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实现100Gbps连接,Internet2整装待发

时间:01-07 来源:电子工程专辑 点击:

在完成100Gbps以太网链路实验后,Internet2联盟并没有坐等IEEE 802.3委员会出台标准草案;相反,隶属于Internet2联盟的研究机构,即将对在2006年超级计算大会(SC06)上完成测试的10Gbps升级信道进行评估,并打算将其用于正在运营的Internet2骨干网中。

由Infinera,Finisar,Level 3通信公司及加州大学Santa Cruz分校组成的联合研究小组,选择用10个10Gbps的密集波分复用(DWDM)光纤信道实现连接。在使用Level 3骨干网前提下,该小组已经进行了将信号从佛罗里达州的Tampa(坦帕)传输到Houston(休斯敦)后再返回的演示。在吸取Tampa试验的经验教训之后,该联盟打算将现有骨干网从Abilene项目升级(Abilene是Internet2的先期代表),Internet2网络服务总监Steve Cotter表示。

"对全面上马100Gb的要求并不是很迫切,但整个美国的确有许多研究小组已经为向10Gb以上转移做好了准备。"Cotter透露。他接着指出,联盟研究小组已经掌握了Infinera的数字传输网(DTN)技术,并且在2006年夏天促成了Infinera与level 3之间的合作。

Infinera公司技术营销副总裁Serge Melle介绍,Level 3已经将Infinera的DTN WDM节点遍布其36,000公里全球网络。"在Tampa-Houston链路中,我们完全可以复用现有的WDM装置,"他说,"唯一需要更新的只有一个接口卡,以便让波长能够携带10Gb信号。在实验中,Finisar在物理层接口提供帮助,赛灵思开发了一款专用成帧器,而加州大学Santa Cruz分校则侧重于编码协议。"

同Internet2联盟一样,Infinera将继续研究自己的100Gb以太网实现方法,它甚至也参与了IEEE 802.3的工作。Melle表示,事实上,实现此类网络的唯一两种选择是面向WAN骨干网的DWDM信道,或使用独立光纤(分别针对LAN和数据中心)的并行光路。如果借鉴IEEE历史上有关10Gb以太网经验的话,那么二者将需要独立的物理层标准。

"不太可能看到单个100Gb串联信道--在一个信道上每秒钟传送1000亿个信号目前来看有些天方夜谭,"Melle说,"硅电子学和光电子学无法通过串联方式实现这样的速度。"

Melle认为,产业界与学术界现在都打算略过40Gbps,从10Gbps直接跳到100Gbps。当路由器互联向多个10Gb信道升级时,40Gbps无法提供必要的扩展,他指出。

在2005年的时候,Internet2网络基础设施主管Steven Corbato曾向EETimes表明,众多研究人员在同时考虑40Gb和100Gb链路。即便在不久前Cotter也表示,仍在考虑将40Gb和80Gb链路用于同步光纤网(Sonet)通信中,但是考虑到以太网通信的盛行,向100Gbps扩展的能力极具吸引力。

服务于消费市场的运营商们所追求的是低延迟和高带宽,它们要求中继线不仅可以承载多个高清电视信号,还必须传送标准广播、双向视频以及其它多媒体流量服务。远程教学中的视频服务在Internet2中扮演重要角色,但Cotter指出,针对气象、宇宙学和武器模拟等学术项目,研究人员同时也在寻找可以扩展到数千个节点的群集和GRID计算拓扑。

在网络核心,Internet2目前依赖于以子波疏导(subwave grooming)交换和可配置光分插复用器(ROADM)为基础的光学体系。去年10月,该联盟与Ciena公司展开合作,向采用通用多协议标签交换(G-MPLS)架构的核心传输网提供CoreDirector疏导交换机。二者合作的Dragon项目(指的是通过G-MPLS光网络实现动态资源分配),将跨越地理界限扩展光学控制平台。

Internet2内的一些小型区域链路,正在部署较低速的光纤传输系统,这些系统能提供更丰富的网格体系结构。Meriton Networks公司近日宣布,将同Internet2、密歇根大学Merit网络以及加拿大互联网开发机构Canarie公司进行合作。合作项目计划采用Meriton的7200光纤交换平台,将位于芝加哥的Level 3接入点(POP)与密歇根州Ann Arbor的Internet2、芝加哥办事处和星光国际站点(StarLight International site)连接起来。

通过Internet2内的混合光分组接口方案,光交换能为基于电路的连接提供G-MPLS,Meriton首席运营官Bill Gartner指出。

有一种办法可以升级到远距离100Gb链路和区域性10Gb或40Gb链路。过去,Internet2的物理层和IP层服务的发展相对独立。随着Internet2准备对其北美13,000英里的覆盖范围进行升级,其最初的重点将放在物理链路上,而随后IP服务也将迅速跟上。

"我们期望一些研究项目会坚持致力于波长上的专用光学研究,那样的话就太好了。"Cotter说,"但是我们希望给他们提供选择IPoW(IP-over-wavelength)或者先进G-MPLS服务的机会,以便在快速主干网中简化服务栈。"

Cotter认为,以太网的第二层帧处理清楚地表明,Inte

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