Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых опт...doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
25.39 Mб
Скачать

8.9.1.2. Отображение ячеек atm на виртуальные контейнеры

Отображение ячеек на виртуальный контейнер VC-4-xc

Фиксируемая часть потока ячеек ATM загружается в контейнер С-4-хс так, что ее границы выравнива­ются с границами контейнера С-4-хс, который затем отображается на виртуальный контейнер VC-4-xc вместе с заголовком VC-4-xc РОН и (х-1) столбцом фиксированного наполнителя (см. рис. 8-22).

Виртуальный контейнер в свою очередь отображается на полезную нагрузку х фреймов STM-1, имеющих скорость передачи 155,52 Мбит/с (фактическая скорость передачи ячеек -149,760 Мбит/с). Так как размер PL контейнера С-4-хс (л; • 2340 байтов) не является целократным размера ячейки (53 байта), то ячейка может пересекать границу фрейма контейнера С-4-хс. Отображение ячеек на виртуальные контейнеры VC-4/VC-3

Фиксируемая часть потока ячеек ATM загружается в контейнер С-4/С-3 так, что ее границы выравниваются с границами контейнера С-4/С-3. С4/СЗ затем отображается на виртуальный контейнер VC-4/VC-3 вместе с заголовком VC-4/VC-3 РОН. Следовательно, границы ячеек ATM выравниваются с границами VC-4/VC-3. Так как размер PL контейнера С-4/С-3 (2340/756 байтов) не является цело-кратным размера ячейки (53 байта), то ячейка может пересекать границу фрейма контейнера С-4/С-3.

Отображение ячеек на виртуаль­ный контейнер VC-2-mc

Фиксируемая часть потока ячеек ATM, имеющего скорость т х 6,784 Мбит/с, где т=2-7 для непрерывной кон­катенации и т=2-21 для виртуальной кон­катенации, загружается в виртуальный контейнер VC-mc, организованный как 4-фреймовый мультифрейм, см. рис. 8-23.

Фреймы этого мультифрейма состоят из 1-байтного VC-2-mc РОН, (т-1) байта фиксированного наполнителя и х 106) байтов полезной нагрузки для непрерыв­ной конкатенации.

Рис. 8-23. Отображение ячеек ATM на вир­ туальный контейнер VC-2-mc

При виртуальной конкатенации указанные выше фреймы состоят из т независимых байтов VC-2-mc РОН и х 106) байтов полезной нагрузки. ATM ячейки загружаются в поле полезной нагрузки VC-2-mc так, что их границы выравниваются с любой байтовой границей VC-2-mc, так как VC-2-mc PL в точности эквивалентен (/их2) ячеек ATM (в расче­те на 125 мкс фрейм).

Отображение ячеек на виртуаль­ный контейнер VC-2

В этом случае (см. рис. 8-24) VC-2 также представляет собой 4-фреймовый мультифрейм. Его фреймы состоят из од­ного байта VC-2 РОН и 106 байтов по­лезной нагрузки. ATM ячейки загружа­ются в VC-2 PL так, что их границы вы­равниваются с любой байтовой границей VC-2, так как VC-2 PL в точности экви­валентен 2 ячейкам ATM (в расчете на 125 мкс фрейм).

Рис. 8-24. Отображение ячеек ATM на виртуальный контейнер VC-2

Отображение ячеек на виртуальный контейнер VC-12/VC-11

В этом случае поток ATM ячеек передается со скоростью 2,176 и 1,600 Мбит/с соответ-свенно для VC-12 и VC-11. В плавающем режиме организации трибных блоков TU-n виртуальные контейнеры VC-12/VC-11 также представляют собой 4-фреймовый мультифрейм. Его фреймы со­стоят из одного байта VC-12/VC-11 РОН и 34/25 байтов полезной нагрузки соответственно. ATM ячейки загружаются в VC-12/VC-11 PL так, что их границы выравниваются с любой байтовой границей VC-12/VC-11, так как VC-12/VC-11 PL никак не связана с размером ячейки ATM (53 байта). Фактически выравнивание границ будет меняться от фрейма к фрейму в последовательно­сти, которая будет повторяться каждые 53 фрейма.