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优点与EPL类似,在于用户独占带宽,安全性好。

EVPLAN(EthernetVirtualPrivateLAN)称为以太网虚拟局域网服务,实现多点到多点的业务连接。

内嵌入MPLS技术在VCTRUNK中隔离不同客户的信号,解决EPLAN无法处理的业务类型。

1.2以太网基本术语介绍

MPLS---------(MultiprotocolLabelSwitching,多协议标记交换)技术

1.2.1外部端口(PORT)

外部端口(PORT),单板外部以太网物理接口,亦称作客户侧接口或用户侧接口,目前常用接口有10Base-T(5类线),100Base-TX(5类线),100Base-FX(多模光纤),1000Base-SX(多模光纤),1000Base-LX(单模光纤)等,如图1-1。

1.2.2VCTRUNK

VirtualContainerTRUNK,VCTRUNK是通过VC容器实现的传送通道,可以用连续级联技术实现,也可以用虚级联技术实现,虚级联技术将几个虚级联的VC看成一个传送通道。

因为虚级联有连续级联无法比拟的优势,虚级联逐步成为主流,如图1-1。

图1-1外部端口和VCTRUNK关系

1.2.3以太网单元结构

以太网数据单板的工作原理基本类似,本节图1-2以1路千兆以太网信号为例,介绍EGS2板的工作原理。

图1-2EGS2板原理框图

接收方向

接口处理模块接入外部以太网设备(如以太网交换机、路由器等)送来的1000BASE-SX/LX/ZX信号,进行解码和串/并转换。

然后进入业务处理模块,进行帧定界、剥离前导码、终结CRC(CyclicRedundancyCheck)校验码和以太网性能统计等功能,并根据业务形式和配置要求进行流分类(支持MPLS报文格式、L2MPLSVPN(VirtualPrivateNetwork)报文格式、Ethernet/VLAN报文格式),依据业务配置添加Tunnel和VC双重标签实现业务的映射和转发。

在封装模块完成以太网帧的GFP-F封装,最后送往映射模块进行基于VC-3、VC-12或其虚级联的映射,送入交叉单元。

发送方向

将交叉单元送来的基于VC-3、VC-12或其虚级联的信号进行解映射,然后送往封装模块进行解封装。

业务处理模块根据设备所处的级别确定路由。

根据业务形式和配置要求进行流分类。

完成帧定界、添加前导码、计算CRC校验码和以太网性能统计等功能。

最后经过接口处理模块进行并/串变换和编码由以太网端口送出。

1.2.4端口Tag属性

以太网单板上的外部端口及VCTRUNK端口可设置Tag属性。

端口Tag属性可对不同类型的信号包进行处理,目前有三种端口Tag属性:

Tagaware,Access和Hybrid。

Tagaware:

端口设置成Tagaware后,该端口可对带有VLANID(Tag)的信号包进行透传,如果信号不带VLANID(Untag)则被丢弃;

Access:

端口设置成Access后,该端口会把PVID加到不带VLANID(Untag)的信号包上去。

如果信号本身带有VLANID(Tag)则被丢弃;

Hybrid:

端口设置成Hybrid后,该端口会把默认的VLANID加到不带VLANID(Untag)的信号包上去,如果该信号报带有VLANID(Tag)则透传。

表1-1数据单板对VLAN处理方法

数据包

端口

Tag

Untag

Tagaware(入)

透传

丢弃

Tagaware(出)

Access(入)

添加PVID

Access(出)

剥离VLANID

Hybrid(入)

添加默认VLANID

Hybrid(出)

如果VLANID相同,剥离VLANID,反之则透传

OptiXNG-SDH中EMR0和ET1V2系列单板的Access(出)和其它单板Hybrid(出)的处理方式一样。

对于Metro3000等早期设备的部分数据单板无法支持Hybrid属性。

对于早期的ET1V1系列单板对VLAN的处理方法稍有差别,见表1-2.

表1-2ET1V1单板对VLAN处理方法

叠加PVID

1.3以太网私有专线EPL

EPL(EthernetPrivateLine)就是以太网专线业务,以太网专线接入业务也可理解为透传,透传的含义——就是用户数据在我们的接入、传送、落地过程中,我们的接入、落地设备和数据所经过的传送网对于用户的数据来说就象一条专线一样,除了VLAN路由配置方式下,单板数据入口处对接入数据进行了VLAN标记的识别并做出是否传送还是丢弃的判择外,用户数据在整个通路中完全透明的传送并交互。

简单的理解就是在我们的接入设备中,透传就是点对点的专线业务类型。

EPL通常用于以太网业务点到点透明传输。

如图1-3所示,A和B公司分别占用不同VCTRUNK。

另外,多个用户也可以共享VCTRUNK,相互之间通过VLANID隔离。

图1-3EPL业务应用(透明传送)

EPL业务分类:

点到点透传业务:

端到端基于以太端口透传;

PORT共享透传业务:

基于端口和VLANID进行业务透传;

VCTRUNK共享透传业务:

通过VLANID在VCTRUNK中实现对多业务进行隔离。

1.3.1点到点透传业务

如图1-4位于NE1的A、B两公司通过MSTP(Multi-serviceTransportPlatform)设备传送数据业务到NE5,NE1和NE5站点各配置一块以太网业务处理单板。

A公司和B公司的业务完全隔离。

A公司和B公司使用的带宽可通过绑定VC12、VC3、VC4的数量而定。

图1-4EPL点到点透传业务示例

两业务外部端口(PORT)和VCTRUNK的对应关系如下:

NE1

NE5

A公司

PORT1⇦⇨VCTRUNK1

VCTRUNK1⇦⇨PORT1

VCTRUNK1可绑定N×

VC-12/VC-3/VC4

B公司

PORT2⇦⇨VCTRUNK2

VCTRUNK2⇦⇨PORT2

小结:

采用点到点的透明传送方式,EPL业务在线路上独享带宽,且和其它业务完全隔离,安全性高。

适用于大客户专线应用。

1.3.2PORT共享透传业务

通过对TAG标签(VLANID)操作的支持,以太网业务处理单板提供了外部端口共享功能,在组网应用中具有很大的灵活性。

可以为用户提供点到多点透传业务,即一个站点的一个以太网口接入的用户业务可以根据以太网数据帧中携带的VLANID,被送到不同的站点;

反向的多个站点的用户业务可以汇聚到一个站点的一个以太网端口。

如图1-5所示,NE1的一个以太网口接LANSWITCH,该LANSWITCH将其所接的LAN划分为2个虚拟局域网,对不同虚拟局域网的数据加入不同的TAG标签,汇聚侧根据TAG信息,将LANSWITCH送来的数据分别通过不同的VCTRUNK通道送往NE5不同的外部端口。

由于带宽是按照VCTRUNK来进行分配的,在这种应用中,单独的一个VLAN分配到一个VCTRUNK中,就相当于VLAN的带宽可以得到保证。

图1-5EPLPORT共享透传业务

C公司(VLAN=1)

PORT3⇦⇨VCTRUNK3

VCTRUNK3⇦⇨PORT3

VCTRUNK3可绑定N×

C公司(VLAN=2

PORT3⇦⇨VCTRUNK4

VCTRUNK4⇦⇨PORT4

MSTP设备可以实现EPL业务的汇聚,实现以太网业务点到多点的组网应用。

通过VLAN标签的识别,可以使多条EPL业务共享PORT端口,节省端口资源。

1.3.3VCTRUNK共享透传业务

由于一块以太网业务处理单板可以提供的VCTRUNK通道数有限,有时可以采用VCTRUNK共享的方式组网,在一个VCTRUNK通道中传输多个VLAN的以太网数据。

在这种应用下,无法保证其中特定VLAN的带宽。

如图1-6所示,NE2的一个以太网口接入2个VLAN,与NE3通过一个VCTRUNK互联。

这两个VLAN的带宽都无法保证,其对VCTRUNK的带宽是自由竞争抢占的方式。

应用举例:

D和D’用户为综合智能小区用户,分别位于NE2和NE3,两者之间需要进行通信。

E和E’用户为大集团公司用户,分别位于NE2和NE3,两者之间也需要进行通信。

综合智能小区用户和大集团公司用户的业务完全隔离。

由于综合智能小区集中在晚间,大集团公司用户流量高峰在白天,两用户可以共享300Mbit/s带宽。

用户的以太网设备均可提供GE以太网光接口,但不支持VLAN。

图1-6EPLVCTRUNK共享透传业务

NE2

NE3

D公司(VLAN=1)

E公司(VLAN=2)

PORT2⇦⇨VCTRUNK1

VCTRUNK1⇦⇨PORT2

MSTP设备可以实现EPL业务的汇聚和线路上的带宽共享。

通过VLAN标签的识别,可以使多条EPL业务共享PORT端口或共享VCTURNK,节省端口资源和带宽资源。

共享带宽的用户以自由竞争方式来抢占带宽,适用于业务高峰相错的不同用户共享。

1.4以太虚拟专线业务EVPL

EVPL(EthernetVirtualPrivateLine)就是以太网虚拟专线业务。

EVPL与EPL的区别:

EPL提供了多个用户的数据可以共享使用同一个VCTRUNK所绑定的通道带宽的,共享通道中不能有不同用户但所带VLAN相同的数据,否则单板将不能从相同的VLAN数据中区分出属于不同用户的数据的(或者是,不同的PORT端口接入的数据中不能含有相同的VLANID,则单板将不能区分出属于不同PORT端口的数据)。

而实际的用户需求和接入数据中是有一些却不是这样的,为了补充业务接入方式的不足,可以通过QinQ(VLAN嵌套)、MPLS等实现通道共享技术,对共享通道中的相同VLAN数据进行标识、区分,这样,就可以实现业务接入的数据共享通道中是可以有——不同用户但所带VLAN相同的数据的(利用标签来区分数据)。

同时做到了提供带宽共享;

通过用户隔离技术保障数据的安全性的功能。

这里有几个重要的关键词需要我们理解:

1)通道共享;

2)MPLS。

EVPL在多个用户共享VCTRUNK,通常用于多个用户VLANID相同的情况下。

如图1-7所示,A和B公司共享VCTRUNK1,VALNID相同,业务通过MPLS标签隔离。

图1-7EVPL业务

1.4.2通道共享

共享VCTRUNK通道给多用户使用,采用的方法是通过数据所携带的VLAN或MPLS标识的不同而区分、转发数据。

这样,多个用户虽然共享了同一VCTRUNK,但却象得到了专线的业务品质一样的服务。

通道共享的微观图示如下图1-9:

图1-9通道共享微观图示

1.4.3EVPL组网应用

由于两部门的接入VLAN标签相同,且需要共享带宽,因此需要添加MPLS标签进行识别。

两个部门分别通过NE1的PORT1和PORT2接入,添加不同的MPLS标签(Tunnellabel和VClabel);

经过以太网单板的汇聚处理后,所有业务通过一个VCTRUNK传送往NE2。

同样,NE1的以太网处理板对来自NE2的含有不同MPLS标签的业务进行处理,根据业务中不同的MPLS标签将数据分别送往两个部门。

图1-10EVPL业务应用(共享VCTRUNK)

NE2的以太网处理板对来自NE1的含有不同MPLS标签的业务进行处理,根据业务中不同的MPLS标签将数据分别送往NE2两个部门。

同样,两个部门分别通过NE2的PORT1和PORT2接入,添加不同的MPLS标签(Tunnellabel和VClabel);

经过以太网单板的汇聚处理后,所有业务通过一个VCTRUNK传送往NE1。

技术支持(VLAN=8)

PORT1⇦⇨VCTRUNK1+MPLS标签1

VCTRUNK1+MPLS标签1⇦⇨PORT1

市场部(VLAN=8)

PORT2⇦⇨VCTRUNK1+MPLS标签2

VCTRUNK1+MPLS标签2⇦⇨PORT2

EVPL业务可以通过VLANID和MPLS标签的双重隔离,达到不同用户的业务隔离和同一用户间不同部门的业务隔离。

即实现同一链路上多个相同VLAN数据的隔离。

由于EVPL应用传输效率低,配置复杂,因此非特殊需要,建议采用EPL的组网方式。

1.5以太网私有局域网业务EPLAN

EPLAN(EthernetPrivateLocalAreaNetwork)以太网私有局域网业务,如图1-12所示,A公司的3个分部可以相互访问,这时NE3的以太网单板需要完成以太网二层交换功能。

图1-12EPLAN

对于EPLAN和EVPLAN组网方式而言,其重要概念都是利用了二层交换。

EPLAN组网可以实现EPL和EVPL组网中不涉及 

MPLS方式的所有组网类型,且其特有的组网方式为多点共享。

如图1-12所示,此种组网可以实现几个PORT端口之间的互相访问,这里需要注意的一点:

由于普通的二层交换数据单板并没有环网公平的处理,所以各个单板之间对于共享路由的处理是恶性竞争的。

即,线路VCTRUNK两端的站点占用此VCTRUNK的资源较多,离之越远,则资源占用的越少。

且业界对于二层处理的级连也是有建议的,一般是不超过四级。

请大家在组网应用的时候注意。

1.6以太网虚拟局域网业务EVPLAN

EVPLAN(EthernetVirtualPrivateLocalAreaNetwork)以太网虚拟局域网业务,如图1-15所示,A和B公司共享一个VCTRUNK,A和B的业务通过MPLS标签隔离。

A公司的4个分部需要相互访问,B公司的4个分部需要相互访问。

图1-15EVPLAN

EVPLAN的应用中采用MPLS技术,传输效率较EPLAN低,且配置比EPLAN复杂。

因此非特殊需要,建议优先采用EPLAN的组网方式实现业务需求。

A公司的三个分部分别位于甲地、乙地和丙地,分部间需要信息共享,两两之间要求能够互相访问。

B公司的三个分部也分别位于甲地、乙地和丙地,分部间需要信息共享,两两之间要求能够互相访问。

要求A公司和B公司业务相互隔离,且共享线路带宽。

A公司和B公司都接入VLAN为100的数据。

A公司和B公司均可提供100Mbit/s以太网电接口,用户的以太网设备支持VLAN。

EVPLAN业务可以实现多点业务的动态共享,并且支持相同VLAN数据接入的MPLS标签隔离。

对于本案例,在单节点需要同时接入两个VLAN号相同的数据业务,且动态共享带宽,可以通过EVPLAN业务实现。

如图1-16所示。

EVPLAN与EPLAN相比,增加了MPLS的封装,利用MPLS的标签对相同VLAN的数据进行再次区分,实现在同一个VCTRUNK上传送来自不同VB的相同VLAN的数据,实现A公司和B公司多点带宽动态共享和彼此数据隔离的需求。

EVPLAN业务可以通过VLANID和MPLS标签的双重隔离,达到不同用户的业务隔离和同一用户间不同部门的业务隔离。

EVPLAN业务可以实现以太网业务的多点动态共享,但与EPLAN的不同之处在于以太网业务在网络中任意两点之间必须有相连接的LSP(LabelSwitchPath),形成Mesh网络结构。

此外EVPLAN的业务特性还可以有效的避免广播风暴。

因为使用普通的二层交换数据单板配置EVPLAN较复杂,并且效率不高,故建议使用RPR(弹性分组换)单板配置该类型业务。

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