English | 繁体 | RSS | 网站地图 | 收藏 | 邮箱 | 联系我们
首页 新闻 机构 科研 院士 人才 教育 合作交流 科学普及 出版 信息公开 专题 访谈 视频 会议 党建 文化
  您现在的位置: 首页 > 专题 > 旧专题 > 院士专题 > “科学与中国”院士专家系列巡讲活动 > 主题报告 > 之五:科技推动社会进步
陈俊亮:下一代网络
北京邮电大学 交换与网络国家重点实验室
  文章来源:院士工作局 发布时间:2004-04-30 【字号: 小  中  大   

内容

下一代网络的结构-- 全光网-- MPLS 技术

中间件-- CORBA 技术-- Parlay API

软交换技术

业务生成

下一代网络

Next Generation Network NGN

代表网络技术的走向和发展方向

当前网络技术研究的重点

下一代网络的结构

NGN由三部份组成

传输部份

中间件

业务部份

传输部份

用光分插复用器OADM、光交叉连接器OXC构成全光网, 避免E/O/E引起的额外开销

全光IP网

基于MPLS技术的IP路径选择、控制与管理

基于MEMS技术的OXC

(N x N OXC)

多协议标签交换技术MPLS

(MultiProtocol Label Switching)

MPLS将网络中的路由器分两类:-- 位于网络边缘的称为标签边缘路由器 LER-- 位于网络内部的称为标签交换路由器 LSR

进入网络的IP数据包由LER赋予标签, 由LSR根据标签进行交换,直至到达网络出口的LER,将此标签丢弃.

在MPLS网络内数据包实质上是基于连接方式进行工作

MPLS网络的体系结构

标签(Label)

标签是一个简短的,固定长度的(4 bytes),具有本地意义的,用于表征转发等价类的标识符

标签分发协议(LDP)

LDP是MPLS的关键控制协议

LDP按照分布方式-- 控制标签交换路径的建立-- 为网络中每个节点分配标签,并通告与其相邻的上下游节点-- 为每个节点生成标签信息库(LIB)

LDP的工作过程

按照时间顺序,LDP的工作过程主要由四个阶段构成:

发现阶段

会话建立与维护

标签交换路径建立与维护

会话撤消

MPLS标签分发

MPLS中的标签交换

基于约束的LSP(CR-LSP)

CR-LSP用于保证IP QoS业务的传输

采用CR-LDP以完成CR-LSP的建立-- 业务特性描述-- 路由锁定(Route Pinning)-- 路径挤占(Pre-emption)-- 资源分类

基于CR-LSP的网络流量工程

* 路径管理 约束路径可赋予一系列参数,如带宽等流量参数, 还可以有优先权参数等。当有数据流进入时,根据流的要求即可对入口处的约束路径进行选择与配置。

* 流量配置 它包括对输入数据流的划分, 以及按 约束路径的参数将输入流在各路径上的合理分配, 以达到网络资源的均衡与合理使用。

* 网络状态信息的传播 通过适当的协议将 MPLS网络拓朴状态的变化及其相应参数值传播至网络内的各个路由器。

* 网络管理 各种网络运行数据的统计与收集可通过在约束路径上设置多种软件计数器来取得。

故障恢复功能

多协议波长交换--MPLambdaS

多协议波长交换--MPLambdaS

又称为 GMPLS

MPLambdaS:多协议波长交换(MPλS),MPLS流量工程控制与光交叉连接的结合-- 传送光通道的状态信息,建立光通道-- OTN的流量工程功能-- 光通道的保护与恢复

将MPLS流量工程控制平面构建中最新的进步和OXC技术结合起来,以:

提供在自动交换光网络中实时准备光通道的框架;

促进新类型的通用OXC的发展和推广;

在由OXC和标签交换路由器(LSR)组成的混合网络中,允许网络管理和操作控制的语义的统一。

MPLambdaS的优势

为自动交换光网络提供光带宽管理框架和光通道的实时准备

可以利用MPLS控制平面技术的最新进展和IP分布式路由控制技术积累的运行经验

不需要为光传送网络发明新的控制协议,允许重用为MPLS流量工程应用开发的软件

有助于在数据网络元素和光网络元素间引入控制协作思想

通过为数据和光域提供统一的网络管理和控制语义,简化了服务提供商的网络的管理

为最终在IP路由器上引入DWDM复用能力铺平了道路

为全光因特网建立了一个初级框架

IP网络构成的演进

GMPLS

把网络的控制与管理合并,同时极大地简化了网络的层次

智能光网络

(ASTN 或ASON)

ASTN(ASON)的控制与数据层

控制层的结构

ITU-T对ASTN(ASON)的结构框架

中间件

为了方便业务的开发,需要把底层传输网络的细节及其具体协议予以屏蔽,对高层(应用层)提供一系列标准的应用接口

中间件的分层结构

其最底层为传输网络等硬件层,其上为与其相配套的操作系统与协议栈, 最上层则为应用业务层。其间则构成分布计算的中间件,它共分四层。由下而上分别为:

基础中间件 此层用以支持下层的各种通信与并发功能, 亦可将本层与下层操作系统与协议栈相合并,真正的中间件应为其上的三层。

分布中间件 可以允许系统中任一客户调用分布环境中的任一对象执行计算,而不必考虑该对象所处位置,其操作系统平台及所用编程语言。 此层中间件有多种实现方法,其中最著名并得到广泛应用的是CORBA平台。

CORBA 技术

公用中间件服务

本层的作用是为上层应用提供一系列通用的服务, 这种服务一般与应用领域无关,并可为多种应用所公用。例如事件通知,接入登记,安全,容错,文件处理,分布并发控制等等。这层中间件技术得到广泛应用的是Parlay技术

Parlay技术

Parlay API结构

专门领域业务

本层用于提供各种专门领域的业务,如通信业务,电子商务业务,远程医疗或过程自动化业务等。

软交换 Softswitch

在通信领域中,分布中间件与通用中间件服务常合并为一个平台--软交换

支持多媒体和移动业务的

软交换解决方案

软交换的特点

基于IP网

分离网关技术

呼叫控制和承载传送分离

网络控制与业务控制分离

Softswitch系统层次结构

Softswitch网络的功能实体

Telestar Softswitch的协议接口

软交换的优点

可以很好的继承传统的遗留设备和遗留业务,并实现两者间的无缝结合;

与电路交换机相比,软交换在成本方面有更大优势。软交换采用开放式平台,易于接收革新应用,而且由于软交换利用的是高性能计算机器件,其价格性能比每年提高60%~80%;

可以快速提供更多更好的跨网络新业务;

开放的接口和体系、分布的业务、多种网络的有机集成;

软交换作为C4局

软交换作为C5局

应用服务器概述

下一代网络是业务驱动的网络,丰富的、个性化的增值业务不仅可以最大限度地满足用户的需求,而且将成为运营商新的经济增长点。

基于开放式API的应用服务器是下一代网络中业务支撑环境的核心。

软交换系统和应用服务器之间的接口采用可编程的、开放式的API,如Parlay API。通过这些API,软交换系统开放了网络能力,使得第三方开发和提供业务成为可能。

UniNet AS1000应用服务器系统

业务应用环境

  打印本页 关闭本页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号  京公网安备110402500047号  联系我们
地址:北京市三里河路52号 邮编:100864