MSTP网络简介
中国联通MSTP以太网产品及网络介绍
• 省内干线全长15.6万公 里,
• 本地网和接入网光缆全 长逾123.6万皮长公里
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中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
中国联通骨干传输网
• 中国联通拥有两张骨干传输网络; • 均采用国际通信领域先进传输技术和设备,建设高
中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
中国联通MSTP网络总体构架
•联
• 广域以太网采用专用基于SDH 的MSTP 设备构建的专有网络。在骨干段依托于骨
干SDH 网络进行传输,各接入段构建于城域SDH 网络上,采用MSTP 设备进行汇
聚接入。形成安全性、稳定性以及可靠性高的、构架在双链路基础传输网络之
中国联通MSTP以太网产 品及网络介绍
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2020/11/3
中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
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Agenda
• MSTP产品定义 • 联通网络介绍 • 应用模式介绍 • 成功案例 • 售后服务
中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
MSTP以太网专线 产品定义
• 中国联通广域以太网专线电路出租产品,是构建于MSTP /SDH设备 平台上,通过以太网接口为客户提供点对点的数据专线业务。
A
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N*vc12 Ethernet over SDH
B
中国联通MSTP以太网产品及网络介 绍
带宽类型
• 10/100M RJ45接口:2M--100M; 并支持 在100M 内平滑升速,无需更改客户终端接口、 局端设备、接入模式等
• GE光口:100M 以上;
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大客户宽带专网的MSTP接入方案
大客户宽带专网的MSTP接入方案一、MSTP技术简介MSTP技术具有以下特点:1. 高带宽:MSTP技术采用波分复用技术,可以将多个波长叠加在一个光纤上,从而提供高带宽的传输能力。
每个波长的速率可以达到几十Gbps以上,远远超过了传统以太网的带宽限制。
2.网络稳定性:MSTP网络通过光纤进行传输,光纤具有抗干扰能力强、传输损耗小等特点,可以提供稳定的网络传输环境。
同时,MSTP技术支持链路保护和环网保护等功能,可以在链路故障时自动切换,确保网络的稳定运行。
3.灵活性:MSTP技术支持多种网络接口类型,包括光接口、电接口和语音接口等,可以灵活适配不同的网络应用需求。
同时,MSTP技术还支持各种网络拓扑结构,包括环网、星型网和链路段等,可以灵活部署和扩展网络。
针对大客户宽带专网的需求,可以采用以下MSTP接入方案:1.设计网络拓扑结构:根据大客户的地理分布和网络需求,设计合理的网络拓扑结构。
一般可以采用星型网或者链路段的拓扑结构,保证网络的高可用性和可靠性。
同时,还需要考虑网络的扩展性,可以预留一定的网络带宽和资源,以便未来的扩容和升级。
2.部署传输设备:根据网络拓扑结构,部署MSTP的传输设备。
传输设备可以包括光纤开关、光放大器、光传输系统等,用于实现光纤的复用和传输。
同时,还需要考虑网络接口的类型和数量,以满足大客户的接入需求。
3.配置网络参数:根据网络需求和服务等级,配置MSTP的网络参数。
包括链路传输速率、网络保护方式、QoS(服务质量)参数等。
通过合理的配置,可以提供符合大客户需求的网络服务。
4.部署用户终端:根据大客户的需求,部署相应的用户终端设备。
用户终端设备可以包括光接口、电接口和语音接口等,用于接入MSTP网络和实现数据传输。
5.网络监控与维护:对MSTP网络进行定期的监控和维护工作,包括网络性能的监测、链路故障的排除、异常事件的处理等。
通过及时的维护和管理,可以保障网络的稳定运行和高效传输。
mstp原理
mstp原理MSTP原理。
MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)是一种用于构建大型以太网网络的协议,它允许网络管理员在一个以太网交换机网络中创建多个生成树。
MSTP的主要目的是提供冗余路径和容错能力,以确保网络中断时能够快速恢复。
本文将介绍MSTP的原理及其在以太网网络中的应用。
MSTP是基于802.1D STP(Spanning Tree Protocol)和802.1w RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)的改进版本,它可以同时支持多个VLAN,并且能够将这些VLAN映射到一个或多个生成树实例上。
这样就可以在网络中实现不同VLAN之间的隔离,提高网络的灵活性和可扩展性。
MSTP的原理主要包括以下几个方面:1. 实例化生成树,MSTP将网络中的所有交换机划分为不同的区域,每个区域称为一个实例。
每个实例都有自己的生成树,这样就可以实现不同实例之间的隔离,提高网络的可靠性和可管理性。
2. 生成树计算,MSTP使用一种称为CIST(Common and Internal Spanning Tree)的生成树计算方法,它将所有实例的生成树计算合并到一个公共的生成树中。
这样就可以减少生成树计算的复杂度,提高网络的收敛速度。
3. 端口角色,MSTP定义了不同的端口角色,包括根端口、指定端口和替代端口。
这些角色决定了端口在生成树中的作用,以及数据包在网络中的传输路径。
4. 优先级和成本,MSTP允许管理员配置每个交换机的优先级和端口的成本,以影响生成树计算的结果。
这样就可以手动干预生成树的构建,满足特定的网络需求。
MSTP在以太网网络中有着广泛的应用,特别是在大型企业网络和数据中心网络中。
它能够提供快速收敛和高可靠性,同时支持多个VLAN,满足不同业务的需求。
在实际部署中,网络管理员需要合理配置MSTP的参数,确保网络的稳定和高效运行。
总之,MSTP作为一种高级的生成树协议,具有灵活性和可扩展性,能够满足复杂网络环境下的需求。
mstp的基本概念
mstp的基本概念MSTP全称为Multiple Spanning Tree Protocol,是一种多层次的生成树协议。
MSTP可以在一个交换机上支持多个生成树实例,这些生成树实例的数量可以根据需求进行配置。
具体来说,MSTP将一个交换机上的端口分成多个组,每个组都对应一棵生成树,这些生成树之间是相互独立的。
MSTP的设计目的是为了在利用现有的物理拓扑结构的基础上,提高网络的可靠性和灵活性。
MSTP的实现原理是利用VLAN信息将交换机中的一个端口划分到不同的组中,每个组内部形成一颗生成树。
在每个组中,最先收到的优先级最高的BPDU(Bridge Protocol Data Unit,桥接协议数据单元)被选择为根桥,该组中的其余桥设备被选为这棵树中的非根桥。
一旦生成树建立,任何与这个生成树无关的数据流量将不被发送到这个生成树上,从而减少网络拥堵和延迟。
MSTP支持三种端口状态:根端口、非根端口、边缘端口。
其中,根端口是与根桥相连的端口,非根端口是与其他桥相连的端口,边缘端口是外部设备或者网络节点直接连接交换机的端口。
此外,MSTP还支持端口优先级设置、端口成本设置、端口角色转换等功能,这些功能可以针对不同的应用场景进行灵活配置。
MSTP与其他生成树协议相比,具有如下优点:1、提高网络的可靠性:MSTP可以在一个交换机上运行多个生成树实例,避免了单点故障,从而提高网络的可靠性。
2、提供更好的拓扑灵活性:MSTP可以根据业务需求灵活配置生成树,同时也支持网络拓扑结构的调整,方便网络管理和维护。
3、降低网络拥堵和延迟:MSTP可以将与生成树无关的数据流量过滤掉,从而减少了网络拥堵和延迟,提高了网络的性能和稳定性。
总之,MSTP是一种性能优良、灵活可靠的生成树协议,可以提高网络的可靠性和灵活性,降低网络拥堵和延迟,是现代企业网络中不可或缺的一部分。
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
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协议简介
mstp协议简介MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多重生成树协议)是一种用于构建冗余网络的协议,它基于IEEE 802.1Q标准,并在此之上进行了扩展。
MSTP协议允许网络管理员在一个网络内部构建多个生成树,以实现更高效的网络流量管理和故障恢复。
一、背景和目的MSTP协议的出现是为了解决传统生成树协议(如STP和RSTP)在大型网络中的局限性。
传统生成树协议只能构建一个生成树,无法充分利用网络中的带宽资源。
而MSTP协议通过划分网络为多个实例,每个实例可以构建一个独立的生成树,从而实现更好的负载均衡和冗余保护。
二、MSTP协议工作原理1. 实例和实例树MSTP协议将网络划分为多个实例,每个实例对应一个独立的生成树。
实例树是由桥接器和端口组成的树状结构,用于转发数据帧。
2. 实例标识每个实例都有一个唯一的实例标识(Instance ID),用于区分不同的实例。
实例标识由16位的实例标识值组成,取值范围为0-4095。
3. 桥优先级和桥ID每个桥接器都有一个桥优先级和桥ID,用于在MSTP协议中选择根桥和生成树路径。
桥优先级是一个16位的值,用于比较不同桥接器的优先级。
桥ID由桥优先级和桥MAC地址组成。
4. 生成树计算MSTP协议使用生成树计算算法来确定每个实例的根桥和生成树路径。
生成树计算算法基于最小生成树算法,通过比较桥ID和端口优先级来选择最佳的生成树路径。
5. 端口角色和端口状态MSTP协议定义了不同的端口角色和端口状态,用于确定每个端口在生成树中的作用和状态。
常见的端口角色包括根端口、指定端口和非指定端口;常见的端口状态包括指定状态、阻塞状态和转发状态。
三、MSTP协议的优势1. 负载均衡:MSTP协议允许网络管理员根据实际需求划分网络为多个实例,每个实例可以构建一个独立的生成树。
这样可以实现对网络流量的有效控制和负载均衡,提高网络的整体性能。
2. 冗余保护:MSTP协议支持快速的故障恢复机制,当网络中发生链路故障时,它可以快速重新计算生成树,确保网络的可用性和可靠性。
mstp的基本概念
mstp的基本概念
MSTP是一种基于Ethernet技术的网络协议,全称为Multiple Spanning Tree Protocol,中文名为多层次生成树协议。
MSTP协议是IEEE 802.1s标准中的一部分,它可以对一个网络中的多个VLAN 进行优化,提高网络的可靠性和冗余性。
MSTP协议中,每个VLAN都可以视为一个生成树的实例。
每个实例都有一个实例ID,可以唯一地标识该实例。
在MSTP协议中,所有的实例都共享一个公共的生成树,称为公共实例,它负责网络中所有未被分配给特定实例的VLAN。
MSTP协议中,每个端口都有一个端口优先级和一个端口ID,用于确定端口在该实例中的地位。
端口优先级越高,其在生成树中的地位越高。
同样优先级的端口,端口ID越小的端口在生成树中的地位越高。
MSTP协议中,每个交换机都有一个桥优先级和一个桥ID,用于确定该交换机在生成树中的地位。
桥优先级越高,交换机在生成树中的地位越高。
同样优先级的交换机,桥ID越小的交换机在生成树中的地位越高。
MSTP协议中,生成树是一种无环的拓扑结构,可以保证数据在网络中的正常传输。
生成树的根交换机是网络中地位最高的交换机,它负责转发网络中的所有数据。
在MSTP协议中,当网络中存在多个生成树时,根交换机必须为每个生成树分别选举。
总之,MSTP是一种高度可靠、冗余性强的网络协议,能够有效
地提高网络的性能和可靠性。
在实际的网络应用中,MSTP协议已经得到广泛的应用和推广。
中国电信(MSTP)以太网专线业务介绍
MSTP:Multi-Service Transport Platform
基于SDH的多业务传送节点(MSTP)是指,基于SDH平台,同时实现TDM业务、 ATM业务、以太网业务等的接入、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:
20,000 56,000 160,000 210,000 440,000 1,230,000 3,440,000
亚洲各国
100,000 280,000 780,000 900,000 2,200,000 6,150,000 17,210,000
欧、美、澳、非各国
100,000 280,000 780,000 900,000 2,200,000 6,150,000 17,210,000
交流
通信系统的构造及信息服务的 形式
a b
A B C
简单通信的系统构造
信息服务的2种基本使用形式: 1: a —B—A—A’—B’—b 如:打电话、QQ聊天(特点:2终端同时启用) 2: a —B—A 2’:b —B’—A’ 如:发(收)邮件,
政府、企业更新网页(市民、顾客浏览) (特点:2终端不必同时启用)
MSTP是(从应用角度看): 为客户的通信系统搭建组网通道的某一网元之一。
MSTP通道搭建的带宽
2M*N,最高可达100M乃至1G
(随着客户需求的提高,带宽可在线调整)
MSTP通道搭建的总体结构及接入方式
总体结构
分点的接入
关于MSTP(2)
MSTP 的长与短 宜组建:点到点专线、点到多点专线 对于“多点到多点组网”,建议通过城域网或CN2平台去搭建。 (注:还要留意各种板的汇聚比) MSTP通道搭建的地域限制: 1、本地组网业务; 2、广东省内长途业务; 3、根据省公司现阶段要求,仅受理北京、上海、江苏、浙江等沿 海发达省份的跨省业务。
MSTP技术原理
MSTP技术原理MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)是一种网络通信协议,用于在网络环境中实现多个网桥之间的冗余路径,提高网络的可靠性和容错性。
本文将介绍MSTP的技术原理。
1. MSTP的基本概念MSTP是基于802.1D标准的一种改进协议,在STP(Spanning Tree Protocol)的基础上进行了改进和优化。
MSTP通过将网络划分为多个区域,每个区域拥有属于自己的生成树,从而实现了对网络冗余路径的优化利用。
2. MSTP的工作原理MSTP将网络划分为多个VLAN,每个VLAN被称为一个实例(Instance),每个实例都可以独立生成一棵生成树。
MSTP通过定义实例间的优先级,实现了对生成树的选举和切换。
MSTP使用BPDU(Bridge Protocol Data Unit)进行通信,BPDU包含了网络中各个网桥的信息,如优先级、根网桥、端口状态等。
通过BPDU的交换和处理,MSTP能够确定每个实例的根网桥,并计算出每个端口的状态,进而建立起冗余路径的生成树。
3. MSTP的优点MSTP相较于传统的STP协议,具有以下优点:- 实现了网络的冗余路径,提高了网络的可靠性和容错性。
- 可以灵活配置各个实例的优先级,进行生成树的选举和切换控制。
- 支持多个VLAN的划分,适应不同的网络环境和需求。
4. 总结MSTP作为一种改进协议,通过划分实例和优化生成树,提高了网络的可靠性和容错性。
它的原理和工作方式使得网络管理员能够灵活配置和管理网络,适应不同的需求和环境。
希望本文对MSTP技术的原理有所帮助,对网络通信领域的研究和应用有所启发。
参考文献:- Cisco Systems. (2004). Understanding Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s). Cisco.。
mstp协议简介
mstp协议简介1. 引言本协议旨在介绍MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多重生成树协议)的基本原理、功能和应用。
MSTP是一种用于构建冗余网络拓扑的协议,它能够提供高可用性和冗余路径,以确保网络的稳定性和可靠性。
2. 背景在传统的以太网中,使用STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)来解决网络中的环路问题。
然而,STP只能生成一棵树,导致网络中的大部分链路未被利用,从而降低了网络的带宽利用率。
为了解决这个问题,MSTP应运而生。
3. MSTP的原理MSTP使用了一种称为RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol,快速生成树协议)的协议作为底层协议,通过将网络划分为多个实例(Instance)来实现多重生成树的构建。
每个实例都可以独立地计算一棵生成树,从而实现对网络中不同链路的灵活利用。
4. MSTP的功能4.1 多重生成树MSTP可以同时生成多棵生成树,每棵生成树对应一个实例。
这样,网络中的每条链路都可以被利用,提高了网络的带宽利用率和冗余能力。
4.2 实例优先级每个实例都可以设置一个优先级,优先级高的实例将优先计算生成树。
这样可以根据网络的需求,为不同的实例分配不同的优先级,灵活地满足网络的需求。
4.3 VLAN支持MSTP可以与VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术结合使用,实现对不同VLAN的生成树计算。
这样可以进一步提高网络的灵活性和可用性。
4.4 快速收敛MSTP使用了RSTP作为底层协议,具有快速收敛的特性。
当网络中发生链路故障时,MSTP能够快速重新计算生成树,保证网络的稳定性和可靠性。
5. MSTP的应用MSTP广泛应用于大型企业、数据中心等网络环境中。
它可以提供高可用性、高冗余路径和快速收敛的特性,满足对网络稳定性和可靠性要求较高的场景。
6. 总结MSTP是一种用于构建冗余网络拓扑的协议,通过多重生成树的计算和灵活的实例优先级设置,提供了高可用性和冗余路径。
MSTP技术概述
MSTP技术概述MSTP,全称为多层分组交换技术(Multi-Service Transport Platform),是一种用于集成数传、电传、视频传输以及数据传输等多业务传输的通信网络技术。
随着信息技术的快速发展,各种新的服务和应用的出现导致了传输网络的要求变得越来越复杂。
以前的传输网络主要支持数据和语音业务,随着视频、云计算、大数据等新技术的出现,网络传输的要求也逐渐增加。
因此,传统的SDH(同步数字系列层次结构)技术无法满足多种业务传输的要求。
为了满足这种多业务传输的需求,MSTP技术应运而生。
1.多业务传输:MSTP技术支持多种业务的传输,包括数据、语音、视频等。
它可以通过对不同业务的分组交换来满足各种业务的传输需求。
2.灵活性和可扩展性:MSTP技术具有很高的灵活性和可扩展性。
它可以根据不同的业务需求进行配置和调整,可以随时增加或减少网络容量,以适应不断变化的业务需求。
3.抗灾备份:MSTP技术支持灾备份功能,可以在网络故障或节点故障时自动切换到备份路径,确保业务的连续性和可靠性。
4.多协议支持:MSTP技术支持多种传输协议,包括PDH、SDH、ATM等。
它可以将不同协议的数据进行适配和转换,实现不同网络之间的互联互通。
5.简化网络管理:MSTP技术提供了集中式的网络管理功能,可以对网络进行统一管理和监控。
管理员可以通过集中的管理系统来配置、监测和故障排除网络中的设备和链路。
1.网络架构设计:MSTP网络的架构设计是整个实施过程中的第一步。
在架构设计中,需要考虑各种业务的传输需求、网络拓扑结构、网络容量等因素,以确定最佳的网络设计方案。
2.设备配置和调整:MSTP网络的设备配置和调整是实施过程的重要环节。
在配置和调整过程中,需要根据网络设计方案对设备进行配置、调整和优化,以确保网络的正常运行和性能优化。
3.迁移和更新:对于现有的传输网络,如果要引入MSTP技术,需要进行迁移和更新。
在迁移和更新过程中,需要逐步替换或调整现有的设备和链路,以实现MSTP技术的全面应用。
mstp协议简介
mstp协议简介一、引言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的多个生成树的协议。
它是基于IEEE 802.1Q标准的一种扩展,旨在提供更高的网络可靠性和冗余。
二、背景在传统的生成树协议(如STP)中,只能构建一棵生成树来确保网络中没有环路,并且只有一条路径可用,其他路径被阻塞。
这种方法在网络规模较小的情况下是有效的,但在大型网络中,可能会导致链路资源的浪费和网络性能的降低。
三、MSTP的工作原理MSTP通过将网络划分为多个实例(也称为VLAN)来解决传统生成树协议的限制。
每个实例都有一个独立的生成树,并且可以在不同的实例之间共享链路资源。
MSTP使用了一种称为CIST(Common and Internal Spanning Tree,公共和内部生成树)的结构,其中CIST是所有实例共享的生成树,而每个实例都有自己的生成树。
MSTP的工作流程如下:1. 桥交换机收集网络中所有桥交换机的信息,并计算生成树。
2. 桥交换机之间通过BPDU(Bridge Protocol Data Unit,桥协议数据单元)交换信息,以确定生成树的拓扑结构。
3. 桥交换机根据接收到的BPDU信息,选择最佳路径,并阻塞其他冗余路径,从而构建生成树。
四、MSTP的优势1. 提供更高的网络可靠性:MSTP允许在网络中构建多个生成树,从而提供了冗余路径。
当某个路径发生故障时,MSTP可以快速切换到备用路径,从而确保网络的可用性。
2. 提高网络性能:MSTP允许在网络中共享链路资源,避免了传统生成树协议中的资源浪费问题。
这样可以更好地利用网络带宽,提高网络的吞吐量和响应速度。
3. 简化网络管理:MSTP通过将网络划分为多个实例,使得网络管理更加灵活和可控。
管理员可以根据网络的需求,为不同的实例分配不同的优先级和资源,从而实现更精细的网络管理。
五、MSTP的应用场景MSTP广泛应用于大型企业网络和数据中心等场景,特别适用于需要高可用性和强冗余的网络环境。
MSTP基本概念小结
THANKS
感谢观看
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。
多生成树协议mstp的作用_概述及解释说明
多生成树协议mstp的作用概述及解释说明1. 引言1.1 概述在现代网络通信中,生成树协议(Spanning Tree Protocol, STP)被广泛应用以确保网络拓扑的冗余和可靠性。
然而,传统STP的局限性导致了一些问题,例如对于大型网络来说,单个生成树的构建和管理十分困难,带宽利用率低下等。
为了克服这些问题,多生成树协议(Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP)被引入并逐渐成为网络领域关注的热点。
本文将对MSTP的作用进行全面概述及解释说明,并探讨其在实际应用中的优势和应用场景。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分:引言、多生成树协议MSTP的作用、MSTP概述及基本原理、MSTP实践案例分析以及结论与展望。
引言部分旨在介绍本文的整体内容架构以及MSTP在网络通信中的重要性。
接下来将详细介绍多生成树协议MSTP的定义、特点以及与传统生成树协议相比的优势。
随后会对MSTP进行详细概述,并阐述其基本原理、工作步骤以及关键技术与算法等内容。
在MSTP的基础上,通过实践案例分析将展示MSTP在不同网络环境中的应用情况和效果。
最后,我们将对全文进行总结,并对多生成树协议的未来发展前景进行展望。
1.3 目的本文的目的是为读者提供一个全面深入理解多生成树协议MSTP的作用,并探讨其在实际应用中的优势和应用场景。
通过介绍MSTP的概念、原理和关键技术,希望读者能够了解到MSTP如何解决传统STP存在的问题,并且能够在实际网络构建和管理中灵活应用MSTP,提高网络拓扑可靠性和性能。
同时,通过案例分析可以让读者更加直观地了解MSTP在不同场景下的具体应用效果。
最后,本文也将对多生成树协议未来发展前景进行一些展望。
2. 多生成树协议MSTP的作用2.1 MSTP简介多生成树协议(Multiple Spanning Tree Protocol,简称MSTP)是一种用于构建冗余网络拓扑的协议。
MSTP技术简介
第一章 MSTP技术简介MSTP融合了I[P技术的灵活性、SDH技术的自愈性以及ATM的QOS技术,不但能够接入传统的TDM 2Mbit/s语音业务,而且能够接入ATM/FR业务、10/100Mbit/s以太网业务和V.35(包括n×64kbit/s)业务,使数据网和传输网在接入层面融为一体,实现了数据业务的收敛、汇聚和二层处理,灵活可靠,资源共享,可以让运营商以更低的设备成本、更低的运营成本、更简化的网络结构和更高的网络扩展性构筑新一代基础传送网络。
第一节 MSTP技术的发展状况1.1MSTP的发展历程MSTP完整概念首次出现于1999年10月的国际通信展。
2002年底,华为公司主笔起草了MSTP的国家标准,该标准于2002年11月经审批之后正式发布,成为我国MSTP的行业标准。
MSTP技术的发展主要体现在对以太网业务的支持上,以太网新业务的QOS 要求推动着MSTP的发展。
到目前为止,作为现代传输网络的解决方案,MSTP 技术经历了三代发展历程。
第一代MSTP以支持以太网透明传输为主要特征,包括以太网MAC帧,VLAN标记等的透明传送。
这种技术是在原有的SDH设备上增加IP传送接口,将IP以一种最简单的PPP(点到点协议)方式集成到SDH设备中,即将以太网信号直接映射到SDH的虚容器(VC)中进行点到点传送,实现以太网的点到点透传。
其缺点在于不提供以太网业务层保护和以太网业务的QOS区分;也不能实现流量控制;更不能提供多个业务流的统计复用和带宽共享以及业务层(MAC层)上的多用户隔离业务带宽粒度受限于SDH的虚容器,其颗粒度不能小于2Mb/s带宽。
因此,第二代的MSTP技术很快就产生了。
第二代MSTP以支持以太网二层交换为主要特点。
第二代MSTP是在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(VC)的点对点链路之间实现基于以太网链路层的数据帧交换,完成对以太网业务的带宽共享以及统计复用功能。
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概念及工作原理等详解
MSTP概念及工作原理等详解贴子发表于:2009/1/19 15:16:251 MSTP概念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。
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、AT M、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。
mstp协议简介
mstp协议简介MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)是一种用于构建冗余网络的协议,通过允许多个生成树实例的存在来提供冗余路径和容错能力。
本文将详细介绍MSTP 协议的背景、工作原理、配置和优势。
一、背景在传统的以太网网络中,使用的是单个生成树协议(STP)来避免环路,并确保数据在网络中的无回路传输。
然而,STP只能构建一棵生成树,导致网络中的冗余路径无法利用,从而限制了网络的带宽利用率和冗余容错能力。
为了解决这个问题,IEEE 802.1s标准引入了MSTP协议。
二、工作原理MSTP协议基于RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)扩展而来,通过将网络划分为多个实例,每一个实例对应一个生成树,从而实现了对冗余路径的利用。
MSTP协议的核心是通过配置实例和VLAN之间的映射关系,使得不同的VLAN可以通过不同的生成树实例进行转发。
MSTP协议使用IST(Internal Spanning Tree)实例来处理全局的广播和未知单播流量,使用CIST(Common and Internal Spanning Tree)实例来处理共享的广播和未知单播流量,而其他实例则处理特定的VLAN。
三、配置MSTP协议的配置包括以下几个步骤:1. 配置MSTP协议的全局参数,如优先级、Hello时间、最大转发延迟等。
2. 创建MSTP实例,并将实例与VLAN进行映射。
3. 配置实例的参数,如优先级、根桥、端口优先级等。
4. 配置端口的MSTP模式,包括指定端口为边缘端口、指定端口为根端口等。
四、优势MSTP协议相较于传统的STP协议具有以下优势:1. 冗余路径利用:MSTP协议允许多个生成树实例的存在,可以利用冗余路径提高网络的带宽利用率和容错能力。
2. 灵便性:MSTP协议可以根据网络的需求配置多个实例,每一个实例可以独立处理特定的VLAN,提供更灵便的网络拓扑。
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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
1、星型
2、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。
LAPS为链路接入协议,是由武汉邮科院余少华博士提出的,它被ITU-T接纳成为标准X.86,这种方式特别用于SDH链路承载以太帧,它与HDLC十分相似。
GFP为通用帧协议,是在ITU-TG.704标准中定义的一种链路层标准,这种方式可以承载所有的数据业务,是一种可以透明地将各种数据信号封装进现有网络的开放的通用的标准信号适配映射技术,它可以替代众多不同的映射方法,有利于各厂商设备之间的互联互通。
GFP采用
不同的业务数据封装方法对不同的业务数据进行封装,包括帧映射(GFP-F)和透明传
输(GFP-T)两种模式,GFP-F封装方式可以将业务信号帧完全地映射进一个可变长度的GFP帧,对封装数据不做任何改动,支持包颗粒级别的速率适配和复用,这种方式是在收到一个完整的数据帧后再处理,需要有缓存和媒体接入控制,因此最适合于以太网业务等可变长度的分组数据GFP-T采用透明映射的方式及时处理而不必等待整个帧的到达,适合处理实时业务以及固定帧长的块状编码信号格式的业务。
(2)虚级联:
MSTP设备支持以太网业务在网络中的带宽可配置,这是通过VC级联的方式来实现的,也就是利用多个VC容器组成一个更大的容器。
SDH中VC的级联分为连续级联和虚级联两种。
连续级联就是用来承载以太网业务的各个VC在SDH的帧结构中是连
续的,公用相同的开销。
如果用来承载以太网业务的各个VC在SDH的帧结构中是独
立的,其位置可以灵活处理,那么这种情况称为虚级联。
通过虚级联技术可以实现对以太网业务带宽和SDH虚容器之间的速率适配,可以将VC-12到VC-4等不同速率的
小容器进行组合利用,能够做到很小颗粒的带宽调节,实现了有效的提供合适大小的信道给以太网业务,实现了带宽的动态调整,它比连续级联更好地利用SDH的链路带宽,提高了传送效率,避免了带宽的浪费。
虚级联的实现最重要的是参与虚级联的VC 容器序列号的传送,以保证收端能够将业务信号的VC重新进行排序重组。
(3)链路容量调整机制(LCAS):
在ITU-TG.7042标准中定义了LCAS是一种可以在不中断业务的情况下动态调整虚级联个数的功能,它可以灵活地改变虚级联信号的带宽以自动适应业务流量的变化,特别适用于以太网业务带宽动态变化的要求,它和虚级联是衡量MSTP带竟是否有效利用的重要指标。
LCAS利用SDH预留的开销字节来传递控制信息,控制信息包括固定、增加、正常、VC结束、空闲和不使用六种;通过控制信息的传送来动态的调整VC的个数,适应以太网业务带宽的需求。
LCAS可以将有效净负荷自动映射到可用的VC上,避免了复杂的人工电路交叉连接配置,提高了带宽指配速度,对业务无损伤,而且在系统出现故障时,可以自动动态调整系统带宽,无须人工介入,在一个或几个VC通路出现故障时,数据传输也能够保持正常。
因此,LCAS为MSTP提供了端到端的动态带宽调整机制,可以在保证QOS的前提下显著提高网络利用率。
四、应用中的相关设备
1、LJ MSTP-S1000(MSAP多业务接入平台)
基本配置如下:
所有设备都通过标准的STM-1端口连接到现有的SDH网络,可灵活
配置为TM和ADM部署在不同的网络拓扑中.包括:点对点线性
(2纤和4纤)双环扩展槽对接入系统的业务类型和容量进行调整
和扩充.仅仅需要插入相应的模块,用户即可获得额外的端口和更
高的应用.在一个RU内,LJMSTP-S1000系列最大可支持: 63E1
18 Ethernet10/100 ports or 6STM-1 ports
特点:(1)LJMSTP-S1000系列整合了许多第二代SDH的特性,提高数据包传送效率.同时引入以太网二层交换的特性,如VLAN标志,流量控制,统计复用及多级别QOS控制。
(2)LJ MSTP-S1000系列所有平台都可部署于用户驻地,通过光纤直连到SDH网络或SP的POP 点,E1端口用于连接用户断的PBX,路由器,数字用户线及老式的基群复用器等。
(3) Ethernet端口用于高速数据传输,互连业务,路由器交换机,IP DSLAM,CMTS,无线宽带接入及网络存储设备等都可利用SDH可靠的链路进行数据包的传送.虚级联特性的引入,便于根据终端客户的业务需求灵活分配带宽,以2M或50M为单位逐级递增直至达到100M线速;运用扩展的双端口STM-1 ,S1000and s1063可以配置为4纤线性ADM环,也可作为保护链路应用在想切环上实现与上级的SDHADM-16/64或交叉连接设备的无缝对接,另外就是应用在环带链的网络拓扑中。
(4) LJ MSTP-S1000系列内置高质量的时钟模块,使用者无须为网络的同步规划担忧,所有平台内部可输出等级为3或4精度的时钟信号并支持冗余引入自外部SSU/BITS2.048MHZ或2.048Mbit/s的时钟源,系统支持2.048MHZ双向同步信号输出以及从STM-1和E1端口引入上级时钟。
(5)单机配置管理和EMS S server基于WEB界面,方便简捷.
2、
IDM MSTP155-24宽窄带一体化光纤传输设备是根据市场需求,
推出的新一代基于SDH/MSTP技术的产品,可满足广大用户对
宽带、窄带多种业务光纤传输和接入的需求,同时也能够满足更
大容量的用户要求、提供更可靠的通信保护。
IDM MSTP155-24可直接对应远端PDH光端机、光猫和多业务光端机等,适应各种网络拓扑结构,可作为集多业务接入、SDH传输、PDH光接入功能于一体的小型MSTP设备。
简洁完善的网管功能可以对该系列设备进行配置、故障查询、数据统计,实时监控网络运行状况。
同时,均采用工业级元器件,以及全面的电磁兼容和接口保护设计。