传送网规划设计系统性能优化研究
发布时间:2020-10-29 08:45
近二十年来,通信产业始终处于高速发展的阶段,尤其是近几年来,通信产业早已经不是传统的语音电话业务,大数据、云计算、移动互联网、物联网等网络应用和新兴宽带业务已经成为信息通信的核心技术。特别是互联网和移动互联网的迅速发展,人与人、人与物、物与物之间的通信更加密切和频繁,网络结构也越来越复杂而多样,网络业务量爆发式增长。这就对作为通信网络的基础承载网络的传送网网络数据带宽、网络路由灵活性等方面,提出了更高的要求。在这种网络环境背景下,如何更高效、更可靠、更科学的对传送网进行规划设计,将海量的数据快速、灵活、准确地传输,将是传送网面临的重大问题,尤其是省际骨干传送网。在以前,骨干传送网的规划设计者,仅仅依靠Excel表格和CAD图纸,以及规划设计的经验来规划设计电路路由。这种方式有很大的弊端:路由规划效率低下;数据量大,对数据更新的准确性难以保证;规划设计者经验参差不齐;难以加强彼此之间的团结协作等等;因而,设计一款规划设计系统可以更高效、更可靠、更科学的完成路由的规划设计工作。但是初始版本的规划设计系统在性能上存在很大缺陷。针对以上问题,作者进行了大量的调研以及理论研究工作,基于原有规划设计系统平台:(1)改变分散的设计模式,构建了全生命周期集中式设计模式;加强网络层、局站层数据之间强关联关系,规范、关联、清洗骨干传送网数十万条数据;同时标准化数据的录入;(2)在传送网规划设计系统 TPADS(Transmission P]anning And Design System)的基础上,为优化路由选择与波长分配模块,对路由算法进行了大量的调研,提出了一种多因素约束路由算法,该算法属多目标最优算法,主要基于路径长度、业务速率等约束条件,兼顾平台、期数、互斥规则、可用资源等多种因素。同时根据路由规划中对工程资源数据的具体需求,设计不同的规划模式。(3)最后对所提出的多因素约束路由算法,从时间效率、路由选择与波长分配成功率,以及路由的有效性等三个方面,对批量电路路由的计算结果进行验证。从验证指标上可以得出,本文所提出的多因素约束路由算法,对规划设计系统路由选择与波长分配性能具有显著的改善。同时也将路由计算结果进行可视化,增强了系统的可靠性和准确性。将大幅度提高骨干传送网在工程实践中的路由规划效率。
【学位单位】:北京邮电大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TN929.5;TP393.0
【部分图文】:
中开始大规模部署。100G技术从此进入骨干传送网部署的黄金时代。同时,骨??干网带宽呈现指数增长趋势,基于100G的WDM和OTN技术逐步走向成熟。??图2-1展示了近七年中,中国国际出口带宽增长率以及容量的发展变化。从图中?-??可以看出,国际出口带宽得到很大的提高,传送网国际出口带宽的増长率每年都??保持在20%以上,2013年更是达到了?79.?3%这前所未有的高度。这种变化表明,??我们已经迎来一个数据大爆炸的时代!??8??
_|?<7?I?1?rMjifJ??图2-2规划设计多部门协同合作示意图??其次,网络规划的全过程需要多个部门的共同协作来完成,如图2_2所示的??示意阁。规划设计单位负责路由的设计工作;设备厂家负责设备的生产工作;施??工企业负责最后的设备布置、线缆搭建工作;在骨干传送网的整个一期工程中,??多方单位需要及时的共享数据,才能准确高效的完成全部工作。这就导致完成骨??干网的部署,需要周期长,不能实时准确的共享数据。在如今数据大爆炸的时代,??显然不能够很好的满足需求。??另外,传送网在规划设计中标识不能够实现全局化、永久化和物理化。其次,??网络资源缺乏数字化。对于网络资源数据进行数字化标识,如对于WDM/OTN??复用段和承载的电路进行数字化编码,将大大提高了设计效率。目前正在对局站、??SDH、PTN系统和电路进行数字化编码。这个编码也服从全局化、永久化的特??点,并逐步物理化到维护标签上。以此目标为导向,将大大压缩骨干网规划周期,??并且网络资源数据、设备端口、跳纤等数据真实有效。??11??
本地传送网、城域网等。其中,省际骨干传送网也称为一干,主要连接的是每一??个省份的核心节点;省内骨干传送网也称为二干,主要连接的是各个地区主要市、??县、区的核心节点。其逻辑结构图如图3-1所示。??在每一层级上,根据线路传送技术的不同主要分为SDH、PTN、DWDM,??以及OTN技术等。其中,通信业务的迅猛增长主要体现为对线路传输带宽需求,??而光纤通信以其独特的优越性、巨大的传输带宽成为当今最主要的信息传输方式。??其次在传输节点处,又涉及到各种各样的电路传输器件,如光纤配线架(Optical??Distribution?Frame,?ODF)、数字配线架(Digital?Distribution?Frame,?DDF)等,以??及各种线缆的转接跳接,都会给路由的规划设计带来不同程度的挑战。因此,采??用分层的逻辑结构,将一项庞大而又复杂的工作,分解为一系列较为简单的子问??题分别处理,在不同的层级上分别进行总体的规划设计,将更加灵活,同时提升??规划效率。在本文中
【参考文献】
本文编号:2860658
【学位单位】:北京邮电大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TN929.5;TP393.0
【部分图文】:
中开始大规模部署。100G技术从此进入骨干传送网部署的黄金时代。同时,骨??干网带宽呈现指数增长趋势,基于100G的WDM和OTN技术逐步走向成熟。??图2-1展示了近七年中,中国国际出口带宽增长率以及容量的发展变化。从图中?-??可以看出,国际出口带宽得到很大的提高,传送网国际出口带宽的増长率每年都??保持在20%以上,2013年更是达到了?79.?3%这前所未有的高度。这种变化表明,??我们已经迎来一个数据大爆炸的时代!??8??
_|?<7?I?1?rMjifJ??图2-2规划设计多部门协同合作示意图??其次,网络规划的全过程需要多个部门的共同协作来完成,如图2_2所示的??示意阁。规划设计单位负责路由的设计工作;设备厂家负责设备的生产工作;施??工企业负责最后的设备布置、线缆搭建工作;在骨干传送网的整个一期工程中,??多方单位需要及时的共享数据,才能准确高效的完成全部工作。这就导致完成骨??干网的部署,需要周期长,不能实时准确的共享数据。在如今数据大爆炸的时代,??显然不能够很好的满足需求。??另外,传送网在规划设计中标识不能够实现全局化、永久化和物理化。其次,??网络资源缺乏数字化。对于网络资源数据进行数字化标识,如对于WDM/OTN??复用段和承载的电路进行数字化编码,将大大提高了设计效率。目前正在对局站、??SDH、PTN系统和电路进行数字化编码。这个编码也服从全局化、永久化的特??点,并逐步物理化到维护标签上。以此目标为导向,将大大压缩骨干网规划周期,??并且网络资源数据、设备端口、跳纤等数据真实有效。??11??
本地传送网、城域网等。其中,省际骨干传送网也称为一干,主要连接的是每一??个省份的核心节点;省内骨干传送网也称为二干,主要连接的是各个地区主要市、??县、区的核心节点。其逻辑结构图如图3-1所示。??在每一层级上,根据线路传送技术的不同主要分为SDH、PTN、DWDM,??以及OTN技术等。其中,通信业务的迅猛增长主要体现为对线路传输带宽需求,??而光纤通信以其独特的优越性、巨大的传输带宽成为当今最主要的信息传输方式。??其次在传输节点处,又涉及到各种各样的电路传输器件,如光纤配线架(Optical??Distribution?Frame,?ODF)、数字配线架(Digital?Distribution?Frame,?DDF)等,以??及各种线缆的转接跳接,都会给路由的规划设计带来不同程度的挑战。因此,采??用分层的逻辑结构,将一项庞大而又复杂的工作,分解为一系列较为简单的子问??题分别处理,在不同的层级上分别进行总体的规划设计,将更加灵活,同时提升??规划效率。在本文中
【参考文献】
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本文编号:2860658
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