基于对等模型的新型光因特网技术介绍
文章简述一种新的组网技术----对等模型,它为光因特网的实现提供一种新的方式。通用多协议标签交换(GMPLS)支持对等模型网络,GMPLS技术和路由机制是构建对等模型光因特网的关键技术。
关键词:光因特网 对等模型 ..
3 对等模型下的光因特网路由机制
对等模型下的光因特网路由机制,IP/GMPLS和光层的关系是对等的,一个统一的控制平面同时运行于IP/GMPLS和光层上,因此控制平面把OXC设备看作是另一类路由器,路由器和OXC设备进行完全的拓扑信息交互。统一控制平面的管理域既包括核心光网络设备又包括边缘网络设备,这样就允许因特网业务提供商(ISP)的边缘网络设备了解核心网络的拓扑结构,并参与路由计算。 当只涉及单独一个光网络时,对普通IGP(如OSPF或IS-IS)加以适当扩展就可用于在整个光因特网上发布拓扑信息。对于OSPF来说,非透明的LSAs可用来广播拓扑状态信息。OSPF协议是通过Hello协议数据包建立和维护相邻关系的,同时用它来保证相邻路由器之间的双向通信。OSPF路由器周期性地发送Hello数据包,当这个路由器看到自身被列于其他路由器的Hello数据包时,这两个路由器之间会建立起双向通信。在多接入的环境中,Hello数据包还用于发现指定路由器(DR),通过DR来控制与哪些路由器建立交互关系。 两个OSPF路由器建立双向通信之后的第二个步骤是进行数据库同步,数据库同步是所有链路状态路由协议的最大共性。在OSPF路由协议中,数据库同步关系仅仅在建立交互关系的路由器之间保持。OSPF的数据库同步是通过OSPF数据库描述数据包(data description packets)进行的。OSPF路由器周期性地产生数据库描述数据包(该数据包是有序的,附带有序列号),并把这些数据句句相邻路由器广播。相邻路由器可根据数据库描述数据包的序列号与自身数据库的数据作比较,若发现接收到的数据比数据库内的数据序列号大,则会针对序列号较大的数据发出请求,并用请求得到的数据来更新其链路状态数据库。OSPF相邻路由器从发送Hello数据包、建立数据库同步到建立完全的OSPF交互关系这一过程可分成几种不同的状态进行。 对于IS-IS来说,需作适当扩展,以便进行IP路由。当一个光因特网中包含多个域时,需要有域间路由和信令,但在任何一种情况下,光网络和IP网络中都需要有通用的寻址机制,通用的地址空间可通过在IP域和光域同时使用IP地址实现。这样,光网络中的网元就成为IP网络中可寻址的实体。 基于对等模型的路由机制为整合路由。在这种方式中,IP域和光域运行同样的IP路由协议,如OSPF加以适当的光域扩展,这些扩展必须包含光链路的参数,以及光网络的特定限制。网络中所有节点(OXC设备和路由器)保存的拓扑和链路状态信息都相同,使路由器可算出到达光网络中另一路由器的端到端路由,这样的标签交换通道可用GMPLS信令建立(如RSVP-TE或CR-LDP)。当LSP在光网中路由时,需要在两个边缘路由器之间建立一条光通道。这条光通道本质上是光网络中的一条隧道,它的容量比路由第一条LSP时更大,网络中的其它路由器可在这条光通道中路由其它LSP,实现资源的充分利用。因此,这条光通道可被通告作为拓扑中的一条虚拟链路。 转发邻接(FA,forwarding adjacency)是一个重要概念,它在向其它路由器传播已有光通道的信息时是很重要的。FA实质上是遵循链路路由协议通告的一条虚拟链路,可用与定义常规链路资源相同的参数描述。虽然有必要说明FA的建立机制,但并不需要说明FA在路由机制中如何应用。一旦FA在路由状态协议中通告,它的使用也会在路由计算和流量工程法中定义。 对等模型可以无缝地实现IP网络与光网络互连,前提是光网络特定的路由信息必须被IP路由器网络所了解。 对等模型是一种新型网络技术,是IETF所支持的网络结构,为此IETF提出通用多协议标签交换概念。基本思路是把IP层用于MPLS通道的选路和信令。经一定的修改后,直接用于包括光传送层在内的各个层面的连接控制。GMPLS技术的出现,使IP与WDM之间传统的多层网络结构趋于扁平化,为传输网络从电路交换向分组交换转变、光网络层传输与交换功能结合迈出了非常关键的一步。 路由协议是光因特网建设中的关键技术,它通常用于OSI参考模型的第3层(即网络层)和TCP/IP的因特网。根据路径确定方法的不同,路由协议可分为链路状态路由协议、距离矢量路由协议和混合型路由协议。OSPF是为IP网设计的一种内部路由协议,适用于大型和可变网络。OSPF的特点是收敛速度快、更新效率高、没有跳数限制,支持可变长子网掩码(VLSM),它根据带宽选择路径。研究对等模型下的路由机制,对建立光因特网具有十分重要的意义。 |
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