MSTP网络交叉资源的使用分析及优化策略
MSTP城域网解决方案

MSTP城域网解决方案一、概述MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多重生成树协议)是一种用于构建可靠、高效的城域网解决方案的协议。
它通过将城域网划分为多个虚拟局域网(VLAN)并应用不同的生成树协议来实现网络的冗余和负载均衡,从而提高网络的可用性和性能。
二、MSTP城域网解决方案的优势1. 可靠性:MSTP可以实现网络的冗余,当某个链路或者设备发生故障时,它可以自动切换到备用链路或者设备,确保网络的连通性。
2. 负载均衡:MSTP可以根据网络拓扑和流量情况,智能地分配数据流量,避免网络的拥塞,提高网络的性能。
3. 灵便性:MSTP支持对城域网进行分段划分,可以根据不同的业务需求将不同的设备和用户划分到不同的VLAN中,实现网络资源的灵便配置和管理。
4. 扩展性:MSTP支持网络的扩展,可以根据业务需求随时增加或者减少网络设备,而不会对整个网络造成影响。
三、MSTP城域网解决方案的实施步骤1. 网络规划:根据实际需求,设计合理的网络拓扑结构,确定需要划分的VLAN数量和每一个VLAN的范围。
2. 设备选型:选择适合的交换机设备,确保其支持MSTP协议,并具备足够的性能和扩展性。
3. 网络配置:在交换机上配置MSTP协议,包括生成树实例(Instance)的创建、端口的关联和优先级的设置等。
4. VLAN划分:根据网络规划,将不同的设备和用户划分到不同的VLAN中,实现网络资源的灵便配置和管理。
5. 网络测试:对配置完成的MSTP城域网进行测试,包括链路的连通性、生成树的收敛时间和负载均衡的效果等。
6. 网络监控与维护:建立网络监控系统,实时监测网络的运行状态和性能指标,及时发现和解决网络故障。
四、MSTP城域网解决方案的应用案例1. 企业办公网络:通过MSTP城域网解决方案,可以将企业内部的不同部门划分到不同的VLAN中,实现网络资源的隔离和管理,提高网络的安全性和可靠性。
MSTP交叉能力浅析

交叉能力浅析交叉能力一般由交叉板或叫矩阵板来决定的,当然需要总线配合。
交叉分高阶和低阶,高阶一般指空分,就是空间上分割,以VC4为单位的交叉,比如高阶为96*96的10G矩阵板就是指有96个输入,96个输出,也可以理解成交叉能力为96*VC-4=15G,所谓96×96,一般是指高阶交叉的能力,即96个VC4虚容器输入,设备可以对这96个VC4虚容器进行任意重组(非VC4内部的VC12),比如交叉到不同的STM-16或STM-64中去。
低阶一般为时分,时间上分割,以VC12为单位的交叉,但也用VC-4表示,比如时分为32*32VC-4,就是指输入输入出各有32个,最多能交叉32个VC-4级别的VC-12。
(空分交叉入口和出口是说的能力,交叉盘没有外接的物理接口,比如一个接口是STM-64就是有64个VC4的能力)硬件上这两种交叉是通过不同的芯片实现的,但一般集成在同一块单板上(即我们所说的交叉板)。
交叉容量指提供高阶/低阶虚容器的交叉连接的容量,简单而言指交叉矩阵的入口和出口的连接数量。
交叉矩阵分两种:1、3级交叉矩阵:端口(入口、出口)、中心矩阵。
如DXC中的矩阵模块CXB40,input stage/output 为32×40, center stage为32×40,好处是容易扩容,需要时可直接增加。
2、2级交叉矩阵:端口(入口、出口)512×512VC4指的是入口为(8×10G)个VC4中的任意一个VC4可交叉到出口(8×10G)的VC4中交叉能力就是设备的最大接入能力。
分为高阶VC4和低阶VC3/VC12。
但具体设备的交叉能力要看你设备配置的容量,如果只有16个,那即使有96*96矩阵盘也没用。
交叉能力怎么写只是一种表示方式而已,用VC4表示简单直观一点就像我一天抽20根烟,和我一天抽一盒烟是一个意思。
1个VC4(155M)=63个VC12(e1) 比如32个VC4的低阶交叉,2016个VC12的低阶交叉,5G的低阶交叉,他们说的是一个意思一般高阶和低阶(空分和时分)的交叉都用多少个VC4来表示,或者都用多少G来表示,这样可以清楚的看出VC12级别的小颗粒交叉占总交叉容量的比例,当然也有直接用VC12表示的。
MSTP城域网解决方案

MSTP城域网解决方案一、概述MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)城域网解决方案是一种用于构建高可靠性、高可扩展性网络的技术。
该方案基于IEEE 802.1s协议,通过在网络中实现多个生成树,实现对网络中的链路进行冗余和负载均衡,从而提高网络的可靠性和性能。
二、解决方案的优势1. 高可靠性:MSTP城域网解决方案通过实现多个生成树,可以在网络中实现链路的冗余。
当网络中的某条链路发生故障时,系统会自动切换到备用链路,保证网络的连通性和可靠性。
2. 高可扩展性:MSTP城域网解决方案可以支持大规模网络的构建。
通过合理划分网络的区域,可以将网络划分为多个区域,每个区域内部可以独立运行生成树协议,从而减少生成树计算的复杂性,提高网络的可扩展性。
3. 负载均衡:MSTP城域网解决方案可以根据网络中链路的负载情况,自动选择最佳的路径进行数据传输,从而实现负载均衡。
通过合理配置生成树的权重,可以使得网络中的流量分布更加均衡,提高网络的性能。
4. 简化管理:MSTP城域网解决方案可以通过集中管理的方式,对网络中的生成树进行配置和管理。
管理员可以通过集中的管理平台对网络中的生成树进行监控和调整,从而简化了网络的管理工作。
三、解决方案的实施步骤1. 网络规划:在实施MSTP城域网解决方案之前,需要对网络进行规划。
根据网络的拓扑结构和需求,确定网络中的区域划分和链路连接方式。
2. 设备选型:根据网络规划的结果,选取适合的网络设备。
选择支持MSTP协议的交换机,并根据网络的规模和需求确定设备的数量和配置。
3. 网络配置:对选定的网络设备进行配置。
配置交换机的MSTP参数,包括生成树的优先级、端口的角色和状态等。
同时,还需要配置网络设备的IP地址、VLAN、端口等基本信息。
4. 测试与优化:在完成网络配置后,进行测试和优化工作。
通过发送测试数据包,验证网络的连通性和可靠性。
根据测试结果,对网络进行调整和优化,以达到最佳的性能和可靠性。
MSTP城域网解决方案

MSTP城域网解决方案一、引言MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)城域网解决方案是一种用于构建高可用性、高性能以太网网络的技术。
本文将详细介绍MSTP城域网解决方案的原理、优势以及部署方法。
二、MSTP城域网解决方案的原理1. MSTP概述MSTP是一种基于IEEE 802.1s标准的多重生成树协议,它可以将一个网络划分为多个VLAN,并为每一个VLAN构建一个独立的生成树。
MSTP通过在网络中的交换机上运行生成树协议,实现对网络中的链路进行冗余和负载均衡。
2. MSTP的工作原理MSTP将网络划分为多个区域,每一个区域中可以包含一个或者多个VLAN。
每一个区域都有一个称为根桥的交换机,它负责计算生成树并将数据包转发到最佳路径。
在每一个区域内,MSTP通过选择一条最佳路径来确定生成树的根桥。
3. MSTP的优势- 高可用性:MSTP能够在网络中自动检测链路故障,并通过切换到备用链路来实现快速恢复,从而提供高可用性的网络连接。
- 负载均衡:MSTP能够根据链路的负载情况动态调整生成树,实现对网络流量的均衡分布,提高网络的整体性能。
- 简化管理:MSTP可以将一个复杂的网络划分为多个独立的区域,每一个区域可以由不同的管理员进行管理,从而简化了网络的管理工作。
三、MSTP城域网解决方案的部署方法1. 设计网络拓扑在部署MSTP城域网解决方案之前,需要先设计网络的拓扑结构。
可以根据实际需求划分不同的区域和VLAN,并确定每一个区域的根桥。
2. 配置交换机在每一个交换机上配置MSTP协议,并进行相应的参数设置。
包括指定根桥、指定区域、设置端口优先级等。
3. 验证配置在部署完成后,需要验证MSTP的配置是否正确。
可以通过查看交换机的生成树状态、链路状态等信息来确认配置的正确性。
4. 监控和管理在MSTP城域网解决方案的使用过程中,需要对网络进行监控和管理。
可以使用网络管理系统(NMS)对交换机进行集中管理,实时监控网络的状态和性能。
MSTP城域网解决方案

MSTP城域网解决方案引言概述:MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)城域网解决方案是一种用于构建可靠、高效的局域网的技术。
它通过实现多个生成树来解决环路问题,提高网络的可用性和性能。
本文将详细介绍MSTP城域网解决方案的原理和优势,并分别从网络拓扑设计、配置和管理、故障隔离、性能优化以及安全性方面进行阐述。
一、网络拓扑设计1.1 网络拓扑结构:MSTP城域网解决方案采用分层结构,将网络划分为核心层、汇聚层和接入层。
核心层负责实现网络间的高速转发,汇聚层负责连接核心层和接入层,接入层为终端设备提供接入服务。
1.2 网络冗余设计:MSTP通过实现多个生成树,可以消除环路,提高网络的可靠性。
在网络拓扑设计中,应考虑到冗余路径的设置,以便在某一路径发生故障时,能够自动切换到备用路径。
1.3 交换机选择:在MSTP城域网解决方案中,选择适合的交换机设备非常重要。
应选择具备MSTP协议支持的交换机设备,以确保网络的稳定性和性能。
二、配置和管理2.1 MSTP协议配置:在MSTP城域网解决方案中,需要对交换机进行MSTP协议的配置。
配置包括指定根桥、指定根端口、指定端口成本等。
通过正确的配置,可以实现生成树的计算和选择。
2.2 VLAN配置:MSTP支持VLAN,可以将网络划分为多个虚拟局域网,提高网络的安全性和管理性。
在配置VLAN时,应考虑到不同VLAN之间的互通和隔离。
2.3 网络监控和管理:为了保证MSTP城域网的稳定运行,需要进行网络监控和管理。
可以使用网络管理软件对交换机进行监控和配置,及时发现和解决网络故障。
三、故障隔离3.1 故障检测:MSTP城域网解决方案具有快速故障检测的能力。
当网络中某个链路或交换机发生故障时,MSTP能够迅速检测到,并通过重新计算生成树,实现故障的隔离。
3.2 故障恢复:一旦发生故障,MSTP能够自动切换到备用路径,实现故障的快速恢复。
MSTP城域网解决方案

MSTP城域网解决方案一、概述MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)城域网解决方案是一种用于构建高可靠性、高性能的局域网的协议。
该解决方案通过使用多个生成树,实现对网络中的数据流进行负载均衡和冗余备份,从而提高网络的可靠性和性能。
二、方案设计1. 网络拓扑设计MSTP城域网解决方案的网络拓扑通常采用分布式结构,包括核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
核心交换机连接多个汇聚交换机,汇聚交换机再连接多个接入交换机,形成一个层次化的网络架构。
2. MSTP配置在MSTP城域网解决方案中,需要对交换机进行相应的配置。
首先,需要为每一个交换机指定一个惟一的优先级,以确定根交换机。
其次,需要为每一个交换机配置相应的VLAN和端口。
最后,需要进行生成树的配置,包括指定根交换机、生成树优先级以及端口的状态(开启或者关闭)等。
三、方案实施1. 设备采购在实施MSTP城域网解决方案之前,需要根据网络规模和需求进行设备采购。
主要包括核心交换机、汇聚交换机和接入交换机等网络设备。
2. 网络建设在网络建设阶段,需要根据网络拓扑设计进行交换机的布置和连接。
同时,需要进行设备的初始化配置,包括IP地址的设置、管理账号的创建等。
3. MSTP配置在MSTP城域网解决方案的实施过程中,需要对交换机进行相应的配置。
首先,需要为每一个交换机指定一个惟一的优先级,以确定根交换机。
其次,需要为每一个交换机配置相应的VLAN和端口。
最后,需要进行生成树的配置,包括指定根交换机、生成树优先级以及端口的状态(开启或者关闭)等。
4. 测试与调优在完成MSTP配置后,需要进行网络的测试与调优。
通过发送数据包、检查链路状态和性能等,验证MSTP城域网解决方案的可靠性和性能。
如果发现问题,需要及时调整配置,以达到最佳的网络性能。
四、方案优势MSTP城域网解决方案具有以下优势:1. 高可靠性:通过多个生成树的冗余备份,当某个链路或者交换机发生故障时,网络可以自动切换到备用链路,保证网络的连通性。
MSTP城域网解决方案

MSTP城域网解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,城市的信息化建设需求越来越高。
城域网作为城市信息化建设的基础,扮演着连接各个部门和机构的重要角色。
MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)城域网解决方案是一种能够提供高可靠性、高带宽利用率和灵活性的解决方案,适用于大型城市的信息化建设。
二、MSTP城域网解决方案的优势1. 高可靠性:MSTP城域网解决方案采用冗余设计,当网络中的某个链路或设备发生故障时,可以自动切换到备用链路或设备,确保网络的稳定运行。
2. 高带宽利用率:MSTP城域网解决方案支持多个VLAN(Virtual Local Area Network)的划分,可以根据不同的业务需求将不同的用户或部门划分到不同的VLAN中,从而实现带宽的合理分配和利用。
3. 灵活性:MSTP城域网解决方案支持动态调整网络拓扑结构,可以根据实际需求对网络进行调整和优化,提高网络的灵活性和扩展性。
三、MSTP城域网解决方案的技术原理MSTP城域网解决方案基于MSTP协议,该协议是一种基于Spanning Tree Protocol(STP)的扩展协议。
MSTP协议通过在网络中构建一棵树形拓扑结构,避免了环路的产生,并通过冗余链路实现链路的备份和故障切换。
MSTP协议还支持VLAN的划分,可以根据不同的业务需求将不同的用户或部门划分到不同的VLAN中。
四、MSTP城域网解决方案的实施步骤1. 网络规划:根据实际需求,确定网络的拓扑结构和VLAN划分方案。
2. 设备部署:根据网络规划,部署交换机和路由器等网络设备,并进行相应的配置。
3. MSTP协议配置:在网络设备上配置MSTP协议,设置根桥和边桥,并进行相应的优先级配置。
4. VLAN配置:根据网络规划,配置VLAN,并将不同的用户或部门划分到相应的VLAN中。
5. 测试与优化:对配置完成的MSTP城域网进行测试,确保网络的稳定运行,并根据实际情况进行优化调整。
MSTP城域网解决方案

MSTP城域网解决方案一、引言MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)是一种用于构建高可靠性、高性能的城域网解决方案。
它通过实现多个生成树,使得网络中的交换机能够自动选择最佳路径,并避免网络环路的产生。
本文将详细介绍MSTP城域网解决方案的原理、应用场景、配置步骤以及优势。
二、原理MSTP是基于RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)的一种改进协议,它引入了多实例的概念,可以将网络划分为多个实例,每一个实例都有独立的生成树。
MSTP使用了一个称为CIST(Common and Internal Spanning Tree)的根生成树来处理跨实例的通信,同时每一个实例都有自己的生成树,称为IST(Internal Spanning Tree)。
通过这种方式,MSTP能够更好地适应复杂的网络环境,并提供更高的可靠性和性能。
三、应用场景MSTP城域网解决方案适合于以下场景:1. 大型企业网络:对于大型企业网络,通常存在大量的交换机和复杂的网络拓扑结构。
MSTP能够自动计算生成树,避免网络环路,提供稳定的网络连接。
2. 数据中心:数据中心通常需要处理大量的数据传输和高负载情况。
MSTP能够提供快速的收敛时间和负载均衡的功能,确保数据中心的高可靠性和高性能。
3. 校园网:校园网通常拥有大量的用户和多个网络服务。
MSTP可以匡助校园网实现快速的网络切换和高可用性,确保学生和教职员工的网络体验。
四、配置步骤以下是MSTP城域网解决方案的配置步骤:1. 配置交换机之间的链路聚合:通过将多个物理链路聚合成一个逻辑链路,可以提高链路的带宽和可靠性。
2. 配置MSTP实例:根据网络拓扑结构和需求,配置MSTP实例的参数,包括实例ID、优先级和端口成员等。
3. 配置根桥和桥优先级:选择根桥,并设置根桥的优先级,确保生成树计算的准确性和稳定性。
4. 配置端口的角色和优先级:根据端口的位置和重要性,配置端口的角色(根端口、指定端口、备选端口)和优先级,以实现最佳路径的选择。
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受移动互联 网业务快速发展影响 ,原有MS P T 网络带宽 需求仍然在快速增长 ,而P NN络形成生产能力尚需 T 时 日,在这段青黄不接 的真空时段里 ,当MS P网络 出现资源瓶颈 ,如何 挖掘其潜力 ,尽可能确保其业务提 T 供能力 ,成为传送 网能否成功演进的重要 因素 。 关键 词 MS 扩容 ;交叉 资源 ;P N;网络演进 TP T
低阶交叉容量 为 5 bt s G i ,仅有 3 个 VC ,根据上述 / 2 4 组网情况 ,其低阶交叉资源 3 个 VC 2 4已经满配 ,如再
入业务 比较大的环 而言 ,在压缩 比的考虑上要预留足够
的空间。
22方案分析 2 网络拓扑平衡性调整 . :
对于入网时间较长的网元 ,由于其低阶交叉容量有 限,而且无法通过硬件升级加以改善 。所 以,在网络建
59
・
2 1年 第6 - 01 期
TELEco M ENG I EERI G TEC HNI N N cs A ND S T ANDA RDI ZA TI ON
() 2 对于安全性要求较高 ,但是带宽需求相对较小
的站点,搭建 S M~ T 1的接入环进行承载 ;
根据表 4中出现低 阶交叉资源瓶颈的汇聚点下挂接 入环情况 ,结合表 3中接入环带宽利用率情况,可分别 采取业务压缩和拓扑调整相结合的方法 ,综合考虑 ,缓 解 低 阶交 叉瓶 颈矛盾。 以表 3中的 l 6个接入环 为例 , 我们建议根据带宽利用率及网元类型 ( 小区覆盖可多预
2 3设备配置规划 . O t 2 0 +设备共有 1 pi 50 x 2个业务槽 位可供使用。通
常情 况下,9 0 、1 槽位用于插放 S 6单板组成 MS 1 P环 ;
及优化时也要充分考虑拓扑结构 的平衡性 ,减少资源使 用的过度集 中,对业务 发展带来不利影响。主要包括 以
下 一 些方 面 。
TELEco
EN G| NEER t NG TEcHN | s A ND S - NDAR D| c 7 A zAT| K o
— — — —
量 ,所以就需要在 网络优化时进行全面的考虑 ,尽量避 开 此类节点 ,对 已经产生瓶 颈的站点要考虑改造方案 , 释放一部分交叉资源 ,同时在今后的传输接入点设计需 考虑相关因素 ,尽可能廷缓出现低阶交叉资源瓶颈问题
支路 单板。其 中,S M一 T 4接入 环需要 占用 8个 VC 4;
要求。具体实践中,单板的配置情况可 以根据实 际情况 进行修改。
表2 普 通 汇聚 点O t 5 0 设 备业 务 板位 配 置建 议 pi 20 + x
板位 1 2
3
建 议板 配 置 P DH 支路板 、以太单 板 P DH 支路板 、以太单 板
采用了高密度单板 ,槽位 和端 1资源不再成为瓶颈 ,但 3 是交又资源能力受各方面限制难 以实现倍增,并逐渐成
收稿日期 : 010— 8 2 1— 3 2
I 阶 交叉 矩 阵 l 高
L— ——————T _ -
V 一 } C4
输 出9 组 6 > 系统 总线 输 出3 路 等 效 2 VC 信 号 一4
交叉资源是如何出现瓶颈的。图2为某站点的拓扑情况。 从 图 2拓扑 图中,我们可 以看到 ,题 Q站总 共下 挂 了 1 S M一1 入 环、2 S M一 个 T 接 个 T 4接 人 环、2条
S M~ 单链 、1 S M一 T 1 条 T 4单链 ,共计 2 个接人点。 9 题 Q站点采用的设备为早期设备 ,入 网年限 1 年 , 0
控 制 时 钟 产 与 主控 和 电 路 生 电 路 其 它单 板 ——厂一 — 厂 通信
— — — — — — — — — — — — —
V C—4 —
l
l 低阶交叉矩阵 j
图 1 S H 叉矩 阵 单元 原 理框 图 D交
・
21年 第6 ・ 01 期
57
2 问题 分析
我们 以某汇聚环下的某汇聚点为例 ,说 明一下低阶
VC 4后再 启用第 2 ,以便预 留更多的 VC 个 4总线用于 更多光方向接入。本例通过压缩 ,可以腾 出 2 4空 VC X 间供新的光接入方 向使用 ,可以再 提供组 2条 S M— T l 链 ,或者一个 S M一 接人环的交叉容量。 T 1 此种压缩方案的缺点是影响 S M~ 接入环的实际 T 4 接入容量 ,牺牲 了部分扩容的能力 ,尤其是对于预计接
的时间。
至 3 VC 19 VC )内。对于 S P接入环而言, 个 4(8 × 4 NC
我们需要将保护路径和工作路径保持在 同一个 VC 4的
同一个 VC 2上 ,以节省资源。每次新增业务都在原有 1 的时隙上 向后顺延。从而充分利用每个 V 4内的交叉 C 资源 ,提高低阶交叉资源利用率。 我们在调 整 S M一 T 4接人环业务时,尽量用完一个
三 期
规划 ,将 10 VC1 调整时隙,压缩 6× 2
58
・
图2 题 Q 汇聚 点及 周边 网络 拓扑 图
2 1 年 第6 ・ 01 期
设 的初期 ,就需通过合理设 计网络拓扑 ,尽量避免汇聚
点接入过度集 中,造成对局部资源瓶颈。 对 于入 网年限 较长 的设 备 ,由于其低 阶交叉 容量 较低,以 O t 2 0 +为例 ,其提供 给支路光 口的低 阶 pi 5 0 x 交叉容量最 多只有 1 6个 VC ,用于接 入下挂接入点和 4
见肘 。
源瓶 颈问题。但是对于 2 5 bts .G i 汇聚环 ,由于大部分 / 汇 聚节点设备入 网年 限接近 1 年 ,设备 型号较老 ,有 0
些设备低 阶交叉容量 仅为 5 bts( 计 3 个 VC ) Gi / 合 2 4,
如图 1 所示。并且无法通过硬件升级来提升低 阶交叉容
均 为 1G i s ,单环平均 覆盖面 积约 2 k 0 bt 环 / 5 m 。郊区 汇聚环 总数 5 2个,其 中包含 3 5个 1G i s ,1 0 bt 环 / 7个 2 5 bts ,单环平均覆盖面积约 13 m 。郊区环覆 .G i 环 / 2k 盖范 围较大,尤其是 2 5 bt s ,接入 能力更是捉襟 .G i 环 /
其它各槽位单板配置建议如表 2所示 。 从表 2 列的设 备配置可 以看到 ,O t 2 0 +完 所 pi 5 0 X
全能够 满足我们在前边所提出的下挂拓扑结构对端 口的
() 1 对于 安全性 要求高 、接 入需求 大的接人 站点 ,
尽量串入 1 S M一 个 T 4接人环 中,以节省交叉资源 ,提 升带宽利用率 ;
的 VC 4资源 :T S M一1 单链为 2 ;T 4单链为 8个 ; 个 S M
4
5 6
S Q1
SD4 SD4
l l l 2 l 3 1 4
S QI或 PDH 支路 板 S Q1或 PDH 支路 板 PDH 支路 板 、以 太单 板 P DH 支路 板
MS P T 网络 交叉 资源 的使 用分 析 及优 化 策略
左 书佳 ,刘 晓松 ,陈炜 ,林 晓轩
( 中国移 动通 信集 团上 海 有 限公 司 ,上 海 2 0 5 ) 0 2 5
摘 要 2 1 年伊始 ,中国移动通信集团将 其传送 网建设 重点 由Ms 转移到P N网络上 ,对MS P 00 TP T T 设备采购进行 了
S Q1
S M一1 T 接入 环 占用 2个 VC S M一 4; T 4单 链 占用 4个 VC S M一1 4; T 单链 占用 1 VC 个 4的交叉资源。 可 以看 出,S M一 T 4接人环对 于汇聚节点 的低阶交 叉资源消耗最大,单环需要 8 VC 。所 以,考虑到其 个 4 它接入站点的需求,建议每个汇聚点下挂 S M一 T 4接入 环最好不要超过 1 对于 S M一 单链 , 个。 T 4 安全性能较差 , 满配置 的情况下如果出现故 障,影响范 围较大 ,因此业 务量控 制在 l~ 2 VC 个 4中。综合接入容量 ,安全性 , 扩展能力等多种因素,我们得出各种拓扑结构总共 占用
输 出 9组 6 二 系 统 总 线 输 入 3 路 等 效 2 VC 4 号 一 信
I l 卜、、
二
,
18 l8 2 X 2
1 S H城 域传 送 网使 用现 状 D
在现网设备使用过程 中,由于多年的网络调整和扩 容 ,导致部分汇聚点下挂站点过度集 中,虽然新设备都
点对接人环 2 业务进行详细分析。
从网管查询结果可 以发现 ,接入 环 2的业 务 总量 为 10个 V 2 6 C1 ,分
布 在 8个 V 4中。其业 务 总 量 不 到 C
3 VC (8 VC 2 容量。 × 4 19 1 ) X 也就是说 ,
我们可以通过对其 中电路 的时隙重新
3 方 案 实施 策略
3 1短期策略 . 根据业务需求 紧急程度和业务量大小,可 以综合采 用多种策略。其 中见效快短期策略主要包括 以下几个方
面。
S M l T 单节点接入环为 3 ; T 个 S M—l 双节点接入环为
5 。因此 ,双节点接入环所 占用的低阶交叉 资源是同 个 级别单链 的 2 5倍。所 以在业务安全性要求不高的情 况 .
为 1l : ,释放 1 VC 个 4的低阶交叉资源 。但是此种方法
仅为临 时解决 方案 ,且只能用于华为 O N系列传输设 S
备;
() 2 在链改环项 目中,尽量将优化后的接入环下挂 于资源 比较 富余的汇聚点 ,这样既可满足接入网优化需