下一代互联网技术要点整理
下一代网络技术发展趋势

五、下一代网络技术热点(续)
2.1 、传输网和承载网融合(续) : (1)信令融合趋势(续) 作为下一代传输网的ASON网络,其控制平面主要采用了GMPLS协议族中的协议实现光网络的智能自动交换,其中的GMPLS即扩展的MPLS协议族对MPLS进行了扩充,将分组标签交换扩展到了时隙标签交换、光纤标签交换以及波长标签交换,其核心思想同样来自MPLS。同样重要的是,OIF-UNI接口或IETF的GMPLS接口以信令的方式直接将承载层的路由器/交换机与传输层的智能光交换设备无缝连接起来,做到从IP层到光层直接的动态资源调度,真正做到端到端高效交换和传输。目前,主流的路由器厂家如Cisco和Juniper已经支持OIF-UNI接口或IETF的GMPLS接口。由此可见,由承载网和传输网共同组成的基础网络,其网络建设和运维是相辅相成、相互依存、密不可分的。ASON传输网的建设需要承载网的配合;IP承载网更是需要传输网超大容量传输及健全的保护/恢复机制的支持。
五、下一代网络技术热点(续)
2.1、传输网和承载网融合(续) : (1)信令融合趋势 承载网的发展趋势是从电路交换网络向分组交换网络演进,承载层将主要由IP网络为主的分组网络实现。传统IP网难以满足新业务的需求,由于没有流量工程,通常IP流按照最短路径走,这样会导致重负荷链路产生瓶颈。利用MPLS和流量工程可以保证网络负荷均衡,使路由器间链路的使用最佳化。因此,MPLS技术将成为构建IP承载网的主流首选方案。
五、下一代网络技术热点(续)
(2)ASON的目的 适应数据业务灵活性,多变性、不可预见性。 (3) ASON的优势 利用ASON提供的多种保护恢复方式提高网络可靠性。 依靠ASON的标准化的信令接口实现自动的电路创建,而不要求网管队每个节点进行控制。在电路调度方面可以避免对集中网管的要求,实现端到端的电路快速调度。 解决SDH环网存在的问题,实现向网状网的演进,优化传送网结构,提高电路质量。 在传送网中提供新业务(如BOD和OVPN),并满足IP网络的动态电路需求。 (4)ASON设备 ASON设备目前都是基于SDH设备构建,以后还可以基于OTN、全光交换OXC、以太网等1 、传输网和承载网融合(续) : (3)承载层与传输层在保护/恢复与QoS保证的互补型需求 承载层离不开传输层,虽然承载层存在由电路交换到分组交换的演进趋势,但承载层设备的IP层带宽容量仍然无法与光传输层的超大带宽容量相比;IP承载层缺乏有效的保护、恢复机制、难以提供电信级QoS保证以及安全机制等,而传输层可以一定程度上弥补这一不足。 如果仅在单一的IP层面进行保护恢复,将导致网络利用率急剧下降,这是因为足够的带宽是保证电信级IP网实现保护恢复的基本前提,为了保证在故障过程中所有业务依然保持原有QoS水平,网络带宽必须有足够的冗余,在现有IP网拓单层保护恢复机制下,全网带宽冗余度最少要达到50%,否则就要损失低等级业务的QoS水平。
新一代下一代互联网技术研究与应用

新一代下一代互联网技术研究与应用随着互联网的飞速发展,新一代下一代互联网技术也层出不穷,不断涌现。
这些技术的诞生,不仅为人类带来了极大的便利和创新,也为社会经济文化的发展注入了新的动力。
本文将介绍新一代下一代互联网技术的研究与应用,并探讨它们对人类社会的影响。
一、新一代下一代互联网技术的研究现状1. 互联网技术的分类互联网技术可以按照不同的分类方式进行划分。
例如,按照网络的位置关系可分为有线互联网和无线互联网;按照数据的传输方式可分为广域网、局域网和城域网;按照应用范围可分为社交网络、电子商务和在线教育等等。
2. 新一代下一代互联网技术的涌现随着人类社会对互联网的需求不断增加,新一代下一代互联网技术也相继涌现。
例如,大数据技术、云计算技术、物联网技术、5G技术、区块链技术等,这些技术的出现,将互联网的应用场景进一步扩展,如人们的购物方式、医疗保健方式、智慧城市建设等等。
3. 新一代下一代互联网技术的研究重点新一代下一代互联网技术的研究重点主要集中在以下几个领域:①多媒体技术:包括音视频编解码、图像处理、虚拟现实等技术,它们的应用在电子商务、移动教育和在线娱乐等方面已经得到广泛应用。
②云计算技术:如云存储、云计算平台等技术,它们的应用场景包括云游戏、云办公、云电视、云音乐等。
③物联网技术:它将各种物理对象通过互联网进行信息交流和协调,实现了物联网的概念,其应用场景包括智能家居、智慧物流、环境监测等等。
④区块链技术:它是目前比较火热的技术之一,分布式存储、去中心化、不可篡改等特点,被广泛应用于区块链货币、金融交易、存证认证等领域。
⑤5G技术:它是新一代移动通信标准,具有高速率、低延迟、大容量等特点,将在移动通信、车联网、智能制造等领域得到广泛应用。
二、新一代下一代互联网技术的应用前景新一代下一代互联网技术的涌现,带来的是前所未有的广阔应用前景。
下面分别从商业、生活和社会三个层面来讨论具体的应用前景。
下一代网络技术综述

下一代网络技术综述一、概述下一代网络,又称为NGN(Next Generation Network)。
当前所谓的下一代网络实际是一个比较松散的概念,不同的领域对下一代网络有不同的看法。
广义上的下一代网络是指以软交换为代表,IMS为核心框架,能够为公众灵活提供大规模视讯话音数据等多种通信业务,以分组交换为业务统一承载平台,传输层适应数据业务特征及带宽需求,与通信运营商相关,可运营、维护、管理的通信网络。
二、下一代网络技术的研究现状目前,学术界对于下一代网络技术的研究主要集中在NGN的通用框架模型、NGN 的功能体系结构模型、端到端业务质量(QoS) 、业务平台 (APIs) 、网络管理、安全、通用移动性、网络控制体系及协议、业务能力和业务体系结构、NGN中业务和网间的互操作性编号、命名和编址等方面。
下一代网络技术的核心技术研究内容是软交换。
软交换是下一代网络的重要组成部分,是NGN的控制单元,其主要设计思想是将传统交换机中的呼叫控制单元从交换机中分离出来,形成NGN中的控制层面。
通过标准协议与NGN网中的其他单元进行通信,软交换能够整合语音、数据与图像,并能在不同的网络之间如无线与有线系统之间进行协议转换。
对于一项技术的研究,总是艰难前进的。
下一代网络技术的研究已经取得了长足发展,但同时也面临着问题。
NGN的技术优势及其特点的为NGN的目标实现提供了一定的基础,但是,目前NGN的研究中仍有一些问题未看到有效的解决方法,例如端到端的QoS、安全性、对流媒体业务的支持、多播与广播、电话网和Internet的编号与寻址的统一、网管和计费及商业模式等。
以下是NGN存在的一些主要问题。
1.承载网的QoS。
IP网本身亦有许多问题需要解决,如服务质量QoS如何保证?目前的分组数据网是为传送非实时、突发性数据业务而设计的,能否为下一代网络所承载的话音及视频等实时业务提供所需的QOS服务保证,是下一代网络发展所面临的主要问题。
下一代互联网技术要点整理

CH 1支撑管理网:是为保证业务网正常运行,增强网路功能,提高全网服务质量而形成的网络。
在支撑管理网中传递的是相应的控制、监测及信令等信号。
支撑管理网包括信令网、同步网、管理网。
目前世界上的有线电视宽带综合服务网,其特征为多样性和兼容性,具体表现为:(1)模拟信号和数字信号并存;(2)频分复用与时分复用并存;(3)光缆与电缆并存;(4)信号分配与信号交换并存。
有线电视宽带综合接入网的基本框架,对于交互式业务,可以采用频分和时分复用相结合的方式,需要上、下两个通道。
IP QoS的解决方案(1)集成服务(2)区分服务(3)多协议标记交换三网合一的技术基础:1.IP将作为未来三网合一的公共平台2.网络带宽飞速增长3.企业数据网与公共电话网的融合简述NGN及其特征:(1)采用开放的网络架构体系:NGN将一个有机整体按功能划分为几个独立模块即将传统交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,各个部件可以按照相应功能划分,部件间的协议接口基于相应标准以实现各种异构网的互联互通。
(2)NGN是业务驱动网络:业务与呼叫控制相分离、呼叫与承载相分离是NGN灵魂。
分离的目标是使业务真正独立于网络,为业务和应用的提供有较大的灵活性,不需要关心承载业务的网络形式和终端类型。
(3)NGN是基于统一协议的分组网络。
(4)统一协议的分组网络既是NGN的基石,也是计算机网络和电信网络融合的基础。
随着IP的发展,人们已经认识到电信网络、计算机网络最终汇集为统一的IP网络。
NGN的体系结构(1)接入层:主要解决业务接入和带宽问题,接入可以是一个完整的业务网络,如PSTN、GSM等,也可以是一些局部有线或无线的接入网络,如LAN、ADSL、HFC、PON、Cable Modem、LMDS(Local Multipoint Distribution Services,即区域多点传输服务技术)等。
(2)控制层:控制层是NGN最重要的一层,主要完成信令处理,包括信令网关、软交换等设备。
未来网络的技术和发展前沿

未来网络的技术和发展前沿随着数字化时代的到来,越来越多的人们开始意识到网络的重要性和影响力。
网络不仅是人们信息获取的主要手段,同时也是人们社交、工作和生活的重要组成部分。
未来网络的技术和发展前沿越来越受到人们的关注,本文将介绍未来网络的技术和发展前沿。
一、5G技术5G技术是未来网络的一个重要组成部分,它将会带来前所未有的高速率、低延迟和广泛覆盖的网络连接。
5G技术将大幅度提高网络的传输速度和容量,同时也将改善人们的通信和工作效率。
在运输和物流领域,5G技术也将提高快递、物流等服务的效率和质量。
5G技术还将带来智能家居、车联网、虚拟现实、创意设计、智慧城市等新应用领域的发展。
未来网络中的智能家居、车联网、智慧城市等将在更多的领域发挥重要作用。
二、物联网技术物联网技术是未来网络的另一个重要组成部分,它将把各种设备、传感器和机器与网络相连接,实现自动化和智能化控制。
物联网技术将彻底改变人们的生活和工作方式,包括智能家居、智能健康等方面。
在智能家居方面,物联网技术将使得家中的所有设备都能够相互连接,并能够从手机或电脑上控制。
在智能健康方面,佩戴各种传感器和设备可以实时监测身体状况,并且可以自动地采取措施,例如通知医生进行治疗、及时送达药品等。
三、人工智能技术人工智能技术是未来网络中的重要组成部分,将为未来的智能化网络提供强有力支撑,实现网络的自主化和智能化。
人工智能技术将改变人们的工作方式,帮助人们更好地处理数据,提升效率和减少错误。
在智能家居方面,人工智能技术将能够自动进行家居控制,例如自动调节温度、自动关闭门窗等。
在医疗领域,人工智能技术将可用于辅助医生进行疾病诊断、病情评估、治疗指引等。
四、区块链技术区块链技术是未来网络中的重要支撑技术之一,它提供了更安全、更可靠、更透明、更高效的数据管理方式。
区块链技术将为网络提供更好的数据保护和管理方式,使得网络更加可靠和安全。
在金融领域,区块链技术将能够实现更快、更便捷、更安全的支付方式,同时也能够实现金融数据的透明管理。
下一代互联网技术的挑战与未来发展趋势分析

下一代互联网技术的挑战与未来发展趋势分析互联网的出现和普及,改变了人们生活和工作的方式,背后支撑着的就是互联网技术。
而未来,下一代互联网技术将会是怎样的呢?这是我们需要探讨的问题。
一、挑战1.网络安全问题随着互联网技术的广泛应用,网络安全问题也越来越突出。
黑客攻击、隐私泄露、数据泄露等问题时有发生,严重影响了用户的使用体验和信任度。
因此,下一代互联网技术必须要解决网络安全问题,保障用户的隐私和数据安全。
2.网络速度问题随着物联网、5G等技术的发展,未来的互联网将会支持更多的设备同时连接,因此网络速度问题将会愈加突出。
为了满足越来越多的用户需求,下一代互联网技术需要有更快的速度和更强的承载能力。
3.能源问题互联网技术的不断发展和应用,使得数据中心的能耗需求急剧上升,不仅增加了企业运营成本,也给环境带来了压力。
下一代互联网技术需要解决能源问题,提高电量效率,在保证服务质量的同时减少能源的开支。
二、未来发展趋势1.区块链技术区块链技术的兴起已经有了不少应用场景,例如数字货币、智能合约等。
未来,区块链技术将会在互联网技术中有更广泛的应用,可以用于保护隐私、解决安全问题等。
2.人工智能技术人工智能技术的快速发展,对下一代互联网技术的未来发展有很大的推动作用。
通过智能化的技术实现自动驾驶、智慧城市等,可以提高效率和便利性,也会增加下一代互联网技术的发展速度。
3.可穿戴技术随着物联网、5G等技术的发展,可穿戴技术将会越来越普及。
未来,下一代互联网技术将会与可穿戴技术相结合,提升用户的交互体验和便利性,也将会给行业带来新一轮的发展机遇。
结语:下一代互联网技术既面临着诸多挑战,同时也有着广阔的未来发展前景。
区块链、人工智能、可穿戴技术等技术与互联网技术的融合,将会创造出更多的应用场景和商业价值。
实现互联网的安全、高效、便捷,也需要广大行业从业者共同努力。
下一代互联网基础设施建设预测

下一代互联网基础设施建设预测一、下一代互联网基础设施概述随着科技的飞速发展,互联网已经成为现代社会不可或缺的基础设施之一。
下一代互联网基础设施的建设,将为全球经济的数字化转型提供强大的支撑。
本文将探讨下一代互联网基础设施的发展趋势、关键技术和实现路径。
1.1 下一代互联网基础设施的核心特性下一代互联网基础设施的核心特性主要表现在以下几个方面:- 高速宽带:提供比现有网络更快的数据传输速度,满足日益增长的数据流量需求。
- 智能化:利用技术,实现网络的自我优化和管理,提高网络的效率和稳定性。
- 安全性:强化网络安全,保障用户数据和隐私的安全,抵御各种网络攻击。
- 可扩展性:具备良好的扩展性,能够适应未来技术的发展和用户需求的变化。
1.2 下一代互联网基础设施的应用场景下一代互联网基础设施的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 智慧城市:通过下一代互联网基础设施,实现城市管理的智能化,提高城市运行效率。
- 远程教育:利用高速宽带和智能化技术,提供高质量的远程教育服务,缩小教育资源差距。
- 远程医疗:通过互联网基础设施,实现远程医疗服务,提高医疗服务的可及性和质量。
- 工业互联网:连接工业设备,实现智能制造和工业自动化,提高生产效率。
二、下一代互联网基础设施的建设下一代互联网基础设施的建设是一个全球性的工程,需要各国政府、企业和研究机构的共同努力。
2.1 全球合作组织全球合作组织是推动下一代互联网基础设施建设的关键力量,主要包括国际互联网协会、全球互联网治理论坛等。
这些组织负责协调各国在互联网基础设施建设方面的合作,制定全球统一的标准和规范。
2.2 关键技术下一代互联网基础设施的关键技术包括以下几个方面:- 5G和6G通信技术:5G和即将到来的6G技术将为下一代互联网提供更高的数据传输速度和更低的延迟。
- 云计算和边缘计算:通过云计算和边缘计算技术,实现数据的高效处理和存储,提高网络服务的响应速度。
{物联网}下一代互联网技术

(物联网)下一代互联网技术各章比例:108272515510CH1从概念上电信网可分为物理网、业务网和支撑管理网支撑管理网:是为保证业务网正常运行,增强网路功能,提高全网服务质量而形成的网络。
于支撑管理网中传递的是相应的控制、监测及信令等信号。
支撑管理网包括信令网、同步网、管理网。
目前世界上的有线电视宽带综合服务网,其特征为多样性和兼容性,具体表现为:(1)模拟信号和数字信号且存;(2)频分复用和时分复用且存;(3)光缆和电缆且存;(4)信号分配和信号交换且存。
有线电视宽带综合接入网的基本框架,对于交互式业务,能够采用频分和时分复用相结合的方式,需要上、下俩个通道。
IPQoS的解决方案(1)集成服务(2)区分服务(3)多协议标记交换三网合壹的技术基础:1.IP将作为未来三网合壹的公共平台2.网络带宽飞速增长3.企业数据网和公共电话网的融合简述NGN及其特征:(1)采用开放的网络架构体系:NGN将壹个有机整体按功能划分为几个独立模块即将传统交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,各个部件能够按照相应功能划分,部件间的协议接口基于相应标准以实现各种异构网的互联互通。
(2)NGN是业务驱动网络:业务和呼叫控制相分离、呼叫和承载相分离是NGN灵魂。
分离的目标是使业务真正独立于网络,为业务和应用的提供有较大的灵活性,不需要关心承载业务的网络形式和终端类型。
(3)NGN是基于统壹协议的分组网络。
(4)统壹协议的分组网络既是NGN的基石,也是计算机网络和电信网络融合的基础。
随着IP的发展,人们已经认识到电信网络、计算机网络最终汇集为统壹的IP网络。
NGN的体系结构(1)接入层:主要解决业务接入和带宽问题,接入能够是壹个完整的业务网络,如PSTN、GSM等,也能够是壹些局部有线或无线的接入网络,如LAN、ADSL、HFC、PON、CableModem、LMDS(LocalMultipointDistributionServices,即区域多点传输服务技术)等。
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CH 1支撑管理网:是为保证业务网正常运行,增强网路功能,提高全网服务质量而形成的网络。
在支撑管理网中传递的是相应的控制、监测及信令等信号。
支撑管理网包括信令网、同步网、管理网。
目前世界上的有线电视宽带综合服务网,其特征为多样性和兼容性,具体表现为:(1)模拟信号和数字信号并存;(2)频分复用与时分复用并存;(3)光缆与电缆并存;(4)信号分配与信号交换并存。
有线电视宽带综合接入网的基本框架,对于交互式业务,可以采用频分和时分复用相结合的方式,需要上、下两个通道。
IP QoS的解决方案(1)集成服务(2)区分服务(3)多协议标记交换三网合一的技术基础:1.IP将作为未来三网合一的公共平台2.网络带宽飞速增长3.企业数据网与公共电话网的融合简述NGN及其特征:(1)采用开放的网络架构体系:NGN将一个有机整体按功能划分为几个独立模块即将传统交换机的功能模块分离成为独立的网络部件,各个部件可以按照相应功能划分,部件间的协议接口基于相应标准以实现各种异构网的互联互通。
(2)NGN是业务驱动网络:业务与呼叫控制相分离、呼叫与承载相分离是NGN灵魂。
分离的目标是使业务真正独立于网络,为业务和应用的提供有较大的灵活性,不需要关心承载业务的网络形式和终端类型。
(3)NGN是基于统一协议的分组网络。
(4)统一协议的分组网络既是NGN的基石,也是计算机网络和电信网络融合的基础。
随着IP的发展,人们已经认识到电信网络、计算机网络最终汇集为统一的IP网络。
NGN的体系结构(1)接入层:主要解决业务接入和带宽问题,接入可以是一个完整的业务网络,如PSTN、GSM等,也可以是一些局部有线或无线的接入网络,如LAN、ADSL、HFC、PON、Cable Modem、LMDS(Local Multipoint Distribution Services,即区域多点传输服务技术)等。
(2)控制层:控制层是NGN最重要的一层,主要完成信令处理,包括信令网关、软交换等设备。
信令网关完成传统信令(PSTN/No.7信令)与软交换所能处理的NGN标准信令之间的转换。
软交换是NGN的核心,负责处理各种呼叫控制信令,保证它们的互通,并控制媒体网关完成呼叫接续,提供标准化的API接口,使得运营商可以自由选择独立于设备供应商的第三方软件开发商,提供更具个性化和竞争力的增值业务。
(3)业务层:网络业务层包括IN业务逻辑、认证、授权、计账(AAA)和地址解析,并通过使用基于标准的协议和API来发展业务应用。
下一代互联网的关键技术:1.下一代互联网协议IPv62.软交换3.移动通信和移动IP技术4.光网络下一代网络应具有如下特点:(1)从传输层面看,下一代互联网应是智能光网络,具有高速、实时的特点。
(2)从网络交换协议层面看,下一代互联网是IPv6协议,是地址容量大、更安全、更灵活的网络。
(3)从接入层面看,下一代互联网应支持有线和无线等多种接入方式,上网更加方便。
(4)从频带层面看,下一代互联网应支持宽带和窄带两类系统。
(5)从移动通信角度看,下一代互联网应与第三代移动通信(3G)网络的融合。
(6)从网络控制层面看,下一代互联网应是软交换。
(7)从业务角度看,下一代互联网应是集音频、数据、视频于一体的多媒体业务平台。
(8)从服务层面看,下一代互联网应是可控制、可管理的高质量服务的网络。
计算机网络结构采用结构化层次模型,有如下优点:(1)各层之间相互独立,即不需要知道低层的结构,只要知道是通过层间接口所提供的服务。
(2)灵活性好,是指只要接口不变就不会因层的变化(甚至是取消该层)而变化。
(3)各层采用最合适的技术实现而不影响其他层。
(4)有利于促进标准化,是因为每层的功能和提供的服务都已经有了精确的说明。
TCP滑动窗口IP ToSDNS BINDIP技术与A TM技术结合模型MPLS的基本思想边缘路由和核心交换MPLS网络的原理MPLS网络的基本处理过程MPLS在IP QoS方面的特点标签交换路由器(LSR)的组成传统路由器与标签交换路由器(LSR)的区别漏桶算法的基本思想任何一个分组要进入网络,一定要从令牌池即漏桶中获取一个令牌,如果此时令牌池为空,则该分组将被丢弃。
令牌池的尺寸规定了可以发送分组的数目,从而可以控制业务源的突发长度。
令牌按网络平均接纳速率R产生,令牌池最多可存放p个令牌(p即漏桶大小)。
令牌池满时,新产生的令牌被丢弃。
拥塞控制分为拥塞回避、拥塞恢复:(1)拥塞回避:这种方法是在负荷接近网络允许吞吐量采取一些措施,以避免网络进入拥塞区,它所采取的策略主要是限制用户发送端发送过多的分组,根据所采取限制方法的不同又可分为:基于窗口的流量控制方法(根据接受节点的反馈信息动态调整窗口大小,达到限制发送端发送信息量的目的)、基于速率的流量控制方法(动态调节发送端的传输速率以响应反馈信息)、基于信用证的流量控制方法(接收端发送允许发送端发送信息的“信用证”,发送端在接收到相应的“信用证”后才发送信息。
)(2)拥塞恢复:这种方法用于设备故障或由于过载使网络进入拥塞状态时。
它又有两种处理方法:一种是选择性分组丢失,另一种是显式拥塞通告(Explicit Forward Congestion Indication)。
从原理上说,拥塞控制应在网络各处进行。
当网络发生拥塞时应该通知网络边界端节点限制进入网络的呼叫。
IntServ定义了3种业务模型:(1)保证型业务模型:该类业务模型提供时延,带宽与包丢失率等参数的保证,它使用加权公平排队(WFQ)算法。
(2)负荷受控型业务:该类型提供最小时延,但没有固定的排队时延上限,它对排队算法没有特别要求。
(3)尽力而为型业务:这实际上就是传统的因特网所提供的业务,该类型业务不提供任何QoS保证。
MPLS IntServ模型IETF定义了4种PHB:1)默认转发(Default Forwarding,简称DF)2)确保转发AF(Assured Forwarding):该区分服务中,定义了4级AF(AFl~AF4),每级AFx定义了3个等级,即包含了12个PHB,在DS节点中为每一级AF都分配一定数量的转发资源(如带宽、缓冲区)。
对于属于同一种AF的数据包,每个DS节点对它们都采用FIFO策略进行调度,同时对于同一类AF的数据包,又可以有3种不同的拥塞丢弃优先级,级别越高的AF越早被节点处理,当发生拥塞时,其转发成功率越高。
值得注意的是,确保转发能确保IP分组能转发出去而不丢失,即当IP分组数据流超过本地策略规划的流量时,IP分组数据流将被降级,转发时延会增加,但不会丢弃。
3)迅速转发模式(Expedited Forwarding,简称EF):该模式中包含1个PHB,利用EF PHB可以在Ds 域中实现低时延,低时延抖动和低丢弃率,并具有一定带保证的端到端业务,这种业务也称之为优质业务(Premium Services)。
4)C1ass Selector(CSx,x=1,2,…,8),包含了8个PHB。
为了实现网络中流量工程的鲁棒性,网络必须具有下面的基本属性:1.网络的简单性2.网络可靠性3.可扩展性4.互操作性5.区分服务MPLS流量工程的优势(1)MPLS中,可以很容易地建立不受传统逐跳路由限制的显式路由。
(2)可以使MPLS完成流量中继并映射到LSP上。
(3)通过MPLS,可以给流量中继规定一套属性来调整流量中继的行为特征。
(4)通过MPLS可以与DiffServ配合更好地实施QoS。
(5)MPLS对QoS/CoS支持,即一个LSP可以具有QoS/CoS的属性使流量控制更加容易。
(6)MPLS流量工程的开销比其他同类流量控制技术低得多。
(7)支持流量的聚集与分离,而传统按目的地址的转发只支持流量聚集。
IPv6基本报头中包含下一个报头(Next header)字段,简述其作用IPv6三种通信方式:Unicast,Anycast,Mutilcast邻居发现可用于:(1)路由器探测:利用邻居探测协议,主机能找到和自己位于同一个子网上可以使用的路由器。
(2)参数探测:利用邻居探测协议,网络节点能获取如MTU、最大跳数等有关网络参数。
(3)地址自动配置:利用邻居探测协议,网络节点能自动为自己的某个网络接口IP地址。
(4)重复地址探测:利用邻节点探测协议,确定一个节点如何发现它想使用的地址是否正在被别的机器所使用。
(5)地址解析:利用邻居探测协议,可以根据邻居节点的IP地址找出它的链路层地址。
(6)相邻节点连通性测试:利用邻居探测协议,可以确定它的邻居节点主机的连通性。
(7)选径:利用邻居探测协议,可以确定发往某个IP的报文应该先发给哪个邻居节点,然后再由这个邻居节点继续转发报文。
(8)重定向:利用邻居探测协议,路由器可以告知主机关于某个目的IP的更好路径。
IPv6主要是通过两个专用的扩展报头即身份验证报头(Authentication Header,简称AH)和加密安全有效数据报头(Encapsulation Security Payload,简称ESP)来实现安全性。
在IPv6中主要利用20位流标签和8位通信类型两个字段进行服务质量(QoS)控制。
利用通信类型字段,首先区分两大业务量(traffic),即受拥塞控制(Congestion Controlled)的业务量和不受拥塞控制(Non Congestion Controlled)的业务量。
分别用于不同拥塞控制机制中:0~7用于指定流量的优先级/源地址将用于拥塞控制;8~15由于指定在拥塞时没有使用反馈响应的流量的优先级。
在拥塞的情况下,发送者最想丢弃的分组应该使用最低优先级8,最不想丢弃的分组应使用最高优先级15。
解决IPv6过渡问题的主要基本技术,各技术种特点、应用场合、应用阶段IPv6 DNS中AAAA与A6IPv6地址的正向解析目前有两种资源记录,即“AAAA”和“A6”记录。
“AAAA”用来表示域名和IPv6地址的对应关系,并不支持地址的层次性。
“A6”是把一个IPv6地址与多个“A6”记录建立联系,每个“A6”记录都只包含了IPv6地址的一部分,结合后拼装成一个完整的IPv6地址。
“A6”记录方式根据TLA、NLA和SLA的分配层次把128位的IPv6的地址分解成为若干级的地址前缀和地址后缀,构成了一个地址链。
每个地址前缀和地址后缀都是地址链上的一环,一个完整的地址链就组成一个IPv6地址。
每个地址前缀和地址后缀都是地址链上的一环,一个完整的地址链就组成一个IPv6地址。
移动IPv4的基本原理如何获得转交地址。
“三角路由”问题移动IPv6工作原理关键技术MIPv6中MN可通过哪些方法获得转交地址。