7、MSTP

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中国联通MSTP以太网产品及网络介绍

中国联通MSTP以太网产品及网络介绍

业务优势
• 使用及维护简单
大部分用户局域网设备上行接口都会提供FE,不用新置 接入设备,维护方式简单易行;
• 灵活性好,多种速率可供选择,带宽调整方便
作为FE 接口,可以从2M 增加到100M,而不需要更换 用户端、局端设备和线缆资源;
• 电信级以太网连接服务
广域以太网专线电路出租产品承载在SDH 传输网之上,
中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
服务与支持
•服务品质 •客户服务体系
▪ 大客户服务热线10060/10010,提供7*24小时咨询、障碍申告 受理
▪ 客户经理专人负责制,提供一站式服务 ▪ 为大客户量身定制技术解决方案
•服务品质 •运行维护体系
▪ 全网实行“二级管理、三级生产” 体制,确保调度生产实时 性与高效性
中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
骨干传输B平面拓扑
WDM网络
SDH网络
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中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
中国联通上海城域网
• 上海联通结合城市规划、通信发展总体规划、传输 网络发展规划,已逐步建成了完善的、安全可靠的、 调度灵活的、能够满足上海市今后10~15年内通信 业务发展需要的通信网络,为本地业务的开展提供 充足的载信媒体。
• 到2010年,完成覆盖上海所有用户群。
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中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
中国联通上海城域光缆网
• 光缆网分三层建设,即核心层、汇聚层、接入层, • 核心层采用单独的直达光缆构成,汇聚层采用单独的直达光缆和光交接
环光缆构成,接入层采用光交接环结合接入环构成 • 核心层为网状结构;汇聚层为环型结构;接入层以环型为主,在不具备

MSTP专线

MSTP专线

“MSTP专线”业务只需要在网络的接入层配置MSTP设备,网络内部可利用已有的SDH 传送网资源。

由于MSTP对以太网业务的支持是通过GFP、虚级联和LCAS等技术来实现的,而这些技术都需要用SDH的通道开销字节来传送控制信息。

因此必须保证SDH通道开销字节的透明传送,即要求“MSTP专线”业务不能有2M电路的上下和转接,而需要采用STM-N接口进行网络连接。

1、MSTP如何承载和传送以太网业务在MSTP技术的发展演进过程中,针对业务的应用情况,以太网业务在MSTP上的承载和传送目前大致存在以下几种方式:(1)以太网业务的透传方式,这是目前应用较广的一种方式,也是MSTP初期在SDH设备上为了实现对以太网业务的透明传送而采取的方式。

这种方式只是为了实现以太网业务的透明传送,利用某种协议(PPP/LAPS/GFP)将非交换型的以太网业务的帧信号直接进行封装,然后利用PPPOVERSDH、反向复用(将高速数据流分散在多个低速VC中传送以提高传输效率,如采用5*VCl2级联来传送10MB/S以太网业务)等技术实现两点之间的网络互联。

由于各厂商将以太网业务映射进VC的方法不同,采用的协议各异,以太网业务经过透明传送后,必须在同厂商的设备上进行终结。

(2)对以太网业务进行第二层交换处理后再进行封装,然后映射到SDH的VC中再送入线路侧进行传送,这样更好的适应了数据业务动态变化的特点。

这种方式将第二层以太网帧(MAC 帧)交换集成到SDH设备的支路卡上,二层交换机通过学习连接在网上设备的MAC地址,并根据目的地的MAC地址将帧信号交换到正确的端口。

因此MSTP设备可以对以太网业务进行如下处理:①mstp可以对分散在各个地点的多个低速率的以太网业务进行汇聚处理,将其传送到特定地点的单个或多个高速以太网接口上。

②可以实现以太网业务的统计复用,在线路侧有效利用带宽。

MSTP可以将多个以太网接口的以太网业务划分到一个高速带宽的管道中,这样单一的线路侧信道就可以由多个用户使用,既可以保证以太网业务突发时的峰值流量,又能够保证带宽(以太网业务很多时段并没有业务传送)的有效利用。

MSTP交流

MSTP交流

级联的目的:利用SDH网络传送大颗粒业务;实现带宽按需配置。 级联的目的:利用SDH网络传送大颗粒业务;实现带宽按需配置。 级联方式:以太网业务映射到SDH的级联方式包括相邻级联和虚级联(VC-12-Xc/V、VC- Xc/V、 级联方式:以太网业务映射到SDH的级联方式包括相邻级联和虚级联(VC-12-Xc/V、VC-3-Xc/V、 VC-4-Xc/V)。 VC- Xc/V)。 相邻级联实现简单,传输效率高。 1、端到端只有一条路径,业务无时延。 2、要求整个传输网络都支持相邻级联,原有的网络设备可能不支持,业务不能穿通。 虚级联应用灵活,只要求收、发两端设备支持即可,与中间的传送网络无关。 1、可实现多径传输。 2、开销多,传输效率低。 3、不同路径传送的业务有一定时 延。
OptiX OptiX
OptiX OptiX
OptiX OptiX OptiX OptiX OptiX OptiX OptiX OptiX
LCAS+ LCAS+MSP
LCAS+ LCAS+MSP
OptiX OptiX OptiX OptiX
正常情况下,数据业务同时采用工作通道和保护通道带宽
倒换后通过LCAS协议,抛弃原保护通道带宽承载的业务。
Page 7
LCAS与 LCAS与VCat
路径1 路径2
A厂家SDH网络
虚级连VCat 虚级连VCat :
Opti X
多径传输,网络无关性 带宽灵活,以VC为单位任意 扩展
Opti X
B厂家SDH网络
T2000网管系统
LCAS:link capacity adjustment scheme
2×VC12
Page 6
LCAS(链路容量调整方案) LCAS(链路容量调整方案)

MSTP培训教程

MSTP培训教程

MSTP培训教程一、引言MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多树协议)是一种网络协议,用于在复杂的网络环境中实现冗余链路的优化,提高网络的可靠性和稳定性。

本教程旨在帮助读者了解MSTP的基本原理、配置方法和应用场景,从而在实际工作中更好地运用MSTP技术。

二、MSTP基本原理1. 树协议概述树协议(Spanning Tree Protocol,STP)是一种链路层协议,用于在存在环路的网络环境中,自动选择一条最优路径,确保数据包能够正确地从一个节点传输到另一个节点,同时避免数据包在网络中无限循环。

2. MSTP概述MSTP是树协议的一种扩展,它允许多个树在同一个网络中运行,从而实现不同VLAN之间的数据隔离。

MSTP通过将网络划分为多个区域(Region),并为每个区域配置一个独立的树实例,使得网络中的冗余链路得到充分利用,提高了网络的可靠性和稳定性。

3. MSTP关键概念(1)Region:一个Region是一组交换机及其连接的网段,它们共同构成一个广播域。

在MSTP中,每个Region都有一个唯一的Region标识符(Region ID)。

(2)实例(Instance):在MSTP中,每个树实例都对应一个唯一的实例标识符(Instance ID)。

每个实例负责一组VLAN的转发,这些VLAN被称为实例VLAN(Instance VLAN)。

(3)根桥(Root Bridge):在MSTP中,每个树实例都有一个根桥,它是该实例中所有交换机的逻辑中心。

根桥负责维护树的状态信息,并根据这些信息计算最优路径。

三、MSTP配置方法1. 配置MSTP(1)开启MSTP:在交换机上执行“stp enable”命令,开启MSTP功能。

(2)配置Region:执行“stp region-configuration”命令,进入Region配置模式,设置Region名称、版本和实例VLAN映射表。

MSTP培训教程

MSTP培训教程

MSTP培训教程1.引言多树协议(MultipleSpanningTreeProtocol,MSTP)是一种网络协议,它能够在一个局域网(LAN)中提供多个冗余路径,以确保网络的可靠性和高效性。

MSTP通过对网络中的交换机进行配置,使得数据流可以在不同的路径上进行传输,从而提高了网络的容错能力和负载均衡能力。

本教程将详细介绍MSTP的基本原理、配置方法和应用场景,帮助读者深入理解并掌握MSTP技术。

2.MSTP基本原理2.1树协议树协议(SpanningTreeProtocol,STP)是一种网络协议,用于在一个局域网中防止环路的产生。

在一个有环网络中,数据包可能会无限循环地传输,导致网络拥堵和性能下降。

STP通过选择一条主路径(根桥)和关闭其他冗余路径(阻塞端口)的方式,确保网络中只有一条活跃的路径,从而避免了环路的产生。

2.2多树协议MSTP是基于STP的一种扩展协议,它允许多个树在同一个网络中运行。

MSTP通过将网络划分为多个区域(实例),并为每个区域配置一个独立的树,从而实现了对不同流量进行隔离和优化。

每个区域都有一个唯一的标识符(实例ID),用于区分不同的树。

3.MSTP配置方法3.1MSTP基本配置1)选择根桥:在网络中选择一个交换机作为根桥,其他交换机将根据根桥的信息进行树的计算。

2)配置交换机:为每个交换机分配一个唯一的桥优先级(BridgePriority),用于确定树中的根桥和备份桥。

3)配置端口:为每个交换机的端口分配一个唯一的端口优先级(PortPriority),用于确定树中的根端口和指定端口。

4)启动MSTP:在所有交换机上启动MSTP协议,并设置相应的实例ID和版本号。

3.2MSTP高级配置1)负载均衡:通过配置不同的实例和端口,可以实现流量的负载均衡,提高网络的性能和可靠性。

2)环路保护:通过配置环路保护功能,可以防止环路的产生,并快速恢复网络。

3)根保护:通过配置根保护功能,可以防止非法交换机成为根桥,确保网络的稳定性。

联通-SDH技术方案-MSTP方式

联通-SDH技术方案-MSTP方式

1.1 MSTP 组网解决方案建议1.1.1MSTP技术简单介绍MSTP是Multi—ServiceTransportPlatform的缩写,它可以将传统的SDH、以太网、ATM、POS、RPR等多种技术有机融合,通过将多业务汇聚、并高效适配的方式实现多种业务的综合传送.城域网具有覆盖范围广、投资大、业务种类多、竞争激烈且用户的发展难以预测的特性,基于SDH技术的MSTP所具有的多业务综合接入和传送的特点使其能够在城域网灵活、廉价地提供多种业务。

MSTP技术源于SDH,经过近几年的不断发展,已经囊括PDH、SDH、POS、以太网、ATM、RPR、SHDSL、DDN等技术于一体,它既可通过多业务汇聚方式实现城域网业务的综合传送,又可通过自身对多类型业务的适配性实现业务的接入和处理,非常适应城域网多种技术相融合的发展趋势,成为一套相对完善的城域网技术体系。

从城域数据业务网要求为客户提供全方位SLA服务的角度来看,MSTP具备受理各类高等级专线业务的能力,并在实际的网络应用中发挥作用。

根据租用业务的SLA服务原则,运营商网络应该能够提供从最高等级到最低等级的业务,以满足不同类型客户对专线的需求。

如果部分最终用户对运营网络的理解还不够透彻,以不信任机制来看待租用电路的话,那么MSTP技术在解决大客户专线需求方面还具有数据网所不具备的一些特性,如安全性、透明性和可管理性等。

对于真正基于SLA的银行客户专线服务,MSTP除了提供数据网已经解决的数据业务之外,还具备信息透明、带宽透明、高安全性和可管理的高等级业务,更能够恰当地满足客户需求,从而提升网络的综合竞争力,避免IP网络同质化所造成的价格战.因此,从IP数据网的现状和最终用户对IP数据网的认知来看,有机地将MSTP技术与IP数据网结合起来,将成为近几年内实现银行客户专线业务的理想解决方案.MSTP技术是基于SDH技术发展演变而来的,因而它天生具备了SDH技术的众多优点,如组网,业务保护等方面;另一方面,MSTP又是对传统SDH技术的革新,由于大量采用了GFP(通用帧映射规程)、虚级联和LCAS(动态链路调整)等新技术,又容纳了IP/以太网和ATM技术.因此具有以下技术优势:可以直接向大客户提供具有高安全性、可靠性和QOS保证的以太网专线,并在此基础上,可以组银行业务专网;由于采用了虚级联和LCAS技术,使其具备优秀的带宽升级扩容能力;业务接口丰富,有V.35(部分设备不直接提供)、G.703、10/100M、GE、ATM等多种业务接口;具备综合业务接入能力.因此MSTP 技术成为了运营商组建银行业务专网的有力武器。

MSTP技术介绍

MSTP技术介绍
1
技术介绍 局域网协议
MSTP
(2) 根端口 所谓根端口,是指一个非根桥的设备上离根桥最近的端口。根端口负责与根桥进行 通信。非根桥设备上有且只有一个根端口。根桥上没有根端口。
(3) 指定桥与指定端口 指定桥与指定端口的含义,请参见 表 1的说明。
表1 指定桥与指定端口的含义
分类
指定桥Βιβλιοθήκη 指定端口对于一台设备而言
消息丢弃,对该端口的配置消息不作任何处理。 z 当端口收到的配置消息比本端口配置消息的优先级高时,设备就用接收到的配置
消息中的内容替换该端口的配置消息中的内容。 设备将所有端口的配置消息进行比较,选出最优的配置消息。
说明:
配置消息的比较原则如下: z 根桥 ID 较小的配置消息优先级高; z 若根桥 ID 相同,则比较根路径开销,比较方法为:用配置消息中的根路径开销
Device A
AP1
AP2
BP1 Device B
BP2
CP1 Device C
CP2
LAN
图1 指定桥与指定端口示意图
说明: 根桥上的所有端口都是指定端口。
2
技术介绍 局域网协议
MSTP
(4) 路径开销 路径开销是 STP 协议用于选择链路的参考值。STP 协议通过计算路径开销,选择较 为“强壮”的链路,阻塞多余的链路,将网络修剪成无环路的树型网络结构。
说明:
为描述方便,在下面的描述及举例中仅考虑配置消息的其中四项内容: z 根桥 ID(以设备的优先级表示); z 根路径开销; z 指定桥 ID(以设备的优先级表示); z 指定端口 ID(以端口名称表示)。
(1) STP 算法实现的具体过程 z 初始状态 各台设备的各个端口在初始时会生成以自己为根桥的配置消息,根路径开销为 0, 指定桥 ID 为自身设备 ID,指定端口为本端口。

MSTP基本概念小结

MSTP基本概念小结

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05 MSTP性能评估 与优化建议
性能评估指标及方法
误码率(BER)
衡量传输质量的重要指标,通过统计接收端 错误比特数与总比特数的比值来计算。
时延
数据从发送端到接收端所需的时间,包括传 输时延、处理时延等。
吞吐量
单位时间内成功传输的数据量,反映MSTP 设备的处理能力和传输效率。
抖动
时延的变化程度,反映MSTP设备时钟同步 的稳定性和数据传输的平滑性。
关键技术:复用、交叉连接和映射
复用技术
MSTP采用SDH的复用技术,将 多个低速率信号复用成高速率信 号进行传输,提高了传输效率。
交叉连接技术
MSTP通过交叉连接技术实现VC 信号的灵活调度和交换,支持业 务的动态配置和调整。
映射技术
MSTP采用映射技术将各种业务信 号适配到SDH的VC信号中,保证 了信号的可靠传输。
MSTP在通信网络中的应用
MSTP技术在通信网络中发挥着重要作用,为运营商和企业用户提供了高效、可靠的业务传输解决方案。它广泛应用 于城域网、骨干网和接入网等场景,支持语音、数据、视频等多种业务的传输。
MSTP技术发展趋势
随着通信技术的不断演进和网络需求的日益增长,MSTP技术也在不断发展和完善。未来,MSTP技术将 更加注重智能化、高集成度和绿色节能等方面的发展,以适应未来网络的需求。
实现对TDM、ATM、以太网等业务的综合传输。
02 03
传输过程
MSTP在传输过程中,首先将各种业务信号进行适配和映射,将其转换 为SDH的VC(虚容器)信号,然后通过SDH的复用和交叉连接功能, 实现信号的传输和交换。
业务接入与汇聚
MSTP支持多种业务接口,如E1、ATM、以太网等,实现业务的接入和 汇聚,满足不同用户的需求。

4、MSTP

4、MSTP

VLAN方式 分为接入模式和干线模式。 方式: · VLAN方式:分为接入模式和干线模式。其中的接入 模式,如果不设定VLAN ID, 模式,如果不设定VLAN ID,则端口处于端口组的工作方 式下,单板上全部的系统和用户端口均在一个端口组内。 式下,单板上全部的系统和用户端口均在一个端口组内。 如果设定了VLAN ID,需要设定“端口VLAN标记” VLAN标记 如果设定了VLAN ID,需要设定“端口VLAN标记”。 这是因为交换芯片会为收到的数据包增加VLAN ID, 这是因为交换芯片会为收到的数据包增加VLAN ID,然后 通过系统端口走光纤发到对端同样VLAN ID的端口上 的端口上。 通过系统端口走光纤发到对端同样VLAN ID的端口上。比 如某个用户口VLAN ID为 则对应站点的用户端口的VLAN 如某个用户口VLAN ID为2,则对应站点的用户端口的VLAN ID也应该设定为 也应该设定为2 这种模式可以应用于多个方向的MSTP ID也应该设定为2。这种模式可以应用于多个方向的MSTP 业务,这时每个方向的端口都要设置不同的VLAN ID。 业务,这时每个方向的端口都要设置不同的VLAN ID。然 后把该方向的用户端口和系统端口放置到一个虚拟网桥中 (该虚拟网桥的VLAN ID必须与“端口VLAN标记”一样)。 该虚拟网桥的VLAN ID必须与“端口VLAN标记”一样)。 必须与 VLAN标记
(3)可以工作在全双工、半双工和自适应模式下,具 可以工作在全双工、半双工和自适应模式下, MAC地址自学习功能 地址自学习功能; 备MAC地址自学习功能; QoS设置 设置: (4)QoS设置: QoS实际上限制端口的发送 实际上限制端口的发送, QoS实际上限制端口的发送,原理是发送端口根 据业务优先级上有许多发送队列,根据QoS QoS的配置和一定 据业务优先级上有许多发送队列,根据QoS的配置和一定 的算法完成各类优先级业务的发送。因此, 的算法完成各类优先级业务的发送。因此,当一个端口可 能发送来自多个来源的业务, 能发送来自多个来源的业务,而且总的流量可能超过发送 端口的发送带宽时,可以设置端口的QoS能力, QoS能力 端口的发送带宽时,可以设置端口的QoS能力,并相应地 设置各种业务的优先级配置。 QoS不作配置时 不作配置时, 设置各种业务的优先级配置。当QoS不作配置时,带宽平 均分配,多个来源的业务尽力传输。QoS的配置就是规定 均分配,多个来源的业务尽力传输。QoS的配置就是规定 各端口在共享同一带宽时的优先级及所占用带宽的额度。 各端口在共享同一带宽时的优先级及所占用带宽的额度。 对每个客户独立运行生成树协议。 (5)对每个客户独立运行生成树协议。

mstp报文详解

mstp报文详解

mstp报文详解MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多重生成树协议)是一种用于构建和维护网络中多个生成树的协议。

它是基于IEEE 802.1Q标准的生成树协议的扩展,可以在一个网络中支持多个VLAN,并为每个VLAN构建独立的生成树。

本文将详细解析MSTP报文的结构和功能。

MSTP报文主要分为配置报文和通告报文两种类型。

配置报文用于配置生成树的参数,而通告报文用于交换生成树的拓扑信息。

配置报文包括配置BPDU(Bridge Protocol Data Unit,桥协议数据单元)和配置消息。

配置BPDU是用于交换生成树的根桥、桥优先级、端口优先级等信息的报文。

配置消息则是用于交换生成树的配置信息,包括生成树实例的标识、生成树的根桥、生成树的桥优先级等。

通告报文包括通告BPDU和通告消息。

通告BPDU是用于交换生成树的拓扑信息的报文,包括生成树的根桥、桥优先级、端口优先级等。

通告消息则是用于交换生成树的拓扑信息,包括生成树实例的标识、生成树的根桥、生成树的桥优先级等。

MSTP报文的结构如下:1. 首部:包括协议标识、版本号等信息。

2. 配置报文:包括配置BPDU和配置消息。

- 配置BPDU:包括根桥ID、桥优先级、端口优先级等信息。

- 配置消息:包括生成树实例的标识、根桥ID、桥优先级等信息。

3. 通告报文:包括通告BPDU和通告消息。

- 通告BPDU:包括根桥ID、桥优先级、端口优先级等信息。

- 通告消息:包括生成树实例的标识、根桥ID、桥优先级等信息。

MSTP报文的功能如下:1. 生成树计算:MSTP报文用于计算生成树的拓扑结构,确定每个生成树的根桥、桥优先级、端口优先级等参数。

2. 生成树维护:MSTP报文用于维护生成树的状态,包括生成树的根桥、桥优先级、端口优先级等信息。

3. 生成树更新:MSTP报文用于更新生成树的拓扑结构,当网络中发生拓扑变化时,MSTP报文可以及时更新生成树的状态。

MSTP原理及配置

MSTP原理及配置

提高MSTP网络的可靠性,采用冗余 设计、故障切换等技术手段,确保业 务不中断。
面临挑战及应对策略
技术更新迅速 网络安全问题
运维成本高 应对策略
MSTP技术发展迅速,要求企业和运营商不断跟进新技术,提升 网络性能。
MSTP网络面临各种安全威胁,需要加强网络安全防护,采用加 密、防火墙等技术手段。
MSTP网络运维涉及多个专业和领域,需要专业的运维团队和高 昂的运维成本。
建立专业的技术研发团队,跟踪新技术发展;加强网络安全管 理,完善安全防护体系;提高运维自动化水平,降低运维成本

未来展望
5G/6G与MSTP融合
随着5G/6G技术的发展,MSTP技术 将与5G/6G网络深度融合,提供更加 高效、灵活的业务传输方案。
智能化发展
利用人工智能、大数据等技术手段, 实现MSTP网络的智能化管理和优化 ,提高网络性能和运维效率。
MSTP在工业自动化领域也有广 泛应用,为工业自动化系统提供 实时、可靠的通信保障。
运营商网络 企业专网 智慧城市
工业自动化
MSTP在运营商网络中广泛应用 ,提供多种业务的接入、处理和 传送功能。
MSTP作为智慧城市的重要传输 平台,为各种智慧应用提供稳定 、高效的传输服务。
02
MSTP基本原理
Chapter
06
MSTP技术发展趋势与挑战
Chapter
技术发展趋势
引入人工智能技术,实现网络故障自 动定位、业务自动配置等智能化功能 。
随着业务需求的增长,MSTP技术将 不断提升传输容量,满足大容量业务 传输需求。
多业务融合
智能化
高可靠性
大容量
MSTP技术正朝着多业务融合的方向 发展,实现语音、数据、视频等多种 业务的综合传输。

多生成树MSTP理解

多生成树MSTP理解

多生成树MSTP的理解多生成树协议MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)是IEEE 802.1s中定义的一种新型生成树协议,它引入了“实例”(Instance)的概念。

简单的说,STP/RSTP是基于端口的,PVST+是基于VLAN的,而MSTP就是基于实例的。

所谓实例就是多个VLAN的一个集合,通过多个VLAN捆绑到一个实例中去的方法可以节省通信开销和资源占用率。

MSTP各个实例拓扑的计算是独立的,在这些实例上就可以实现负载均衡。

在使用的时候可以把多个相同拓扑结构的VLAN映射到一个实例里,这些VLAN在端口上转发状态将取决于对应实例在MSTP里的状态。

MSTP的实例0具有特殊的作用,称为CIST,即公共与内部生成树,其他的实例称为MSTI,即多生成树实例。

MSTP协议引入了域的概念,域由域名、修订级别、VLAN与实例的映射关系组成,只有三者都一样的互联的交换机才认为在同一个域内。

缺省时,域名就是交换机的第一个MAC地址,修订级别等于0,所有的VLAN都映射到实例0上。

在同一个域内的交换机将互相传播和接收不同生成树实例的配置消息,保证所有生成树实例的计算在全域内进行;而不同域的交换机仅仅互相传播和接收CIST生成树的配置消息,MSTP协议利用CIST保证全网络拓扑结构的无环路存在,也是利用CIST保持了同STP/RSTP的向上兼容,因此从外部来看,一个MSTP域就相当于一个交换机,对不同的域、STP、RSTP交换机是透明的。

MSTP相对于之前的各种生成树协议而言,优势非常明显。

MSTP具有VLAN认知能力,可以实现负载均衡,可以实现类似RSTP的端口状态快速切换,可以捆绑多个VLAN 到一个实例中以降低资源占用率,并且可以很好地向下兼容STP/RSTP协议。

MSTP中的几个关键技术点:l 端口状态STP协议通过在交换机之间传递特殊的消息(这个消息称为BPDU,桥协议数据单元,又成为配置消息Configuration Message),并进行分布式的计算,来决定一个有环路的网络中,哪台交换机的哪个端口应该被阻塞(Discarding),用这种方法来剪切掉环路。

MSTP是一个多生成树协议

MSTP是一个多生成树协议

MSTP是一个多生成树协议。

MSTP的“多生成树”包括两层含义:一是在一个交换网络中可以基于VLAN划分出多个生成树实例(STI),二是在每个生成树实例中可以包括多个VLAN。

而不是像Cisco的PVST、PVST+这样,虽然在整个交换网络中可以基于VLAN划分出多个生成树实例,但是每个生成树实例中仅包括一个VLAN。

所以相对PVST、PVST+来说,MSTP更适用于比较大的网络中,划分生成树实例也更灵活,可以根据实际应用需要求来进行。

虽然在整体来看,MSTP网络可分为以下层次(如图21-1所示):●MSTP网络●多生成树域MST Region(MultipleSpanning Tree Region)●多生成树实例MSTI(Multiple SpanningTree Instance)图21-1MSTP的网络层次示意图而且这三者之间依次是包含关系,即MSTP网络包含MST域和MSTI,MST 域又包含MSTI,因为在一个MSTP网络中可以有多个MST域,一个MST域中又可以有多个MSTI。

1.MST域MST域(Multiple Spanning Tree Regions,多生成树域)是由交换网络中的多台交换机以及它们之间的网段构成(在Cisco中是叫“MST区域”)。

这些交换机都启动了MSTP、具有相同的域名、相同的VLAN到生成树映射(是一个描述了VLAN和MSTI之间映射关系的映射表)配置和相同的MSTP修订级别配置,并且物理上有链路连通。

一个局域网中可以存在多个MST域,各MST域之间在物理上直接或间接相连。

用户可以通过MSTP配置命令把多台交换机划分在同一个MST域内。

在如图21-1所示的MSTP网络中有三个MST域(MST域1、MST域2和MST域3),域内所有交换机(图中每个生成树实例中的每个小圆圈代表一台交换机)都有相同的MST域配置。

2.MSTIMSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例)是指MST域内的生成树。

MSTP技术

MSTP技术
划分VLAN的目的: 1.抑制广播 2.安全性考虑 3.管理方便
29
划分VLAN的方式
VLAN划分方式: 1.基于端口 2.基于MAC地址 3.基于第三层协议 …….
➢基于端口的方式: 优点: 1.配置简单 2.含义明确 3.与实际联系紧密 4.应用最广泛 缺点:用户更换端口时必须重新定义
➢基于MAC地址方式: 优点: 1.用户物理位置变换时无须重新配 置 2.安全性高 缺点:初期配置非常烦琐、耗时
3
MSTP技术——产生
1. SDH网络是一个TDM网络,主要用来承载TDM 业务;
2. 但数据业务发展迅猛,要求已有传送网要能够接 入多种业务的能力。
这些现实及需求导致了MSTP的产生。
4
MSTP技术——产生
95年以前:网络建设主要跟着交换网络的规划 需求网络以PDH为主。
Telephone
接入网
➢ 华为将V5【b5~b7】更改为05后,仪表告警依旧,业务不通; ➢ 要求华为更改K4=13,华为研发部回复不能修改,但网管有V5
(0X0D)GFP映射模式选项; ➢ V5选择“GFP映射”后,仪表收到的V5【b5~b7】=05,两端业务能
通,但是对端MSTP设备收到LP-RDI。目前尚无法消除此告警。12
GE
VVCC--44--77vv
GE
3×VC-4
2×VC-4
VVCC--44--77vv
GE
GE
GE
2×VC-4
15
2、虚级联(VCat)
优点: 传送路径上只需要源和宿两点具备虚级联处理功能既可,
对中间节点无特殊要求; 不需要VC-n相邻,虚级联组内每个成员可以独立传送; 具备延时补偿功能; 支持多路径传送,可以更好地利用网络的带宽资源,应用

mstp简单理解

mstp简单理解

mstp简单理解
MSTP(基于SDH的多业务传送平台)是一种基于SDH平台的多业务传输技术,它同时实现了TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。

MSTP充分利用了SDH技术的保护恢复能力和确保延时性能,并加以改造以适应多业务应用,支持数据传输,简化了电路配置,加快了业务提供速度,改进了网络的扩展性,降低了运营维护成本。

MSTP的主要优点包括:
1. 多业务适配:MSTP能够将不同类型的业务数据适配到SDH帧结构中,包括TDM、ATM、以太网等,无需外部设备进行转换。

2. 高效利用带宽:MSTP可以根据业务需求动态分配带宽,避免了传统SDH设备在带宽利用率上的浪费。

3. 快速的业务提供和扩展性:MSTP可以通过软件配置实现不同类型业务的快速提供,同时具有良好的网络扩展性,方便未来网络的扩展和升级。

4. 可靠性高:MSTP继承了SDH技术的保护恢复能力,保证了业务数据的可靠传输。

5. 统一网管:MSTP可以对不同类型的业务进行统一网管,简化了网络管理流程,降低了运营维护成本。

总之,MSTP技术结合了SDH的保护恢复能力和多业务适配
能力,可以满足不同类型业务的需求,提高了网络的可靠性和效率,降低了运营维护成本。

MSTP技术浅析

MSTP技术浅析

通信设备--MSTPMSTP 技术浅析1 MSTP 的概述 (2)2 MSTP 的功能模型 (2)2.1 MSTP 的技术特征 (3)3 MSTP 中的 SDH 技术 (4)3.1 SDH 的级联和虚级联 (4)3.2 链路容量调整方案 (6)4 MSTP 对以太网的支持 (8)4.1 以太网技术存在的问题 (8)4.2 MSTP 对以太网业务的支持 (9)4.3 RPR 技术对以太网技术缺陷的弥补 (11)5 MSTP 对 ATM 的支持 (13)5.1 IMA 技术 (13)5.2 ATM VP-Ring 技术 (14)通信设备--MSTP1 MSTP 的概述MSTP(Multiple Service Transmission Platform)多业务传送节点技术,它指的是基于SDH 平台,同时实现TDM、ATM、以太网等多种业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。

其基本思想是:在传统的SDH 传输平台上集成2 层以太网、ATM 等处理能力,将SDH 对实时业务的有效承载和网络2 层、甚至3层技术(如RPR、MPLS 等)所具有的数据业务处理能力有机结合起来,以增强传送节点对多种类型业务的综合承载能力。

2 MSTP 的功能模型基于SDH 的多业务传送节点MSTP 的基本功能模型如图2-1 所示。

该功能模型包括以下几个部分:SDH 基本功能部分、以太网业务承载的基本功能部分、ATM 业务处理功能部分、内嵌RPR 功能部分、内嵌MPLS 功能部分等。

图2-1 基于SDH 的MSTP 的基本功能模型下面具体介绍MSTP 节点的基本功能要求。

(1)基于SDH 的多业务传送节点应满足SDH 节点的基本功能要求,具体要求应符合YD/T1022-1999《SDH 节点功能要求》和YDN099-1998《光同步传输网技术体制》。

(2)具有TDM 业务、ATM 业务或以太网业务的接入功能。

(3)具有TDM 业务、ATM 业务或以太网业务的传送功能,包括点到点的透明传送功能。

MSTP概念详解

MSTP概念详解

MSTP概念详解MSTP概念详解.txt你出生的时候,你哭着,周围的人笑着;你逝去的时候,你笑着,而周围的人在哭!喜欢某些人需要一小时,爱上某些人只需要一天,而忘记一个人得用一生MSTP概念MSTP(基于SDH 的多业务传送平台)是指,基于SDH 平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。

基于SDH的多业务传送节点除应具有标准SDH传送节点所具有的功能外,还具有以下主要功能特征。

(1)具有TDM业务、ATM业务或以太网业务的接入功能;(2)具有TDM业务、ATM业务或以太网业务的传送功能包括点到点的透明传送功能;(3)具有ATM业务或以太网业务的带宽统计复用功能;(4)具有ATM业务或以太网业务映射到SDH虚容器的指配功能。

基于SDH 的多业务传送节点可根据网络需求应用在传送网的接入层、汇聚层,应用在骨干层的情况有待研究。

城域网是当前电信运营商争夺的焦点,目前城域网组网技术种类繁多,大致包括基于SDH结构的城域网、基于以太网结构的城域网、基于ATM结构的城域网和基于DWDM结构的城域网。

其实,SDH、ATM、 Ethernet 、WDM等各种技术也都在不断吸取其他技术的长处,互相取长补短,即要实现快速传输,又要满足多业务承载,另外还要提供电信级的QoS,各种城域网技术之间表现出一种融合的趋势。

2 MSTP工作原理MSTP可以将传统的SDH复用器、数字交叉链接器(DXC)、WDM终端、网络二层交换机和IP 边缘路由器等多个独立的设备集成为一个网络设备,即基于SDH技术的多业务传送平台(MSTP),进行统一控制和管理。

基于SDH的MSTP最适合作为网络边缘的融合节点支持混合型业务,特别是以TDM业务为主的混合业务。

它不仅适合缺乏网络基础设施的新运营商,应用于局间或POP间,还适合于大企事业用户驻地。

而且即便对于已敷设了大量SDH网的运营公司,以SDH为基础的多业务平台可以更有效地支持分组数据业务,有助于实现从电路交换网向分组网的过渡。

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1)采用统计复用技术,能够高效的传递数据业务; 2)使用空间重用技术可以高效的利用带宽; 3)业务类型可以支持A、B、C四类优先级别,采用公平算法,能够满足不同的 QoS需要,提供客户差异化的服务; 4)环型结构提供电信级别的50ms保护倒换,可以不需要SDH层的保护,提高了一
倍的有效带宽利用;
5)拓扑自动发现,即插即用功能,方便维护和管理;
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MSTP
中国网通(集团)有限公司 2006年11月1日
MSTP技术原理
RPR技术介绍 MSTP业务
新一代SDH的演进背景
从模拟通信进入数字通信,首先进入公众电信网络的是PCM。随着技
术的发展以数字复用的需求出现了PDH技术。为进一步适应数字网络的管
Class B:中优先级别服务
提供对延迟不太敏感的业务要求,如数据业务。对业务进行整形,对不符合的数据包将打上标记,提供 给公平算法处理。 Class C:低优先级别业 业务提供 Best Effort Traffic Class BETC 尽力传送,适合端到端的延迟和抖动都不敏感的业务。
RPR弹性分组网技术关键技术-带宽公平算法
采用弹性分组环RPR
传统SDH向MSTP的演进
3G业务
网络灵活扩展 带宽动态可调 电路自动配置 网络安全保护
业务快速响应
窄带话音业务
集团专网
多媒体业务 新兴业务类型
宽带数据业务
NGN
传统SDH向MSTP的演进
MSTP的提出
MSTP设计的针对性
以太网点到点透传MSTP(第一代MSTP) 以太网二层交换MSTP(第二代MSTP) 第三代MSTP 以太网新业务
MSTP关键技术-级联技术
虚级联
• 是将分布在不同STM-N中的X个VC(可以同一路由,也可
不同路由)用字节间插复用方式级联成一个虚拟结构的 VCG进行传送。也就是把连续的带宽分散在几个独立的VC 中,到达接受端再将这些VC合并在一起。
MSTP关键技术-LCAS
• 链路容量调整机制LCAS(Link Capacity Adjustment
理、接口的统一以及灵活性等新需求,后来又有了SDH。
• 首次实现了大范围内的网络管理
• 基于容器的概念,出现了传输中的交换交叉。
• 容器的级联,实现了传送过程中网络带宽更为经济的使用。
新一代SDH的演进背景
既可以在完全与时钟同步下,又可以在准同步工作。
支持保护倒换机制。
远程配置开创了网络的可控制性。
LC AS
再 生 段 开 销 处 理
STM-N 接口
再生段 开销处理
复用段 开销处理
STM-N 接口
基于SDH的MSTP的系统模型
MSTP关键技术-数据帧封装技术
1. PPP协议
• PPP协议主要包括三部分:PPP封装、链路控制协议LCP与
网络控制协议NCP。 • PPP封装的作用是把数据以PPP帧的格式进行封装;LCP则 用于建立、拆除和监控PPP数据链路;NCP用于协商在数据 链路上传输的数据包的格式和类型。
型城域公网应用
以太网二层交换MSTP(第二代MSTP)
节点处在环上不同位置时,其业务的接入是不公平的
MAC地址的学习/维护以及MAC地址表影响系统性能
基于802.3x的流量控制只是针对点到点链路
多用户/业务的带宽共享是对本地接口而言,还不能对整
个环业务进行共享
第三代MSTP
以太网新业务的QoS要求进一步推动MSTP向第三代发展
更高,用途更广。
MSTP关键技术-级联技术
相邻级联
• 相邻级联又称连续级联,就是将同一个STM-N中的X个相邻
的VC首尾依次连接成成为一个整体结构即虚容器级联组VCG (VC Group)进行传送。相邻级联只保留一列通道开销POH, 其余的VC的POH改为填充字节。因此,相邻级联在整个传送 过程中必须保持连续的带宽。
单 播 报 文 接 收 : 同 时 执 行 Receiving 和 Stripping;
多 / 广 播 报 文 接 收 : 同 时 执 行 Receiving 和 Forwarding;
思考:未知单播会有什么样的处理呢?
RPR弹性分组网技术关键技术-空间复用技术
空间复用技术
空间复用技术是RPR关键技术,通过目的节点剥离技术实现了在非重叠段复用 带宽(出于可靠性考虑,还有源节点剥离和基于ttl的剥离,有效避免了无效帧 在环上死循环占用带宽)。 空间再利用机制,使得整个环网的资源可以被不同的结点分段使用,可以使 整个环网的累积带宽大于单个链路的带宽容量。 如下图说明了在非重叠区域的并发数据传输,两者互不干扰;也能够支持在 重叠区域的并发数据传输。
RPR弹性分组网技术关键技术-带宽公平算法
接入控制与环网公平机制
RPR环网节点将监测自身带宽资源的使用情况,同时在节点间提供显式的反压机制, 该反馈信息通告(UsagePacket Format)发送源节点当前的网络可用能力,以使之调 整流量,最终实现全网的公平。其原理是:当一个节点有拥塞发生,它将通过与传 送数据相反方向的节点发送拥塞公告(UsagePacket Format) ,告知一个 使用 UsagePacket的速率,上游节点利用这个UsagePacket速率,通过反压信号通知 Client,来调整自己允许上环的速率,以不超过拥塞节点Advertise速率,如果该节 点也发生了拥塞,就同样计算其Advertise 速率发送到其上游节点。
MSTP的提出
为在现有的SDH/SONET构架上提供Ethernet/IP/ATM等多业
务接入技术上的发展主要体现在对以太网提供的支持上,包
括最初的以太网点到点透传MSTP,以及当前提供以太网二层 交换能力的MSTP,直到近来的第三代MSTP在近期TDM业务仍 为主导的情况下,在步入纯IP宽带城域网之前,选择以SDH 为基础的多业务平台方案是稳妥的可持续发展的策略
其它网络层协议的数据报文,把以台网数据帧或IP数据报 文直接装进LAPS的信息部分,然后再将LAPS帧映射进SDH的 VC中,加上相应的开销形成STM-N信号。
MSTP关键技术-数据帧封装技术
3.通用成帧规程GFP
• GFP(General Framing Procedure)是目前流行的一种比
较标准的封装协议,它提供了一种把信号适配到传送网的 通用方法。业务信号可以是协议数据单元PDU如以太网MAC 帧,也可以是数据编码如GE用户信号。 • 相对于PPP和LAPS,GFP协议更复杂一些,但其标准化程度
接入控制与环网公平机制
对于RPR环带宽的统计复用部分,管理和控制是分布式的,通过权重划分、按业务类别整形、双缓 冲队列和拥塞指示控制等多方面技术,以及相应的公平算法和调速策略,保证了低优先级业务的带 宽公平接入。同时每个环都支持独立的公平操作。
注:参与公平算法的是B-EIR和C级业务,A类和B-CIR业务应该在入口处用 CAR或是COS保证它们的接入速率!
RPR弹性分组网技术技术简介
RPR( Resilient Packet Ring)弹性分组环网技术
弹性:业务的传送可以根据网络的状况进行灵活的适应; 分组数据:业务的传送基本单元是一个个的数据包,而不是像SDH使用固定帧的格式 进行处理;
环型结构:要求设备组网时形成环的拓扑结构;
RPR弹性分组环网技术的优点
相比第一代MSTP,第二代MSTP主要在带宽共享方面提供了一定改善 提供基于802.3x的流量控制
提供多用户隔离和VLAN划分支持
提供基于STP/RSTP等的以太网业务层保护倒换 一些以太网二层交换MSTP还支持基于802.1p的优先级转发
以太网二层交换MSTP(第二代MSTP)
不能提供不同以太网业务的QoS区分
不提供流量控制 不提供多个以太网业务流的统计复用和带宽共享 保护完第二代MSTP)
一个或多个用户以太网接口与一个或多个独立的基于SDH虚容器的
点对点链路之间,实现基于以太网链路层的数据帧交换
第二代MSTP相对第一代MSTP有相当的技术提高,包括多用户/业务的 带宽共享和隔离,但其缺点: 1)不提供良好QoS支持,无法很好的取代利润丰厚的租线业务 2)基于STP/RSTP的业务层保护倒换时间太慢
3)和第一代MSTP一样,所能提供的业务带宽粒度也受限于VC,一般最小
为2Mbps 4)VLAN的4096地址空间使其在核心节点的扩展能力很受限制,不适合大
新一代SDH的演进背景
在电信业务层的变化中,最引人注目的当属IP业务的出现,它的
出现给以SDH技术为基础的传统传送网带来了较大的影响。由于传统SDH
设备已不能满足传送网中既需传送数据业务,又需传送实时业务的需要。 为此,人们采取了以下一些解决方案。
采用多业务化的SDH传送体制——MSTP 采用ATM的传送体制 采用基于以太网标准的传送体制
Scheme),就是利用虚级联VC中某些开销字节传递控制信
息,在源端与宿端之间提供一种无损伤、动态调整线路容 量的控制机制。 • LCAS技术是提高VC虚级联性能的重要技术,它不但能动态 调整带宽容量,而且还提供了一种容错机制,大大增强了 VC虚级联的健壮性。
MSTP技术原理
RPR技术介绍 MSTP业务
RPR弹性分组网技术技术简介
RPR( Resilient Packet Ring)弹性分组环网技术
RPR弹性分组网技术是在吸取SDH和Ethernet技术的基础上发展起来的 一种新的传输技术,可以把它理解为一种新的MAC层协议,主要运用在环 形网络中。它独立于下面的一层技术和上面的三层技术,属于中间层增 强技术,在MSTP设备中又可称为内嵌智能适配层。
MSTP关键技术- 数据帧封装技术
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