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电路交换 多速率电路交换 快速电路交换 ATM交换 快速分组交换 帧交换 分组交换 帧交换 帧交换 帧交换: 是一种帧方式的承载业务,在数据链路层上以简化的方式来传送和交换数据单元 帧方式:是将用户信息流以帧为单位在网络内传送; 帧:在第2层传送的数据单元; 分组:在第3层传送的数据单元 主要的交换方式 电路交换 多速率电路交换 快速电路交换 ATM交换 快速分组交换 帧交换 分组交换 帧交换 帧交换 帧交换: 特点: 在第二层进行复用和传送; 将用户面与控制面分离: 用户面:提供用户信息的传送; 控制面:提供呼叫和连接的控制,主要是信令功能; 主要的交换方式 帧中继(FR) 帧中继与帧交换方式相比,其协议进一步简化,它不仅没有三层协议功能,而且对二层协议也进行了简化。它只保留了二层数据链路层的核心功能,没有了流量控制、重发等功能,以达到为用户提供高吞吐量、低时延特性,并适合突发性的数据业务的目的。 表1.1 分组交换、帧交换、帧中继技术特点比较 主要的交换方式 电路交换 多速率电路交换 快速电路交换 ATM交换 快速分组交换 帧交换 分组交换 ATM交换 ATM交换: CTM技术特点是固定分配带宽、面向物理连接、同步时分复用,适应实时话音业务,具有较好的时间透明性; PTM技术特点是动态分配带宽、面向无连接或逻辑连接、统计时分复用,适应可靠性要求较高、有突发特性的数据通信业务,具有较好的语义透明性。 ATM交换技术是以分组传送模式为基础并融合了电路传送模式的优点发展而来的,兼具分组传送模式和电路传送模式的优点。 主要的交换方式 概念: 异步传输模式,用于宽带综合业务数字网的复用、传输和交换; ATM交换: 主要的交换方式 特点: 固定长度的信元中继: 信元:信头+信息域,固定长度,53字节 采用很短的信元可以减少交换节点内部的 缓冲器容量以及排队时延和时延抖动; 有利于简化交换控制和缓冲器处理, 主要的交换方式 特点: 固定长度的信元中继: 信头简化: 面向连接: 异步时分交换: 虚连接标识、优先级、信头的差错检验 需先建立虚连接,分为VCC和VPC两个等级 一个信元占有一个位置,但不固定分配; 信头中的差错检验时针对信头本身的; Path Virtual Path Virtual Channel STD:按时间位置来区分连接; ATD:按信元的信头来区分连接 主要的交换方式 ATM交换 综述: ATM技术是以分组传送模式为基础并融合了电路传送模式高速化的优点发展而成的。 采用异步时分复用方式,实现了动态分配带宽,可适应任意速率的业务; 固定长度的信元和简化的信头,使快速交换和简化协议处理成为可能,从而极大地提高了网络的传输处理能力,使实时业务应用成为可能。 主要的交换方式 “复用”与“复接”的区别: PCM复用是对多路(电话)信号在一个定长的时间内(帧)完成的PCM和TDM全过程。 而复接是对多路数字信号(数字流或码流)在一个定长的时间内进行的码元压缩与安排,它只负责把多路数字信号安排(复用)在给定的时间内,而不需要再进行抽样、量化和编码的PCM过程,从而减少了对每路信号的处理时间,降低了对器件和电路的要求,实现了大路数(高次群)信号的“时分复用”。 复接的原理就是改变各低速数字流的码元宽度,并把它们重新编排在一起,从而形成一个高速数字流。从表面上看,复接是一种合成,但其本质仍然是一种时分复用的概念。为了与PCM复用相区别,所以称之为“复接”。 PDH的弱点 现在的准同步数字体系(PDH)传输体制已不能适应现代通信网的发展要求,其弱点主要表现在如下几个方面: (1)只有地区性数字信号速率和帧结构标准而不存在世界性标准。 (2)没有世界性的标准光接口规范,导致各个厂家自行开发的专用光接口大量出现。 (3)复用信号的结构中用于网络运行、管理、维护(OAM)的比特很少,网络的OAM主要靠人工的数字交叉连接和停业务检测,这种方式已经不能适应不断演变的电信网的要求。    同步数字体系最基本的模块信号(即同步传递模块)是STM-1,其速率为155.520Mbit/s。 同步数字体系的速率 SDH复用结构 SDH的基本复用单元包括标准容器(C),虚容器(VC),支路单元(TU),支路单元组(TUG),管理单元(AU)和管理单元组(AUG)。 图 G.709建议的SDH复用结构 (1) 标准容器(C) (2) 虚容器(VC)   容器是一种用来装载各种速率的业务信号的信息结构,主要完成适配功能(例如速率调整),以便让那些最常使用的准同步数字体系信号能够进入有限数目的标

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