IPv6 在光通信网络中的应用研究

  随着网络技术的发展,普及的网络应用,网络安全的要求也越来越高,目前版本的IP协议已经难以满足人们的需求,所以新一代的互联网应运而生。本文介绍了在对IPv6在光通信网络中的应用与一些相关的讨论和研究。

  对比的IPv4,IPv6具有以下功能,这些功能可以被称为是IPv6的优势:简化的报头和灵活的扩展,层次化的地址结构,插件和播放网络,认证和加密的网络层,质量满意的服务,更好地支持移动通信。随着在同一时间的应用范围的扩大,它面临着日益增长的危机还不能被忽略。IPv6是为了解决提出了一些存在的问题和存在的IPv4的缺点,而改善的方法很多,如路由,自动配置。经过长时间的IPv4和IPv6的共存,IPv6将完全取代IPv4的最终占主导地位的互连网络。

  1 IPv6 技术发展现状

  发展IPv6标准的国际组织中,IPv6协议由互联网工程任务组(IETF)开发的,ITU是考虑IPv6协议在电信网络的应用,3GPP组织主要负责IPv6在3G核心网以及3G终端的应用。IPv6协议的过程由IETF的组织内完成。

  1.1 IPv6 的技术优势

  现在,IPv4采用32位地址长度,约有43亿地址,并在2010年到2012年将全部分配,而IPv6采用128位地址长度可以忽略不计无限制的地址,有足够的地址资源。地址的丰富将完全删除在IPv4互联网应用上有很多的限制,如IP地址,每一个电话,每一个带电的东西可以有一个IP地址,与真正形成一个数字家庭的家庭。IPv6的技术优势,目前在一定程度上解决IPv4互联网存在的问题,这使得IPv4向IPv6演进的重要动力之一。

  1.2 IPv6 关键技术

  (1)IPv6DNS技术。DNS,是IPv6网络与IPv4DNS的体系结构,是统一树状型结构的域名空间的共同拥有者。在从IPv4到IPv6的演进阶段,正在访问的域名可以对应于多个IPv4和IPv6地址,未来的IPv6网络的普及,IPv6地址将逐渐取代IPv4地址。

  (2)IPv6路由技术。IPv6路由查找与IPv4的原理一样,是最长的地址匹配原则,选择最优路由还允许地址过滤,聚合,注射操作。原来的IPv4IGP和BGP的路由技术,如ISIS,OSPFv2和BGP-4动态路由协议一直延续IPv6网络中,使用新的IPv6协议,新的版本分别是ISISv6、OSPFv3,BGP4+。

  (3)IPv6安全技术。相比IPv4,IPv6没新的安全技术,但更多的IPv6协议通过128字节的,IPsec报文头包的,ICMP地址解析,和其它安全机制来提高安全性的网络。IPv6的关键技术的角度来看,IPv6和IPv4的互联网体系改革,重点是修正IPv4的缺点。过去,在处理的过程中,在不同的数据流的IPv4大规模的更新浪潮的咨询服务。IPv6将进一步改善互联网的结构和性能,因此它能够满足现代社会的需要。

  2 IPv6 在光网络中的应用

  随着互联网的飞速发展,IP分组交换数据网的呼声日益强烈。网络技术的IP数据包已经成为主要的通信网络演进方向,出现了“EverythingoverIP”和“IPoverEverything的说法。这种情况下,下一代网络的概念,我们的目标是统一的管理平台,实现各种数据信号的传输和管理,提供了多种数据应用和通信服务,实现真正的集成网络。骨干传输网络,结合智能光网络技术的IPv6和光学通信,构成下一代传输网络的核心。

  2.1 IPv6的流媒体传输的应用,主要意义有:

  (1)地址容量快速解决问题,优化结构的地址,以提高路由效率,提高数据吞吐量,以容纳大量的信息传输的流媒体通信的需求;

  (2)QoS是IPv6对IPv4的最大变化的考虑,IPv6的各种多媒体信息根据紧急和服务类,以确定数据包的优先级;

  (3)IPv6增强的组播的功能,就是实现基于组播的保护的大型网络视频会议的性能和高清晰度电视广播应用,这是一个高带宽,高性能的下一代互联网的支持典型的应用,具有技术合作的特点;

  (4)Ipv6采用必需选择的Ipsec,才能很好地保证了网络的安全。2.1 IPv6 协议与光通信技术的融合IPv6技术与光通信网络技术,是下一代网络核心的主要技术,二者的融合已经成为了下一代光因特网络技术发展的基本趋势。二者的融合主要体现在以下三方面:(1)业务层面的融合;(2)网络层面的融合;(3)节点层面的融合。

  GMPLS技术是光在Internet网络技术研究的热点之一,它是IETF的统一控制框架,为未来的网络模式(与原来的ATMITU提出了类似的)建议,而GMPLS技术是演变的各种联系还是必然结果网络技术和融合,这反映了分组交换和电路交换传输技术和交换技术的集成融合。随着光吸收层的处理技术的进展,小的颗粒尺寸的业务可以在光域中实现,梳理,交换路由,当然,波长粒径大的业务和小粒径包级别的业务,可以共存,在转发平面,转发平面形成分层结构的多粒度。表现在IP层和光层控制平面的,是统一的跨层资源的发现,协调和控制机制,统一的业务量工程,保护和恢复机制的整合。简单网络管理协议(SNMP)是一个公共IP层的管理协议,适当的扩展光层的MIB库后可以在SNMP框架下,实现统一管理,真正意义上的整个网络。