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光纤网络向IP路由器演进全解

光纤网络向IP路由器演进全解-全IP更多地侧重于接入层面和信息格式方面,也就是用户所感受到的业务表现形式,如VoIP、IPTV等。目前,光传送网的骨干网现状是只提供端到端光波波长资源,其核心是IP/M

  我国的IP路由器开展十分敏捷,一起其商场运用仍是许多的,所以笔者研讨了一下IP路由器光纤网络向全IP传送网演进的问题。事务类型的改变决议了网络的演进方法。在事务演进中,话音成为一种附加事务,而传统的电信网则是一个以话音事务为中心的网络,因而未来网络将围绕着多事务打开。

  事务IT化、承载IP路由器化是网络开展的趋势,在方针网络架构上应归纳考虑。业界提得比较多的全IP路由器是一种泛指,更多是着重将来各种事务信号会遍及选用IP路由器格局,但这并不等同于网络便是一张端到端的IP路由器网络,中心有或许通过以太网、传送网的承载。全IP路由器不能理解为悉数路由器组网所代替。全IP更多地侧重于接入层面和信息格局方面,也便是用户所感受到的事务表现形式,如VoIP、IPTV等。现在,光传送网的主干网现状是只供给端到端光波波长资源,其中心是IP/MPLS(多协议符号交流)网络,但对IP不供给维护和康复,是专线TDM(时分复用)事务的归纳承载渠道。城域网的现状是供给归纳承载使命,现在对错DSLAM(数字线路用户接入)事务归纳承载渠道,首要的竞争对手是新式以太网技能。

  传送网的传输才能在延着10G到40G再到100G和100G+的途径在提高。现在的10G光网络现已不能够满意事务传输的需求。2006年40G的路由器运用就现已呈现,40G光网络的开展现已落后于数据事务的开展。各种宽带运用是40G传送技能开展的首要驱动力,一方面互联网的主干带宽有了40%的增加;另一方面如IPTV、三重播映、P2P等事务的带宽容量在依照摩尔定律增加,中继带宽胀大。40GWDM体系是干流计划,现在40G光网络的首要妨碍是体系本钱居高不下,技能杂乱,元器件功能要求高,客观上本钱较高,首要原因是产品商用规划问题,由于收购量不大,本钱是降不下来的。干流厂商均在2007年末推出40G光网络的商用解决计划,40波&TImes;40G体系完成大约1000公里中继距离,80波&TImes;40G体系完成最大中继距离600公里-800公里。各厂商将在2008年末供给晋级版别,支撑ULH(超长跨距DWDM技能)的传输,40波&TImes;40G体系支撑1500公里以上的ULH传输,80波&TImes;40G体系完成1200公里以上ULH传输。

  在40G事务需求会集的区域,将会批量建造40G光网络。新建的10GWDM体系应考虑向40G晋级的或许,依照40G传输的目标规划,支撑10G/40G混传。近期能够考虑100GHz距离的40波×40G体系,未来1到2年80波50GHz距离的40G光网络将成为干流。本钱首要取决于运用的数量,预期本钱能够下降到能够承受的程度。OTN(光传输网络)规则了相似于SDH的杂乱帧结构,有丰厚的字节用于OAM(信息域),具有和SDH相似的特性,支撑子速率事务的映射、复用和穿插衔接、虚级联。OTN愈加适合于恣意客户事务包括SDH、以太网、视频事务适配等,选用异步映射、异步复用,不需求体系全网同步。

  OTN更适合于构建以IP路由器事务为主的端到端宽带事务承载网络。现有城域网中很多数据网络事务接口为GE/10GE(G容量以太网端口),从事务和运用层面来看,GE将成为相似于今日155M的速率接口般遍及。由于OTN处理的是大颗粒,而不需处理相似VC-4/12纤细颗粒,理论上OTN能够做更大的交流容量。

  OTN在城域网内运用尚不达观,人们关于SDH有慵懒依靠,除掉IP路由器事务以外,城域网中的调度颗粒仍是以155M以下速率为主,SDH设备能够满意。GE的处理现在多用于光纤直联或许WDM体系,城域网二层网络是一个会聚网络,很少需求在城域网内调度,GE事务首要是会聚型,很少有穿插衔接。现在路由器之间组网都是通过波长直接相连,在转接节点没有通过传输设备调度。选用大容量穿插2.56Tbps以上OTN是一种方法,构建一张主干网的IP路由器网络调度网,初始能够不考虑维护康复和少数的冗余,待多层康复的技能完善今后或许GMPLS技能完善后再进行一致操控和康复。

  OTN正在逐渐走向老练,接口OTN化的WDM设备也已运用,下一步路由器是否走向OTN接口化值得重视。此外,在城域网内是否呈现一张OTN网络尚需求调查,由于城域网的事务类型为会聚,调衡量不大,在主干网有或许呈现一张大的OTN网络,关于OTN分布式操控能够一致考虑。

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