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STPRSTPMSTP对比与分析

STPRSTPMSTP对比与分析

STPRSTPMSTP对比与分析STP(Spanning Tree Protocol),RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)和MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)都是用于管理和构建冗余链路的网络协议,以提高网络的可靠性和冗余容错能力。

下面将对它们进行详细的比较与分析。

1.网络拓扑计算方式:- STP:通过计算距离(路径开销)来选择根桥和最佳路径,根据BPDU(Bridge Protocol Data Unit)的交换来构建最佳路径,存在较慢的收敛时间。

-RSTP:通过计算端口状态变化的时间,使用端口状态变化的计时器来加速收敛时间,以改进STP的收敛效率。

-MSTP:将网络划分为多个实例,并使用VLAN作为实例的依据,每个实例建立独立的树,在不同实例之间共享一些信息,达到提高收敛速度和优化网络利用率的目的。

2.收敛时间:-STP:在网络拓扑发生变化时,需要等待一段时间才能重新计算生成树,收敛时间较长,通常需要几秒到几十秒。

-RSTP:通过端口状态变化计时器的计时,可以快速检测到网络更改并重新计算最短路径,从而实现快速收敛。

通常可以在数秒内完成收敛,比STP收敛速度快。

-MSTP:与RSTP相比,MSTP可以更有效地利用多树实例进行并行计算,从而进一步缩短收敛时间。

3.网络利用率:-STP:生成树只使用一条路径,其他冗余链路处于阻塞状态,无法充分利用网络资源。

-RSTP:通过快速收敛和端口状态的变化,可以更快地利用冗余链路,提高网络的利用率。

-MSTP:通过将网络划分为多个实例,可根据不同实例的需要,更好地利用冗余链路,提高网络利用率。

4.配置复杂性:-STP:配置相对简单,只需配置根桥和端口优先级。

-RSTP:相对于STP更复杂一些,需要进行一些新的配置和调整。

-MSTP:相对于RSTP更复杂一些,需要进行实例的配置和管理。

综上所述,虽然STP是最基本的冗余链路协议,但收敛时间较长且无法充分利用冗余链路。

什么是MSTP

什么是MSTP

什么是MSTP?MSTP是SDH多业务传送平台的简称,是目前城域网中采用的技术之一,它是在SDH基础上发展起来的。

SDH是一种非常成熟而严密的传送网体制,它一诞生就获得了广泛的应用支持,目前已成为世界各国核心网的主要传送技术。

我国从1995年开始就在干线上全面转向SDH网络,我国的SDH传输网是支持我国固定电话用户数成为全球电话用户数第一的网络基础,目前各运营商的城域网也大都采用SDH体制。

但在SDH发展中也面临时分复用、固定带宽分配带来的效率低下、成本高、技术相对复杂等问题,因此基于SDH体制的城域光网络如何向以IP为基础的光网络演进、在同一平台上提供TDM、二层和三层业务的光通信设备,是运营商和设备制造商十分关注的问题。

目前,宽带城域光网的建设有多种技术方案可供选择,MSTP(SDH多业务传送平台)由于能把许多分立的网络元素整合在单一的多业务平台而受到青睐,它的最大好处是可以代替功能各不相同的大量传输设备和接入设备。

MSTP的出现不仅减少了大量独立的业务节点和传送节点设备,简化了节点结构,而且降低了设备成本,加快了业务提供速度,改进了网络扩展性,节省了运营维护和培训成本,还可以提供诸如虚拟专网(VPN)或视频广播等新的增值业务。

特别是在它集成了IP路由、以太网、帧中继或ATM之后,可以通过统计复用和超额订购业务来提高TDM通路的带宽利用率并减少局端设备的端口数,使现有SDH基础设施最佳化。

最后,MSTP还可以方便地完成协议终结和转换功能,使运营商可以在网络边缘提供多种不同业务,并同时将这些业务的协议转换成其特有的骨干网协议,且成本要比现有设备显著降低。

总的看来,SDH多业务平台最适合作为网络边缘的融合节点,支持混合型业务量,特别是以TDM业务量为主的混合型业务量。

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,还适合于大企业用户驻地。

即便是那些已经敷设了大量SDH网的运营公司,以SDH为基础的多业务平台也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。

MSTP、SDH+ATM、OTN、RPR四种技术的比较

MSTP、SDH+ATM、OTN、RPR四种技术的比较

MSTP、SDH+ATM、OTN、RPR四种技术的比较以下是我对四种常用于轨道交通传输组网技术的比较分析,不正之处欢迎指出,大家一起讨论:a)MSTPMSTP技术自问世以来已经发展到了第三代,它继承了SDH的一切优点,并与接入技术配合,能够很好地满足上述承载业务的特性要求。

MSTP技术具有下列特点:可以兼容PDH的网络体系,支持多种物理接口。

简化网络结构,支持多协议处理。

如:PPP、ML-PPP、LAPS、GFP等。

支持以太网业务透传、二层汇聚、二层交换,可实现对以太网业务的带宽共享以及统计复用、带宽管理和环路保护功能。

支持VP-Ring保护,可以和SDH的通道保护和复用段保护协同处理。

传输的高可靠性和自愈保护恢复功能。

MSTP继承了SDH的各种保护特性,实现99.99%的工作时间、硬件冗余、小于50ms的通道保护恢复时间,这些对提高服务质量至关重要。

具有622M、2.5G和10G平滑升级、扩容能力,并可与波分复用技术相结合,满足用户更大的带宽需求。

高度多网元功能集成,有效的带宽按需分配、管理。

支持弹性分组环(RPR)和多协议标志交换(MPLS)等新技术的应用。

技术的发展是永恒的,随着弹性分组环(RPR)、多协议标志交换(MPLS)等新技术在MSTP平台上的应用日趋成熟,MSTP技术在网络保护、带宽按需分配、流量控制等方面更具有优势。

第三代MSTP技术最明显的特点是引入了RPR over SDH,以及引入MPLS保证QoS并解决接入带宽公平性的问题,支持虚级联和链路容量自动调整(LCAS)机制,支持多点到多点的连接。

综上所述,MSTP技术可实现城市轨道交通系统通信网络和业务的综合化和一体化。

既简化了网络层次,提高了带宽的使用效率,又降低了通信系统的运营维护成本,可供选择的厂家较多,主要有阿尔卡特、马可尼、ECI、朗迅、北电网络、泰乐、中兴、华为等。

MSTP 技术已经成为轨道交通通信网传输系统制式的选择之一。

MSAP、MSTP、SDH、EPON、WDM、TDM、DDN

MSAP、MSTP、SDH、EPON、WDM、TDM、DDN

关于不同组网技术之间的具体差异,说起来就很复杂了,有兴趣的话,可以留言探讨
SDH:同步数字体系(PDH技术演进过来。包含TDM业务处理)
EPON:以太网无源光网络(还有GPON:千兆无源光网络。都是源于PON技术)
WDM:波分多路复用(还有DWDM:高密度波分多路复用技术)
TDM:时分多路复用(数字通信常用技术手段)
DDN:数字数据网,公网上的ddn专线,提供2M
几个容易混淆的概念:
MSTP与MSAP:可以从A和T这两个概念明白就容易区分了,MSTP重在传输,MSAP重
对于SDH与PDH的区别,MSTP与WDM的区别,可以参看“光网络基础”,都有详细说明,这些技术都是逐步演进过来的,即PDH---SDH---MSTP/MSAP---WDN,另外PON技术是独立的,是“最后一公里”的热门技术,拥有很多分支,包括EPON,GPON等
提问者采纳
这些都是通信技术概念
我大致做一下分类
功能:传输接入类(MSAP、MSTP、SDH、EPON、WDபைடு நூலகம்、TDM、DDN)
保障技术:QOS
网络:PLAN LAN WAN
MSAP:综合业务接入系统(源于SDH技术)
MSTP:综合业务传送系统(源于SDH技术,加入以太网处理等功能)
QOS:弹性带宽控制功能,是一种服务质量保证。通信网络建设都会考虑这个指标,QOS能力比较而言MSTP>SDH>PDH
PLAN:个人计算机局部地区网络
LAN:局域网
WAN:广域网
从网络应用上看,一般网络使用分层结构,最底层即接入层应用PDH,MSAP,PON,SDH技术;中间层即汇聚层,使用MSTP技术;最上层骨干层采用MSTP和WDM技术。

TDM、PDH与SDH、MSTP的区别分析

TDM、PDH与SDH、MSTP的区别分析

1、Time Division Multiplexing -- 时分复用TDM就是时分复用模式。

时分复用是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲,同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音和视频信号等的技术。

电信中基本采用的信道带宽为DS0,其信道宽为64kbps。

每一个时隙的速率为一个标准的PCM(Pulse-Code-Modulation)话路64Kbps。

每通道时隙的重复频率为Ts=8KHz,即帧周期为125us。

电话网络(PSTN)基于TDM技术,通常又称为TDM访问网络。

电话交换通过一些格式支持TDM:DS0、T1/E1TDM以及BRITDM。

E1TDM支持2.048Mbps通信链路,将它划分为32个时隙,每间隔为64kbps。

T1TDM支持1.544Mbps通信链路,将它划分为24个时隙,每间隔为64kbps,其中8kbps信道用于同步操作和维护过程。

E1和T1TDM最初应用于电话公司的数字化语音传输,与后来出现的其它类型数据没有什么不同。

E1和T1TDM目前也应用于广域网链路。

BRITDM是通过交换机基本速率接口(BRI,支持基本速率ISDN,并可用作一个或多个静态PPP链路的数据信道)提供。

基本速率接口具有2个64kbps时隙。

TDMA也应用于移动无线通信的信元网络。

时分复用器是一种利用TDM技术的设备,主要用于将多个低速率数据流结合为单个高速率数据流。

来自多个不同源的数据被分解为各个部分(位或位组),并且这些部分以规定的次序进行传输。

这样每个输入数据流即成为输出数据流中的一个“时间片段”。

必须维持好传输顺序,从而输入数据流才可以在目的端进行重组。

特别值得注意的是,相同设备通过相同TDM技术原理却可以执行相反过程,即:将高速率数据流分解为多个低速率数据流,该过程称为解除复用技术。

因此,在同一个箱子中同时存在时分复用器和解复用器(Demultiplexer)是常见的。

2、在数字通信系统中,传送的信号都是数字化的脉冲序列。

PTN和MSTP区别

PTN和MSTP区别

PTN和MSTP二者的区别在网上,有朋友问,PTN和MSTP究竟有啥区别?1引言3G时代的高速上网、视频通话、手机电视、手机购物、手机网游等新业务有两个共同的特点:IP化和宽带化。

具体分析这些业务的承载需求可以看到,大量基于分组的实时业务对服务质量提出了很高的要求,同时业务类型多样化和业务质量要求差异化也越来越明显。

为了满足对各种电信业务的统一承载需求,必须将IP网络技术与传输网络技术进一步融合,取长补短,PTN(Packet Transport Network,分组传送网)技术应运而生。

PTN结合了SDH和传统以太网的优点,一方面它继承了SDH传送网开销字节丰富的优点,具有和SDH非常相似的分层模型(图1),具备很强的网络OAM能力;另一方面,它又具备分组的内核,能够实现高效的IP包交换和统计复用。

图1 PTN与SDH技术分层模型对比目前,中国移动集团已明确在3G基站回传网络中大规模采用PTN设备组网,PTN组网需要考虑的核心问题之一是保护技术。

一方面PTN组网可以借鉴SDH组网的成功经验,另一方面还需要引入IP网络的优势技术,以形成PTN独特的网络保护技术,充分发挥PTN 技术的优势。

2保护技术选择网络的生存性是衡量网络质量是否优良的重要指标之一,为了提升网络的生存性,业内设计了各种网络保护恢复方式,其中自愈保护是最常用的保护方式之一。

所谓自愈是指在网络发生故障(例如光纤断裂)时,无需人为干预,网络自动地在极短的时间内(50ms)重新建立传输路径,使业务自动恢复,而用户几乎感觉不到网络出了故障。

PTN技术形成了一套完善的自愈保护策略,常用的几种保护技术及分类详见图2:图2 PTN保护技术分类图PTN网络的保护技术可分为设备级保护与网络级保护。

设备级保护就是对PTN设备的核心单元配置1+1的热备份保护。

核心层和汇聚层的PTN设备下挂系统很多,一旦设备板卡故障对网络的影响面就非常广,因此在做设备配置时,设备核心单元应严格按照1+1热备份配置;对于接入层的紧凑型PTN设备,设备厂家为了降低网络投资,可能仅对电源模块做了1+1热备份,主控、交换和时钟单元集成在一块板卡上,不提供热备份,接入层设备做配置时可根据网络情况灵活选择是否采用紧凑型的设备。

侃侃SDH MSTP ATN PTN OTN的差别

侃侃SDH MSTP ATN PTN OTN的差别

1 主题:侃侃“SDH、MSTP、ATN、PTN、OTN”的差别发表于:2013-04-16 17:01 浏览(1077 )标签:看到一篇有关SDH、MSTP、ATN、PTN和OTN的文章,之前也有人问到,贴出来大家一起看看,希望有人帮忙补充一下,多谢!-----首先要说的是TDM的概念,TDM就是时分复用,就是将一个标准时长(1秒)分成若干段小的时间段(8000),每一个小时间段(1/8000=125us)传输一路信号;SDH系统的电路调度均以TDM为基础,所以看到很多人说SDH业务就是TDM业务,就是传统的电路调度,是有理论依据的;但在SDH大红大紫的时候,另一场“以太网和ATM”(ATM不是取款机哟,是53字节的异步传输模式)大战中,以太网取得全面胜利,从而以太网大行其道,其中又以IP最为强势,导致今天很多业务侧都IP化了,不能不说以太网太牛了。

问题:SDH大红人一个,以太网是另一个大红人,能否合作一下一拍即合,MSTP诞生!在合资公司MSTP中,股份分配不太均匀:SDH占股70%,以太网占股20%,其它包括ATM占股10%,掌权的还是SDH,内核还是TDM,TDM的一切劣势都依旧保留,如刚性管道;以太网和ATM因为股权问题,都没有拿出像样的东西,只是须有其表(提供相应接口而已)随着互联网的大力普及,电脑、手机、电视等终端都能上网了,带宽的需求急剧增加,电信运营商们赚钱的机会来了,但挑战也来了,以前1*155M可以供好上千人打电话,现在人们在打电话时还要上网,带宽需求增长和现网资源出现矛盾。

要解决这个矛盾,我们就来看看SDH这位红人平时是如何与人相处的:SDH这位红人一直都是我行我素,唯我独尊,从不与人分享公共资源,比如二环批给我跑,二环就不许有其它车辆经过,上面就我一辆车,刚开始,我这个车能拉1个客人(STM-1),那么二环的效率就是运送了一个人(155M--STM-1),后来把车吨位升级了,我能拉64个客人(64*STM-1),那么二环的效率就是(10G-STM-64),这就是环速率;目前最大是40G。

SDH、MSTP、OTN和PTN的区别和联系

SDH、MSTP、OTN和PTN的区别和联系

PTN:分组传送网
Packet Transport Network 是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输 媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复 用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有 更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括 高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的 OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。
SDH、MSTP、OTN和PTN的区别和联系
优化
TDM
时分复用
基于
WDM
波分复用
抗衡
SDH
同步数字体系
融合
抗衡
MPLS
多协议标签转换
融合
ATM
异步传输模式
抗衡
抗衡 抗衡 融合
以太网 分支
OTN
光传送网
基于WDM
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱMSTP
多生成树协议
MSTP+
PTN
分组传输网
IPRAN
无线接入网IP化
SDH为主导 SDH50/以太网50
FDM:频分复用
Frequency Division Multiplexing 将用于传输信道的总带宽划分 成若干个子频带(或称子信 道),每一个子信道传输1路 信号。频分复用技术除传统意 义上的频分复用(FDM)外,还 有一种是正交频分复用(OFDM)。
SDH:同步数字体系
Synchronous Digital Hierarchy 根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等 级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组 成的一个技术体制。 SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管 系统操作的综合信息传送网络。

分组传送网IPRAN与多业务传送平台MSTP优劣对比

分组传送网IPRAN与多业务传送平台MSTP优劣对比

2017年8月内蒙古科技与经济August 2017第15 期总第385 期Inner Mongolia Science Technology & Economy No. 15 Total No. 385今组#遠网IP R A N与多A务#遠年台M S I?优|对比李东起,辛茂荣(中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司,内蒙古呼和浩特010000)摘要:分析了传统多业务传送平台M S T P和新兴分组传送网IP R A N两种技术各自的技术特点和实际的应用场景,通过对比总结出了两种技术各自的优缺点和适用场景。

关键词:IPR A N;M ST P;MPLS中图分类号:T N915 文献标识码:八 文章编号:1007—6921 (2017) 15—0083—021理论介绍1.1 多业务传送平台MSTP多业务传送平台M S T P网络的技术基础就是S D H原理。

它基于S D H技术进行拓展,在S D H的基础上拓展为多业务传送平台,使网络接口不仅仅局限于以往的2M业务,更加适用于现在的以太网接口类型。

S D H技术(同步数字体系)是可进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的标准化数字信号结构等级。

与以往的信息传输技术不同,S D H是一个将复接、线路传输及交叉功能结合在一起,由统一网管系统进行管理操作的综合信息网络技术。

在结构组成上,S D H是由终端复用器(T M)、分插复用器(八DM)、再生中继器(REG)和同步数字交叉连接设备(SDXC)基本网元组成,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接,S D H通信技术结构组成在信号传输过程中,S D H技术主要通过三个步骤完成编码。

①信息的映射;②定位;③间插复用。

1.2 分组传送网IPRANIP R A N的I P是指I P互联协议,R A N是指R ad io八ccess N etw ork,主要用于基站设备与基站控制器之间的传输网,将无线传输网I P化。

MSTP网络简介

MSTP网络简介

MSTP⽹络简介课题⼆MSTP⽹络设计⼀、概述MSTP(Multi-Service Transfer Platform)(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。

⼆、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。

所以,它将成为城域⽹近期的主流技术之⼀。

这就要求SDH必须从传送⽹转变为传送⽹和业务⽹⼀体化的多业务平台,即融合的多业务节点。

MSTP的实现基础是充分利⽤SDH技术对传输业务数据流提供保护恢复能⼒和较⼩的延时性能,并对⽹络业务⽀撑层加以改造,以适应多业务应⽤,实现对⼆层、三层的数据智能⽀持。

即将传送节点与各种业务节点融合在⼀起,构成业务层和传送层⼀体化的SDH业务节点,称为融合的⽹络节点或多业务节点,主要定位于⽹络边缘。

三、基于SDH的MSTP原理框图四、组⽹⽅式12、环形3、链型4、混合型五、设计的关键技术 (1)封装协议:MSTP 在承载和传送以太⽹业务时⾸先要对以太⽹信号以某种协议进⾏封装,封装协议可以有很多⽅式,最常⽤的有PPP 、LAPS 、GFP 以及⼀些设备⼚商的专有封装机制。

PPP 协议为点到点协议,它要利⽤HDLC(⾼速数据链路控制)协议来组帧,分组/包组成的HDLC 帧利⽤字节同步⽅式映射⼊SDH 的VC 中;它在POS(PACKETOVERSDH)系统中⽤来承载IP 数据,在ETHERNETOVER SDH 系统中⽤来承载以太帧。

PTN与MSTP区别

PTN与MSTP区别
概念
概念、关键差异
关键差异
组网定位
常用拓扑类型
移动承载 Backhaul 场景
Offload场 景 1588 V2时 钟 同步以太 TOP Tunnel/PW APS MSP TPS 主控 交叉时钟 保护 软复位 E-Line/ELan/Etree/Lag ATM/IMA CES MLPPP L3VPN HQOS DCN管理
定位、排除故障常 用的方法、手段和 工具。如Ping测试 、分析告警等 概念
故障检测 手段 Tunnel/Pw Ping/Trac eroute MPLS OAM 告警 ATM OAM
业务配置
PTN即为分组传送网,下面分别针对“分组”、“传送”关键词说明其特点: “分组”说明其交换核心为包交换,相对MSTP的电路交换,可统计复用交换带宽,针对 未来高突发统计分布的数据业务,实现不同业务的带宽共享,提高带宽利用效率; “传送”说明其具有高可靠性(完善的保护)、可运营(用户可精确控制配置,可定制 Qos)的传统SDH承载网络的特征; PTN采用MPLS或IP等作为Tunnel承载层,自然引入了动态机制,能简化端到端业务配置, 路由自动发现、故障时FRR/重路由保护;
PTN具备类似SDH网络的操作、管理、维护能力,比如:分层架构,如SDH的 RSOH、MSOH 、POH等等;端到端的OAM理念, 如SDH的端到端OAM监控;反馈机制,如SDH的RDI机制 等;基于硬件的OAM,如SDH的OAM由硬件检测和处理; PTN OAM 具备像SDH一样的分层架构的管理维护能力:分层监控,实现快速故障检测和故 障定位;多个层次的保护共存,可靠性高,发生故障时合理启动相应层级的保护机制; 层次关系如下4个层次: 1、物理层(Fiber/Copper)对应SDH的再生段层 (RS),在物理媒介上,实现对Bit流传送,可以是光媒介/电媒介„„,同时具备对网络 物理故障的监测和定位能力; 2、数据链路层(Ethernet)对应SDH的复用段层(MS),在物理层和所建立连接的中间层 面,完成对固定传送通道VC或弹性管道Tunnel的承载和支撑连接的建立,并对链路的质 量好坏进行监控; 3、Tunnel层对应SDH的高阶通道层(HO-VC),提供传送通道或Tunnel管道的连接建立和监 控,并提供对上一层数据链路段层或ETH层的适配,多低阶业务映射到一个高阶或多个PW 映射到一个Tunnel; 4、PW层对应SDH的低阶通道层(LO-VC),对客户业务净荷进行适配封装,实现最贴近业务 层的监控,封装后映射到上一通道层或Tunnel层进行承载; 错误检测:CV/FFD 错误通告:FDI/BDI,类似SDH中AIS和RDI告警; 错误定位:LB/LT 性能监控:LM/DM

分组传送网简介(PTN)

分组传送网简介(PTN)
第 20 页
目录
1
• 分组传送简介
2
• LTE传输需求
3
• 分组传送网方案
4
• 流量工程等技术介绍
LTE系统连接
HSS
S6a
MME
S1-MME
Uu
S1-U
UE
eNB
S11
S-GW
PCRF
Gxc Gx
S5
P-GW
Rx
运营商
SGi
IP服务
注: HSS --- Home Subscriber Server/归属用户服务器 PCRF --- Policy and Charging Rules Function/策略和计费规则功能
亦可被抢占 当资源不够时,根据优先级设置,带宽受到挤压,业务会逐渐被丢包。
第 16 页
分组网的参照理解
假定一个模型: 在一根硬管道(A,尺寸为W)里敷设2层软管道(B、C),即A中有多
根B,B中有多根C。在最内层软管道(C)里可以有水流过。 没水的时候,软管会塌下来,完全不占空间(忽略管壁的尺寸),空出来
弹性
业务的互补性(可以汇聚收敛的根源所在) 当不在同一时间产生峰值需求,即具有互补性 可以根据业务对时延的不同要求来调整,增强业务的互补性 业务突发性越大、互补性越强、量越多,收敛收益越高
第 8页
弹性
网络的弹性 传统SDH:无
MSTP:部分 接口 板卡
分组网:完备的弹性 接口 板卡 内核 通道
处理能力 ------------- 管控能力(如收费速度)
注:目前分组设备主要关注了带宽和端口等外部特性,而默认了设备的内 部性能。
第 12 页

PTN和MSTP区别

PTN和MSTP区别

PTN和MSTP区别组网定位可以分别定位在核心层,汇聚层,接入层MSTP的多业务接入特性主要针对城域的需求,与PTN的移动承载场景重复。

常用拓扑类型移动承载Backhaul场景POC1:直接接入RNC站点,主环上接RNC1站点;POC2:与POC1之间有PTN专署光纤,比如:直连10GE、POS等,主环上相对上面接RNC1站点的其他站点;POC3:与POC2之间通过共享光纤连接(多个POC3共享),即PTN占用SDH网络中某VC4的部分VC12时隙,主要为CD1 MLPPP连接POC4,或者CD1 IMA通过SDH网络下挂多个接入Node B。

POC4:通过E1接入Node B,系统侧多为E1MLPPP连接SDH网络汇聚后通过CD1 MLPPP到POC3,进行Offload业务处理;主环上节点相对于不同RNC可同时作为POC1和POC2;Bitmap移动承载场景,接入IMA/E1的Node B,通过汇聚传送,再通过ATM-1接入RNC,和PTN类似,主要差异在于ATM传送通过ATM over SDH实现,而不是PTN的ATM overPWE3 over MPLS实现;Offload场景对基站接入的业务进行分类分流处理,HSDPA等低优先级数据业务通过便宜的ADSL或者Ethernet网络传送,高优先级的语音业务通过传统的SDH网络或PTN专有网络高优先级承载;不支持Offload,系统侧不提供DSL接口,系统侧不能与ADSL网络对接常用特性1588 V2时钟PTN作为综合接入网,需要接入TD-SCDMA、CDMA2000、LTE等要求时间同步的无线基站,因此,需要具备将基站控制器的时间分发到各个基站的能力,这就需要1588。

传统MSTP不支持1588 V2时间同步,接入需要时间同步的基站时,采用GPS提供基准时间,成本较高;同步以太同步以太通过以太Phy实现频率同步,要求全网以太物理层均支持,才能实现端到端的时钟频率透穿,该机制与SDH物理层时钟频率同步采用相同的方式;MSTP不支持同步以太,采用SDH网进行时钟同步;TOP通过PTN的 TOP/ACR协议,跨越异步网络实现NodeB/BTS与RNC/BSC的频率同步。

MSTP、MSAP、SDH光传输技术组网简述

MSTP、MSAP、SDH光传输技术组网简述

MSTP、MSAP、SDH光传输技术大客户接入方案简述0 前言大客户又称集团用户,是电信运营商在电信市场中的商业客户,通常是大的行政事业单位或大的企业集团。

相对于一般用户,大客户对运营商而言表现为业务量大、业务类型复杂、业务质量要求高等特点。

一般市场中“80%的业务来自于20%的客户”的规则,在电信市场也同样适用。

毫无疑问,大客户业务是拉动各电信运营商经济增长的重要支撑点,也是目前各运营商竞争的焦点。

因此,如何部署可运营、可管理、可持续发展的安全、经济、高效的大客户解决方案,是电信行业非常紧迫而且重要的课题。

用户对数据业务不断增长的需求来自于通过采用信息化技术来提高机构运作效率,实现传统运营管理模式向现代化的运营管理模式的演变。

当前,许多企业已采用以太网、FDDI等局域网技术组建了公司的内部网,同时企业的跨地域通信需求随着其业务模式的拓展,对外联络的商务信息的传递,远程的宽带语音、数据及图像传输需求而变得非常旺盛,愈来愈多的企业开始考虑如何使用信息技术来满足自身发展的需要。

同时,各企业由于自身业务特点的不同,对信息的传输和管理也存在着个性化的需求。

比如银行系统的网点遍布市区,这些网点内部需要进行具有极高的保密性和安全性的数据通信,这就需要运营商能够提供一个安全的、高度可靠的、可管理的数据专网,税务、保险、公安系统等各大型企事业单位也都存在类似的情况和需求。

局域网之间如何可靠、安全地互联,形成全国乃至全球的集团用户内部网,来实现办公网络化,这就需要专业化的电信网络运营商来提供质优价廉的解决方案。

目前内蒙古联通配套的SDH传输网络在全区已经实现广泛覆盖,在长途干线层、本地网层、城域网层均有丰富的网络资源。

在发展大客户时,首先要确定大客户的市场范围:政府部门、金融用户、企事业单位用户、商住楼、宾馆用户和智能小区。

对于联通而言,过去主要为大客户提供的是语音及专线业务,但随着越来越多的企业采用以太网方式组建内部网,对运营商提出了安全可靠传送数据业务的需求。

STP RSTP MSTP原理及异同

STP RSTP MSTP原理及异同
Web 配置手册 MSTP
目录
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第 1 章 MSTP配置...................................................................................................................1-1 1.1 STP简介............................................................................................................................. 1-1 1.1.1 STP的用途............................................................................................................... 1-1 1.1.2 STP的协议报文 ....................................................................................................... 1-1 1.1.3 STP的基本概念 ....................................................................................................... 1-1 1.1.4 STP的基本原理 ....................................................................................................... 1-3 1.2 MSTP简介.......................................................................................................................... 1-9 1.2.1 MSTP产生的背景 .................................................................................................... 1-9 1.2.2 MSTP的基本概念 .................................................................................................. 1-10 1.2.3 MSTP的基本原理 .................................................................................................. 1-14 1.2.4 MSTP在设备上的实现 ........................................................................................... 1-15 1.2.5 STP相关协议规范.................................................................................................. 1-16 1.3 配置MSTP........................................................................................................................ 1-16 1.3.1 配置概述 ................................................................................................................ 1-16 1.3.2 配置MSTP域.......................................................................................................... 1-17 1.3.3 配置MSTP全局 ...................................................................................................... 1-18 1.3.4 配置MSTP端口 ...................................................................................................... 1-20 1.4 MSTP典型配置举例 ......................................................................................................... 1-21

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 技术简介

MSTP 技术简介
• 2.1.2 MSTP 技术的标准状况
• 随着 MSTP 技术发展如火如荼地进行,国内外的标准组织也相继为 MSTP 制定了行业标准。
• 在国际上,没有专门的 MSTP 标准,只有 MSTP 所涉及的各单项技 术的标准。国际电信联盟(ITU)正式发布的相关标准有:ITU-T G.707 2000(VCAT)、ITU-T G.7041 GFP、G.7042 LCAS 等,而 正在制定中的 ITU-T G.etna 系列标准有 G.ethna、G.eota、G.esm、 G.smc 等。
• (1)技术原理。 • LCAS 是一个双向的协议,它通过实时地在收发节点之间交换表示状
态的控制包来动态调整业务带宽。控制包所能表示的状态有固定、增 加、正常、EoS(表示这个 VC 是虚级联信道的最后一个 VC)、空 闲和不使用六种。
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2.2 MSTP 的原理及技术特点
• (2)应用方式。 • LCAS 协议在具体应用时,有三种方式。 • ① 链路指定保证带宽和突发带宽,它们分别对应各自的 VC 通道,
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2.2 MSTP 的原理及技术特点
• 3. 链路容量调整机制 LCAS(Link Capacity Adjustment Scheme, 链路容量自动调整)
• LCAS 是在 ITU-T G.7042 中定义的一种可以在不中断数据流的情况 下动态调整虚级联个数的功能,它所提供的是平滑地改变传送网中虚 级联信号带宽,以自动适应业务带宽需求的协议。LCAS 相对于前两 种技术,可以被看作是一种在虚级联技术基础上的较为简单的调节机 制。虚级联技术只是规定了可以把不同的 VC 级联起来,但是在现实 中数据流的带宽是实时变化的,如何在不中断数据流的情况下动态地 调整虚级联的个数就是 LCAS 所覆盖的内容,它所提供的是平滑地 改变传送网中虚级联信号带宽以自动适应业务带宽需求的方法。

stprstpmstp详解

stprstpmstp详解

stprstpmstp详解⼀ stp⽹络的冗余性设计主要包括两个⽅⾯:关键设备冗余,以及关键链路冗余。

如何在保证⽹络的冗余性情况下,消除⼆层环路,是本章的重点。

Stp(⽣成树协议)在802.1D中定义,RSTP(快速⽣成树协议)在802.1w中定义,MSTP(多⽣成树协议)在802.1s中定义。

1 STP基本概念(1)桥ID:每⼀台运⾏STP的交换机都拥有⼀个唯⼀的桥ID,该值⼀共8byte,包含16bit的优先级(⾼16bit)和48bit的桥MAC地址。

(2)根桥:STP的主要作⽤就是在整个交换⽹络中计算出⼀颗⽆环的STP树,其中树根即根桥很重要,STP的⼀系列计算均已根桥为参考点。

⼀个交换⽹络中只有⼀个根桥。

⽹络中最⼩桥ID的交换机将成为根桥,其次⽐较的是MAC地址,MAC地址最⼩的交换机将成为根桥。

(3)开销(Cost)与跟路径开销(Root Path Cost,RPC):每⼀个激活了Stp的接⼝都会维护⼀个Cost值,⽤来计算RPC。

接⼝的缺省Cost除了与其速率,⼯作模式有关,还与交换机使⽤STP Cost计算⽅法有关。

华为交换机⽀持3种STP cost计算⽅法,分别为IEEE802.1D-1998标准,IEEE802.1t标准,以及华为的私有计算⽅法。

⽹络中所有STP设备使⽤的Cost计算⽅法要⼀致。

2 STP的基本操作过程STP通过4个步骤来保证⽹络中不存在⼆层环路(1)在交换⽹络中选出⼀个根桥(Root Bridge,RB)对于⼀个交换⽹络⽽⾔,正常情况下只会存在⼀个根桥,根桥的地位具有可抢占性。

(2)在每个⾮根桥上选取⼀个根接⼝(Root Port,RP)在⼀个交换⽹络中除了根桥,其他交换机都是⾮根桥,STP将为每个⾮根桥选举⼀个根接⼝,所谓根接⼝,实际上就是⾮根桥上所有接⼝中收到最优BPDU的接⼝,可以理解为交换机在STP树上朝向根桥的接⼝。

⾮根桥可能会有⼀个或者多个接⼝接⼊同⼀个交换⽹络,STP将在这些接⼝中选举出⼀个根接⼝。

SDH、MSTP、ATM区别

SDH、MSTP、ATM区别

SDH,MSTP和ATM区别SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络(SONET)。

国际电话电报咨询委员会(CCITT)(现ITU-T)于1988年接受了SONET 概念并重新命名为SDH,使其成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。

它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,受到人们的广泛重视。

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。

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。

ATM(Asynchronous Transfer Mode)异步传输模式。

异步转移模式的特征是信息的传输、复用和交换都以信元为基本单位。

异步是指属于同一用户的信元并不一定按固定的时间间隔周期性地出现。

ATM信元是固定长度的分组,共有53个字节,分为2个部分。

前面5个字节为信头,主要完成寻址的功能;后面的48个字节为信息段,用来装载来自不同用户,不同业务的信息。

MSAP与MSTP区别

MSAP与MSTP区别

由于接入网环境复杂,用户需求多种多样,因此针对不同的用户需求,往往采用不同解决方案,采用不同的技术。

最初的接入网是基于铜线的环路,即使用铜线将PSTN交换机PBX和用户模块RM相连,这种环路系统是基于TDM技术的,提供传统的语音接入。

随着电话网络的普及,这种铜线环路实现了语音业务的广覆盖。

但是原来的铜线环路只能提供窄带语音,随着数据业务的飞速发展,在铜线环路上提供宽带增值业务是运营商最现实成本最低的选择。

通过拨号接入、ISDN、xDSL等技术,可以为用户提供数据业务,满足一般家庭用户的上网冲浪、浏览等业务。

尤其是ADSL技术已经非常成熟,ADSL是在无中继的用户环路网上,用电话线不对称地高速传输信息,提高传输速率,延长传输距离,其传输距离超过3公里。

而VDSL可提供的实际速率可达对称的13Mbit/s传输,其最高传输速度可达52Mbit/s。

对一些新兴的运营商,因为没有铜线环路资源,所以一般会直接铺设五类线直接为用户提供以太网服务。

这种接入方式的优势是上下行对称,数据速率最高可达100M,缺点是传输距离较短,需要楼道交换机中继,或者使用光纤转换器延伸传输距离,增加了成本。

随着用户对带宽的要求越练越高,铜线环路和相应的接入技术已经不能满足用户的需要。

IP业务、多媒体业务的飞速增长促使接入网进一步向宽带化和综合化的方向发展,接入网渐渐向光纤环路演进,光纤已经铺设到大楼、到小区到路边。

用户越来越需要多业务高宽带的接入技术。

在这种背景下。

MSAP多业务接入平台开始出现。

MSAP平台是基于成熟的SDH技术,融合其他各种接入技术的综合平台,提升了接入网的组网能力和设备的集成度,实现了传输与接入设备的统一管理,降低了建网和运维成本。

采用MSAP 组网方式,不仅增加了接入网的可靠性,而且可使配线段光纤化,从而使光纤进一步靠近用户。

MSAP平台尤其适合对带宽和业务质量有较高要求的高端企业用户。

2. MSAP多业务接入平台2.1. MSAP简介MSAP采用传统的SDH技术,以SDH技术为基础,采用先进的GFP、VCAT 和LCAS技术,融合以太网交换技术和ATM交换技术,实现TDM业务、以太网业务和ATM业务的综合传输,此外MSAP还可以提供低速率的Nx64k专线,以太网延伸业务(EoXDSL)等。

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PTN和MSTP二者的区别在网上,有朋友问,PTN和MSTP究竟有啥区别?1引言3G时代的高速上网、视频通话、手机电视、手机购物、手机网游等新业务有两个共同的特点:IP化和宽带化。

具体分析这些业务的承载需求可以看到,大量基于分组的实时业务对服务质量提出了很高的要求,同时业务类型多样化和业务质量要求差异化也越来越明显。

为了满足对各种电信业务的统一承载需求,必须将IP网络技术与传输网络技术进一步融合,取长补短,PTN(Packet Transport Network,分组传送网)技术应运而生。

PTN结合了SDH和传统以太网的优点,一方面它继承了SDH传送网开销字节丰富的优点,具有和SDH非常相似的分层模型(图1),具备很强的网络OAM能力;另一方面,它又具备分组的内核,能够实现高效的IP包交换和统计复用。

图1 PTN与SDH技术分层模型对比目前,中国移动集团已明确在3G基站回传网络中大规模采用PTN设备组网,PTN组网需要考虑的核心问题之一是保护技术。

一方面PTN组网可以借鉴SDH组网的成功经验,另一方面还需要引入IP网络的优势技术,以形成PTN独特的网络保护技术,充分发挥PTN 技术的优势。

2保护技术选择网络的生存性是衡量网络质量是否优良的重要指标之一,为了提升网络的生存性,业内设计了各种网络保护恢复方式,其中自愈保护是最常用的保护方式之一。

所谓自愈是指在网络发生故障(例如光纤断裂)时,无需人为干预,网络自动地在极短的时间内(50ms)重新建立传输路径,使业务自动恢复,而用户几乎感觉不到网络出了故障。

PTN技术形成了一套完善的自愈保护策略,常用的几种保护技术及分类详见图2:图2 PTN保护技术分类图PTN网络的保护技术可分为设备级保护与网络级保护。

设备级保护就是对PTN设备的核心单元配置1+1的热备份保护。

核心层和汇聚层的PTN设备下挂系统很多,一旦设备板卡故障对网络的影响面就非常广,因此在做设备配置时,设备核心单元应严格按照1+1热备份配置;对于接入层的紧凑型PTN设备,设备厂家为了降低网络投资,可能仅对电源模块做了1+1热备份,主控、交换和时钟单元集成在一块板卡上,不提供热备份,接入层设备做配置时可根据网络情况灵活选择是否采用紧凑型的设备。

相对于设备级保护,PTN网络级保护的技术复杂很多,根据保护技术的应用范围不同,可以分为网络边缘互连保护和网络内部组网保护。

网络边缘互连保护是指PTN网络与其他网络互连宜采用的保护技术,以提升网络互连的安全性;网络内部组网保护是指PTN网络内部的组网保护技术,对于不同的网络层次,采取的保护技术和策略也有所差别。

2.1网络边缘互连保护PTN网络的边缘互连保护技术主要有LAG保护、LMSP保护和TPS保护等,详见图3:图3 PTN网络边缘互连保护示意图LAG保护主要应用于PTN网络与RNC或路由器的互连,LMSP保护主要应用于PTN网络与SDH网络或BSC互连,TPS保护主要应用于PTN网络与有E1需求的基站或客户互连。

(1)LAG保护LAG(Link Aggregation Group,链路聚合组)是指将—组相同速率的物理以太网接口捆绑在一起作为一个逻辑接口(链路聚合组)来增加带宽,并提供链路保护的一种方法。

链路聚合的优势在于增加链路带宽,提高链路可靠性——当一条链路失效时,其他链路将重新对业务进行分担;此外还可实现负载分担,流量分担到聚合组的各条链路上。

在无线基站回传业务网络承载中,LAG主要应用于核心PTN设备上联3G RNC设备时的以太网链路配置,增强以太网链路的可靠性。

具体实现方式见图4:图4 负载分担LAG保护实现方式示意图以太网LAG保护又可以分为负载分担和非负载分担两种方式。

在负载分担模式下,设置链路聚合组后,设备会自动将逻辑端口上的流量负载分担到组中的多个物理端口上。

当其中一个物理端口发生故障时,故障端口上的流量会自动分担到其他物理端口上。

当故障恢复后,流量会重新分配,保证流量在汇聚的各端口之间的负载分担。

在非负载分担模式下,聚合组只有一条成员链路有流量存在,其它链路则处于备份状态。

这实际上提供了一种“热备份”的机制,因为当聚合中的活动链路失效时,系统将从聚合组中处于备份状态的链路中选出一条作为活动链路,以屏蔽链路失效。

建议核心节点的PTN与RNC之间的所有GE链路均配置LAG保护,LAG保护可以设置跨板的保护和板卡内不同端口的保护,如果LAG的主备端口配置在不同的板卡上,可靠性更高。

在设备投资充裕的情况下,建议配置跨板的LAG保护。

(2)LMSP保护LMSP(Linear Multiplex Section Protection,线性复用段保护)是一种SDH端口间的保护倒换技术,它通过SDH帧中复用段的开销K1/K2字节来完成倒换协议的交互。

LMSP主要应用于PTN网络与SDH网络互连时TDM电路的配置,利用LMSP保护提高TDM互连电路的可靠性,类似的配置在传统SDH网络中已有广泛应用。

与LAG保护一样,配置LMSP保护时不建议使用一块多路光接口板上的不同光口组成1+1或者1:1保护组,否则在单板发生故障时,无法实现保护。

(3)TPS保护TPS(Tributary Protection Switching,支路保护倒换)是“电接口保护倒换”功能,保护对象主要是E1等电接口业务,是设备提供的一种单板级保护功能,主要是通过在原有设备上增加保护板位来实现对支路业务的1:N保护,从而提升网络安全性。

TPS保护实现方式详见图5:图5 TPS保护倒换示意图'(4)保护技术分析上述三种保护方式应用在不同的场景,相互之间并不冲突,具体在实际组网中的应用建议如表1所示:表1 网络边缘互连保护技术分析比较表2.2网络内部组网保护根据PTN网络的分层模型,网络保护方式可分为TMC层保护(PW保护)、TMP层保护(线性1:1和1+1的LSP保护)、TMS 层保护(Wrapping和Steering环网保护)。

PW APS保护配置数据量很大,难于管理,通常不建议大规模使用。

Steering环网保护的倒换时间难以保证在50ms以内,且支持的厂家较少,也不建议使用,因此本文重点探讨其他几种保护方式。

(1)双向1:1线性保护基于MPLS隧道的1:1保护倒换类型是双向倒换,即受影响的和未受影响的连接方向均倒换至保护路径。

双向倒换需要自动保护倒换协议(APS)用于协调连接的两端,具体工作方式为:业务从工作通道传送,当工作通道故障时倒换到保护通道,扩展APS协议通过保护通道传送,相互传递协议状态和倒换状态,两端设备根据协议状态和倒换状态,进行业务倒换。

为避免单点失效,工作连接和保护连接应该走分离的路由,保护的操作类型应该是可返回的。

(2)单向1+1线性保护基于MPLS隧道的1+1保护倒换类型是单向倒换,即只有受到影响的连接方向倒换至保护路径,两侧宿端选择器是独立的。

具体工作方式为:业务在源端永久桥接到工作和保护连接上,当工作通道故障时,业务接收端选择保护通道接收业务,实现业务的倒换,业务是双发选收。

为避免单点失效,工作连接和保护连接应该走分离的路由,保护的操作类型可以是非返回的,也可以是返回的。

(3)Wrapping环网保护Wrapping环网保护的工作方式是当网络上节点检测到网络失效,故障侧相邻节点通过APS协议向相邻节点发出倒换请求。

当某个节点检测到失效或接收到倒换请求,转发至失效节点的普通业务将被倒换至另远离失效节点方向。

当网络失效或APS协议请求消失,业务将返回至原来路径。

(4)保护技术分析上述三种保护方式的技术比较如表2所示:表2 网络内部组网保护方式技术比较表线性保护可以配置端到端保护也可以配置分段保护,环网保护是分段保护。

端到端保护优势是减少业务调度层次,配置简单,扩容灵活,缺点是不能防止多点失效;分段保护可以满足多点故障的保护要求,但配置和实现都相对复杂。

环网保护属于段层保护,能够节省LSP资源(节省50%)和配置工作量,且对于分散型业务资源利用率较高。

考虑到3G基站回传网络中,业务均为点到点的汇聚型结构,建议优先采用端到端的线性保护机制。

从保护效果上来看,1:1保护与1+1保护没有区别,但1:1保护方式有一半带宽是处于空闲状态。

未来PTN网络承载的数据业务占比会越来越大,部分数据业务对于保护的要求会比较低,同时考虑到PTN本身的统计复用特性,可以充分利用这一半用于保护的带宽承载对保护要求等级较低的业务,使带宽利用率达到最大化。

因此在同样保护效果的前提下,1:1保护方式可以利用保护通道来承载业务,将带宽拓展一倍,节约组网成本,建议在组网时优先考虑1:1 LSP保护方式。

2.3保护策略小结PTN组网保护策略与MSTP网络相比,最大变化是汇聚层不再采用环网保护方式,而是选用线性端到端保护机制,有点类似SDH 网络中的全程SNCP保护。

这种结构的优点非常明显:减少业务调度层次,得到了网络扁平化的效果,减少了很多穿通节点,提高了路由管理效率。

同时,为了增强网络的安全性,避免单节点失效带来的业务丢失,接入层与汇聚层的互连建议采用双节点保护组网方式。

双节点组网方式在MSTP网络中已有大量应用,大大增强了网络安全性,建议对于当前光缆资源还不具备双节点互连的接入环,应积极进行光缆路由双节点改造。

对于核心层PTN设备的保护,一端核心层PTN设备的业务可能需要送到分属不同机楼的多个不同RNC,因此核心层需要具备业务调度功能。

该调度功能有两种实现方式,一种方式是通过核心层OTN网络波长资源来进行调度,主要适合调度业务量较大的网络;另一种方式是将核心层PTN设备组建成一个10GE调度环,环上节点两两之间均可能存在业务需求,业务为分散方式,这有利于发挥环网保护的优势。

因此在设备能够支持的情况下,可采用Wrapping环网保护技术,利用该环的调度功能实现业务灵活调度。

结束语综合分析来看,PTN保护技术沿袭了SDH网络保护技术的成功经验,并根据自身特点提出多项保护方式的补充,形成了一套适合PTN网络的完善保护技术和策略。

在进行PTN网络建设过程中,应恰当地使用这些保护技术和策略,才能发挥PTN网络的最大优势。

当然,任何一项新技术的应用推广都是循序渐进的,在今后的PTN网络规划建设工作中还需要不断总结经验,继续完善全网的保护机制和策略。

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