有线电视网络IP传输技术比较

有线电视网络IP传输技术比较

摘要:在有线电视网络中的IP传输技术有IP over ATM、IP over SDH、 IP over WDM三种形式,本文详细地介绍了这三种IP传输技术并对它们进行了比较。

关键词:IP技术,有线电视网络,IP over ATM,IP over SDH,IP over WDM。

随着全球互联网(Internet)的迅猛发展,上网人数正以几何级数快速增长,以因特网技术为主导的数据通信在通信业务总量中的比列迅速上升,因特网业务已成为多媒体通信业中发展最为迅速、竞争最为激烈的领域。二十一世纪是信息产业持续发展的时期,IP技术使得信息汇集和现有网络整合成为可能,IP over everything已成为无可争辩的事实。

目前,Internet通过电信拨号的接入速度极其缓慢,一般电话的Modem只能提供几十Kbit/S的传输速率,其速率和带宽不可能很好地支持多媒体信息等宽带业务。

随着多媒体通信的发展,因特网接入宽带化的需求日益迫切。而有线电视网拥有丰富的带宽资源,同时,目前我国有线电视用户已经达到了8000万户,有线电视网络的里程超过了240万公里,中国已经成为世界第一大有线电视用户国。有线电视网络具有巨大的产业开发价值,构筑基于有线电视网的Internet宽带信息网,不仅仅是广大用户的企盼,更是有线电视网实现第二次腾飞的关键所在。

在有线电视网络中用何种技术传输IP,取决于有线电视网络所采用的传输技术。在有线电视网络中的IP传输技术有IP over ATM、IP over SDH、 IP over WDM三种形式。

一、IP over ATM

ATM是一种高速率、低时延的多路复用交换技术。它是在分析、总结电路交换和分组交换的技术优缺点的基础上发展起来的,它融合了两者的优点,即面向连接、保证服务质量和统计复用以实现高带宽。它采用固定长度的短分组在网络中传送各种通信信息,便于硬件的高速处理,实现高速、大容量的宽带交换。而且,具有相当完善的流量控制功能和拥塞控制功能,保证带宽利用率,保证网络的安全性和可靠性。在有线电视网络中,应用ATM的流量控制可以实现视频传输的分级服务,ATM还可以实现电视节目实时的非对称传输,目前,部分省内和地市以下的有线电视传输网仍采用ATM技术。

IP over ATM是IP与ATM的结合,当前有两种技术方式:即重叠技术和集成技术。重叠技术是将IP网络层协议重叠在ATM之上,即ATM网与现有的IP网重叠,在ATM端点同时使用ATM和IP两种地址的映射功能,发送端在得到接收端ATM地址后,便可建立ATM/SVC连接,传送LAN数据包。集成技术是将IP路由器的智能和管理性能集成到ATM交换机形成一体化平台,仅要求标识IP地址,无须ATM的地址解析协议,简化了ATM的路由选择功能,提高了IP转发效率,同时保留了路由的灵活性。

IP over ATM技术的优点是可充分利用ATM的快速交换和完善的QoS功能,保证网络的服务质量;网络具有很好的扩展性和灵活性;支持多种业务、数据、语音、视频汇集到一个网络上,为不同业务类型提供不同的服务质量QoS;有很好的网络流量管理和控制性能,表现在ATM流量控制方面非常精细,这一点对带宽是非常宝贵的、线路费用非常高的广域网来说就显得非常重要,这是目前ATM能在广域网中被广泛采用的原因之一。

IP over ATM技术的缺点:由于IP数据包必须映射成ATM信元,由此形成的传输开销称为“信元税”,故传输效率低;网络管理比较复杂,设备昂贵;不太适用于超大型IP骨干网。

二、IP over SDH

ATM能支持多种业务曾经是它独一无二的特点,但随着IP技术的发展和网络硬件的不断完善,今天的IP已成为各种业务的核心,数据语音和视频业务都可由IP承载,ATM的优点已由IP技术取代,特别是当数据业务量超过语音和视频时,更显得ATM没有存在的必要,况且去掉ATM还可以提高传输效率。因此,IP over SDH应运而生,这一技术也极大地动摇了ATM在广域网中的地位。

SDH传送网的概念最初于1985年由美国贝尔通信研究所提出,称之为同步光网络(Synchronous Optical NETwork,SONET)。它是由一整套分等级的标准传送结构组成的,适用于各种经适配处理的净负荷(即网络节点接口比特流中可用于电信业务的部分)在物理媒质,如光纤、微波、卫星等上进行传送。该标准于1986年成为美国数字体系的新标准。国际电信联盟标准部(ITU—T)的前身国际电报电话资询委员会(CCITT)于1988年接受SONET概念,并与美国标准协会(ANSI)达成协议,将SONET修改后重新命名为同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,SDH),使之成为同时适应于光纤、微波、卫星传送的通用技术体制。

SDH传输网是由一些SDH网络单元组成的,在光纤、微波或卫星上进行同步信息传送,融复接、传输、交换功能于一体,由统一网络管理操作的综合信息网。可实现网络有效管理、动态网络维护、对业务性能监视等功能,能有效地提高网络资源的利用率,能满足广播电视干线传输网的信息传输和交换的要求,对提高广播电视传输质量有了质的飞跃,因而SDH技术正成为广播电视领域传输技术方面的发展和应用热点。

IP over SDH以SDH网络作为IP数据网络的物理传输网络。它使用链路及点到点协议(PPP:Point To Point Protocol)对数据包进行封装,根据RFC1662规范把IP分组简单地插入到PPP帧中的信息段。然后再由SDH通道层的业务适配器把封装后的IP数据包映射到SDH同步净荷中,然后经过SDH传输层和段层,加上相应的开销,把净荷装入一个SDH帧中,最后达到光网络,在光纤中传输。IP over SDH,也称为PACKET over SDH (PoS),它保留了IP面向无连接的特征。

IP over SDH的优点是:对IP路由的支持能力强,具有很高的IP传输效率;符合Internet业务的特点,如有利于实施多播方式;能利用SDH技术本身的环路和网络自愈合能力达到链路纠错的目的;同时又利用OSPF协议防止链路故障造成网络停顿,提高网络的稳定性;将IP网络技术建立在SDH传输平台上,可以很容易地跨越地区和国界,兼容不同技术标准实施全球联网;声略了ATM层,简化了网络结构,降低了运行成本。在有线电视网络平台上IP over SDH适用于省际网络和省内网络上的IP传输。

IP over SDH的缺点是:IP over SDH目前尚不支持虚拟专用网VPN和电路仿真;在所有包交换技术中,ATM的QoS是最好的,它可以做到电路仿真,而IP over SDH技术只能进行业务分级,不能提供较好的QoS;对大规模的网络必须处理庞大、复杂的路由表,而且查找困难,路由信息占用比较大的带宽。

从光通信技术发展趋势看,SDH/SONET未来将让位于波分复用技术,因此,IP over SDH将最终发展成为IP over WDM(IP over OPTICAL)

三、IP over WDM

随着传输技术的发展,以IP业务为主对网络的进一步优化设计将是IP over WDM。

波分复用技术(WDM)是在一根光纤中能同时传输多个波长的光信号的一种技术,其原理是:在发送端将不同波长的光信号组合,在接收端又将组合的光信号分开送入不同的终端,这意味着,原来只能采用一个波长作为载波的单一信道,变为数个不同波长的光信道同时在光纤中传输,从而使光通信的容量成倍提高。WDM技术的实现主要由波分复用器来完成。波分复用器是一个无源光学器件,器件结构简单、体积小、易于和光纤耦合。WDM系统有三种基本结构,即光多路复用单向单纤传输,光多路复用双向单纤传输和光分路插入传输。组网灵活,对开发带宽新业务,充分挖掘和利用光纤带宽的能力,实现高速通信具有十分重要的意义。

IP over WDM就是让IP数据包直接在光路上跑,减少网络层之间的冗余部分。由于省去了中间的ATM和SDH层,其传输效率最高,节省了网络运行成本,同时也降低了用户的费用,是一种最直接、最经济的IP网络结构体系,非常适用于特大型骨干网。

IP over WDM具有以下优点:充分利用光纤的带宽资源,极大地提高了带宽和相对传输效率;对传输码率、数据格式及调制方式透明,可以传送不同码率的ATM、SDH/SONET和千兆以太网格式的业务;不仅可以和现有通信网络兼容,而且还可以支持未来的宽带业务网及网络升级,并且有可推广性和高度生存性等特点。

IP over WDM的缺点是还没有实现波长的标准化,WDM系统的网络管理应与其传输的信号和网管分离;WDM系统的网络管理还不成熟;目前WDM系统的网络拓扑结构只是基于点对点的方式,还没有形成“光网络”。

四、IP over ATM、IP over SDH、 IP over WDM的比较

IP的三种传输方案各有优缺点,在实际应用中需要根据具体情况分别对待,若主干网原已采用了ATM设备,则可以采用IP over ATM方案,由于ATM端口速率高,有完善的QoS(服务质量)保证,产品成熟,因而可提高IP网交换速率,保证IP网的服务质量;若主干尚未涉及ATM,则采用IP over SDH方案,由于去掉了ATM设备,投资少,见效快而且线路利用率高。因而就目前而言,IP over SDH是较好的选择。而在城域主干网中,IP over SDH技术相对而言投入较高,采用IP over WDM技术会更实用。IP over WDM的优势是减少网络各层之间的中间冗余部分,减少SDH、ATM、IP等各层之间的功能重叠,减少设备操作、维护和管理费用。并且IP over WDM技术能够极大地拓展现有的网络带宽,最大限度地提高线路利用率,在外围网络千兆以太网成为主流的情况下,这种技术能真正地实现无缝接入,这预示着IP over WDM代表宽带IP主干网的未来。

发展宽带网络通信一直是人们的目的和理想,也是宽带综合业务网发展的一个方向。作为其技术代表的ATM技术从其产生时起,就被认为应担负起多业务(电话、电视、数据、专线)融合的使命,但由于其技术复杂,价格昂贵,因而其发展受到了限制。而如今流行的IP技术具有简单、灵活、应用广泛以及价格低廉等特性,使得IP不但在Internet、局域网等方面得到广泛运用,而且也被人们认为是宽带网络技术的一种选择。利用有线电视网络构建IP宽带接入网实现Internet数据传输,将给有线电视网络带来极大的发展机遇。

文章录入:aaadxmmm    责任编辑:aaadxmmm

(0)

相关推荐

  • 有线电视网络IP传输技术比较

    有线电视网络IP传输技术比较 摘要:在有线电视网络中的IP传输技术有IP over ATM.IP over SDH. IP over WDM三种形式,本文详细地介绍了这三种IP传输技术并对它们进行了比较. 关键词:IP技术,有线电视网络,IP over ATM,IP over SDH,IP over WDM. 随着全球互联网(Internet)的迅猛发展,上网人数正以几何级数快速增长,以因特网技术为主导的数据通信在通信业务总量中的比列迅速上升,因特网业务已成为多媒体通信业中发展最为迅速.竞争最为

  • IP Spoof技术介绍(IP 欺骗)

    第一部分  1.什么是IP spoof?  IP spoof即IP 电子欺骗,我们可以说是一台主机设备冒充另外一台主机的IP地址,与其它设备通信,从而达到某种目的技术.  2.IP spoof可以实现吗?  可以实现,早在1985年,贝尔实验室的一名工程师Robbert Morris在他的一篇文章A weakness in the 4.2bsd unix TCP/IP software中提出了IP spoof的概念,有兴趣的读者可参见原文: http://www.coast.net/~emv/t

  • android实现获取有线和无线Ip地址的方法

    本文实例讲述了android实现获取有线和无线Ip地址的方法.分享给大家供大家参考.具体如下: 做android的开发时,遇到了获取有线ip地址的问题.不多说 上代码! for (Enumeration<NetworkInterface> en = NetworkInterface .getNetworkInterfaces(); en.hasMoreElements();) { NetworkInterface intf = en.nextElement(); if (intf.getNam

  • 网络基础学习之十八主要路由器技术

    路由器我们知道是一个相当复杂的设备,它的复杂性并不在于它的硬件如何庞大,而在于它的软件技术相当复杂.目前全球能生产出中.高档路由器的也只有少数的那么几家,国内就更少了.为了对路由器技术有一个较全面的了解,本节就路由器技术的几个重要方面作如下介绍. 一.主要路由协议 路由协议是路由器软件中重要的组成部分.路由器的路由功能就是通过这些路由协议来实现的,路由协议的作用是用来建立以及维护路由表.路由表是记录一些转发数据到已知目的节点的最佳路径,有了它,只需直接按路径转发数据包即可,可大大提高数据转发的速

  • 路由器相关技术

    路由器发展到今天,已经成为一种成熟产品,但应用于其上的新技术仍在不断涌现,目前路由器的主流技术大致包括以下几方面: ■ADSL接入及PPPoE ADSL(Asymmetrical Data Subscriber Line)是一种宽带接入技术,是目前比较流行的宽带技术的一个代表,下行带宽可以达到8Mbps,上行带宽可以达到640kbps. PPPOE(PPP over Ethernet,PPP:Point to Point Protocol)是一种新型的协议,用于解决对以太网接入用户的认证和计费问

  • 使用Python的Flask框架实现视频的流媒体传输

    Flask 是一个 Python 实现的 Web 开发微框架.这篇文章是一个讲述如何用它实现传送视频数据流的详细教程. 我敢肯定,现在你已经知道我在O'Reilly Media上发布了有关Flask的一本书和一些视频资料.在这些上面,Flask框架介绍的覆盖面是相当完整的,出于某种原因,也有一小部分的功能没有太多的提到,因此我认为在这里写一篇介绍它们的文章是一个好主意. 这篇文章是专门介绍流媒体的,这个有趣的功能让Flask应用拥有这样一种能力,以分割成小数据块的方式,高效地为大型请求提供数据,

  • 无线VoIP技术的现状简介

    VoIP是利用基于路由器的IP分组交换网络实现话音通信的一项传输技术.VoIP技术的最大优势在于,IP电话采用了先进的语音编码技术只需要8kbit/s-12kbit/s的带宽,可以在比传统电路交换网络的64kbit/s小得多的带宽上传输.无线VoIP技术实现在无线通信网络,诸如WLAN和UMTS中端到端的话音在IP上传输.发展无线VoIP技术的主要目的一是为了节省带宽,提高频谱利用率:二是为了提供话音和数据统一的接口和平台. 3G系统的演进趋势之一是网络全IP化.网络全IP化主要是指核心网络和用

  • 三层交换技术解析

    简单地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术.它解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速.复杂所造成的网络瓶颈问题. 什么是三层交换 三层交换(也称多层交换技术,或IP交换技术)是相对于传统交换概念而提出的.众所周知,传统的交换技术是在OSI网络标准模型中的第二层――数据链路层进行操作的,而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发.简单地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术. 三层交换技术的出现,解决了局域网中

  • BGPMPLS VPN的实现技术

    BGP/MPLS VPN的实现技术 摘要 MPLS VPN技术是未来构建VPN的发展方向,越来越受到客户和运营商的青睐.BGP/MPLS VPN是第三层MPLS VPN技术.本文在对VRF.RD.RT几个重要概念进行解释之后,对BGP/MPLS VPN的数据转发过程和路由信息分发过程进行了较为详细的叙述.最后通过分析BGP/MPLS VPN的特点,分析了其市场前景. 关键词 多协议标签交换(MPLS) 虚拟局域网(VPN) 一.VPN技术概述 VPN(Virtual Private Networ

  • 解读热点路由技术

    路由器在因特网中起着枢纽的作用,但随着因特网应用的普及,网络带宽的迅速增加,用户对服务质量要求的提高,路由器技术也面临着新的变革,传统的旧式路由器在很多方面已经不能满足因特网不断发展的需要了,于是在这种情况下各种新型热点交换路由技术不断出现.本文下面的内容将对目前一些热点路由技术进行简单素描,以帮助大家了解这些热点技术. 1.STUN技术 该技术也叫串行隧道技术,它是一种通过使用互联网络的基础设施在网络之间传递数据的方式.使用隧道传递的数据(或负载)可以是不同协议的数据桢(此字不正确)或包.隧道

随机推荐