交换设备的发展( 三 )



——MPLmS方案将光交叉互联设备视为标签交换路由器进行网络控制和治理 。在基于MPL mS的光波长标签交换网络中的光路由器有两种:边界路由器和核心路由器 。边界路由器用于业务接入,同时处理电子功能模块完成MPLmS中较复杂的标签处理功能;核心路由器利用光互联和波长变换技术实现波长标签交换和上下路等比较简单的光信号处理功能 。它可以更灵活地治理和分配网络资源,并能较有效地实现业务治理及网络的保护、恢复 。

——基于MPLmS的波长标签网络解决方案,最大的好处就是它在充分发挥现有的光联网技术的基础上,具有适应未来光联网技术发展的潜能,这种多方位的适应性包括了电路交换、分组/包交换,以及各种混合交换 。目前,光网络的未来演进仍是不清楚的,最可能的情况如图4所示,是各种交换方式,如光纤的空分交换、波长信道的交换和分组/包/信元交换的综合——即光纤—波长—分组(FWP)漏合交换,为用户同时提供电路型和分组型交换业务 。图中由最上层的电的标签交换通路(LSP)来提供分组交换,同时波长级LSP提供波长交换,而交换粒度最大的是由光纤级LSP来执行空分交换 。

向双层网络结构发展 ——随着Internet的发展,新的网络协议和原有协议的不断扩展,除了处理转发分组以外,路由器还应具有一些新的功能,如:集成服务和区分服务、增强的路由能力(包括第三层和第四层的交换技术)、安全功能(例如,虚拟专网〔VPN〕和防火墙)、对现有协议的增强和扩展(例如:类似于随机早期检测RED的阻塞控制算法)以及开发新型的核心协议(例如:IPV6、MPLS等) 。在这种情况下,原有的以单一内核路由器操作系统为核心的路由器软件体系结构就不能满足网络协议研究和开发的需要了 。新的路由器体系结构,应该包括:

——* 以分布式实时开放路由器操作系统为核心,保证开放性和实时性 。

——* 在操作系统内核之上构造支持路由器协议和功能扩展的支撑子系统,井实现有扩展功能的内核以提高路由器的整体性能 。

——* 未来能够在路由器软件体系结构的基础上进行进一步的研究和开发工作,如:主动网络体系结构的研究,需要在操作系统之上构造支持多种主动网络结构的主动网络支撑系统 。

——另外,随着超大规模集成电路的进一步发展,路由器将最终在容量、速率、性能方面实现本质上的提高 。最新发展的波长路由器实现了在光域上的透明传输,它消除了传统的光/电/光的转换,对信号的格式、协议和速率透明 。它基于光的交叉连接,可承载各种业务在光层上透明的传输,并可充分利用波长的带宽资源实现动态的带宽分配,它是向来来全光网迈进的一个实质性的突破 。因此,路由器最终会向未来光子网络的高性能的波长路由器方向发展,而且它必然具有MPLS的功能 。

——为面向语音业务和面向IP业务而设计的传输网络的最要害差别在于地域性方面 。数据的传输没有地域的限制,而语音传送却与距离密切相关 。因为数据业务在距离上的独立性,所以通过高性能路由器组网的光骨干网比通过SONET网络做得更好 。

——随着设计业务的快速发展,目前由业务层、SONET层和物理层所构成的多层网络结构,将不再能够满足今后数据业务的爆炸性增长,而且任何具有SONET复用结构的网络都将导致不必要的光/电转换从而提高了成本,因而通过SONET设备再映射到DWDM系统来传输 IP业务的方法非常麻烦和昂贵 。

——当业务层链路直接与传输层连接时,大比特路由器将作为多种业务流的集成平台 。高性能的路由器具有高速光接口,不再需要传统的SONET终端的高比特率复用功能 。太比特路由器同样可以处理设备的保护和实现其它的类似于SONET的功能,这更减少了对SON ET的需要 。

推荐阅读