第七章+ATM交换与宽带综合业务数字网

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1、第七章ATM交换与宽带综合业务数字网11)B-ISDN的提出——通信网的发展N-ISDN的局限性:传输速率和交换模式限制了具有更高速率和可变速率业务的提供,已不能适应未来通信网发展的需要。B-ISDN的提出:能够提供具有更高传输速率的传输信道;更先进的传送模式。1、ATM与B-ISDN的产生与发展2B-ISDN支持的电信业务恒比特率业务、变比特率业务连接型业务、非连接型业务交互式业务、非交互式业务单址业务、多址业务、广播业务实时业务、非实时业务按终端接收信息方式宽带业务、窄带业务多媒体业务由网络向终端送消息由终端去网络取消息32)B-ISDN网对传送模式的要

2、求对信息的损伤要小具有时间透明性(信息传送的时延和时延抖动要小)具有语义透明性(由传送引起的信息丢失和差错要小)能灵活地支持各种业务具有高速传送信息的能力ATM与B-ISDN的产生与发展43)ATM与B-ISDN的产生和发展1983年,美国贝尔实验室的TurnerJ.等人提出了快速分组交换(FPS-FastPacketSwitching)原理,研制了原型机。同年,法国CoudreuseJ.P.提出了ATD交换概念,并在法国电信研究中心(CNET)研制了演示模型。FPS和ATD概念提出以后,很多设备制造公司、邮电管理部门和标准化组织表示了强烈的兴趣,进行了深入

3、的研究。80年代中期,CCITT也开始了这种新的传送模式的研究。1988年,CCITT18研究组决定采用固定长度的信元,定名为ATM,并认定B-ISDN将基于ATM技术。1990年,CCITT18研究组制定了关于ATM的一系列建议,并在以后的研究中不断地深入和完善。ATM与B-ISDN的产生与发展51994年投入运营的美国北卡罗来纳信息高速公路,是美国第一个在州的范围内的公用ATM宽带网。在欧洲由法国、德国、英国、意大利和西班牙等国发起的泛欧ATM宽带试验网,于1994年11月开始运行,后来扩大到欧洲的十多个国家,是覆盖面较广的ATM试验网在亚洲的日本NTT

4、与邮政省、香港电讯、新加坡电信、韩国电信、泰国的亚洲电信以及中国的广东、北京和上海电信管理局也进行过以ATM为基础的宽带网试验。试验的业务平台有基于TCP/IP的宽带数据、VOD、会议电视。试验的应用系统大致有家庭购物、远程医疗、远程教学等。ATM与B-ISDN的产生与发展64)公用网的ATM交换系统公用网ATM骨干交换系统必须具有高吞吐量和可扩展性,吞吐量通常为40~160G。应能支持各种接口、业务和连接类型,并具有保证服务质量(Qos)的业务流控制功能。富士通FETEX-150、爱立信的AXD301、西门子的MainStreetXpress、AT&T的G

5、lobeView2000、阿尔卡特的1000AX、北电的MagellanConcorde等。ATM与B-ISDN的产生与发展72、ATM基本原理ATM信元及其结构异步时分复用技术面向连接的工作方式ATM标准化协议82.1ATM信元及其结构1)信元结构:信元由5字节信头和48字节信息段(净荷)组成。发送次序87654321比特1…56……………….53发送次序信头(5字节)信息段(48字节)9ATM信元格式GFC(4bits):一般流量控制域,仅UNI有此域。VPI/VCI(8或12/16bits):虚通道/虚信道标识,选路信息。PTI(3bits):净荷类型

6、。CLP(1bit):信元丢失优先级。0:高;1:低。HEC(8bits):信元头差错控制。g(x)=x8+x2+x+1可纠错1比特、检错多比特,不反馈重发。10ATM信元格式AUU(ATM-user-to-ATM-userindication),表示ATM用户至用户指示11ATM特殊信元空闲信元(VPI=0,VCI=0,CLP=1,净荷=48个“01101010”):物理层产生的空信元。未分配信元(VPI=0,VCI=0,CLP=0):ATM层产生的空信元。物理层OAM信元(VCI=3,4):用于物理层的操作维护。元信令信元(VCI=1),通用广播信令信元

7、(VCI=2),点对点信令信元(VCI=5):信令信元,用于呼叫控制和建立连接等。普通信元(VCI≠0~15):传送用户信息122.2ATM——异步转移模式将信息划分成固定长度的ATM信元,信元头中含有地址和路由信息,以确定逻辑信道。13异步转移模式特点采用统计复用的方式,信元动态占用信道,提高了信道利用率;(比较电路交换)信元长度一定,达到位置化复用的效果,便于快速识别信元头,减少处理时延;(比较分组交换)信元头中含有地址/路由信息(虚通路),同一用户的信息沿同一路径传输,不存在随机延迟,实时性强。(比较分组交换)141)虚通道与虚信道:ATM传输通道可分

8、割成若干个逻辑子信道,为便于应用和管理,逻辑子信道可

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