(4)设定标签
设定标签用于限制下游节点选择标签的范围 , 这在光网络中非常重要 。首先 , 某种类型的光设备只能传输和接收某一波段范围内的光波长 , 例如某个光端机只能接收C波段光波长 , 而另一个则能在C L波段中接收光波长;其次 , 有些接口没有波长转换能力 , 要求在几段链路上甚至整条LSP上只能使用相同的波长;第三 , 为了减少波长转换时对信号波形的影响 , 设备一次只能处理有限个光波长;第四 , 一条链路两端的设备支持的光波长的数目和范围都不尽相同 。
设定标签可以和请求标签同时发出 , 它可以将建立某个LSP所需的标签类型限制一定范围内 , 下游节点根据设定标签中的信息有选择地接收标签 , 否则下游节点就必须接收所有符合要求的标签 , 从而造成LSP建立时间大大增加 。设定标签的格式如图5所示 。
图5 GMPLS设定标签
Reserved:保留字节;
Label Type:希望下游节点接收的通用标签的类别;
Action:"0"表示希望接收以下子通道定义的标签;"1"不希望接收以下子通道定义的标签;
Subchannel:子通道标签的类型 。子通道标签的格式与通用标签的格式相同 , 本处不再复述 。
三 、GMPLS在ASON控制平面中的应用
1.控制平面功能
GMPLS在ASON中的应用主要集中在ASON控制平面 , 而控制面的最基本的功能包括:
·资源发现功能:提供一种能自动发现网络中可使用资源的能力;
·路由控制功能:提供路由能力、拓扑发现能力和流量工程能力;
·连接治理功能:利用前面所提到的功能来为不同业务提供端到端连接服务的能力 。
连接治理可分为连接的建立、删除、修改和查询等几种不同的操作 。连接建立操作答应用户通过UNI建立一条端到端的连接 , 即LSP;连接删除操作答应用户删除不再需要的LSP;连接修改操作答应用户改变现有LSP的属性 , 可以在不影响现有LSP正常运行的情况下对LSP中不适合的属性值进行改动;连接查询操作答应用户获得LSP的属性值 。
此外由于光网络对生存性有着越来越高的要求 , 所以还要求控制平面具备良好的连接保护与恢复功能 。
2.控制平面服务
控制面的引入使得光网络在多厂商环境下可以提供传统网络难以提供的服务 。这些服务包括端到端连接的提供、自动流量工程、网状网的保护与恢复和光虚拟专用网(OVPN)等 。
端到端的连接是控制平面所能提供的一项最基本的服务 。控制面的引入使得操作人员所要做的只是确定连接所需的参数 , 并通过图形用户接口(GUI)方式或命令行的方式把这些参数传到输入节点中去 , 输入节点在接到用户传递过来的连接参数后 , 就能自动决定整条通路的路径并利用信令自动建立起一条端到端的通路 , 从而大幅度地缩短连接建立所需时间 。此外用户还能够通过UNI接口向光网络提出建立实时性连接的请求 , 这就是按需带宽请求(bandwidth on demand)服务 。这种按需带宽请求的能力尤其适用于具备业务突发性特点的IP网络 。除了上述这些服务外 , OVPN也是一种给用户以极大灵活性的服务 , 它的出现使用户可以全权治理属于自己的那部分网络 。但OVPN实质上是一个逻辑网络 , 它的引入一方面使用户可以治理自己的网络 , 另外一方面也向用户屏蔽掉了网络的实际情况 。这就在大大降低运营商运营治理的复杂程度的同时又兼顾了安全性方面的需要 。OVPN无疑将是未来很有前途的一种服务 。
3.控制平面协议
为完成ASON控制平面的上述功能 , 我们必须使用一系列的公共协议 。在这些公共协议中 , GMPLS占据了非常重要的位置 。GMPLS从功能平面对MPLS进行了扩展以便能支持基于非分组交换接口的通信系统 。GMPLS首先定义了前面描述的几种通用标记 , 使用这些通用标记可以在非分组交换的LSR之间建立起LSP 。这些非分组交换的LSR可以是SDH/SONET的ADM , 也可以是数字交叉连接器 , 还可以是密集波分复用系统 , 或者是光交叉连接器 。这些通用标记对象包括通用标记请求、通用标记、显式标记控制和保护标记 。通用标记可以用来表示时隙、波长、波长频带和空分复用位置 。此外GMPLS还为实现非分组交换的LSP定义了新的功能 , 包括上游建议标记、标记组以及双向LSP的建立 。这些功能是MPLS所不具备的 。双向LSP的建立有助于缩短连接的建立时间和在出现故障时加速保护与恢复的实现 。双向LSP对于电路交换类型的网络尤其重要 。
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