《计算机网络》PPT电子课件教案-第八章 宽带IP网络参考.ppt

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《计算机网络》PPT电子课件教案-第八章 宽带IP网络参考

第八章 宽带IP网络 8.2 IP Over ATM 8.2.2 集成模型 8.2.3 数据驱动与控制驱动 8.2.4 IP交换 8.2.5 MPLS 8.3 IP over SDH/SONET 8.3.2 链路层协议LAPS 8.4 IP Over Optical 8.4.2 网络模型 8.4.3 服务模型与需求 8.4.4 光网络之上的IP传输 8.4.5 基于IP的光子网控制协议 8.5 GMPLS 8.5.2 GMPLS的特点 8.5.3 GMPLS的路由和编址 8.5.4 GMPLS的信令 8.5.5 链路管理 8.6 用户接入网 8.6.2 用户接入网的定义 8.6.3 拨号接入 8.6.4 DDN专线接入 8.6.5 ISDN接入技术 8.6.6 xDSL接入技术 8.6.7 光纤同轴混合接入(HFC) 8.6.8 光纤接入技术(FTTx) 8.6.9 无线接入 GMPLS通过扩展包含了SDH/SONET的时分复用接口、波长交换接口、光纤交换接口。GMPLS定义了5种接口类型,分别是: (1)分组交换接口(PSC) (2)第二层交换接口(L2SC) (3)时隙交换接口(TDMC) (4)波长交换接口(LSC) (5)光纤交换接口(FSC) 1.GMPLS的标记 为了支持电路交换(主要是SDH)和光交换(包括LSC和FSC),GMPLS设计了专用的标记格式,标记应该支持对光纤、波带、波长甚至时隙的标识。 以CR-LDP的TLV格式为例,其标记项中应包含: LPT :指链路保护类型 LSP-ENC:指LSP编码类型 G-PID:通用净荷标识,表示LSP运载的净荷类型,使用标准的以太网净荷类型 链路标识:标识收到标记请求的链路,仅在邻接的结点间具有本地效力。 2.GMPLS的层次化LSP GMPLS利用内部网关协议(IGP)扩展来支持不同的链路类型:正常链路、非分组链路和输入到链路状态数据库中的转发连接。为了支持光网络,GMPLS引入新的概念,即层次化LSP。层次化的含义是针对LSP的复用能力而言的,复用能力越强的LSP层次越高。 LSP分层后带来的好处: 首先,通过不同层次间的路由汇聚,可以非常节约地使用波长和时隙信道,从而解决波长和时隙信道相对有限的问题; 其次,解决了光信道和时分信道只能被分配有限个离散值带宽的问题。 3.链路绑定和无编号链路 GMPLS采用了两种机制,即链路绑定和无编号链路。链路绑定是指提取并行链路的一些共性,并将这些共性作为一条绑定链路的属性,这样就大大减少了链路状态数据库的大小,降低了维护开销。 GMPLS将网络划分为两个层次:分组交换层(PSC)和非分组交换层。非分组交换层还可以细分。GMPLS重新定义链路概念,规定网络有权将部分LSP作为链路,并在路由域内进行通告。 GMPLS规定了两种寻址方式: 显式路由:类似于源路由技术,在入口处指定路径中的每个结点逐跳路由:由中间每个结点自行决定下一个出口结点,类似于传统路由器 为了适应光网络,GMPLS在继承MPLS信令的基础上,对原有的协议进行了扩展: (1)GMPLS的LSP建立过程中,“标记请求报文”需要增加对所要建立 的LSP的说明,包括LSP类型、载荷类型和链路保护方式等。 (2)为了达到优化的目的,上游结点可以向下游结点推荐建议标记 (下游可以不采纳建议标记)。 (3)支持双向LSP是GMPLS信令的一个重要特征。 (4)为了快速处理故障,GMPLS采用了故障通告的机制。 GMPLS定义专门的链路管理协议(LMP)来管理两结点间的链路,其内容包括: 1.控制信道管理 控制信道是实现两相邻结点控制平面功能(如信令、路由和管理信息)的重要基础。为了保证控制信道的可靠性,GMPLS建立了专门的双向控制信道(与数据信道相隔离)来处理两结点间众多的独立或绑定的链路。 2.链路属性关联 交换链路属性可以动态改变链路特性,增加链路、改变链路保护机制、改变端口标识符等。 3.链路连通性的验证 链路连通性验证是一个可选的规程,主要用于验证数据链路的连通性,也可以在RSVP-TE和CR-LDP信令中用来交换链路的标识。 4.故障隔离/定位 故障隔离/定位也是在“Hello”协议协商阶段决定是否启用此规程。故障定位分为两个阶段:故障检测和故障通告。对于光网络而言,故障检测应在光层完成,这里距离故障点最近。 用户接入网也称电信接入网,是通信网的重要组成部分,位于通信网的最末端,是通信网向用户提供业务服务的窗口。 8.6.1 用户接入网在通信网中的位置

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