MSTP在多媒体和3G网络中的应用分析( 三 )


在3G 网络中,较为分散的 Node-B 和RNC 之间接口有两种:IMA 2M 和ATM155M 。MSTP 可以提高动态业务的传输效率并进行环网保护,大本地网可通过汇聚层过渡将Node-B 接入RNC;对于小本地网可以将接入层的Node-B 直接接入核心层的RNC;各本地网也可以根据基站(Node-B)实际配置情况进行混合应用 。
3.2 保护方式
(1)对于以太业务透传和以太网两层交换可直接利用SDH 提供的包括复用段保护、子网连接保护 。
(2)对于以太环网可采用分层保护方式 。物理层采用SDH复用段保护来提供以太网业务的保护;MAC层采用生成树协议提供以太网业务保护 。当MAC层倒换与物理层倒换同时启动时,可以采用拖延MAC层倒换时间来支持层间倒换 。
(3)在实际应用中可实施分用户等级保护机制,重要的数据用户业务可采用上述分层保护方式,一般数据用户业务采用MAC 层生成树协议提供保护即可 。
3.3 应用MSTP 技术组网需要注重的几个问题
3.3.1 不同技术的应用比例
MSTP技术是传输技术的一种突破 。可以看到的是,在电信技术的不同领域,各项技术之间都有突破 。譬如在多媒体技术发展中,千兆以太网技术的突破推动了宽带IP网络的飞速发展,从一定程度上使得ATM技术的应用场合大为缩小 。虽然,不同领域的技术有融合的趋势,但是应用的多样性,决定了不可能采用一种技术解决所有问题 。像前面提到过的保护方式,基于以太网STP倒换和基于SDH技术的倒换也有不同的应用场合 。
从测试的情况来看,MSTP技术提供的链路带宽在2.5G以下,对于宽带IP城域网来说,汇聚层以上的链路通常在2G甚至10G,这就使得MSTP在宽带网接入层以下的应用更为有力 。测试中发现,MSTP系统ATM功能非常有限,不支持SVC 和动态交换 。
因此,根据不同的业务需要采用不同的技术组合,对于电信的网络是必须的,也是较为合适的 。
3.3.2 不同厂家之间的互通性问题
由于GFP 封装、业务接口速率与SD

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