ATM承载IP解决方案..ppt
《ATM承载IP解决方案..ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ATM承载IP解决方案..ppt(65页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、IP over ATM,ATM承载IP业务解决方案,1,1.引言,因特网无论从规模还是流量负荷上来说,一直呈几何级数在增长;网络的多媒体业务和实时业务的需求,要求网络必须支持高带宽的传输交换能力,并提供服务质量(QoS)的保障机制;具有高速交换能力和提供QoS的ATM网是一种仍具潜力的交换技术。,虚连接(Virtual Connection),所谓叠加(Overlay)模型的IP与ATM网互连方案,并不更改ATM网络的协议模块,而将IP等协议的功能层次叠加在ATM之上。ATM网络实体既需要有自己独立的ATM网络地址,也需要有对应的IP网络地址。ATM地址用于识别ATM站点,ATM信令,虚连接(
2、Virtual Connection)用于传送高层的IP分组;而IP地址用于识别叠加在ATM网络实体上的IP逻辑实体。所有在ATM网络上工作的协议必须需要某种解析(resolution)协议,将高层地址(例如IP地址)与相应的ATM地址联系起来。,1.1 ATM承载IP业务解决方案分类,1.叠加模型,将ATM单元实体与ATM网络的地址分配策略和路由选择协议分离,在网络互连中,ATM网络实体采用与IP协议完全相同的协议体系和地址分配策略;在这类互连方案里,ATM实体均以无连接网络协议的网络地址(如IP地址)识别,传统无连接网络的路由选择协议(例如IGP,EGP和OSPF)将取代ATM信令统一整个
3、互连网络;此方法所构成的互连网络实质上是一个无连接网络。这种模型出于它将ATM网络作为传输网络使用,用VPI/VCI上的信元传送代替传统的分组传送,因而被称为传递(Transit)模型,在某些文献里也被称为集成模型(Integrated Model)。,2.传递模型,MPOA,局域网仿真LANE(LAN Emulaiton),Classical IPOA(IP over ATM),叠加模型,MPLS(Multi Protocol Label Switching),TAG Switching,IP Switching,传递模型,ATM论坛(ATM Forum),因特网工程任务小组(IETF),1
4、.2 ATM网与IP网络的关键问题,传统路由采用不等长表项匹配查找算法,极大地影响其处理速度。而ATM网络的交换是通过信元内固定长度的VPI/VCI翻译实现的,其效率很高。并将其与“捷径(Shortcut)”或 直通(cut-through)机制结合,来提高传统路由器的速度。所谓“捷径”,就是指分组在传送时的处理过程不再按照常规的方式进行,而是经过一种更为简化的处理过程(或更短的传送路径)到达目的站点,从而提高这些分组的传递效率。所谓捷径建立机制,就是向各网络实体传播这些预知信息。一旦在信源和信宿间的各有关网络实体都得到了这一预知信息,一条捷径就建立起来了。,如何提高网络的传输效率,(1)利用
5、ATM信令建立源点到目的点的虚连接 由于分组沿虚连接传输时不再需要传统路由器的处理和转发,因此它可以完全绕开这些节点。可以证明这类捷径往往比缺省的分组转发通路要“短”(路径的长短可以是不同的度量值,例如传输速率,延迟等等,也可以是加权度量值),MPOA方案采用的就是这种协议建立方式。(2)在各网络节点寻求简化处理流程 另一类捷径的建立并不是寻求较短通路,而是在各网络节点寻求简化处理流程。目前较通用的方法是将在第三层(网络层)的分组处理简为第二层(数据链路层)的交换,从而减少分组在节点的逗留时间,减轻网络节点的处理负荷。从这一类捷径上传输的分组仍然走与常规分组相同的路径,但是由子网络节点具有这些
6、分组的预知信息,这些分组可以直接在交换层传递出去。MPLS,IP Switching,TAG Switching 所建立的捷径都属于这一类机制。,常用的捷径建立方式主要有两种类型:,在IP/ATM网络互连中,流(flow)是一个经常用到的概念,它在近几年IP研究领域得到较广泛的应用。所谓一个流是是指一个源站点(或应用进程)与一个或多个目的站点(或应用进程)之间的某个数据报(分组)序列。这个数据报序列全部遵循相同的路径在网络中传播,并在各路由器上享受相同的服务策略。可见流也是一个与时间相关的概念。属于同一个流的数据报序列必须在时间上有先后关系,但每个数据报之间的到达间隔时间小于一个阀值T。当在阀
7、值T区间内还没有分组到达时,则一个流结束。尽管其后到达的数据报有可能仍然享受同样的服务策略,但是它应该被认为是另一个流的开始。阀值T是一个影响网络性能的重要参数。,流与流的粒度,虚连接(Virtual Connection),虚连接(Virtual Connection),T,流,流存在于无连接网络,但是其特征却与面向连接网络的连接(connection)“非常相似”,例如它们都是临时性的概念。面向连接网络的连接需要有一个连接建立过程,而在无连接网络中,信源和信宿之间的各网络实体识别一个流也需要一段识别过程。流的识别过程是一个局部事务。各节点的流识别模块检测数据报的某个特定字段,以辨别一个信息
8、流,并完成相应的处理工作。具体的字段则取决于不同的流识别策略。由于流的识别策略不同,所形成的流因而具有不同的粒度(granularity)。,目前比较常见的流粒度有:主机粒度:一个流由源地址和目的地址两个字段所确定。主机+端口粒度:一个流由源地址,端口号和目的地址,端口号等个字段所确定。应用粒度:一个流由端口号所确定。该端口号为熟知端口,对应于某种特定的应用类型,如HTTP,DNS。子网粒度:一个流由其源地址的网络部分和 目的地址的网络部分 所确定。,IP/ATM网络互连方案采取了不同的流 虚连接映射策略,从而将特定的流映射到有限的ATM虚连接上。这些流所具有的特征,使网络将它们映射到ATM的
9、虚连接上,能够提高网络传输的效率。总体上可以将现有的流 虚连接映射策略划分成两大模式:(1)数据驱动模式;(2)控制驱动模式。,数据驱动模式(流驱动模式)当消息流经过路由器传递时,路由器负责对每个消息流进行监视,如果一个流传送的分组数目超过某一门限,则路由器为该流建立一条“捷径”,即建立起该流与一条ATM虚连接的映射关系,如果所有经过该路由器传递的消息流所传递的分组数均达不到一定的门限值,那么路由器将不建立任何流与虚连接的映射关系。这种模式实际上是进一步把流划分为两类:一类需要“捷径”,这一类流持续时间较长,传送的分组较多,被称为“长流”。而另一类流持续时间较短,传送分组数很少,因而不需要“捷
10、径”映射,这一类流被称为“短流”。由于这种模式需要划分消息流,因此也被称为流驱动模式。,虚连接(Virtual Connection),流 虚连接,捷径,长流,短流,控制驱动模式 该模式通过一些控制信息建立捷径,并将特定的流映射到捷径上。一般说来,控制驱动模式没有数据驱动模式那样的流划分过程,而是事先设定相应的规则,附合这些规则的流被送往捷径传递。,流 虚连接,捷径,规则,控制驱动模式目前有:请求驱动类型 请求驱动类型由高层应用发起建立某个流与ATM虚连接的映射请求,底层随即为该流建立一条捷径,所有属于该流的分组都从虚连接上传递。高层所发起的映射请求是与其它协议的协商结果,典型的协议如QoS建
11、立协议资源预留协议RSVP(Resource ReserVation Protocol)。由于目前具有QoS需求的流比最大努力投递业务少得多,因此请求驱动类型的虚连接建立速率要比数据驱动模式的虚连接建立速率小很多。该类型的扩展性要强一些,但是它的缺点也是很明显的。网络中各节点都必须具有能够处理RSVP协议模块,由子网络边界设备往往处理能力有限,RSVP模块的增加将显著增加边界设备的负担,从而降低网络的接入能力。,拓朴驱动类型拓朴驱动类型所采用的控制信息是第三层路由选择协议,如OSPF或BGP等等。路由器根据路由选择协议所得到的路由信息建立ATM虚连接,所建立的ATM虚连接路由与OSPF等协议建
12、立的路由相同。由于OSPF等协议具有选择最短通路的算法,因此依照算法结果建立的ATM虚连接也是最优(理论上)通路。拓扑驱动类型还有一个特点,就是所建立的虚连接所对应的流粒度是子网粒度。这是由于OSPF等协议路由表的基本单元是子网而不是站点。由于子网粒度是目前最粗的流识别粒度,因此路由器需要建立的ATM虚连接数量是最少的。MPLS,TAG Switching等方案都采用了拓扑驱动类型。实践表明,拓扑驱动类型的应用范围比请求驱动类型的广。,(1)基本配置(2)协议结构(3)工作过程(4)网络连接,Classical IP over ATM(IPOA)规范的主要应用,即 ATM网上支持现状的TCP/
13、IP 协议的网络应用。Internet 工作组:RFC 1483 _ AAL5 多协议封装 RFC 1577 _ Classical IP/ARP over ATM,1.3 CLASSICAL IPOA,(1)基本配置,设置:若干逻辑IP子网(LIS:Logical Internet Subnet),在LIS内有地址解析协议(ARP)服务器。使用ATM AAL 5在ATM网中传送IP数据报,在同一子网内的主机间可直接进行通信,保持了传统的IP模型使用路由器在子网转发IP数据报。,有以下几个必要条件:属于同一个逻辑IP子网(LIS:Logical Internet Subnet)的所有成员必须配
14、置相同的IP网址子网和子网掩码;LIS成员均必须直接与ATM网络相连;所有LIS成员必须拥有通过ATM ARP协议将IP地址解析为ATM地址的机制;如果使用的是PVC,则同时也要有使用反向地址解析协议(IN ATM ARP)将ATM地址解析为IP地址的机制;LIS的所有成员必须能够相互通信,即一个LIS子网的ATM逻辑网络拓朴必须是全互连的;所有不同LIS子网的成员通信必须要经过路由器。,(2)协议结构,IPOA包括两个协议:RFC 1483 AAL 5上的多协议封装;RFC 1577 Classical IP/ARP over ATM。,应 用 TCP/UDP I P,AAL 5ATM 层物
15、理层,IP over ATM,当主叫用户有IP数据报要发送时,在ATM网的边缘使用RFC 1483建议:AAL 5 CPCS对IP数据报进行封装,形成ATM信元在ATM网内传送;最大传送单元为9180字节;在IP层来看,一个LIS只相当于一次hop,I P,RFC1483,IP-PDU,SNAP,LLC,CPCS-PDU净荷 尾部,CPCS 汇聚子层公共部分SNAP 子网接入点LLC 逻辑链路控制,IP地址 映射 ATM地址,(3)工作过程,ARP(Address Resolution Protocol)服务器:,主叫,ARP Server,In ARP(反向),登记新主机 IP地址-ATM地
16、址,IP ARP,ATM地址,SVC 呼叫请求,被叫,含统一ATM地址,每个LIS中的地址解析服务器(ARP Server)负责解析一个子网内部IP地址和ATM地址的映射关系。LIS内所有成员都知道该服务器的ATM地址,当一个新主机进入LIS时,它将首先建立与ARP服务器的连接;连接建立完毕后,ARP服务器将向主机发送反向地址解析请求(IN ARP),主机以携带本机IP地址和ATM地址的ARP应答消息回应。地址解析服务器将这一映射关系记录于IP映射表中,当LIS中某主机要与同一LIS内部的主机通信时(如果是与LIS外部主机通信,则在LIS内相当于主机与路由器通信),该主机将向ARP服务器发送地
17、址解析请求,请求消息里携带目的地的IP地址。ARP服务器将查找该IP地址对应的ATM地址,并返回给发起请求的主机。当发起请求的主机收到目的地对应的ATM地址后,即可以通过标准ATM信令建立一条ATM虚连接。所通信的内容将在这条VC上传递。如果在一段时间内无数据传送,则ATM连接被释放。,一台LIS上的主机的通信过程包括:获取目的地IP地址;如果目的地IP地址不在本子网内,则从路由表中寻找转发路由器地址;发送地址解析请求给地址解析服务器,解析目的地ATM地址;得到响应后,使用得到的ATM地址,通过ATM信令建立VC;信息从VC上发送。,IPOA的寻址示例:设:路由器 IP地址 202.119.2
18、24.3 ATM地址 a 202.119.224.5 b 202.119.224.4 c,R1,202.119.224.3,R3,R2,a,b,c,202.119.224.4,202.119.224.5,202.119.25.x,202.119.35.x,202.119.45.x,地址转换202.119.224.5 b 202.119.224.4 c,路由:202.119.224.x 直接 202.119.25.x 经R2 202.119.35.x 经R2 202.119.45.x 经R3,建立通信的寻址过程:1.从路由表中按 目的IP地址 找到 下一跳的 R2.从地址转换表中 和 ARP服务
19、器中,转换下一跳的IP 地址和ATM地址3.由信令 Q.2931 或 UNI 3.0/3.1 在路由器之间建立 ATM VC连接4.在 ATM VC上发送信息包,(4)网络连接,AAL 5 多协议封装 RFC 1483,LLC封装,共享单一 PVC作为 Router 或 主机间的高速管道,Classical IP and ARP over ATM RFC 1577,增加了 ATM 端站 与直接连接到ATM网上、在同一逻辑 IP 子网内的任意端站 进行 动态连接 功能,即支持SVC,CLASSICAL IPOA模型优缺点:,保证了现有IP网络的端到端IP选路的所有体系结构及上层软件不需要变更。所
20、有的子网间信息必须经过路由器传输。路由器显然成了影响网络效率的瓶颈。同时,由于LIS内部节点之间逻辑上需要全互连,因此,一个LIS不可能很大。主机之间的一次通信可能需要经过多次路由器转接,其效率非常低,同时它不支持多播和广播功能,IP的多播和广播要等待“建立ATM多点 多点连接”的标准出台后才能实现。,下一站解析协议(NHRP),为了提高CLASSICAL IPOA模型的效率,应允许网络中任何一个源站点能够利用ATM虚连接直接与目的站通信,而不管该目的站是否与源站在同一个LIS内。源站点只知道目的站点的IP地址,并不知道目的站的ATM地址,因此它无法使用ATM信令建立ATM虚连接。LIS里的A
21、RP服务器只能解析本子网内部成员的IP地址与ATM地址的映射关系。,下一站解析协议NHRP(Next Hop Resolution Protocol),IETF所提出的NHRP是允许一个希望跨越非广播多接入(NBMA)网络的主机或路由器,判定合适的“NBMA下一站”的IP地址和NBMA地址。所谓非广播多接入(NBMA:Non-Broadcast Multiple Access)子网可以支持任意数目的主机和路由器,但本质上不具备象广播子网那样多目的地无连接传输机制,而需要采取特定措施来“模拟”广播。ATM网络是NBMA网络的一种。也就是说,NHRP提供的机制可以允许不同LIS的主机互相发现对方的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ATM 承载 IP 解决方案

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2964266.html