GMPLS工作原理

2021-05-13 08:29:10 字數 1445 閱讀 5954

目前,電信企業正在尋求將ip和光纖網路進行融合的技術,以便開發出高效率的先進業務。首先需要克服的是,被設計用於支援語音和固定電路多層體系結構的ip業務所帶來的高度複雜性,最終的結果是需要得到乙個從layer 3的ip擴充套件到layer 1的光傳輸層次的控制平面。

gmpls(通用多協議標記交換)技術的目標就是迎合這一需求,在乙個統一的控制平面之下,從網路的邊緣裝置到核心裝置,並再回到邊緣來擴充套件網路的智慧型化。

作為建議中的乙個ietf標準,gmpls仍處在開發之中,而且據估計,在一兩年之內不太可能會被大量應用。其實,該技術並不是乙個全新的技術,因為它建立在經過發展和標準化的mpls的很多成果之上,mpls通過替代atm和幀中繼裝置監視網路傳輸量的工程來簡化網路結構。

gmpls工作原理

通過產生虛擬的lsp(標記交換路徑),在乙個lsr(標記交換路由器)網路上,mpls能夠改善ip的規模和qos。相對於mpls,gmpls的乙個增強之處就是在layer 1層次上建立連線的能力。

gmpls具有兩種應用模型:覆蓋模型和匹配模型。在覆蓋模型中,也被稱作uni,路由器是光纖域的乙個客戶機,只與鄰接的光纖節點直接作用,實際的物理光通路由光纖網路而不是路由器來決定。

而在匹配模型中,ip/mpls層的作用就像乙個光傳輸層的完全匹配,特別是ip路由器可以確定包括通過光纖裝置在內的連線的整個路徑。

無論匹配模型還是覆蓋模型,gmpls的目標是擴充套件從路由器到光纖域的mpls範圍,其傳輸決定基於時間槽、波長或物理埠(在gmpls技術中被稱為「暗示標記」),而不是資訊包的分界線。gmpls通過支援新種類的lsr(包括密集波長分割多路復用器、加/減多路復用器和光纖交叉連線)使這樣的連通域匹配成為可能。

gmpls使用igp(內部閘道器協議)擴充來支援多種連線型別,包括常規的、非資訊包的和鄰接的連線送入連線狀態資料庫。如果在連線的任何一端的節點能夠收發資訊包的話,gmpls將它們視為乙個常規連線,反之它們被作為乙個非資訊包連線。如果乙個lsr產生並保持乙個標記交換路徑,它能夠將lsp進入igp作為乙個前行鄰接來通告。

這個方法的關鍵之處在於gmpls定義了lsp的層次,這使lsp的巢狀能夠支援通訊中繼線的建立。該功能類似於mpls對標記堆疊的支援,很多小的lsp可以通過聚集成為乙個大的lsp。gmpls和lsp的工作方式有很多的相同之處,它們都是對於物理路徑的乙個虛擬表達。

在gmpls建立起來的層次之中,由資訊包交換節點開始和終止的lsp處於最底層,隨後逐漸遞增的層次分別是連線tdm交換節點、lamba交換節點和光纖交換節點的lsp。

gmpls有望可以幫助業務**商動態提供頻寬和容量,改善網路恢復能力並降低運營開支。像光纖vpn這樣具備新的利潤增長點的業務也可能會由gmpls產生。另乙個可預見的收益是由gmpls支援開放標準帶來的,這使電信商可以在建設網路時使用符合標準的最優裝置。

隨著ip通訊和業務的增長,對gmpls的需求也會增加。但挑戰也同時存在,廠商需要建立起引入gmpls的成功商業案例。而企業如果想獲得最大效率的話,他們還必須克服分隔光纖傳輸和ip管理域的自身組織上的障礙。

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