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光網(wǎng)絡(luò)面臨三大困擾 集成控制架構(gòu)有效提升網(wǎng)絡(luò)性能[圖]
[ 通信界 / 通信世界周刊 / m.k-94.cn / 2011/8/17 18:35:30 ]
 

作者單位:北京郵電大學(xué)信息光子學(xué)與光通信研究院。

電信IP化已經(jīng)成為全球發(fā)展趨勢(shì),以“客戶(Customer)、應(yīng)用(Application)、數(shù)據(jù)(Data)”為中心的CAD三要素將構(gòu)成未來(lái)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的核心內(nèi)容。作為未來(lái)的光網(wǎng)絡(luò),不僅要具備“用戶驅(qū)動(dòng)”能力,同時(shí)“業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)”的能力也不能掉以輕心。要做到兩手抓,兩手都要硬,首先要解決當(dāng)前光網(wǎng)絡(luò)所面臨的問(wèn)題。

三座大山困擾當(dāng)前

目前光網(wǎng)絡(luò)所面臨的三個(gè)問(wèn)題,首當(dāng)其沖的就是如何進(jìn)一步提高光網(wǎng)絡(luò)的靈活性和可擴(kuò)展性。未來(lái)業(yè)務(wù)具有多樣性和時(shí)變性,這要求傳送網(wǎng)具備更加靈活的帶寬接入能力,也就意味著未來(lái)傳送網(wǎng)需要提供多種粒度的業(yè)務(wù)接口,并能夠通過(guò)智能的控制,靈活地為高動(dòng)態(tài)化的業(yè)務(wù)提供適應(yīng)的帶寬需求。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò)的分層、分域雖然在很大程度上解決了大規(guī)模光網(wǎng)絡(luò)的可擴(kuò)展性,但是多層多域光網(wǎng)絡(luò)本身仍舊面臨著一定的體系擴(kuò)展性問(wèn)題。這里的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展性,既指網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的可擴(kuò)展,即域的數(shù)量增加或者是域內(nèi)節(jié)點(diǎn)數(shù)量增加,又指網(wǎng)絡(luò)負(fù)載的可擴(kuò)展,即節(jié)點(diǎn)對(duì)之間的業(yè)務(wù)量增加。前者體現(xiàn)為空間上,后者則體現(xiàn)在時(shí)間上。多層多域光網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)面臨的擴(kuò)展性問(wèn)題,即在時(shí)間或者空間上擴(kuò)展后,如何保證端到端的業(yè)務(wù)性能。具體包括路由的可得性、路徑計(jì)算的收斂時(shí)間、建路時(shí)間、生存性和資源利用率等方面的性能。當(dāng)前的多層多域網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)還不能很好地解決上述網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展所帶來(lái)的問(wèn)題,需要在新的體系架構(gòu)上做出優(yōu)化設(shè)計(jì)。

如何將光層的通道服務(wù)模式發(fā)展為光層與電層的統(tǒng)一調(diào)度模式,也是光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一大困擾。長(zhǎng)期以來(lái),骨干網(wǎng)被分為兩層:骨干路由器IP承載網(wǎng)(IP層)和骨干光傳送網(wǎng)(光層)。兩層一直分別獨(dú)立地發(fā)展,主要關(guān)聯(lián)點(diǎn)集中在光層為IP層提供靜態(tài)配置的物理鏈路資源,而其他的聯(lián)系卻很少。IP層看不到光層的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜捅Wo(hù)能力;光層也無(wú)法了解IP層的動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)需求。隨著業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng),IP層的路由器面臨著巨大的擴(kuò)容與處理壓力。如何通過(guò)光層與電層的統(tǒng)一調(diào)度來(lái)降低IP層路由器的處理壓力,進(jìn)而降低網(wǎng)絡(luò)成本和功耗是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)亟待解決的一個(gè)問(wèn)題。

同時(shí),要如何架構(gòu)未來(lái)的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)和用戶驅(qū)動(dòng)型光網(wǎng)絡(luò),真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)與傳送網(wǎng)的融合,也是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。寬帶網(wǎng)絡(luò)視頻、實(shí)時(shí)流媒體通信、大容量文件傳輸、存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等帶寬和時(shí)變業(yè)務(wù)的出現(xiàn),以及用戶對(duì)高質(zhì)量服務(wù)保障的需求,無(wú)不驅(qū)動(dòng)著傳送網(wǎng)向具有綜合業(yè)務(wù)支撐能力的方向發(fā)展。多業(yè)務(wù)和用戶驅(qū)動(dòng)的本質(zhì)可以概括為傳送網(wǎng)由封閉到開(kāi)放、由他控到自律的發(fā)展模式問(wèn)題。要在充分利用光網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有資源來(lái)滿足業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)化需求的同時(shí),又可以保證傳送網(wǎng)本身的可控、可管,以達(dá)到業(yè)務(wù)網(wǎng)與傳送網(wǎng)的融合,是未來(lái)光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的難點(diǎn)。

展望未來(lái)光網(wǎng)絡(luò)

關(guān)鍵問(wèn)題的提出,不僅會(huì)激發(fā)技術(shù)人員的智慧,也驅(qū)動(dòng)著光網(wǎng)絡(luò)向更好的方向去發(fā)展。隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的爆炸式發(fā)展,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了傳送網(wǎng)的主要服務(wù)對(duì)象,其帶寬需求已經(jīng)大大超出了傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)和專(zhuān)線業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量以每年50%~100%的速度增長(zhǎng),骨干網(wǎng)的帶寬需求每9個(gè)月就會(huì)翻一倍。長(zhǎng)期以來(lái),光網(wǎng)絡(luò)一直扮演底層傳輸?shù)慕巧,隨著用戶需求內(nèi)容的擴(kuò)大和網(wǎng)絡(luò)智能手段的發(fā)展,傳送網(wǎng)必將與業(yè)務(wù)網(wǎng)進(jìn)一步交融,在光層直接提供動(dòng)態(tài)、靈活、可控的新型業(yè)務(wù)成為目前光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然趨勢(shì)。光網(wǎng)絡(luò)不僅承載傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)和專(zhuān)線業(yè)務(wù),還要承載各種寬帶業(yè)務(wù)、虛擬光專(zhuān)用網(wǎng)業(yè)務(wù)、移動(dòng)業(yè)務(wù)和多媒體業(yè)務(wù),支撐如網(wǎng)格計(jì)算、文件下載、視頻點(diǎn)播、存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)等新的應(yīng)用。數(shù)據(jù)類(lèi)業(yè)務(wù)增加了帶寬顆粒的靈活性,并且提出對(duì)業(yè)務(wù)分級(jí)的需要,以面對(duì)新型業(yè)務(wù)所表現(xiàn)出的動(dòng)態(tài)、突發(fā)、差異、多變的特點(diǎn)。因此,面向復(fù)雜業(yè)務(wù)應(yīng)用的深度分析與控制是未來(lái)光網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展趨勢(shì)。

目前各種各樣的交換技術(shù)、功能各異的網(wǎng)絡(luò)層面,以及不同的系統(tǒng)平臺(tái),為光網(wǎng)絡(luò)提供了異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,包括SONET/SDH網(wǎng)絡(luò)、OTN網(wǎng)絡(luò)、PTN網(wǎng)絡(luò)、光以太網(wǎng)等。ASON構(gòu)建在各種傳送技術(shù)之上,采用平面化手段對(duì)傳送網(wǎng)的功能主體進(jìn)行分類(lèi),形成控制、管理和傳送平面彼此交互的結(jié)構(gòu)體系,解決了以會(huì)話控制為基礎(chǔ)的電路型連接的動(dòng)態(tài)建立、維護(hù)與拆除問(wèn)題。利用獨(dú)立的控制平面,ASON能夠在兩個(gè)客戶網(wǎng)元(如IP路由器、ATM交換機(jī)等)之間建立具有固定帶寬的傳輸通道。但是,ASON僅僅實(shí)現(xiàn)了面向連接的網(wǎng)元節(jié)點(diǎn)自動(dòng)化交換和管理功能,并沒(méi)有給出面向業(yè)務(wù)提供的一致性方案。運(yùn)營(yíng)商只能根據(jù)其商業(yè)策略和環(huán)境定義自己的業(yè)務(wù)模型,形成各自獨(dú)立的業(yè)務(wù)接入體系,這無(wú)疑增加了調(diào)研和開(kāi)發(fā)成本,并且增大了體系之間的互通難度。如何將這些網(wǎng)絡(luò)耦合在一起,使之能夠高效地實(shí)現(xiàn)智能互聯(lián)與集成控制成為了目前亟需解決的問(wèn)題,同時(shí)也是下一代光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

光網(wǎng)絡(luò)面臨三大困擾 集成控制架構(gòu)有效提升網(wǎng)絡(luò)性能

此外,網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和功能可能隨著網(wǎng)絡(luò)的需求而隨時(shí)發(fā)生變化。一個(gè)可重構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)可以靈活地根據(jù)自己的要求對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行配置,這樣能夠極大地提高網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本,提高生產(chǎn)效率。比如網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浒l(fā)生了變化,網(wǎng)絡(luò)中的域進(jìn)行了重新劃分,或業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)生了改變,這時(shí)不但要求網(wǎng)絡(luò)中這些變化能夠快速完成,而且需要整個(gè)網(wǎng)絡(luò)能迅速地感知變化,并做出同步調(diào)整。當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)因?yàn)?a class="channel_keylink" href="/search.asp">智能化不夠,并且缺乏統(tǒng)一的控制機(jī)制,還很難做到這一點(diǎn)。因此下一代光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展將朝著網(wǎng)絡(luò)的高可重構(gòu)性與控制流歸一化方向進(jìn)行。

所以只有通過(guò)全面覆蓋承載網(wǎng)的各個(gè)層次,使基于不同傳送技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一控制,并建設(shè)具有更高業(yè)務(wù)要求和應(yīng)用能力的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)型傳送網(wǎng),這樣才可以推動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)的全新發(fā)展。

基于GMPLS+PCE的控制架構(gòu)

現(xiàn)在的智能光網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)可以分為四個(gè)平面:傳送平面、控制平面、管理平面和業(yè)務(wù)平面。如圖1所示傳送平面負(fù)責(zé)用戶數(shù)據(jù)和一些控制、管理信息的傳送;管理平面執(zhí)行傳送平面、控制平面、業(yè)務(wù)平面的管理功能,并從整體上協(xié)調(diào)平面間的關(guān)系;控制平面主要通過(guò)信令網(wǎng)的支持,接收用戶網(wǎng)絡(luò)或者管理平面的要求,控制傳送平面進(jìn)行自動(dòng)的交叉連接。而業(yè)務(wù)平面的引入使業(yè)務(wù)擴(kuò)展和業(yè)務(wù)定制成為可能。通過(guò)業(yè)務(wù)平面,可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)交換與業(yè)務(wù)控制相分離,使業(yè)務(wù)生成獨(dú)立于業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境。業(yè)務(wù)交換與業(yè)務(wù)控制相分離改變了由交換系統(tǒng)提供不同新增業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方式。交換系統(tǒng)將只負(fù)責(zé)交換和接入功能,不會(huì)為新業(yè)務(wù)的引入做任何改動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)由業(yè)務(wù)平面集中提供的要求。業(yè)務(wù)生成獨(dú)立于智能光網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境,使得業(yè)務(wù)的提供不依賴于業(yè)務(wù)平面相關(guān)設(shè)備的供應(yīng)商,獨(dú)立的業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境為業(yè)務(wù)的快速提供奠定了基礎(chǔ)。

針對(duì)基于GMPLS的分布式控制平面的路徑計(jì)算方面的不足,IETF工作組自2006年提出了路徑計(jì)算單元(PCE)的概念。同時(shí)還規(guī)范了一系列與PCE相關(guān)的RFC標(biāo)準(zhǔn),例如PCE發(fā)現(xiàn)需求、PCE通信協(xié)議(PCEP)、基于PCE的后向回溯路徑計(jì)算過(guò)程等。利用集中式與分布式相協(xié)同的優(yōu)勢(shì),PCE適合網(wǎng)絡(luò)的跨層跨域設(shè)計(jì),支持端到端的多約束路徑計(jì)算能力,在資源分配和選路優(yōu)化方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

然而,當(dāng)前的智能組網(wǎng)結(jié)構(gòu)在異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的控制效能以及業(yè)務(wù)的靈活接入能力方面仍顯不足。隨著對(duì)下一代互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)研究的深入,近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)虛擬化成為國(guó)外研究的熱點(diǎn)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù),可以使人們更好的發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資源的優(yōu)勢(shì),通過(guò)統(tǒng)一的資源管理平臺(tái),使網(wǎng)絡(luò)資源的利用率達(dá)到最優(yōu)化;谔摂M化的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)能使業(yè)務(wù)快速有效的接入并且按照業(yè)務(wù)需求獨(dú)立的進(jìn)行操作,這些過(guò)程都是基于同一個(gè)物理平臺(tái)上。在每一個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)上,賦予業(yè)務(wù)提供者節(jié)點(diǎn)調(diào)配的靈活性,既可以減小網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者的管理成本,又可以讓網(wǎng)絡(luò)更具活力。因此,面向多業(yè)務(wù)應(yīng)用的光網(wǎng)絡(luò)集成控制將成為未來(lái)光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前進(jìn)的方向。

面向多業(yè)務(wù)應(yīng)用的集成控制架構(gòu)

光網(wǎng)絡(luò)控制集成化可以將底層異構(gòu)的物理網(wǎng)絡(luò)抽象成統(tǒng)一的接口,以供上層應(yīng)用進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)度和管理。具體來(lái)講,可以將傳統(tǒng)的控制平面劃分為兩部分:一部分功能是與業(yè)務(wù)控制緊耦合,包括各種豐富的業(yè)務(wù)策略和各種資源配置協(xié)議;另一部分功能是與交換控制緊耦合,主要指實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)交換必須具備的控制功能。其中,公共功能部分可從控制平面中分離出來(lái),構(gòu)成集中式的網(wǎng)絡(luò)控制器,向下通過(guò)開(kāi)放的接口協(xié)議與設(shè)備節(jié)點(diǎn)相連,向上相當(dāng)于一個(gè)“網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)”,了解全網(wǎng)資源信息,支持全網(wǎng)業(yè)務(wù)策略。在此基礎(chǔ)上可靈活實(shí)現(xiàn)控制平面功能的可重構(gòu)性,以及分組與光層的集成控制,能夠很方便地?cái)U(kuò)展各種業(yè)務(wù)應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)功能。

集成化控制中心的實(shí)現(xiàn)方案可以分為控制中心全集中實(shí)現(xiàn)方案和多控制中心協(xié)作方案兩種。前者是單控制中心對(duì)全網(wǎng)做集中式控制,后者是在多控制中心之間實(shí)現(xiàn)相互協(xié)作,通過(guò)控制協(xié)議在多控制中心之間進(jìn)行資源調(diào)配。

單控制中心實(shí)現(xiàn)方案如圖2所示。在這種實(shí)現(xiàn)模式下,全網(wǎng)的硬件控制、資源調(diào)度與業(yè)務(wù)解析完全由單控制中心完成,規(guī)則簡(jiǎn)單,能有效控制接口統(tǒng)一。但由于所有的控制功能均集成到了一個(gè)控制中心,會(huì)造成控制中心的負(fù)荷較重,特別是在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)和復(fù)雜業(yè)務(wù)應(yīng)用情況下會(huì)存在效率問(wèn)題。此外單控制中心方案對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全性存在極大的風(fēng)險(xiǎn),一旦控制中心受到攻擊,將造成整個(gè)網(wǎng)絡(luò)癱瘓。

針對(duì)全集成化光網(wǎng)絡(luò)控制架構(gòu)存在的問(wèn)題,基于控制中心集群的光網(wǎng)絡(luò)控制架構(gòu)即云控制中心,如圖3所示,得到了發(fā)展。它將多個(gè)控制中心互連,通過(guò)擴(kuò)展Openflow協(xié)議實(shí)現(xiàn)控制中心集群的統(tǒng)一控制,從而實(shí)現(xiàn)云控制的功能。在用戶和交換設(shè)備看來(lái),對(duì)于具體的控制中心位置并不知曉,其具體控制操作由控制中心完成。這樣既可以通過(guò)多個(gè)控制中心的協(xié)作提高全網(wǎng)的控制效率,又可以實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)控制的高可靠性保障。

 

作者:通信世界周刊 合作媒體:通信世界周刊 編輯:顧北

 

 

 
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通信前瞻
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