100g以太网技术和应用

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1、100G以太网技术和应用100GEthernetTechnologiesandApplications2009-09-25作者:张远望摘要:急速增加的带宽需求驱动100G以太网尽快地投入应用,支撑100G以太网接口的关键技术,主要包含物理层通道汇聚技术、多光纤通道及波分复用(WDM)技术。接口部分的高速光器件关键技术需要突破,接口速率提面带来的面带宽需求对包处理和存储、系统交换、背板技术等都提出了新耍求。另外,网络需耍解决新接口的传输问题,包括新接口传输标准定义和传输技术解决。就目前的成本和需求来看,100G以太网的商用在城域网先行是比校可行的方案。关键字:100G以太网;TEEE8

2、02.3ba;100GE传输英文摘要:Thercipidlyincreasingrequirementofbondwidthdrivesthe100GEthernetintouseasquicklyaspossible.Thekeytechnologiessupporting100GEthernetinterfaceincludethephysicallayerchannelconvergencetechnology,multi-fiberchannelandWavelengthDivisionMultiplexing(WDM)technology.Thehighspeedfiber

3、deviceneedstoberesolved,andthehigherbandwidthrequirementsbyhigherinterfacespeeddemandsmorepacketprocessingandstorage,systemswitching,andthebackplanedesign.Besides,thenetworkneedstosolvetheissueofthetransportforthenewinterface,includingdefiningnewtronsportstandard“ndresolvingthekeytransporttechn

4、ologies.ConsideringcurrentcostandrequiremenIs,thecommercialserviceof100Gbit/sEthernetisviableinmetropolitanareanetwork.英文关键字:100GEthernet;TEEE802.3ba;100GEtransport推动以太网接口速率升级到100Gbit/s的根本需求是帯宽增加,其屮最主要的因索就是视频等带宽密集应用,另外以太网的电信化应用也导致汇聚带宽需求増速加剧。从以太网用户接入、企业到主干在内的毎一级网络都在逼近君其当前的速度极限。推广100G以太网应用的前提是和关标

5、准的制定ol00Gbit/s以太网接口对应的标准是IEEE802.3ba[l],B前处于草案2.1阶段[2],标准己经确定了各种接口介质、速率和物理编码子层(PCS)、媒体接入控制(MAC)层架构定义。标准在2009年7月会议后停止所冇技术变更,2009年11月标准会议将产生草案3.0,预计于2010年6月前发布。此外,和100GE相关的标准组织还包括国际电信联盟远程通信标准组(1TU-T)和光互联论坛(0IF),其关注的侧重点不同,TTU-T主要制定100G传输光转换单元(OTU)帧结构和编码、容错技术;011;主要研究物理层高速通道规范、定义电接口标准。以太网升级到lOOGbit

6、/s接口离不开关键技术支撐,关键技术的成熟和商用化也都还需耍时间。从芯片、系统、网络各个层面包括标准研究都还需要技术突破和时间。1100G以太网技术及标准支撑100G以太网接口的关键技术,主要包含物理层(PHY)通道汇聚技术、多光纤通道及波分复)](WDM)技术。物理介质相关(PHD)子层满足100Gbti/s速率带宽,新的芯片技术支持到40mn工艺,这些提供了开发下一代高速接口的可能。对应于接口部分,光纤接口PMD的并行多模接II存在着封装密度大和功耗问题需耍解决,单模4X25Gbit/s的WDM接口存在25Gbit/s串行并行转换电路(SERDES)技术和非冷却光器件的技术需耍

7、突破;对应于系统部分,接口速率提高带来的高带宽给包处理、存储,系统交换,背板技术都捉出了新的门槛;对应于网络,需要解决新接口的传输问题,不光需要定义新的OTU帧结构,对于如此超高速传输,需要解决电子线路极限悄况下的信号处理、光信号的调制、物理编码、色散补偿、非线性处理、与EE/GE/10GE帧结构和PHY内各子层的兼容性和一致性问题等,还需要使100G传输特性能够满足现有10G传输网的相关特性,否则带來的网络重建必将影响新技术的推进。下一代以太网技术标准包

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