北京郵電大學(xué) 陳雪 格林威爾公司 孫曙和
作者簡(jiǎn)介:陳雪:1985年于北京郵電大學(xué)獲碩士學(xué)位。北京郵電大學(xué)電信工程學(xué)院教授。主要從事寬帶接入技術(shù)、光纖通信網(wǎng)絡(luò)等方面的科研和教學(xué)工作。
摘要 本文介紹了電信級(jí)多業(yè)務(wù)EPON系統(tǒng)-EasyPath的研發(fā)背景,分析了電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)寬帶接入系統(tǒng)的要求,著重闡述了EasyPath為滿足這些要求而提出的技術(shù)方案。
關(guān)鍵詞 多業(yè)務(wù)EPON E1 over EPON OAM QoS 彈性保護(hù)倒換 安全性保證 動(dòng)態(tài)帶寬分配
1. 引言
接入網(wǎng)的用戶需求多樣性、接入技術(shù)多樣性、成本極其敏感和投資回收周期長(zhǎng)等特點(diǎn)使其在電信泡沫期也沒有象骨干網(wǎng)建設(shè)那樣出現(xiàn)過熱,F(xiàn)在能夠帶動(dòng)電信業(yè)走出低谷的應(yīng)該是寬帶業(yè)務(wù)。骨干網(wǎng)具有綽綽有余的能力支持寬帶業(yè)務(wù)的開展,關(guān)鍵是要解決寬帶接入的問題。因此,寬帶接入網(wǎng)的建設(shè)日益受到重視。寬帶PON技術(shù)是頗具競(jìng)爭(zhēng)力的寬帶接入技術(shù)之一。IEEE 802.3ah工作組致力于基于千兆以太網(wǎng)的無源光網(wǎng)絡(luò)(EPON)的標(biāo)準(zhǔn)制定,預(yù)計(jì)今年9月通過IEEE 802.3ah標(biāo)準(zhǔn)[1]。ITU-T繼通過關(guān)于APON的系列標(biāo)準(zhǔn)(G.983.x)后又于今年一月通過關(guān)于Gigabit-Capable PON總體框架結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)-G.984.1[2]。美國三大運(yùn)營(yíng)商-BellSouth、SBC Communications和Verizon在今年6月聯(lián)合發(fā)出了PON應(yīng)用于“Fiber To The Premise”的招標(biāo)。我國十五863計(jì)劃設(shè)立了“基于千兆以太網(wǎng)的寬帶無源光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”招標(biāo)課題,北京郵電大學(xué)與格林威爾公司憑借在寬帶PON上的技術(shù)實(shí)力于2002年初中標(biāo)承擔(dān)了這一863課題。十五863的戰(zhàn)略思想十分明確:加強(qiáng)創(chuàng)新 ,發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高技術(shù) ;面向市場(chǎng),以市場(chǎng)和應(yīng)用為導(dǎo)向。我們貫徹十五863的戰(zhàn)略確定課題目標(biāo)為:創(chuàng)新提出并實(shí)現(xiàn)具有多業(yè)務(wù)承載能力和電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量的多業(yè)務(wù)EPON系統(tǒng)[3]。EasyPath為格林威爾公司在這個(gè)863課題的成果基礎(chǔ)上開發(fā)的電信級(jí)多業(yè)務(wù)EPON系統(tǒng),它將是實(shí)現(xiàn)光纖到駐地(FTTP)的有力技術(shù)手段(參見圖1)。
2.EasyPath的應(yīng)用需求分析
根據(jù)美國著名咨詢公司RHK的統(tǒng)計(jì)報(bào)告:2002年全球電信業(yè)務(wù)收入的68%來自TDM語音業(yè)務(wù)。我國信產(chǎn)部的《中國電信業(yè)發(fā)展指導(dǎo)(2003)》指出2002年我國TDM話音業(yè)務(wù)占電信業(yè)務(wù)收入的比例高達(dá)90%以上。這些數(shù)據(jù)說明盡管Internet帶動(dòng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)飛速增長(zhǎng),近幾年TDM業(yè)務(wù)仍是電信運(yùn)營(yíng)商的主要收入來源;即使在更遠(yuǎn)一些的未來TDM業(yè)務(wù)仍是不可或缺的。因此,我們認(rèn)為基于千兆以太網(wǎng)的PON系統(tǒng)支持有QoS保證的TDM業(yè)務(wù)是非常必要的。
電信運(yùn)營(yíng)商要求對(duì)所運(yùn)營(yíng)的電信公用網(wǎng)能夠方便進(jìn)行運(yùn)行管理維護(hù)、能夠保證業(yè)務(wù)的QoS要求、能夠保障網(wǎng)絡(luò)和信息的安全等。以太網(wǎng)與PON的結(jié)合產(chǎn)生的EPON不僅很好地符合寬帶接入的分組化、光纖化的發(fā)展趨勢(shì),而且因基于以太網(wǎng)使系統(tǒng)成本大大降低。但源于局域網(wǎng)應(yīng)用的以太網(wǎng)技術(shù)在上述電信公網(wǎng)應(yīng)用時(shí)所要求的運(yùn)行管理維護(hù)、QoS和安全性保證等方面存在明顯不足。若使EPON系統(tǒng)在接入網(wǎng)環(huán)境成功應(yīng)用必須滿足電信運(yùn)營(yíng)商這些要求。
EPON系統(tǒng)近幾年的主要應(yīng)用場(chǎng)合是為企事業(yè)用戶提供寬帶接入,而往往企事業(yè)用戶對(duì)業(yè)務(wù)的可靠性要求很高。因此,如何經(jīng)濟(jì)有效地提供電信級(jí)保護(hù)倒換也是EPON所要解決的難題。
3.EasyPath的技術(shù)特色
針對(duì)應(yīng)用需求我們通過技術(shù)創(chuàng)新研制成功了電信級(jí)多業(yè)務(wù)EPON系統(tǒng)-EasyPath。它的特點(diǎn)體現(xiàn)在:提供有QoS保證的多業(yè)務(wù)接入、具有強(qiáng)大豐富的OAM、提供經(jīng)濟(jì)有效的彈性保護(hù)倒換、保證安全性和公平有效的系統(tǒng)資源利用。下面分別闡述支撐這些特點(diǎn)的技術(shù)方案。
3.1 E1 Over EPON
目前企事業(yè)用戶對(duì)TDM業(yè)務(wù)的需求主要反映在要求提供E1電路接口。鑒于TDM over IP 不能完全保證TDM業(yè)務(wù)的QoS要求、新定義多業(yè)務(wù)EPON傳輸幀結(jié)構(gòu)以同時(shí)承載以太網(wǎng)和TDM違背了IEEE802.3ah的EPON基于以太網(wǎng)從而保持低成本的原則,我們提出在EPON二層傳輸E1業(yè)務(wù)( E1 Over EPON)的方法,即把E1電路業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)封裝成標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)幀,與承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的以太網(wǎng)幀統(tǒng)一在EPON中傳輸。
E1 Over EPON技術(shù)關(guān)鍵在于:1. E1信號(hào)與以太網(wǎng)之間高效合理的適配封裝;2.E1信號(hào)的嚴(yán)格同步定時(shí);3.電路業(yè)務(wù)QoS的保證。綜合考慮適配封裝效率和保證TDM業(yè)務(wù)嚴(yán)格的時(shí)延特性要求,我們確定E1到以太網(wǎng)幀之間的適配封裝周期為500mS。定時(shí)上我們自主設(shè)計(jì)開發(fā)了與OLT-ONU之間系統(tǒng)同步獨(dú)立的E1時(shí)鐘標(biāo)簽同步方法完成E1信號(hào)的同步定時(shí)。E1電路業(yè)務(wù)的QoS保證涉及系統(tǒng)各個(gè)層次技術(shù),除上已說明的E1«以太網(wǎng)之間的適配封裝、E1信號(hào)同步定時(shí)外,還與EPON系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)帶寬分配控制密切相關(guān),因?yàn)樵贓PON系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)都是在OLT的授權(quán)下才能介入多ONU共享的信道的。我們通過區(qū)分業(yè)務(wù)、承載E1的以太網(wǎng)幀單獨(dú)于數(shù)據(jù)以太網(wǎng)幀周期地傳輸?shù)膸挿峙淇刂票WCTDM業(yè)務(wù)的QoS。
3.2 電信級(jí)的運(yùn)行管理維護(hù)
不需要人工干預(yù),PON系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)新ONU的發(fā)現(xiàn)和注冊(cè)(包括初始測(cè)距)是便于運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行PON系統(tǒng)的重要體現(xiàn),而且在系統(tǒng)開通運(yùn)行后隨業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加新ONU或故障修復(fù)后的ONU要重新加入到系統(tǒng)也都希望這些ONU能夠自動(dòng)地加入而不影響正常工作的ONU。EasPath采用MAC控制幀來進(jìn)行OLT與ONU間自動(dòng)加入相關(guān)信息的交互,采用隨機(jī)跳過周期方法來解決多個(gè)ONU同時(shí)注冊(cè)造成沖突的問題,實(shí)現(xiàn)了加入時(shí)間短于60秒、支持最遠(yuǎn)距離為30km的ONU自動(dòng)加入[4,5]。
EasyPath完善的OAM功能還表現(xiàn)在提供在線的性能監(jiān)測(cè)、各種故障告警和遠(yuǎn)端故障指示、遠(yuǎn)端近端環(huán)回等功能。我們針對(duì)以太網(wǎng)缺乏性能監(jiān)測(cè)的不足應(yīng)用比特間插奇偶校驗(yàn)原理,提出了一種利用以太網(wǎng)幀前導(dǎo)碼的一個(gè)字節(jié)作為BIP校驗(yàn)以實(shí)現(xiàn)對(duì)EasyPath系統(tǒng)傳輸性能在線監(jiān)測(cè)的方法[6],同時(shí)還提供在線實(shí)時(shí)丟包率的監(jiān)測(cè)。為便于EasyPath的維護(hù)、管理和診斷排除故障,告警方面提供PON鏈路、以太網(wǎng)端口、E1端口的各種故障告警,并且可進(jìn)行近端和遠(yuǎn)端環(huán)回。
3.3 彈性保護(hù)倒換
為在提供高可靠性/生存性的同時(shí)利用以太網(wǎng)數(shù)據(jù)的突發(fā)性提供遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)保護(hù)倒換的網(wǎng)絡(luò)資源利用率我們提出了“彈性保護(hù)倒換”[7]。
圖2. MS-EPON系統(tǒng)的彈性保護(hù)倒換結(jié)構(gòu)
圖2(a)界定了EasyPath系統(tǒng)中彈性保護(hù)倒換所保護(hù)范圍(如圖中陰影部分所示),包括光線路終端(OLT)的光分配網(wǎng)絡(luò)(ODN)接口、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)的ODN接口以及它們之間的ODN。圖2(b)是EasyPath系統(tǒng)彈性保護(hù)倒換的配置結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)中部分需要保護(hù)的ONU和OLT之間有兩條鏈路,這些ONU具有保護(hù)功能;另一部分ONU和OLT之間只有一條鏈路相連,這些ONU不具有保護(hù)功能。這種配置方式主要是考慮各用戶的需求不同,它可以允許一部分對(duì)可靠性要求高的用戶采用保護(hù)配置,而對(duì)可靠性要求低的用戶來說,可以不用保護(hù)配置,相對(duì)地成本可更低。這種配置方式應(yīng)用靈活,特別適合于不同要求的用戶在同一個(gè)PON網(wǎng)絡(luò)中共存的情況。所謂“彈性”意指:EasyPath系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)資源狀況“彈性”地使用系統(tǒng)資源,沒有故障時(shí)兩套PON鏈路均傳送業(yè)務(wù);出現(xiàn)故障時(shí)受故障影響的ONU利用仍能使用的傳送容量傳輸高QoS、有保護(hù)要求的業(yè)務(wù)。EasyPath彈性保護(hù)倒換技術(shù)的特點(diǎn)是:
與區(qū)分業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)帶寬分配控制相配合,無論是兩PON鏈路可用還是因故障只一PON鏈路可用時(shí)均最大限度地利用系統(tǒng)資源,提高了系統(tǒng)資源利用效率。
倒換操作在RS子層通過FPGA實(shí)現(xiàn),具有短于50ms的保護(hù)倒換時(shí)間,能夠滿足電路業(yè)務(wù)QoS要求。
OLT集中檢測(cè)故障并且決定倒換控制,簡(jiǎn)化了ONU的設(shè)計(jì)、降低了ONU成本。EasyPath系統(tǒng)是由一個(gè)OLT和眾多ONU組成的網(wǎng)絡(luò),ONU成本的降低使整個(gè)easyPath系統(tǒng)成本明顯降低。
保護(hù)倒換操作針對(duì)ONU進(jìn)行,這與SDH自愈環(huán)上的保護(hù)倒換不同。自愈環(huán)進(jìn)行保護(hù)倒換時(shí),整個(gè)環(huán)上所有的節(jié)點(diǎn)都需要進(jìn)行倒換操作,而EasyPath彈性保護(hù)倒換中僅有OLT和故障涉及的ONU需要進(jìn)行響應(yīng)的操作,從而提高了網(wǎng)絡(luò)的生存性、簡(jiǎn)化了整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
3.4 安全性保證
雖然EPON下行方向在物理層上數(shù)據(jù)比特流采取廣播形式傳輸?shù)剿蠴NU, 但由于合法ONU注冊(cè)后才能獲得屬于自己的邏輯鏈路標(biāo)識(shí)(LLID),每個(gè)ONU設(shè)備只能處理接收屬于自己LLID的數(shù)據(jù)包,所以EPON的下行物理層廣播傳輸并沒有導(dǎo)致其安全性相對(duì)其它技術(shù)降低。但我們考慮到EPON應(yīng)用于通信網(wǎng)絡(luò)的最邊緣,ONU設(shè)備往往位于用戶領(lǐng)地,合法用戶可以接觸到ODN的光纖端口,而EPON下行物理層比特流符合標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)幀格式,那么惡意的合法用戶可以用帶光口的千兆以太網(wǎng)交換機(jī)截取非本ONU的信息,用戶信息的保密性收到威脅。此外,根據(jù)IEEE802.3ah草案, OLT與ONU的帶寬請(qǐng)求、帶寬授權(quán)、測(cè)距、OAM信息都是封裝成MAC控制幀和OAM幀來交互的。所定義的MAC控制幀和OAM幀的幀格式與以太網(wǎng)幀是一樣的,由于以太網(wǎng)幀的結(jié)構(gòu)對(duì)用戶是透明的,同時(shí)ONU作為用戶側(cè)設(shè)備為用戶提供以太網(wǎng)口接入,這樣上行方向存在惡意的合法用戶通過其以太網(wǎng)數(shù)據(jù)通道接口偽造MAC控制幀或OAM幀,來更改系統(tǒng)配置或搗亂系統(tǒng)的威脅。因此我們?cè)贓asyPath系統(tǒng)中采用攪動(dòng)技術(shù)保證系統(tǒng)和用戶信息的安全。EasyPath系統(tǒng)的ONU產(chǎn)生34比特長(zhǎng)的攪動(dòng)密鑰,傳輸密鑰到OLT,OLT用密鑰對(duì)該ONU數(shù)據(jù)進(jìn)行攪動(dòng),ONU相應(yīng)地解攪動(dòng);同時(shí)ONU對(duì)上行MAC控制幀、OAM幀進(jìn)行攪動(dòng),OLT根據(jù)密鑰對(duì)它們解攪動(dòng)。密鑰每一秒就更新。攪動(dòng)/解攪動(dòng)通過高速FPGA實(shí)現(xiàn)。這樣,密鑰的足夠隨機(jī)性和很短的更新時(shí)間以及攪動(dòng)的高速電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜性使EasyPath的抗密碼分析能力很強(qiáng),具有很強(qiáng)的安全性保證[8]。
3.5 準(zhǔn)周期同步輪詢動(dòng)態(tài)帶寬分配控制
EPON上行傳輸是多個(gè)ONU時(shí)分復(fù)用上行帶寬,因此恰當(dāng)?shù)膸挿峙錂C(jī)制必不可少。EPON上行系統(tǒng)的帶寬分配可考慮兩種機(jī)制:靜態(tài)帶寬分配和動(dòng)態(tài)帶寬分配。靜態(tài)帶寬分配對(duì)帶寬采取固定配置的方式,系統(tǒng)按照各ONU預(yù)定的帶寬進(jìn)行初始配置,運(yùn)行期間其值保持不變。靜態(tài)分配時(shí)若為保證傳輸性能以各ONU的峰值速率為基準(zhǔn)分配帶寬,因各ONU的數(shù)據(jù)流往往不是同時(shí)處于峰值速率而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)帶寬沒有充分利用,系統(tǒng)資源利用率大大降低。若以數(shù)據(jù)的平均速率為基準(zhǔn)分配帶寬,常常會(huì)出現(xiàn)當(dāng)某些ONU有大的突發(fā)數(shù)據(jù)分組到來時(shí),數(shù)據(jù)不能及時(shí)發(fā)送出去,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)的丟包率和時(shí)延增加;而另外一些ONU的數(shù)據(jù)流量卻小于平均速率,系統(tǒng)資源沒有被充分利用。由此可見當(dāng)EPON承載突發(fā)性很強(qiáng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時(shí),靜態(tài)帶寬分配的效率是比較低的。動(dòng)態(tài)帶寬分配(DBA,Dynamic Bandwidth Assignment)對(duì)帶寬采取實(shí)時(shí)調(diào)度方式,系統(tǒng)按照ONU實(shí)時(shí)上報(bào)的請(qǐng)求統(tǒng)籌安排,動(dòng)態(tài)調(diào)整授權(quán)給ONU的帶寬,從而充分利用系統(tǒng)資源,同時(shí)改善時(shí)延等性能。
目前已報(bào)道的EPON DBA大都著眼于如何動(dòng)態(tài)分配上行帶寬以最大限度地利用系統(tǒng)資源,而我們認(rèn)為高的帶寬利用率僅僅是DBA設(shè)計(jì)需要考慮的一個(gè)方面。作為電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備EPON,它不僅要有高的系統(tǒng)資源利用率,同時(shí)還要能夠公平地管理控制各用戶(ONU)帶寬。所謂公平就是出現(xiàn)各用戶競(jìng)爭(zhēng)系統(tǒng)帶寬時(shí)DBA能夠根據(jù)用戶與運(yùn)營(yíng)商簽定的合約情況進(jìn)行帶寬分配,用戶得到的帶寬正比于其付費(fèi)的多少。因此,我們提出了兼顧帶寬利用率和公平性的準(zhǔn)周期同步輪詢動(dòng)態(tài)帶寬分配控制方法并應(yīng)用于EasyPath系統(tǒng),可作到ONU起始帶寬512Kb/s,帶寬分配粒度64Kb/s。仿真結(jié)果表明帶寬利用率大于90%,公平性因子小于0.03(公平性因子越小越公平,理想情況下為零)[9]。
準(zhǔn)周期同步輪詢DBA算法的主要特點(diǎn)如下:
各ONUs的以太網(wǎng)業(yè)務(wù)帶寬根據(jù)ONU的請(qǐng)求準(zhǔn)周期地進(jìn)行分配授權(quán),而E1業(yè)務(wù)周期地每500us授權(quán)一次以保證E1的時(shí)延特性要求。
OLT與ONUs之間的系統(tǒng)時(shí)鐘是同步的。
當(dāng)各ONUs競(jìng)爭(zhēng)EPON系統(tǒng)資源時(shí)按ONUs的合約帶寬大小正比地分配各ONUs帶寬;當(dāng)EPON系統(tǒng)資源有富余時(shí)盡量滿足各ONUs的需求。
ONUs向OLT發(fā)送的帶寬請(qǐng)求和OLT向ONUs發(fā)送的帶寬授權(quán)信息通過以太網(wǎng)MAC控制幀傳送。
支持ONU的自動(dòng)加入
尤其值得指出的是EasyPath下行帶寬同樣根據(jù)用戶合約進(jìn)行了用戶帶寬控制?傊,EasyPath基于連接(合約)的帶寬控制為運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)管理提供了有力支持;同時(shí)它的動(dòng)態(tài)帶寬分配使運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)資源利用率大大提高。
4.小結(jié)
本節(jié)對(duì)采用上述技術(shù)方案的EasyPath系統(tǒng)作一概括。EasyPath系統(tǒng)由一個(gè)OLT、ODN、多個(gè)ONU和網(wǎng)管平臺(tái)組成,上下行線路速率為1.25Gb/s,主要技術(shù)特征如下:
OLT向網(wǎng)絡(luò)側(cè)提供32路E1接口、2個(gè)GE接口,向PON側(cè)提供具有保護(hù)倒換功能的2套PON接口或者4個(gè)PON接口。
ONU向用戶側(cè)提供4路E1接口、24個(gè)FE接口、1個(gè)GE接口,向PON側(cè)提供1套具有保護(hù)倒換功能的PON接口/無保護(hù)的PON接口。
ODN為OLT和ONU提供物理線路連接,由光纜和光分/合路器構(gòu)成;最多提供32路分支,此時(shí)最遠(yuǎn)ONU與OLT的距離為10公里,16路分支時(shí)最遠(yuǎn)ONU與OLT的距離為20公里以上?刹捎貌ǚ謴(fù)用技術(shù)單纖雙向傳輸或雙纖雙向傳輸。
網(wǎng)管平臺(tái)使用標(biāo)準(zhǔn)的SNMP協(xié)議,為操作維護(hù)人員提供EasyPath系統(tǒng)的配置、故障、性能、安全管理功能。
ONU自動(dòng)加入、即插即用。
在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的誤碼率、丟包率等性能。
采用靈活、經(jīng)濟(jì)的彈性保護(hù)倒換。
采用基于連接(合約)的帶寬控制與資源利用率最大化相結(jié)合的動(dòng)態(tài)帶寬分配控制。
支持802.1Q VLAN、生成樹協(xié)議。
我們相信根據(jù)運(yùn)營(yíng)商需求通過技術(shù)創(chuàng)新研制成功的多業(yè)務(wù)EPON系統(tǒng)-EasyPath以其保證QoS的多業(yè)務(wù)承載、豐富完善的運(yùn)行維護(hù)管理、經(jīng)濟(jì)有效靈活的網(wǎng)絡(luò)資源利用和強(qiáng)有力的安全性保證等技術(shù)特色將在光纖到(企事業(yè))用戶駐地領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。隨著居民用戶帶寬業(yè)務(wù)需求的增長(zhǎng)和EPON大規(guī)模應(yīng)用帶來的設(shè)備成本大幅下降,在未來的FTTH寬帶市場(chǎng)中,EasyPath也將有很好的應(yīng)用前景。
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