物理媒体子层.ppt

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物理媒体子层

(1)故障管理信元 (2)性能管理信元 图7-17 性能管理信元的功能域格式 MSN TUC TS BIP-16 BER L/M 4.激活/去活信元 图7-18 激活/去活信元的功能域格式 7.2.4 ATM适配层AAL 1.AAL概述 ? 在源点和目的地之间是否需要明确的定时; ? 传送所需的位速率是固定的还是可变的; ? 采用的是面向连接的工作方式还是无连接工作方式。 图7-19 当前定义的AAL适配层 2.AAL-1 图7-20 AAL层的一般结构 图7-21 AAL1协议数据单元 (1)SAR子层 图7-22 AAL-1的SAR-PDU格式 (2)CS子层 ① 处理ATM信元延迟的变化 ② 处理顺序计数。 ③ 提供传送定时信息的机制。 图7-23 AAL-1的非P格式和P格式的示意图 3.AAL-2 ? 拆装用户信息; ? 处理信元时延的变化; ? 处理丢失了的或误插入的信元; ? 在接收端恢复源时钟频率; ? 在接收端恢复源数据结构; 监视误码,并进行可能的纠错。 (1)AAL-2的基本结构 (2)CPS数据单元 图7-24 AAL-2各层及ATM层的数据单元的相互关系 ① CPS-Packet(CPS分组) 图7-25 CPS-Packet的格式 CPS-Packet由CPS-PH和CPS-PP两大部分组成。CPS-PH占3个字节,包括以下四个部分:信道标识(CID)、长度指示(LI)、用户至用户指示(UUI)、 信息头差错控制(HEC)。 ② CPS-PDU 图7-26 CPS-PDU的格式 CPS-PDU的起始段STF包含以下3个部分: ? 偏移段(OSF) 序号(SN) 奇偶校验位(P) 4.AAL-3/4 图7-27 AAL-3/4中各子层的协议数据单元之间的关系 下面介绍AAL-3/4的SAR子层和CS子层协议。 (1)SAR子层 图7-28 AAL-3/4的SAR-PDU的格式 AAL-3/4的SAR子层功能是: 完成CPCS-PDU的拆装 错误检测及处理 复用/分路 丢弃传送过程中的CPCS-PDU (2)会聚子层(CS)协议 图7-29 CPCS-PDU的格式 5.AAL-5 (1)CPCS子层 图7-30 ALL-5的CPCS-PDU格式 (2)SAR子层 * * 第七章 宽带ISDN的关键技术ATM ? 7.1 ATM的基本概念 7.2 ATM协议结构 7.3 IP/ATM集成交换 7.1 ATM的基本概念 7.1.1 ATM的发展背景 窄带ISDN的发展主要存在以下局限: (1)窄带ISDN的信息传输速率有限 。 (2)窄带ISDN是在数字电话网的基础上发展起来的,网络内部的交换是基于64 kbit/s的电路交换方式,而电路交换方式对技术发展的适应性较差。 (3)窄带ISDN虽然也综合了分组交换业务,但是这种综合仅在用户—网络接口上实现 。 7.1.2 ATM的基本工作原理 ATM是英文Asynchronous Transfer Mode(异步转送方式)的缩写。 1.信元 2.复用 图7-1 ATM多路复用 3.交换 图7-2 ATM交换的基本原理 7.1.3 ATM信元的 结构图7-3 ATM信元的格式 ① GFC(Generil Flow Control)用于控制用户向网上发送信息的流量。 ② VPI(Virtual Path Identifer)和VCI(Virtual Channel Identifier)用来将一条传送ATM信元的信道划分为多个子信道。 ③ PTI(Payload Type Indicator) ④ CLP(Cell Loss Priority) ⑤ HEC(Header Error Check) 7.1.4 与电路交换方式和分组交换方式的比较 1.电路交换方式 图7-4 同步时分复用中的帧和时隙 电路交换方式具有如下特点: ① 在通信开始时应首先建立连接。 ② 一个连接在通信期间始终占用某一固定的数字子信道,这些数字子信道是依据其在时间轴上的位置确定的。 ③ 建立连接以后,信息在系统中的传输时延基本上是一个恒定值。 ④ 同步时分复用系统中的各个子信道的速率是固定分配的,不可能在不改变此系统的情况下临时调配各个子信道的速率。 ⑤ 交换节点

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