南邮CH22ATM物理层ppt课件_第1页
南邮CH22ATM物理层ppt课件_第2页
南邮CH22ATM物理层ppt课件_第3页
南邮CH22ATM物理层ppt课件_第4页
南邮CH22ATM物理层ppt课件_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、宽带交换技术通讯与信息工程学院B-ISDN 用户网络接口用户网络接口(UNI)ATM物理层物理媒体子层物理媒体子层-PM传输会聚子层传输会聚子层-TCATM物理层n物理层的主要义务是进展物理线路编码和信息传输。它向上为ATM层提供信元流的传输,向下适配不同的传输系统。n物理层可以分为两个子层:n传输会聚子层TCn传输会聚子层执行的是与物理媒体无关的协议,主要义务是确认传输正确与否;n物理媒体子层PMn物理媒体子层主要担任物理媒体的选择、位定时和线路编码。ATM物理层n物理媒体子层PMn传输会聚子层TC比特率 nI.432建议定义了两种B-ISDNUNI物理层接入速率,分别是:n155.520M

2、b/sSTM-1接口n光/电两种规范,双向对称n622.080Mb/sSTM-4接口 n光接口规范,双向对称上下622,双向非对称下行622,上行155。n留意:实践的终端用户所运用的接入速率规范的接口速率,缘由是要抛掉:物理层、ATM层、AAL层操作所需开销。接口构造n两种接口构造n基于SDH方式n周期T125usn就STM-1接口速率来说:n帧速率155.520Mb/sn净荷速率260/270155.520149.760Mb/sn基于信元方式n每26个用户信元插入一个PL信元( OAM 信元 ),周期和速率与SDH方式一样。两种接口构造n图(a)表示把一个个的ATM信元映射到SDH帧内,而

3、后在网络中传输,SDH传输帧有两大特点:一是呈字节构造,二是含有丰富的帧开销比特,足以用来完成线路维护和操作控制。nSDH帧的传输开销太大,ITU-T引荐了另一种基于信元(也称Cell-by-Cell)的接口构造图(b)。n虽然两种接口的方式不同,但速率完全一样(包括净荷才干)。这样一来,两种接口互通便不成问题。物理媒体子层PMn物理媒体子层提供比特流传输、定时和媒体的物理接入。n物理媒体n未来的宽带综合业务数字网的主干网和用户接入网将建立在光纤传输的根底上,但是这不能确定在B-ISDN的UNI接口上SB和TB接口参考点运用的传输媒体一定是光纤。n由于UNI接口的覆盖范围比接入网窄得多,大多数

4、范围在200m以下。n在这种情况下可以运用电媒体,而电气接口的价钱较为廉价,易于安装和维护。n对于同轴电缆,155.50Mb/s的传输间隔可以到达200m,622.080Mb/s的传输间隔可以到达100m。假设在电气接口中插入光传输系统,可以获得比100m200m更大的接口范围,但是需求两次光电转换。物理媒体子层PMn 比特定时和线路编码n 比特定时的功能包括波形的产生和接纳以及定时信号的插入和提取。n ITU-T建议G.703规定,155.520Mb/s的电接口采用CMI(Coded Mark Inversion,码标志反转)。n CMI编码采用00或11表示传输码1,采用10或01表示传输

5、码0,传输码为1时00和11交替出现。n CMI编码实现简单,便于定时信号提取,无直流分量同时低频分量少,无比特过失倍增景象,经过符号变换可以返现单比特错误。n 但是CMI编码使得编码信号传送速率加倍,对于155.520Mb/s的接口影响不大,但是对于622.080Mb/s的接口那么这种编码方法就不适宜了。n 对于155.520Mb/s和622.080Mb/s的光接口采用了NRZ(Non-Return to Zero,不归零码)编码方式,实现时运用1表示发射光,0表示不发光。接口编码物理媒体子层PMn比特定时和线路编码n上面阐明的编码方法是基于比特操作的编码。n还有另一种基于信息块的编码方法,

6、这种编码方法的根本概念是成组处置比特,在传输前,将比特组转换为另一种比特编码。n常用的两种编码方法是4B/5B (100 Mb/s)和8B/10B (155 Mb/s) 。n在4B/5B编码中,一组4比特信息被编码为5比特组传输n在8B/10B编码中,一组8比特信息被编码为10比特传输。n这两种编码方法可以获得较高的传输效率和丰富的定时信号。物理媒体子层PMn 任务方式n B-ISDN终端设备有三种任务形状:激活态、去活态和紧急态。n 激活态是指终端处于任务方式;n 去活态指终端不再进展任务,但是处于待命形状,这样做可以使系统功耗最小,通常为激活态的50%,系统由去活态转到激活态的时间为105

7、0ms;n 当电源出现缺点时,系统处于紧急态,可以保证最低限制的通讯要求。ATM物理层n物理媒体子层PMn传输会聚子层TCn信元速率解耦n信头过失控制n信元定界传输会聚子层TCn传输会聚子层完成传输帧的产生、提取及传输帧的适配功能,它与详细的传输系统有关。nITU-T制定了3种传输会聚子层的相关协议n基于同步数字网络SDH, Synchronous Digital Hierarchy,同步数字序列n基于准同步数字网络PDH,Plesio-chronous Digital Hierarchy,准同步数字序列n基于信元的传输系统传输会聚子层TCn信元速率解耦n信头过失控制n信元定界1. 信元速率解

8、耦n信元速率解耦是指在没有已分配信元、未分配信元和物理层OAM信元存在时,将向信元流中插入空信元以适配物理媒体的传输速率,空信元在接纳侧被丢弃。n物理层信元速率适配空信元nATM层信元速率适配未分配信元n在物理传输系统中其传送速率普通坚持固定不变,而对于宽带业务来说,不同的业务有着不同的信元产生速率,并且业务具有突发性,所以会出现信元产生速率与传输系统传送速率不匹配的情况。n信元速率解耦功能使ATM网在信元的产生速率和发送速率方面具有极大的灵敏性。1. 信元速率解耦n空信元组成与构造HEC=52H6AHCLP=12. 信元头过失控制信元头过失控制HEC,Header Error Control

9、 信元头过失控制的目的是保证信元头在传输过程中的可靠性。信元过失控制采用CRC编码方式:生成多项式:x8x2x1纠检错才干:纠一位错,检多位错发送端将信元头比特不含HEC字段构成的多项式乘8,然后除以生成多项式,所得的余数就是要发送的8比特HEC值。在接纳端将信元头直接除以生成多项式,假设可以整除,那么以为信元头正确,假设不能整除,那么以为信元头发生错误。在接纳端检查并校正信头中 1 bit的错误,丢弃多bit错误的信元。2. 信元头过失控制n在接纳端有两种任务方式:纠错方式和检错方式。n一开场处于纠错方式缺省任务方式n未检测出错误,不进展过失处置,停留在纠错方式n查出1位错误,纠正后,转入检

10、错方式n查出多位错误,丢弃后,转入检错方式n检错方式下:n发现错误,丢弃该信元,停留在检错方式n未发现错误,转回纠错方式2. 信元头过失控制nHEC码可以纠正单个比特错误,检测到多个比特错误。n在正常方式下,接纳器按单比特纠错方式任务,假设检测到单比特错误,这个错误就被纠正,接纳器的形状转移到检错方式;假设检测到多个比特错误,信元就被丢弃,形状也转到检错方式。n在检错方式形状下,凡是检测到信头错误的信元一概被丢弃。直到不再发现信头有错,接纳器立刻转回纠错方式形状。2. 信元头过失控制n需求强调的是,HEC只对信元头进展过失控制,而信息域的过失控制是经过端到端来完成的。n经HEC过程后,信元被划

11、分为有效信元和无效信元。n有效信元包括实践的有效信元和个别有错的信元。信元头有错的有效信元能够是CRC算法的不完善或纠错过程脱漏所致。n同样,被确定为无效信元的信元除包含不可纠正的多比特错误或突发错误Burst Errors的信元外,也不排除那些仅出现单比特错误并且可由HEC纠正的信元。n显然,含错的有效信元和被丢弃的无效信元将导致B-ISDN网络性能的降低。但是出现这样错误的概率是非常低的。2. 信元头过失控制n下面讨论HEC的性能n对于光纤传输系统来说,绝大多数的错误是单比特错误。统计阐明,正常任务条件下光纤传输系统发生单比特错误的概率高于99%。n基于这一特征,ATM中采用的HEC方案是

12、最优的,HEC算法保证恢复单比特错误,同时尽量减少在突发错误条件下误判信元头的概率。2. 信元头过失控制n假定传输系统的误比特率为10-8通常为光纤传输系统的典型值,那么丢弃信元的概率为10-13即识别到信元头错但未能纠正,而有效信元中含有信元头错误即未能识别出信元头错误的概率为10-20.3. 信元定界n信元定界是指从比特流中恢复出各个信元的任务过程。nITU-T建议I.432描画了信元定界的机制,建议要求信元定界的算法应该在任何网络接口上进展,和采取的传输系统无关。n由信元的构造可知在信元中没有特殊的定界标志,ITU-T建议给出的信元定界方法是根据信元头中的前四个字节和第五个字节的HEC关

13、系为根底设计的,即在比特流中假设延续的五个字节满足HEC算法,那么可以以为是一个信元的开场。n由于信元是等长的,所以当定位了一个信元后,后续的信元也就可以定位了。3. 信元定界信元定界的任务过程:一开场处于搜索形状,当检测到正确的HEC码即5个延续的字节满足生成多项式x8+x2+x+1,进入预同步形状。在预同步形状下,假设检测到不正确的HEC码,那么前往捕捉形状;假设延续次检测到正确的HEC码,那么转移到同步形状。在同步形状下,假设延续次检测到不正确的HEC码,那么进入捕捉形状。在捕捉形状,可以按比特逐个检测。在预同步和同步形状下是按信元逐个检测的,即每隔53B进展检测。3. 信元定界n在信元

14、定界算法中,设置的目的是由于除了信元头外,信元的其他部分也能够出现符合HEC校验的五个字节,这样会出现定界错误。n值的大小决议了系统防止这种定界错误的才干。 值越大,信元定界的准确性就越高,但同时同步的时间就越长。n设置的目的是由于信元头的出错会使信元头的五个字节不能满足HEC校验,但此时系统并未是不。 n的值越大,由于HEC出错而导致系统以为失步的能够性就越小,但同时系统觉察出系统失步的时间就越长。n所以,和的值会影响信元定界的性能。nITU-T针对不同的传输系统定义了不同的和值。n对于SDH, =6和=7n对于基于信元的传输系统, =7和=8n对于一个速率为155Mb/s的ATM系统,当=

15、7时,系统失步的能够一年小于一次。3. 信元定界nATM信元定界在信元中没有添加任何开销,而只是利用了信元头中的关联性而巧妙地实现了信元定界功能。而且,信元定界和信元头过失控制是同时进展的,这符合ATM高速传输的要求,减少了在中间节点的处置时间,是一种非常高效的方法。n为了防止信息段中冒充的正确HEC,提高定界过程的平安性和巩固性,信元信息域比特被随机化。这一过程称为信元信息域扰码。接纳端完成的相反过程称为解扰码。n由于扰码后将信息域的数据改动得更加随机化,因此扰码同时还能提高系统的传输性能。3. 信元定界n最有代表性的扰码技术有三种:分别是自同步扰码、帧同步扰码和分散抽样扰码。n扰码、解扰码

16、算法中的原那么:n在信头中不加扰码只对信息域字段进展扰码处置n在信元定界的搜索形状下停顿解扰。n在预同步形状下,只对相当于信息域字段长度的比特进展解扰,对下一个信元信头中的各字段停顿解扰。n基于SDH的物理层,扰码多项式为X43+1,采用自同步扰码。n基于信元传输的物理层,扰码多项式为X31+X28+1,采用分散抽样扰码。物理层接口n基于SDH的物理层接口n基于PDH的物理层接口n基于155Mb/s的光纤接口n基于信元的ATM物理层接口基于SDH的物理层接口n基于SDH的传输技术曾经成为电信传输网络的首选技术。nITU-T建议I.432规定了在SDH中传输ATM信元的方法。nSDH的根本传输帧

17、称为同步传输方式1(STM-1)。n多个STM-1帧可以复用为高速信号,STM-N的速率是STM-1的N倍。n目前定义了两种用于ATM传输的STM:nSTM-1和STM-4,速率分别为155.520Mb/s和622.080Mb/s。基于SDH接口的155.520 Mb/s(STM-1)基于SDH接口的155.520 Mb/s(STM-1)n一个STM-1帧是由9行、270列每行270字节组成的块状帧构造,帧长度为9X270=2430个字节19440比特,传送周期是125s,传输速率是155.520Mbit/s,传输顺序为自左至右,自上而下。 nSTM-1帧分为三个区域: n段开销SOH区域:n

18、第1至9列,第1至3行和第5至9行,共93+5=72字节为段开销,主要是为了运转、管理、维护运用,是保证信息净荷正常灵敏传送所必需的附加字节, n信息净荷Payload区域:n是帧构造中存放各种信息的地方。图中第10至第270列、第1至第9行,共2619=2349个字节都属于净负荷区域,可用于装载信息。 n管理单元指针AU-4PTR区域:n第1至第9列,第4行的9个字节属于AU-4PTR 。 AU-4PTR是一种指示符,主要用来指示信息净荷的第一个字节在STM-1帧构造内的准确位置,以便在接纳端正确地分解。 基于SDH接口的155.520 Mb/s(STM-1)nATM信元的映射到SDH帧构造

19、中的方法,是经过将每个信元的字节构造与所用虚容器字节构造进展定位对准的方法来完成的。n在STM-1构造中有2619字节的信息净荷区域,被称为虚容器VC-4。 nVC-4中每一行的第一字节称为通道开销POH,用于通道性能监视、管理和控制,通常POH作为净荷的一部分。nVC-4中除去POH的部分叫容器C-4,用于装载ATM信元。 ATM信元装入C-4后,再加上POH包装成VC-4容器。n装载时ATM信元以字节陈列,其边境应和STM-1中字节的边境对齐。基于SDH接口的155.520 Mb/s(STM-1)n信元在每行一个接一个陈列,在第一行可排4个完好信元,第五个信元只能占据48字节位。n第二行开

20、场是第一行第五个信元剩余的5字节,然后是4个完好信元,最后以某信元的43字节终了,如此类推进展陈列。如此下去,20帧以后的第21帧开场将反复该过程。n由于C-4的长度为9260字节2340字节,而一个ATM信元的长度为53字节,C-4的容量 9260字节不等于整数个ATM信元的长度N48+5字节,最后一行的最后一个ATM信元会跨过C-4边境延伸到下一帧的C-4 。n在STM-1帧中对信元定界采用下述方式:首先利用STM-1的指针AU-4PTR找到VC-4的起始位置,然后利用信元定界HEC机理在VC-4中寻觅信元的起始位置,这样即使信元跨越STM-1帧也不会影响信元的读取。基于SDH接口的155

21、.520 Mb/s(STM-1)n用STM-1在传送ATM信息时,段开销SOH和通道开销POH坚持不便,利用虚容器VC-4净荷区传送ATM信息。n由于SDH帧包括了用于完成再生段、数字段、传输途径的OAM功能的字段,因此基于SDH的ATM物理层中不需求再传输PL-OAM信元。 nSTM-1的规范速率为155.520Mbit/s,去掉各种开销信元的传送速率为155.520260/270149.760Mbit/s。基于SDH接口的155.520 Mb/s(STM-1)n用通道开销POH中的H4对ATM信元定界。nC-4与POH一同组成虚容器VC4,此时,每一帧中信元的开场点记录在POH的H4中。n

22、留意到9行260列(2340byte)并不是53byte的整倍数,所以ATM信元会跨越C-4的边境,那么下一帧C-4的开场字段将是上一帧最后一个ATM信元的剩余部分。n为了阐明下一帧中第一个ATM信元的开场位置,特设置了H4 byte作为指针。n由于一个信元的长度不超越64 byte,并且SDH帧呈字节构造,所以启用了H4 byte的六个比特,即3-8 bit指示从H4之后第一个字节到第一个ATM信元的开场字节之间的间隔。这样,ATM信元的边境便在识别到SDH帧后读到H4 byte就可知晓。基于SDH接口的155.520 Mb/s(STM-1)nSTM-1帧的周期为125us,共有9行270列

23、的字节n92708/12510-6155.520Mb/sn前9列是段开销Section Overhead,SOH和管理单元指针Administration Unit,AU指针,第10列是通道开销Path Overhead,POH,这些开销中包含了功能强大的管理信息。n剩余的9行260列VC-4可装载信元流。n因此,STM-1用于传输信元流的带宽只需n149.760Mb/s26155.520/27。基于SDH接口的622.080 Mb/s (STM-4)基于SDH接口的622.080 Mb/s (STM-4)nByte-structured: 92704nFour STM-1s in figur

24、e above = 622.080 Mb/sn4 VC-4 (or as a single block= 599.040 Mb/s)n上图示出了基于SDH STM4速率(622.080Mbit/s)的帧构造。n按照ITUT I.708建议,622.080Mbit/s帧是四倍STM1后直接得到的,但是STM4净荷可以构成不同的任务方式,或为4VC4,或为一个独立的完好块。n后一种任务方式的优点是用户可以不受限制地占用STM4的最大净荷空间。基于SDH接口的622.080 Mb/s (STM-4)n对于要求超越VC4容量的运用,用户信道可以位于600Mbit/s净荷空间的恣意位置。n实践上,STM

25、4的净荷才干为4149.760Mbit/s599.040Mbit/s。n留意到,仅需求一POH列有效字节,而其它的相邻列都不可用,由于它们被硬性地指定为固定填充(fixed stuff)字节。n这样做允许ATM网络在还没有建成STM4传输系统时将622.080Mbit/s的信号分在4个STM1上传送。n除了帧大小不同外,STM4与STM1的任务原理很类似,这里不做过多的引见。更详细的细节请查阅有关专门引见SDH的文献。基于SDH接口的2.5Gb/s (STM-16)n关于基于SDH的STM16(2.5Gb/s)接口,被定义为与上述类似的方式操作,这里也不再详述。物理层接口n基于SDH的物理层接

26、口n基于PDH的物理层接口n基于155Mb/s的光纤接口n基于信元的ATM物理层接口基于PDH的物理层接口n准同步数字系列PDH虽然与SDH相比在传输速率、网络管理等功能具有一定差距,但依然是目前广泛运用的传输技术,为了加强ATM技术的兼容性,因此定义了基于PDH的物理层接口。nPDH传输系统分为美国、日本和欧洲三种体系,具有不同的帧格式。因此将ATM信元适配到不同的体系帧中,采用的格式也不一样。nITU-T为每种PDH传输速率定义了ATM适配格式,采用三种方法:n直接在PDH帧构造中传输ATM信元;n重建传输帧格式以传输ATM信元;n在PDH帧的根底上构建ATM传输帧。基于PDH的物理层接口

27、n直接在PDH帧构造中传输ATM信元nE1是我国和欧洲采用的PDH第一级接口速率,E1的帧格式由ITU-T G.704规定,一条E1传输链路有32条64Kbit/s信道,其中TS0用于传送同步信息,TS16用于传送信令信息,TS1TS15和TS17TS31用于传送语音信息。nE1传输帧长为256b(328b),总传输速率为2.048Mbit/s,采用HDB3编码,传输媒体为75同轴电缆或120的双绞线,电平为2.37V。 基于PDH的物理层接口n 直接在PDH帧构造中传输ATM信元n E1帧格式的信元映射由ITU-T G.804规定。n ATM信元到E1传输帧的映射采用字节同步,而不是帧同步,

28、即一个信元可以跨越两个传输帧,信元传输速率与E1传输速率经过在有效ATM信元之间插入空信元实现匹配。n 由于E1帧长和ATM信元长度没有整数倍关系,所以运用ATM信元定界算法进展信元定界。n 由于E1中信道0和信道16作为公用,只需信道115和信道1731用来传输信息,所以ATM信元将插入信道115和信道1731。n ATM信元吞吐率为2.048(30/32)=1.920Mbit/s,n ATM信元经过E1传输的实践净荷带宽为2.048(30/32)(48/53)=1.739Mbit/s,约占总传输带宽的85%。直接在PDH帧构造中传输ATM信元基于PDH的物理层接口n 重建传输帧格式用以传输

29、ATM信元n 这种方法运用PDH高次群传输ATM信元,下面以E3为例引见这种方法。n 仿照SDH帧构造,可以将帧定义为9行60列的帧构造,其中控制信息字段的后三个字节不存在。n 采用这种方法,可以比较好地完成ATM的传输帧适配。 重建传输帧格式用以传输ATM信元nE3的帧格式nE3是我国和欧洲采用的PDH第三级接口速率,ITU-T G.751规定的E3帧格式。nE3是由4个E2(8.448Mbit/s)经正码速调整后按逐比特复接方式产生的,而E2信道又是由4个E1(2.048Mbit/s)信道多路复用产生的。nE3的传输帧长为1536b(3844),总传输速率为34.368Mbit/s,也采用

30、HDB3编码,双向传输媒体都为75同轴电缆,电平为1.0V。 重建传输帧格式用以传输ATM信元nE3帧格式的信元映射nE3帧格式的信元映射与E1一样,都由ITU-T G.804规定。但是运用的E3帧格式G.832规定的格式。nG.832规定的帧长为537B,其中7B用于附加功能,这就使ATM信元在530B净荷上实现了字节同步传输(10个ATM信元准确对应530B)。信元传输速率与E3净荷传输速率也经过插入空信元实现匹配。ATM信元吞吐率为34.368530/537=33.920Mbit/sATM信元经过E3传输的实践净荷带宽为34.368(530/537)(48/53)=30.72Mbit/s

31、,约占总传输带宽的89.3%。 重建传输帧格式用以传输ATM信元n 由于E3的传输速率为34.368Mb/s,537个字节,将537个字节定义为一帧,其中7字节为帧控制信息,其他530字节为负载区,可以传输10个ATM信元。n 帧周期为125us,每帧10个ATM信元n 信元带宽为:n 33.920Mbit/s53108 /12510-6基于PDH的物理层接口n在PDH帧的根底上构建ATM传输帧n这种方法是前面两种方法的折中,坚持原有PDH的帧构造不变,重新构建ATM的帧构造。n这种方法又称为物理层会聚协议Physical Layer Convergence Protocol,PLCP。n这种方法的优点是不对PDH系统做修正,可以直接传送ATM数据,但存在的问题是开销较大。物理层接口n基于SDH的物理层接口n基于PDH的物理层接口n基于155Mb/s的光纤接口n基于信元的ATM物理层接口基于155Mb/s的光纤接口n这种接口采用多模光纤,传输速率为155Mb/s,采用了8B/10B编码方式,用于本地ATM衔接,实践的线路速率为194.40Mb/s。这种速率与SDH的STM-1的传输速率一致。n信元在传输时被封装为帧格式。一帧中包含27个信元。n其

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论