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GMPLS与自动交换光网络

更新:2013-12-07    编辑:佚名    来源:会员投稿    人气:加载中...    字号:|

标签:网络  自动  交换  GMPLS  

  摘 要 GMPLS(通用多协议标签交换)是MPLS技术向光网络发展的产物。它有效地实现了IP和WDM光网络的无缝融合,很好的满足了自动交换光网络控制面的需要。本文主要研究了GMPLS的接口类型、通用标签的特点以及GMPLS在ASON中的应用。

  一、 什么是GMPLS?

   GMPLS(通用多协议标签交换)是IETF提出的可用于光层的一种通用多协议标签交换技术,为了实现IP与WDM的无缝结合,GMPLS对MPLS标签进行了扩展,使得标签不但可以用来标记传统的数据包,还可以标记TDM时隙、波长、波长组、光纤等;为了充分利用WDM光网络的资源,满足未来一些新业务的开展(如VPN、光波长租用等),实现光网络的智能化,GMPLS还对信令和路由协议进行了修改和补充;为了解决光网络中各种链路的管理问题,GMPLS设计了一个全新的链路管理协议LMP;为了保障光网络运营的可靠,GMPLS还对光网络的保护和恢复机制进行了改进。

  二、 GMPLS技术

  1、接口类型

   MPLS通过在IP包头添加32bit的"shim"标签,可使原来面向无连接的IP传输具有了面向连接的特性,极大加快了IP包的转发速度。GMPLS则对标签进行了更大的扩展,将TDM时隙、光波长、光纤等也用标签进行统一标记,使得GMPLS不但可以支持IP数据包和ATM信元,而且可以支持面向话音的TDM网络和提供大容量传输带宽的WDM光网络,从而实现了IP数据交换、TDM电路交换(主要是SDH)和WDM光交换的归一化标记。

  GMPLS定义了五种接口类型来实现以上的归一化标记,,分别是:

   (1)分组交换接口PSC(Packet Switch Capable):进行分组交换。通过识别分组边界,根据分组头部的信息转发分组。例如MPLS的标签交换路由器LSR基于"shim"标签转发数据;

   (2)第二层交换接口L2SC(Layer2 Switch Capable):进行信元交换。通过识别信元的边界,根据信元头部的信息转发信元。例如ATM LSR则基于ATM的VPI/VCI转发信元;

   (3)时隙交换接口TDMC(Time Division Multiplexing Capable):根据TDM时隙进行业务转发。典型如SDH的DXC设备的电接口,可根据时隙交换SDH帧;

   (4)波长交换接口LSC(Lambda Switch Capable):根据承载业务的光波长或光波段转发业务。例如OXC设备是一种基于光波长级别的设备,可以基于光波长作出转发决定。更进一步还可以基于光波段作出转发决定。光波段交换是光波长交换的进一步扩展,它将一系列连续的光波长当作一个交换单元。使用光波段交换可以有效减少单波长交换所带来的波形失真,减少设备的光开关数量,还可以使光波长之间的间隔减小;

   (5)光纤交换接口FSC(Fiber Switch Capable):根据业务(光纤)在物理空间中的实际位置对其转发。例如OXC设备可对一根或多根光纤进行连接操作。

  以上GMPLS五种接口类型的关系如图1所示。

  

  图2 GMPLS请求标签

   LSP Enc. Type:其数值用来指示LSP类型。例如,当LSP=1时,表示LSP是分组传输,而LSP=5时,表示是SDH,而LSP=9,则对应光纤;

  Reserved:保留。必须设为全"0",接收时忽略其数值;

  G-PID:16 bits,用于指示LSP承载的载荷类型。例如,G-PID=14,表示是字节同步映射的SDH E1载荷;G-PID=17,表示谷普同步映射的SDH DS1/T1载荷;G-PID=32,表示数字包封帧。


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