02 B基本原理

2023-01-17 08:36:02 字數 2681 閱讀 2276

目錄b 基本原理 b-1

b.1 sdh簡介 b-1

b.1.1 同步體制等級 b-1

b.1.2 復用結構 b-3

b.1.3 基本幀結構 b-4

b.1.4 soh位元組描述 b-5

b.1.5 poh位元組描述 b-9

b.2 ethernet簡介 b-10

b.2.1 ethernet基本技術 b-10

b.2.2 ethernet幀結構 b-12

b.3 鏈路聚合 b-12

b.3.1 概念 b-12

b.3.2 鏈結聚合的特點 b-13

b.3.3 鏈路聚合分類 b-13

b.4 qinq原理 b-13

b.4.1 qinq簡介 b-13

b.4.2 qinq資料幀結構 b-14

插圖目錄

圖b-1 復用結構 b-3

圖b-2 sdh幀結構 b-4

圖b-3 stm-1 soh b-5

圖b-4 stm-4 soh b-6

圖b-5 stm-16 soh b-7

圖b-6 stm-64 soh b-8

圖b-7 乙太網幀結構 b-12

圖b-8 鏈路聚合示意圖 b-12

圖b-9 qinq資料幀結構 b-14

圖b-10 c-tag tci格式 b-15

圖b-11 s-tag tci格式 b-15

**目錄

表b-1 sdh傳輸速率等級 b-1

表b-2 soh位元組描述 b-9

表b-3 vc-3/vc-4/vc-4-xc poh位元組描述 b-9

表b-4 vc-12 poh位元組描述 b-10

表b-5 tpid的設定 b-14

本節描述了osn系列裝置同步體制等級、復用結構、幀結構和開銷位元組的處理。

sdh的第一級同步數字級別速率為155520kbit/s,更高階別的訊號由第一級同步數碼訊號按比例n(n=4,16,64……)通過位元組間插復接而成,見表b-1。

osn系列裝置對各種業務復用以及復用方式結構圖如圖b-1所示。

sdh的幀結構如圖b-2所示。

stm-1 soh段開銷結構如圖b-3所示。

stm-4 soh段開銷結構如圖b-4所示。

stm-16 soh段開銷如圖b-5所示。

stm-64 soh段開銷如圖b-6所示。

注:vc-4 poh位於9行261列的vc-4結構的第一列。

vc-4-xc poh位於vc-4-xc(由x個vc-4級聯而成)結構的第一列。

根據乙太網的最初設計目標,計算機和其他數字裝置是通過一條共享的物理線路連線起來的。這樣被連線的計算機和數字裝置必須採用一種半雙工的方式來訪問該物理線路,而且還必須有一種衝突檢測和避免的機制,來避免多個裝置在同一時刻搶占線路的情況,這種機制就是所謂的csma/cd(帶碰撞檢測的載波監聽多路訪問)。

csma/cd的工作過程是這樣的:終端裝置不停的檢測共享線路的狀態,只有在空閒的時候才傳送資料,如果線路不空閒則一直等待。這時候如果有另外乙個裝置同時也傳送資料,這兩個裝置傳送的資料必然產生碰撞,導致線路上的訊號不穩定,終端裝置檢測到這種不穩定之後,馬上停止傳送自己的資料,然後再傳送一連串干擾脈衝,然後等待一段時間之後再進行傳送。

傳送干擾脈衝的目的是為了通知其他裝置,特別是跟自己在同乙個時刻傳送資料的裝置,線路上已經產生了碰撞。檢測到碰撞後等待的時間也是隨機的,不過逐漸在增大。

2023年,基於雙絞線介質的10base-t乙太網,這是乙太網歷史上一次最重要的革命。把雙絞線作為乙太網的傳輸介質不但提高了靈活性和降低了成本,而且引入了一種高效的執行模式——全雙工模式。

所謂全雙工,就是資料的傳送和接收可以同時進行,互不干擾。傳統的網路裝置hub是不支援全雙工的,因為hub的內部是一條匯流排,資料接收和傳送都是在該匯流排上進行,沒有辦法進行全雙工通訊,因此,要實現全雙工通訊,必須引入一種新的裝置,即交換機。

交換機跟hub的外觀相同,都是乙個多埠裝置,每個埠可以連線終端裝置和其他多埠裝置。但在交換機內部就不是一條共享匯流排了,而是乙個數字交叉網路,該數字交叉網路能把各個終端進行暫時的連線,互相獨立的傳輸資料,而且交換機還為每個埠設定了緩衝區,可以暫時快取終端傳送過來的資料,等資源空閒之後再進行交換。正是交換機的出現,使乙太網技術由原來的10m/100m共享結構轉變為20m/200m獨佔頻寬的結構,大大提高了效率,而且可以在交換機上施加一些軟體策略,來實現附加的服務,比如vlan(虛擬區域網),優先順序,冗餘鏈路等。

在實際中,乙太網的執行有許多種組合,比如雙工模式可以選擇全雙工和半雙工,速率可以選擇10m,100m,物理介質可以選擇五類雙絞線和三類雙絞線等。如果對每個終端裝置都進行手工配置,必然是一項繁雜而且不可維護的工作。於是,為了應付這樣多種多樣的執行模式,自協商應運而生。

自協商的主要功能就是使物理鏈路兩端的裝置自動通過互動資訊,自動選擇一種執行模式。自協商是建立在雙絞線乙太網的一種低層機制上的,它只對雙絞線乙太網有效。自協商的內容主要包括雙工模式,執行速率,流量控制等內容,一旦協商通過,鏈路兩端的裝置就鎖定在這樣一種執行模式下,直到重新啟動裝置或重新插拔電纜。

osn 系列裝置的ethernet 幀結構如圖b-7所示。

鏈路聚合是指將多條連線到同一裝置的物理鏈路**在一起視為一條邏輯鏈路。聚合的鏈路對外可以看作為一條鏈路。如圖b-8所示。

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