Chuyển đổi trong lớp mạng IP

Một phần của tài liệu Nghiên cứu công nghệ tích hợp IP trên quang (IP, WDM) và ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục của Việt Nam (Trang 111)

3.3.2.1 Giai đoạn tới năm 2010

1.Mở rộng lớp mạng IP trục, đưa thêm nút trục mới : Hải phòng (Hải dương) và Cần thơ (4 bộ định tuyến, 2 cho mỗi nút).

2.Thiết kế lại lưu lượng mạng trục (dựa trên MPLS) cho cấu trúc mạng mới. 3.Duy trì phương thức kết nối POS với thiết bị truyền tải. Thay thế những

giao diện POS (trong giai đoạn trước) không đáp ứng được dung lượng bằng các giao diện POS có tốc độ cao hơn tại những kết nối trục yêu cầu.

4.Quản lý/điều khiển tài nguyên mạng IP qua các giao thức : OSPF, IS-IS và RSVP-TE, CR-LDP (của MPLS).

3.3.2.2 Giai đoạn 2010-2015

1. Sử dụng GMPLS cho quản lý và điều khiển kết nối trong mạng IP/MPLS/NG-SDH/WDM. Thay thế hoặc nâng cấp giao thức cũ băng giao thức OSPF, IS-IS và RSVP-TE, CR-LDP.

2. Tiếp tục nâng cấp cho mạng trục mặt phẳng 2, theo công nghệ IP/GMPLS/WDM, cùng chia tải với mặt phẳng 1.

3.3.2.3 Giai đoạn sau 2015

1. Tiếp tục duy trì công nghệ mạng trục quang hiện có.

2. Thay thế dần các bộ định tuyến trục bằng bộ định tuyến IP tích hợp chuyển mạch gói quang(tương lai xa, khi bộ chuyển mạch quang được hiện thực). 3. Sử dụng IP/WDM cho quản lý và điều khiển kết nối trong mạng IP/quang.

Thay thế hoặc nâng cấp giao thức cũ bằng giao thức mới được thiết kế cho chuyên dụng cho mạng chuyển mạch quang.

KẾT LUẬN

Tóm lại, nghiên cứu công nghệ tích hợp IP trên quang(IP/WDM) và ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Bởi vì tích hợp IP trên quang phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ, dịch vụ truyền thông, định hướng sản phẩm của hãng sản xuất trên thế giới và cũng phù hợp với xu thế phát triển mạng viễn thông Việt nam. Giải pháp tích hợp IP trên quang đặc biệt rất có ý nghĩa cho mạng đường trục, nó mang lại một mạng viễn thông có lưu lượng rất lớn (hàng Terabit/s), dễ dàng cung cấp nhiều loại dịch vụ cho nhiều cấp độ khách hàng và ngày càng đơn giản cấu trúc mạng, giảm chi phí đầu tư mạng. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài luận văn của mình : “Nghiên cứu công nghệ tích hợp IP trên quang (IP/WDM) và ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục của

Việt Nam”.

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về công nghệ IP, WDM và các giải pháp tích hợp IP trên quang, kết hợp với xử lý các tài liệu có liên quan và gắn kết với hiện trạng mạng viễn thông đường trục của Việt nam (tập trung vào mạng viễn thông của VNPT), em đã hoàn thành luận văn với các nội dung chính sau :

- Nghiên cứu các giải pháp tích hợp IP trên quang.

- Đề xuất giải pháp áp dụng công nghệ tích hợp IP trên quang vào mạng viễn thông của Việt nam.

- Kiến nghị về mạng viễn thông đường trục trong tương lai.

Trong nội dung đề xuất giải pháp IP trên quang cho mạng viễn thông đường trục của Việt Nam, đề tài luận văn chia làm 2 giai đoạn với các giải pháp tương ứng phù hợp với điều kiện và lộ trình phát triển của mạng viễn thông Việt nam. Đó là :

+ Từ nay tới năm 2010 :

- Tiếp tục nâng cấp đổi mới mạng tiến theo xu thế của thế giới và duy trì mô hình mạng của mạng NGN hiện có, sử dụng công nghệ IP/MPLS/SDH/WDM (giai đoạn trước 2008), IP/MPLS/NG-SDH/WDM (giai đoạn 2008-2010) trên hai hệ thống cáp quang đường trục SDH và WDM hiện có.

IP/MPLS/DWDM nhằm nâng cao độ an toàn, khả năng truyền tải cho mạng viễn thông đường trục của Việt nam.

+ Giai đoạn 2010-2015 :

- Chủ yếu chuyển sang áp dụng công nghệ IP/MPLS/NG-SDH và IP/MPLS/ DWDM cho mạng đường trục, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu lượng mạng.

- Sử dụng công nghệ GMPLS để quản lý toàn bộ mạng trục quang. Thay thế hoặc nâng cấp các giao thức cũ bằng giao thức OSPF, IS-IS và RSVP-TE, CR-LDP mới chuyên dụng cho mạng trục quang.

- Công nghệ DWDM vẫn giữ vai trò chủ đạo trong mạng viễn thông đường trục. Chi tiết về lộ trình được trình bày tại mục 3.3. của chương 3, lộ trình này hoàn toàn tuân thủ theo xu hướng chung của thế giới. Bởi vì, đây là công nghệ được phát triển, nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu và chuẩn hoá toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn có sự khác nhau giữa các các giải pháp chi tiết của các hãng sản xuất thiết bị viễn thông, nhưng nhìn chung đều tuân theo quy tắc chung : bắt đầu từ mạng trục rồi phân nhánh dần về mạng truy nhập. Đã có nhiều giải pháp khả thi, với tính ưu việt khác nhau, song phương án nào được lựa chọn còn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng hiện có của nhà cung cấp dịch vụ, chiến lược kinh doanh của họ và chính sách của nhà nước.

Công nghệ tích hợp IP trên quang là một vấn đề mới, còn nhiều vấn đề nghiên cứu lựa chọn áp dụng. Để triển khai giải pháp này cho mạng viễn thông đường trục của Việt nam, em xin đề xuất một số kiến nghị sau :

- Công nghệ IP vẫn là công nghệ chủ đạo vì dịch vụ viễn thông trên nền IP vẫn tiếp tục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ tiện ích dân dụng : giải trí, mua sắm, thanh toán trực tuyến ...

- Xu thế tất yếu trong mạng viễn thông trong tương lại sẽ sử dụng cáp sợi quang từ mạng lõi (trục) đến mạng truy nhập (đưa cáp sợi quang về tới tận khách hàng – FTTH). Tất nhiên, quá trình tiến tới mạng toàn quan sẽ phải thực hiện theo một lộ trình, tương ứng với sự phát triển của công nghệ vật liệu, tin học và viễn thông. Để có được một kết quả hiện thực mạng toàn quang sẽ phải mất từ 15 đến 20 năm nữa.

- Kiến trúc mạng trong tương lai sẽ đơn giản chỉ gồm hai lớp IP và sợi quang. Các lớp trung gian khác sẽ bị loại bỏ dần để giảm độ phức tạp của mạng, giảm chi phí đầu tư mạng và tạo thuận lợi cho các dịch vụ trong mạng NGN. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Tiếp tục nghiên cứu công nghệ chuyển mạch quang : Chuyển mạch Burst quang (OBS), chuyển mạch nhãn quang (OLS), chuyển mạch gói quang (OPS) nhằm kết hợp với công nghệ ghép kênh DWDM, WDM, sợi quang chất lượng cao để xây dựng một mạng toàn quang với dung lượng cực lớn (hàng Terabit/s) trong tương lai.

Qua nghiên cứu và bảo vệ luận văn, em đã hoàn thành được các yêu cầu của một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Mặc dù được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ hướng dẫn, các thầy cô trong Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, sự góp ý của các đồng nghiệp và sự cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu của bản thân, song do khả năng và thời gian thực hiện luận văn ngắn hạn nên luận văn này không tránh khỏi thiết sót. Em rất mong được sự góp ý kiến chỉ bảo của các thày cô, các đồng nghiệp, các độc giả quan tâm, để luận văn ngày càng hoàn thiện và có tính khả thi cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt :

1. TS. Vũ Văn San & TS. Hoàng Văn Võ (1998), Kỹ thuật thông tin quang, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà nội.

2. KS. Phạm Thị Hồng Nhung (2003), “Phối hợp bảo vệ/phục hồi trong mạng IP/WDM”, trong Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, Viện Khoa Học Kỹ Thuật Bưu Điện, Nhà xuất bản Bưu điện.

3. TS. Cao Phán & TS. Cao Hồng Sơn (6/2003), Thông tin quang PDH và SDH, HVCN – BCVT.

4. TS. Nguyễn Đức Thủy, KS. Đoàn Anh Tuấn (2003), “Một số kỹ thuật hồi phục mạng WDM”, trong Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, Viện Khoa Học Kỹ Thuật Bưu Điện, Nhà xuất bản Bưu điện.

5. KS. Đỗ Mạnh Quyết (2001), “Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS và đề xuất kiến nghị áp dụng công nghệ MPLS trong mạng thế hệ sau của Tổng công ty”, Viện Khoa Học Kỹ Thuật Bưu Điện, Nhà xuất bản Bưu điện.

6. Anh Dũng(2007), “10 năm Internet Việt Nam”, Báo điện tử tạp chí bưu chính viễn thông www.tapchibcvt..gov.vn.

Tài liệu tiếng Anh :

7. N. Ghani (2000), A Framework for IP-over-WDM using MPLS, Opt. Networks Mag, vol.1.

8. ETSI ES 282 001 V1.1.1 (2005-08), Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN Functional Architecture Release 1.

9. Inc Cisco (1999), Internetworking Technology Overview, Chapter 30.

10. Daisylou(03/2007), VTN_Expansion_P3_40G_NetworkDesign_Draft0[1].1

11. Kenvi H. Liu (2002), IP over WDM, QOptics Inc, USA.

Trang web tham khảo :

12. www.vnpt.com.vn.

13. www.vnpost.mpt.gov.vn.

14. www.juniper.net.

15. www.ipv6forum.org.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1 : Kết quả dự báo lưu lượng giữa các điểm nút chính của mạng viễn thông đường trục Việt Nam

a. Giai đoạn 2007 – 2010

+ Mạng trục : Bao gồm các điểm nút chính Hà nội, Đà nẵng và TP. Hồ Chí Minh

và 2 Trung tâm chuyển mạch Hải Dương và Cần Thơ. + Giải pháp kết nối : PoS.

Điểm đi Điểm đến Băng tần yêu cầu Giải pháp kết nối Dung lƣợng

tối đa Sử dụng mạng đƣờng trục Công nghệ

HNI HCM 5.42 Gbps PoS 2xSTM-16 Mạng đường trục WDM 20 Gbps IP/SDH/WDM

HNI DNG 2.51 Gbps PoS 1xSTM-16 Mạng đường trục WDM 20 Gbps IP/SDH/WDM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

HCM DNG 2.90 Gbps PoS 1xSTM-16 Mạng đường trục WDM 20 Gbps IP/SDH/WDM TTCM HDG TTCM CTO 5.19 Gbps PoS 2xSTM-16 Mạng đường trục WDM 20 Gbps Ring SDH : HNI-HDG- HPG- HYN-TBH-NDH- PLY IP/SDH/WDM TTCM HDG HNI 3.99 Gbps PoS 1xSTM-64 Ring SDH : HNI-HDG- HPG-

HYN-TBH-NDH- PLY IP/SDH/WDM TTCM CTO HCM 4.13 Gbps PoS 1xSTM-64 Mạng đường trục WDM 20 Gbps IP/SDH/WDM b. Giai đoạn 2010 – 2015 + Mạng trục :

- Vẫn duy trì 5 nút truy nhập trục chính Hà nội, Đà nẵng và TP. Hồ Chí Minh và 2 Trung tâm chuyển mạch Hải Dương và Cần Thơ cho mạng đường trục hiện tại.

- Xây dựng một mạng đường trục trong mặt phẳng hai theo công nghệ IP/MPLS/WDM, với 5 nút chuyển truy nhập chính đặt tại 5 thành phố lớn : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ. Đây sẽ là mạng chia tải với các hệ thống quang hiện có và tiến tới vai trò chủ đạo trong mạng truyền dẫn.

+ Giải pháp kết nối : PoS.

Điểm đi Điểm đến Băng tần yêu cầu Giải pháp kết nối Dung lƣợng tối đa Sử dụng mạng Công nghệ đƣờng trục áp dụng HNI HCM 21 Gbps PoS 2x STM-16 3xSTM-64 Mạng đường trục WDM 20Gbps + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/NG-SDH/WDM IP/MPLS/WDM HNI DNG 5 Gbps PoS 1x STM-16 1xSTM-64 Mạng đường trục WDM 20 Gbps + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/NG-SDH/WDM IP/MPLS/WDM HNI HPG 8 Gbps PoS 2xSTM-16 2xSTM-64 Ring SDH : HNI-HDG- HPG- HYN-TBH-NDH- PLY. + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/NG-SDH/WDM IP/MPLS/WDM HCM DNG 12 Gbps PoS 1xSTM-16 2xSTM-64 Mạng đường trục WDM 20Gbps + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/NG-SDH/WDM IP/MPLS/WDM HCM CTO 11 Gbps PoS 1xSTM-16 2xSTM-64 Mạng đường trục WDM 20Gbps + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/NG-SDH/WDM IP/MPLS/WDM HPG DNG 4Gbps PoS 1xSTM-64 + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

DNG CTO 8Gbps PoS 2xSTM-64 + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

TTCM HDG TTCM CTO 4 Gbps PoS 2xSTM-16 Mạng đường trục WDM 20 Gbps IP/NG-SDH/WDM TTCM HDG HNI 8 Gbps PoS 1xSTM-16 1xSTM-64 Ring SDH : HNI-HDGHPG- HYN-TBH-NDHPLY + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/SDH/WDM IP/MPLS/WDM TTCM CTO HCM 11 Gbps PoS 1xSTM-64 2xSTM-64 Mạng đường trục WDM 20 Gbps + Mạng trục mặt phẳng 2 IP/NG-SDH/WDM IP/MPLS/WDM

III

Phụ lục 2 : Dự báo lưu lượng mạng vòng ring của mạng trục mặt phẳng 2 tại các điểm nút chính tới các tỉnh/thành. Điểm xuất phát từ nút Hà Nội :

STT Điểm đi Điểm đến Băng tần Gbps WAN Gbps BRAS Gbps Giải pháp

kết nối Dung lượng tối đa Sử dụng mạng Công nghệ đường trục áp dụng

1 HNI LCU 3 2 1 PoS 1x STM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

2 HNI HBH 3 2 1 PoS 1x STM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

3 HNI LSN 3 2 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

4 HNI LCI 2 1 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

5 HNI HGG 2 1 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

6 HNI TQG 3 2 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

7 HNI YBI 3 2 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

8 HNI CBG 2 1 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

9 HNI BCN 4 2 2 PoS 2xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

10 HNI BGG 5 3 2 PoS 2xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

11 HNI BNH 5 3 2 PoS 2xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

12 HNI TNN 5 3 2 PoS 2xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

13 HNI HNI2 5 3 2 PoS 5xSTM-64 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

14 HNI HTY 8 5 3 PoS 3xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

15 HNI HTH 7 4 3 PoS 3xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

16 HNI HDG 7 4 3 PoS 3xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

17 HNI SLA 5 3 2 PoS 2STM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

18 HNI VPC 3 2 1 PoS 2xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

19 HNI NAN 10 4 6 PoS 4xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

20 HNI PTO 8 5 3 PoS 3xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

21 HNI QNH 10 6 4 PoS 4xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

22 HNI THA 8 5 3 PoS 3xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

IV

Tại nút Đà Nẵng :

STT Điểm đi Điểm đến Băng tần (Gbps) (Gbps) WAN

BRAS (Internet)

Gbps

Giải pháp

kết nối Dung lượng tối đa Sử dụng mạng Công nghệ đường trục áp dụng

1 DNG Mobile 6 PoS 1x STM-64 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

2 DNG QBH 3 2 1 PoS 2x STM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

3 DNG QTI 4 2 2 PoS 4xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

4 DNG HUE 10 6 4 PoS 4xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

5 DNG DNG2 30 20 10 PoS 3xSTM-64 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

6 DNG QNM 9 5 4 PoS 4xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

7 DNG QNI 5 3 2 PoS 2x STM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

8 DNG BDH 5 3 2 PoS 2x STM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

9 DNG PYN 3 2 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

10 DNG KHA 10 6 4 PoS 4xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

11 DNG GLI 7 4 3 PoS 3xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

12 DNG KTM 3 2 1 PoS 1xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

13 DNG DLK 7 4 3 PoS 3x STM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

Tại nút Tp. Hồ Chí Minh :

STT Điểm đi Điểm đến Băng tần Gbps WAN Gbps BRAS Gbps Giải pháp

kết nối Dung lượng tối đa Sử dụng mạng Công nghệ đường trục áp dụng

1 HCM Moblie 15 PoS 2x STM-64 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

2 HCM BDG 12 7 5 PoS 2x STM-64 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

3 HCM BPC 5 3 2 PoS 2xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

4 HCM BTN 4 2 2 PoS 3xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

5 HCM DNI 10 6 4 PoS 4xSTM-16 Mạng trục mặt phẳng 2 IP/MPLS/WDM

Một phần của tài liệu Nghiên cứu công nghệ tích hợp IP trên quang (IP, WDM) và ứng dụng cho mạng viễn thông đường trục của Việt Nam (Trang 111)