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NE40E V800R010C00 特性描述 - 广域网接入 01

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IMA基本原理

IMA基本原理

IMA的目的是将一个ATM信元流反向复用到多条物理链路上,再在远端从这些物理链路上将原始的信元流恢复出来。ATM信元流的复用是在多条物理链路上,以单个信元为基础进行的。在介绍IMA时,首先要了解IMA的基本概念。

基本概念

  • IMA组

    IMA组就是由一条或多条链路组成的、提供更高带宽(近似等于所有成员链路的带宽之和)的逻辑链路。

  • 最小链路数

    IMA组变为Operational工作状态时,所必须的最小Active链路数。如果由于Link故障,可能导致Operational状态的IMA组的Active链路,达不到用户配置的最小链路数,从而导致IMA组状态迁移,引起IMA Down。两端该参数可以不一致,但是必须都各自满足自己的最小链路数,才能正常发送ATM信元。

  • ICP信元

    ICP(IMA Control Protocol)是一种IMA的协商信元,它主要用于帧同步和在通信双方传递控制信息,如使用的IMA的版本,IMA的帧长、对等体模式等。ICP信元在某条链路上IMA帧内的偏移量是固定的,与普通信元一样,也由5字节的信元头和48字节的信元数据组成。

  • Filler信元

    在没有IMA子层的ATM参考模型中,速率解耦由TC子层的IDLE信元完成;在引入IMA子层后,速率解耦不可以由TC子层来完成,主要考虑帧同步的原因,因此,在IMA子层定义了Filler信元来完成速率解耦。当没有ATM信元可以发送时,发送端将发送填充(Filler)信元以维持物理层速率的连续性,这些填充信元在IMA接收端将被丢弃。

  • 差分时延

    由于IMA组的每条链路可能抖动和时延都不一样,导致了IMA组内的链路时延差的存在。如果IMA组内的相位的最大值和相位最小值之差,超过了用户配置的差分时延,IMA组会把时延大的链路从IMA组的循环发送中移出,并通过LCP信元通知对端,该链路不可用。该链路通过和对端重新协商,如果链路状态变为Active,会再次加入IMA组的循环发送队列。

ATM IMA支持的特性及场景

ATM IMA支持的特性如表2-1所示,可以在相应的场景下选择合适的特性,实现ATM网络配置的简化和性能的提升。
表2-1  ATM IMA支持的特性及场景说明

ATM特性

特性说明

应用场景

IMA

ATM反向复用IMA(Inverse Multiplexing for ATM)技术是将ATM信元流分接到多个低速链路上,在远端再将多个低速链路复接在一起恢复成原来的集成信元流。

可以认为IMA组就是由一条或多条链路组成的、提供更高带宽(近似等于所有成员链路的带宽之和)的逻辑链路。

当用户接入ATM网络的速率介于T1/E1与T3之间时,直接使用T3可能存在性价比较低的问题,而使用多条T1或E1线路则更为灵活和高效。

利用ATM反向复用技术IMA(Inverse Multiplexing over ATM),网络设计者和管理者可以根据实际需要的带宽,通过多条T1或E1连接实现ATM接入,而不需要使用昂贵的T3线路。

实现过程

图2-1为ATM信元在IMA组中的反向复用与解复用过程的一个简单示意图。

  • 发送端:在发送方向,IMA从ATM层接收ATM信元,并以循环的方式把信元顺序放置到IMA组的各条成员链路上。
  • 接收端:到达接收端后,信元被重新组合成原来的信元流,并传递给ATM层。反向复用的过程对于ATM层是透明的。
图2-1  ATM信元在IMA组中的反向复用与解复用

图2-2为IMA帧的示意图。

IMA接口周期性地发送一些特殊信元,这些信元包含的信息被IMA虚链路的接收端用于重建ATM信元流。接收端在重建ATM信元流之前,首先要调整链路差分时延,并消除ICP信元所引入的信元时延抖动。

发送端在发送时,必须对齐所有链路上的IMA帧。这样,接收端根据不同链路上IMA帧的到达时间检测出链路间的差分时延,并据此进行调整。

信元在发送端是连续发送的,如果在一个IMA帧的ICP信元间没有ATM层的信元可发送,IMA发送端通过加入Filler信元来保持物理层上有连续的信元流,这些填充信元在IMA接收端将被丢弃。

图2-2  IMA帧示意图

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更新时间:2018-07-12

文档编号:EDOC1100028576

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