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文档简介
1,MPLS的有关概念,1.标签,一种短的、易于处理的、不包含拓扑信息且只具有局部意义的选径标识。ATM的VPI/VCI也是一种标签,VPI/VCI只标记一段链路上特定信息的路径,通过索引方式查表转移信元。MPLS中,IP包进入边缘路由器,通过分析IP包头选择合适的标签并建立到目的点的虚通路,随后的IP数据传送采用标签封装,中间节点依据标签转发信息。,2,MPLS的有关概念,基于标签交换的IP数据包抵达目的MPLS路由器时,边缘节点去除标签,重组成IP包并转送给相关的传统路由器。标签位于数据链路层封装头和PDU之间,通常ATM采用VPI/VCI替代标签,帧中继采用DLCI来代替标签)。,3,MPLS的有关概念,除ATM与帧中继外的标签结构。标签占20bit;TTL8bit,限制传送范围;Cos占3bit,区分业务类型;S标签栈底指示,1表明标签位于标签栈底。,4,MPLS的有关概念,2.转发等价类(FEC),标签交换路由器(LSR)根据某种策略对流入数据进行分类,通常把具有某些相同属性(如目的地址前缀等)映射成一个等价类,分配相同的标签。FEC只具有本地意义,即只是某个路由器针对某个数据流依据上下游链路的状态所确定的转发分类标记,与其他无关。,5,MPLS的有关概念,对于一指定的LSR,属于同一FEC的分组,不管是否属同一数据流,一定具有相同的转发路径,不同的FEC可有相同入/出口。LSR可按照IP地址前缀、主机地址、QoS以及动态流量等分类方法将数据流映射成不同的FEC,相同的FEC有相同的标签。,6,MPLS的有关概念,3.标签栈,标签栈是许多标签按一定顺序排列存放,提供数据流转发检索的缓存区。大型网络,常将网络划分成多个路由域,域间路由器保存到其他域的路由信息,边界路由器保存完整路由信息,以分级方式分配标签。多级网络路由形成多层标签,标签栈按照后添加标签先出栈方式工作。栈顶标签始终是转发分组的标签,依据标签选择下一跳出口。,7,MPLS的有关概念,4.LSR与LER,LSR是MPLS网络的中间节点,LER是网络的边缘节点。LSR的主要功能:执行路由传播协议,提供FEC与下一跳地址的映射。为每个FEC分配标签。执行标签分配协议LDP,从其他节点获取标签信息建立标签信息库LIB。根据输入分组所携带的标签检索标签信息库,完成标签交换。,8,MPLS的有关概念,9,MPLS的有关概念,标签路由器由控制单元和转发单元两部分组成。控制单元主要功能是构建和维护路由转发表,利用路由协议交换路由信息。转发单元功能是执行分组转发操作,依据分组标签、转发表等信息决定下一跳的转发出口,并根据标志转发信息库(LFIB)信息装配下一段链路MPLS分组的标签。,10,MPLS的有关概念,11,MPLS的有关概念,标签边缘路由器LER主要完成非MPLS域接入功能,入口LER完成流入业务分类、分发标签等功能。出口LER完成去除标签、恢复业务分组等工能。流入的无标签IP分组,LER分类并打上相应标签后,经MPLS接口发往MPLS网络。边缘路由器也完成路由协议功能。,12,MPLS的有关概念,LER:(标记边缘路由器,LabelEdgeRouters)、入口LER,出口LER,LSR:(标记交换路由器,LabelSwitchingRouters)上游LSR与下游LSR,FEC(转发等价类ForwardingEquivalenceClass)标记、标记分组LIB(标记信息表,LabelInformationTable)LFIB(标记转发信息表,LabelForwardingInformationTable),LDP(标记分发协议,LabelDistributionProtocol)LSP(标记交换路径,LabelSwitchedPath)对等实体,MPLS域,13,MPLS交换的基本原理,1.标签分发协议标签分发协议(LDP)是一个单独的控制协议,相当于No.7信令协议,用来在LSR之间交换和协调FEC/标签绑定信息以及相关处理过程。LDP协议将网络层路由信息直接映射到链路层交换通道上,在逻辑相邻的LSR间协商标签值,建立TCP连接,确保LDP消息按序可靠传送。LDP映射消息可从本地LSR或出口LSR发起,并从下行LSR流向上行LSR。每个LSR在其LIB中关联入口标签出口标签,以形成从入口到出口的标签交换通路LSP。,14,标签分发协议,LDP用四类消息完成标签的分发过程,包括发现消息、会话消息、公布消息、通知消息。标签分发协议的运行分为四个阶段:发现阶段、会话建立阶段、会话维持阶段和删除阶段。,15,标签分发的四个阶段,LSR1,LSR2,LSR3,UDP,Hello,UDP,Hello,TCP连接,初始化,TCP连接,初始化,FEC=A,标记=4,FEC=A,标记=6,LIB,LIB,LIB,标记请求/映射,标记请求/映射,撤销,撤销,1.发现阶段,2.会话建立与维护,3.LSP建立与维护,4.会话撤销,16,标签分发协议,1)发现阶段,分为基本发现和扩展发现机制。基本发现机制周期地按UDP组播方式发送“Hello”消息,通知相邻节点本地对等关系,接收方将该对等关系标识为链路层可达。扩展发现机制按UDP方式周期地发送特定IP地址的“Hello”包,通知相邻子网对等关系,接收方将该对等关系标识为网络可达。,17,标签分发协议,2)会话建立阶段,分为建立传输层连接和初始会话两个子阶段。建立传输层连接,在两个LSR之间建立TCP连接。初始会话,通过交互LDP初始消息协商会话参数,包括LDP协议版本、分发方法、定时器值、标签范围等。,18,标签分发协议,3)会话维持和删除阶段,通过监测会话传输连接上LDPPDU接收情况确定连接是否完整。每个会话有一个“保持存活”定时器,若定时器到时则认为该传输连接中断或对等失效,则关闭传输层连接,终止对等会话。,19,标签分发与管理,标签分法是指LSR分配一个标签并与某个FEC绑定的过程。标签分发分为:上游分配,MPLS未采用;下游标签请求分配;下游标签按需分配。,LSR1,LSR2,请求绑定,标记与FEC绑定,下游标签请求分配,LSR1,LSR2,标记与FEC绑定,下游标签按需分配,20,标签分发与管理,标签分配的驱动模式:分为拓扑驱动、基于申请驱动和业务流驱动。拓扑驱动,靠路由信息驱动标签分配来交换建立路径,通常标签采用预分配,从而数据转发速度极快。基于申请驱动,根据申请消息分配标签,具有预建立路径的优点,但耗费标签资源较多,适于有特殊质量需求的业务。业务流驱动,业务流到达时临时建立交换路径和标签分配,可避免不必要的标签资源占用,但数据转发速度较低,并要求较高处理能力。,21,标签分发与管理,标签分发控制模式,分为独立分发和有序分发两种。独立标签分发,指每个节点可在任何时候向其相邻节点分发标签映射信息。简单快捷,但会有冲突。有序标签分发,从源到目的节点的可能路由发出申请,每个LSR收到下游标签映射后才向上游分发标记映射信息。可保证标签分发的完整性和一致性。,22,标记有序分发控制过程,LSR1,LSR2,LSR3,路由表,路由表,LIB,LIB,FEC:/8标记:10,请求,映射,23,标签交换路径(LSP),标签交换路径LSP,指一个特定FEC在逻辑层次上经多个LSR组成的交换式分组传输通路。LSP经三个过程形成:网络开始工作后,由路由协议在各节点建立转发表。各节点在LDP控制下建立标签信息库LIB。当一个数据传输请求抵达时,从入口到出口LER之间各节点分配的标签映射串联起来构成标签交换路径LSP。,24,LSP的建立过程,LSP,3,3,3,1,1,1,2,2,2,请求,请求,47.1,47.2,0.40,0.40,0.50,0.50,映射,映射,LSR2,LSR1,LSR3,LSR4,25,MPLS的工作过程,入口LER按照业务流的服务要求完成:FEC划分加标记,26,加标签的过程,3,1,1,0,LER:FEC、加标签,,/8,LSR2,LER3,LER4,LER1,27,转发,3,5,1,1,0,LSR:根据标签转发,,/8,LSR2,LER3,LER4,LER1,28,去标签,5,1,1,0,LER:去掉标签,,/8,LSR2,LER3,LER4,LER1,29,1.路由协议建立路径;LDP建立标签-目的网络映射,2.LER:接收分组、加标签,4.LER:除去标签,3.LSR:转发,LSP,MPLS的关键技术,1.MPLS的信令方式通常使用的建立MPLS标记交换路径的信令有LDP/CR-LDP(RFC3412),RSVP-TE(RFC3477),BGP扩展。LDP的标签分配模式有DoD(DownstreamOnDemand:下游按请求分配标签模式)和Du(DownstreamUnsolicited:下游未被请求标签分配模式)两种方式。,MPLS的关键技术,2.MPLS的主要元素构成MPLS协议框架的主要元素有LDP,标签映射表(LIB)和标签转发信息库(LFIB),其中LIB和LFIB分别为存储标签绑定信息和相应的标签转发信息的数据库。3.LSR功能实现LSR是MPLS网络的基本单元,软件框架结构如图所示。,MPLS的关键技术,MPLS交换结点的功能框图,LSR主要由控制单元与转发单元两部分构成,MPLS的技术特点,1MPLS的QoS控制有两种方法用以MPLS流中指示服务类别。一种是IPPrecedence,典型应用是在核心路由器;在另一种方式中,MPLS可用不同组的标签指定服务类别,交换机可自动获知流量需要按优先级排队。2.路径备份和故障恢复可以配置两条LSP,一条处于激活状态,另外一条处于备份状态。3.负载均衡MPLS可以使用两条和多条LSP来承载同一个用户的IP业务流,合理地将用户业务流分摊在这些LSP之间。,MPLS的技术特点,4.路径优先级及碰撞在网络资源匮乏的时候,保证优先级高的业务优先使用网络资源。5.与ATM比较MPLS实质上是当IP包进入MPLS网络时被分配一个短小、长度固定、具有本地意义、能区别于其他信息流的标签作为MPLS头来封装这个IP包,在MPLS网络所有转发机制都是依据这个标签,该标签告诉路径上的交换节点如何处理和转发数据,在离开MPLS网络时解封装MPLS头。从ATM的观点来看,MPLS应该被看作是另一个控制平面,是IP选路的一部分,一种建立ATM的VC的方法。,MPLS的典型应用,支持IP网络的Qos支持IP网络的流量工程支持IP网络的服务功能(如VPN),MPLS最重要的优势以及设计初衷在于:它能够为ISP提供现有传统IP路由技术所不能支持的要求保证QoS的业务。通过MPLS技术,ISP可以提供各种新兴的增值业务,有效实施流量工程和计费管理措施,扩展和完善更高等级的基础服务。,MPLS标准化进展,MPLS技术的标准化工作仍在进行之中,主要的组织有IETF、ITU和MPLSForum。最有影响力的当数IETF的MPLS工作组,MPLS的发展趋势,1.从骨干走向边缘2.接替ATM的主导地位3.结合底层光设备4.第三层路由功能的必要性5.MPLS的扩展支持能力,基于光传输的交换技术,1.PacketoverSonet/SDHIPoverSDHSDH是物理层的协议,负责在信道上透明传送比特流。IP是网络层的协议,负责数据包由源端至最终结收端的寻址和路由。根据OSI七层模型,二者之间还需要一个链路层协议,来进行帧层次的定位和纠错。由于SDH是点对点的传输通道组成的,所以采用PPP作为链路层的协议。,基于光传输的交换技术,2.IPoverWDMIPoverWDM简称POW,也有人称光因特网,其基本原理和工作方式是在发送端将不同波长的光信号组合(复用)送入一根光纤中传输,在接收端,又将组合光信号分开(解复用)并送入不同终端。IPoverWDM是一个真正的链路层数据网。高性能路由器通过光ADM或WDM耦合器直接连至WDM光纤,由它控制波长接入、交换、选路和保护。,39,2008.4,基于光传输的交换技术,3.EthernetoverSDH虽然SDH在电信网和IP数据骨干网中占据了绝对优势,但在数量更为众多的局域网中,以太网才是真正的主宰。作为传输IP的最好技术之一的以太网,在充分利用现有设施前提下,以最小的代价扩展其有效传输距离无疑是一个诱人的话题。,41,软交换,软交换技术产生的背景电话网电话网的历史最为悠久,其核心是电话交换机,电话交换机经历了磁石式、共用电池式、步进制、纵横制、程控制5个发展阶段,其差别在于交换机的实现方式发生了改变。程控制电话交换机的出现是一个历史性的变革,它采用了先进的体系结构,其功能可以分为呼叫业务接入、路由选择(交换)和呼叫业务控制3部分,其中的交换和呼叫业务控制功能均主要是通过程序软件来实现。但其采用的资源独占的电路交换方式,以及为通信的双方提供的对等的双向64kbit/s固定带宽通道不适于承载突发数据量大、上下行数据流量差异大的数据业务。,42,数据网数据网的种类繁多,根据其采用的广域网协议不同,可将其分为DDN、X.25、帧中继和IP网,由于IP网具有协议简单、终端设备价格低廉、以及基于IP协议的WWW业务的开展,基于IP协议的Internet呈爆炸式发展,一度成为了数据网的代名词。IP网要求用户终端将用户数据信息均封装在IP包中,IP网的核心设备路由器仅是完成“尽力而为”的IP包转发的简单工作,它采用资源共享的包交换方式,根据业务量需要动态地占用上下行传输通道,因此IP网实际上仅是一个数据传送网,其本身并不提供任何高层业务控制功能,若在IP网上开放语音业务,必须额外增加电话业务的控制设备。,软交换,43,IP网中传送的IP包能够承载任何用户数据信息,为实现语音、数据、多媒体流等多种信息在一个承载网中传送创造了条件。电话网和数据网均存在一定的先天缺陷、无法通过简单地改造而成为一个“全业务网”,因此,为了能够实现在同一个网络上同时提供语音、数据以及多媒体业务,即通信业务的融合,产生了软交换(softswitch)技术。,软交换,软交换概述,电信业务朝着数字化和宽带化方向发展,网络上数据业务增长率已远远大于语音业务的发展;分组交换数据网的发展壮大适合各种类型信息的传送,而且网络资源利用率高;语音编码压缩技术,如G.723.1和G.729A的推出使得语音可以压缩在低于64kbit/s的信道上传送;在应用上,各种新业务层出不穷,而传统电信网中交换结点将业务提供与呼叫控制紧密结合的特点决定了它对新业务适应能力不够迅速,智能网的推出虽然较好地解决了这一问题,但它仍然以传统电信的模式为基础。新业务的开发仍然被设备供应商所掌握,灵活的第三方业务提供不能有效地融入其中。.,软交换概述,传统PSTN网络模式与软交换网络模式,软交换概述,将交换机或网关上的业务接入、呼叫处理、业务控制、承载建立的功能分离出来,分离后的功能分别由不同的实体实现,各实体之间通过开放的、标准的协议进行连接和通信,这种把功能集中变成功能分散的体系结构在提供业务和选择承载网络等方面具有很好的灵活性,如图9-2所示。分离后的业务逻辑功能将由业务层设备完成,呼叫控制功能将由软交换设备完成,承载建立的功能将在软交换的控制下由传送网络的设备完成,业务接入功能将由接入层的网关设备完成,46,软交换概述,软交换的定义我国信息产业部电信传输研究所对软交换的定义是:“软交换是网络演进以及下一代分组网络的核心设备之一,它独立于传送网络,主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能,同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务,并向第三方提供可编程能力。”传统的电路交换网络是把业务接入、呼叫处理、业务控制以及承载建立(交换矩阵)的功能都集中在交换节点上,这给交换机及时引入新业务、选择灵活的承载网络等带来很大的局限性。由于呼叫处理和基于TDM的承载建立捆绑在交换机上,使得业务难以灵活选择承载方式;虽然在引入智能网以后,业务控制由智能网来完成,但由于智能网本身固有的一些缺陷,制约了新业务的开发与提供,如图9-1所示。,软交换概述,软交换位于网络的控制层,实际上是一个基于软件的分布式交换/控制平台,所完成的功能相当于原有交换机所提供呼叫处理的功能,通过其服务器上的软件,实现对各种媒体设备的控制。同时软交换采用API方式提供业务开放接口,方便经济、快捷的引入新业务。这些业务控制已最大程度地转移至外部的业务层或应用层(如智能层)。,软交换体系结构及设备组成,基于软交换的下一代网络的体系结构,软交换体系结构及设备组成,软交换技术是将原有交换机中业务接入、呼叫处理、连接控制(交换)和业务控制等功能模块独立出来,分别由不同的物理实体实现,同时进行了一定的功能扩展,并通过统一的IP网络将各物理实体连接起来,构成了软交换网络,如图9-3所示。电话交换机的业务接入功能模块对应于软交换网络的接入层;IP网络构成了软交换网的核心传送层;呼叫处理(交换)功能模块对应于软交换网络的控制层;业务控制模块对应于软交换网络的业务应用层。,软交换体系结构及设备组成,接入层接入层通过媒体网关设备MG(MediaGateway)为各种用户接入软交换网络提供多种接入手段,并将在软交换的控制下将信息转换成为能够在IP网络上传递的信息格式;根据接入的用户及业务不同,接入层内的主要网元设备有:接入网关、中继网关、信令网关、综合接入设备等。,软交换体系结构及设备组成,AG、TG和SG共同完成了电话交换机的业务接入功能模块的功能,实现了普通PSTN/PLMN电话用户的语音业务的接入,并将语音信息适配为适合在软交换网内传送的IP包。同时软交换技术还对业务接入功能进行了扩展,体现在IAD、MSAG、H.323网关、WAG等几类媒体网关。通过各种媒体网关,软交换网实现了将PSTN/PLMN用户、H.323IP电话网用户、普通有线电话用户、无线接入用户的语音、数据、多媒体业务的综合接入。,52,软交换体系结构及设备组成,传输层传输层实际上就是软交换网的承载网络,其作用和功能就是将接入层中的各种媒体网关、控制层中的软交换机、业务应用层中的各种服务器平台等各个软交换网络的网元连接起来。鉴于IP网能够同时承载语音、数据、视频等多种媒体信息,同时具有协议简单、终端设备对协议的支持性好且价格低廉的优势,因此软交换体系选择了IP网作为承载网络。软交换网中各网元之间均是将各种控制信息和业务数据信息封装在IP数据包中,通过核心传送层的IP网进行通信,软交换体系结构及设备组成,控制层控制层提供呼叫控制和承载控制功能,控制层的网元设备主要包括软交换设备和路由服务器两类;其中软交换的主要功能是完成对接入层中的所有媒体网关的业务控制及媒体网关之间通信的控制。,软交换体系结构及设备组成,业务应用层业务应用层利用底层的各种网络资源为软交换网络提供各类业务所需的业务逻辑、数据资源、以及媒体资源,业务应用层的网元设备主要包括应用服务器AS(ApplicationServer)、策略/管理服务器(PolicyServer)、AAA服务器(AuthorityAuthenticationandAccountingServer)等。其中最主要的功能实体是应用服务器,它是软交换网络体系中业务的执行环境。,软交换网络接口协议,软交换网络协议概述以软交换设备为核心,按照其在网络中的作用,主要介绍以下几种协议:媒体网关控制协议呼叫控制协议信令传输适配协议业务提供协议,软交换协议体系,软交换网络接口协议,媒体网关控制协议用在软交换设备与各种媒体设备之间,提供软交换设备对媒体设备的控制,是一种主/从控制协议体系。主要有ITU-T制定的H.248、IETF制定的MGCP。呼叫控制协议呼叫控制协议用来建立呼叫,是对等方式的通信协议,与媒体网关控制协议的主从方式完全不同。主要有:BICC、SIP-T/SIP-I;,软交换网络接口协议,3)信令传输适配协议信令传输适配协议简称SIGTRAN协议,是将在传统的电路交换网中传送的信令消息转换成在IP网络上传送的信令消息时所用的适配协议的总称。主要的SIGTRAN协议包括NO.7信令的适配协议:M2PA、M2UA、M3UA、SUA/IUA/V5UA;,59,软交换网络接口协议,业务提供协议业务提供协议用于进行业务控制:SIP、PARLAY、INAP。软交换网络中的协议汇总见下表。软交换网络的协议汇总表,软交换网络接口协议,MGCP协议(MediaGatewayControlProtocol)MGCP是软交换机和媒体网关之间或软交换与MGCP终端之间的通信协议,用于完成软交换对MG的控制,处理软交换与媒体网关的交互,软交换通过此协议来控制媒体网关或MGCP终端上的媒体/控制流的连接、建立、释放。MGCP协议是由IETF的MEGACO工作组制定的媒体网关控制协议,是网关分解的产物。,软交换网络接口协议,H.248/MEGACO协议MEGACO和H.248协议是IETFMEGACO工作组和ITU-T16研究组在MGCP的基础上分别提出的,是对MGCP的扩展。H.248和MECACO在协议文本上相同,只是在协议消息传输语法上有所区别。MGCP具有实现简单等特点,但其互通性和支持业务的能力有限。而H.248MEGACO功能灵活、支持业务能力强,且不断有新的附件补充其能力,是目前媒体网关和软交换之间的主流协议。,软交换网络接口协议,BICC/SIP-T/SIP-I协议目前IP电话网络的主要应用环境是PSTN-IP-PSTN,即IP中继应用。对于ISDN呼叫来说,主叫侧和被叫侧常需要通过信令交换信息,以支持终端兼容性检测或补充业务,有时还要求利用ISUP信令在主被叫之间透明传送信息,这就要求ISUP信令在通过软交换控制的IP网络时保持消息的完整性,这是通过PSTN/ISDN与软交换网络互通来完成的。PSTN/ISDN与软交换互通完成呼叫控制的协议主要有:BICC、SIP-T/SIP-I。,软交换网络接口协议,1.BICC协议(BearerIndependentCallControlprotocol)BICC是直接面向电话业务的应用提出的协议,提供了支持独立于承载技术和信令传送技术的窄带ISDN业务,BICC协议属于应用层控制协议,可用于建立、修改、终接呼叫。BICC协议采用呼叫信令和承载信令功能分离的思路,定义了网络中使用的呼叫控制信令协议,包括NO.7信令网络、ATM网络和IP网络在内的各种网络。,软交换网络接口协议,2.SIP-T/SIP-I协议(SIPforTelephonyProtocol/SIPwithEncapsulatedISUP)会话发起协议SIP(SessionInitiationProtocol)是由IETF(Internet工程任务组)提出的IP电话信令协议,它的主要目的是为了解决IP网中的信令控制,以及与软交换的通信。SIP-T/SIP-I是SIP协议的扩展,它补充定义了如何利用SIP协议传送电话网络信令、特别是ISUP信令的机制。,SIP-T/SIP-I,NGN是业务融合的网络,除了能够为IAD、SIP用户提供服务外,还应当使得原有PSTN用户的业务具有继承性。在NGN中,两个软交换之间可以采用SIP协议,为了使得原有PSTN用户的业务属性不丢失,需要考虑原有SS7信令如何通过SIP消息进行传送。鉴于此,IETF对SIP协议进行了扩展,形成了SIP-T协议。在以软交换为代表的下一代网络中,主要通过MGC(软交换机)来替代现有网络中的4、5类交换机。两个MGC之间的通信目前通过SIP-T/SIP协议来完成。,软交换网络接口协议,SIGTRAN协议(SignallingTransport)解决软交换与PSTN信令承载方式互通的协议栈是SIGTRAN协议栈。SIGTRAN是IETF制定的标准,其根本功能在于将PSTN中基于TDM的七号信令通过SG转换,以IP网作为承载透传至软交换机,由软交换机完成对七号信令的处理。SIGTRAN由两层组成:信令传输层和信令适配层。,68,光交换,光交换技术的概念光交换技术也是一种光纤通信技术,它是指不经过任何光电转换,在光域直接将输入光信号交换到不同的输出端。光分组交换系统所涉及的关键技术主要包括:光分组交换(OPS)技术;光突发交换(OBS)技术;光标记分组交换(OMPLS)技术;光子时隙路由(PSR)技术等。,69,光交换技术的特点光交换技术能够保证网络的可靠性和提供灵活的信号路由平台;以纯光交换技术来完成信号路由功能以实现网络的高速率和协议透明性;光交换技术为进入节点的高速信息流提供动态光域处理;,光交换,70,优点:可以克服纯电子交换的容量瓶颈问题;可以大量节省建网和网络升级成本。如果采用全光网技术,将使网络的运行费用节省70%,设备费用节省90%;可以大大提高网络的重构灵活性和生存性,以及加快网络恢复的时间。,光交换,71,光交换技术的分类时分光交换技术:该技术的原理
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