
- •С.В.Кунегин основы технологии атм
- •Содержание
- •Введение Основные принципы атм
- •Ячейки атм
- •Пример сети атм
- •Широкополосная цифровая сеть интегрального обслуживания (b-isdn)
- •Перенос битового потока
- •Перенос пакетов
- •Многоуровневая архитектура
- •Физические уровни Частный интерфейс пользователь-сеть (Private uni)
- •Интерфейс пользователь-сеть сети общего пользования (Public uni)
- •Два подуровня
- •Поток sdh stm-1, 155 Мбит/с
- •Определение границ ячеек при использовании sdh
- •Поток t1, 1.544 Мбит/с
- •Поток t3, 44 Мбит/с
- •Определение границ ячеек при использовании цифрового потока t3
- •Поток e1, 2.048 Мбит/с
- •Поток е3, 34 Мбит/с
- •Поток j2, 6.312 Мбит/с
- •Неэкранированный симметричный кабель категории 3, 25.6 Мбит/с
- •Кодирование 8в10в, 155 Мбит/с
- •Кодирование 4в5в, 100 Мбит/с
- •Уровень атм Ячейка атм интерфейса uni
- •Задержка при разбиении данных на короткие ячейки
- •Очереди при малых ячейках
- •Почему 53 байта?
- •Виртуальные соединения
- •Виртуальные пути и виртуальные каналы
- •Приоритет потери ячейки
- •Категории обслуживания атм
- •Управление трафиком
- •Основной алгоритм скорости ячеек
- •Равномерный трафик
- •Неравномерный трафик
- •Идентификатор типа нагрузки
- •Основное управление потоком
- •Контрольная сумма заголовка
- •Атм коммутация атм коммутация
- •Разделяемая магистраль
- •Разделяемая память
- •Пространственное разделение
- •Постоянные виртуальные соединения
- •Коммутируемые виртуальные соединения
- •Установление соединения
- •Нумерация в атм
- •Формат адреса для корпоративных сетей
- •Регистрация адреса
- •Уровни адаптации атм Классификация услуг мсэ-т
- •Aal1 для класса a
- •Aal1: Метод адаптивной подстройки частоты
- •Aal2 для класса b
- •Aal3/4 для классов c и d
- •Aal5 для классов c и d
- •Интерфейсы Интерфейсы атм
- •Интерфейс dxi
- •Интерфейс атм f-uni
- •Интерфейс nni
- •Интерфейс b-ici
- •Управление сетями атм
- •Литература
Поток е3, 34 Мбит/с
На рисунке показан один кадр потока Е3. Его длительность составляет 125 мкс. Кадр содержит 9 строк по 59 байт в каждом и 6 дополнительных байт для передачи сигналов синхронизации и служебной информации. Скорость потока составляет 34.368 Мбит/с. Емкость по переносу ячеек составляет 33.92 Мбит/с.
Для определения границ ячеек также используется HEC.
Поток j2, 6.312 Мбит/с
Этот физический уровень применяется в магистральных сетях Японии. Хотя скорость потока J2 аналогична североамериканскому потоку DS2, использование битов этих потоков отличается.
На рисунке показаны четыре кадра длительностью 125 мкс. Каждый кадр содержит 98 восьмибитных канальных интервала (784 бита) и 5 бит заголовка (биты F), следующие в специальном порядке. Два последних канальных интервала не используются для переноса ячеек.
Синхронизация осуществляется по битам F. Определение границ ячеек - по HEC.
Неэкранированный симметричный кабель категории 3, 25.6 Мбит/с
Физическим уровнем с наименьшей скоростью private UNI является интерфейс 25 Мбит/с на основе неэкранированного симметричного кабеля категории 3. Этот уровень был разработан специально с целью возможности использования существующей кабельной проводки внутри здания для соединения рабочего места пользователя и кабельного шкафа. Таким образом, данный интерфейс позиционируется как АТМ пользователя (desktop ATM).
Основой для данного интерфейса послужил физический уровень протокола Token Ring. Он был модифицирован следующим образом.
Во-первых, применяется линейный блочный код 4В/5В. Каждые 5 символов линейного кода несут 4 бита информации, всего имеется 32 возможных комбинаций 5-символьных блоков. Из них 16 используется для передачи информации, а оставшиеся 16 - для целей управления. В результате применения линейного кода 4В/5В повышается эффективность использования линейного спектра физического сигнала 32 Мбод по сравнению с Token Ring и составляет 32 (4/5)=25 Мбит/с. Напомним, что в стандарте Token Ring используется код с избыточностью 2 и скорость передачи информации составляет 16 Мбит/с.
Определение границ ячеек производится следующим образом. Из состава служебных символов выделяется специальный символ (символ Х). Данный символ помещается перед ячейкой. Поскольку содержимое ячейки кодируется 16-ю "информационными" символами и среди них не встречается символа Х, приемник легко определяет границы ячейки. Символ Х повторяется дважды.
Другой особенностью, отличающей физический уровень 25 Мбит/с от Token Ring, является использование скремблирования с предустановкой. Если предустановка скремблера на приеме не требуется, то вместо второго символа Х передается символ 4.
Кодирование 8в10в, 155 Мбит/с
Предусмотрен еще один интерфейс со скоростью передачи 155 Мбит/с, основанный на использовании так называемого линейного кодирования 8В10В. Скорость передачи была специально выбрана совпадающей со скоростью передачи STM-1, но способ определения границ ячеек и кодирования бит различаются.
Этот физический интерфейс может применяться при использовании многомодового оптического волокна длиной до 2 км и экранированного симметричного кабеля длиной до 100 м. Экранированный симметричный кабель используется для проводки внутри здания.
Идея линейного кодирования 8В10В сводится к тому, что 10 бодовых (символьных) интервалов в линии несут 8 бит информации. Линейный сигнал обладает наиболее предпочтительной формой спектральной плотности мощности и мало подвержен межсимвольной интерференции.
Определение границ ячеек осуществляется при помощи специального синхросигнала (СС) длительностью 5 символьных интервалов. Синхросигнал уникален и не может повториться в пользовательских данных. Следовательно, его достаточно легко обнаружить и тем самым определить границы ячеек. За синхросигналом следует 48 символьных интервалов, зарезервированных для передачи служебной информации (СИ). За ячейкой СИ следуют 26 ячеек, содержащих информацию пользователей.
Таким образом, имеется повторяющаяся структура из синхросигнала, ячейки СИ, 26 “пользовательских ячеек”, затем опять синхросигнал и т.д.
Скорость передачи ячеек составляет 135,6 Мбит/с, что эквивалентно аналогичному показателю для STM-1.
Это очень удобно. Например, можно использовать симметричный кабель для проводки от рабочего места до распределительного шкафа, а затем осуществить переход к STM-1, используемому в распределенной по площади корпоративной сети. Данный переход может быть осуществлен на физическом уровне соответствующим преобразователем, не нуждающимся в наличии буферов из-за равенства скоростей преобразуемых потоков.
Заметим, что данный блочный код не является изобретением Форума АТМ и соответствует применяемому в стандарте Fiber Channel. Позицией Форума АТМ является применение, по возможности, известных стандартов, пригодных для использования в технологии АТМ.