摘要: 介绍了传送MPLS(T-MPLS)的发展以及标准化过程,深入分析了T-MPLS对于网络控制平面提出的需求和采用基于分组的传送机制给控制平面带来的挑战。在此基础上,基于现有的ASON/GMPLS控制平面体系,针对T-MPLS面向连接的特性,给出了未来控制平面的发展趋势,以及未来传送网的发展趋势和演进过程。
1、传递多协议标签交换(T-MPLS)的标准化过程
为了适应城域网络对于传送网的需求,ITU-T将MPLS的概念扩展到更低的传送层面,于2006年2月在日内瓦会议上首先提出了传送MPLS(T-MPLS)[1]的概念。T-MPLS是一种基于MPLS的面向连接的分组传送技术,它为下一代传送网提供了一种统一的全业务解决方案,省去了不必要的面向IP的处理,可以大幅度降低运营商的成本。同时还具有多业务扩展能力,支持不同技术信号的传送(分组/信元/时分),符合网络转型的趋势。和传统的分组传送网络相比,其面向连接的特性和强大的OAM功能可以保证运营级的质量要求。T-MPLS目前的发展主要定位在城域传送网,其网络结构仍然采用控制层与承载层相互独立,可以利用现有的传送层面进行传输,并通过采用通用的控制平面(ASON/GMPLS)[4]保证与现有传送网络的互联互通。为了适应面向连接的分组传送网的需求,必须对目前控制平面的架构进行相应的补充,并和传送平面(如SDH、MSTP或其他任何传送设备)相关联。T-MPLS不仅去掉了MPLS对于IP数据包特有的支持,对其进行简化,还采用RSVP-TE作为控制信令协议,支持Diff-Serv的QoS机制,在数据平面使用单向标签交换通道(LSP),支持管道和短管道模式,同时去掉了倒数第二跳弹出(PHP)和等权重多链路负载分摊(ECMP)等面向非连接的特性。文章主要分析了T-MPLS对于现有控制平面提出的新需求和带来的挑战,通过控制平面对于分组流进行控制,从而在未来的智能光网络中实现Y-MPLS统一的分组传送。
2、控制平面解决方案
2.1 T-MPLS整体架构
图1给出了T-MPLS设备模型的组成框图,未来T-MPLS设备仍然划分为传送平面、管理平面、控制平面。控制平面主要负责连接的建立、释放、拆除等功能,其中的监控和维护功能实体进行相应的管理,主要模块可以划分为路由、信令和自动发现等。传送平面主要提供净荷传送、性能监视、故障检测和保护倒换等功能,同时还要负责将多种业务信号适配进T-MPLS通道中。主要的方法有通过MPLS通道进行间接映射,或者通过伪线机制封装到T-MPLS传送管道,在分组网络中进行传输。管理平面主要包括故障管理、配置管理、性能管理、安全管理和计费管理,等等。控制平面在未来的网络中将担当起智能引擎的角色,以适应未来分组传送网络具有快速、灵活、智能特性的交叉连接的需要。

图1 T-MPLS框架结构
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