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T-MPLS领衔分组传送网

发布时间:2019-05-17 04:37 来源:未知 编辑:admin

  PTN的出现是光传送网技术发展在通信业务提供商现实的网络和业务环境下的必然结果。最初设想的理想光传送网IPoverWDM方案是IP分组通过简单的封装适配直接架构在智能的光层之上,适配层功能尽量简化从而限制在接口信号格式的范围内,然后由统一的控制平面在所有层面上(分组,电路,波长,波带,光纤等) 实现最高效率的光纤带宽资源调度。这一目标很早就已明确,但其技术的成熟还有待时日。

  由于光层智能化技术、分组TDM仿真和生存性机制还远未成熟,现在就彻底抛弃电路层的绝大多数功能将会使得网络过分依赖IP层,导致IP设备过分庞大,总体成本居高不下。所以在经济有效地光层带宽复用和调度技术出现之前,仍然需要一个智能的传送层面将各类业务高效、灵活地填充到光纤巨大的带宽通道中去,IP与光层的融合焦点依然是承载效率和业务的可靠性、可管理性和扩展性。

  PTN作为传送网技术,最低的每比特传送成本依然是最核心的要求,高可靠性、多业务同时基于分组业务特征而优化、可确定的服务质量、强大的OAM机制和网管能力等依然是其核心技术特征。在现有的技术条件和业务环境下,新建PTN层需要解决以下一些关键的技术问题:

  ·在网络中的定位。PTN应该为L3/L2乃至L1用户提供符合IP流量特征而优化的传送层服务,往下可以构建在各种光/L1/以太网物理层之上;

  ·承载的业务。PTN应承载以IP为主的各类现有业务,包括以太帧、MPLS(IP)、ATMVP和VC、PDH、FR等等;

  ·网络架构。PTN应该具有分层的网络体系架构,例如划分为段、通道和电路各个层面,每一层的功能定义完善,各层之间的相互接口关系明确清晰,使得网络具有较强的扩展性,适合大规模组网;

  ·设备形态。PTN需要定义功能具体的设备形态,同时明确各种设备的网络中的位置以及所扮演的角色,从而便于产品的开发及组建实际网络;

  ·业务服务质量(QoS)。要求确保IP业务电信级QoS,将SDH和ATM/IP技术中的带宽保证、优先级划分、同步等技术和概念结合起来,实现承载在IP之上的QoS敏感业务的有效传送。

  PTN的概念比较宽泛,在目前的网络和技术条件下有许多实现方案。许多厂家和标准化组织纷纷推出了不同程度地满足PTN功能需求的产品和技术,总体来说可分为以太网增强技术和传输技术结合MPLS两大类,前者以PBB-TE为代表,后者以T-MPLS为代表。从目前发展来看,这两项技术更好地满足了PTN目标网络的要求,可能成为未来PTN的主流技术方案。

  T-MPLS属于分组传送层的数据平面技术,由IETF的MPLS数据平面衍生而来,两者具有相同的标签帧结构以及标签交换和转发机制。T-MPLS是面向连接的分组传送体系,其核心是通过网管系统或控制平面建立端到端的标记交换路径(LSP),分组数据流在这条LSP上根据标签进行转发。T-MPLS根据PTN的要求对MPLS技术要素进行了裁减,省去了所有3层功能和对建立连接不利的可选项如标签合并、PHP和ECMP等,增加了新的传送工具与操作定义,对OAM、保护和智能控制面等功能进行了扩展,例如实现了任意网络段之间的OAM监控和故障定位,包括跨越多个域的端到端网络,并提供连续性检测、错误前向、后向指示、环回和性能检测等功能,等等,通过完善的OAM工具实现全网操作的严格控制。本节的以下部分分别介绍了T-MPLS的标准化现状和一些关键技术。

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