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GMPLS統一網絡層

2019-11-03 10:21:21
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供稿:網友
  運營商正在通過整合ip與光網絡技術,來提高服務效率和開發高級服務。但是,首先他們需要克服極其復雜的多層架構。這種架構“拙劣”地拼湊在一起,在設計用于支持語音與固定電路的網絡上傳送IP服務。最后,他們還需要一個從第三層IP一直擴展到第一層上的光傳輸層的控制平臺。

  通用多協議標記交換(GMPLS)就是滿足這個需要而開發的,它在一個統一的控制平面下對網絡智能性進行擴展:從網絡邊緣擴展到網絡核心,最后再回到邊緣。

  作為一項建議的IETF標準的GMPLS仍在開發過程中,預計在一兩年內不會進行大規模部署。不過,這項技術并不是全新技術,因為它是建立在多協議標記交換(MPLS)的開發與標準化過程中取得的許多成果的基礎之上的。MPLS通過取代ATM和幀中繼設備監視流量工程的需要,簡化了網絡架構。

  MPLS利用在由標記交換路由器(LSR)組成的網絡上創建虛擬標記交換路徑(LSP),改進IP的可用性和服務質量。GMPLS對MPLS的主要擴展是其在第一層上建立連接的能力。

  GMPLS可以兩種方式部署:覆蓋模型(overlay model)或對等模型(peer model)。在覆蓋模型(也被稱為UNI)中,路由器是連接到光域的客戶機,它只與相鄰的光節點打交道。在覆蓋模型中,實際的物理光路徑由光網絡來決定,而不是由這臺路由器所決定的。

  在對等模型中,IP/MPLS層作為與光傳輸層完全對等的層面運行。具體地說,IP路由器可以決定連接的整個路徑,包括通過光設備的路徑。

  對等模型和覆蓋模型方式的GMPLS的目標都是為了將MPLS的范圍由路由器擴展到光域。在光域中,轉發決定是根據時隙、波長或物理端口做出的,而不是根據分組邊界做出的。GMPLS通過支持新型LSR(包括密集波分復用器、分插/分接(add/drop)復用器和光學交叉連接),實現這類跨域的對等功能。GMPLS最重要的方面是它影響如何請求和分發標記、帶寬如何分配以及如何通知網絡故障的方式。

  GMPLS利用內部網關協議(IGP)擴展來支持不同的鏈路類型:正常、非分組和輸入到鏈路狀態數據庫中的轉發連接。如果鏈路兩端的節點可以接收和傳送數據包,GMPLS就將它們確定為正常鏈路。如果不能,它們就成為非分組鏈路。如果一臺LSR創建和保持一條標記交換路徑(LSP),它可以向IGP宣布這條LSP作為一個轉發連接。

  這種方法的關鍵是GMPLS定義的LSP分層體系。這使LSP的嵌套可支持建立傳輸中繼線。這種功能與MPLS對標記堆疊功能的支持類似。在標記堆疊功能中,許多較小的LSP可以被聚集到一個較大的LSP中。GMPLS的運行方式與作為物理路徑虛擬代表的LSP基本相同。

  在GMPLS建立的分層體系下,以分組交換節點開始和結束的LSP處于底部,在它上面依次為連接到TDM交換節點的LSP、連接到光波長交換機的LSP和連接到光纖交換節點的LSP。

  GMPLS將幫助服務提供商動態地供應帶寬和容量,改進網絡恢復能力和降低運營費用。GMPLS還可能帶來像光VPN等新的創收服務。另一個預期好處來自GMPLS對開放標準的支持,它將使運營商在建設網絡時可以采用最先進的設備。

  對GMPLS的需求將隨著IP傳輸流和服務的增加而增長。不過,挑戰依然存在。廠商需要建立支持引入GMPLS的商業案例。如果企業打算獲得最大的效率,就必須克服它們自身存在的分離光傳輸與IP管理域的組織上的障礙。(譯自《Network World》)


摘自 網絡世界
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