YDT 6363-2025 基于SRv6+MPLS的承载网双平面智能选路技术要求标准立项发展报告_第1页
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文档简介

基于SRv6+MPLS的承载网双平面智能选路技术要求StandardizationDevelopmentReport:TechnicalRequirementsforIntelligentPathSelectionofDual-PlaneBearerNetworksBasedonSRv6+MPLS摘要随着5G-A、算力网络及行业数字化转型的纵深推进,承载网面临多业务差异化服务与网络资源高效利用的双重挑战。SRv6(SegmentRoutingoverIPv6)作为IPv6演进的核心技术,以其灵活编程能力和网络可编程性成为新一代承载网的关键技术方向,而MPLS(MultiprotocolLabelSwitching)作为成熟可靠的流量工程手段仍在现网大规模部署。在此背景下,双平面组网架构下的智能选路成为提升网络资源利用率、保障业务服务质量的核心需求。本报告围绕YD/T6363-2025《基于SRv6+MPLS的承载网双平面智能选路技术要求》行业标准的立项背景、技术方案、标准内容及产业价值展开系统阐述。标准规定了基于SRv6与MPLS协同组网场景下双平面智能选路的总体架构、关键功能要求、性能指标及安全机制,明确了跨协议平面协同调度、业务感知与路径动态优化等核心能力要求,适用于电信运营商及设备制造商在承载网规划、建设和运维中的参考依据。该标准的制定填补了SRv6与MPLS混合组网场景下智能选路领域标准空白,对推动承载网向智能化、服务化方向演进具有重要的指导意义和产业价值。关键词:SRv6;MPLS;承载网;双平面;智能选路;网络智能化;行业标准Keywords:SRv6;MPLS;BearerNetwork;Dual-Plane;IntelligentPathSelection;NetworkIntelligence;IndustryStandard1引言1.1标准编制背景在这一转型过程中,网络技术的多协议共存与协同成为不可回避的现实课题。一方面,SRv6(SegmentRoutingoverIPv6)凭借其基于IPv6的源路由编程能力,在路径可编程性、网络简化运维(跨域端到端业务自动发放)、应用感知(APN6)等方面展现出显著优势,已成为3GPP、IETF等国际标准组织认定的5G承载网目标技术方向。另一方面,MPLS(MultiprotocolLabelSwitching)技术经过二十余年的大规模部署,在可靠性、运维成熟度及设备兼容性方面积累了丰富经验,现网存量业务体量庞大,短期内不可替代。在此技术演进窗口期,“SRv6+MPLS”的混合组网模式成为运营商平滑演进的主流选择:新建网络优先部署SRv6,存量网络继续运行MPLS,双平面并存且需协同调度。然而,现有国际国内标准多聚焦于单一协议架构下的路由技术或流量工程,针对双平面协同智能选路的系统性标准尚属空白,导致不同设备厂商在双平面协同、智能路径计算、业务差异化调度等方面的实现方式各异,互通性不足,制约了网络整体效能的释放。1.2标准立项必要性在双平面组网环境下,业务流量如何在SRv6平面与MPLS平面之间实现智能、动态、可靠的路径选择和负载均衡,直接关系到承载网的服务质量保障能力和资源利用效率。具体而言,存在以下亟待解决的标准化需求:第一,多平面协同调度的标准缺失。当前业界缺乏统一的跨平面协同选路框架,各设备厂商在双平面场景下的路径决策机制各异,端到端跨厂商互通困难,难以实现全网视角的全局最优调度。第二,业务差异化保障能力不足。5G-A时代的业务类型日趋多元化,不同业务在时延、带宽、可靠性等SLA指标上的要求差异显著。现有技术在业务感知粒度和路径动态适配能力方面难以满足精细化保障需求。第三,网络智能化演进的标准化需求。智能选路涉及AI/ML算法在网络运维中的应用场景界定、接口协议统一、性能评估规范等,均需以标准形式加以明确,以降低智能化技术落地的门槛和风险。因此,制定《基于SRv6+MPLS的承载网双平面智能选路技术要求》行业标准,对于规范技术实现、促进产业协同、保障网络互联互通具有重要意义。2标准编制原则与依据2.1编制原则本标准的编制遵循以下基本原则:(1)科学性原则。标准内容基于对SRv6与MPLS技术特性的深入分析和对现网部署实践的充分调研,确保技术指标和要求具有科学依据。(2)协调性原则。标准在术语定义、技术框架和接口要求等方面与IETFRFC8402(SegmentRoutingArchitecture)、RFC8986(SRv6NetworkProgramming)、ITU-TY.2770系列建议书及国内YD/T3971-2021《基于SRv6的承载网网络技术要求》等现有标准保持协调一致。(3)可操作性原则。标准规定的各项技术要求充分考虑现网设备能力和运维实际,确保能够在主流设备平台上落地实施。(4)前瞻性原则。标准在满足当前需求的同时,为网络智能化演进和新技术引入预留扩展空间。2.2编制依据本标准依据《中华人民共和国标准化法》及其实施条例的规定,按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。标准技术内容参考了以下主要规范性文件:-IETFRFC8402:SegmentRoutingArchitecture-IETFRFC8986:SegmentRoutingoverIPv6(SRv6)NetworkProgramming-IETFRFC9252:BGPOverlayServicesBasedonSegmentRoutingoverIPv6(SRv6)-IETFRFC3272:OverviewandPrinciplesofInternetTrafficEngineering-ITU-TY.2770:RequirementsandArchitectureforNetworkSlicing-YD/T3971-2021《基于SRv6的承载网网络技术要求》-YD/T3905-2021《基于段路由的承载网流量调优技术requirements》3标准主要内容3.1范围与规范性引用本标准规定了基于SRv6+MPLS的承载网双平面智能选路的术语定义、总体架构、功能要求、性能指标和安全要求。该标准适用于基于SRv6和MPLS双平面组网的电信运营商承载网络,也可供其他行业专用网络的规划与建设参考。标准中规范性引用了上述IETFRFC、ITU-T建议书及国内相关行业标准的关键条款。3.2术语和定义标准明确了以下核心术语的定义:-承载网双平面:由SRv6技术平面与MPLS技术平面构成的并行网络组网形态,两个平面在网络拓扑上相对独立、在业务承载上协同配合、在故障场景下互为备份。-智能选路:基于网络实时状态感知、业务SLA需求和智能优化算法,在双平面或多路径之间动态选择最优转发路径的机制。-跨平面协同调度:通过统一的控制面或管理面机制,实现SRv6平面与MPLS平面之间业务流量动态调配与负载均衡的能力。-业务感知:网络设备对报文所承载业务类型、优先级和SLA需求进行识别和映射的能力。3.3双平面智能选路总体架构标准提出了“感知-决策-执行-反馈”四层闭环智能选路参考架构(如图1所示),涵盖业务感知层、智能决策层、协同控制层和转发执行层。图1基于SRv6+MPLS的承载网双平面智能选路参考架构```┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│业务感知层(ServiceAwareness)││业务流识别│SLA需求映射│应用感知(APN6/BGPFlowSpec)│└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘│┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐│智能决策层(IntelligentDecision)││路径计算引擎│AI/ML分析模块│策略决策│网络数字孪生│└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘│┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐│协同控制层(CoordinatedControl)││SRv6控制器(北向/南向接口)│MPLS控制器│双平面协同调度器│└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘│┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐│转发执行层(ForwardingExecution)││SRv6平面路由器│MPLS平面路由器│双平面边界网关节点│└─────────────────────────────────────────────────────────────┘```(1)业务感知层:部署在网络边缘或接入侧,负责对入网业务流进行分类识别,解析业务类型、带宽需求、时延/丢包率约束等SLA信息,形成统一的业务描述标签,并向上层决策模块提供标准化的业务需求输入。支持基于5元组、应用标识(APN6)、VPN实例等多种粒度的业务感知方式。(2)智能决策层:作为双平面智能选路的核心,该层汇聚网络拓扑信息、实时链路状态、业务SLA需求等多维数据,通过智能优化算法(包括启发式算法和AI/ML模型)计算满足约束的最优路径方案。决策层应支持全局优化与局部快速收敛相结合的混合决策机制,并提供网络数字孪生能力用于方案预验证。(3)协同控制层:通过控制器集群实现双平面的统一控制。对于SRv6平面,基于BGP-LS(BGPLink-State)和PCEP(PathComputationElementCommunicationProtocol)协议完成拓扑采集和SegmentList(分段列表)下发;对于MPLS平面,基于RSVP-TE或SegmentRouting-MPLS完成LSP(标签交换路径)的建立与调整。协同控制层同时负责双平面间流量比例的动态调配策略下发。(4)转发执行层:由SRv6路由器节点、MPLS路由器节点以及双平面边界网关节点组成。边界网关节点应同时支持SRv6与MPLS两种转发协议栈,具备跨平面报文封装转换和策略转发能力。3.4双平面协同组网要求标准规定了双平面协同组网的两种基本模式:(1)独立平面模式(IsolatedPlaneMode):SRv6平面与MPLS平面在网络拓扑和路由域上逻辑隔离,各自独立运行路由协议和转发机制,通过边界网关节点实现跨平面业务互连。该模式适用于平滑演进初期,风险隔离性好。(2)协同融合模式(CollaborativeFusionMode):两个平面在控制层面通过统一的控制器实现协同管理,在转发层面共享物理链路资源(通过FlexE或信道化子接口等方式进行硬切片或软切片),实现资源池化与动态调度。该模式适用于网络智能化程度较高的阶段。标准同时明确了双平面互联边界节点应支持的协议转换功能要求,以及在跨平面路径切换过程中的业务平滑性和报文保序要求。3.5智能选路功能要求标准从以下维度对智能选路功能进行了系统规范:(1)业务感知与SLA映射要求。网络节点应支持基于深度包检测(DPI)、应用标识或BGPFlowSpec等机制实现业务流感知,并能够将业务SLA需求映射为选路约束参数。SLA参数应至少包括时延、时延抖动、丢包率和可用带宽等基本指标。(2)路径计算能力要求。路径计算单元(PCE)或控制器应支持在多约束条件下的路径计算,包括带宽约束、时延约束、资源亲和性约束等。对于SRv6平面,应支持基于灵活算法(Flex-Algo)的IGP(内部网关协议)自动化路径计算;对于MPLS平面,应支持基于RSVP-TE的显式路径计算或基于SR-MPLS的最短路径计算。双平面协同场景下,路径计算应支持跨平面的全局优化目标函数定义。(3)动态重路由与流量切换要求。当网络发生故障或性能劣化时,系统应在标准规定的时限内完成路径重优化和业务切换。标准明确了主备切换时延应不超过50ms(满足电信级可靠性要求),智能重路由的触发条件和决策周期应具备可配置性。(4)负载均衡与流量调配要求。系统应支持基于业务类型、实时链路利用率和SLA满足程度的动态流量调配机制,实现双平面间的流量均衡和资源利用效率最大化。标准规定了流量调配的最小粒度(建议支持逐流和逐业务等级两种粒度)和调配周期建议值。3.6性能指标要求标准规定了双平面智能选路系统应满足的关键性能指标:|指标项|指标要求|测试条件||:---|:---|:---||业务流识别准确率|≥99.5%|在典型业务混合场景下||路径计算时延(离线优化)|≤5s(全网1000节点规模)|单次全局路径优化||路径计算时延(增量/局部)|≤1s|单次增量路径调整||故障感知时间|≤10ms|基于BFD/硬件OAM检测||重路由切换时间|≤50ms|端到端业务中断时间||策略下发完成时间|≤30s(全网)|从决策完成到全网生效||双平面链路利用率不均衡度|≤20%|在流量模型动态变化场景下||智能决策准确率(AI辅助场景)|≥90%|基于历史流量样本验证|3.7安全要求标准从以下方面规定了双平面智能选路的安全技术要求:(1)控制面安全。控制器与网络设备之间的通信应采用认证和加密机制(如TLS、SSH等),防止非法控制指令注入;BGP会话应启用BGPsec或TCP-AO(TCPAuthenticationOption)认证。(2)数据面安全。SRv6数据面应支持基于Hmac-SHA256的SRH(分段路由头)完整性校验(按照IETFRFC8754的规定);MPLS数据面应继续沿用现有的标签栈校验机制。(3)智能决策安全。对于引入AI/ML的智能决策模块,应建立模型输入数据完整性校验机制和决策结果审计机制,防止针对AI模型的投毒攻击或对抗样本攻击,确保决策过程可解释、可追溯。4主要参与单位与组织本标准由中国通信标准化协会(CCSA)下属的传送网与接入网技术工作委员会(TC3)归口管理。牵头编制单位为中国信息通信研究院,联合编写单位包括中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司三大运营商,以及华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、新华三技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司等主流设备制造商。中国信息通信研究院作为标准编制的牵头单位,在标准立项论证、技术方案设计、标准文本撰写和试验验证等全流程中发挥了核心组织与协调作用。中国信息通信研究院(CAICT,原工业和信息化部电信研究院)是国家级信息通信领域权威研究机构,长期承担信息通信领域标准研究和制定工作,是CCSA的挂靠单位。研究院拥有网络交换与传输国家重点实验室等国家级科研平台,在SRv6、网络智能化、算力网络等领域取得了一系列具有国际影响力的研究成果。在本标准编制过程中,中国信息通信研究院组织了多轮技术研讨和现网试验验证,协调各参与单位就双平面协同架构、智能决策引擎接口规范、跨厂商互通测试方案等关键议题达成共识,为标准的技术先进性和产业适用性提供了有力保障。5标准实施意义与展望5.1标准实施意义YD/T6363-2025《基于SRv6+MPLS的承载网双平面智能选路技术要求》的发布实施,将在以下方面产生重要影响:从技术演进角度看,该标准为SRv6与MPLS双平面长期并存的过渡期内网络智能化调度提供了统一的规范框架。在SRv

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