摘要:作為電信運營網絡的基礎支撐網絡,傳送網絡始終是為了滿足所承載的業務需求并且優先于業務發展而發展的。以電路交叉鏈接為核心的SDH設備在近10年的黃金發展期里,覆蓋了幾乎整個電信的骨干核心層、匯聚層、接入層。后來,在IP業務的驅動下,MSTP設備得到了長足發展。但MSTP設備仍然是以電路交叉為核心的SDH設備,只是增加了一些數據業
作為電信運營網絡的基礎支撐網絡,傳送網絡始終是為了滿足所承載的業務需求并且優先于業務發展而發展的。以電路交叉鏈接為核心的SDH設備在近10年的黃金發展期里,覆蓋了幾乎整個電信的骨干核心層、匯聚層、接入層。后來,在IP業務的驅動下,MSTP設備得到了長足發展。但MSTP設備仍然是以電路交叉為核心的SDH設備,只是增加了一些數據業務的接口,可以實現數據業務的透明傳輸以及一些簡單的業務匯聚。近幾年,固網數據和3G業務不斷發展,必然要求傳輸網絡的IP化,即要求傳送網絡由電路交叉核心向分組交換核心的轉換,利用分組交換核心實現分組業務的高效傳送。
將分組交換核心引入到傳送網絡已經成為業界的共識。各設備廠商和標準組織紛紛推出了以不同技術為基礎的分組傳送設備和技術。依照技術基礎的不同,可以將這些標準設備分為兩種主要類型。
T-MPLS技術體制
T-MPLS(TransportMulti-protocolLabelSwitching)技術是從核心網向下延伸的技術。MPLS技術基于IP核心網,簡化了復雜的控制協議和數據平面,增強了OAM能力、保護倒換和恢復功能,同時可以提供可靠的QoS、帶寬統計復用功能。T-MPLS構建于MPLS技術之上,它的相關標準為部署分組交換傳輸網絡提供了電信級的完整方案。更重要的是,為了維持點對點OAM的完整性,T-MPLS去掉了那些與傳輸無關的IP功能。
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