要注重的是,在这种技术中,支持PVC的ATM交换机并不使用ATM MPLS 。在这些交换机上,仍将使用传统的IPOA方式中的PVC配置与治理方法 。这种技术将使用MPLS的通用标记栈封装,而链路层封装则可以使用空封装或是LLC/SNAP封装 。假如PVC只用于传送MPLS分组的话,则建议使用空封装 。否则应当使用LLC/SNAP封装,其中SNAP中的以太网类型字段将表明该封装的类型为“LAN媒体上的MPLS传送” 。
2.虚中继(Virtual Trunk)
该技术如图2所示 。虚中继是由虚通道(VP)连接构成的 。在ATM MPLS中,一般是通过把IP分组装入同一ATM中继内的不同VC中来对IP分组进行标记 。中继上的每一个不同的VC都将代表一个标记值 。而对于虚中继,ATM-LSR的处理方式与它对一条物理中继的处理几乎是一样的:同一VP中的不同VC将表示不同的标记值 。不同在于虚中继不是ATM-LSR之间的物理中继 。虚中继实际上是使用传统的ATM交换机的方法建立起来的永久虚通道的连接(PVP),或是软永久虚通道连接(SPVP) 。虚中继还可以用于与将边缘ATM-LSR与中间ATM-LSR相连或是边缘ATM-LSR之间的连接 。使用虚中继和基于VCI的标记来实现ATM MPLS的方式在许多方面与使用基于VPI/VCI的标记来实现物理中继上的MPLS的方式都是一样的 。在这种方式中,必须有一个VC专门用于LDP控制流的传送,而且这一VC必须使用LLC/SNAP封装 。
3.LDP 虚连接标志(VCID)通知
该技术如图3所示 。使用VCID技术,在ATM MPLS技术中将可以使用PVC、SPVC和SVC相连接(此处,SVC特指传统ATM网络中动态建立的VC,而为ATM MPLS所直接使用的VC称为“标记VC”或“LVC”) 。
在前面两种方式中,PVC上的MPLS传送技术是基于分组的MPLS,而不是基于ATM的MPLS,虚中继技术是使用PVP而不是使用PVC,或SPVC,或SVC 。
在与虚中继方式类似的网络配置下,VCID技术将可以使用PVC,SPVC以及SVC。当使用VCID时,在ATM MPLS设备之间将使用一些PVC,SPVC以及SVC来传送标记分组,每一个VC都将表示一个标记 。由于每一个标记都由一个不同的VC来表示,在使用VCID技术的ATM MPLS设备上将可以使用ATM MPLS的分组转发 。
该技术中,在相邻的两个LSR之间,必须预先设置一个默认的VC以便传输IP路由信息与LDP信息 。这一VC应当是使用VCID与标记相关联的VC之外的一个VC 。
三、使用PVC上的MPLS传送技术的网络
1.PVC上的MPLS传送技术的使用
在使用PVC上的MPLS传送技术的网络中,IP路由协议的操作将导致与传统IPOA网络中类似的可扩展性问题 。解决这一问题的方法是在路由器之间使用部分网状(Partial Mesh)连接,但这将导致低效的多跳路径的产生;另一种方法是在网络中使用一些额外的边缘ATM-LSR,还可以为这些LSR再各自配上一个冗余边缘ATM-LSR 。对于这些额外LSR的性能要求将是很高的,因为它们要承担很大一部分网络业务量 。在使用PVC上的MPLS传送技术的网络中,无法直接使用ATM-LSR 。
为了支持MPLS的应用,一些运营商可能倾向于建立一个独立于它们的传统ATM网络的MPLS网络,可以使用ATM MPLS,也可以使用基于分组的MPLS技术,此时网络中将使用基于分组的LSR以及类似于PPP-over-SDH的链路 。这种基于分组的MPLS网络可以使用PVC上的MPLS传送技术作为一个过渡阶段,以便在引入基于分组的MPLS网络的过程中答应使用传统的MPLS网络来传送ATM业务 。随着这种网络的发展,使用PVC上的MPLS传送技术的链路将逐渐为物理链路所替代 。
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