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MPLS技术在IP/WDM网络部署中的实践与探索

在当今信息爆炸的时代,光通信技术正成为推动网络发展的关键因素。WDM波分复用)技术以其高效的带宽利用和灵活的网络扩展性,已经成为通信领域的新宠。然而,如何将WDM与IP(互联网协议)技术相结合,以实现更高效的数据传输,一直是一个待解决的问题。本文将介绍一种基于MPLS(多协议标签交换)的IP/WDM集成方法,以期为网络技术的发展提供新的思路。
MPLS技术通过为数据包添加标签来实现快速的数据转发和选路。这种技术不仅简化了网络转发过程,还提高了网络的可扩展性。将MPLS技术与WDM相结合,可以充分发挥两者的优势,实现高速、高效的数据传输。
在基于MPLS的IP/WDM集成方法中,主要涉及到以下几种设备
1. 边缘MPLS光LSR(即MPLS O-LER):这种设备主要负责在电网络与光网络之间进行数据交换。它负责将来自电MPLS节点的LSP(标记交换路径)转换为光通路信道中的更大LSP。
2. 核心MPLS O-LSR:这种设备主要负责在光网络中处理LSP。由于光网络中传输的是光信号,因此核心O-LSR节点不需要进行显式的标记处理及查询操作。
3. 电的MPLS LER:这种设备主要负责在电网络中处理LSP,包括插/分LSP、标记交换、标记合并及标记入栈和出栈等操作。
在基于MPLS的IP/WDM集成方法中,WDM网络中的LSR和O-LSR的主要作用如下:
1. LSR:负责根据接收到的标记来决定进行哪些必要的操作,例如数据转发、选路等。
2. O-LSR:负责将多个小LSP合并为一个大LSP,并使用新的标记来代替旧的标记。在LSP建立后,O-LSR节点不需进行显式的标记处理及查询操作。
通过这种方式,基于MPLS的IP/WDM集成方法可以有效地实现高速、高效的数据传输。它不仅提高了网络带宽的利用率,还提高了网络的可靠性和可扩展性。在未来,随着光通信技术的不断发展,这种集成方法有望在更多领域得到应用,为网络技术的发展贡献力量。

摘要 IP over WDM作为一种新兴的技术,虽然具有很好的前景,但仍有一些未令人满意的地方。针对IP/WDM中波长通道的选择问题,本文介绍了一种在IP/WDM中应用MPLS的方法。

MPLS技术在IP/WDM网络部署中的实践与探索

 

  MPLS WDM IP/WDM

 

  一、引言

  在过去的20年中,电信行业见证了数据业务量史无前例的增长及对网络技术发展无止境的要求,而光通信领域中WDM的应用标志着通信新纪元的开始。为使IP业务得到更宽的带宽、更好的网络可扩展性及更有效地操作性,近几年对于在WDM网中有效地传输IP业务方面进行了许多的研究,然而,现在该领域中的研究大多集中在为IP层和物理层之间引入一个“接入层”上。但是随着光分组交换技术的出现,极需要一种能适应未来发展趋势的IP/WDM集成技术。本文介绍一种将MPLS(多协议标记交换)与IP/WDM相结合的技术,它利用IP、MPLS协议及MPLS标记交换的概念来分配波长交换通道。特别地,光网络节点要能处理IP及MPLS的相关操作,在光的子网边缘使用标记栈将从电MPLS节点流过来的小LSP(标记交换路径)合并为光通路信道中更大的LSP。而网中的核心光MPLS节点对小LSP标记不作电处理。利用MPLS的ER功能,可以完成光域中已做的大部分工作,如RWA(wavelength channel routing and assignment)、波长交换及保护和恢复等。

 

  二、基于MPLS的IP/WDM集成方法

  利用MPLS可在纯数据报网络的两点间建立一条虚连接,并且这条连接可承载数据报业务。MPLS连接被称为LSP,而在某种意义上,使用LSP类似于面向连接的网络,这样MPLS可以提供面向连接网同样的优点又不失IP网的基本操作和有效性。所以,如果MPLS与IP及WDM结合组成IP/WDM网,就可以利用MPLS的LSP承载面向连接及面向非连接的业务。

  MPLS的LSR节点用分组标记来分配LSP并简转发和选路过程。LSR根据接收到的标记来决定进行哪些必要的操作。MPLS有两种确定LSP的方法:一种是显式选路(ER),在这种情况下,路由预先选定来完成各种控制和业务量管理的功能;另一种是逐跳选路(hop-by-hop),也就是将IP选路协议是OSPF。标记交换最初的想法就是实现第三层流的第二层转发,而将这种想法延伸开去,实现第三层流的第一层转发就是基于MPLS的IP/WDM方法的目的。此时,一个端到端的光路径就是一个独立的LSP(在对等的MPLS O-LSR之间的),而且,在LSP建立后,在数据传送过程中,O-LSR节点不需进行显式的标记处理及查询操作。

 

  1.WDM网中LSR和O-LSR的主要作用

  基于MPLS的WDM网中主要有边缘MPLS光LSR(即MPLS O-LER)、核心MPLS O-LSR、电的MPLS LER等几种设备。

  电的MPLS LER对分组标记所作的操作是插/分LSP(即插/分标记)标记交换、标记合并及标记入栈和出栈。插/分操作意味着输入LSP的终止和输出的LSP的开始。标记合并就是将两个或几个小的LSP合并成一个大的LSP,并用新的标记来代替旧的标记。标记交换包括读标记和写标记两种操作。标记入栈操作就是将一个新的标记加在MPLS分组原有的标记之前,从而将小的离散的LSP标记聚合成大的栈标记。标记出栈操作是入栈反操作,只需将上面的标记出栈即可。

  核心MPLS O-LSR的标记操作。对于O-LSR,它是以整个波长作为LSP的粒度,所以它的操作少了许多,省略了标记合并和入栈/出栈操作。在LSP建立后,光通道的净荷是不需要作任何处理的,具有透明性,任何链路层成帧的处理及电再生都没有。在这里,标记与WDM波长通道是对应的,所以正如在同一个OXC端口的不同光路径不能共享同一波长一样,一个LSR接口端口的不同LSP不能共享同一标记。电MPLS网络与光MPLS网络的主要不同在于:电MPLS网络用数据包携带交换信息,而光MPLS网络则由波长通道值暗示。正因如此,核心O-LSR是不进行标记入栈/出栈及合并操作的。因为边缘MPLS O-LSR节点与电网络相连,所以它有相关的电的模块并需要有的标记操作(包括上述两种LSR的所有标记操作)。

 

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