摘要:作为电信运营网络的基础支撑网络,传送网络始终是为了满足所承载的业务需求并且优先于业务发展而发展的。以电路交叉链接为核心的SDH设备在近10年的黄金发展期里,覆盖了几乎整个电信的骨干核心层、汇聚层、接入层。后来,在IP业务的驱动下,MSTP设备得到了长足发展。但MSTP设备仍然是以电路交叉为核心的SDH设备,只是增加了一些数据业
作为电信运营网络的基础支撑网络,传送网络始终是为了满足所承载的业务需求并且优先于业务发展而发展的。以电路交叉链接为核心的SDH设备在近10年的黄金发展期里,覆盖了几乎整个电信的骨干核心层、汇聚层、接入层。后来,在IP业务的驱动下,MSTP设备得到了长足发展。但MSTP设备仍然是以电路交叉为核心的SDH设备,只是增加了一些数据业务的接口,可以实现数据业务的透明传输以及一些简单的业务汇聚。近几年,固网数据和3G业务不断发展,必然要求传输网络的IP化,即要求传送网络由电路交叉核心向分组交换核心的转换,利用分组交换核心实现分组业务的高效传送。
将分组交换核心引入到传送网络已经成为业界的共识。各设备厂商和标准组织纷纷推出了以不同技术为基础的分组传送设备和技术。依照技术基础的不同,可以将这些标准设备分为两种主要类型。
T-MPLS技术体制
T-MPLS(TransportMulti-protocolLabelSwitching)技术是从核心网向下延伸的技术。MPLS技术基于IP核心网,简化了复杂的控制协议和数据平面,增强了OAM能力、保护倒换和恢复功能,同时可以提供可靠的QoS、带宽统计复用功能。T-MPLS构建于MPLS技术之上,它的相关标准为部署分组交换传输网络提供了电信级的完整方案。更重要的是,为了维持点对点OAM的完整性,T-MPLS去掉了那些与传输无关的IP功能。
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