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Was sind die Hauptkomponenten des MAN - Metropolitan Area Network?

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2020-06-01 / Transceiver

Computernetzwerktopologien haben sich von einer Reihe von Hosts und Servern entwickelt, die sich Ressourcen in einem klar definierten Raum eines Bürogebäudes namens Local Area Network - LAN teilen, bis hin zur größten Topologie von Netzwerken namens WANs - Wide Area Networks, die verteilte geographische Netzwerke verbinden. Die mittelgroßen Netzwerke heißen MANs - Metropolitan Area Networks. Der Begriff wird auf die Zusammenschaltung von Netzen in einer Stadt zu einem einzigen größeren Netz angewendet (das dann auch eine effiziente Verbindung zu einem Weitverkehrsnetz bieten kann). Es wird auch verwendet, um die Verbindung mehrerer lokaler Netze zu verstehen, indem diese mit Backbone-Leitungen überbrückt werden.

Der Durchmesser eines solchen Netzwerks kann zwischen 5 und 50 Kilometer betragen. MAN gehört in der Regel keiner Organisation an, in den meisten Fällen einer Gruppe von Nutzern oder einem Anbieter, der den Service übernimmt, gehören seine Verbindungselemente und sonstigen Geräte. Die Übertragungsunterstützung für den MAN wird durch die Verbindungen von Glasfaserkabeln dargestellt, die in einer Ringformation in einem Großraum verlegt sind.

ATM (Asynchronous Transfer Mode) kombiniert die Eigenschaften von Leitungsvermittlung und Paketvermittlung, so dass es sogar die Echtzeitdaten übertragen kann.

Der MAN kann genutzt werden, um Unternehmen und Bürgern in diesen Metropolen Dienstleistungen wie Telekommunikation, Internetzugang, Fernsehen und Videoüberwachung anzubieten. MAN-Netzwerke verbinden heute eine Reihe von Campus-LAN-Netzwerken, die in einer hierarchischen Struktur aufgebaut sind, wie z.B.: Zugang, Verteilung und Kern.

Next Generation MAN: Die Metro Ethernet Lösungen

Dienstanbieter nutzen Metro-Ethernet, um Layer-2-Ethernet-Verbindungen zwischen Kundenstandorten in U-Bahn-Netzen bereitzustellen. Aufgrund seiner relativen Einfachheit, hohen Bandbreite und seiner kostengünstigen Switches hat sich Ethernet zur bevorzugten Transporttechnologie in Metronetzen entwickelt. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die eine reine Layer-2-Konnektivität im Metro Area Network (MAN) benötigen, um einfache Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Mehrpunkt- oder Multipunkt-zu-Mehrpunkt-Dienste mit einer relativ geringen Anzahl von Kundenstandorten bereitzustellen. Allerdings zeigen sich Ethernet-Einschränkungen bei großen MANs mit Tausenden von Zugangsknoten. In diesem
Im Falle von Dienstanbietern ist es wahrscheinlicher, dass sie Layer 3 Virtual Private Network (L3 - VPN) Dienste anbieten, die auf Multiprotocol Label Switch (MPLS) Transport basieren. Wenn Hunderte oder Tausende von Kundenstandorten miteinander verbunden werden, bietet dieser Ansatz mehr Flexibilität, eine bessere Skalierbarkeit und eine einfachere OAM.

MPLS ist am besten und am weitesten verbreitet, um Rechenzentren mit Niederlassungen und Niederlassungen mit anderen Niederlassungen zu verbinden. Ethernet ist am besten geeignet für die Verbindung von Rechenzentren. MPLS kann jede beliebige Konnektivität, einschließlich Sprache und Video, verwalten. Ethernet bietet niedrige Latenzzeiten und einen hohen Durchsatz, was sich ideal für Disaster Recovery eignet. Die Verwendung von MPLS für die WAN-Konnektivität erfordert, dass alle Netzwerkgeräte und Management-Tools sowohl mit MPLS als auch mit Ethernet kompatibel sind. Da LANs Ethernet verwenden, bietet die Verwendung von Ethernet für das WAN Unternehmen eine All-Ethernet-Infrastruktur, die das Netzwerkmanagement vereinfacht.

Aus den oben genannten Gründen sind die Betreiber bestrebt, alle Dienste über ein Netzwerk zu erbringen. Innerhalb des bestehenden MAN existieren mehrere Netzwerke nebeneinander, von denen der IP MAN die beste Wahl ist. Dennoch hat der IP-MAN auch einige Probleme bei der Handhabung dieser Dienste, die sich wie folgt im Detail erklären lassen:

  1. Das bestehende IP-MAN ist außer Betrieb, in dem das Layer-2-Switching und das Layer-3-Routing gemischt sind. Sie kann daher die Anforderungen an die Bereitstellung von QoS-garantierten Diensten nicht erfüllen.
  2. Das IP MAN implementiert hauptsächlich die L3-Switching-Architektur. Mit einem einzigen Zugriffsmodus, schlechter Zugriffsfähigkeit und ohne Gesamtplanung der Service-Zugangspunkte ist diese Art von Zugriffsmodus kaum möglich.
    "flächendeckendes Full-Service-Netzwerk".
  3. Der hoch positionierte Provider Edge Router (PE) ist ein Netzwerk, das die Vorteile der MPLS VPN-Technologie nicht nutzen kann. Layer-2-Netzwerk zu groß, was durch die Virtual LAN (VLAN)-ID-Ressourcen begrenzt ist und die Fehlersuche im Netzwerk erschwert.
  4. Es verursacht schwere Verschwendung von Glasfasern und Übertragungsressourcen. Um mehr Gruppenanwender zu gewinnen, setzt IP MAN hauptsächlich auf den direkten Glasfaseranschluss. Die Benutzer sind direkt mit PE verbunden. In einigen Fällen wird fast die Hälfte der Fasern bei MAN nur zur Anbindung von Gruppenanwendern verwendet, was eine große Belastung für die Carrier darstellt.
  5. Die IP MAN-Ausrüstung verfügt über differenzierte Fähigkeiten. Die meisten IP MANs sind nicht in der Lage, weder die QoS-garantierten Dienste noch die Multicastdienste über das gesamte Netzwerk bereitzustellen.

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