詞語解釋
GMPLS(Generalized Multi-Protocol Label Switching)是一種新型的多協(xié)議標簽交換技術,它是基于MPLS(Multi-Protocol Label Switching)技術的改進和擴展,它可以支持多種類型的網(wǎng)絡,如光纖、無線和ATM網(wǎng)絡。 GMPLS是一種新型的多協(xié)議標簽交換技術,它是基于MPLS技術的改進和擴展,它可以支持多種類型的網(wǎng)絡,如光纖、無線和ATM網(wǎng)絡。它的主要目的是為了改善MPLS技術的效率和可靠性,以滿足現(xiàn)代網(wǎng)絡的需求。 GMPLS的主要功能是提供一種可靠的、可擴展的、高效的標簽交換技術,以支持不同類型的網(wǎng)絡,包括光纖、無線和ATM網(wǎng)絡。它可以提供高效的路由計算、路徑計算和信息交換,以及可靠的路徑建立和擁塞控制機制。 GMPLS可以支持多種類型的網(wǎng)絡,如光纖、無線和ATM網(wǎng)絡,以及支持多種傳輸介質,如光纖、無線和電纜。它還可以支持多種傳輸服務,如點對點、點對多點、多點對多點和多點對點。 GMPLS技術的應用可以極大地提高網(wǎng)絡的可靠性和效率,使網(wǎng)絡的資源得到有效利用,從而提高網(wǎng)絡的性能。它可以用于實現(xiàn)路徑計算、信息交換和路徑建立,以及擁塞控制等功能。 GMPLS技術的應用可以改善網(wǎng)絡的可靠性和可擴展性,從而提高網(wǎng)絡的性能。它可以用于支持多種類型的網(wǎng)絡,如光纖、無線和ATM網(wǎng)絡,以及支持多種傳輸介質,如光纖、無線和電纜。此外,GMPLS還可以用于實現(xiàn)路徑計算、信息交換和路徑建立,以及擁塞控制等功能。 總之,GMPLS是一種新型的多協(xié)議標簽交換技術,它可以支持多種類型的網(wǎng)絡,如光纖、無線和ATM網(wǎng)絡,以及支持多種傳輸介質,如光纖、無線和電纜。它可以提供高效的路由計算、路徑計算和信息交換,以及可靠的路徑建立和擁塞控制機制,從而改善網(wǎng)絡的可靠性和可擴展性,提高網(wǎng)絡的性能。 Generalized Multi-Protocol Label Switching -- 通用多協(xié)議標簽交換 通用多協(xié)議標志交換協(xié)議(GMPLS)通過對各種網(wǎng)絡連接層的控制和數(shù)據(jù)平面進行完全劃分的方式 強化了 MPLS 的架構。GMPLS 通過允許端對端設定、控制和建立流量工程的方式支持新舊網(wǎng)絡的無縫互連和會聚,即使起始節(jié)點和終端節(jié)點處于不同種類的網(wǎng)絡中。GMPLS 以 IP 路由選擇和定位模式為基礎。這樣的情況就出現(xiàn)了:接口使用 IPv4 和/或 IPv6 地址來標識;同時也再次使用了傳統(tǒng)的(分布式的)IP 路由選擇協(xié)議。通過自動化的端對端設定連接、自動化的網(wǎng)絡資源管理和自動提供新的應用程序中所需求的服務質量水平,通用的控制平面很有希望簡化網(wǎng)絡的操作和管理。 盡管 GMPLS 控制平面所使用的技術仍停留在 IP 的基礎之上,但其數(shù)據(jù)平面(通信平面)卻支持多樣化的通信方式(TDM、Lambda、數(shù)據(jù)包和光纖等)。通用的 MPLS(GMPLS)支持多種類型的交換,即額外地支持 TDM、Lambda 和光纖(端口)交換。總之,GMPLS 通過建立和設定如下的路徑而擴展了 MPLS 的功能: TDM 路徑,它的時隙就是標簽(SONET)。 FDM 路徑,它的電磁頻率就是標簽(光波)。 空間分割復用路徑,它的標簽是指數(shù)據(jù)的物理位置(光學交叉連接)。 GMPLS 以 MPLS 的流量工程(MPLS-TE)為基礎。GMPLS 協(xié)議棧中最大的補充是一個新的信號方式協(xié)議,鏈路管理協(xié)議(LMP),可用于建立、釋放和管理兩個相鄰的,能夠使用 GMPLS 協(xié)議的節(jié)點間的連接。在 GMPLS 的架構中還使用了其它的協(xié)議:RSVP-TE、OSPF-TE、CR-LDP 和 IS-IS-TE,其中,OSPF-TE 和 IS-IS-TE 協(xié)議是從原始協(xié)議為 GMPLS 架構擴展而成的。 GMPLS:通用多協(xié)議標志交換協(xié)議 (GMPLS:Generalized Multiprotocol Label Switching)(見圖) GMPLS 協(xié)議?偨Y: 協(xié) 議 描 述 路由選擇 OSPF–TE、IS–IS–TE 路由選擇協(xié)議,用于網(wǎng)絡拓樸結構自動設定及廣播資源的可用性。 信號方式 RSVP–TE、CR–LDP 信號方式協(xié)議,用于建立通信 LSP。 鏈路管理 LMP 控制信道管理、鏈路連接檢查、鏈路屬性關聯(lián)、故障隔離
Generalized Multi-Protocol Label Switching -- 通用多協(xié)議標簽交換 通用多協(xié)議標志交換協(xié)議(GMPLS)通過對各種網(wǎng)絡連接層的控制和數(shù)據(jù)平面進行完全劃分的方式 強化了 MPLS 的架構。GMPLS 通過允許端對端設定、控制和建立流量工程的方式支持新舊網(wǎng)絡的無縫互連和會聚,即使起始節(jié)點和終端節(jié)點處于不同種類的網(wǎng)絡中。GMPLS 以 IP 路由選擇和定位模式為基礎。這樣的情況就出現(xiàn)了:接口使用 IPv4 和/或 IPv6 地址來標識;同時也再次使用了傳統(tǒng)的(分布式的)IP 路由選擇協(xié)議。通過自動化的端對端設定連接、自動化的網(wǎng)絡資源管理和自動提供新的應用程序中所需求的服務質量水平,通用的控制平面很有希望簡化網(wǎng)絡的操作和管理。 盡管 GMPLS 控制平面所使用的技術仍停留在 IP 的基礎之上,但其數(shù)據(jù)平面(通信平面)卻支持多樣化的通信方式(TDM、Lambda、數(shù)據(jù)包和光纖等)。通用的 MPLS(GMPLS)支持多種類型的交換,即額外地支持 TDM、Lambda 和光纖(端口)交換。總之,GMPLS 通過建立和設定如下的路徑而擴展了 MPLS 的功能: TDM 路徑,它的時隙就是標簽(SONET)。 FDM 路徑,它的電磁頻率就是標簽(光波)。 空間分割復用路徑,它的標簽是指數(shù)據(jù)的物理位置(光學交叉連接)。 GMPLS 以 MPLS 的流量工程(MPLS-TE)為基礎。GMPLS 協(xié)議棧中最大的補充是一個新的信號方式協(xié)議,鏈路管理協(xié)議(LMP),可用于建立、釋放和管理兩個相鄰的,能夠使用 GMPLS 協(xié)議的節(jié)點間的連接。在 GMPLS 的架構中還使用了其它的協(xié)議:RSVP-TE、OSPF-TE、CR-LDP 和 IS-IS-TE,其中,OSPF-TE 和 IS-IS-TE 協(xié)議是從原始協(xié)議為 GMPLS 架構擴展而成的。 GMPLS:通用多協(xié)議標志交換協(xié)議 (GMPLS:Generalized Multiprotocol Label Switching)(見圖) GMPLS 協(xié)議?偨Y: 協(xié) 議 描 述 路由選擇 OSPF–TE、IS–IS–TE 路由選擇協(xié)議,用于網(wǎng)絡拓樸結構自動設定及廣播資源的可用性。 信號方式 RSVP–TE、CR–LDP 信號方式協(xié)議,用于建立通信 LSP。 鏈路管理 LMP 控制信道管理、鏈路連接檢查、鏈路屬性關聯(lián)、故障隔離
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