MPLS技术的应用与发展( 四 )


(3)IPLS
关于IPLS(IP-onlyLAN-likeService)的研究还在起步阶段 , 目前的草案集中如何支持CE设备上联接口是以太网的IPLS 。IPLS和VPLS的相同之处是两者采用基本相同的方法建立PE间全网状连接的“伪线” , 不同之处在其IP包的转发过程 。IPLS中的CE设备具备路由功能 , 并分析来自其负责的用户网络的IP分组包头中的下一跳的IP地址 , 并向其连接的PE查询该下一跳IP设备(即目标CE设备)的MAC地址(这就要求PE具备proxyARP功能) , 然后将IP和该MAC地址封装成MAC帧发给PE , PE根据该MAC地址查找到应的MPLS“伪线”后将该MAC帧发送至目的CE设备 , 由目的CE设备解开该MAC帧并将该IP包按路由方式发送 。IPLS方式还支持组播IP数据业务 。IPLS中的PE只需要存储CE设备的IP地址和MAC地址 , 而VPLS则需要PE存储大量的用户站点的MAC地址;IPLS中的PE能自动学习CE设备和其它PE设备的信息 。故与VPLS相比 , IPLS网络具有良好的扩展性且更轻易配置 。
3.Layer2MPLS VPN方案分析
表2分析比较上面几中Layer2MPLSVPN在业务支持、网络资源和扩展性、配置工作等方面的异同 。
表2Layer2MPLSVPN 比较
四、MPLS技术的几个发展方向
1.MPLS技术在传输网和光网络中的发展-GMPLS
GeneralisedMPLS对MPLS的中路由和信令协议并做了适当增补后 , 具备为网络各层提供一个基于IP的公共控制平面的能力 。在GMPLS的路由协议中 , 新增了以下关于链路的属性:类型(用于区分链路是支持光交换、波长交换、TDM交换还是包交换) , 链路终结数据的能力 , 链路上带宽分配的粒度 , 链路的保护能力等 。在GMPLS的信令协议中 , 新增了建立双向LSP、发布失败通知 。通用标签请求则新增了链路类新要求、链路保护能力和可选建议标签组 。为满足传输网的需求 , GMPLS增加了控制通道用于节点间交换控制平面信息 , 链路治理协议用于校验承载通道的有效性、自动提供业务和故障隔离 , 多链路绑定和嵌套LSP等新特性 。GMPLS的优势在于能提供跨网络层次的流量工程 , 业务恢复和保护的集成和快速业务部署 。
传输网络的带宽随着用户的需求不断增增加 , 越来越多的DWDM设备和光交换设备(OXC , 无需处理电信号的光交叉设备)将被部署在网络核心 , 原有的SDH、IP和ATM设备将被迁移到网络边缘并向用户提供业务 。这些设备将实时地动态地要求网络核心建立波长粒度的带宽的点到点连接 。显然 , GMPLS能很好的满足上述传输网络演进需求 。目前 , WDM技术能在一根光纤上提供多个通道 , IP业务成为将来网络的主导业务 , SDH设备仍将在网络边缘长期存在(因终端用户的带宽需求在很长时期内达不到一个波长能提供的带宽) , 传输网络核心设备OXC将向WDM和IP结和的方向演进 , 网络控制平面必须兼顾SDH层和光层需求 , 网络结构将向ASTN(AutomaticallySwitchedTransportNetworks)演进 。因GMPLS能向所有的传输层提供一个统一的简单的解决方案 , 并能简化多个传输层面的集成工作 , 故将成为ASTN网控制层面的重要组成部分 。ASON(Automatically Switched Optical Networks)ITU-T SG15组制订的ASTN光控制平面的组成部分、组成部分之间的相互操作方面的架构性建议 。ASON将和IETF制订的GMPLS , 在传输网络控制平面协议应用和ASTN实际组网中竞争 。
2.MPLS在无线移动通信网的发展-WMPLS
WirelessMPLS(WMPLS)协议是MPLS协议在无线网络中的扩展 , 其原理和MPLS相同 。在无线移动通信网络中(本文指无线接入网部分) , WMPLS采用流控和差错控制机制 , 新增了可靠性和传输效率保证功能 。该功能基于空中信道的实际情况 , 控制数据包的传输 , 保持约定的流量参数和降低比特误码率和包丢失率 。在无线移动通信网络和骨干网络的边界处 , WMPLS引入一种翻译功能 , 移除WMPLS添加的额外包头和控制信息 , 并把标准格式的MPLS包发送至骨干网 。目前 , WMPLS协议的标注化过程仍在进行中 , 且支持WMPLS的设备很少 。WMPLS能提供可靠的高速数据传输 , 保证业务的QoS并支持DIFFERV和流量工程 , 必将成为无线通信网络支持实时流媒体业务的最优解决方案

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