IP传送技术比较及其演进<2>
发布时间:2006-10-14 7:35:21   收集提供:gaoqian
IP传送技术比较及其演进<2> IP over SDH SDH是目前电信网中最为广泛的传输技术,也是标准化程度最高的联网技术。IP over SDH/SONET将IP包通过点对点协议(PPP)映射到SDH/SONET传输帧(STM-n)中,省掉了 中间的ATM层,从而保留了Internet的无连接特征,简化了网络体系结构,提高了传输效率, 降低了成本,易于兼容不同技术体系和实现网间互连。 IP over SDH/SONET技术的实现需要高速路由器和PPP协议,采用的仍然是传统路由器 的逐包转发方式。这种方法的基本思路是将路由计算与包的转发分开,采用缓冲技术、硬 件芯片快速处理技术(即ASIC技术)、以ATM信元交换矩阵作为路由器内部体系构架的交换 路由技术,将路由器包的还包转发速度控制到与第二层交换的速度相当。 在IP over SDH中,SDH是以链路方式来支持IP网的,这种IP网其本质仍然是一个路由 器网,其网络结构简单但不易于扩容。增加一个路由器需多条昂贵的SDH/SONET数字电路, 且SDH链路带宽是独占不能共享的。另外,IP overSDH在多跳结构中,键路的利用率随着 跳数和网络结构的不合理下降很快。IP overSDH无流量控制,也会造成带宽利用率的下降。 总的看来,IP over SDH具有封装开销低,运行费用低,实现简单,网络结构简单等特 点。它适合组建因特网的骨干网解决带宽瓶颈问题,但IP over SDH只适于单一业务(IP) 平台与尽力传送数据业务的场合,不适于多业务网络和有QoS要求的业务。 IP over WDM 从长远看,有可能将P直接落在光层(WDM/DWDM)上,中间不经过ATM和SDH,即实现 所谓IP overWDM。这是一种最简单、直接的体系结构。由于没有中间的ATM层和SDH层,减 少了网络设备和功能重叠,减轻了网管复杂性,特别是网络配置的复杂性。同时也使额外 的开销最低,传输效率最高,可以大大节省网络运营商的成本,从而间接降低用户的多媒 体通信费用。 IPover WDM的优势在于其巨大的带宽潜力,可以满足IP业务的带宽要求,并解决IP业 务的不对称性问题。WDM系统的业务透明性可以兼容不同协议的业务,实现业务会聚。依靠 WDM的高带宽和简单的优先级方案,还可以基本解决人们所关心的QoS返问题。据统计,当 网络利用率低于70%时,队列很短或根本不存在排队,只需简单的优先级方案,将高质量 实时业务放在队列前面即可保证QoS。 但是现在厂家所声称采用的“IP over WDM”,实际上都是采用SDH帧结构,即先把IP 帧结构映射入SDH的虚容器,加上段开销,形成SDH标准成帧信号后再进行波分复用,本质 上是一种“IP over SDH”。现在ITU TSG15和光互联网络论坛(OIF)正在研究一种新的 帧结构,跳过SDH层,把IP信号帧直接映射火光通道,加上光通道开销进行传送,目前还 只处于前期研究阶段。 总的看来,IP over WDM适用于未来的城域网、高容量普通IP业务以及未来大型IP骨 干网的核心汇接和跨地区互联。 网络传输结构的演变 IP应用层和光层是信息网络传输层必需的,只有中间的层面是可以演变的。那么,中 间的ATM和SDH层是否可以逐步取消并淘汰呢?从技术产品的实际发展来看,取消和淘汰是 理想化的。就目前而言,ATM完善的QoS是IP无法取代的,而DWDM技术尚在研究完善的过程 中,让它完全代替SDH的功能也是不可能的。 综合近期Cisco和Lucent等几大厂家的技术产品可见,真正完美的解决方案是将ATM与 IP集成化为一个有机整体,形成IP+ATM层而非IP over ATM,而SDH与DWDM结合形成一个 集成层面。当然,随着未来 IPQOS的完善, DWDM和光交叉技术(OXC)的发展,将IP直接 映射到波分复用层面上,形成IP overDWDM方案也是完全可能,只是近期无法做到。 现实世界是多样的,网络解决方案也决不会是单一的,三种IP传送技术都将在网络发 展的不同时期和网络的不同部分发挥自己的作用。IP over ATM网支持具有QoS要求的IP业 务,IP over SDH与IP overWDM网支持尽力传送的IP业务,相互间既是竞争又是互补的关 系,都会在市场上占有一定的份额。IP over ATM适用于多业务环境以及服务质量要求较 高的IP业务,主要适用于网络边缘多业务的汇集,特别是在多业务接人的接入网和中继网。 IP over WDM和IP over SDH将成为大型IP高速骨干网的主要技术,以疏导高速率数据流。 从长远来看,IP over WDM将是最具生命力的技术,特别是随着IP业务逐渐成为网络 的主导业务后,它将成为未来网络尤其是骨干网的主导传送技术。 摘自《世界电信》
 
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