基于SUPANET的故障恢复研究网络硕士论文.doc
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1、西 南 交 通 大 学研 究 生 学 位 论 文基于SUPANET的故障恢复研究Classified Index: TP393.05 U.D.C: 618.14Southwest Jiaotong UniversityMaster Degree ThesisRESEARCH ON RECOVERY BASED ON SUPANETGrade: 2004Candidate: Chen MeiliaoAcademic Degree Applied for: MasterMajor: Computer ApplicationSupervisor: Dou JunMAY, 2007摘要Internet
2、是上一世纪七十年代以文本数据传输为主的应用背景下诞生的网络,因此对正确性要求高,对实时性要求低。但随着多媒体网络应用数据流在Internet中的增加,使得Internet的“尽其所能”的服务难以满足新数据流的服务质量的需求,成为Internet面临的一大挑战。虽然Internet学界试图通过在IP层上增加服务质量保障技术,如资源预留协议、集成服务、区分服务,来改进Internet的服务质量。但现有的Internet的三层数据传输平台用户数据传输效率低,实施服务质量控制困难。针对现有网络体系结构在服务质量保障方面存在的不足,四川省网络通信技术重点实验室提出了“单物理层用户数据传输与交换平台体系结
3、构”(SUPA Single Physical layer User-data transfer & switching Platform Architecture)网络(SUPANET)。SUPA利用带外信令控制思想将用户数据传输平台(U平台)与信控、管理平台(S&M平台)相分离,而利用面向以太网的物理帧时槽交换(EPFTS Ethernet-oriented Physical Frame Timeslot Switching)技术将用户数据传输与交换平台(U-platform)简化为单物理层结构,将服务质量保障机制嵌入该平台之中,直接保障用户数据交换的服务质量。SUPA在信控、管理平台支持
4、服务质量协商、最少跳数(hop)的基于服务质量的波长路径选择(Shortest Path - Lambda QoS Routing, SP-LQR)、呼叫入网控制(CAC)一系列服务质量保障措施和策略,与用户平台的内嵌的服务质量保障机制,共同实现了SUPANET的服务质量保障。因为网络中的资源可能出现故障,所以为提高网络的可靠性SUPANET需要提供故障恢复能力。SUPANET的故障恢复机制是采用保护切换的方法,保护切换是一种可以在虚通路上的虚线路或节点出现故障时,使其上传输的业务流经过很小的中断后能快速的从故障中得到恢复的方法。在保护切换中,备份虚通路是故障发生之前预先建立的,当虚通路出现故
5、障时,数据会被在切换点从失效了的虚通路切换到备份的虚通路上。 SUPANET中基本的保护切换有四个步骤。首先,备份的虚通路必须在故障发生前事先建立。第二,SUPANET需要对故障进行检测。第三,检测到故障的节点必须向切换节点通知故障信息。第四,切换节点将业务流转发到备份虚通路上而不是原本的虚通路。在进行理论研究的同时,本文利用OPNET网络仿真软件对受保护的虚通路中的业务流进行了保护切换的仿真实验。建立了一个简化的SUPA网络模型,对切换处理过程中的数据丢失进行了仿真统计,仿真结果基本符合保护切换的特征,验证了保护方法的可行性。关键词: SUPA;服务质量;故障恢复;保护切换;虚通路;OPNE
6、TAbstractInternet was developed for text-oriented network applications in the 1970s, and it requests correctness of contest without real-time requirement. But with increase of multimedia application traffic in Internet, the “best effort” service provided by Internet does not able to satisfy users di
7、fferent QoS requirements and become one of challenges to Internet. Although the Internet communit attempts to improve the technology in the IP level to improve the quality of service, they are RSVP、Integrated Service、Differentiated Service and etc. But the low efficiency of the existing 3-layers use
8、r-data switching platform is difficult to insure the QoS of the service.To solve these problems, Sichuan Network Communication Technology Key Laboratory, Southwest Jiaotong University has defined a new network architecture called SUPA (Single physical layer User-data transfer & switching Platform Ar
9、chitecture). The SUPA simplifies User-data transfer & switching platform (U-platform) into a single physical layer platform by adopting the out-band signaling concept. The key technique enabling the single U-platform is called EPFTS (Ethernet-oriented Physical Frame Timeslot Switching),and guarantee
10、 the QoS of the data.SUPA has defined a set of mechanisms both in the S&M-platform and U-platform.In S&M-platform they are QoS Negotiation Protocol (QoSNP), QoS-based lambda Routing Information Protocol (QoS RIP), Traffic Monitoring & Exchange Protocol (TMEP), Call Admission Control (CAC),and togeth
11、er with the mechanism in U-platform they guarantee the QoS of SUPANET(network supports SUPA). An important component of providing QoS, is the ability to do so reliability and efficiency. To make SUPANET reliable there is need for failure recovery mecasims in SUPANET. The failure recovery mecasim in
12、SUPANET is Protection Switching, which is a method of ensuring recovery from link or node failure without disruption to the data traffic. In Protection Switching, the backup VP is pre-provisioned, when the primary path is failed ,data traffice is switched from the failed VP to a backup VP. The basic
13、 protection switching consists of four steps. First, backup VP must be established. Second, the SUPANET must be able to detect the failure. Third, nodes that detect the failure must notify switching node in the SUPANET of the failure. Forth, instead of sending traffic on the primary VP switching nod
14、e must send traffic on the backup VP instead. OPNET is used to simulate the protection in SUPANET to validate its availability and efficiency by constituting a simplified SUPA network topology structure while doing fundamental research. The relevant simulation results indicate the validity of protec
15、tion in SUPA networks which basically complies with the feature of restoration procedure.Key Words : SUPA; quality of service; fault restoration ;protection switching; VP: virtual path ;Simulation tool OPNET;目录第1章 绪论11.1本课题的研究的背景11.1.1三网合一的大趋势11.1.2现有网络体系结构存在的问题21.2 SUPA的提出41.3国内外研究现状与本课题的研究意义51.4本论
16、文的组织安排6第2章 SUPA技术框架72.1基本术语72.2带外信令控制技术82.3 SUPA的协议层次模型和接口82.4 SUPA基本工作过程112.5“面向以太网帧时槽交换”(EPFTS)技术12第3章 网络故障恢复的层次考虑163.1网络故障恢复的概述163.1.1网络中可能出现的各种故障163.1.2不同业务对故障恢复的不同要求173.1.3网络故障恢复的目标173.2现有网络中的各种故障恢复方法183.2.1 DWDM层故障恢复技术183.2.2 IP层故障恢复技术213.2.3 MPLS故障恢复技术223.2.4 SDH故障恢复技术233.2.5 ATM故障恢复技术243.3故障
17、恢复的层次考虑25第4章 SUPANET的故障恢复274.1 SUPANET故障恢复技术分析274.1.1 SUPANET故障恢复的必要性274.1.2 SUPANET故障恢复思想概述274.1.3 SUPANET保护切换方法的分类304.1.3 SUPANET故障恢复基本过程324.2 QoSNP介绍344.2.1 QoSNP概述344.2.2 QoSNP的基本工作原理354.3 QoSNP用于虚通路保护的扩展364.3.1恢复参数364.3.2记录路径参数374.3.3备份路径参数384.4虚通路的建立394.4.1普通虚通路的建立过程394.4.2受保护的主虚通路的建立414.4.3路径
18、保护方法中备份虚通路的建立414.4.4局部保护中备份虚通路的建立434.4.5备份虚通路与主虚通路的绑定444.5虚通路失效的检测464.6用户数据平台的转发474.7切换后主虚通路的维护504.7.1场景描述504.7.2工作过程504.7.3原虚通路资源的释放51第5章 SUPANET故障恢复仿真535.1 OPNET 仿真平台535.1.1 OPNET的概述535.1.2 OPNET的特点535.1.3 OPNET的建模过程545.2模型仿真及结果分析555.2.1仿真的网络场景555.2.2仿真的数据走向565.2.3数据统计及分析58结论及展望60致谢62参考文献63攻读硕士学位期
19、间发表的论文67第1章 绪论1.1本课题的研究的背景本课题的研究大背景是四川省网络通信技术重点实验室关于下一代Internet体系结构的研究工作。通信技术高速化和网络应用数据的多媒体化传输使传统的Internet技术难以满足实时音、视频数据的传输服务质量需求和网络高速化的要求。因此,实验室提出了单物理层用户数据传输与交换平台体系结构(SUPA Single physical layer User-data transfer & switching Platform Architecture)1-6。SUPA利用带外信令控制思想将用户数据传输平台(U平台)与信控、管理平台(S&M平台)相分离,进
20、而将U平台简化为单物理层平台,将服务质量保障机制嵌入该平台之中,直接保障用户数据交换的服务质量。在信控、管理平台支持服务质量协商、最少跳数(hop)的基于服务质量的波长路径选择(Shortest Path - Lambda QoS Routing, SP-LQR)、呼叫入网控制(CAC)一系列服务质量保障措施和策略,与用户平台的内嵌的服务质量保障机制,共同实现单数据流和多数据流类服务质量保障。基于网络中的任何资源都有可能发生故障这一状况,为保障用户业务的服务质量,网络必须具备从故障中快速恢复的能力,使业务尽量不受网络故障的影响。这就是本论文的研究对象基于SUPANET的故障恢复研究。1.1.1
21、三网合一的大趋势光通信技术的快速发展特别是DWDM技术将单根光纤的传输速率提高到40/80Gbps, 即将随着达到160Gbps,从而使单根光纤的传输能力达到Tbps数量级,相当于大、中城市电话网、有线电视网和计算机网络的干线总吞吐率。这一传输能力意味着在单根光纤上能够同时传输15,625,000路未压缩的普通话路(64Kbps/每路),或者同时传输7,142套未压缩有线电视节目(140Mbps/每套),或者同时传输1000套未压缩的高清晰度电视节目(1.04Gbps/每套)。换言之,光纤通信技术已经能够支持大中城市综合数字业务网络信息传输的需要,如果计算机网络技术能够适应DWDM高速传输能力
22、的需要,将有可能将传统的有线电视网络、电话交换网络和计算机网络3个独立的网络合并为一个分组化、数字化的综合业务网络6-8。1.1.2现有网络体系结构存在的问题1、因特网体系结构不适应综合业务数据网的需求Internet是上一世纪七十年代发展起来的网络技术,当初设计的目的以传输文本数据为主,因此对正确性要求高,但实时性要求低。而当时的低通信线路速率(Kbps - Mbps)虽然能够满足其要求,但误码率高(10-510-6),必须在网络体系结构中设置数据链路层通过分帧和检错重传来提高传输的正确性。因为Internet提供是一种“尽其所能”的服务(Best Effort Service),而且Int
23、ernet的网络层采用无连接的IP协议, 所以可能造成报文丢失和错序。因此,只能通过TCP进行端到端重新排序和检错重传来提高数据的正确性。对于文本数据传输,端到端重传造成的传输时延是可以接受的技术;但是,当多媒体数据流在网络应用中比重逐渐增加时,由于其服务质量的需要与文本数据正好相反(吞吐率、传输时延和时延抖动要求高,而少量数据丢失与误码影响相对较小),因此,难以保障语音、视频数据的服务质量。目前国内外对NGI的研究大都局限于用IPv6取代IPv4问题。但是,IPv6除了将地址长度改变为原来的4倍,解决了地址匮乏的问题和IP结构有所简化,对IP报头进行了部分改进外,在体系结构上没有实质性的变化
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