GMPLS UNI介绍
目的
随着IP技术的发展和数据传输业务的迅猛增长,IP网络对传送网的带宽需求越来越大,从原来的155M/622M迅速发展为2.5G/10G,目前已经达到40G/100G,而现网中的SDH网络的处理颗粒(VC4)相对较小,需要使用能提供更高传输带宽的DWDM技术来承担传送网的功能。为了提供DWDM技术端到端的解决方案,迫切需要解决当前路由器和DWDM设备的互通技术中存在的问题。
IP网络与传送网的之间建立传输通道需要通过手工操作,业务开通往往需要很长时间,大大增加了运营商成本。
当网络发生故障时,如果指定的主备路径都发生故障,必须人工干预,重新进行配置,业务才能恢复,增加了运营商维护成本。
传统的IP网络和传送网对接技术,由于是静态配置,对带宽的实时性调整能力不足,会导致大量网络资源空闲。同时会增大运营商的扩容压力。
- 简化网络管理,业务建立智能化,使其更方便、更灵活的提供网络传输通道,降低运营商运维成本。
- GMPLS UNI提供丰富的保护级别请求,良好的保护恢复机制能增强网络的健壮性,降低网络运维成本。
- GMPLS UNI提供灵活的资源分配策略,提高网络资源利用率,降低运营商扩容压力。
定义
GMPLS(Generalized Multiprotocol Label Switching):中文描述为通用多协议标签交换。GMPLS是由MPLS发展而来的,GMPLS继承了几乎所有MPLS的特性和协议,并扩展了MPLS的标签概念,是MPLS向传送网的扩展,它可以为IP层和传送层网络提供统一的控制平面,从而为简化网络结构、降低网络管理成本和优化网络性能提供了重要保证。
UNI是User-Network Interface的简称,中文描述为用户网络接口。GMPLS UNI即是IETF定义的一种网络连接接口标准,对应于GMPLS网络架构模型中的Overlay模型,更适合于当前的网络的发展状况。
GMPLS UNI对MPLS的扩展包括以下方面:
- 支持多种网络接口类型,支持包、时隙、波长及端口交换。
- 支持显式路由和显式标签。
- 支持双向LSP建立。
- 控制和数据平面分离,支持带外信令,控制平面失效不影响数据平面。
- 支持控制平面快速失效感知、端到端的恢复和保护。
- 支持业务安全机制和业务策略验证。
- 支持LSP优雅删除机制。