在SV2、SV3上使能OSPF协议,配置SV3的OSPF Cost="10",SV2的OSPF Cost="1000",则路由管理模块优选出Cost=10的路由条目,PC1与PC2和PC3之间的通信优先通过下一跳为SV3(IP为192.168.10.54)的路由来建立。结合图1所示工程应用组网,OSPF倒换的触发条件至少有两种情况。第一种是协议超时。当MSTP网络内部端口DOWN掉或者链路遭到破坏,OSPF协议通过LSA的超时机制探测到邻居和路由变化,所有运行OSPF的设备重新刷新自己的数据库直到网络再次收敛。第二种情况是与OLT直接相连的端口down掉,此时OLT的三层接口通过SUB-VLAN感知到端口状态变化并通知路由管理模块。路由管理模块为OSPF协议模块提供服务,通知OSPF重新计算和刷新路由表,触发倒换,倒换前后OSPF路由表变化如图6所示。根据这两种情况人为破坏端口状态触发倒换进行各种测试,测试结果均表明OLT设备能将路由倒换到下一跳为SV2(IP为192.168.2.54)的条目上。两种条件下的倒换都无需人工干预,实现对MSTP内部通信链路的保护。
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本设计的特点在于将OSPF路由技术引入传统意义上的二层设备OLT,使得OLT在网络层不仅能提供对下游网络上行链路保护,还能在不改变上游设备配置的前提下提供对其下行链路的保护。另外由于VLAN的二层概念在EPON系统中得以广泛应用,三层接口的添加势必给系统带来较大改动;本设计巧妙利用SUPER-VLAN技术,将OLT上的VLAN虚实结合应用,既保留原有业务VLAN的二层特性,又增加了三层虚接口配置IP的功能,保证了OLT软件的前向兼容性。目前,本设计的软件实现已经通过实验室场景测试,正在进行最后的优化和工程测试。
本文关键字:接口 接口电路,单元电路 - 接口电路