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2.2.1MSTP技术 MSTP(Multi-ServiceTransferPlatform)(基于SDH的多业务传送平台)是指,在SDH平台的基础上,同时实现TDM、ATM和以太网等业务的接入、处理和传送功能,提供统一网管的多业务节点。MSTP除了要具备标准SDH传送节点应该具备的功能以外,还具有以下重要功能: (1)具有TDM、以太网和ATM业务的接入功能。 (2)具有TDM、以太网和ATM业务的传送功能(包括点到点的透明传送功能)。 (3)具有以太网和ATM业务的带宽统计复用功能。 (4)具有以太网和ATM业务映射到SDH虚容器的指配功能。 MSTP能够使用传统的SDH复用器、数字交叉链接器(DXC)、WDM终端,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。基于SDH技术的多业务传送平台即MSTP,是由IP边缘路由器和网络二层交换机等多个独立的设备集合而成的一个网络设备,实现统一的控制与管理。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。对于已敷设了大量SDH网的企业,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,融合的网络节点(多业务节点),是将传送节点和各种业务节点融合在一起,形成业务层和传送层一体化的SDH业务节点,实现对一层、二层数据的智能支持,主要定位于网络边缘。这就需要实现融合的多业务节点,从而要求SDH必须实现从单纯的传送网转变为实现传送网和业务网一体化的多业务平台。充分利用SDH技术为传输业务数据流提供一定的保护恢复能力以及较小的延时性能,同时对网络业务支撑层进行改造,使其适应多业务的应用是MSTP得以的实现基础。 在目前的城域传输网络中MSTP技术很受关注,不仅得到了规模应用,而且作为一项行业标准,即将进行发布。其他技术相比,它的优势在于:(1)解决了ATM/IP对于TDM业务成本高、承载率低以及SDH技术对于数据业务承载效率低的问题;(2)解决了IPQoS不高的问题;(3)解决了RPR技术组网限制问题,增加业务安全系数,实现了双重保护,;(4)降低业务选型的风险;(5)增加了网络监测以及维护能力;(6)提高了数据业务的网络概念[9]。 MSTP网络的建设实现了电力企业投资成本低、统一建网、按需建设的组网优势,适应全业务竞争需求,快速提供业务。 MSTP是对传统的SDH设备进行了改进,在SDH帧格式中提供不同颗粒的多种业务、多种协议的接入、汇聚和传输能力,是目前城域传送网最主要的实现方式之一。 在城域传输网的建设中,第三代MSTP为网络的建设提供了理想的解决方案,为了更改要求地满足数据业务的传输特点,虚级联提供了一种更加灵活的信道容量组织方式;LCAS能够提供一系列动态改变传送信道容量的规约和步骤;GFP能够提供一种对于以帧为单位组织的数据业务的更加简单有效的封装方式;MPLS和RPR能够提供大量数据业务传输的能力[13]。 2.2.1.1虚级联 虚级联(VC)在网络中独立传送,也就是指组成SDH通道的多个虚容器VC-n之间并没有实质的级联关系,但传送的数据具有相互的联系关系。例如,用户要传输1Gbit/s的以太网数据,由于传统SDH的速率等级固定,所以要用18个VC4即一个2.5Gbit/s(16×150Mbit/s=2.4Gbit/s)的信道来传输1Gbit/s数据,带宽利用率仅为42%;若使用VC技术,则可把6个VC4级联起来(共1.05Gbit/s)传输1Gbit/s数据,带宽利用率高达98%。这种数据的级联关系在数据进入容器之前的时候就已经做好了标签,等到各个VC-n的数据抵达目的终端后,再按原先所定的级联关系进行重新组合。SDH级联传送要求每一个SDH网元都能够进行级联处理功能,而虚级联传送则只要求终端设备具备相应的功能,所以它易于实现。利用VC技术可把一个完整的用户带宽分割开,映射到多个独立的VC-n中传输,然后由目的终端把这些VC-n重新组合成完整的用户带宽。这样做对网络影响小,能合理地分配各种业务带宽,提高网络带宽利用率。 2.2.1.2通用成帧规程(GFP) ITU-T把GFP定义为G.7041,GFP具有数据头纠错和把通道标识符用于端口复用(把多个物理端口复用成一个网络通道)的功能。最重要的原因是GFP可支持透明传送(transparent-mapped)和成帧映射(frame-mapped)两种状态的工作方式,这样便可支持更多的应用。透明传送方式,是指接收原数字信号,只在SDH的帧内用低开销和低时延数字封装的方式来实现。成帧映射方式则完全不同,它是把已成帧用户端数据信号的帧封装进GFP帧中,以子速率级别支持速率调整和复用。从原
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