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软件定义网络SDN从数据网络向光网络延伸

发布时间:2019-08-15 18:24:26

  随着、移动互联、物联等宽带应用的发展,以视频为代表的宽带业务以及以大型为代表的数据海量聚合模式驱动着的发展。目前业界掀起了融合信息技术(IT)和络新型架构理念的研究势头,软件定义络(SDN)技术迅速从数据络领域向光络领域延伸,以构建更灵活、高效、低成本、开放的未来光络。

  构建面向业务的新一代光络体系架构

  当前,在全球信息化和ICT行业发展变革的浪潮之下,光络发展面临新的挑战。

  ,络流量快速增长,络扩容压力大;第二,络智能化水平不高,运维管理复杂;第三,跨层域管控难度大,无法适应络融合发展的趋势;第四,络相对封闭,新业务开发慢,难以满足应用创新需求。传统光络设备和业务采用强耦合方式,导致业务部署复杂,新业务开发周期长,无法适应业务及使用模式的快速变化和创新需求。

  软件定义络(SDN)集中化、智能化和开放化的理念为未来光络的发展提供了全新思路。软件定义光络(SDON)是将SDN概念和技术应用于光络,构建面向业务的新一代光络体系架构。SDON通过将控制与传送解耦,屏蔽光络物理技术细节,简化现有光络复杂和私有的控制管理协议;采用集中控制策略,提高光络的智能调度和协同控制能力;通过开放络接口,提供光络的可编程能力,满足未来络虚拟化、业务灵活快捷提供、络和业务创新等发展需求。与数据络不同,光络自身具有集中化管理和面向连接的交换机制等特点,因此光络天然具有部分SDN的特征,更易于向SDN方向发展演进。

  软件定义光络架构包含控制、转发和应用三个层面。控制层是SDON的核心,主要实施络资源管理、业务连接控制、路由计算、络资源抽象和虚拟化,以及各种基于策略的络管控等功能,并向上层应用提供各种络服务。考虑到控制器的可扩展性和多域多厂商的组需求,SDON在控制层中引入了分层控制结构,由协调层控制器负责跨技术/管理域、跨厂家的协同。

  转发层主要承担光络业务的传送和交换功能。软件定义光络对光设备可编程能力提出了新的要求,一些灵活可编程的物理层和转发技术会逐步引入和应用。如在光传送()设备中增加速率、距离自适应的光收发和灵活栅格光交换,在分组传送(PTN)设备中引入支持Openflow流表的等。近期,由于受到可编程物理层技术和芯片不成熟的限制,SDON设备仍将维持现有的转发面不变,通过在设备或管中增加协议代理等机制支持SDON。

  典型的SDON业务应用包括按需带宽业务(BOD)、光虚拟专用络业务(OVPN)、数据中心、 IP+光 协同等。这些应用通过调用控制层提供的北向接口API来对络实施操作,提供各种光络业务。

  2014年以来,软件定义光络技术持续升温,从标准组织到设备厂家和运营商都开始积极参与和推进,呈现出快速发展态势。

  SDON标准化工作快速推进,多种技术标准竞争发展。开放络基金会(ONF)于201 年4月成立了光传送工作组,已完成架构和用例,2015年年初将在Openflow 1.5版本中发布光络协议扩展。ITU-T SG15 2014年正式立项开发光传送SDN架构标准dtn,将采用就架构组件方法来定义SDTN架构和接口。IETF通过扩展有状态PCE方案实现集中化SDN控制器,并计划在2015年成立光传送抽象控制工作组,旨在推进传送抽象虚拟化络架构和开放络接口。光互连论坛(OIF)与ONF于2014年下半年联合举办了光传送SDN互操作性演示,成功实现了基于Openflow和RESTful北向接口的多厂商互操作。我国也积极开展SDON标准化工作,CCSA立项开展了《软件定义光传送总体技术要求》和《软件定义分组传送总体技术要求》等标准制定。

  产业关注度提高,运营商成为积极推动者。SDON打破了传统光络垂直一体和封闭的产业格局,络智能向新引入的控制器层面集中,形成了新的光络产业生态。201 年以来,国内外主流设备厂家纷纷推出传送SDN的样机,并开展演示和试验,预计2015年将推出商用产品。运营商普遍看好光络SDN的前景,2014年西班牙电信与华为联合完成了业界基于SDN架构的 IP+光 多层协同测试。中国电信2014年组织了国内光传送SDN互操作性测试,重点关注利用SDN技术解决OTN多域多厂家互联互通问题。中国移动提出了Super PTN概念,在PTN中引入SDN技术满足集客业务端到端业务调度和业务开放需求,已联合多家设备、软件和芯片厂商推动产品研发。

2016年呼和浩特文创教育天使轮企业
2007年长沙生鲜食品B+轮企业
2007年合肥金融A轮企业
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