网络工程技术的新发展要点课件.ppt
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1、15网络工程技术的新发展,人们在津津乐道于当前网络发展带来的巨大成就时,也在不断地开拓创新。人们正在将技术的触角不断向前延伸,建设万兆带宽的城域网,分享IPv6的海量地址,享受无线网络无处不在的便利。所有这一切,都给未来的网络带来无穷遐想。,网络工程技术的新发展,P19,10G以太网标准中有3种类型:IEEE 802.3ae,定义了在光纤上传输10G以太网的标准,传输距离从300米到40公里。IEEE 802.3ak,定义了在对称铜缆上运行10G以太网的标准,传输距离小于15米,适用于数据中心内部服务器之间的连接应用。IEEE 802.3an,定义了基于双绞线作为媒质的10G以太网标准,希望传
2、输距离至少达到100米,,151 万兆以太网,10GBASE-R(IEEE 802.3ae)10GBASE-W(IEEE 802.3ae)10GBASE-LX4(IEEE 802.3ae)10GBASE-CX4(IEEE 802.3ak)10BGASE-T(IEEE 802.3an)五种传输标准在数据链路层以上都相同,差别在于物理层。,传输标准,151 万兆以太网,10G以太网标准于2002年7月在IEEE通过。 (1)10G串行物理媒体层 (2)PMD(物理介质相关)子层 (3)PMA(物理介质接入)子层 (4)WIS(广域网接口)子层 (5)PCS(物理编码)子层 (6)RS(协调子层)和
3、XGMII(10Gbit/s介质无关接口),网络工程技术的新发展,P19,IEEE 802.3ae它包括了10GBASE-R、10GBASE-W、10GBASE-LX4三种物理接口标准。10GBASE-SR、10GBASE-LR和10GBASE-ER的物理编码子层(PCS)使用了效率较高的64B/66B编码,在线路上传输的速率是10.3Gb/s。10GBASE-SR使用850nm的激光器,在多模光纤上的传输距离是300米;10GBASE-LR和10GBASE-ER分别使用1310nm和1550nm的激光器,在单模光纤上的传输距离分别是10公里和40公里,适用于城域范围内的传输,是目前的主流应用
4、。 10G以太网的优点在于保留了802.3以太网媒体访问控制(MAC)协议,保持以太网的帧格式不变。只工作在全双工模式;增加了广域网接口子层(WIS),可实现与SDH的无缝连接。SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列),IEEE 802.3ak/ IEEE 802.3an万兆铜缆的标准有两个,即IEEE 802.3ak(即10GBase-CX4标准)和IEEE 802.3an(10GBase-T)。802.3ak是在同轴铜缆上实现万兆以太网传输,但传输距离被限制在15米之内802.3an是在双绞线铜缆上实现万兆以太网,同样有屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线之分
5、。这两种铜缆标准中,更值得关注的当然是802.3an。,10GBASE-R、10GBASE-CX4、10GBASE-T用于传统的以太网环境10GBASE-R采用光纤作为传输介质10GBASE-CX4采用同轴铜缆作为传输介质10GBASE-T采用双绞线铜缆作为传输介质,而10GBASE-W可与OC-192电路、SONET/SDH设备一起运行,保护传统基础投资,使运营商能够在不同地区通过城域网提供端到端以太网。SONET (Synchronous Optical Network)同步光纤网络,2万兆以太网技术展望,万兆以太网在设计之初就考虑城域骨干网需求。采用万兆以太网作为城域网骨干可以省略骨干网
6、设备的POS或者ATM链路。10G以太网可以应用在校园网、城域网、企业网等。但是由于当前宽带业务并未广泛开展,人们对单端口10G骨干网的带宽没有迫切需求,所以10G以太网技术相对其他替代的链路层技术(例如2.5G POS、捆绑的千兆以太网)并没有明显优势。10G肯定不是网络速度拓展的终点,2006年11月,IEEE 802.3高速研究小组在达拉斯会议上开始投票表决支持100Gbps(十万兆)高速以太网的标准化制定工作。,网络工程技术的新发展,P21,152 IPv6,IPv6是因特网协议第六版本的简写,它代表全新的互联网技术规范。IPv6最显著的特征是通过采用128位的地址空间替代IPv4的3
7、2位地址空间来提高下一代因特网的地址容量。除此之外,IPv6在安全性、服务质量(QoS)、移动性等方面具有比IPv4更好的特性,采用IPv6的下一代网络比现有网络更具扩展性、更安全、且更容易为用户提供高质量的服务。换而言之,以IPv6为基础的下一代网络既可以更好地支持和保障传统业务应用,更可以支持丰富多彩的新业务应用。,网络工程技术的新发展,P21,1522 IPv6的新特点,1巨大的地址空间 IPv6的128位地址长度形成了一个巨大的地址空间。128位地址空间包含的准确地址数是340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456个。这个数目足
8、够为地球上每一粒沙子提供一个独立的IP地址。2高效的层次寻址及路由结构 3移动性4内置的安全特性5服务质量6即插即用的配置,网络工程技术的新发展,P22,1523 IPv6的报头格式,IPv6数据报文有一个40字节的基本首部(Base Header)。其后可允许有零个或多个扩展首部(Extension Header),再后面是数据,网络工程技术的新发展,P24,1523 IPv6的报头格式,下图是IPv6基本首部的格式。每个IPv6数据报文都从基本首部开始。IPv6基本首部的不少字段可以和IPv4首部中的字段直接对应。,网络工程技术的新发展,P24,1523 IPv6的报头格式,版本(Vers
9、ion):版本字段的长度为4位,它指明了协议版本号,对IPv6该字段总是6。优先级(Priority):这个8位字段可以为包赋予不同的类型或优先级。流标(Flow Label):流标字段是IPv6的新增字段。净负荷长度(Payload Length):这个16位字段表明了有效载荷长度。下一个首部(Next Header):在IPv6中,扩展首部插在IP报头和传输层报头当中。这类扩展首部包括验证、加密和分片功能。,网络工程技术的新发展,P24,1523 IPv6的报头格式,版本(Version):版本字段的长度为4位,它指明了协议版本号,对IPv6该字段总是6。优先级(Priority):这个8
10、位字段可以为包赋予不同的类型或优先级。流标(Flow Label):流标字段是IPv6的新增字段。净负荷长度(Payload Length):这个16位字段表明了有效载荷长度。下一个首部(Next Header):在IPv6中,扩展首部插在IP报头和传输层报头当中。这类扩展首部包括验证、加密和分片功能。,网络工程技术的新发展,P25,1523 IPv6的报头格式,跳数限制(Hop Limit):此字段用来防止数据报文在网络中无限期地存在。源站IP地址(Source Address):该字段指明了始发主机的起始地址,其长度为128位。 目的站IP地址(Destination Address):该
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