解决ip网络传输层优化问题

解决ip网络传输层优化问题

ID:23436641

大小:53.50 KB

页数:6页

时间:2018-11-07

解决ip网络传输层优化问题_第1页
解决ip网络传输层优化问题_第2页
解决ip网络传输层优化问题_第3页
解决ip网络传输层优化问题_第4页
解决ip网络传输层优化问题_第5页
资源描述:

《解决ip网络传输层优化问题》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、解决IP网络传输层优化问题~教育资源库  从国家基础网络建设的角度来看,建立高质量的IP网络的主要问题集中在网络层、数据链路层和物理层。很显然,物理层应该采用能够保障网络带宽需求的光纤技术,通过光纤构建IP骨干网。网络层采用IP协议已是既成事实,无论传输数据或是语音、视频信号都可以封装在IP数据包内通过IP网络进行传输,那么当运营商的网络选择和优化问题都集中到数据链路层的实现,IP层与物理层之间究竟该采用什么传输方式?如何对IP网络传输层进行优化?  传统的IP传输层技术及其优化  在实际应用中,

2、传统的IP网络传输层通常采用以下四种技术:IPoverATM、IPoverSDH、IPoverOptical、千兆以太网(GE)。  IPoverATM  IP与ATM的结合,也就是在ATM网络上支持IP技术,并构造骨干传输网。当前有两种技术实现方式:重叠技术和集成技术。重叠技术是将IP网络层协议重叠在ATM之上,即ATM网与现有的IP网重叠。目前采用这种技术的有ATM论坛定义的LANE、IETF定义的IPOA及ATM论坛定义的MPOA,但是这种方式传递IP的效率不高。集成技术是将IP路由器的智能

3、和管理性能集成到ATM交换机形成一体化平台,仅要求标识IP地址,无须ATM的地址解析协议,简化了ATM的路由选择功能,提高了IP转发效率,同时保留了路由的灵活性。以IETF的多协议标签交换(MPLS)和Cisco公司的标记交换(TagSicPacketTransport是IP光纤技术的一种典范。光纤通信技术的进一步发展,密集波分复用技术(D)提供了另一种途径:不必采用SDH时分复用,而是将原复用的多个信道改为波分复用,然后用G比特或T比特线速交换式路由器进行路由交换。这种系统在一个波长通道内是包统

4、计复用,在光纤内是波分复用,在波长通道内和通道之间的包交换、选路转发则完全依靠交换式路由器来实现。将D宽带传输能力与千兆位交换式路由器的交换、选路能力结合起来,并且解决数据网络与光网络之间的互操作性及兼容性后,就形成了IP优化光网络。  IPoverD组网技术是在IPoverSO/SDH基础上发展起来的,其优势是减少网络各层之间的中间冗余部分,减少SDH/SO、ATM、IP等各层之间的功能重叠,减少设备操作、维护和管理费用。这样能够充分利用光纤的宽带资源,极大的提高了带宽和相对传输速率,不仅与现有

5、的通讯网络兼容,还可以支持未来的宽带业务忘记网络升级,并具有可推广性、高度生存性等特点。从光通信技术发展趋势看,密集波分复用(D)是人们眼中最理想的技术。  但目前/D本身的组网技术不太成熟,光信号的损耗与监视、光通路的保护切换问题以及网络的管理配置问题还有待进一步解决和完善,当前D的设计是用于长途传输的,仅提供终端复用功能,上下复用还不能动态进行。同时对于数据层与光传输层相结合的光互连网络还有体系结构、层间适配、物理接口、层件管理等问题要解决。可以预计,IP优化光网络技术(IP/光纤、IP/D/

6、光纤)将是未来宽带IP网传输的最优方案。  千兆以太网  千兆以太网使用与传统以太网相同的帧格式和帧长。由于以太网技术非常成熟且很简单,为技术人员所熟悉,且十兆和百兆以太网已成工作站的标准,所以千兆以太网与传统以太网的良好兼容性使之大受欢迎。  为达到满1Gbps的数据速率,其光线路速率实际是1.25Gbps,实际效率为80%,它仍采用CSMA/CD技术,其共享环境下总吞吐量不会超过500Mb/s。在半双工下,若流量都是64字节帧,则千兆以太网的有效带宽降为120Mbps(9.6%)。千兆以太网如

7、果不提供路由功能,极可能引起广播风暴问题。千兆以太网可以利用IEEE802.1d生成树算法管理冗余中继线,以免产生闭合环12下一页友情提醒:,特别!路(循环)。而生成树算法只适于小型网络,另外它需很长时间(有时达30s)才能将信息流切换到冗余中继线。  与ATM不同,千兆以太网从设计开始就只支持数据,而不能有效支持语音和视频等多业务,也缺乏网络管理和计费能力。它适合于企业网、校园网的数据应用,但不适合公用网的运营商。  新型的IP传输层技术及其优化  传输层的优化策略需要重点解决网络带宽瓶颈和路由

8、保护问题。根据IP业务发展规模,整合现有的传输资源,IP网络的核心交换层可以采用新型的传输技术。从传输网络来看,下一代网络的重要发展方向有:以ASON(自动交换光网络)和GFP(通用帧协议)为基础的智能光网络、万兆以太网。  自动交换光网络  在光网络的发展过程中,从SO发展到D,网络的传输连接目前都是通过网络系统配置来实现的,这种静态网络配置方式的缺点是速度慢、灵活性差,使得目前丰富的D波长资源难以发挥效能,ASON技术的出现解决了这些问题。  ASON技术是下一代网络技术的重要

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。