自動スイッチ型光ネットワーク(ASON)は、トランスポートネットワークの進化の概念であり、ユーザーとネットワークコンポーネント間のシグナリングに基づいて、光ネットワークまたはSDHネットワークの動的なポリシー駆動型制御を可能にします。 [1]その目的は、ネットワーク内のリソースと接続の管理を自動化することです。IETFは、 ASONをNMSベースの接続管理の代替/補足として定義しています。[2]
ASONの必要性
ASON のない光ネットワークでは、ユーザーがより多くの帯域幅を必要とするたびに、ユーザーからサービス プロバイダーへの新しい接続の要求があります。サービス プロバイダーは、ネットワーク内のルートを手動で計画して構成する必要があります。これは時間がかかるだけでなく、ユーザーが接続をあまり使用しない場合は帯域幅が無駄になります。帯域幅はますます貴重なリソースになりつつあり、将来の光ネットワークには、リソースをできるだけ早く効率的に処理できることが期待されています。ASON は、次のような光ネットワークの要件の一部を満たしています。
- 高速かつ自動的なエンドツーエンドのプロビジョニング
- 高速かつ効率的な再ルーティング
- さまざまなクライアントをサポートしますが、IPに最適化されています
- 接続の動的設定
- 光仮想プライベートネットワーク(OVPN)のサポート
- さまざまなレベルのサービス品質のサポート
(これらの要件は光ネットワークに限定されず、SDHネットワークを含むあらゆるトランスポートネットワークに適用できます。)[3]
ASONの論理アーキテクチャ

ASON の 論理アーキテクチャは、次の 3 つのプレーンに分けられます。
- 輸送機
- コントロールプレーン
- 管理プレーン
トランスポート プレーンには、接続を介してユーザー データを転送する役割を担う多数のスイッチ (光スイッチなど) が含まれています。これらのスイッチは、PI (物理インターフェイス) を介して相互に接続されています。
コントロールプレーンは、ASONネットワーク内の実際のリソースと接続の管理を担当します。これは、NNI(ネットワーク間インターフェイス)を介して相互接続された一連のOCC(光接続コントローラ)で構成されています。これらのOCCには次の機能があります。[3]
- ネットワークトポロジの検出(リソースの検出)
- シグナリング、ルーティング、アドレス割り当て
- 接続のセットアップ/解除
- 接続の保護/回復
- 交通工学
- 波長の割り当て
管理プレーンは、コントロールプレーンの管理を担当します。その責任には、コントロールプレーンリソース、ルーティングエリア、コントロールプレーン内のトランスポートリソース、およびポリシーの構成管理が含まれます。また、障害管理、パフォーマンス管理、アカウンティング、およびセキュリティ管理機能も提供します。[4]管理プレーンには、NMI-A(ASONコントロールプレーンのネットワーク管理インターフェイス)を介してコントロールプレーンのOCCに接続され、NMI-T(トランスポートネットワークのネットワーク管理インターフェイス)を介してスイッチの1つに接続されるネットワーク管理エンティティが含まれています。
ASONネットワークに接続されたユーザーからのトラフィックには、トランスポートプレーンとコントロールプレーンの両方のデータが含まれます。ユーザーはPI(物理インターフェース)を介してトランスポートプレーンに接続され、UNI(ユーザーネットワークインターフェース)を介してコントロールプレーンと通信します。[3]
IETFの役割
ITU はメンバーの要件に基づいて ASON の要件とアーキテクチャに取り組んできましたが、既存のプロトコルで問題なく機能する場合は、新しいプロトコルの開発を避けることを明確に目指しています。一方、IETF は、一般的な業界要件に応じて新しいプロトコルの開発を任されています。そのため、ITU がすでに制御プレーンのシグナリングにPNNIプロトコルを組み込んでいる一方で、IETF は制御プレーンのシグナリングに使用される第 2 のオプション プロトコルとしてGMPLS (Generalized MPLS ) を開発してきました。 [5] IETF の製品である GMPLS は、制御プレーンの異なるコンポーネント間の通信にIP を使用します。 [6]
ASON標準化に関するITU-T文書
以下はITU-Tが発行したアーキテクチャと要件のリストと説明です。
- G.8080/Y.1304、自動スイッチ光ネットワークのアーキテクチャ(ASON)
- G.807/Y.1302、自動交換トランスポートネットワーク(ASTN)のコールおよび接続管理の要件
- G.7713/Y.1704、分散型コールおよび接続管理 (DCM)
- G.7713.1/Y.1704.1、PNNI/Q.2931 を使用した DCM シグナリング メカニズム
- G.7713.2/Y.1704.2、GMPLS RSVP-TEを使用したDCMシグナリングメカニズム
- G.7713.3/Y.1704.3、GMPLS CR-LDP検出およびリンク管理を使用したDCMシグナリングメカニズム
- G.7714/Y.1705、一般化された自動検出技術
- G.7715/Y.1706、自動交換トランスポートネットワークのルーティングのアーキテクチャと要件
- G.7716/Y.1707、自動切り替えトランスポートネットワークのリンクリソース管理のアーキテクチャと要件
- G.7717/Y.1708、ASTN接続許可制御。その他の関連勧告
- G.872、光伝送ネットワークのアーキテクチャ
- G.709/Y.1331、光伝送ネットワーク(OTN)のインタフェース
- G.959.1、光トランスポートネットワーク物理層インターフェイス
- G.874、光伝送ネットワーク要素の管理側面
- G.874.1、光転送ネットワーク (OTN) プロトコル、ネットワーク要素ビューの中立管理情報モデル。
- G.875、ネットワーク要素ビューの光トランスポートネットワーク(OTN)管理情報モデル
- G.7041/Y.1303、汎用フレーミング手順(GFP)
- G.7042/Y.1305、仮想連結信号のリンク容量調整方式(LCAS)
- G.65x、光ファイバーケーブルと試験方法に関するシリーズ
- G.693、社内システム用光インターフェース
- G.7710/Y.1701、共通機器管理機能要件
- G.7712/Y.1703、データ通信ネットワークのアーキテクチャと仕様。
- G.806、輸送機器の特性、記述方法と一般的な機能。[1]
参照
- 自動交換トランスポートネットワーク(ASTN)
参考文献
- ^ ab ITU-T プロモーション文書
- ^ 自動スイッチ型光ネットワーク (ASON) と汎用 MPLS (GMPLS)、「共通の未来への道」 - スライド 6 [1]
- ^ abc Automatic Switched Optical Networks: 機能性とアーキテクチャコンポーネント、Roberto Clemente および Giuseppe Ferraris、第 2 回 Eurescom WDM ハンガリー ワークショップ ブダペスト、2001 年 3 月 27 日「アーカイブ コピー」(PDF) 。2005年 5 月 13 日にオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009年 4 月 26 日に取得。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ ASON対応ネットワークとその制御プレーンの管理、H. Kam LAM著、ITU-Tワークショップ「NGNとそのトランスポートネットワーク」神戸、2006年4月20~21日[2]
- ^ ASON と GMPLS - 光制御プレーンの戦い、Nick Larkin、Data Connection Ltd. ホワイトペーパー「アーカイブ コピー」(PDF)。2007 年 10 月 25 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009年 4 月 26 日に取得。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ 自動スイッチ光ネットワーク(ASON)と汎用MPLS(GMPLS)の共通の未来への道 - スライド2 [3]
