· 在路由核心网中没有信元税 。假设有20%的开销用于ATM的组帧及实现包尺寸分配 , 这意味着对于155Mbps的OC-3链路 , 124Mbps将被用于传输数据 , 31Mbps将用于ATM开销 。但是 , 当你考虑一条2.488Gbps的OC-48链路 , 1.99Gbps用于数据 , 498Mbps将被用于ATM开销(几乎是一个OC-12) 。由于没有信元税 , 在路由核心网中则意味着被提供的带宽将更有效地被利用 。
· 具有无连接操作特性的路由核心网在故障条件下将显示出更好的适应性 。在基于 ATM链路的网络中 , 作为备份的永久虚电路(PVC)必须在故障发生前被配置并安装到交换机中 。因为网络中的任何节点都有发生故障的潜在可能性 , 因此 , 很难设计出与IP内建的可恢复性相似的备份PVC 。
相对于这些优点 , 传统的路由核心网还具有一些缺点:
· 在一个路由核心网中 , 业务负载并没有在网络链接中均匀地分配 , 造成网络资源使用的低效率 。一些链路发生阻塞 , 同时另一些链接未被充分使用 。这种情况在疏松连接的网络中可能还可以满足需求 , 但在一个具有丰富连接的网络中 , 对于业务在路径中的分配进行控制 , 使负荷在链路中均匀分配就变得非常重要了 。
· 基于量度的流量控制并不能为流量工程提供一个满足的方案 。由于ISP网络的连接变得越来越丰富(即 , 更大 , 更密的结网 , 更多的备份) , 对网络某部分的量度值进行调整是否会引起网络其它部分的问题 , 变得越来越难以判定 。
ATM核心网中基于PVC的流量控制
当IP在ATM网络上运行时 , 路由器环绕在ATM网络的四周 。每个路由器通过一组穿过ATM物理拓扑而设置的PVC与其它路由器进行通信 。路由器并没有与下层网络直接相关的物理拓扑信息 。两个路由器之间的PVC就象连接两个路由器之间的简单点到点电路一样 , 路由器所了解的只有这些 。图9说明了ATM核心网中的物理拓扑与ATM核心网中的逻辑拓扑的区别 。
图9:ATM物理拓扑与逻辑拓扑的比较
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