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城域网和RPR
第9章 城域网与弹性分组环;9.1 引言;9.1 引言;新一代城域网技术——RPR;发展中的以太网城域网技术;9.3 RPR的发展与标准化;9.3.1 背景;9.3.2 RPR的技术演进;9.3.3 IEEE 802.17标准;9.3.3 IEEE 802.17标准;9.4 802.17 系统概要;9.4.1 双环结构;9.4.2 系统特性;9.4.2 系统特性;9.4.3 节点基本操作;9.4.4 环上数据传输;9.4.4 环上数据传输——单播帧传输;9.4.4 环上数据传输——组播帧传输;9.4.5 协议模型;MAC子层 ;物理层;9.5 802.17技术要点;9.5.1 带宽分配;9.5.2 空间复用;9.5.3 拓扑自动发现与即插即用;9.5.4 自动保护;9.5.4 自动保护;9.5.4 自动保护;9.5.5 公平机制;9.8 RPR的应用;9.8.1 几种环网技术的比较;9.8.1 几种环网技术的比较;9.8.2 RPR的应用特点;9.8.3 RPR应用举例(自学);9.8.3 RPR应用举例(自学);9.8.3 RPR应用举例(自学);9.8.3 RPR应用举例(自学);9.9 小结-城域网络的发展;9.9 小结-需求急增;9.9 小结-实用化的RPR;9.9 小结-以太网进军城域;9.9 小结-802.1新标准;9.9 小结-802.1新标准;9.9 小结-MEF;9.9 小结-城域网络方兴未艾;附件1:9.2 环网技术与城域网 ;9.2.1 环型网络基础;9.2.2 令牌环;9.2.2 令牌环;9.2.3 FDDI;9.2.3 FDDI;9.2.4 DQDB;9.2.5 SDH环;9.2.5 SDH环;9.2.5 SDH环;9.2.5 SDH环;9.2.6 关于环网的思考(自学);9.2.6 关于环网的思考(自学);附件2:拓扑自动发现与即插即用;9.5.3 拓扑自动发现与即插即用;9.5.3 拓扑自动发现与即插即用;即插即用-节点删除 将A、C接口的光纤断开,环将在A、C两处环回〔B的两侧也将环回〕,业务不间断。将A、C之间光纤直接连接好,WTR之后,两处环回将消除,环恢复双环结构,环上节点的拓朴信息中不再有B节点。;9.5.3 拓扑自动发现与即插即用;附件3:公平机制;9.5.5 公平机制;无拥塞时: D、C均发送700M流量给E,在E-D段上面共享带宽 ;公平算法RPR-Fa B增加700M后,E-D流量达到2.1G,仍然可以无阻塞转发。但是在A也注入700M流量到E时,E-D上面流量拥塞,4*700M大于2.5G。依据公平算法D节点立刻将本地节点下发流量降为400M,然后向上游节点C传递拥塞信息;9.5.5 公平机制;附件4:RPR MAC层和物理层;9.6.1 MAC子层功能 9.6.2 MAC子层服务 9.6.3 帧格式;9.6.1 MAC子层功能;9.6.1 MAC子层功能;9.6.1 MAC子层功能;9.6.2 MAC子层服务;9.6.2 MAC子层服务;9.6.2 MAC子层服务;9.6.3 帧格式;9.6.3 帧格式-数据帧;9.6.3 帧格式-数据帧;9.6.3 帧格式-数据帧;9.6.3 帧格式-数据帧;9.6.3 帧格式-控制帧;9.6.3 帧格式-公平帧;9.6.3 帧格式-空闲帧;9.7 802.17的物理层;9.7.1 物理层结构;9.7.1 物理层结构;9.7.1 物理层结构;9.7.1 物理层结构;9.7.2 分组物理层接口;9.7.3 SDH物理层接口;9.7.3 SDH物理层接口
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