关于MSTP的技术特点和MSTP的应用策略.
基于3G网络中MSTP技术应用

基于3G网络中MSTP技术的应用研究摘要:本文结合mstp的技术特点,提出采用引入atm功能的mstp技术解决3g传输网络的方案,以供同仁参考。
关键词: mstp;数据业务;atm;3g网络一. 前言3g移动通信业务是移动通信未来业务发展的重点,传送网对于3g业务起着重要的支撑和保障作用。
mstp实现了传输与3g部分层面的融合,利用mstp技术在优先保证话音业务的前提下,有效传送数据业务。
本文结合mstp的技术特点,提出采用引入atm功能的mstp技术解决3g传输网络的方案,以供同仁参考。
二. mstp的技术特点(1)sdh网络有良好的兼容性,mstp本身是基于sdh平台发展起来的,因此,mstp具有天生的与sdh网络的兼容性。
(2)多业务能力,节省宽带接入网的光纤,通过多业务综合传送,提高带宽利用率,在接入层首先向综合传送网的方向发展。
(3)严格的带宽保证,通过mstp传送atm,以太网和e1等业务,都通过设置固定的带宽来实现,因此可以为业务提供高可靠的带宽保证,可以为ngn网络和3g网络的无线接入传输以及核心网络提供高质量的可靠承载。
(4)到端时延的保证,mstp提供的传送路径相对固定,因此业务的时延相对稳定,便于开展voip、宽带视频等增值业务。
(5)严格的网络保护特性,以太网业务可以采用lcas、rstp、sdhms-spring等各种保护方式,采用atm上行的业务支持vp-ring、sdhms spring保护方式,均能使用各层保护机制协调工作,使网络具有50ms内的保护性能。
三. mstp技术在3g传输网络中的应用基于sdh的mstp多业务平台很好地融合了sdh,atm,ip技术,能够提供多种业务接口和处理能力,可以根据网络的发展来动态调整atm,ip,tdm网络的容量,实现高效的传送。
在接入层采用具有atm处理能力的mstp设备就可以大大简化网络结构,并且实现tdm/atm处理统一网管。
MSTP应用

MSTP浅析及应用摘要:本文简单介绍了MSTP协议背景及特点,简要说明了MSTP的配置,同时根据MSTP协议在实际网络中的应用,阐述了如何在二层环路中,按需阻塞冗余链路,实现链路对流量的负载分担。
最后结合公司现有网络,说明了如何计算合适的COST 值,才能保证在多台接入交换机级联的情况下,按照预定的需求实现冗余链路的阻塞以及流量的分担。
关键词:MSTP;环路; 实例;COST值1引言目前,一个公司网络作为承载各个业务部门信息的中枢,对其可靠性的要求是不言而喻的。
因此,在Z公司网络的接入层都采用了两条千兆链路分别上联至汇聚核心交换机。
采用双上联虽然能够增加网络的可靠性,避免了单链路故障,但也形成了二层上的环路。
在二层交换网络中,一旦存在环路就会造成报文在环路内不断循环和增生,产生广播风暴,使网络瘫痪。
因此,需要一种机制来防止环路,既可以防止广播风暴,又能实现链路的备份。
在这种环境下STP协议应运而生,STP是一种二层管理协议,它通过有选择性地阻塞网络冗余链路来达到消除网络二层环路。
STP协议和其他协议一样,是随着网络的不断发展而不断更新换代的。
最初被广泛应用的是IEEE 802.1D STP,随后以它为基础产生了IEEE 802.1w RSTP、IEEE802.1s MSTP,本文将重点讲述MSTP 的机制及实际应用。
2 MSTP协议的产生及特点2.1 MSTP的产生STP通过一定的算法将环路网络修剪成无环路的树型网络,从而避免报文在环路网络中的增生和无限循环。
STP虽然能够解决二层环路问题,但由于STP协议本身原因,致使收敛速度过慢,在网络拓扑发生变化后,不能够快速的达到稳定状态,因此,在如今要求较高的网络中已经不再适用。
为了解决STP协议的收敛速度缺陷,IEEE定义了基于IEEE 802.1w标准的快速生成树协议RSTP。
RSTP与STP相比有了巨大的进步,它解决了交换网络的快速收敛问题。
但RSTP和STP还存在一个共同的不足,就是两种协议都是单生成树协议,所有流量都沿着一个树转发,而被阻塞链路不承载任何流量,无法实现负载均衡,造成了带宽的极大浪费。
第一章 MSTP网络的产生与运用

第一章MSTP网络的产生与运用目标:了解MSTP的产生背景——为什么会产生MSTP传输体制。
了解MSTP体制的优点和不足。
建立有关MSTP的整体概念,了解4种业务模型熟悉有关MSTP的名词概念,为以后更深入的学习打下基础。
一、MSTP网络的应用在城域数据业务的迅速发展过程中,数据业务的传送技术和设备,运营商和设备商一直在不段地探讨、争论和研究的。
在这过程中,基于SDH 的多业务传送设备MSTP逐渐成为城域传送网的最主流技术。
近两年来,各主要设备厂商在MSTP设备上不断推出新功能,满足了对2层交换、ATM处理的要求。
而在MSTP的新功能规格中,以太网业务对MSTP设备形态影响最大,对以太网业务接入、传送和调度的技术发展最多,也是备受争议的。
以太网业务有很好的应用发展前景,原因有三:1、大部分用户局域网设备上行接口都会提供FE。
2、灵活性好,带宽调整方便,作为FE接口,可以从64K 增加到100M,而不需要更换用户端、局端设备和线缆资源。
3、性价比好,易用:可以充分利用现有的双绞线铜缆资源,不用重新铺设线路,远距离接入也可以利用光纤。
所以MSTP最重要的特性是以太网业务的处理。
按照实现技术划分,MSTP 上以太网功能可以分为透传、二层交换,环网等。
透传:最简单的一种,对于客户端的以太网信号不做任何二层处理,直接将数据包封装到SDH的VC容器中。
由于功能相对简单,成本也是各类实现技术中最低的。
二层交换:利用IEEE 802.1D透明网桥的算法,根据数据包的MAC地址,实现以太网接口侧不同以太网端口与系统侧不同VC容器之间的包交换,当然也可以根据IEEE 802.1Q的VLAN Tag对数据包交换。
同时可利用生成树协议(STP)实现对于以太网业务的二层保护。
环网技术:利用SDH的VC容器作为虚拟环路,实现所有环路节点带宽动态分配、共享。
通常意义上的说,环网技术应是二层交换的一种特殊应用,部分MSTP设备也利用二层交换实现了简单的以太环网,但这种方式的缺点是无法保证环路各个节点带宽的公平接入,对于环路业务的QoS也无法实现端到端的保证。
MSTP技术发展与应用

MSTP技术发展与应用摘要新一代MSTP技术的出现,大大加强对数据业务的接入、处理和传输能力。
介绍MSTP技术的基本概念和主要特点,同时分析应用MSTP技术时必须注意的问题,最后对MSTP设备应用现状进行阐述。
关键词多业务传送平台;城域传输网;以太网专线/VPN业务1 概述MSTP是基于SDH的多业务传送平台,同时实现TDM、ATM、IP等业务接入、处理和传送,提供统一网管的多业务传送平台,有效地支持数据、语音和图像业务交换。
伴随着电信网络的发展,MSTP的技术也在不断进步,主要体现在对以太网业务的处理上。
它经历了从支持以太网透传的第一代MSTP到支持二层交换的第二代MSTP再到当前支持IP业务QoS的新一代(第三代)MSTP的发展历程。
MSTP技术的出现为数据和TDM业务的传输提供了一个良好的通用传输平台。
与传统的TDM业务相比,数据业务的流量、流向更为复杂,对带宽、可靠性、安全性的要求也是多种多样的。
如何充分利用MSTP各种能力,更好地开展数据业务,提高城域传输网投资效益是十分重要的。
2 目前MSTP技术主要特点1)以GFP封装方式到SDH净荷的过程已经成为大多数厂家的标准。
采用GFP的封装为不同厂家设备的互联互通打下基础,代表了将来的发展方向。
2)采用内嵌的RPR技术实现了带宽的共享和公平竞争机制,支持对环路带宽的自动调整。
同时支持拓扑自动发现和环网智能保护,针对数据业务提供小于50ms的快速分组环保护,保证了数据业务的QOS。
RPR技术还可实现VLAN地址扩展和重用,从而适应电信级城域公网应用。
3)目前也有采用基于Martini MPLS的嵌入式二层交换,实现带宽的共享、汇聚和动态管理和VLAN地址扩展和重用。
4)支持虚级联和LCAS功能,提高了SDH传送效率;LCAS可以根据业务流量对所分配的虚容器带宽进行动态调整,而且在这个调整过程中不会对数据传送性能造成影响。
5)设备能力大大增强,设备交叉矩阵、背板总线速度和单板的吞吐能力大大提高。
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。
光网络-MSTP

多业务传送平台
SDH为基础的多业务传送平台(MSTP) 具有多业务支持能力的新一代SDH将是发展方向。 SDH是目前城域传送网最主要的实现方式之一。 ① 下一代SDH网络 ② 多业务传送平台 ③ 城域多业务传送网络的特点 MSTP主要应用于城域汇聚层和接入层。
多业务传送平台
3、第二代MSTP中引入以太网二 层交换机制,可以实现带宽的共 享,提高数据业务传送效率,但 又很难满足QoS方面的要求。 在MSTP平台中引入RPR机制, 有效解决了传送效率和QoS方面 的矛盾。
2013年12月1日3时14分
多业务传送平台
弹性分组环(RPR)技术是 一种新的城域网MAC技术, 其核心就是空间重用协议。
2013年12月1日3时14分
多业务传送平台
2、特点:采用802.3MAC交换达到对以 太网业务的带宽共享,对以太网虚拟环 采用SDH层保护或生成树保护; GFP实现以太网帧到SDH VC容器 的映射,采用虚级联和LCAS技术增强 虚容器带宽分配的灵活性和可靠性; 支持ATM VP交换和保护。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2013年12月1日3时14分
SDH是一种非常成熟而严密的传 送网体制,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 杂的问题,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、同一平台上提供 TDM、二层和三层业务的光通信 设备,是运营商设备制造商十分 关注的问题。
2013年12月1日3时14分
多业务传送平台
2013年12月1日3时14分
1
多业务传送平台
1. 各种宽带接入技术如 xDSL接入、以太网接入、 HFC接入、LMDS接入等, 都能较好地疏通接入网的 瓶颈,具备提供各种宽带 数据、视频、音频业务的 能力。 2.由于DWDM技术的广 泛应用,长途干线网的 容量正向着T比特级进 军,核心路由器的处理 能力也达到了T比特级, 干线网的巨大传输容量 已经成为网络发展的坚 实基础。
mstp协议简介
mstp协议简介协议名称:MSTP协议简介一、背景介绍MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多重生成树协议)是一种用于网络中生成树算法的协议,它基于IEEE 802.1Q标准的生成树协议进行扩展。
MSTP协议的主要目的是提供一种可靠且高效的网络拓扑结构,以确保数据在网络中的传输具有较低的延迟和较高的可靠性。
二、协议原理1. MSTP协议的基本原理是通过在网络中建立多个生成树实例,将网络划分为不同的VLAN,并为每个VLAN分配一个唯一的实例标识(Instance ID)。
2. MSTP协议使用生成树算法来计算每个实例的最佳路径,并通过禁用某些端口来防止环路的发生。
3. MSTP协议支持端口的快速收敛,即在网络拓扑发生变化时,能够快速重新计算生成树,并将数据传输切换到新的最佳路径上。
三、协议特点1. MSTP协议支持网络中的多个VLAN,并能够为每个VLAN提供独立的生成树实例,从而实现更好的网络拓扑优化。
2. MSTP协议可以在网络中实现快速的收敛,减少数据传输的延迟和丢包率。
3. MSTP协议具有较高的可靠性和容错性,能够自动检测并避免环路的发生。
4. MSTP协议支持对网络中的端口进行灵活的配置,以满足不同的网络需求。
四、协议应用MSTP协议广泛应用于企业网络、数据中心以及电信运营商的网络中。
以下是MSTP协议的一些典型应用场景:1. 企业网络:MSTP协议可用于构建大规模的企业网络,实现多个部门或办公区域之间的隔离和优化。
2. 数据中心:MSTP协议可用于构建数据中心网络,实现服务器之间的高速互联和负载均衡。
3. 电信运营商网络:MSTP协议可用于构建电信运营商的传输网络,实现不同城市之间的数据传输和互联互通。
五、协议配置示例以下是一个MSTP协议的配置示例,仅供参考:1. 配置MSTP实例:instance 1 vlan 10instance 2 vlan 20instance 3 vlan 302. 配置端口:interface GigabitEthernet0/1switchport mode trunkswitchport trunk allowed vlan 10,20spanning-tree mst 1 cost 10spanning-tree mst 2 cost 10spanning-tree mst 3 cost 103. 配置根桥:spanning-tree mst configurationname ROOT-BRIDGErevision 1instance 1 vlan 10instance 2 vlan 20instance 3 vlan 30六、总结MSTP协议是一种基于IEEE 802.1Q标准的生成树协议扩展,可用于构建可靠且高效的网络拓扑结构。
mstp知识点汇总
mstp知识点汇总MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)是一种用于交换机网络中的冗余路径选择的协议。
它可以有效地解决网络中的环路问题,并提供快速的故障恢复能力。
本文将对MSTP的知识点进行汇总,包括MSTP的基本原理、配置方法以及优势等。
一、MSTP的基本原理MSTP是基于IEEE 802.1Q标准的一种冗余路径选择协议,它通过构建多个生成树来实现环路的消除。
MSTP使用了一种称为RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)的快速生成树协议来计算生成树,同时允许多个生成树的存在,这些生成树可以根据网络的拓扑结构进行划分。
二、MSTP的配置方法1. 配置根桥:在MSTP网络中,根桥是生成树的根节点,负责计算生成树的路径。
可以通过配置根桥的优先级来确定根桥。
优先级越低的交换机将成为根桥。
2. 配置生成树实例:MSTP支持同时存在多个生成树实例,每个实例可以独立配置。
可以通过命令行或者图形界面来配置生成树实例,并指定对应的VLAN。
3. 配置端口角色:MSTP中的端口可以分为根端口、指定端口和替代端口三种角色。
根端口是直接连接到根桥的端口,指定端口是连接到其他交换机的端口,替代端口是备用的路径。
可以通过配置端口的优先级来确定端口的角色。
三、MSTP的优势1. 冗余路径选择:MSTP可以构建多个生成树,通过选择最佳路径来提供冗余和容错能力,确保网络的可靠性和稳定性。
2. 快速收敛:MSTP使用RSTP协议计算生成树,可以在网络发生故障时快速收敛,减少网络中断时间。
3. 灵活性:MSTP可以根据网络的拓扑结构进行生成树的划分,可以更好地适应不同规模和复杂度的网络环境。
4. 可扩展性:MSTP支持多个生成树实例,可以根据需求配置不同的实例,提供更多的灵活性和可扩展性。
5. 兼容性:MSTP基于IEEE 802.1Q标准,与其他兼容该标准的设备和协议兼容,可以与现有网络设备无缝集成。
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,允许在一个网络中同时存在多个生成树。
该协议的主要目的是提供冗余路径和故障恢复能力,以确保网络的高可用性和可靠性。
1. 背景和概述MSTP协议是在STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)的基础上发展而来。
STP协议用于解决网络中的环路问题,但在大型网络中,STP协议的性能和效率都不够理想。
为了克服这些问题,MSTP协议引入了多个实例(Instance)的概念,每个实例可以独立计算生成树,从而提供更好的网络资源利用率和快速故障恢复能力。
2. MSTP协议的工作原理MSTP协议通过将网络划分为不同的实例来实现多个生成树的计算。
每个实例都有一个唯一的实例标识(Instance ID),用于区分不同的生成树。
在MSTP网络中,存在一个主实例(Instance 0),用于处理全局的广播和未知单播流量。
其他实例(Instance 1至4094)用于处理特定的VLAN或VLAN组。
MSTP协议的工作过程如下:- 桥(交换机)之间通过配置相同的MSTP参数来建立MSTP邻居关系。
- 桥之间通过MSTP BPDU(Bridge Protocol Data Unit,桥协议数据单元)交换信息,包括实例标识、桥优先级、端口优先级等。
- 每个桥根据接收到的BPDU计算出相应的生成树,并将计算结果通过BPDU发送给其他桥。
- 桥根据接收到的BPDU更新自己的生成树,并将更新后的BPDU继续发送给其他桥,以便网络中的所有桥都能保持同步。
3. MSTP协议的特点和优势MSTP协议相对于传统的STP协议具有以下特点和优势:- 支持多个生成树:MSTP协议允许在一个网络中存在多个生成树,可以根据实际需求为不同的VLAN或VLAN组配置独立的生成树,提高网络资源的利用率。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关于MSTP的技术特点和MSTP的应用策略 作者:胡兴
1/5
关于MSTP的技术特点和MSTP的应用策略
中国联通四川分公司 胡兴
SDH传输设备从90年代中期推向市场,由于它的保护性、可维护性和可管理
性等功能完善,因而得到了快速的发展。从传输速率从155M、622M一直到40G,
基本达到了电荷速度的极限。另外,为解决大容量的骨干传输,密集波分系统也
得到了大力的发展,从早期的8波、16波一直到现在的160波,目前商用化的
容量已达1.6Tb/s(即160X10Gb/s), 而且还在发展,基本已经解决了骨干传输的
带宽问题。另一方面,随着近几年数据业务的加速发展和相关的技术推动,整个
电信网络正在由传统的电路交换向IP数据包交换的变革,数据业务由传统的
DDN、帧中继向ATM、IP业务过渡。在本地城域领域,接入的数据业务剧增,一
方面传统的纯IP的业务由于缺乏QOS保证,不能满足电信级业务的需求,另一
方面,传统的SDH面临越来越多IP数据业务的传送,这两者的结合发展从而促
使传统的纯SDH向MSTP转变和发展。
一、MSTP的发展和技术特点
从传统的纯SDH向MSTP的发展不是一步到位的,而是一个渐近的过程,从
2001年推出到现在来看,有关技术有一定的突破,但仍需进一步的完善和发展。
早期的MSTP主要解决了IP的承载和传送问题,主要采用PPP协议和LAPS协议,
将IP数据包直接映射到SDH的帧中VC虚容器中,实现点对点的透传。但由于本
身这两种协议的标准性不严格,比较宽松,再加上各厂家对协议的理解不一致,
导致在不同厂家设备互联互通比较困难,不能实现数据业务的整体运营。另外,
早期的MSTP也进行了加大设备交叉矩正,增加设备槽位,改变传统的群路、支
路概念,同时也支持带宽共享,业务汇聚等功能,VLAN的处理,但因市场和技
术等诸多原因使MSTP的应用发展缓慢。但在2003年以来,随着技术的发展和市
场的驱动,目前MSTP出现了一些新的技术,主要特点有以下几方面:
1、 以GFP封装方式到SDH净荷的过程已经成为大多数厂家的标准。采用
GFP的封装为不同厂家设备的互联互通打下基础,代表了将来的发展
方向。GFP封装采用是一种固定帧长的结构,不象PPP/LAPS帧长的不
确定性。
关于MSTP的技术特点和MSTP的应用策略 作者:胡兴
2/5
2、 采用内嵌的RPR技术实现了带宽的共享和公平竞争机制,支持对环路
带宽的自动调整。同时支持拓扑自动发现和环网智能保护,针对数据
业务提供小于50ms的快速分组环保护,保证了数据业务的QOS。 RPR
技术还可实现VLAN地址扩展和重用,从而适应电信级城域公网应用。
3、 目前也有采用基于Martini MPLS的嵌入式二层交换,实现带宽的共
享、汇聚和动态管理和VLAN地址扩展和重用。
4、 支持虚级联和LCAS功能,提高了SDH传送效率;LCAS可以根据业务
流量对所分配的虚容器带宽进行动态调整,而且在这个调整过程中不
会对数据传送性能造成影响。
5、 设备能力大大增强,设备交叉矩正、背板总线速度和单板的吞吐能力
大大提高。
二、目前MSTP应用的局限性
尽管随着技术的发展,MSTP越来越成熟,实用性越来越强,这几乎是今
后新建网络规划和网络优化演变必须考虑的问题。正因如此,这也是一些新
兴的厂家想借机切入传统传输网络的契机。但对于应用到现有的网络上存在
一些问题。
1、MSTP解决了以太网的传送问题,提高了带宽的利用率,无疑将是今后传
输的发展方向。但从应用的定位来看它最好的定位应是传输网络的汇聚层
(见图),即连接IP的二层交换机至核心路由器的传输,这一层是采用
GE/FE星型连接。在这层业务以中继居多,带宽占用大,且浪费也大,特
别需要汇聚和收敛。在部分边缘层,因局部组网的原因业务也需要收敛和
汇聚。而在用户接入层,传输具有独占性,只要求传送和承载,且主要以
业务层设备为主。
关于MSTP的技术特点和MSTP的应用策略 作者:胡兴
3/5
图示:目前本地传输网络的分层结构
2、现在的MSTP的数据功能的增强与数据业务层设备的功能相重叠。现在的
MSTP都已经作到了二层,支持VLAN地址扩展和重用,支持生成树协议,
支持端口的共享和隔离以及流量的公平竞争以及优先级的划分等等。几乎
可以取带数据业务的二层交换机。象目前数据传送与SDH的连接采用的很
多协议转换器,光纤收发器只要在组网的许可条件下都可以取代。另外网
管也同样支持相应功能的生成和释放、告警和维护。这又与目前公司的机
构设置和业务管理又有冲突。
3、对现有传输网络的投资的保护性不高。目前各运营商本地网上大量使用的
本地传输设备,目前基本上都可以通过增加数据处理板件、加载相应的软
件就可以进行数据的传送和汇聚,但因开发较早,背板总线、槽位和端口
的吞吐能力相对有限。但如果重新构建MSTP网络,会带来较大的成本开
支,而或得的能力增加不大。
4、新兴厂家开发的产品较晚,功能强大,确实摒弃了原有的SDH设备的一些
固有的缺点,如UT、港湾等,具有一些好的思路和理念,但设备的稳定
性还需要市场和时间来验证。
5、有关MPLS的标准化还没有完成。各厂家对协议的理解和处理方式有不同
的特点,在一定程度上影响了该产品的市场进入。
6、网管的互通性带来的一定的障碍。不同厂家的传输网管系统目前仍然是各
管各,如不同厂家的设备混合组网,各自网管仍然独立,网管信息的传递
要占用外部资源和通道,故现在MSTP要进入现有的网络要带来维护的复
关于MSTP的技术特点和MSTP的应用策略 作者:胡兴
4/5
杂性。
7、纯的SDH可以很便宜,但数据接口板目前仍较贵,如华为一个8端口以太
网板约1万元。
三、MSTP的应用策略
1、在今后的传输网络建设和优化中要考虑向MSTP的规划和演进,要积极
开展产品测试和试验,作好培训人员,为今后传输网络进入MSTP时代
作准备。
2、在一些边缘层,如数据业务相对集中的地方在可能的情况下可以考虑新
的MSTP设备组网,充分发挥MSTP技术的优势。
3、立足于现有的传输网络,充分挖掘现有资源。目前本地传输设备都具有
在现有设备上向MSTP过渡的功能,通过增加数据接口板就能成为MSTP
设备。而且也能解决目前数据接入网面临的传输问题,故今后在一定程
度上要靠这些设备进行过渡,以最大限度节约工程投资。
4、在靠近接入层的边缘层节点可以考虑在现有设备上增加数据接口板进
行数据业务的汇聚和收敛,以代替部分数据设备。但要考虑成本综合因
素。
5、从目前各运营商部门设立来看,大都是传输部门何数据部门是分开的,
而传输技术人员对数据知识缺乏了解,数据人员对传输也缺乏了解,且
与工作界面相冲突。故目前的应用还是应该以透传为主,按照专业分工
进行管理。有条件再进一步发展。
总之,在任何情况下对技术的跟进应考虑到市场的需求和成本的关
系,但最先进的不一定是最实用的。当然将来也会变革、演进,这将取
决于未来的宽带数据业务和移动3G业务的发展速度。
关于MSTP的技术特点和MSTP的应用策略 作者:胡兴
5/5