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1.
在SDH网络上传送以太网业务(EOS,Ethernet over SDH)具有巨大的优势。EOS能利用现有的SDH网络为以太网业务传送提供完善的OAM性能。在EOS系统中,透明传输以太网业务有非常重要的作用。本文详细分析了时钟、故障传递、流量控制和自协商相关的透明传输问题,相应的解决方案也同时提出。 相似文献
2.
可承载IP业务、视频业务和TDM业务等多种业务的网络平台MSTP的核心技术是实现基于传输网的以太网(Ethernet over SDH,EOS).首先介绍了X.86标准实现以太网帧到SDH传输净荷的映射的原理,详细讨论了EOS技术中流量控制的机制,实现了以太网数据传输速率控制,避免了以太网帧映射到VC4净荷时的数据丢失. 相似文献
3.
为了实现千兆以太网业务在SDH网络上的传输(EOS),可以利用FPGA将以太网MAC数据帧在SDH数据帧中进行封装和映射处理。介绍了GFP封装协议以及虚级联技术,给出了FPGA内部的模块化设计方法。利用FPGA的强大功能和内部的丰富资源,简化了电路设计的复杂性。千兆以太网在SDH中的传输增强了SDH设备的业务传输能力。 相似文献
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在SDH网络上传送以太网业务(EOS)具有巨大的优势.EOS能利用现有的SDH网络为以太网业务传送提供完善的OAM性能.在EOS系统中,透明传输以太网业务有非常重要的作用.详细分析了时钟、故障传递、流量控制和自协商相关的透明传输问题,相应的解决方案也同时提出. 相似文献
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以太网是目前应用最为广泛的局域网传输方式,它采用基带传输,通过双绞线和传输设备,实现10M/100M的网络传输,应用非常广泛,技术也相当成熟。以太网以其成本低、网管简单、易于升级而作为宽带接入的首选方案得到了普遍认可。而面对当前已经星罗棋布的SDH环以及由SDH、PDH提供的大量的E1电路,一个比较现实的问题就是如何利用这些已有资源传送以太网数据。目前,为解决这类问题而应用较广泛的方案是以太网网桥,即利用一路E1电路提供以太网接入。但是随着以太网的飞速发展,需要传输的以太网的数据量越来越大。特别是图像传输,由… 相似文献
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基于FPGA的SMⅡ与MⅡ协议转换器实现 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了采用Xilinx Spartan3系列FPGA芯片,完成了以太网SMⅡ和MⅡ协议之间的转换。EOS芯片和PHY芯片之间存在不同的MⅡ协议,通过协议转换器实现互联互通。 相似文献
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《通信世界》2004,(5):40-41
作为骨干网络到业务界面的桥梁,光城域网在整个电信网的作用越来越重要,其业务主体正在发生深刻变化。一方面,在已建成的传统骨干网和城域网中,SDH/SONET毫无疑司占据了绝大部分份额.是传送语音的最好技术。另一方面,经过多年的应用实践证明.以太网是传送IP的最好技术之一。现有城域网为了承载和支持与IP相关的业务.绝大多数基于包的传输和交换需要经过SDH/SONET网。在此方面,烽火网络已根据自己提出的国际标准X.86(EOS:Ethernet over SDH/SONET)开发了EOS芯片及系统设备,为以太网和SDH网络的融合以及实现数据和语音的一体化传输提供了一种简洁、高效的二层技术。 相似文献
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Ethernet over SDH接入技术 总被引:1,自引:0,他引:1
在以太网高速发展及SDH网络日益完善的今天,利用Ethemet over SDH技术将以太网的二层交换灵活性和资源优化能力与现有的SDH光网络的大容量、高带宽和低协议开销相结合,从而得到一种高速、经济的数据接入解决方案;实现了在SDH传输网上传送以太网数据包。 相似文献
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在EOS(Ethernet over SDH)应用设计中,以太网侧收到的媒体访问控制(MAC)帧要先存储再由成帧器将数据取走。文章介绍了其实现过程,采用同步动态随机存储器(SDRAM)作为片外的存储器,利用SDRAM的特征,发挥其高速、大容量的优点,可确保专用集成电路(ASIC)芯片上缓存面积减少,并可将以太网数据准确映射到SDH传送网中。该设计已在现场可编程门阵列(FPGA)上得到验证,并通过网络分析仪进行了测试。 相似文献
12.
为了满足高速信号处理要求,本文设计和实现一种基于DSP的高速数据以太网传输及处理系统,能够实现超过1M字的采样,并实时通过以太网传输给上位机.通过32位150M快速DSP(TMS320F2812)控制CPLD(EMP240)驱动10M的RTL8019AS网络芯片,实现了DSP和上位机的以太网数据传输,速度超过1M.利用数字信号处理器DSP和RTL8019AS实现了以太网数据的实时传输,完成了以TMS320F2812为核心处理系统与以太网连接的硬件接口.应用此硬件平台实现了嵌入式TCP/IP协议,完成了通过以太网和机之间传输数据. 相似文献
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随着现代电网对数据通信业务需求的不断增加,地市供电公司SDH/MSTP传输网承载以太网汇聚业务的种类和数量增长迅猛。业务资源需要在主站侧传输设备汇聚落地,占用大量以太网虚拟端口(VCTRUNK)资源。由于SDH传输设备槽位和以太网板资源有限,造成主站侧传输设备资源紧张。针对此问题,从业务的数据类型和带宽需求出发,充分结合当前电力企业SDH传输网和综合数据网资源,采用以太网业务二次汇聚、转移业务至综合数据网以及SDH与综合数据网联合承载等方法,优化SDH/MSTP主站侧设备以太网业务承载方式。最后,通过实例验证所提方案能够显著减轻SDH/MSTP主站侧设备承载以太网业务的压力。 相似文献
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文章首先简要介绍了EthernetoverSDH(EOS)的实现过程,然后重点讨论了EOS接口芯片的设计方法. 相似文献
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介绍了基于以太网物理层芯片的数字音频实时传输系统设计和实现;以现场可编程门阵列(FPGA)与以太网物理层芯片DP83848C为核心给出了硬件与FPGA软件设计思路,实现了多通道数字音频实时性双向数据传输. 相似文献