1 引言
由于以太网技术的成熟和低成本优势,以太网接入方式已经成为很多用户的首选。最早的客户采用以太网到E1的转换器,占用某几个64kbit/s的时隙,而后逐步扩展到整个E1,速率达到2.048Mbit/s。随着图像等业务的引入,单E1已经不再能满足客户的需要。因此将多个E1捆绑后承载以太网的技术应运而生。近年来这种反向复用技术越来越多地引起了客户的关注。由于标准的相对滞后,有多个厂家先后推出了类似的产品。虽然增加了以太网在广域网上的传输手段,但由于制式不一,在使用和维护方面也带来了诸多不便。
2 EoPDH的产生
目前,在市场上流行的ETH至E1转换器绝大多数依然采用高速数据链路协议(HDLC)作为封装方式,而封装后的数据帧如何分配到各E1通道上等具体的处理过程则由各厂商自己定义,这就给不同厂商设备的互联制造了障碍。同时,由于在封装方式、链路调整机制、延时差等问题上没有统一的定义和要求,使业务传输质量难以得到保证。
为了能够更好地解决以上问题,符合国际电联标准的EoPDH应运而生,并通过如下标准对EoPDH的细节进行了规范:G.7041定义了封装格式(GFP-F);G.7042定义了虚级联(VCAT)及链路容量调整规范(LCAS);G.7043和G.8040定义了VCAT&LCAS到E1的映射方式;以太网接口要求符合IEEE 802.3标准的规定;E1接口要求符合G.703,G.704,G.823标准的规定。通过以上标准,使不同厂商的转换器互通成为了可能,同时通过对级联方式、容量调整、映射方式、E1间延时差等问题的具体定义,使业务的传输质量得到了更好的保证。
3 RAYCOM的EoPDH芯片特点及应用模式
基于以上标准,北京润光泰力科技发展有限公司(RAYCOM CO.,LTD.)经过多年的辛勤努力开发出了RC6105(1VCG 5E1),RC6116(1VCG 16E1),RC6621F(6VCG 21E1)等一系列EoPDH ASIC芯片,为解决相关的技术难题做出了自己的贡献。
3.1 RAYCOM的EoPDH芯片特点
RAYCOM的EoPDH芯片族为广大设备制造商的转换器互通及业务质量保障提供了更加有竞争力的解决方案,芯片的功能框图如图1所示。同时,RAYCOM的EoPDH芯片还具有如下特点:
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)