1 引言
随着大客户专线接入需求的不断增多,传统的采用协议转换器进行点对点的接入方式,已经不能满足当前发展的需求,主要表现在:
(1)设备类型众多,管理复杂。
(2)线缆连接复杂,占用空间大。
(3)网络管理差,给运维工作带来巨大难度。
基于以上原因,推出了MSAP技术。MSAP采用传统的SDH技术,以SDH技术为基础,采用先进的GFP、VCAT和LCAS技术,融合以太网交换技术和ATM交换技术,实现TDM业务、以太网业务和ATM业务的综合传输,此外MSAP还可以提供低速率的Nx64k专线,以太网延伸业务(EoXDSL)等。 随着接入网的不段完善,大用户已经不单纯追求价格的
【模拟技术中的解析MSAP接入技术特点】
模拟技术在现代通信网络中扮演着重要的角色,尤其是在多业务接入平台(MSAP)中。MSAP技术的出现,是为了解决传统协议转换器接入方式存在的问题,如设备管理复杂、线缆连接繁琐及网络管理困难等。随着大客户对专线接入需求的增长,他们对服务质量的要求也在不断提高,这促使MSAP技术的诞生和发展。
MSAP技术基于SDH(同步数字体系)技术,利用GFP(通用成帧规程)、VCAT(虚拟容器配置)和LCAS(链路容量调整方案)等先进技术,实现TDM(时分复用)、以太网和ATM(异步传输模式)业务的融合传输。这些特性使得MSAP能够同时处理多种类型的业务,提供低速率的Nx64k专线服务以及以太网延伸服务(EoXDSL),满足多样化的需求。
在MSAP的网络位置方面,它通常作为末端接入系统,通过SDH接口或以太网接口连接到SDH/MSTP传送网或IP城域网。同时,通过E1、V.35接口等与客户设备进行交互。MSAP系统有两种总线结构:TDM总线和TDM/IP总线,能直接将以太网业务汇聚到IP城域网,实现高效的数据交换。
MSAP的功能模型包括局端设备、用户端设备和网元管理系统。局端设备具备SDH交叉功能,通过PDH光接口或100BASE-FX接口与用户端设备相连,提供不同类型的接口服务。用户端设备则包括PDH光端机、光纤收发器和SDH/MSTP光端机,适应各种接入需求。管理信息通过带内(如DCC通道)或带外(如IP网络)的方式传递,确保网络的高效管理和监控。
MSAP的关键功能在于其对以太网业务的处理。传统的以太网接入方式虽然简单,但缺乏传输层支持,不利于光纤资源管理和网络保护。MSAP引入了SDH的优势,如灵活的组网和可靠的保护机制,提供点对点透明传输、以太网汇聚和交换功能。这样既能实现对以太网业务的有效接入,又保留了SDH的高级功能,如故障检测和恢复,提高了网络的稳定性和可靠性。
MSAP接入技术特点是其融合了SDH的高效传输和管理特性,同时适应了以太网业务的快速发展,为大客户提供高服务质量的多业务接入服务。这种技术不仅简化了网络架构,降低了运维难度,还提升了网络的灵活性和扩展性,是现代通信网络中解决复杂接入需求的理想解决方案。