用于千兆以太网数据传输的SDH虚级联技术
发布时间:2008/5/29 0:00:00 访问次数:455
摘要:通过sdh网络传输以太网数据(ethernet over sdh)是一种新涌现的宽带数据传输技术。由于以太网和sdh净荷的速率不匹配,因此当采用现有技术将以太网帧向sdh帧映射时,往往要使用较大的sdh容器,从而造成传输带宽的浪费。采用sdh虚级联技术可为千兆以太网数据传输开辟大小合适的sdh通道,不但可以提高sdh网络带宽利用率而且可以动态地分配带宽资源。
关键词:同步数字体制(sdh) 虚级联 以太网
随着1000mhz以太网技术的逐步成熟以及10ghz以太网标准的即将问世,以太网技术正由局域网技术扩展为城域网(man)和广域网(wan)技术。但以太网的性能监视和故障定位能力较弱,为了弥补这些缺陷,充分利用现有的网络设施,目前网络提供商正试图利用现有的sdh光网络来传送以太网数据(eos)。但是,由于以太网和sdh的标准速率并不完全匹配,当将以太网帧向sdh帧映射的时候,往往要使用较大的sdh容器,从而造成传输带宽的浪费。例如,传输一个千兆以太网数据往往需要一个完整的2.5gbps的sdh传输通道,这无疑会造成巨大的带宽浪费,理论上,可使用sdh级联技术构造大小合适的sdh传输通道,来传输以太网数据,但不幸的是很多现有的sdh网络并不支持级联处理,而要更新这些网络设施代价太大。因此这种级联传输方法目前并不现实。
本文采用多个虚级联的sdh虚容器(vc-3)为千兆以太网数据流开辟大小合适的sdh传输通道,配合使用链路容量调整配置(lcas)技术,不仅可以提高传输带宽的利用率,而且可以动态地分配带宽资源。
1 sdh虚级联的基本原理
虚级联是指用来组成sdh通道的多个虚容器(vc-n)之间并没有实质的级联关系,它们在网络中被分别处理独立传送,只是它们所传的数据具有级联关系。这种数据的级联关系在数据进入容器之前即作好标记,待各个vc-n的数据到达目的终端后,再按照原定的级联关系进行重新组合。sdh级联传送需要每个上sdh网元都有级联处理功能,而虚级联传送只需要终端设备具有相应的功能即可,因此易于实现。
如图1所示,使用虚级联技术可以将一个完整的客户带宽分割开,映射到多个独立的vc-n中进行传输,然后由目的终端将这些vc-n重新组合成完整的客户带宽。
包含x个vx-3的虚级联通道可以用vc-3-xv来表示。如图2所示,vc-3-xv提供一个由x个c-3容器构成的净荷域,x个c-3被映射在组成vc-3-xv的x个vc-3里。每个vc-3都有各自的通道开销(poh),其中poh中的hr字节用来做虚级联处理的序列指示(sq)和复帧指示(mfi),以下将详细说明。
vc-3加上段开销(soh)即可构成完整的sts-1信道,因此x个虚级联的sts-1可表示为sts-1-xv。由于sts-1-xv中每一个sts-1信道的数据可能在网络中独立传输,各个sts-1信道的数据经过传输后会存在不同的传输延迟。因此,当sts-1-xv中各个sts-1信道的数据到达目的终端时,必然先对它们之间的时延差进行补偿,经过重新同步定位后,重构一个与送时相同的净荷域。净荷重构的信息由h4字节携带,h4的编码结构如表1所示。
表1 h4字节编码
bits 7-4 | bits3-0 (mfi[3-0]) | mfi | |||||||||||||||||
mfi[11-8] | 0000 | n | |||||||||||||||||
mfi[7-4] | 0001 | n+1 | |||||||||||||||||
保留(0000) | 0010 | n+2 | |||||||||||||||||
保留(0000) | 0011 | n+3 | |||||||||||||||||
保留(0000) | …… | …… | |||||||||||||||||
摘要:通过sdh网络传输以太网数据(ethernet over sdh)是一种新涌现的宽带数据传输技术。由于以太网和sdh净荷的速率不匹配,因此当采用现有技术将以太网帧向sdh帧映射时,往往要使用较大的sdh容器,从而造成传输带宽的浪费。采用sdh虚级联技术可为千兆以太网数据传输开辟大小合适的sdh通道,不但可以提高sdh网络带宽利用率而且可以动态地分配带宽资源。 关键词:同步数字体制(sdh) 虚级联 以太网 随着1000mhz以太网技术的逐步成熟以及10ghz以太网标准的即将问世,以太网技术正由局域网技术扩展为城域网(man)和广域网(wan)技术。但以太网的性能监视和故障定位能力较弱,为了弥补这些缺陷,充分利用现有的网络设施,目前网络提供商正试图利用现有的sdh光网络来传送以太网数据(eos)。但是,由于以太网和sdh的标准速率并不完全匹配,当将以太网帧向sdh帧映射的时候,往往要使用较大的sdh容器,从而造成传输带宽的浪费。例如,传输一个千兆以太网数据往往需要一个完整的2.5gbps的sdh传输通道,这无疑会造成巨大的带宽浪费,理论上,可使用sdh级联技术构造大小合适的sdh传输通道,来传输以太网数据,但不幸的是很多现有的sdh网络并不支持级联处理,而要更新这些网络设施代价太大。因此这种级联传输方法目前并不现实。 本文采用多个虚级联的sdh虚容器(vc-3)为千兆以太网数据流开辟大小合适的sdh传输通道,配合使用链路容量调整配置(lcas)技术,不仅可以提高传输带宽的利用率,而且可以动态地分配带宽资源。 1 sdh虚级联的基本原理 虚级联是指用来组成sdh通道的多个虚容器(vc-n)之间并没有实质的级联关系,它们在网络中被分别处理独立传送,只是它们所传的数据具有级联关系。这种数据的级联关系在数据进入容器之前即作好标记,待各个vc-n的数据到达目的终端后,再按照原定的级联关系进行重新组合。sdh级联传送需要每个上sdh网元都有级联处理功能,而虚级联传送只需要终端设备具有相应的功能即可,因此易于实现。 如图1所示,使用虚级联技术可以将一个完整的客户带宽分割开,映射到多个独立的vc-n中进行传输,然后由目的终端将这些vc-n重新组合成完整的客户带宽。 包含x个vx-3的虚级联通道可以用vc-3-xv来表示。如图2所示,vc-3-xv提供一个由x个c-3容器构成的净荷域,x个c-3被映射在组成vc-3-xv的x个vc-3里。每个vc-3都有各自的通道开销(poh),其中poh中的hr字节用来做虚级联处理的序列指示(sq)和复帧指示(mfi),以下将详细说明。 vc-3加上段开销(soh)即可构成完整的sts-1信道,因此x个虚级联的sts-1可表示为sts-1-xv。由于sts-1-xv中每一个sts-1信道的数据可能在网络中独立传输,各个sts-1信道的数据经过传输后会存在不同的传输延迟。因此,当sts-1-xv中各个sts-1信道的数据到达目的终端时,必然先对它们之间的时延差进行补偿,经过重新同步定位后,重构一个与送时相同的净荷域。净荷重构的信息由h4字节携带,h4的编码结构如表1所示。
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