第八章IP交换ppt课件.ppt
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1、信令,信息,ATM协议模型,ATM 适配层(AAL),ATM 层,物理层,2个子层:传输汇聚(TC)信元速率解耦HEC序列的产生/检验信元定界传输帧适配传输帧产生/恢复.物理媒介(PM)比特定时物理媒介译码,ATM物理层,物理层主要是提供ATM信元的传输通道,将ATM层传来的信元加上其传输开销后形成连续的比特流,同时在接收到物理媒介上传来的连续比特流后,取出有效的信元传给ATM层。,信元头的产生和提取;信元丢失优先级处理,处理CLP;载荷类型指示处理;通用流量控制,GFC;信元接续标识处理,VPI/VCI值验证、识别、变换等处理,信元交换;,ATM 适配层(AAL),ATM 层,物理层,ATM
2、层,ATM层主要完成信元复用/解复用、有关信头的操作以及流量控制。,ATM层完成信元交换,2个子层:汇聚子层(CS)分段和重组(SAR),ATM 适配层(AAL),ATM 层,物理层,ATM适配层,AAL位于ATM层之上,这一层是和业务相关的,即针对不同的业务,采用不同的适配方法。但都要将上层传来的信息流(长度、速率各异)分割成48字节长的ATM业务数据单元,同时将ATM层传来的ATM业务数据单元组装、恢复再传给上层。,为了提高交换网络的速率,对ATM层作了尽可能的简化,而ATM层未提供处理的信元丢失、误传、时延、时延抖动等与业务服务质量密切相关的功能,由AAL层完成。,AAL=流量参数+Qo
3、S参数+SARCS:分配不同的服务质量的业务以不同的流量类型SAR:信元 包,ATM适配层的功能,ATM适配层等级,ATM适配层-AAL1,AAL1主要适用于信源和信宿间有严格定时关系且面向连接的CBR类业务;CSI标识不同的应用,如时钟信号传递和结构化数据传递等;SC放置每个信元的序号,用于检测信元丢失及误插入。CRC-3和奇偶校验位用来保证序号域中信元序号的正确传输;,2008.4,ATM适配层-AAL2,AAL2是为端到端具有定时关系的可变比特率业务,如VBR音像和电视等等。ATM适配层-AAL3/4 现有局域网的远程互连一般采用X.25或帧中继技术,存在着程度不等的瓶颈,利用ATM技术
4、实现局域网的远程互连是ATM网初期的重要应用。远程计算机局域网互连对应于无连接的数据业务和面向连接的数据业务依据AAL3/4协议进行适配。,ATM适配层-AAL5,AAL5用于信源和信宿间不要求时间同步的业务,以提供面向连接或非面向连接的数据传输,且传输速率可变;如计算机数据、帧中继数据。CPCS-PDU载荷,用于承载CPCS用户信息,如SSCS-PDU;PAD,0到47字节,用于将CPCS-PDU补充为48字节的整数倍;CPCS-UU,用于透明装载CPCS用户到用户的信息;公共部分指示CPI,用于将CPCS尾调整到8字节,默认的编码为0,这一字段也可被用于消息类型功能;LENGTH,长度,用
5、于指示出按字节计算的CPCS-PDU载荷的长度,当被置为0时,它指示出异常终止功能;,ATM协议栈,ATM适配层-AAL5,AAL5 SAR将CPCS-PDU分割成48字节的SAR-PDU,或根据ATM层提供的信息ATM-UU重组CPCS-PDU,因协议简单而被大量使用,2008.4,ATM业务类型,Constant bit rate(CBR)支持对时延变化要求较高的实时业务。Variable bit rate-real time(VBR-RT)可以支持实时资源的统计复用。VBR-non real time(VBR-NRT)可以支持连接的统计复用。Unspecified bit rate(UB
6、R)支持非实时的应用 Available bit rate(ABR)不支持实时的应用,2008.4,ATM网络及接口,ATM网络及接口,2008.4,ATM网络接口分类,ATM交换设备间的接口NNI,两个网络之间需要有能相互操作的NNI。NNI又分为专用NNI和公用NNI。ATM网络的终结节点通过一个接口连到ATM交换机上,即是UNI,它规定了ATM网的终结节点的接口规范。UNI由一些应用标准来严格定义,用户到网络的接口也分为专用和公用两种。,2008.4,ATM网络接口分类,1同步光纤网(SONET)/同步数据系列(SDH)同步光纤网、同步数字系列(SONET/SDH)是由一些网络单元、分插
7、电路复用器(ADM)、数据交叉连接系统等设备组成的、在光纤路由上进行同行信息传输、复用和交叉连接的网络。2E3与DS3接口E3接口是一种典型的ATM传送接口,其操作速率是34Mbps,线路编码形式为HDB3。,2008.4,ATM网络接口分类,34B/5B接口用于实现ATM网络的局域连接,其操作速率是100Mbps其操作方式与FDDI中的操作方式类似。4B/5B接口也叫信元接口,它只有在用户数据信元有效时才进行传输。48B/10B接口用于ATM网络局域连接,操作速率为155.52Mbps,该速率与SONET的STS3C数据速率严格匹配。,IP交换,17,2008.4,局域网交换技术,第二层交换
8、技术1.共享介质连接组网 典型的介质访问控制方式有CSMA/CD、Token Ring、Token Bus。介质访问控制方式用来提高公共传输介质的使用效率,使每个结点都能够公平地使用公共传输介质。从交换的角度上看,可以把共享介质连接组网方式看成是异步时分的交换方式。,2008.4,集线器,经典的10Base-T以太网的中心连接设备被称为集线器(Hub),它是对“共享介质”总线型局域网结构的一种改进:用集线器作为以太网的中心连接设备时,所有结点通过非屏蔽双绞线与集线器连接。,2008.4,共享介质连接组网的缺点,由于共享带宽,当局域网规模不断扩大,每个主机平均能分到的带宽将越来越少,网络通信负荷
9、加重,冲突和重发现象将大量发生,网络效率急剧下降,网络传输延迟增长,整个网络服务质量下降。,交换式连接组网,表明了交换型局域网中交换机所实现的功能,站点A和E,站点B和F,站点C和D之间分别建立起三条独立连接,从而实现站点A和E、B和F、C和D之间数据包的互发。很明显,交换式连接的局域网以数据链路层的帧为数据交换单位,围绕局域网交换机构成网络,从根本上解决了共享以太网所带来的问题。,局域网交换机的功能,2008.4,交换式连接组网的主要特点,允许多对站点同时通信,每个站点可以独占传输通道和带宽。易于管理、便于调整网络负载的分布,有效地利用网络带宽。交换以太网与以太网、快速以太网完全兼容,它们能
10、够实现无缝连接。可互连不同标准的局域网。,2008.4,典型的交换局域网图例,局域网交换机与主机的连接实例,典型的局域网交换机结构与工作过程。图中的交换机有6个端口,其中端口1,4,5,6分别连接了结点A,结点B,结点C与结点D。那么交换机根据以上各端口号与结点MAC地址的对应关系形成图右侧的端口号/MAC地址映射表。那么结点A与结点D同时要发送数据,则分别在自己要发出的MAC帧的目的地址字段(DA)中插入对方的MAC地址。当结点A和结点D传送的MAC帧通过交换机时,交换机的交换控制中心根据端口号/MAC地址映射表的内容找出帧的目的地址的输出端口号,即可实现交换的目的了。端口之间的连接可以根据
11、需要同时建立多条,也就是说可以在多个端口之间建立多个并发连接。,2008.4,2008.4,3.局域网交换机和集线器的差异,交换机的帧转发方式可以分为直接交换方式、存储转发方式和改进型直接交换方式。从连接组网的形式看,交换机与集线器比较类似,但实际工作原理却有很大的不同。从OSI体系结构看,集线器工作在第一层,是一种物理层的连接设备,因而它只对数据的传输进行同步、放大和整形处理,不能对数据传输的短帧、碎片等进行有效的处理,不进行差错处理,不能保证数据的完整性和正确性。而交换机工作却是在OSI的第二层,属于数据链路层的连接设备,不但可以对数据的传输进行同步、放大和整形处理,还提供数据的完整性和正
12、确性的保证机制。,局域网交换机和集线器的差异,从工作方式和带宽来看,集线器是一种广播模式,一个端口发送信息,所有的端口都可以接收到,容易发生广播风暴;同时集线器共享带宽,当两个端口间通信时,其他端口只能等待。相反,交换机是一种交换方式,一个端口发送信息,只有目的端口可以接收到,能够有效的隔离冲突域,抑制广播风暴;同时每个端口都有自己的独立带宽,两个端口间的通信不影响其他端口间的通信。,26,2008.4,IP网络面临的困境,多媒体通信的迅猛发展(如网络电话、电子商务、视频会议等),往往要求网络能提供具有不同QoS等级的综合业务(如时延、带宽、分组丢失率的保证)。但Internet基于面向无链接
13、的IP协议,只能提供尽力而为(best-effort)服务,因此无法提供QoS保证。IP网络采用的是共享介质的网络结构,这就不可避免的存在着网络资源的竞争,虽然网络带宽很大,但当用户数增加时,每个用户实际获得的链路传送能力将大幅下降。,2008.4,第三层交换技术,第三层交换技术=第二层交换技术+第三层转发。第三层交换设备=带有第三层路由功能的第二层交换机。第三层交换技术,解决局域网中网段划分之后网段中的子网必须依赖路由器进行管理的局面,从而解决传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。仅仅在路由过程中才进行第三层的处理,绝大部分数据都通过第二层交换转发,因此第三层交换机的速度很快,接近第二层
14、交换机的速度。,第三层交换机的工作原理,假设两个使用IP协议的站点A、B通过第三层交换机进行通信,发送站点A在开始发送时,把自己的IP地址与B站的IP地址比较,判断B站是否与自己在同一子网内。若目的站B与发送站A在同一子网内,则进行第二层的转发。若两个站点不在同一子网内,如发送站A要与目的站B通信,发送站A要向默认网关发出ARP(地址解析)封包,而默认网关的IP地址即是第三层交换机的第三层交换模块。,第三层交换机的工作原理,当发送站A对默认网关的IP地址广播出一个ARP请求时,如果第三层交换模块在以前的通信过程中已经知道B站的MAC地址,则向发送站A回复B的MAC地址。否则,第三层交换模块根据
15、路由信息向B站广播一个ARP请求,B站得到此ARP请求后向第三层交换模块回复其MAC地址,B站得到此ARP请求后向第三层交换模块回复其MAC地址,第三层交换模块保存此地址并回复给发送站A,同时将B站的MAC地址发送到第二层交换功能模块的MAC地址表中。之后,A再向B发送的数据包便全部交给第二层交换处理,信息因此得以高速交换。,30,2008.4,IP交换技术的产生,ATM与IP融合背景为什么要融合?ATM曾被认为是一种十分完美的、用来统一整个通信网的技术,未来的所有话音、数据、视频等多种业务均通过ATM来传送。国际上,特别是电信标准化机构对该项技术进行了多年的研究,而且也得到了实际应用。但事与
16、愿违,ATM没有能够达到原来所期望的目标。相反,IP的发展速度大大出乎人们的预料,占领了市场。然而至今为止,却没有一种成熟、独立的IP骨干网技术,IP技术有一定的先天缺陷,例如服务质量难以保证等问题。,2008.4,IP交换技术的产生,ATM与IP技术比较,2008.4,IP交换技术的产生,因此,如何使ATM技术融入IP,如何将路由和交换结合起来,如何解决IP无连接和ATM面向连接的矛盾,以支持规模日益增长的Internet和多媒体业务,成为研究的热点。ATM和IP毕竟来源于不同的技术团体,有着各自的应用。IP的目的是以不确定的状态将分组发送到目的地,它是非连接的,没有服务质量的保证;而ATM
17、的目的是提供有保证的综合业务,是面向连接的,基于快速的固定长度信元的交换。ATM和IP的巨大差异使得有效地将两者融合成为难题。,2008.4,IP与ATM融合的实现,IP与ATM融合可分成两大类:重叠模式和集成模式 重叠模式的优点:减少了ATM与IP的相互限制,有利于它们独立地发展并向未来的B-ISDN过渡;但缺点是:IP技术和ATM技术不能有效地结合,无论是分组的封装效率、建立链路的时延、对组播的支持以及对QoS的支持都不够理想。,2008.4,重叠模式的IP交换技术,IP over ATM的基本原理,IP over ATM分层模型与封装示意图,2008.4,重叠模式的实现标准:IETF制定
18、的CIPOA(C1assic IP over ATM)ATM Forum制定的LANE(LAN Emulation)MPOA(Multi-Protocol over ATM)。,重叠模式的IP交换技术,2008.4,集成模式技术,随着为Internet核心网专门设计的高性能骨干网路由器的出现,以及ISP对ATM所提供的性能的要求不断增长,人们已意识到不应该再采用两套分立设备来实现结构复杂的重叠模式,相应地,业界的研究方向也从“如何实现IP与ATM技术的相互操作”转向“怎样有效集成传统的第2层与第三层的最优属性”,并随后推出了集成模式集成模式是将IP层的路由功能与第2层交换功能结合起来,使IP网
19、络获得ATM的选路功能。ATM端点只需使用IP地址进行标识,而不再需要地址解析协议,在ATM网络内使用现有的网络层路由协议来为IP数据包选择路由。,2008.4,集成模式中,ATM使用的信令发生了重大改变,即网络中UNI与NNI之间的信令已不再是ATM论坛或ITU-T定义的传统信令,而是一套专有的控制信令,其目的在于能够快速建立连接,以满足对无连接IP业务快速切换的要求。集成模式又可分为数据驱动(流驱动)和控制驱动两种类型。数据驱动:第二层的交换通路由数据流触发,按需要临时建立。控制驱动:数据流传送前预先建立直通连接。它又可分为拓扑驱动和请求驱动。拓扑驱动是将选路拓扑映射到直通连接。请求驱动,
20、也称为预留驱动,是将资源预留请求(如RSVP协议)映射到直通连接。,集成模式技术,集成模式的实现标准:东芝公司提出的标记交换CSR。开创了标记交换的先河。Ipsilon公司提出的IP交换技术。流驱动方式。Cisco公司提出的Tag Switching技术。拓扑驱动方式。MPLS,多协议标记交换。MPLS是IETF制定的一种对第三层交换的标记交换技术。MPLS是把基于流的结构和基于网络拓扑的结构结合起来,成为一个性能更好的解决方案。,集成模式技术,40,1.IP交换,Ipsilon公司1996年提出IP交换结构,硬件以ATM交换机为基础,连接控制则采用IP技术完成选路。,IP交换基于流的概念,从
21、输入口送入的有先后关系的IP包被看作流,IP交换控制器对流分类处理。,持续周期长、业务量大的数据流由ATM硬件交换。持续周期短、业务量小的突发流通过路由软件完成逐跳式传送。,41,2.Tag交换,Cisco公司推出的标记交换,是基于传统路由器的ATM承载IP技术,在一定程度上将数据的传递从路由变成交换,提高了传输效率。,42,3.ARIS,IBM推出的标签交换方案,ATM用作链路层,在相邻路由器间建立和交换标签。1997年5月,Cisco、IBM、Bay和Cascade公司向IETF提交MPLS框架方案,直到2000年底多达140个草案。MPLS的特点是,吸收了ATM的VPI/VCI交换思想,
22、集成了路由技术的灵活性和ATM交换的简洁性,为IP网络增加了面向连接的属性,保障了服务质量。,多协议标记交换,MPLS的产生背景 在MPLS技术方案提出之前已有的各种集成模式解决方案所采取的基本方法都是从IP路由器获取控制信息,将其与ATM交换机的转发性能和标签交换方式相结合,从而构建成一个高速而经济的多层交换路由器。但是,各种方案彼此不能互通,而且仅适用于以ATM作为第二层的传输链路,不能工作在其他多种媒体(如帧中继、点对点协议、以太网)中,这与Internet基于分组的发展方向相矛盾。然而,所有IP交换技术都意识到将选路和交换综合起来具有极大的优点,选路当然是Internet的要求所在,而
23、交换则提供便宜的、高容量的分组/信元转发硬件。,多协议标记交换,MPLS标准化过程 PLS将合并网络层选路和标签交换而形成一个单一的解决方案,应具有如下的优点:改善选路的性能和成本,提高传统叠加模型选路的扩展性,引进和实施新业务时更具灵活性。MPLS就是在这种背景下产生的一种技术,它吸收了ATM的VPI/VCI交换一些思想,无缝地集成了IP路由技术的灵活性和2层交换的简捷性,在面向无连接的IP网络中增加了MPLS这种面向连接的属性。通过采用MPLS建立VCC方法,为IP网增加了一些管理和运营的手段。,多协议标记交换,MPLS的基本思想 MPLS明确规定了一整套协议和操作过程,最终在IP网内通过
24、ATM和帧中继实现快速交换。MPLS的关键点在于用标签来识别和标记IP数据包,并把标签封装后的数据包转发到已升级改善过的交换机或路由器,由它们在网络内部继续交换标签,转发数据包。因而数据包标签的产生和分配是建立在通过现有的IP路由协议获得网络路由信息的基础上的。,MPLS基础,1.MPLS基本原理 MPLS技术是结合二层交换和三层路由的L2/L3集成数据传输技术,引入了基于标签的机制,它把路由选择和数据转发分开,由标签来规定一个数据包通过网络的路径。它不仅支持网络层的多种协议,还可以兼容数据包通过虚拟电路传送,只需在数据链结层执行硬件式交换(取代网络层软件式选路)。它把IP选路与第二层标签交换
25、整合为单一的系统,因此可解决Internet的路由问题,缩短数据包传送的时延,加快网络传输速度。,MPLS基础,MPLS与标记交换(Tag Switching)、ATM交换等技术类似,MPLS引入了标签(Label)的概念,在MPLS网中数据的传输靠标记引导。当一个未被标记的分组(IP包、帧中继或ATM信元)到达MPLS标记边缘路由器(LER)时,入口 LER根据输入分组头查找路由表以确定通向目的地的标记交换路径LSP,把查找到的对应LSP的标记插入到分组头中,完成端到端IP地址与MPLS标签的映射。MPLS协议的标签只具有本地意义。它是一个短的、具有固定长度、仅在相邻LSR之间有意义、用来标
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