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PTN原理
v1.0
1
2
课程内容
PTN概述
PTN的发展背景
PTN的组网应用
MPLS原理
MPLS-TP原理
PWE3原理
3
ALL IP——业务网发展趋势
PTN的发展背景
业务IP化的主要驱动力:
统一网络协议,简化网络层次,降低TCO
便于提供各种类型的新业务,实现综合业务运营
4
业务向All IP转型对承载网的需求
PTN的发展背景
接口兼容性——以太网接口为主,兼容TDM/ATM业务
业务分组化——基于分组的交换和传送,具备统计功能
QoS机制——业务感知、端到端区分服务
同步 ——电信级的时钟/时间同步方案
网络可用性——电信级的OAM和保护
利润最大化——降低CAPEX/OPEX
5
IP化业务承载网技术选择
PTN的发展背景
6
传统交换机承载IP化业务
PTN的发展背景
非面向连接的网络,难以提供电信级的网络保障。
无法提供精细化管理和差异化服务。
对传统业务的支撑能力有限。
7
传统路由器承载IP化业务
PTN的发展背景
传统路由器对TDM/ATM等传统业务的支持能力仍然较弱。
缺乏足够的OAM手段,难以满足传送网电信级要求。
缺乏对于时间同步的充分支持。
8
MSTP承载IP化业务
PTN的发展背景
MSTP出现最初就是为了解决IP业务在传送网的承载问题,遗憾的是这种改进不彻底:
汇聚能力差、统计复用效率不高
扩展能力不强
颗粒固定,带宽浪费严重
难以提供强大的组播处理能力
9
面向IP化的分组传送技术— PTN应运而生
PTN的发展背景
10
PTN技术发展历程
PTN的发展背景
11
PTN的网络定位
PTN的组网应用
其在网络中的定位主要满足以下需求:
PTN技术主要定位于城域级别网络的汇聚、接入层
多业务承载
严格的QoS
电信级可靠性
网络扩展性
成本控制
12
PTN的组网应用
PTN的组网应用
PTN主要用于城域接入汇聚和核心网的高速转发。
移动BACKHAUL业务承载
13
PTN的组网应用
PTN的组网应用
PTN在核心网高速转发的应用
14
课程内容
PTN概述
MPLS原理
MPLS概述
MPLS工作原理
标签交换路径
MPLS-TP原理
PWE3原理
15
MPLS的定义
MPLS概述
MPLS——Multi-Protocol Label Switching,多协议标签交换
目的:
将IP与ATM的高速交换技术结合起来,实现IP分组的快速转发
特点:
多协议:可支持任意的网络层协议(如IPv6、IPX)和链路层协议(如ATM、FR、PPP等)
标签交换:给报文打上固定长度的标签,以标签取代IP转发过程
16
传统IP转发的特征
MPLS概述
IP通讯基于hop by hop的方式;
报文在进行路由查找时采用的是最长匹配原则;
路由设备必须通过各种路由协议收集网络中的各网段信息;
IP是无连接网络,QoS难保障。是无连接网络
17
ATM转发的特征
MPLS概述
链路层选路,使用VPI/VCI便于硬件交换;
面向连接,提供QOS保证;
具有流量控制措施;
支持多种业务类型,如实时业务。
18
MPLS转发的特征
MPLS概述
MPLS采用简化的ATM技术,来完成第三层和第二层的转换。
MPLS路由器会在将IP数据包按相应路径转发之前读取该MPLS数据包的包头标记,而不会去读取每个IP数据包中的IP地址位等信息,因此数据包的交换转发速度大大加快,所以称MPLS为2.5层协议。
特点:
MPLS为IP网络提供面向连接的服务;
通过集成链路层(ATM、帧中继)与网络层路由技术,解决了Internet扩展、保证IP QoS传输的问题,提供了高服务质量的Internet服务;
通过短小固定的标签,采用精确匹配寻径方式取代传统路由器的最长匹配寻径方式,提供了高速率的IP转发;
在提供IP业务的同时,提供高可靠的安全和QOS保证;
利用显式路由功能同时通过带有QoS参数的信令协议建立受限标签交换路径(CR-LSP),因而能够有效地实施流量工程;
利用标签嵌套技术MPLS能很好的支持VPN。
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MPLS工作流程
MPLS工作原理
IP数据包通过MPLS域的传播过程如下:
入口边界LER接收数据包,为数据包分配相应的标签,用标签来标志该数据包。
主干LSR接收到被标志的数据包,根据数据包中的标签查找标签转发表,使用标签转发表中与输入数据包中原有标签相对应的新的出站标签代替输入数据包中的标签。
出口边界LSR接收到该标签数据包,它删除标签,对IP数据包执行传统的第三层查找。
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