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백서 (Multiservice Switching Platform) 정의 대도시네트워크에서 (Multiservice Switching Platform) 의정의 (Multiservice Provisioning Platform) 가처음으로북미대도시시장에소개되었을당시 기존 광전송장비와현재의 차세대 광전송장비간에는명확한차이가있었습니다. 는기술과제품의마이그레이션차원에서비약적인발전을이루어기존 SONET 장치보다훨씬소형의플랫폼에서이더넷서비스인터페이스뿐아니라 DS1 에서 OC-192 에이르는기존의 TDM 및 SONET 서비스를제공하고있습니다. 는보다작은공간을차지하는플랫폼에서더욱뛰어난확장성과기능을제공할뿐만아니라매우비용효율적이며새로운시장부문에필요한요건을명확히규명했습니다. 메트로네트워크에서처리되는주대역폭은 가소개되기이전의음성및모뎀트래픽용 DS0, 단편형 T1, T1 그리고프레임릴레이와 ATM 서비스도입후의일부 DS3 에서서서히발전하고있었습니다. 에지에서의기존 SONET 및 SDH 네트워크는이러한저대역폭회선의전송을위해최적화되었고대역폭관리를위한교차연결기능은중앙관리식모델에서처리되었습니다. 가도입되면서서비스제공업체는이전에는실현할수없던낮은가격대에서고대역폭의대형네트워크를구축할수있게되었습니다. 액세스와메트로네트워크는 OC- 3/STM1 및 OC-12/STM-4 링에서 OC-48/STM-16 링으로급속히확장되기시작했으며가용대역폭도크게증가했습니다. 이처럼대역폭이증가하면서보다고대역폭서비스를제공하는비용이줄어들고이더넷서비스에대한기업의요구가증가하면서서비스혼합 (service mix) 도변화하는추세입니다. 서비스제공업체의수익원이주로 DS1 및 DS3 에서 OCn/STM-n 및이더넷서비스로바뀌면서대역폭관리요구사항도변화했습니다. 는증가되는대역폭뿐만아니라기존의 SONET ADM 및교차연결기능을비용효율적인단일플랫폼으로결합했습니다. 결과적으로네트워크설계가매우단순해지면서보다낮은가격대로추가기능을제공할수있게되었습니다. 이전에는여러네트워크요소가필요했지만이제는

단하나로해결할수있습니다. 그러나교차연결기능이메트로네트워크의에지로이동하면서분산대역폭관리로의이행은고대역폭의새로운메트로트래픽패턴을처리하는데도움을주었지만아울러대역폭병목현상도메트로코어로전이되었습니다. 그림 1 및서비스와대역폭전이에대한 의영향 Primary Metro Traffic Multi-Gig Services Voice Circuits, Modem Traffic DSOs FR and ATM Growth T1s and DS3s Gigabit Ethernet and Storage STS/VC4-n, Up to OC-192/STM-64 Moving from Centralized to Distributed 1980s 1990s 2000-2004 2005+ 가전세계적으로성공을구가하면서대역폭및트래픽패턴도역시전환점을맞게되었습니다. 즉보다높은대역폭의트래픽을통합하고전환하기위해메트로네트워크에최적화된새로운스위칭플랫폼이필요하게된것입니다. 보다높은대역폭서비스가메트로네트워크에서우위를점하기시작하면서대역폭관리초점도 DS0 및 T1 과는달리 STS 또는 VC-4 레벨로바뀌게되었습니다. (Multiservice Switching Platform) 의도입으로이러한설계방법이한단계발전을이룩했습니다. 는대도시지역에서더욱효율적으로확장할수있기때문에메트로코어에더많은대역폭을지원하여보다높은대역폭서비스에서한층강화된밀도와다양성을보장합니다. 또한 는 에잠재된추가서비스를제공하므로메트로네트워크의에지에서시작되는멀티서비스트래픽은이제메트로허브 (hubbing) 사이트의확장가능한단일멀티서비스네트워크요소, 즉 에서통합됩니다. 아래그림은메트로광네트워크의일반적인모델입니다. 네트워크에지에있는링 ( 녹색점선고리모양표시 ) 은일반사용자와엔터프라이즈네트워크의트래픽을수집합니다. 그런다음 ( 파란색통모양표시 ) 에서메트로에지링을메트로코어링 ( 파란색고리모양표시 ) 으로집합시킵니다. 에서메트로링을 OC-3/STM-1 및 OC-12/STM-4 에서 OC-48/STM-16 및 OC- 192/STM-64 의속도로증가시킬수있습니다. 메트로링속도가증가함에따라더욱높은대역폭링을인터오피스네트워크 ( 빨간색고리모양표시 ) 로집합시켜야할필요성도증가합니다. 기존의 BBDXC(broadband digital cross-connects) 는보다높은비트전송속도로는집합역할을적절하게처리하지못하므로메트로링집합지점과인터오피스링사이에링크를잃게될수도있습니다. 바로여기에 가필요합니다.

그림 2 광네트워크모델및최적의 배치 (Multiservice Switching Platform) 의요건 이백서에서는진정한통신사업자급 (Multiservice Switching Platform) 라는이름에걸맞는플랫폼의필수적인특징에대해설명합니다. 멀티서비스기능 는진정한멀티서비스플랫폼입니다. 에는 OC-48/STM-16 및 OC-192/STM-64 와같이고대역폭메트로집합을위한인터페이스뿐만아니라결국에는이더넷과통합형 DWDM 에대한인터페이스도있어야합니다. 서비스제공업체는이러한멀티서비스기능을통해현재의 TDM 서비스를지원할수있으며기존의 SONET 또는 SDH 인프라를계속사용하면서도교환국 (CO, central office) 에서이더넷과같은차세대서비스의장점을얻을수있습니다. 또한멀티서비스기능으로인해 와 가보다긴밀하게통합되기때문에서비스제공업체는메트로코어를통해광네트워크의한쪽에지에서 의강점및이점을다른쪽에지로전달할수있습니다. 에서는데이터스위칭기능이외에도통합형 DWDM 기능을활용할수있어야합니다. 서비스제공업체는통합형 DWDM 을사용하면트래픽을 DWDM 인프라에배치하기위해별도의보조트랜스폰더를구입할필요가없기때문에단일스위칭플랫폼에서좀더많은작업을수행할수있습니다. 서비스제공업체는단일스위칭플랫폼에서의통합형 DWDM, 이더넷및 STS/STM 스위칭기능을제공함으로써 를교환국 (CO, central office) 에배치할수있으며오늘날의 STS/STM 스위칭및인터오피스전송뿐만아니라필요한경우추가로수익률이높은서비스를창출하는데에도사용할수있습니다.

그림 3 는단일플랫폼에서 DWDM, 이더넷및 STS/STM 스위칭기능을제공합니다. LH/ELH Network Metro Edge Ring Metro Core Ring 32 2.5/10G Channels Metro Edge Ring 의기본적인멀티서비스기능은상기한데이터및 DWDM 서비스이상으로까지확장됩니다. TDM 회선을통해전송되는음성과같은기존의서비스와 ATM 서비스의전송도서비스제공업체 PoP(Point-of-Presence) 의 에서처리됩니다. 다양한유형의트래픽을통합하고연결된광전송회선을효율적으로결합 (pack) 하며이트래픽을 TDM, ATM 및패킷라우터와스위치로전환하는기능이 의핵심기능입니다. 다른대도시지역으로보내는트래픽은 의장거리네트워크를통해전송됩니다. 그림 4 서비스제공업체 PoP 에서모든서비스를처리하는 Service Provider PoP (Central Office) TDM Class 5 Switch Metro Core Rings Cell ATM Switch Packets Core Router LH/ELH Network

높은포트밀도와작은상면적 수많은고속대도시링을통합하기위해 에서는오늘날가장보편적인메트로코어인터페이스인 OC-48/STM-16 및 OC- 192/STM-64 에대한포트밀도가높아야합니다. 는높은포트밀도를갖는것이외에도셸프 (shelf) 간매트릭스연결을제거하여기존의광대역교차연결시스템에비해면적사용량을상당히줄일수있습니다. 의상면적이작다는것은서비스제공업체에게있어비용절감이점으로인식될뿐만아니라 가기술혁신의성과물임을의미하는것입니다. 네트워크설계자를위한유연한토폴로지 는아주다양한네트워크토폴로지를지원해야합니다. SONET 네트워크의경우 Telcordia 의 GR-1400 에규정된 UPSR, Telcordia 의 GR-1230 에규정된 2 Fiber BLSR 및 4 Fiber BLSR, 1+1 APS 등을지원할수있어야합니다. SDH 네트워크의경우에는 ITU 권장안에규정된 SNCP, MS-SPRing 및 MSP 토폴로지도지원해야합니다. 그림 5 에서지원되는 SONET 토폴로지 UPSR UPSR Uni- or Bi-Directional APS BLSR UPSR UPSR 2F/4F-BLSR, UPSR or Mesh 그림 6 에서지원되는 SDH 토폴로지 SNCP SNCP Uni- or Bi-Directional MPS MS-SPRing SNCP SNCP 2F/4F-MS-SPRing, SNCP or Mesh

그림 7 경로보호된메시네트워크토폴로지 A-B-C-H-G-J-L form a UPSR ring for the circuit A B C D E A B C D E Secondary Path (Dotted: Protect Traffic) L K J H G F Secondary Path Selected L K J H X G F Primary Path Selected (Blue: Working Traffic) Failure on Primary Path PPMN 의유연성으로인해관리와프로비저닝이쉬워질뿐만아니라상당한비용절감효과도얻게됩니다. 네트워크스팬을보다높은대역폭에맞게확장시켜야할경우에비용절감효과가실현됩니다. PPMN 기능이없다면링의극히일부에서만추가대역폭이필요한경우에도전체 UPSR 링을보다높은속도의새로운광장치로업그레이드해야합니다. PPMN 기능을사용하면추가대역폭이필요한스팬만업그레이드하기때문에보다높은대역폭서비스를지원하기위한전체추가비용을절감하게됩니다. 통신사업자급확장성 는오늘날광네트워크에요구되는범위이상으로확장할수있어야합니다. 또한광비트전송속도와채널수뿐만아니라포트수도확장할수있어야합니다. 오늘날메트로코어네트워크는주로 OC-48/STM-16 및 OC-192/STM-64 로구성되지만네트워크트래픽이증가하고보다높은속도의링이대도시네트워크에추가되고있으므로이러한요구에맞게 를확장할수있어야합니다. 또한 플랫폼은통합형 DWDM 기술을이용하여다중광채널과 40GB 및 160GB 인터페이스와같이향후요구사항도처리할수있어야합니다. 지원되는인터페이스의수가급격하게증가함에따라 는단일섀시를넘어다중셸프 (multi-shelf) 시스템수준으로확장할수있어야합니다. 이로써서비스제공업체는수천개의포트를하나로결합된네트워크요소처럼관리할수있습니다. 결국스위칭용량이수백개에서수천개의포트로증가하므로 는점차증가하는고대역폭서비스와더불어늘어나는메트로링집합에대한요구도해결할수있게됩니다. 통신사업자급가용성 는통신사업자급플랫폼의높은수준을준수하는가용성을지원해야합니다. 는모든 Telcordia 및 ITU 권장안의가용성을준수하는것과아울러플랫폼내에서의가용성을보장하기위해다음과같은기능을제공합니다. 완벽한리던던시 : 에서단일장애지점이있어서는안됩니다. 모든공용카드와백플레인에서의모든제어또는데이터연결은이중구성되어야합니다. 더욱빠른스위칭시간 : 점차지연시간에민감한애플리케이션들이많아지면서 는 Telcordia 또는 ITU 권장안에서규정한성능보다최소 50% 이상의성능을발휘할수있도록업계표준스위칭시간을개선해야합니다. 이로써 는업계의새로운성능수준을제시하면서시간지연에민감한현재및향후의애플리케이션을지원할수있습니다. 한번에하나또는 64 개링에대한보호스위칭으로인해항상신뢰할수있는동일한결과를제시해야합니다. 와유사한관리및프로비저닝 네트워크에서 를채택하면서오늘날 네트워크상의현재서비스프로비저닝시간에악영향을초래해서는안됩니다. 프로비저닝시간을줄이고네트워크운영자에게공동관리와같은외관과느낌을제공하려면기존 프로비저닝소프트웨어와의통합이중요합니다. 주요기능은다음과같습니다.

GUI 및 CLI 인터페이스옵션 : 에서는 에서와유사한그래픽사용자인터페이스 (GUI) 를사용합니다. 인터페이스를통해기술자는약간의교육으로운영, 관리, 유지보수및프로비저닝 (OAM&P) 기능을직관적으로수행할수있기때문에, 이러한유형의인터페이스는서비스제공업체에서일반적으로통용되고있습니다. 에서는 GUI 이외에도현재널리사용되는 Telcordia TL1 인터페이스와같이일반적인 CLI 도사용합니다. 교차네트워크 (cross-network) 회선프로비저닝 : 프로비저닝소프트웨어는노드별로회선을프로비저닝하는것이아니라네트워크요소에서회선을프로비저닝할수있어야합니다. 는교차네트워크회선프로비저닝을통해회선프로비저닝시간을 1 분이하로줄일수있습니다. 프로시저마법사 : 관리및프로비저닝소프트웨어는마법사를사용합니다. 마법사를사용하면복잡한기능을단계별로실행할수있습니다. 마법사를통해스팬업그레이드, 소프트웨어설치및회로프로비저닝같은기능을이용하므로 는수많은 OAM&P 작업에따르는복잡성을획기적으로줄입니다. 그림 8 교차네트워크회선프로비저닝 Port Slot Circuit Type CTC DS3 Circuit 1 Ring 1 Ring 2 ONS 15600 Port Slot Circuit Type DS3 Circuit 1 미래를대비형설계 는오늘날필요한메트로링집합기능을처리하도록설계되어야합니다. 앞으로는패킷중심의트래픽이회선중심의트래픽을대체하기시작하고, 패킷트래픽의처리뿐만아니라회선트래픽에서패킷트래픽으로의전환도지원할수있는플랫폼을요구하게될것입니다. 이러한점을염두에두고 를설계해야합니다. 플랫폼에서는 TDM 뿐만아니라전송을위해 TDM 에캡슐화되어있는이더넷및 IP 에대해서도 TDM 스위칭을주로수행해야합니다. 하지만네트워크가점차순수패킷인프라이상으로이행함에따라 는레이어 2 스위칭이나레이어 3 라우팅기능도동시에수행할수있는아키텍처를사용해야합니다. + : 회선에서패킷으로의전이가속화 에서수집하는데이터서비스의특징은폭발적인패킷흐름을지원한다는것입니다. 서비스제공업체에있어극히단시간만사용하는회선을고정적으로유지하는것은비용측면에서큰부담으로작용합니다. 와 를긴밀하게통합하면전송전에패킷을검사하여회선수준이아닌패킷수준에서패킷을회선으로그루밍 (grooming) 할수있습니다. 데이터서비스전달에서이처럼중요한측면을인식하여메트로코어에서다양한패킷서비스를제공할수있도록 플랫폼을설계해야합니다. / 통합아키텍처에서는데이터를전달하는회선뿐만아니라데이터인터페이스에대해서도패킷을검사하고여러가지다른헤더로전달할수있습니다. 이러한패킷에는 VLAN ID 가포함된레이어 2 이더넷패킷, TOS 비트가정의된 IP 패킷또는패킷내의 MPLS 필드등이있습니다. 또한패킷검사및전달기능은 플랫폼내에폭넓게설치된데이터인터페이스카드에서원활하게작동하므로수익성있는엔드 - 투 - 엔드데이터서비스를구축합니다. 에기가비트이더넷을통합하면서비스제공업체 PoP 에 를추가할필요가없으므로쉽게비용절감이실현됩니다. 서비스제공업체는자본지출측면에서 의평균판매가격인 70,000 달러정도를절감할수있으며운영측면에서도관리가필요하거나값비싼랙공간을차지하

는네트워크요소가하나줄어들기때문에운영비용절감을실현할수있습니다. 서비스제공업체는 와함께 의데이터기능을활용하면데이터를해석하고이더넷전송, TLS, 인터넷액세스또는 MPLS 를통한전송과같은데이터서비스를제공하는수익성있는메트로전송네트워크를구축할수있습니다. 요약 이제 의필요성과이에대한요구사항이명백해졌으므로 를통해서비스제공업체가얻게될가치에대해살펴보겠습니다. 는오늘날의 BBDCX 에비해초기비용과수명유지비용이낮기때문에보다많은수익을창출할수있습니다. 아래설치모델에서제시된바와같이초기비용의 40% 이상이절감됩니다. 그림 9 자본지출절감모델 SONET ADMs OC-48/192 Rings OC-48/192 Rings C.O. C.O. ADMs OC-48/192 TDM & L2 Switching BBDXC TDM Switching Only Typical BBDXC Application + Solution 최근수년간의경제침체로인해서비스제공업체는자본지출을줄이고새로운광장치에투자한비용으로부터최대한의가치를실현할수있는방법을모색하고있습니다. 를사용하면이러한두가지요구를모두해결할수있습니다. 위의그림에서알수있듯이현재의광네트워크는광대역디지털교차연결기능과 ADM 기능을위해각각별도의요소를사용해구축합니다. 이설치시나리오에서는 BBDXC 가트래픽그루밍 (grooming) 을수행하고 ADM 이광서비스프로비저닝을수행합니다. 의경우서비스 PoP 에서이두가지기능이모두하나의네트워크요소로통합됩니다. 이를통해초기자본투자에서상당한비용을절감 (40% 이상 ) 할수있으며제품의수명주기동안공간절약 (85%) 과전력소비 (75%) 와같은운영비절감으로비용을줄일수있습니다. 솔루션에서는 A-Z 프로비저닝같은기능및 PPMN 같은유연한토폴로지를사용하기때문에훨씬적은리소스로네트워크를관리할수있습니다. 또한 솔루션에필요한 ADM 수도적기때문에관리할전체네트워크요소가줄어들어결과적으로운영비가적어집니다. 의도입으로대도시지역광네트워크는새로운차원의효율성을얻게되었으며새롭고수익성있는서비스의토대를마련하게되었습니다. 이러한효율성을통해서비스제공업체에보다많은수익기회를제공하면서도인텔리전스와비용면에서한단계진보된광네트워크를제공할수있습니다. 로인해새로운수익흐름이창출되고있을뿐만아니라메트로에서새로운제품에대한필요성도대두되고있습니다. 오늘날의고밀도 TDM 설치를위해최적화됐을뿐만아니라향후고수익데이터서비스로발전할수있는멀티서비스스위칭플랫폼을통해서비스제공업체는현재와미래의전송네트워크에대한요구를충족시킬수있는확장성과통신사업자급기능을갖춘플랫폼을구축할수있습니다.

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