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[导读] 1 引 言   SDH技术发展至今已经是一种成熟、标准的技术。利用SDH 同步复用、标准化的光接口、强大的网管能力、灵活的网络拓扑能力和高可靠性的优点,多业务传输平台MSTP在传统SDH

1 引 言

  SDH技术发展至今已经是一种成熟、标准的技术。利用SDH 同步复用、标准化的光接口、强大的网管能力、灵活的网络拓扑能力和高可靠性的优点,多业务传输平台MSTP在传统SDH的基础上实现了TDM,ATM,以太网等业务的接入、处理和传送,提供饿统一网管的多业务节点,其功能模型如图1所示。

  MSTP可以在以太网和SDH之间引入智能的 中间适配层如RPR和 MPLS技术,并结合多种技术来提高设备的数据处理与QoS支持能力,并通过GFP协议完成以太网帧到SDH虚容器的封装映射,同时利用虚级联和LCAS 技术增强虚容器带宽分配的灵活性和效率。

  2城域网中MSTP的核心技术

  MSTP保留了SDH的传统优势并在不断 地进行着技术更新,自2001年发展至今已经经历过3次大的飞跃,下面对其当前的核心技术进行简要介绍。

  2.1 VC级联

  VC级联的概念是在ITU-T G.7070中定义的,分为连续级联和虚级联2种。连续级联是将几个相连的容器结合成一个大的容器并通过SDH系统传输,各个VC在SDH的帧结构中是连续的,共用相同的通道开销(POH),有时也直接简称其为级联[3,4]。

 VC虚级联是指SDH中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。通过连续级联和虚级联技术,可以实现对以太网带宽和SDH虚通道之间的速率适配。尤其是虚级联技术,克服 了级联由于带宽颗粒较大导致传输效率较低的缺点,可以分别映射各独立的容器到一个虚的级联链路,将从VC-4到VC-12等不同速率的小容器进行组合利 用,提供了更精细的带宽颗粒度,较大的提高了传输效率,如表1所示。

  此外,他能使运营商根据用户业务需要有效地调整传输容量。采用VC虚级联技术,还可以 实现多径传输。VC虚级联特点是将不连续的SDH同步净荷(数据)按级联的方法,构成一个虚级联信号组(VCG)进行传输,以达到匹配业务带宽的目的。在 SDH网络中,VC虚级联的实现比较简单,惟一要注意的是确保参与VCAT的虚容器序列号SQ的传送,要保证在系统的接收端能够将传送信号的VC进行正确 的排队重组。

  

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