宽带网络技术_第4章

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1、第四章城域光网络技术2013年03月第四章城域光网络技术主要内容4.1光以太网技术4.2RPR技术43MSTP4.3MSTP技术4.4光突发交换技术4.5新型分组传送网技术光电工程学院20132第四章城域光网络技术4.1光以太网技术4.2.1概述4.2.2层次结构与接口4.2.3物物层理层4.2.4下一代以太网技术*光电工程学院20133第四章城域光网络技术4.1.1概述以太网是实现IPoverWDM的一个可能方案,但GE主要是为局域网设计的,在广域网传送还有不少问题。电信骨干网已进入太比特时代。目前城域网在将第2层数据映射到第1层的带宽管理

2、是基于“专线”方式,效率低。开始提出可运营光以太网解决方案。10GE成为首选技术之一。光电工程学院20134第四章城域光网络技术10G以以要太网标准要素光收发器-850nm,1310nm和1550nm串行-1310nm1310nmWWDM1310nmWWDM物理层-1010Gb/s10Gb/s局域网速率-9.29Gb/s广域网速率MAC层-物理层为广域网时实施速率控制-仅支持全双工光电工程学院20135第四章城域光网络技术4.1.2层次结构与接口高层逻辑链路控制子层MAC控制子层MAC协调子层(RS)XGMIIXGMIIXGMII64B/

3、66BPCS64B/66BPCSWIS8B/10BPCSPMAPMAPMAPMDPMDPMDMDIMDIMDI介质介质介质10GBASE-R10GBASE-W10GBASE-XMDI=介质相关接口PMA=物理介质接入子层XGMII=10G介质无关接口PMD=物理介质相关子层PCS=物理编码子层光电工程学院WIS=2013广域网接口子层6第四章城域光网络技术接接口口XGMII(10G介质无关接口)————44个单字节宽度通道,每个通道带1位控制位XAUI(10G连接单元接口)——扩展XGMII连接长度(从7cm扩展到约50cm)————44个个分

4、差分通道,速率为3.125Gbps——采用低电磁干扰编码技术XSBI(10G16比特接口)——基于OIFSFI-4接口————1616个差分通道,速率为622-645Mbps光电工程学院20137第四章城域光网络技术XAUI功能—MAC和PCS之间接口扩展器高层XGXS-XAUI扩展器子层MAC控制(可选)XSBI-10G16位接口介质接入控制(MAC)协调子层(RS)*可选子层XGMIIXGXS*XGMII/XAUIXAUI*XGXS*64b/66b编码(包描述)XGMII*广域网兼容组帧物理编码子层(()PCS)(SDH成帧与X7+X6+1扰

5、码)广域网接口子层(WIS)16比特并行口(OIF)或XSBISUPI(4×2.48832Gbaud)物理介质接入(PMA)重定时,串并转换,物理介质相关(PMD)时钟与数据恢复MDIE/O介质光电工程学院20138第四章城域光网络技术4.1.3物理层10G光以太网物理层命名机制采用10GBASE10GBASE--abcabc形式a:媒质类型S=850nmL=1310nmE=1550nmb:编码X=8B/10BR=64B/66BW=64B/66B+VCVC--64c64c(STSSTS--192192)封装c:波长数1或缺省

6、=单波长串行N=波长数(4或2)光电工程学院20139第四章城域光网络技术两种物理层标准为了10GbE能适应局域网和广域网两种网络环境,IEEE8023IEEE802.3ae制定了两种物理层标准:10GbELANPHY10GbEWANPHY继承原有以太网结构,但增加了新内容:接口:WIS、XSBI、XAUI(XGXS子层)PCS码型、扰码光电工程学院201310第四章城域光网络技术两种物理层的差别网络环境线路速率10GbELANPHY串行通道线路速率为10.312510.3125GbitGbit/s/s10GbELANPHY4

7、路并行通道,线路速率为4×3.1253.125GbitGbit/s/s10GbEWANPHY串行通道线路速率为9.953289.95328GbitGbit/s/s线路码型10GbELANPHY410GbELANPHY4路WWDM的PCS子层使用与GbE相同的8B/10B线路码型10GbELANPHY串行通道的PCS子层采用64B/66B线路码型,采用帧同步加扰(X58+X39+1),形成2个帧同步位和64个加扰位10GbEWANPHY串行通道采用64B/66B线路码型加两次扰码(在PCS中用X58+X39+1,在WIS中采用X7+X6+1

8、进行帧同步扰码)PMA接口10GbELANPHY中的PMA子层有两种接口:XSBI和XAUI10GbE10GbEWA

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