Accueil / Réseau optique défini par logiciel (SDON) Standard Progress et hotspots technologiques

Réseau optique défini par logiciel (SDON) Standard Progress et hotspots technologiques

Réseau optique défini par logiciel (SDON) Standard Progress et hotspots technologiques

Le réseau optique défini par logiciel (SDON) combine le réseau défini par logiciel (SDN) et le réseau de transport. C’est un point chaud de recherche dans le domaine de la gestion des réseaux de transport. Il a de nombreuses applications dans les réseaux de transport par paquets (PTN) et les réseaux optiques de transport (OTN). Et dans la structure de gestion du réseau, le modèle d’information, l’interface nord-sud et d’autres aspects, une série de normes ont formé. Avec l’émergence des exigences de contrôle telles que la technologie réseau 5G et les lignes privées cloudisées, les exigences d’interaction entre le système de gestion et de contrôle du réseau de transport et l’orchestration collaborative de service de niveau supérieur deviennent plus claires, et il est nécessaire de pouvoir atteindre une gestion coordonnée et un contrôle de tranche de réseau avec le système de gestion et de contrôle de l’entreprise de niveau supérieur. Dans le but d’améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance, il est nécessaire d’ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion et le contrôle unifiés ainsi que l’exploitation et la maintenance intelligentes du système de gestion et de contrôle du réseau de transmission.

Premièrement, le système de normalisation international et national SDON est essentiellement parfait

En matière de normalisation internationale, le travail de normalisation du réseau de transmission SDON est principalement réalisé par plusieurs organisations de normalisation telles que l’ITU-T, ONF et IETF.

L’ITU-T principale de l’UIT-T se concentre sur l’architecture de gestion et de contrôle du réseau de transport 5G, le contrôle de la tranche du réseau, et le modèle d’information de la couche L0 à la couche L2. Actuellement, l’UIT-T a finalisé deux spécifications pour l’architecture de contrôle du réseau de transport SDN G.7701 G.7701 et de gestion et contrôle ; UIT-T G.7711 informations générales en termes de modèle d’information réseau Le modèle définit un modèle d’information indépendant du protocole, l’UIT-T G.854.1 définit le modèle réseau de couche L1, et l’UIT-T G.807 (G.media) définit l’architecture de gestion du réseau optique de support de couche L0, les fonctions exécutives ITU-T G.876 (G.media-mgmt) et le mode de contrôle du type de média réseau optique sont définis, l’UIT-T G.807 et G.876 devrait être achevé vers juillet 2019 et développé par la revue. Le groupe de travail ITU-T Q12/14 de suivi se concentrera sur l’architecture de gestion 5G et la recherche modélistique dans la gestion et le contrôle des SDN du réseau de transmission, et adoptera le modèle de gestion du réseau virtuel (VN) ainsi que l’architecture de contexte client/serveur pour soutenir la segmentation du réseau supérieur. Réaliser le contrôle par tranche du réseau de transport et étudier la technologie de récupération réseau sous l’architecture centralisée du contrôleur.

L’ONF se concentre principalement sur le travail lié au modèle d’information SDN du réseau de transport. Il est principalement réalisé par le groupe de travail du Modèle d’Information Réseau (OTIM). Elle a développé des normes pertinentes telles que le TR-512 Core Information Model (CIM) et la spécification de fonction d’interface TR-527 Transport API (TAPI). Le suivi se concentre principalement sur la protection des réseaux, la modélisation de l’information OAM, la modélisation de l’information OTSi en couche L0 et d’autres travaux connexes.

L’IETF se concentre principalement sur le modèle de contrôle du réseau de transport, du réseau IP et de la virtualisation du réseau, et définit le modèle réseau basé sur YANG. Son groupe de travail TEAS affine actuellement le modèle de contrôle du réseau virtuel (VN) basé sur l’ACTN. Ses modèles de tunnel d’ingénierie du trafic (TE) et de topologie TE ont été pratiquement terminés. Ces modèles peuvent être utilisés pour la gestion réseau orientée connexion indépendante du protocole. La gestion du réseau et les modèles liés au protocole sont formulés dans le groupe de travail CCAMP, incluant les tunnels OTN, les topologies et les modèles économiques. L’IETF continuera à développer des normes pour la virtualisation réseau, le découpage réseau, la gestion 5G et d’autres aspects, et améliorera le modèle IETF YANG associé ainsi que ses applications.

En général, les organismes internationaux de normalisation tels que l’ITU-T, ONF et l’IETF ont essentiellement terminé le travail de normalisation pour le SDON. Actuellement, la recherche sur la technologie de contrôle 5G et l’amélioration du modèle d’information pertinent du réseau de transport sont axés. En ce qui concerne les travaux de normalisation nationale, l’Association chinoise des normes des communications (CCSA) a développé un système de normalisation de réseau optique défini par logiciel relativement complet, incluant une technologie de gestion et de contrôle SDON à usage général, un réseau optique de transport défini par logiciel (SDOTN) et un réseau de transport de paquets défini par logiciel (SPTN). Série de standards.

Deuxièmement, de nouveaux points chauds de recherche apparaissent pour un réseau optique défini par logiciel (SDON)

Avec l’avènement de la technologie 5G et des applications de collaboration sur les réseaux cloud, les réseaux optiques définis par logiciel (SDON) ont émergé de nouveaux points chauds de recherche, notamment la gestion et le contrôle collaboratifs unifiés, la gestion et le contrôle de réseaux multi-couches, la gestion des segments de réseau, l’exploitation et la maintenance intelligentes, et le contrôle. Protection de l’appareil, etc.

(1) Le contrôle unifié devient la solution principale pour le déploiement des contrôleurs SDON

Une évolution fluide du réseau, protéger les investissements existants sur le réseau, tout en assurant que la fonction de contrôle du contrôleur réseau et les fonctions de gestion traditionnelles offrent une expérience utilisateur cohérente, et que le réseau opérateur ait besoin d’une gestion et d’un contrôle unifiés. Les principales caractéristiques techniques de la gestion et du contrôle unifiés incluent l’adoption d’une plateforme unifiée de gestion et de contrôle pour assurer un déploiement unifié de la gestion, du contrôle, ainsi que de l’exploitation et de la maintenance intelligentes ; l’adoption d’un modèle de données unifié pour éviter les conflits de données entre différents systèmes et réduire la dégradation des performances du système causée par la synchronisation des données ; L’interface unifiée en direction nord est utilisée pour fournir une interface ouverte basée sur le modèle YANG afin de réaliser la programmation des ressources réseau. Système de contrôle unifié Dans le déploiement réel du réseau, la division régionale peut être basée sur les exigences de performance réseau d’un protocole de contrôle distribué, le protocole définit une région de diffusion d’une certaine plage du réseau interne, afin de réduire la consommation de ressources réseau de transport de signalisation, améliorer la protection du service. Restaurer la performance. Le contrôleur de domaine peut accéder directement au coordinateur de service de l’opérateur pour mettre en œuvre un déploiement flat du contrôleur, ou une architecture réseau multi-niveaux. Grâce aux fonctions unifiées du fabricant EMS/OMC et du contrôleur de domaine (DC), la gestion et le contrôle unifiés des ressources dans le domaine du transport peuvent être réalisés ; par l’unification du système de gestion des actifs de niveau supérieur et de l’orchestrateur collaboratif et du contrôleur collaboratif multi-domaines (SC) du réseau de transport, ainsi que l’orchestration unifiée des affaires inter-domaines.

(2) SDON doit résoudre le problème de gestion et de contrôle réseau multi-couches

Le réseau de transport de nouvelle génération prend en charge plusieurs couches réseau, y compris les technologies réseau L0 à L3. Différentes technologies réseau peuvent être utilisées dans différents domaines, ou plusieurs couches de technologies réseau dans le même domaine. Les réseaux optiques définis par logiciel doivent avoir des fonctions de gestion réseau multi-couches et multi-domaines.

La gestion des réseaux multi-couches et multi-domaines peut adopter un modèle unifié de réseau de gestion multi-couches, qui peut être réalisé en supprimant et en dégrandissant le modèle sous l’architecture du modèle commun. L’UIT-T G.7711/ONF TR512 définit un modèle d’information réseau commun. L’IETF définit également les modèles de réseaux TE indépendants de la technologie et les modèles de réseaux IP sous architecture de modèles unifiée, ETH, ODU, L3VPN, couche optique et autres technologies réseau. Le modèle de modélisation de l’information peut être réalisé sur la base du modèle ci-dessus, en adaptant, en développant et en définissant le modèle d’information d’interface unifié vers le nord de l’opérateur.

De plus, le système de gestion et de contrôle du réseau de transport doit avoir les fonctions de planification et d’optimisation des ressources réseau multi-couches afin d’obtenir la configuration optimale des ressources réseau multi-couches. Pour la politique de routage de service orientée connexion, une politique unifiée de routage de service orientée connexion et des contraintes, incluant le canal optique de la couche L0, le canal ODU/FlexE de la couche L1, le service ETH de la couche L2, le tunnel SR-TP de la couche L3, etc., peuvent être adoptées. Une stratégie unifiée de calcul du routage et des politiques de contraintes de routage, telles que le nombre minimum de sauts, le coût minimum, le délai minimal, l’équilibrage de charge, la séparation/inclusion/exclusion des chemins des ressources réseau, et les contraintes de type de protection des liaisons, sont adoptées. Pour les politiques de routage sans connexion de la couche L3, telles que SR-BE, le routage dynamique peut être implémenté via des protocoles de routage centralisé SDN ou BGP distribués.

Pour la coordination des stratégies de routage multi-couches, les paramètres de routage doivent d’abord être transmis entre différentes couches réseau, tels que le coût de routage de la couche de service, SRLG et d’autres paramètres, qui peuvent être transmis à la couche client. Les paramètres de coût du routage de liaison de la couche de service peuvent être utilisés pour le client. Calcul du routage des couches. Deuxièmement, plusieurs niveaux d’optimisation des routes joints doivent définir des objectifs, des stratégies et des contraintes d’optimisation des routes multi-couches pour atteindre une optimisation multi-couches des routes.

(III) L’exploitation et la maintenance automatisées en cycle complet constituent la condition de base du contrôle de tranche réseau

Les exigences de segmentation du réseau porteur 5G deviennent progressivement claires. Il est nécessaire de fournir le porte-porteur du réseau pour différents types de services tels que eMBB, uRLLC et mMTC. Le contrôle de la tranche réseau devient une partie importante du système de contrôle. Premièrement, pour l’architecture de gestion des tranches, la structure actuelle de gestion du réseau porteur, le modèle d’information et le processus d’interaction d’interface supportent la gestion et le contrôle du réseau de tranches ; Deuxièmement, la tranche réseau nécessite une planification intelligente, et le contrôle de la tranche réseau possède les caractéristiques de la planification et de l’optimisation réseau. Le système de gestion et de contrôle du réseau porteuse devrait introduire de nouvelles fonctions de planification et d’optimisation des segments ; pour le processus de gestion des tranches, le déploiement automatique et la surveillance sont les exigences de base du découpage réseau 5G, et un processus en boucle fermée de découverte, création, exploitation et maintenance des ressources de tranche doit être mis en place afin de permettre le déploiement et l’exploitation automatiques du réseau de tranches. Dimensions, le réseau de porte-étendeurs doit supporter la fonction de découpage manuel ; Enfin, en fonction des exigences du contrôleur supérieur et du système d’orchestration, en fonction des caractéristiques techniques de chaque réseau de couches, de la gestion et du contrôle des tranches des ressources réseau multi-couches, en fonction des exigences de tranche du réseau de couche supérieure et de la technologie du réseau porteur Features implémentent cette gestion du réseau de tranches de couche.

(4) L’exploitation et la maintenance intelligentes apportent de nouvelles fonctionnalités à la technologie SDON

La technologie de l’intelligence artificielle (IA) apporte de nouvelles fonctionnalités à la gestion et au contrôle des réseaux. En introduisant l’analyse de big data dans le réseau porteur et en introduisant des capacités d’apprentissage automatique, il peut réaliser un dépannage intelligent centré sur l’entreprise, une analyse intelligente des pannes basée sur l’IA, ainsi que des capacités intelligentes d’exploitation et de maintenance intelligentes du réseau, telles que la planification et l’optimisation basées sur la surveillance de la performance de l’entreprise. La fonction d’exploitation et de maintenance intelligente du réseau doit soutenir l’automatisation, l’exploitation en boucle fermée et l’exploitation et la maintenance intelligentes du cycle de vie de l’exploitation et de la maintenance du réseau. Dans un environnement réseau multi-fournisseurs, multi-régionaux et multi-technologies, un modèle de données unifié doit être défini pour extraire les données du réseau porteur afin d’analyser le comportement du réseau. De plus, des modèles comportementaux doivent être définis, tels que le développement de modèles de gestion des pannes et d’alerte de trafic pour guider l’exploitation intelligente et la maintenance du réseau.

Troisièmement, résumé

Avec l’avènement de la technologie 5G et l’émergence des exigences d’applications réseau telles que les lignes dédiées au cloud, les réseaux optiques définis par logiciel ont créé de nombreux nouveaux points chauds de recherche. À partir de l’état actuel de la normalisation, les systèmes de normalisation internationaux et nationaux ont été formés à l’aide de réseaux optiques définis par logiciel. Le prochain point chaud de recherche sera la gestion et l’architecture de contrôle réseau multi-couches, la gestion des tranches réseau, le modèle d’information réseau multi-couches et les contrôleurs basés sur contrôleurs. Protection, récupération, etc. Le réseau optique défini par logiciel (SDON) évoluera vers une gestion collaborative unifiée, une exploitation et une maintenance intelligentes, et améliorera encore les capacités intelligentes de gestion et de contrôle ainsi que l’efficacité opérationnelle et de maintenance du réseau.


Heure de publication : 04-déc. 2019


Date de publication: Mai-31-2026
Envie d'en savoir plus ?
Cliquez pour nous envoyer un e-mail, nous vous répondrons sous 24 heures
Demander un devis
Haut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.