時間:2006-08-07 16:20:00來源:lvjing
以太網技術是基于IEEE802.3,核心是CSMA/CD;E1基于ITU-T G.703等建議,傳輸過程中需建立虛
電路(VC).為保證這兩種不同的通信技術的速率及數據結構匹配和傳輸的透明性,一般以太網到E1
轉換技術都采取了兩級緩存的結構.第一級緩存由片內的雙口RAM構成,主要用于速率的匹配,包
括以太網MII接收FIFO、MII發送FIFO、E1接收FIFO、E1發送FIFO;第二級緩存由片外的SRAM構成,
主要用于E1和MAC幀的形成,包括發送隊列和接收隊列.
以太網轉E1技術的主要難點集中在MII接口、E1接口和緩存間的數據交換上.由于以太網MII
接口的時鐘為2.5MHz,而E1的工作時鐘為2.048MHz,各個模塊間的數據交換為一異步過程,為保
證數據交換的準確性,需使用握手機制來實現模塊間的同步和避免對緩存訪問的沖突.在解決了
如何利用單路E1經濟方便的實現以太網傳輸的問題后,另一個問題卻接踵而來:帶寬與新型業務
的出現總是具有良性互動增長的特性,因此,在對以太網的傳輸和接入的網絡建設也必須兼顧現
有的帶寬處理能力與未來的擴充能力,才能在不斷成長的需求中體現業務平滑升級與設備投資保
障的好處.單E1接入以太網這樣的方式不能滿足上述需求,所以我們有必要讓用戶根據需要來靈
活、方便的配置E1的數量來傳輸以太網,這樣既能滿足不同用戶對帶寬的不同需求,又能滿足以
后網絡升級的需要,而且由于是基于E1的顆粒度使帶寬的利用率較高,且網管簡單.因此用能靈
活配置E1數目的協議轉換器來實現以太網的傳輸不管在今天單E1還是明天要帶寬升級到多E1都是
必要和合理的.
在實現用多路E1傳輸以太網業務,并且在實際的工程安裝、調試與維護中要更簡便,這就要
求協議轉換器具有將以太網的MAC幀數據在任意配置的多個E1電路上拆分和組裝的能力.然而當前
分布在網絡中的E1是相當復雜的:不同路徑、不同媒質、不同運營商的E1之間勢必存在著時延差,
因此要求協議轉換器還必須解決當不同的E1間存在時延差時要能夠正確的重組MAC幀,以保證數據
傳輸的可靠性.
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