传统的城域网业务大多根据时分复用技术(如SDH等),这些技术主要是为语音、视频等服务设计的。但在数据业务日益变成主导以来,新的城域网服务提供商(MSP)大多根据以太网和IP技术提供数据业务。以太网技术的经济性和灵活性使MSP能以愈来愈低廉的价格提供更高带宽的接入服务,这对用户十分具有诱惑力。可是用户规定为他们提供高级别、有带宽和服务质量(QoS)确保的业务。
现阶段采用的VPN新技术
为了使跨城域服务变得容易,现阶段MSP可采用可堆叠虚拟局域网(SVLAN)和GRE等技术来解决所述问题。
SVLAN技术通过在以太帧中堆叠2个802.1Q包头,合理地扩展了VLAN数目,使VLAN的数目最多达到4096x4096个。另外,好几个VLAN可以被复用到一个关键VLAN中。
MSP一般 为每个客户建立一个VLAN模型,用通用属性注册/通用VLAN注册(GARP/GVRP)自动监控整个主干网络的VLAN,并通过扩展生成树协议(STP)来加速网络收敛速度,进而为网络提供弹性。
SVLAN技术做为初始的解决方案是不错的,但随着用户数量的提升,SVLAN模型也会带来可扩展性的问题。由于一些用户可能期待在分支机构间进行数据传输时可以带上自身的VLAN ID,这就使采用SVLAN技术的MSP面临以下2个问题:
第一,第一名客户的VLAN标识可能与别的客户冲突;
第二,服务提供商将遭受客户可使用标识数量的严重限制。假如容许用户按他们自己的方式使用各自的VLAN ID空间,那么关键网络仍存在4096个VLAN的限制。
GRE技术要求了怎样用一种网络协议去封裝另一种网络协议的方式。GRE隧道由两边的源IP地址和目地IP地址来定义,容许用户使用IP包封装IP、网际包协议(IPX)如AppleTalk包,并适用各种协议,如路由信息协议版本2(RIP2)、开放最短路径优先协议(OSPF)等。尽管GRE协议已经较为成熟,但这里需要处理的IP隧道却数量惊人,且一定要通过手工调度来进行,还须给每个隧道指配一对IP地址,IP隧道详细地址对的管理是一个非常大的问题。当网络出现故障时,IP路由协议最少需要花费几秒才能使网络收敛,因此IETF定义了链路管理协议(LMP)用以监控底层的链路情况并提供快速故障检验。尽管可以通过定义有层级的IP VPN使关键网络的隧道数至少以使网络具有可扩展性,但这将造成 初始以太帧被封裝到2个IP包头(各自用以点对点內部以及相互之间的连通)而使带宽利用率减少。
多协议标记交换(MPLS)技术的出现提升了城域关键网络的流量控制,MSP不但可以更合理地利用流量工程的概念管理网络,还可以更方便地执行不同等级的服务。根据MPLS的透明局域网服务(TLS)和VLL正好可以解决之上技术所面临的问题,使MSP可以为用户在整个MAN中提供、具有流量工程和QoS确保的租的租赁线业务。
以上就是根据MPLS的局域网服务的介绍。
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