新一代互联网技术简介.ppt
《新一代互联网技术简介.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新一代互联网技术简介.ppt(90页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,新一代互联网技术简介,10.1 概述10.2 10 G以太网10.3 最后一公里接入技术10.4 多层交换10.5 全光网络10.6 IPv610.7 新兴无线通信技术10.8 P2P技术练习题10,10.1 概 述毋庸置疑,信息化、数字化、全球化、网络化应该是21世纪人类社会的重要特征。网络作为信息社会的主要载体,它的重要性就如同铁路和高速公路对工业社会一样。网络必将成为21世纪全球最重要的基础设施之一。功能各异、形式多样的应用系统对数字信息的综合采集、存储、传输、处理和利用,最终将通过无处不在的网络平台使全球范围的人类社会更紧密地联系在一起。,不难预见,在不久的将来,随着光和无线通信技术
2、的发展,以及网格计算等革命性应用的研究进展,新一代互联网将朝着“更大,更快,更及时,更方便,更安全,更可管理和更有效”的方向发展。“更大”指的是新一代互联网络将采用IPv6为基本网络层协议,从而彻底解决目前的互联网地址空间严重缺乏的问题,为新一代互联网络的进一步大规模发展奠定基础。“更快”是指与目前的互联网相比,新一代互联网络骨干网逐渐向T比特过渡(1 Tb=1024 Gb,1 Gb=1024 Mb),用户端到端的性能也有大幅度提升,至少达到100 Mb/s以上。,“更及时”是指新一代互联网络必须支持组播和面向服务质量的传输控制等功能,从而可以更及时地为用户提供各种实时多媒体信息。“更方便”指
3、新一代互联网络必须能够支持更方便、快捷的接入方式,支持终端的无线接入和移动通信等。“更安全”是指新一代互联网络必须提供可信任的网络服务,包括网络对象识别和网络攻击防范等。“更可管理”是指新一代互联网络必须提供更方便、灵活的管理手段,对网络运行的各个方面实施全面、高效的管理。“更有效”指的是新一代互联网络必须提供合理的盈利模型,提供方便的计费手段,使网络更加有效地运行。,10.2 10 G 以 太 网10.2.1 技术背景及特点传统以太网主要在局域网中占绝对优势。但是在很长的一段时间中,人们普遍认为以太网不能用于城域网,特别是汇聚层以及骨干层。主要原因在于以太网用作城域网骨干层带宽太低(10 M
4、以及100 M快速以太网的时代),传输距离过短。当时认为最有前途的城域网技术是FDDI和DQDB(Distributed Queue Dual Bus,分布队列双总线)。,随后的几年里,ATM技术成为热点,几乎所有人都认为ATM将成为统一局域网、城域网和广域网的唯一技术。但是由于种种原因,当前在国内,上述3种技术中只有ATM技术成为城域网汇聚层和骨干层的备选方案。目前最常见的以太网是10 M以太网以及100 M以太网(快速以太网)。100 M快速以太网作为城域网骨干显然带宽不够。即使绑定多个快速以太网链路一起使用,对多媒体业务仍嫌不足。,随着千兆以太网的标准化以及在生产实践中的广泛应用,以太网
5、技术逐渐延伸到城域网的汇聚层。千兆以太网通常将小区用户汇聚到城域网的POP点(Post Office Protocol,邮局协议,POP点意为接入点),或者将汇聚层设备连接到骨干层。但是,在当前10 M以太网连接用户的环境下,千兆以太网链路作为汇聚,也很勉强,作为骨干层则是力所不能及。虽然以太网多链路聚合技术已完成标准化且多厂商已成为可能,可以将多个千兆链路捆绑使用,但是考虑光纤资源以及波长资源,链路捆绑一般只用在POP点内或者短距离应用环境下。,传输距离也曾经是以太网无法作为城域网骨干层和汇聚层链路技术的又一障碍。无论是10 M、100 M还是千兆以太网,由于信噪比、碰撞检测、可用带宽等原因
6、,五类线的传输距离都是100 m。使用光纤传输时,距离受制于以太网使用的主从同步机制。802.3规定:1000Base-SX接口使用纤芯为62.5 m的多模光纤,最长传输距离为275 m,使用纤芯为50 m的多模光纤,最长传输距离为550 m;1000Base-LX接口使用纤芯为62.5 m的多模光纤,最长传输距离为550 m,使用纤芯为50 m的多模光纤,最长传输距离为550 m,使用纤芯为10 m的单模光纤,最长传输距离为5000 m。,千兆以太网链路在城域范围内远远不够。虽然基于厂商的千兆接口已经能达到80 km的传输距离,而且一些厂商已完成互通测试,但毕竟是非标准的实现,不能保证所有厂
7、商有关该类接口的互连互通。综上所述,以太网技术不适宜用在城域网骨干层和汇聚层的主要原因是带宽不够和传输距离短。随着万兆以太网技术的出现,上述两个问题基本已得到解决。,10.2.2 发展趋势10 G以太网在设计之初就考虑了城域网骨干层的需求。首先,带宽10 G足够满足现阶段以及未来一段时间内城域网骨干层带宽的需求(现阶段多数城域网骨干层的带宽不超过2.5 G)。其次,10 G以太网最长传输距离可达40 km,可满足大多数城市城域网的覆盖要求。采用10 G以太网作为城域网骨干层可以省略骨干层设备的POS(Passive Optical Splitter,无源分光器)或者ATM链路。采用10 G以太
8、网,可以节约成本,因为以太网端口价格远远低于相应的POS端口或者ATM端口,使端到端采用以太网帧成为可能。,这一方面使端到端可以使用链路层的VLAN信息和优先级信息,另一方面可以省掉数据设备上的多次链路层封装与解封装以及可能存在的数据包分片,简化网络设备。因此在城域网骨干层采用10 G以太网链路可以提高网络性价比并简化网络。我们可以清楚地看到,10 G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10 G骨干网的带宽没有迫切需求,所以10 G以太网技术相对其他替代的链路层技术(例如2.5 G POS、捆绑的千兆以太网)并没有明显优势。,思科和JUNIP
9、ER公司已推出10 G以太网接口(依据802.3ae草案实现),但在国内几乎没有应用。目前城域网的问题不是缺少带宽,而是消耗大量带宽的Killer Application(杀手级应用)如何将城域网建设成为可管理、可运营并且可盈利的网络。所以10 G以太网技术的应用将取决于宽带业务的开展。只有广泛开展宽带业务,例如视频组播、高清晰度电视和实时游戏等,才能促使10 G以太网技术广泛应用,推动网络技术向前发展。,10.3 最后一公里接入技术按照服务范围、网络拓扑和接入逻辑,可把现代通信网划分为核心网和接入网。核心网可再细分为骨干层和汇聚层;接入网是指从基础运营商的业务节点到最终用户的所有网络设施,包
10、括接入段、引入段和馈线段。接入网是连接电信业务提供商和最终用户的第一桥梁,它既是电信网络的起点,也是电信网络的终点。因为接入网处于网络的末端,因此业界通常将接入网形象地称为“最后一公里”。,在“最后一公里”宽带接入方面,目前有许多种宽带接入技术可供网络运营商选择,其中包括电缆调制解调器、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线路)和光纤技术。每一项技术都有其优点,但不是在所有市场中都适用,在有些市场中使用某些技术会很不经济。例如采用光纤FTTX(Fiber To The Home,光纤到户)宽带接入方式,在城市中心区和小区铺设光纤的建设费
11、用很高;又如采用ADSL技术改造现有的铜线资源,只适用于拥有铜线资源的传统电信商,而新兴的电信营运商和ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)采用ADSL技术时将受到限制,且线路质量不能得到充分保证。,下面把工作于5.8 GHz微波频段的无线宽带接入技术与其他无线固定宽带接入技术作一比较。其他无线固定宽带接入技术主要有LMDS(Local Multipoint Distribution Services,本地多点分配业务)和MMDS(Multichannel Muitipoint DistributionService,多路多点分配业务)技术。LMDS工作
12、在2439 GHz频段,其主要优点是频段较多,频率较高,带宽较宽,但传输距离受到限制,易受天气环境影响,且设备昂贵。目前国家管理机构尚未开放用于LMDS营运的频段。,MMDS工作在3.5 GHz频段,过去主要用于广播电视接入,3.5 GHz双向系统也可用于建立通用的电信骨干网络的接入,但设备昂贵,需向国家管理机构申请频段营运许可证。工作于5.8 GHz频段的无线宽带接入产品需向无线电管理局申请频段,其设备和建设成本大大低于LMDS和MMDS,具有较高的性价比。国内除电信以外的新兴网络营运商大都不具备有线资源用于开展最后一公里宽带接入,目前国内参与宽带网络建设的大部分公司要开通最后一公里宽带接入
13、还不得不铺设或租用DDN(Digital Data Network,数字数据网)或光纤线路,这样做的不足之处是开通周期长,且租用费用高。而使用5.8 GHz无线宽带接入可很好地解决上述问题。,采用5.8 GHz无线宽带接入方式尤其适用于小区之间距离较远、布线难度较大、成本较高或短时间不能开通DDN专线的地区。同时,由于无线接入为一次性投资,可为用户节省租用DDN线路的月租费。在实现最后一公里宽带接入中,5.8 GHz无线宽带接入方式和有线接入方式的比较如表10-1所示。,表10-1 5.8 GHz无线宽带接入方式和有线接入方式的比较,另外,由于5.8 GHz无线宽带接入具有易扩展,组网灵活的特
14、点,可满足具体的应用和安装需要,既适用于用户数量小的对等网络,也适用于几千用户的大型网络。在无线接入中增加或减少移动主机都是相当容易的,因为通过增加无线接入网桥的数量就可以增大用户数量和覆盖范围。,10.4 多 层 交 换10.4.1 技术背景及特点在过去短短的几年里,网络发生了根本性的变化:网桥已经退出了历史的舞台,在LAN中共享式以太网越来越少。人们对于网络的要求导致了新一代网络的诞生和发展,其中交换技术可以说是新的网络时代的核心。交换技术具备强大的寻址能力和出色的稳定性,为需要高带宽的应用程序提供了解决办法,同时也解决了网络智能化问题,它极大地促进了网络的发展。LAN交换技术已经成为一项
15、重要的技术,现在已广泛流行起来。,1.LAN交换技术概述在LAN网中使用交换的目的是为了提高网络的性能,减少网络的阻塞,同时,交换技术能够加快数据的传输速度,极大地降低传统以太网中由于采用CSMA/CD协议而产生冲突的可能性,因而在一定程度上消除了网络的瓶颈。LAN交换机的内在功能类似于网桥,通过跟踪每一个端口发来的帧的源地址,检查帧的目的地址来选择路由。LAN交换机的每一端口能够存储的地址数量决定了它支持工作站和拥有许多工作站的局域网段的能力。,若交换机的每一端口只能支持一个地址,它相当于端口交换设备;若每一端口支持多个地址,它相当于段交换设备。LAN交换机按采用的技术还可以分为“直接通过”
16、和“存储转发”两种类型。直接通过技术就是在LAN交换机读到帧的目的地址后,直接在源端口和目的端口之间进行交叉连接。这种交换具有最小的延时和等待时间。相应地,存储转发交换把全部的帧存在存储器里,并对帧进行差错控制,若对某一帧的循环冗余校验不符,则丢弃该帧。存储转发技术需要将帧从低速局域网中移到高速局域网中,因为必须将全部的帧存储起来,所以这种交换方法必然带来较小程度的时延。,另外,LAN交换机还能同时支持FDDI、快速以太网、令牌环网、以太网和ATM(从严格意义上讲,ATM不完全属于第二层),可以更进一步地提高带宽和交换机的吞吐量。这些支持多协议的LAN交换机能够将来自某种网络第二层的数据传输到
17、另一种网络中。LAN交换机的应用如图10-1所示。LAN交换机通过将两个服务器连接到两个单独的端口,可以在工作站和服务器之间提供两路连接。,图10-1 LAN交换机的应用,通常LAN交换机可以分成两种类型:骨干网交换机和工作组交换机。其中骨干网交换机(Backbone Switch)是网络核心使用的高端交换机。它获得的数据来自Hub和工作组交换机,可提供这些设备的互连。骨干网交换机可以插入各种网络的选项卡,这些卡支持的网络类型有FDDI、以太网、快速以太网、令牌环网和ATM。骨干网交换机通常连接一种或多种高速网络。工作组交换机属于低端设备,它通过共享技术连接多个共享网段。工作组交换机通常用于连
18、接PC或低流量的数据库服务器。有12个端口的以太网交换机是一种典型的工作组交换机,它提供1.2 Gb/s的带宽,可以看做12个分离的以太网段。一般情况下,工作组交换机要与FDDI或快速以太网等高速骨干网连接。,2.第三层交换技术的工作原理传统的路由器需要对每个路由的包进行大量的处理,由于传统的路由器能够支持多种协议,这种支持是通过软件来实现的,而基于软件的执行速度比基于硬件的要慢,故使得路由器成为网络性能的瓶颈。为了解决路由器的通信瓶颈问题,出现了第三层交换。第三层交换改善了路由器的性能,使网络具有更高的智能性。第三层交换的运行方式类似于LAN交换机,不同的只是,它是基于IP(Internet
19、 Protocol,网际协议)地址而不是MAC(Media Access Control,介质访问控制)地址转发数据的。,假设两个使用IP协议的站点通过第三层交换机进行通信。通信的过程是:发送站点A在开始发送时,已知目的站点B的IP地址,但尚不知道在局域网上发送所需要的MAC地址。要通过地址解析(ARP)来确定目的站点的MAC地址。发送站点把自己的IP地址与目的站点的IP地址进行比较(利用其软件中配置的子网掩码来提取)。目的站点B与发送站点A在同一子网内,站点A广播一个ARP请求,站点B返回其MAC地址,站点A得到目的站点B的MAC地址后将这一地址缓存起来,并用此MAC地址封装包以后转发数据,
20、第二层交换模块查找MAC地址表确定将数据包发向目的端口。,若两个站点不在同一子网内,如发送站点A要与目的站点C通信,发送站点A要向“缺省路径”发出ARP封装包,而“缺省路径”的IP地址已经在系统软件中设置。这个IP地址实际上对应第三层交换机的第三层交换模块。所以当发送站点A对“缺省路径”的IP地址广播一个ARP请求时,若第三层交换模块在以往的通信过程中已得到目的站点C的MAC地址,则向发送站点A回复目的站点C的MAC地址。,否则第三层交换模块根据路由信息向目的站点广播一个ARP请求,目的站点C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发送站点A。以后,
21、当再进行站点A与站点C之间的数据包转发时,将用最终的目的站点C的MAC地址封装包,数据转发过程全部交给第二层交换处理,因此信息得到高速交换。,3.第三层交换技术的体系结构第三层交换机又称为路由交换机。可以把第三层交换机看做是一个模型,它涉及ISO参考模型的第二层和第三层。作为交换机,它具有同第二层相同的属性,同时又将第二层交换和第三层路由两者的优势结合成一个灵活的解决方案,可在各个层次提供线速性能,因而具备某些路由性能。这种集成结构还引进了策略管理属性,它不仅使第二层与第三层相互关联起来,而且还提供通信流量的优先化处理、安全以及其他多种灵活功能,如Trunking(端口汇聚)、VPN(虚拟专用
22、网)和Intranet(企业内部互联网)的动态部署。第三层交换机的组成如图10-2所示。,图10-2 第三层交换机的组成,接口层包含了所有重要的局域网接口:10/100 Mb/s以太网、吉比特以太网(即千兆以太网)、FDDI和ATM。交换层集成了多种局域网接口并辅之以策略管理,同时还提供Trunking、VLAN和标签机制。路由层提供主要的LAN路由协议:IP、IPX和AppleTalk(Apple公司推出的一种多层协议),并通过策略管理,提供传统的路由或直通的第三层转发技术。策略管理和行政管理使网络管理员能根据企业(或部门)的特定需求来调整网络。相对于第三层来说,第二层被采用的程度决定了所谓
23、的网络控制分类,如图10-3所示。,图10-3 第三层交换机的体系结构,一个纯第二层的解决方案,即图中所示的“处处交换”,它在划分子网和广播限制等方面提供的控制最少。而第三层交换机能为分类中的所有层次提供动态的、集成的支持。传统的通用路由器与外部的交换机一起使用也能达到此目的,但是与这种解决方案相比,第三层交换机只需要更少的配置,更少的布线,价格更便宜,并能提供更高的网络性能。,4.第三层交换技术的演变随着硬件和软件的不断升级,第三层交换技术的发展也经历了“三代”的变化。第一代交换机是基于分立的电子元件和原语式的软件框架的混合体。软件的功能运行在一个有固定内存的处理机上。随着管理支持和协议功能
24、的改善,软件的功能也不断增加。当用户的日常业务更加依赖于网络,网络上的流量增多时,网络设备便成了瓶颈。虽然处理机和存储器变得越来越快和有效,但通信流量的增加更为迅速。解决此问题的第一步是简化网络层:用交换机取代路由器,以降低处理数据包的开销并显著提高事务处理速度。图10-4示出了第一代的体系结构。,图10-4 第一代第三层交换机的结构,第二代交换技术引进了专用于优化第二层帧处理的专用集成电路ASIC(Application Specific Integrated Circuit,特殊应用集成电路),这种电路可以加快数据包的转发速度,CPU则只处理第三层的工作。ASIC和通用RISC(Reduc
25、ed Instruction Set Computing,精简指令集计算机)CPU的结合,不仅使性能提高了10倍以上,而且降低了系统的整体费用。图10-5示出了第二代的体系结构。,图10-5 第二代第三层交换机的结构,第三代交换技术超越第二代交换技术的地方是采用ASIC+RISC技术,为第三层路由、组播及用户可选的策略(Policy)等方面提供了高速性能,总的数据吞吐量可以超过几百万个包每秒。第三代交换技术使用了基于策略的服务机制,可以支持QoS(Quality of Service,服务质量),通过FIRE(灵活智能的路由引擎)引入DDP(分布式数据包处理),可以将数据包快速而独立地传送到系
- 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:
- 新一代 互联网 技术 简介
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5987024.html