IMA技术介绍

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IMA技术介绍 文档密级:内部公开

IMA特性应用于光传输网络的接入节点和汇聚节点,提供足够的端口数目和处理能力进行IMA转换和ATM汇聚。

网络地位 IMA E1 SDH IMA E1 PDH IMANG-SDH ATM VC-4 -ATM VC-4 ATM VC-4 IMAto RNC/MSC/GSGN IMA E1 SDH -IMA E1 PDH IMA E1 SDH IMA-NG-SDH NG-SDH IMA E1 PDH

图5. 网络地位

同时提供适用于NG SDH平台的规格实用、成本较低的ATM交换单元,并具具有ATM业务保护能力,使得ATM交换系统能够给客户带来最大的利益。

ATM交换及VP/VC Ring IMA E1 SDH IMA E1 PDH IMA-NG-SDH ATM SDH VP/VC Ring ATM SDH IMA-NG-SDH IMA E1 SDH 图6. ATM交换及ATM保护

IMA E1 PDH

2019-07-09

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3 IMA技术简述

3.1 IMA基本描述

ATM反向复用(IMA:Inverse Multiplexing for ATM ),是在发送端把一条传输链路上的ATM 信元流分拆到多条传输链路上进行传输,在接收端把多条传输链路上过来的信元流重新汇聚成一条信元流。如下图所示。IMA主要用来解决高传输速率链路和低传输速率链路之间的互连问题。反向复用是基于物理链路,而不是VPC或VCC。 IMA功能对于ATM层来说是透明的,在反复用或复用时没有VPI/VCI的概念。

IMA组PHYPhysical Link0#IMA组PHYPhysical Link1#PHYSingle ATM Cell StraemFrom ATM LayerPHYOriginal ATM CellPhysical Link2#Stream to ATM LayerPHYPHY传输方向:按循环的次序把信元分配到各条低速的物理链路接收方向:把各条低速物理链路过来的信元重新汇成单个信元流。 图7. IMA 原理

3.2 基本术语描述

IMA帧:IMA 帧是IMA协议的基本控制单元,如下图所示。它由M个连续的信元构成,按0到M-1编号,在IMA组的N条链路中的一条链路上传输。M个信元中,有一个信元是ICP信元(参见下面的解释),它距帧头的位置由ICP信元内的ICP信元偏移量指定(同一IMA组的不同的链路上偏移量可能不一样)。IMA帧在IMA组的所有链路上对齐(“对齐”意味着它们同时被发送)。由于各条链路的时延可能不一样,到IMA接收端时它们不一定还对齐。需要链路时延同步机制来恢复对齐。M值在启动时指定,N由UM(单元管理) 和IMA 链路启动程序指定。ICP “stuff(填充)” 机制由IMA连续帧定义规则来控制。

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IMA帧2IMA帧1ATMICP1FIMA 帧0……ATMATMFICP0IMA链路0ATM……FATMATMICP2ATM……ATMFM-1F3210M-13210M-1F3210IMA链路1……ATMATMICP2 FATM……ATMFICP1F……ATMATMICP0FF……ATMICP2FF时间ATM……FICP1ATMFF……ATMICP0ATMFIMA链路2ATM:ATM层信元, F:填充信元, ICP:ICP信元 图8. IMA帧说明

IMA组:在一端的链路集合,用来建立一端到另一端的IMA虚连接。 IMA控制协议(ICP)信元:提供IMA帧的定义。

Filler信元:填充信元,如果在IMA 帧内ICP 信元之间没有ATM 层信元发送,IMA发送者就填充Filler信元。使得IMA子层信元速率解耦。 IMA 链路:一条IMA链路对应于一个单向的逻辑通道,承载一个方向上的通道清除功能。IMA Link由ICP信元内的LID值来标识。本文中通常所说的链路都是指IMA链路,除非强调是物理链路。

LID:链路ID。标识每个IMA链路,LID由发送方指定,接收者按LID来接收信元。

IMA子层:IMA是物理层内的一个子层,位于ATM层和特定传输会聚子层之间。

IMA虚链路: 2个IMA单元 (IMA group)之间通过多条物理链路(比如DS1/E1:DS1是北美的一次群链路,速率为1.544Mb/s,有24个时隙;E1是欧洲和中国的一次群链路,速率是2.048Mb/s,有32个时隙)。建立的虚链路。IMA 虚链路两端的IMA组的ID可以独立地指定,不必一致。 单元管理(Unit Management):是管理一个单元(如IMA单元)的实体。 非对称配置:允许IMA组配置不对称的链路数,比如一个IMA组,在一个方向上有三条链路,而在另一个方向上有两条链路。IMA组是以物理链路为单位来增加链路的,也就是说,一个给IMA组增加一个物理链路,但IMA单元可以只在物理链路的一个方向上配置IMA链路。

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非对称操作:发送链路和接收链路的行为是独立的。这样,如果链路在一个方向上出故障,并不影响IMA组使用另外一个方向。

对称配置:对于配置给IMA 单元的物理链路,IMA单元在它的两个方向上都需要配置IMA链路。

对称操作:对称操作模式是指IMA组只在发送和接收方向的IMA链路都激活的物理链路上承载信元。

配置和操作是独立的,比如对称配置,可以是非对称操作。

通道清除功能(Clear Channel Facility): 把一个IMA单元发送的所有信元承载到远端的IMA单元(位于IMA虚链路的另一端)。 通道清除功能可以是单向的,也可以是双向的。如果IMA运行在非对称操作模式就允许使用单向通道清除功能。

层管理功能:与组的配置、错误监控、性能监控等处理相关的功能。 物理链路:IMA单元使用的用于发送和接收ATM 信元的链路(和/或 通道清除功能)。IMA单元可以在一个方向或两个方向上使用物理链路。

3.3 IMA目标

用于公用/专用的UNI、NNI及BICI接口;

提供在现有链路速率之间(DS3/E3和DS1/E1之间)的单一ATM信元流; 可用于DS1/E1接口或其它同样速率载送ATM信元的接口; 提供分配物理链递增(指DS1/E1递增)的带宽;

提供ATM层和高次层(包括保持信元次序、控制信元时延变化及信元格式等)的透明传递;

包括支持CBR的所有ATM业务量/服务质量等级;

用基于信元的复用技术,将一个单一ATM流变换到多个低速ATM流送到独立的物理链路或从物理链路的远端恢复成原始的ATM信元流; 在IMA子层完成信元速率去耦,作为与传统的传输会聚子层相对应; 保持与现用的ATM物理层规范相兼容(就是一样的传输会聚子层,包括恰当地传输MIB管理信息库);

检测和丢弃时延大于规定的最大允许差分时延的线路; 在支持ATM群工作时,自动控制加/减物理链路; 处理链路失败和自动链路恢复;

支持专线及拨号线(和ISDN线)的用途,包括非同步物理链路; 可选择支持非对称IMA配置的操作;

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