在40G/100G 應用中使用10-Gbps收發器
帶寬迅速增長,而今后的需求將會越來越大( 圖4)。目前的網絡基礎設施使用10GbE 協議,能夠進一步提高容量,但是從數據網絡拓撲結構的角度來看,每個10-Gbps 接口都需要單獨的網絡連接,因此,實現起來非常復雜。IEEE 802.3ad 所規定的鏈路匯集將多個低速通路綁定在一起,是簡化數據網絡拓撲的一種方法,但是該方法也有局限,還不是最佳解決方案。毫無疑問,隨著40-Gbps 協議在核心網絡的實施,人們對高速接口的需求不斷增長,其應用也在加速。目前使用的協議是基于802.3ae 協議標準、單通路10G 網絡匯集的形式。當前的解決方案基于SONET/SDH 和光傳送網(OTN) 標準,但是,對40GbE 標準有明顯的需求。人們也非常關注100 Gbps, IEEE 標準組織已經建議起草定義100GbE 接口。本文引用地址:http://www.104case.com/article/191797.htm
圖4. 對帶寬的需求在增長:10G/40G/100G 在全世界的收益
40GbE/100GbE 接口的進展
IEEE 802.3高速研究組(HSSG)成立于2006年,研究100GbE接口協議的市場需要和標準的制定(如圖5所示)。
2007 年,采用了包括40-Gbps 速率的另一建議。建議擴展了10G Base-R 帶沖突檢測的載波監聽多路訪問(CSMA/CD) 標準,以包括40 Gbps 和100 Gbps,其目標有:
■ 只包括全雙工工作
■ 保留使用802.3 MAC 的802.3/ 以太網幀格式
■ 保留當前的802.3 標準幀長度規范
■ 支持優于或者等于10E-12 的 BER
■ 兼容OTN,適應WAN 應用。
在40G/100G 應用中使用10-Gbps 收發器Altera 公司
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HSSG 于2008 年8 月提出最初草案,詳細闡述了怎樣實現該協議。對于評估該協議優缺點,在目前平臺上進行原型開發等方面, FPGA 市場將扮演重要角色。
圖5. 40GbE/100GbE 接口
802.3 標準的40G/100G IP 解決方案
802.3ba 草案的MAC和PCS 部分以軟核邏輯的形式在FPGA 架構中實現。如圖6 所示,MAC特性與傳統的以太網協議基本相同,不同之處在于100-Gbps 數據匯集。802.3 的PCS 實現采用64/66 編碼方案,與802.3ae標準相同。
圖6. 802.3ba 草案的MAC
圖7 顯示了PCS 通道的發送通路。來自MAC 的數據首先被編碼,成為64B/66B 塊連續流,并被加擾。66
位加擾后的數據通過簡單的羅賓帶機制,分布到20 個虛擬通路(VL) 上。同時,周期性地在每個VL 上加上特殊的標記(66B 字)。接收PCS 模塊使用這些標記來找到VL 中的數據,去掉偏移,重新排序,恢復100G匯集數據流。這20個VL終復用到10通路PMA,每個獨立的PMA通路運行在10.3125 Gbps。數據通過10個100G-10 位接口(CTBI) 通路解復用。每個VL 中的對齊標記可以實現帶內偏移機制。
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