(Packet Transport Network)是一种以分组作为传送单位,承载电信 级以太网业务为主,兼容TDM、ATM和FC等业务的综合传送技术。PTN 技术基于分组的架构,继承了MSTP的理念,融合了Ethernet和MPLS的优点,是下一代分组承载的技术。,PTN,PTN,分组技术(MPLS/增强以太网),SDH传输体验,PTN(分组传送网),L2/L3分组转发技术,统计复用与QOS,业务隔离与安全,E2E业务提供与管理,精确时钟同步,OAM与保护,Page 12,Page 13,SDH
9、,MPLSEthernet,QoS管理,多播,ACL,分组交换,伪线,OAM,保护倒换,网络管理,时钟,层网络架构,PTN的概念,Packet Transport Network-分组传送网PTN是一种以分组作为传送单位,承载电信级以太网业务为主,兼容TDM、ATM和FC等业务的综合传送技术。是一种独立于其他传送机制的组网架构以分组为主要承载对象,也以分组为网络运行机制是电信级以太网业务的最佳实现方式,是以太网承载技术和传送技术相结合的产物有利于现有的传输网络资源向分组化传送演进的平滑过渡IP网络和MPLS网络与SDH的结合的产物,PTN,T-MPLS/MPLS-TP,PBB/PBT,Page
10、 14,面向连接的两大PTN技术,MPLS的演进:T-MPLS/MPLS-TP(MPLS Transport Profile)去除MPLS无连接特性(如PHP、LSP Merge、ECMP等)。增加了SDH like OAM和保护。T-MPLS=MPLS+OAM-IP,以太网的演进:PBB/PBT(Provider Backbone Transport)去除以太网的无连接特性(如广播、生成树协议、Mac地址学习等)。利用Mac-In-Mac技术隔离客户信息,提升了网络的可扩展性。增强了以太网的OAM和保护功能。,Page 15,电信级以太网 PBT技术,基于MAC-in-MAC,屏蔽了如MAC
11、自学习等以太网功能,面向连接的二层隧道技术,电信级保护、可管理性、扩展性强,问题是:何时能商用化?前景不明朗,协议的标准化工作进程相对缓慢运营商关注度降低(最关注此技术的运营商BT也宣布暂缓对此技术的应用)产业支持少,Page 16,电信级以太网 MPLS-TP技术,MPLS的一个子集,去除了与IP无连接业务相关的功能特性,使用传送网的OAM机制,保留了强大的网络安全特性,具有兼容基于分组交换、TDM/波长技术的通用分布控制平面ASON/GMPLS,具有良好的统计复用功能和完善的QoS机制,MPLS-TP=MPLS-IP+OAM,基于分组面向连接具有电信级 OAM&PS(SDH-like)多业
12、务支持能力(PWE3,VPLS)协议标准、产业链相对完善,简单而高效的,适用于承载汇聚型接入业务的优良技术MPLS-TP为目前PTN设备的主流的技术之一,Page 17,2008年2月 2008年4月 2008年7月 2009年Q3,PTN标准(MPLS-TP)标准分析,2008年2月的SG15全会上,ITU-T正式同意和IETF建立T-MPLS联合工作组(JWT),共同讨论T-MPLS技术的标准化发展,2008年4月,JWT推荐T-MPLS和MPLS技术进行融合,改进现有MPLS技术为MPLS-TP(MPLS Transport Profile-暂定名),在OAM和保护方面改动比较大,MPL
13、S-TP将主要由IETF定义。,2008年7月的IETF第72次全会上,JWT的专家在参考ITU-T现有T-MPLS相关标准的基础上,开始MPLS-TP一系列草案的起草工作。,IETF和ITU-T确定了在2009年Q3前合作完成MPLS-TP的RFC框架以及ITU-T相关标准更新的工作计划。,T-MPLS与MPLS-TP的关系T-MPLS仍然有效,并将在ITU-T完善其标准化工作;MPLS-TP认可T-MPLS现有的标准规范,并借鉴了其中大部分内容;从事T-MPLS标准化工作的专家仍将在MPLS-TP标准化工作中起主导作用。,PTN国际标准(MPLS-TP)工作预计在093Q完成,制约了当前P
14、TN规模应用,Page 18,ITU-T SG15全会,2008年12月ITU-T SG15全会上,公开讨论了T-MPLS/MPLS-TP的相关文稿及联络函。,Page 19,正在完善的标准,MPLS-TP体系结构MPLS-TP网络OAM的技术规范MPLS-TP网络生存性的研究分组传送网总体技术要求T-MPLS/MPLS-TP技术要求基于MPLS-TP的PTN设备技术要求,Page 20,PTN(T-MPLS)的分层传送模型,通道层(电路层),TMC(T-MPLS Channel):等效于的伪线层。表示业务的特性,例如连接的类型和拓扑类型、业务的类型等。提供T-MPLS传送网业务通路,一个TM
15、C连接传送一个客户业务实体(包括一个单个的客户业务或一组客户业务)。通路层,TMP(T-MPLS Path):类似于MPLS中的隧道层,表示端到端逻辑连接的特性,提供传送网连接通道,一个TMP连接在TMP域的边界之间传送一个或多个TMC信号。段层,TMS(T-MPLS Section):表示相邻的虚层连接,提供两个相邻T-MPLS节点之间的OAM监视。由于TMS实例与服务层路径之间是一对一的,所以,它不需要标签。物理媒介层:表示传输的媒介,比如:光纤、铜缆或无线等,Page 21,PTN(T-MPLS)的帧格式,T-MPLS帧,以太网帧,Page 22,MSTP,PTN,OTN,传统 以太网,
16、数据业务为主网络成本低廉网络扩展性好;不能达到50ms电信级的保护要求;缺乏有效的OAM机制;,TDM业务为主,数据业务为辅;刚性带宽分配,带宽利用率低;满足50ms电信级的保护要求;技术成熟,网络规模庞大;,内核IP化,面向分组业务;带宽动态分配,带宽利用率高;层次化的QoS机制,提供差异化的服务;满足50ms电信级的保护要求;,面向大颗粒IP化业务,实现超大带宽、超长距离的传输;刚性带宽分配,带宽利用率低;不具备二层业务收敛特性;适用于城域骨干核心大颗粒业务的调度;,22,承载网现有技术,Page 23,PTN与MSTP网络架构对比,23,没有本质区别,核心的差别交换方式和颗粒上,MSTP
17、向分组化继续演进的必要性:业务IP化,网络设备以太网接口越来越普及EoS的代价总是存在MSTP与PTN有明确的定位(效率和成本)MSTP定位以TDM业务为主PTN在分组业务占主导时才体现其优势,Page 24,MSTP向PTN的演进,MSTP向分组化演进业务IP化,网络设备以太网接口越来越普及EoS的代价总是存在,Page 25,PTN将是未来主流传输技术(下一代MSTP),适时地在CBD、城市热点等地区优先规划建设PTN网络来承载海量的3G数据业务,进而向其他业务延伸;在数据业务量不大的地方仍可沿用MSTP网络。整个承载网实现MSTP网络与新建PTN网络混合组网。在无需改造MSTP设备条件下
18、,实现业务互联互通、统一的网络管理。,25,Page 26,PTN产品示意图,Page 27,27,传送技术应对IP化的发展路线,IP传送网,MSTP,OTH,ROADM,T-MPLS,PBT/PBB-TE,PTN,OTN,骨干传送层面,汇聚接入层面,DSLAM,光纤接入技术,PON,用户接入层面,WDM,Page 28,PTN设备定位,在IP化的网络中,PTN设备主要定位于城域的汇聚接入层主要用于解决未来RAN IP化后的基站FE的无线回传承载全业务运营中的大量高品质以太网/IP 专线业务同时兼顾传统2G基站TDM E1和3G 早期版本的ATM IAM2M/STM-1的传送,28,Page
19、29,Page 30,30,MPLS(Multi-Protocol Label Switching)是一种标准化的路由与交换技术平台,可以支持各种高层协议与业务.MPLS利用标记进行数据转发的。当分组进入网络时,要为其分配固定长度的短的标记,并将标记与分组封装在一起,在整个转发过程中,交换节点仅根据标记进行转发。MPLS具有“多协议”特性,对上兼容IPv4、IPv6等多种主流网络层协议,对下支持ATM、FR、PPP等链路层多种协议,从而使得多种网络的互连互通成为可能。通常处于二层和三层之间,俗称2.5层。,什么是MPLS?,Page 31,31,标记(Label)它是一个短的、具有固定长度、仅
20、在相邻LSR之间有意义、用来标识和区分转发等价类FEC的标志。转发等价类FEC(Forwarding Equivalence Class)MPLS作为一种分类转发技术,将具有相同转发处理方式的分组归为一类,称为转发等价类FEC(Forwarding Equivalence Class)。相同转发等价类的分组在MPLS网络中将获得完全相同的处理。FEC的划分通常依据网络层的目的地址前缀或是主机地址。标记映射 将标记分配给FEC。,MPLS相关基本概念(1),Page 32,32,MPLS相关基本概念(2),标记交换路由器LSR(Label Switching Router)边缘路由器LER(La
21、bel Edge Router)核心路由器LSR 标记交换路径LSP(Label Switching Path)MPLS网络为具有一些共同特性的分组通过网络而选定的一条通路,由入口的边缘交换路由器,一系列核心路由器和出口的边缘交换路由器以及它们之间由标记所标识的逻辑信道组成。标记分发协议LDP(Label Distribution Protocol)MPLS的控制协议,用于LSR之间交换信息,完成LSP的建立、维护和拆除等功能。,Page 33,33,MPLS体系结构,LER:边缘路由器,LSR:标记交换路由器,LDP和传统路由协议(如OSPF、ISIS等)一起,在各个LSR中为有业务需求的F
22、EC建立路由表和标签映射表;入口LER接收分组,完成第三层功能,判定分组所属的FEC,并给分组加上标签,形成MPLS标签分组;接下来,在LSR构成的网络中,LSR根据分组上的标签以及标签转发表进行转发,不对标签分组进行任何第三层处理;最后,在MPLS出口LER去掉分组中的标签,继续进行后面的转发。,Page 34,34,MPLS基本交换原理,建立连接 对于MPLS来说,建立连接就是形成标记交换路径LSP的过程。数据传输 数据传输就是数据分组沿LSP进行转发的过程。拆除连接 拆除连接就是通信结束或发生故障异常时释放LSP的过程。,MPLS交换采用面向连接的工作方式,信息传送要经过以下三个阶段,P
23、age 35,35,MPLS的数据传输,入口路由器的处理过程 数据分组到LSP的映射、将数据分组封装成标记分组、将标记分组从相应端口转发出去 核心路由器的处理过程 依据标记进行转发 出口路由器的处理过程 弹出标记、用网络层地址查找路由表确定下一跳,Page 36,36,20Bit用作标签(Label):用于转发的指针。3个Bit的EXP:保留,用于试验。1个Bit的S,MPLS支持标签的分层结构,即多重标签。值为1时表明为最底层标签。8个Bit的TTL:作用类似于IP中的TTL(Time To Live)。,MPLS包头结构,Page 37,T-MPLS数据转发技术(1),37,T-MPLS采
24、用双标签传送模式,T-MPLS在为客户层提供分组式数据传输时,会对客户数据分配两类标签,分别是虚信道/伪线(Channel/PW)标签和传输交换通道/隧道(Path/Tunnel)标签。,信道标签将两端的客户联系在一起,用于终端设备区分客户数据。隧道标签用于客户数据在T-MPLS 分组数据通道中的交换以及转发。伪线在MPLS网络中构建起一条条T-MPLS隧道来传输上层业务,就好像真实存在的连接一样在T-MPLS隧道上层的业务看来,T-MPLS隧道给它们提供面向连接的传输服务。,透明双标签的分组传输控制示意图,Page 38,T-MPLS数据转发技术(2),38,T-MPLS隧道结构示意图,将M
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