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Page 3 of 5 2.2 生存性模型 网络生存性可定义为以下两方面的内容: a) 网络采用不同的恢复技术在经受故障时使业务维持或恢复到可接受的性能水平的能力; b) 通过采用预防性措施在网络故障时缓解或防止业务中断的能力。 网络的生存性测量可用GOF(Given Occurrence of Failure)模型进行描述。当故障发生在t0时刻,定义生存性特征如图1所示。
2.2.1 网络生存性的评估 根据GOF模型,对于给定的网络和恢复策略,可以定义如下描述网络生存性的参数: a) 恢复时间:给定同时发生的故障集,恢复时间指从第一条工作连接的丢失到通过恢复策略使最后一条受影响连接被恢复所经历的时间。 b) 恢复率:给定同时发生的故障集,恢复率定义为x/y,其中x为通过恢复策略所恢复连接的数量,y为因故障丢失的连接的数量。 c) 功效比:给定非同时发生的可能故障集,功效比定义为x/y,其中x为针对所有可能故障保证最大恢复的必要备用容量,y为工作容量。 假定故障样本空间为单链路故障,并将故障后状态集限定为{xi},其中xi表示链路i的故障。设Ct为网络中业务连接的总数,Dt为网络中所有业务连接的 总容量需求,Li为链路i上的工作负载,ni为链路i上所承载业务连接的数量。可定义如下网络生存性参数: a) 平均流量生存率(Sa):定义为特定单链路故障后,未受影响的工作负载与总工作容量需求的比值。 b) 平均连通率(Ca):定义为特定单链路故障后,未受影响的业务连接数量与总业务连接数量的比值。 c) 平均单链路恢复时间(tR):特定单链路故障发生至所有受影响业务连接恢复所经历的时间。 2.2.2 业务生存性评估 对于单条业务,其生存性可用最大拥塞率、恢复时间来描述。其中: a) 拥塞率(E):给定非同时发生的可能故障集F,定义为在业务开始恢复前不同故障条件下最大失效工作带宽与业务总工作带宽的比值。 b) 恢复时间(Tr):从故障发生到业务所有失效容量被恢复所经历的时间。 2.2.3 保护恢复策略 网状网的保护恢复策略有基于链路和基于通道两种方式,具体性能比较如表1所示。 电路的保护恢复方式,应根据业务的类型和不同的服务等级选取。综合大多数设备厂家的设置和运营商运营中可能的应用,表2示出的是业务的服务等级。 传送网的保护与恢复可采用不同的方式,在SDH和OTN两个层面上进行。 2.3 路由策略 电路的路由可分为工作路由、保护路由和恢复路由。工作路由与保护路由在连接建立时指配,占用网络资源。恢复路由的确定可分为预先设置、定时刷新和动态选 路。恢复路由在电路故障时通过信令机制建立连接,电路正常时不占用网络资源。 电路路由的选择通常采用带约束最短路径的相关算法,以路由的管理权重作为其规划目标。 2.4 可靠性模型 网络可靠性可定义为:假定外部所需资源满足,在给定条件下和规定的时间间隔内,网络执行所需功能的能力。传送网的可靠性包括网络元件(链路、节点)的可靠性等。 当处于稳态时,网络元件的可靠性可用每十亿小时故障次数(FITs)、失效前平均时间(MTTF) 、平均修复时间(MTTR)、平均故障间隔时间(MTBF)、可用性(A)、不可用性(U)和故障时间(DT)(若单位为min/年,则DT=U×60× 8 766)等参数定义。 通常,需要用可靠性参数描述的网络元件有传送平面网络元件(包括光纤光缆系统、WDM设备/系统、SDH设备/系统、ASON设备等)和控制平面网络元件 (包括控制平面节点、网管系统、DCN系统等)。
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