自思科收购光网络技术公司Acacia Communications后,便开始布局光网络传输技术领域,协助网络服务商、数据中心运营商满足消费者对大带宽数据传输快速增长的需求。
高速光通信系统通常需要使用聚合传送架构,即使用多种基于光传送网络对以太网帧进行透明传输,如同步光网络(SONET)、光传送网络(OTN)等,并部署分组业务。然而以太网接口标识符通常需要并入传输层,导致聚合传送架构的某些优点难以发挥作用,如传送网络业务的透明迁移、分组特征到传送网络中冗余路径的透明引用等。
为此,思科公司于2018年10月23日申请了一项名为“使用光传送网络的分组业务的透明部署”的发明专利(申请号:201880069933.2),申请人为思科技术公司。这项专利介绍了一种与光传送网络耦合的网络元件使用方法,包括计算从源网络元件光接口到目的网络元件光接口的路径,并向该光传送网络发送信令过程,通信结构如图1所示。
图1 基于光传输网络的通信系统
通信系统100包括第一分组接口110-1的网络元件105-1,通过光传送网络115通信并耦合到第二分组接口110-2的网络元件105-2,每个网络元件105用作多层聚合传送网络节点,可转发或处理网络数据,如光传送网络(OTN)交换、密集波分多路复用(DWDM)转发等。光传送网络115包括在网络元件105之间的若干光学元件(如光纤)。
图2 在网络元件之间建立虚拟接口流程图
光传输网络创建的分组业务需要在不同的网络元件之间建立虚拟接口,如图2所示。首先在步骤305中,网络元件使用ODU或OTU等接口在光传送网络配置分组电路,并在315中计算分组电路的目的路径,明确各个转发节点,然后通过网络元件向光传送网络发送信令创建如GMPTS分组以终止电路。在步骤335中判断信令是否成功创建分组电路,如果成功创建则终止电路,并创建以太网接口,否则重新计算分组电路的目的路径。步骤365中,网络元件105-1确定是否已创建以太网束205-1,如果尚未创建则在步骤375注册束创建通知,否则添加以太网束,完成虚拟端口创建过程。
图2中虚拟接口的分组特征在光传送网络可动态改变,同时,虚拟接口具有类似的标识层次结构,并与底层传输层接口位于网络元件105上的相同位置,当网络故障使得传输层动态改变时,可通过网络元件的不同物理实体寻找新的传输路径。
以上就是思科关于建立光传送网络分组业务的专利内容,改进了现有光网络聚合传送架构中网络业务的透明迁移等问题。从专利也可看出,思科正一步步在软件、光纤、网络领域中进行技术创新积累,利用光互连技术改进传输网络,未来光通信网络到底如何发展,就让我们拭目以待吧!
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