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移动光承载网络架构解析

【摘要】:通过GPRS隧道协议建立从UE到EPC边缘网关的用户EPC承载的专用IP连接。在新架构中,用户平面从EPC网关转换为光交换机,承载也以光网络方式实现。图9-8基于光与无线网络的新型EPC架构来自S/POS-C的消息被发送到联合路由控制器以设置和维护流量的IP路由。根据不同粒度的移动流量的速率需求,我们将核心网络中从接入SOS到POS的光路定义为光载体,而且将采取不同的方案来优化核心网络的性能。

基于光与无线网络的新型EPC架构如图9-8所示,是演进分组的演进核心(EPC)。标准EPC的某些部分被保留以保证LTE信令的效率:移动管理实体(MME)负责用户设备的访问控制、移动性管理和会话设置。通过GPRS隧道协议(GTP)建立从UE到EPC边缘网关的用户EPC承载的专用IP连接。在新架构中,用户平面从EPC网关转换为光交换机,承载也以光网络方式实现。我们定义了服务光交换机(SOS),它作为EPC中的服务网关,负责用户接入与回程连接的流量;定义了在EPC中作为分组数据网(Packet Data Network,PDN)网关工作的PDN光交换机(POS),负责与服务来源的网络连接,同时也是核心承载的一个端点。

图9-8 基于光与无线网络的新型EPC架构

来自S/POS-C的消息被发送到联合路由控制器以设置和维护流量的IP路由。然后控制器核心(controller core)通过北向接口决定光资源分配的策略。根据不同粒度的移动流量的速率需求,我们将核心网络中从接入SOS到POS的光路定义为光载体,而且将采取不同的方案来优化核心网络的性能。控制器通过南向接口发送扩展的OpenFlow流而建立或修改光路;基于OpenFlow的光交换机从OpenFlow代理接收流量进入flow-entry命令并根据动作执行。