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据面分离。 对于电视广播和制作,SDI“矩阵控制器”执行视频切
SDN模式提供如主机跟踪或最短路径路由这样的特性; 换(即把信号从交叉点路由到输出口)。SDI矩阵可以控制
智能机构知道和相应地控制每个数据面组件;减轻每个外围 音频通道配对、混排,执行矩阵之间的连接线路管理,按照
硬件端点上出现控制软件应用的要求。SDN使控制系统知晓 特定策略(即用户访问控制)行动,以及根据源、目的地和
全部网络活动。 可用性配置控制板。
在网络体系中,“网络控制器”承担这些管理功能。控
控制基础 制器利用SDN把网络上的包从源导向目的地。由于多个信号
演播室视频IP(SVIP)产品利用SDN功能,仿效与广播 在同一物理媒介(以太网线缆或光纤)上传输,某种东西必
公司使用现有基于SDI的矩阵所具有的能力。由于SDI矩阵受 须跟踪在该媒介上有什么;了解交换机或终点上有什么东西
到特定带宽(1.5G、3G、6G和12G)以及固定的点对点单 进出。并不是所有交换机都有SDN能力,因此要清楚随便拿
向信号架构的约束,所有SDI数据流受严格标准化的发送和 台交换机就希望它能够处理SDN功能是做不到的。
接收SMPTE标准化信号的硬件参数的支配。对于IP视频广
播网,流管理是一个极为重要的组成部分,而在SDI矩阵环 SDN和编排
境是不必要的。 SDN实现网络敏捷性;通过贯穿网络的交换机促进包路
IP网络可能采用TCP(传输控制协议)或UDP(用户 径自动化控制,这些过程被称为根据网络上终点的要求或期
数据报协议);但与SDI不同,IP连接是点对多点。在实时 望之“编排”。编排等同于广播SDI矩阵控制系统(除了在
IP网络中,尤其是对广播应用,“流”和“连接”通过SDN 网络术语中),与SDN一起,是PMN控制的基础。
固有的能力被管理;提供智能和网络过度订购保护。通过 应用程序和SDN处理IP多播加入或退出请求。它们帮助
SDN,网络控制器知道信号来自哪里,谁使什么数据发送到 端口管理防止过饱和链接或接收机终点。IP路由决定是动态
哪个端点。 的且不断变化,因此基于SDN的网络控制必须根据全网可能
过多流量将超额订购任何网络,可能以不可预知的方式 的活动了解网络变化,这与SDI矩阵内一条电缆上单一数据
使网络崩溃。通过利用SDN的智能,由于网络上的控制变为 流是相反的。
集中管理,流被更好地理解。 如OpenFlow(SDN系统一个基于开放标准的部件)这
样的网络控制应用软件使网络控制器知道网络交换机上数据
SDN底层 包的状况并且控制它们。由于SDN使控制和转发分离,从而
了解SDN帮助媒体网络用户知道如何控制,可实现和保 产生一种精密和智能的数据流管理模式。
持自动化和网络管理。但我们也应清楚,SDN并非虚拟化,
相反,它是从一个中心高级程序(如网络“控制器”)的网 混合系统共存
络逻辑控制,很像当前一个SDI矩阵的控制器所为。 混合系统是在网络上网络(IP)和数字视频(SDI)拓
在网络体系中,较低层路由协议,即表1所示的开放系 扑结构分享基于SDN的控制器的功能,以传统的基于SDI的
统互连(OSI)的第三层和第二层,对网络架构的理解并不 设备管理I P视频实时传输(R T P)。广播设备厂家将这些
比拓扑中的下一跳要深。靠自己,流不一定容错,也不拥有 “网络控制器”与他们的SDI矩阵控制器无缝集成——这是
整体系统化或网络上用户接口的智能。 我们多年来期待看到的SDI/IP架构。B&P
开放系统互联(OSI)参考模型
层 层
数 名 协议、应用或使用实例
应用
呈现
会话
传输
网络
数据链路
物理 WWW.IMASCHINA.COM
表1 传统OSI参考模型,与每层名称和层数对应的各种网络标准、应用或协议的例子
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