MSTP 的基本原理
MSTP (Multi-Service Transfer Platform) 是一种基于 SDH (同步数字系列)标准化数字传输体制的平台。它利用 SDH 技术为传输业务数据流提供以下优势:
保护恢复能力
MSTP 能够对传输业务数据流提供保护和恢复能力,确保数据传输的可靠性和连续性。
较小的延时性能
MSTP 能够优化网络业务支撑层,从而降低数据传输的延时,提高实时性能。
多业务适应能力
MSTP 将不同业务的多个通信设备和技术集成在一起,在统一的控制和管理下,实现对数据链路层和网络层的数据智能支撑,从而能够承载丰富多样的业务类型。
隔离和接入控制能力
随着智能化技术的不断发展,MSTP 对网络用户的隔离和接入控制能力得到提升,确保网络资源的合理分配和使用。
安全性和可拓展性
MSTP 具有较高的安全性和可拓展性,能够适应未来网络发展的需求。
MSTP 构成了一个业务层和传送层一体化的节点,将不同业务的通信设备和技术集成在一起,实现对数据链路层和网络层的智能支持,从而能够承载丰富多样的业务类型,满足不同用户的需求。
MSTP 专线
MSTP 专线是指将 MSTP (Multi-Service Transfer Platform, 多业务传输平台) 设备部署在接入端,用于接入各种业务。MSTP 专线的特点如下:

上下行连接
下行连接客户端设备,上行连接本地网 SDH (同步数字系列)设备。通过这种连接方式,MSTP 专线可以为客户提供固定带宽和可变带宽业务。

提升服务质量
利用 MSTP 的二层交换和统计复用功能,可以共享带宽资源,从而提升固定带宽和可变带宽业务的服务质量。

基于 VLAN 隔离
MSTP 具有基于 VLAN 的数据隔离功能,可以为重点客户提供独立的 VLAN,保障其服务质量。

满足多种业务需求
通过上述功能,MSTP 专线能够满足不同等级业务服务的带宽和质量要求,如数据业务、语音业务、视频业务等。

MSTP 技术
MSTP 是一种多业务传输平台技术,支持多种接入方式(如以太网、SDH、PDH 等),可以承载多种业务类型,实现统一承载和智能管理。
因此,MSTP 专线通过 MSTP 设备的智能带宽共享和 VLAN 隔离功能,可以为企业客户提供高质量、可定制的多种业务接入服务。
MSTP 设备
MSTP 设备中使用较多的技术包含 VC(虚级联)、LCAS(链路带宽调整机制)以及 GFP(通用成帧规程)。MSTP 设备会提供严格的带宽保证,从而大幅度提升运营商的业务竞争能力,能够为其大客户提供以太网 / VPN 业务,承载 xDSL 宽带接入网,3G 业务等。随着智能化技术的发展,MSTP 设备将进一步优化以太网带宽的统计复用、公平的带宽分配等功能,提升数据业务相关能力、安全性以及可拓展性,承载更多业务的处理。

虚级联
虚级联 (VC) 是一种在多协议标签交换 (MPLS) 网络中实现的技术,用于优化相关虚拟容器之间的数据传输和处理。VC 通过更高效的带宽分配和利用,降低了对网络资源的影响,提高了网络带宽利用率和数据传输能力。虚级联技术的关键在于,虽然相关虚拟容器之间存在逻辑上的级联关系,但在实际的数据处理和传送过程中,它们是相互独立的。这种独立性使得数据传输更加高效,同时在数据层面仍然保留了级联关系的特征。VC 技术广泛应用于多协议标签交换网络中,为网络运营商提供了更好的带宽管理和业务质量保证。

通用成帧规程
通用成帧规程 (GFP) 是下一代同步数字系列 (SDH) 传输网络中的一项关键技术。作为一种面向无连接的新型数据链路封装技术,GFP 具有通用性、高效性和简单性等特点。它支持所有协议数据在原有格式上进行封装,无需进行额外的转换或处理,从而提高了带宽利用效率。GFP 的引入大大提升了 SDH 网络的业务灵活性,使其能够承载更多种类的数据流量。通过 GFP 封装,不同协议的数据可以在 SDH 网络中高效传输,满足了现代网络对多业务承载的需求。GFP 技术为 SDH 网络的演进和发展注入了新的活力,是实现下一代多服务传输网络的关键技术之一。

链路容量调整机制
链路容量调整机制 (LCAS) 是 SDH 网络中的一种智能控制系统,用于动态管理和调整网络链路的容量。LCAS 通过实时监控网络流量,根据业务需求自动调整链路带宽容量,确保网络资源的合理分配和高效利用。这种动态调整机制不仅保证了业务传输的质量,还最大限度地提高了网络利用率,避免了带宽浪费。LCAS 技术的应用使得 SDH 网络变得更加灵活和健康,能够快速响应业务流量的变化,为企业带来可观的收益。在当今日益增长的网络业务需求下,LCAS 已成为 SDH 网络中不可或缺的智能控制机制,是实现高效、可靠数据传输的关键技术。
MSTP 协议与传统 STP 的区别
MSTP 支持多个实例
与传统的 STP 协议不同,MSTP 支持在同一个网络中运行多个生成树实例。MSTP 在标准的 RSTP BPDU 之后编码了额外的区域信息以及多个 MSTI(Multiple Spanning Tree Instance)消息。这些 MSTI 配置消息传递了每个实例的生成树信息,允许 MSTP 支持 0 到 64 个实例,尽管许多网桥支持的实例数量更少。
单一 BPDU 格式
与一些专有的每 VLAN 生成树实现不同,MSTP 将所有生成树信息包含在单一 BPDU 格式中,减少了所需 BPDU 的数量,并确保了与 RSTP 和经典 STP 的向后兼容性。这种单一 BPDU 格式使得 MSTP 能够与 RSTP 网桥完全兼容,因为 MSTP BPDU 可以被 RSTP 网桥解释为 RSTP BPDU。
与 RSTP 的兼容性
MSTP 与 RSTP 网桥完全兼容,因为 MSTP BPDU 可以被 RSTP 网桥解释为 RSTP BPDU。这允许在不进行配置更改的情况下实现兼容性,并导致 MSTP 区域外的 RSTP 网桥将该区域视为单个 RSTP 网桥。为了进一步促进这种将 MSTP 区域视为单个 RSTP 网桥的观点,MSTP 使用 "剩余跳数" 变量作为生存时间计数器,而不是 RSTP 使用的消息老化计时器。这意味着 RSTP 网桥将看到 MSTP 区域只有一跳。
优化生成树计算
通过这些改进,MSTP 能够优化生成树的计算,减少所需的 BPDU 数量,并提高与 RSTP 网桥的兼容性。这使得 MSTP 成为一种更加高效和灵活的生成树协议,特别适用于大型网络环境。
MSTP 协议的优势

与 RSTP 的完全兼容性
MSTP 协议能够与 RSTP 网桥完全兼容,允许 MSTP 区域被外部 RSTP 网桥视为单个 RSTP 网桥。这种兼容性有助于无需进行配置更改即可实现互通。

优化的生存时间计数器
与 RSTP 使用消息老化计时器不同,MSTP 使用剩余跳数变量作为生存时间计数器。这使得 RSTP 网桥将 MSTP 区域视为生成树中的单跳,进一步增强了将 MSTP 区域视为单个 RSTP 网桥的观念。

提高网状拓扑带宽利用率
MSTP 允许交换机之间的冗余链路通过多条等价成本路径保持活动状态,从而提供更快的收敛速度,并通过增加设备之间的带宽利用率来提高网状拓扑的使用效率。

单一 BPDU 格式传递生成树信息
MSTP 将所有生成树信息包含在单一 BPDU 格式中,从而减少了为每个 VLAN 传递生成树信息所需的 BPDU 数量,同时确保了与 RSTP 和 STP 的向后兼容性。
MSTP 协议的应用场景
MSTP 协议的配置步骤

启用 MSTP 协议
首先需要在交换机上全局启用 MSTP 协议。通常可以使用命令 "spanning-tree mode mstp" 来启用 MSTP。启用后,MSTP 将取代传统的 STP 或 RSTP 协议。

配置 MSTP 域
MSTP 域是一个逻辑组,用于定义一组 VLAN 映射到同一个 MSTI 实例。在同一 MSTP 域内的所有交换机必须具有相同的域名、修正值和 VLAN 映射表。可以使用命令 "spanning-tree mst configuration" 进入 MSTP 域配置模式,然后配置域名、修正值和 VLAN 映射表。

配置 MSTI 优先级
在 MSTP 域内,可以为每个 MSTI 实例配置不同的优先级,用于选择该实例的根桥。优先级值越低,被选为根桥的可能性越大。可以使用命令 "spanning-tree mst xx priority xx" 为指定的 MSTI 实例配置优先级。

配置 MSTP 边界端口
MSTP 边界端口是连接 MSTP 域与其他 STP 域或非 STP 设备的端口。可以使用命令 "spanning-tree mstp boundary" 将端口配置为边界端口,以避免不必要的 BPDU 消耗。

配置 MSTP 链路类型
根据链路的速率和双工模式,MSTP 可以自动设置端口的链路类型为点到点或共享。也可以手动使用命令 "spanning-tree link-type" 配置端口的链路类型。

验证 MSTP 配置
配置完成后,可以使用各种 show 命令查看 MSTP 的运行状态、端口角色和状态等,验证配置是否正确生效。例如 "show spanning-tree mstp" 可以显示 MSTP 的总体信息。
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