城域网新解决方案及比较
据业务的局域网中应用;超大容量的光突发数据流交换技术同样可用于构建骨干网和城域网。 基于标签的光突发交换技术与多协议波长交换技术在吸收MPLS标签交换技术方面的基本思路是一致的,所不同的主要是基于标签的光突发交换使控制信道和数据交换信道分离,标签信息在控制包中;而且这时在波长信道上所承载的数据是由多个IP包组成的突发数据流而不是单个数据包。在基于标签的光突发交换网络中,每一个控制包/分组由控制信息和标签构成,并作为一个普通的IP包在运行了LDP而预先建立起来的一个基于标签的光突发交换通路上被传送,该通路就类似于标签交换通路。在基于标签的光突发交换入口节点将多个IP包组装成突发数据流,然后该突发数据流就在由节点对控制包中的标签进行处理后建立起来的相应波长通道上传输。在数据流的整个转发过程中,都无需进行任何电子操作而完全在光域上执行,其它的标签操作均类似于多协议波长交换实现方案。 在基于标签的光突发交换中每一个突发数据流对应一个标签,在每一个交换节点上都对标签信息、波长号、偏置时间等控制信息执行电处理操作,因此不同标签交换通路上的突发数据流无需进行光/电/光变换就完全可以进行业务整合。光突发交换的技术难点是寻找合适的带宽接入控制协议,即控制分组与突发数据流之间的协调问题,也就是拆除一次通信连接的时机问题。目前主要采用以下三种方式:RFD该方式由控制分组中的偏置时间来决定目前带宽所预留时间的长短,到时立即拆除连接,其优点是无信令开销、易实现带宽资源的动态分配、资源利用率高,基于该方法的一个杰出的具有代表性的协议是JET协议;另一种是TAC,该协议是先发送控制分组来预留带宽,当发送完突发数据流后再发送用于释放连接的分组来拆除连接;还有一种协议是IBT,该方式是在突发数据流之后紧跟着IBT标识,整个过程是由控制分组来预留带宽,由IBT标识来拆除连接,因此最大的技术挑战是IBT标识的全光再生技术。 4. 弹性分组环(RPR) RPR(Resilient Packet Rings) 是由IEEE 802.17工作组正在开发的一个标准,以优化在MAN拓扑环上数据包的传输。该技术结合IP的智能化、以太网的经济性和光纤环网的高带宽效率和可靠性。利用空间重利用技术、统计复用和保护环提高了带宽的利用率;充分简化了网络层次,消除了网络功能上的重复性,使得协议开销最小;同时还支持业务分级(SLA)以及即插即用等特性,实现了节点对网络资源的公平利用。 RPR的基本结构是一个缓存器插入环BIR,在任何一个节点都存在三个缓存器,即发送缓存器,接收缓存器和转发缓存器。到达节点的帧如果通过地址匹配认为是目的地是本地,则把帧接收到本地接收缓存器,如果目的地不是本地,则通过转发缓存器发出。而本节点要发送的帧则通过发送缓存器发送数据。在单播的情况下,RPR支持空间重利用协议,即不同用户间的数据帧可以经由环上不同的路径同时在环中传输,这是由于所传输的数据帧是在目的节点而不是象FDDI那样在源节点剥离开网络。 通过结合第二层简单的交换技术和现代光网络设备传输能力、带宽有效性和低的协议开销等性能,RPR体现出很多优点。总结如下: 1、带宽利用率高: 与传统的SDH相比,RPR通过统计复用技术、空间重新利用技术及暗光纤的利用大大提高了带宽的利用效率; 2、快速而稳健的自愈能力: RPR可以提供在故障出现后50ms时间内的自动保护倒换,为用户提供了99.999%的服务时间。此外,业务流的优先级机制确保了优先级高的业务流能够得到适当的处理以满足实时性业务的需求。 RPR可以实现在不同节点上不同的业务分布式接入。分布式接入、快速保护倒换和网络服务功能的自动重建为节点的快速插入和删
网络拓扑基于两个反向传输的环,相邻节点通过一对光纤、一对自WDM链路分插出的波长、一个SONET/SDH可拆卸OC-n电路以及其它双向连接媒介连接并可采用WDM进行扩容。以该拓扑结构为基础,每个RPR节点支持两个环端口:一个支持与左边邻近节点的连接,另一个支持与右边节点的连接,节点仅需掌握两个端口的光路状态。RPR的内环和外环都做为工作通道来传送RPR协议封装的数据帧和控制帧。控制帧可与数据帧在同一环传输,也可在另一环传输。但仿真结果表明:后一种更可靠。从网络结构可以看出,RPR支持单播、多播和广播传输,因此更利于数据业务的传送。此外,当发现节点网元或光纤传输失效时,RPR执行快速自动保护倒换机制,数据会在50ms内转换到无故障的通道,这样就提高了网络的健壮性。
3、为业务提供服务简单快捷:
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